国家海洋局考试大纲知识点.docx
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国家海洋局考试大纲知识点
第一部分:
海洋科学基本知识
(一)海、洋概观
1.[掌握]:
洋、海、海湾、海峡的概念
洋或称大洋,是海洋的主体部分,一般远离大陆,面积广阔。
海是海洋的边缘部分,据国际水道测量局的材料,全世界共有54个海,其面积只占世界海洋总面积的9.7%。
海湾是洋或海延伸进大陆且深度逐渐减小的水域,一般以入口处海角之间的连线或入口处的等深线作为与洋或海的分界。
海湾中的海水可以与毗邻海洋自由沟通,故其海洋状况与邻接海洋很相似,但在海湾中常出现最大潮差,如我国杭州湾最大潮差可达8.9m。
海峡是两端连接海洋的狭窄水道。
[熟悉]:
海和洋的主要特征
洋或称大洋,是海洋的主体部分,一般远离大陆,面积广阔,约占海洋总面积的90.3%;深度大,一般>2000m;海洋要素如盐度、温度等不受大陆影响,盐度平均为35‰,且年变化小;具有独立的潮汐系统和强大的洋流系统。
海是海洋的边缘部分,据国际水道测量局的材料,全世界共有54个海,其面积只占世界海洋总面积的9.7%。
海的深度较浅,平均深度一般在2000m以内。
其温度和盐度等海洋水文要素受大陆影响很大,并有明显的季节变化。
水色低,透明度小,没有独立的潮汐和洋流系统,潮波多系由大洋传入,但潮汐涨落往往比大洋显著,海流有自己的环流形式。
[了解]:
海湾潮差、海峡流速的主要特征
海峡最主要的特征是流急,特别是潮流速度大。
海流有的上、下分层流入、流出,如直布罗陀海峡等;有的分左、右侧流入或流出,如渤海海峡等。
由于海峡中往往受不同海区水团和环流的影响,故其海洋状况通常比较复杂。
2.[熟悉]:
海按照位置的分类;中国近海海洋区域划分及基本形态特征
按照海所处的位置可将其分为陆间海、内海和边缘海。
陆间海是指位于大陆之间的海,面积和深度都较大,如地中海和加勒比海。
内海是伸入大陆内部的海,面积较小,其水文特征受周围大陆的强烈影响,如渤海和波罗的海等。
陆间海和内海一般只有狭窄的水道与大洋相通,其物理性质和化学成分与大洋有明显差别。
边缘海位于大陆边缘,以半岛、岛屿或群岛与大洋分隔,但水流交换通畅,如东海、日本海等。
中国近海海洋区域划分及基本形态特征
依传统分为四个海区,即渤海、黄海、东海和南海。
渤海是深入中国大陆的近封闭型的一个浅海,仅通过东面的渤海海峡与黄海相沟通;其北、西、南三面均被陆地所包围,即分别邻接辽宁、河北、山东三省和天津市。
渤海海峡北起辽东半岛南端的老铁山角(老铁山头),南至山东半岛北端的蓬莱角(登州头),宽度约106km。
渤海的形状大致呈三角形,凸出的三个角分别对应于辽东湾、渤海湾和莱州湾。
北面的辽东湾,位于长兴岛与秦皇岛连线以北。
西边的渤海湾和南边的莱州湾,则由黄河三角洲分隔开来。
渤海的总面积为7.7×104km2,东北至西南的纵长约555km,东西向的宽度为346km,海区平均水深仅18m,最深处也只有83m,位于老铁山水道西侧。
黄海是全部位于大陆架上的一个半封闭的浅海。
因古黄河在江苏北部入海时,携运大量泥沙而来,使水色呈黄褐色,从而得名。
黄海北界辽宁,西傍山东、江苏,东邻朝鲜、韩国,西北边经渤海海峡与渤海沟通,南面以长江口北岸的启东嘴至济州岛西南角的连线与东海相接,东南面至济州海峡。
习惯上又常将黄海分为南、北二部分,其间以山东半岛的成山角(成山头)至朝鲜半岛的长山(串)一线为界。
北黄海的形状近似为一椭圆形,南黄海则可大致视为六边形。
北黄海东北部有西朝鲜湾,南黄海西侧有胶州湾和海州湾,东岸较重要的海湾有江华湾等。
