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45、潮流:是伴随着潮汐涨落现象所作的周期性变化的海水流动 46、常流(余流):海水还有沿一定路径、方向基本朝向一个方向的大规模的运动 47、海流观测:包括流向和流速两项,单位时间内海水流动的距离称为流速,单位为cm/s 48、观测海流的方式:随流观测的拉格朗日法和定点的欧拉法 49、浮标漂移测流法:浮标漂移测流方法是根据自由漂移物随海水流动的情况来确定海水的流速、流向,主要适用于表层流的观测 ①漂流瓶测表层流;②双联浮筒测表层流;③跟踪浮标法(船体跟踪、仪器跟踪);④中性浮子测流 50、ADCP测流原理:是测定声波入射到海水中微颗粒后向散射在频率上的多普勒频移,从而得到不同水层水体的运动速度。超声源(或发射器)和接收器(散射体)之间有相对运动,则接收器所接收到的频率和声源的固有频率是不一致的,若它们是相互靠近,则接收频率高于发射频率,反之则低,这种现象称为多普勒效应。接把上述原理应用到声学多普勒反向散射系统时,如果一束超声波能量射入非均匀液体介质时,液体中的不均匀体把部分能量散射回接收器,反向散射声波信号的频率与发射频率将不同,产生多普勒频移,它比例于发射/接收器和反向散射体的相对运动速度。 51、异重流:就是上下两层密度不同的流体作相对运动的现象 上异重流:流入海洋的河水密度小于海水密度。河水漫于海水的表面,这就是上异重流。 中异重流:由于温、盐垂直分布不均匀,海水密度有分层的现象,河流入海后,沿着相同的密度面运动,这就是中异重流。 下异重流:又叫”潜流”或”水底泥流”。例如,携带泥砂的河水进入水库后,它的密度一般总比水库中的清水为大,因此,河水常潜行库底,形成下异重流 52、海浪观测对象:主要指的是风浪和涌浪 53、海浪:是发生在海洋中的一种波动现象,是海面起伏形状的传播,是水质点离开平衡位置,作周期性振动,并向一定方向传播而形成的一种波动 54、风浪:由风直接作用而引起的海面波浪4涌浪:风浪离开风的作用区域后,在风力甚小或无风水域中依靠惯性维持的波浪 55、海量基本要素:①波陡δ,波高与波长之比,它是表示波形陡峭的量;②波龄,波速和风速之比,表示波浪发展程度;③波峰,波面最高点;④波谷,波面最低点;⑤波高H,相邻波峰与波谷间的垂直距离;⑥波长λ,相邻两个波峰(或波谷)间的水平距离,单位米;⑦周期T,两相邻波峰or波谷相继通过一固定点所需时间;⑧波幅a,波高的一半称为波幅;⑨波速c,波峰(或波谷)在单位时间内的水平位移;⑩波高H,相邻的波峰与波谷间的垂直距离; 56、1/p大波的平均波高:总个数的1/p个大波波高的平均值。记为HI/p。首先将周期值依对应的波高大小次序排列,即波高大的波的周期排在前面(波高相同的波可依周期大小排列),而不依周期本身的大小排列。然后计算各种平均波高对应的平均周期 57、波向:波浪传来的方向。波峰线:空间的波系中,垂直于波向的波峰连线 58、目测海浪:观测员应站在船只迎风面,以离船身30m或船长之半以外的海面作为观测区域,来估计波浪尺寸和判断海浪外貌特征 59、海面状况(海况):在风力作用下的海面外貌特征,根据波峰的形状,峰顶的破碎程度和浪花出现的多少,可将海况分为10级。白浪3级 60、波型:风浪波型记F,涌浪波型记U两者并存时:波高风浪≈涌浪时记FU;风浪>涌浪时记F/U;风浪<涌浪时记U/F
61、测波浮标:浮筒、锚链和海底固定物 ①沉石:适用于海底平坦地区,要求其重心低,在海底不会翻滚,以半球形为宜,其重量轻型浮标约350kg,重型浮标约500kg,通常采用混凝土制成 ②铁锚:适用于淤泥和乱石海区。以山字形锚最佳,无条件者亦可使用其他形式铁锚,但要求锚头不会缠住锚链。其重量轻型浮标约为40kg,重型浮标为70kg 62、平潮:海水的上涨一直到高潮时刻为止,这时,海面在一个短时间内处于不涨不落的平衡状态 63、停潮:当海面下落到最低位置时,海面也有以短暂的时间处于平衡状态 64、潮位形态:高潮,在一天中,海面上涨到最高的位置;低潮,在一天中,海面下落到最低的位置;涨潮,从低潮到高潮这段时间内,海面的上涨过程;潮高,从测站基面到自由水面的垂直距离;高潮水位,平潮的中间时刻取为高潮时,把平潮状态时的海面水位作为高潮水位;低潮水位,停潮的中间时刻取为低潮时,把停潮状态时的海面水位作为低潮水位;高高潮高,在一天两次高潮中,较高的高潮潮高叫做高高潮高;低高潮高,在一天两次高潮中,较低的高潮潮高叫做低高潮高;低低潮高,在一天两次低潮中,较低的低潮潮高叫做低低潮高;高低潮高,在一天两次低潮中,较高的低潮潮高叫做高低潮高。 65、验潮站站址选择:①潮位站的潮汐情况应具有本海区代表性,这是主要条件;②风浪较小,往来船只较少的位置,不仅可以提高观测准确度还可避免水尺被刮到,如有岛屿应选在背风面;③选择海滩坡度较大的位置,这样便于水尺安防,使水尺位置便于由岸上进行观测,如果海滩坡度度很小,海水在滩涂涨落距离很远,为了观测潮位的升降,就需要设立十几根水尺,甚至数十根水尺才能进行潮汐观测。