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太阳和月亮是如何引起潮汐的
太阳和月亮是如何引起潮汐的
相关主题:
涌潮 大潮 小潮 退潮 涨潮
总结

阅读关于这个主题的简要摘要

一个天体的周期性变形是由其他天体施加的引力引起的。最常见的是海平面地球对应于相对位置的变化月亮太阳.潮汐可以看作是被迫的部分行波,部分驻波。他们是体现海平面的垂直运动(高度的最大值和最小值称为高水位[HW]和低水位[LW])和海平面的交替水平运动,潮汐流。这句话低潮而且用于指定退潮和涨潮,分别。

海洋潮汐

在地球表面,月球的引力大约是太阳引力的2.2倍。的月球的引潮作用是由于其在地球表面的重力场与其在地球中心的强度之间的变化而产生的。效果是水倾向于积累在地球表面正对着月球或正对着月球的部分,以及在其他地方消耗殆尽。随着月球相对于地球的位置的变化,积累区域在表面上移动,这主要是因为地球的自转,但也因为月球绕地球的轨道运动。在任何给定的地方,每天大约有两次高潮和两次低潮,但它们发生的时间每天都在变化;连续涨潮之间的平均间隔是12小时25分钟。的太阳效应是与月球相似的,而且是附加的。因此,潮汐的最大范围或振幅大潮)发生在新月时,此时月亮和太阳处于同一方向满月,当他们在相反的方向;最小范围的潮汐(小潮)发生在月相的中间阶段。

虽然观测到的潮汐具有上述的广泛特征,但这种模式并不对应于围绕地球移动的一对凸起。的惯性有了水,才有了存在大陆,而与水深相关的影响会导致更复杂的行为。主要是海洋,理论和观测相结合表明存在潮汐涨落为零的两潮点;高潮和低潮的模式围绕这些点旋转(顺时针或逆时针)。振幅通常小于一米。

在一些半封闭的海域,如地中海、黑海和波罗的海,a驻波,或潮汐假潮,可能是由当地的涨潮力产生的。在这片海域潮差海平面的高度只有几厘米。

潮汐是最容易观测到的——也是最重要的——沿海地区振幅被夸大了。当潮汐运动跑进浅水的时候大陆架时,它们的前进速度降低,能量积聚在更小的体积中,上升和下降被放大。沿海水域,特别是水道中潮汐运动的细节,深渊,河口,取决于海岸几何和水深变化的细节。潮汐振幅、大潮和小潮的对比、高潮和低潮的时间变化都因地而异。已知最大的潮汐发生在芬迪湾在那里,春天的潮汐范围可达15米(约50英尺)。

原因如下引用以上,在一个特定的站点上,纯理论计算潮汐的时间和高度是完全不可能的。不过,潮汐是根据在有关地区累积的潮汐观测而成功预测的。对观测结果的分析依赖于这样一个事实,即任何潮汐模式(在时间上)都是与月球和太阳相对于地球的周期性运动相关的变化的叠加。各地所涉及的时间都是一样的,从大约12小时到一年或更长,但其贡献的相对大小差别很大。经过足够时间的观测,可以计算出在特定地点哪些贡献是重要的,从而预测潮汐的时间和高度。对于一个位置的实际计算来说,40个分量可能很重要,这是很常见的。

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大气和其他潮汐

除了海洋中的潮汐(和大湖泊在美国,类似的过程发生的幅度较小)类似的引力效应大气以及地球内部。大气潮汐是可探测的气象现象,但在大气运动中是相对次要的组成部分。一个固体潮与海洋和大气的不同之处在于,对它的响应是弹性变形而不是流动。对地球潮汐的观测有助于了解地球的内部结构。

潮汐过程当然也可能发生在地球的其他成员上太阳系.作为一个例子,有人建议火山活动木星卫星Io结果内部加热的摩擦阻力潮汐变形。

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