黄海的面积比渤海大得多,仅北黄海就有7.13×104km2,已可与渤海相比拟,南黄海的面积更大,为30.9×104km2,比渤海大3倍多。
北黄海平均水深38m,南黄海平均水深46m,整个黄海总平均水深44m。
最深处140m,位于济州岛北侧。
东海位于中国岸线中部的东方,是西太平洋的一个边缘海。
东海西有广阔的大陆架,东有深海槽,故兼有浅海和深海的特征。
东海西邻上海市和浙江、福建二省,北界是启东嘴至济州岛西南角的连线。
东北部经朝鲜海峡、对马海峡与日本海相通,分界线一般取为济州岛东端—五岛列岛—长崎半岛野母崎角的连线。
东面以九州岛、琉球群岛和台湾连线为界,与太平洋相邻接。
南界至台湾海峡的南端。
台湾海峡的北界是福建省海潭岛至台湾省富贵角的连线,宽约172km。
南界宽约370km,其东端止于台湾省南端的猫鼻头,西端起于闽粤两省交界线,亦有谓起自南澳岛或东山岛。
海峡南北长约333km,面积约7.7×104km2。
东海的总面积为77×104km2,相当于黄海的2倍,渤海的10倍。
平均水深为370m,最深可达2719m,位于台湾省东北方的冲绳海槽中。
南海位于中国大陆南方,纵跨热带与副热带,而以热带海洋性气候为主要特征的海域,也是中国海疆国界伸展最南之处。
虽然有人将其称为亚澳陆间海,但从洲际和大洋区划上看,它仍属于西太平洋的一个边缘海。
原因在于,南海的东边界经巴士海峡、巴林塘海峡等众多的海峡和水道与太平洋相沟通;其南界是加里曼丹岛和苏门答腊岛,即并不紧接澳洲,而是经卡里马塔海峡及加斯帕海峡与爪哇海相邻。
南海西南面经马六甲海峡与印度洋相通,东南经民都洛海峡、巴拉巴克海峡与苏禄海相接,西邻中南半岛和马来半岛,北靠中国的广东、广西和海南三省,东邻菲律宾群岛。
海域非常广阔,总面积达35×105km2,几乎为渤、黄、东海面积总和的3倍。
南海有许多大海湾,其中最大的是泰国湾(曾名暹罗湾),面积约25×104km2,位于中南半岛与马来半岛之间,湾口以金瓯角至哥打巴鲁一线为界。
其次是北部湾,面积12.7×104km2,北临广东、广西,西接越南,其东界是雷州半岛南端的灯楼角至海南岛西北部的临高角一线,南界为海南岛西南的莺歌海与越南永灵附近来角的连线。
其他较重要的海湾有广州湾,苏比克湾和金兰湾等。
南海的平均水深为1212m,最深在马尼拉海沟南端,可达5377m。
[了解]:
中国近海各海区所属海洋类型
渤海是深入中国大陆的近封闭型的一个浅海,仅通过东面的渤海海峡与黄海相沟通;
黄海是全部位于大陆架上的一个半封闭的浅海。
东海位于中国岸线中部的东方,是西太平洋的一个边缘海。
东海西有广阔的大陆架,东有深海槽,兼有浅海和深海的特征。
南海属于西太平洋的一个边缘海。
3.[掌握]:
世界大洋按照位置的划分及各大洋形态特征
世界大洋通常被分为四大部分,即太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。
太平洋是面积最大、最深的大洋,其北侧以白令海峡与北冰洋相接;东边以通过南美洲最南端合恩角的经线(68°W)与大西洋分界;西以经过塔斯马尼亚岛的经线(146°51E)与印度洋分界。
印度洋与大西洋的界线是经过非洲南端厄加勒斯角的经线(20°E)。
大西洋与北冰洋的界线是从斯堪的纳维亚半岛的诺尔辰角经冰岛、过丹麦海峡至格陵兰岛南端的连线。
北冰洋大致以北极为中心,被亚欧和北美洲所环抱,是世界最小、最浅、最寒冷的大洋。
[了解]:
“南大洋”的概念
太平洋、大西洋和印度洋靠近南极洲的那一片水域,在海洋学上具有特殊意义。