这样很不方便;④尽量利用码头、栈桥、防波提等进行观测,避开冲刷、崩塌、淤积的海岸 66、海平面:是测量陆地上人工建筑物和自然物高程的一个起算面 67、绝对基面:一般是以某一测站的多年平均海平面作为高程的零点,因此,海平面又叫绝对基面 68、假定基面:某测站附近没有国家水准点(如海岛或偏僻的地方),测站的高程无法与国家某一水准点联接时,可自行假定一个测站基面,这种基面称为假定基面 69、冻结基面:由于原测站基面的变动,所以以后使用的基面与原测站基面不相同,故原测站基面需要冻结下来,不再使用,即为冻结基面。冻结下来的基面可保持历史资料的连续性。(不是冰冻) 70、验潮零点:(水尺零点)是记录潮高的起算面,其上为正值,其下为负值。一般来讲,验潮零点所在的面称为“潮高基准面”,该面通常相当于当地的最低低潮面 71、深度基准面:是海图水深的起算面。海图深度基准面一般确定在最低低潮面附近,它与每天低潮面的高度是不同的 72、测站设置:水尺、水准点和验潮井设置 ①水尺:直立式、倾斜式、矮桩式和悬臂式。 ②验潮井:岛式和岸式。岛式验潮井一般在海岸坡度较缓、而且水深较浅的地方使用。同时在离岸不甚远的陆地上可找到当最高水位时也不被海水淹没的地点 73、水准联测:就是用水准测量的方法,测出水尺零点相对国家标准基面中的高程,从而固定水位零点、平均海面及深度基准面的相互关系,也就保证了潮位资料的统一性 原因:在水位观测过程中,如由于某种原因水尺的位置发生了变化,要想恢复原来零点,也必须要与岸上水准点联测才能确定,所以,在潮位观测中水准联测是不可缺少的工作 74、水准仪:望远镜、水准器及脚 75、海洋遥感观测对象:海面温度遥感、盐度观测、海面风场观测、海浪观测、海流观测、潮汐观测、水团观测、海洋水准面观测、浅海测深、海冰遥感、溢油污染遥感、泥沙叶绿素观测 76、浮标:锚定浮标、漂流浮标 77、海洋气象观测时次:①担任气象观测的调查船,每日2、8、14、20时进行观测;②在连续站观测中,除四次绘图天气观测外,还要进行四次辅助绘图天气观测,时间是每日5、11、17、23时;③大面观测中,一般是到站后即进行一次气象观测。如果到站时间是在绘图天气观测后(或前)半小时内,则不进行观测,可使用该次天气观测资料代替 78、能见度:指人的正常视力在当时天气条件下所能见到的最大水平距离 79、云的观测:①云的观测一般包括云状、云量和云高;②云量是指观测点的天空为云遮蔽的成数;③总云量是指被所有的云遮蔽天空的总成数,用十分法估计。将全部天空分成10等分,全天无云记0,天空完全为云所遮蔽记10,云占全天1/10,记1,云占全天2/10,记2,依次类推 80、海洋光学测量要素:水下辐照度、光透射率 81、水质采样:①溶解氧;②pH;③总碱度、氯度;④五项营养盐
82、海洋生物调查项目:叶绿素、初级生产力、新生产力,微生物,微微型、微型和小型浮游生物,大、中型浮游生物,鱼类浮游生物,大型底栖生物,潮间带生物,污损生物和游泳动物。 83、风暴潮:由台风、温带气旋、冷锋的强风作用和气压骤变等强烈的天气系统引起的水面异常升降现象,又称风暴增水和气象海啸 84、粒级划分:亦称“粒度等级”,表示颗粒在2个粒度(颗粒直径)之间的范围 85、筛析法:适于粗颗粒样品的分析,下限约0.063mm,选用规定的不同孔径的套筛,将样品自粗至细逐级筛分。①将原样全部取出,在一定器皿中充分搅拌均匀,然后按四分法取样分析;②将取好的分析试样风干(或低温烘干),求出干样重,然后用孔径为0.063mm套筛进行水筛或用淘洗法淘去泥质;③将水筛后留在套筛中的样品或淘洗后残留的样品倒入烧杯,放在电热板上烘干,再移入烘箱以105℃的温度恒温2h,放入干燥器冷却15~20min,然后再0.1%的天平上称重,得出筛前重;④按规定的粒级选取相应孔径的套筛,在电动振筛机上进行筛分,得出的各粒级样在进行烘干处理,称其重量 86、悬移质:亦称悬浮体,指海水中包括胶体在内的、各种悬浮颗粒物质 87、推移质:指在河床、海床表面以滑动、滚动、跳跃或层移方式运动的泥砂推移质输砂率:单位时间内通过某断面的推移质输砂数量 88、过程曲线:在一个测点上,某种海洋要素(如温度、盐度、密度等)随时间变化的一条曲线表征连续24h变化的曲线,称周日变化过程曲线 89、时间剖面图:既能表征某要素随时间的变化,又能表征该要素沿着垂直方向上的分布 90、矢量分布图:流场分布图,玫瑰图
91、玫瑰图:它描述的是一个多变流场在一段时期内适量分布的统计状况,气象学中常用的风玫瑰就是这种图之一 92、点聚图:根据两种相互联系的海洋要素之间的关系,通过联合点绘结果来考查海洋要素的空间分布及变化规律 93、频率分布图:用于统计海洋要素在一定数值范围内出现的频率 % D+ O' ?' x& I# G
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