它具有自成体系的环流系统和独特的水团结构,既是世界大洋底层水团的主要形成区,又对大洋环流起着重要作用。
因此,从海洋学(而不是从地理学)的角度,一般把三大洋在南极洲附近连成一片的水域称为南大洋或南极海域。
(二)海岸带和海底地形
4.[掌握]:
海岸带、潮间带等概念
世界海岸线全长44×104km,它是陆地和海洋的分界线。
由于潮位变化和风引起的增水-减水作用,海岸线是变动的,水位升高便被淹没、水位降低便露出的狭长地带即是海岸带。
海岸是高潮线以上狭窄的陆上地带,大部分时间裸露于海水面之上,仅在特大高潮或暴风浪时才被淹没,又称潮上带。
海滩是高低潮之间的地带,高潮时被水淹没,低潮时露出水面,又称潮间带。
水下岸坡是低潮线以下直到波浪作用所能到达的海底部分,又称潮下带,其下限相当于1/2波长的水深处,通常约10~20m。
[熟悉]:
海岸带组成
现代海岸带一般包括海岸、海滩和水下岸坡三部分(图2-8)。
[了解]:
海岸带类型
我国海岸分为河口岸、基岩岸、砂砾质岸、淤泥质岸、珊瑚礁岸和红树林岸等六种基本类型。
5.[掌握]:
大陆边缘类型及各部分的名称
大陆边缘是大陆与大洋之间的过渡带,按构造活动性分为稳定型和活动型两大类。
稳定型大陆边缘由大陆架、大陆坡和大陆隆三部分组成。
大陆架简称陆架,亦称大陆浅滩或陆棚。
大陆坡是一个分开大陆和大洋的全球性巨大斜坡,其上限是大陆架外缘(陆架坡折),下限水深变化较大。
大陆隆又叫大陆裾或大陆基,是自大陆坡坡麓缓缓倾向洋底的扇形地,位于水深(2000~5000)m处。
它跨越陆坡坡麓和大洋底。
活动型大陆边缘与现代板块的汇聚型边界相一致,是全球最强烈的构造活动带,集中分布在太平洋东西两侧,故又称太平洋型大陆边缘。
太平洋型大陆边缘又可进一步分为岛弧亚型和安第斯亚型两类,两者都以深邃的海沟与大洋底分界(图2-10)。
海沟是由于板块的俯冲作用而形成的深水(>6000m)狭长洼地,往往作为俯冲带的标志。
海沟长数百至数千千米,宽数千米至数十千米,横剖面呈不对称的“V”形,一般是陆侧坡陡而洋侧坡缓。
全球共识别出海沟20多条,绝大多数分布在太平洋周缘,其中深度超过万米的6条海沟也全部在太平洋。
岛弧亚型大陆边缘主要分布在西太平洋,其组成单元除大陆架和大陆坡外一般缺失大陆隆,以发育海沟-岛弧-边缘海盆地为最大特点。
这类大陆边缘的岛屿在平面分布上多呈弧形凸向洋侧,故称岛弧,大都与海沟相伴存在。
在岛弧与大陆之间以及岛弧与岛弧之间的海域称为边缘海,其中的深水盆地往往具有洋壳结构,深达数千米。
安第斯亚型大陆边缘分布在太平洋东侧的中美-南美洲陆缘,高大陡峭的安第斯山脉直落深邃的秘鲁-智利海沟,大陆架和大陆坡都较狭窄,大陆隆被深海沟所取代,形成全球高差(15km以上)最悬殊的地带。
[熟悉]:
大洋中脊的定义及分布特征
大洋中脊又称中央海岭,是指贯穿世界四大洋、成因相同、特征相似的海底山脉系列。
它全长6.5×104km,顶部水深大都在2~3km,高出盆底1~3km、有的露出海面成为岛屿,宽数百至数千千米不等,面积占洋底面积的32.8%,是世界上规模最巨大的环球山系。
大洋中脊体系在各大洋的展布各具特点。
在大西洋,中脊位居中央,延伸方向与两岸平行,边坡较陡,称为大西洋中脊;印度洋中脊也大致位于大洋中部,但歧分三支,呈“入”字型展布;在太平洋内,因中脊偏居东侧且边坡平缓,故称东太平洋海隆。
大洋中脊的北端在各大洋分别延伸上陆,如印度洋中脊北支延展进入亚丁湾、红海,并与东非大裂谷和西亚死海裂谷相通;东太平洋海隆北端通过加里福尼亚湾后潜没于北美大陆西部;大西洋中脊北支伸入北冰洋的部分成为北冰洋中脊,在勒拿河口附近伸进西伯利亚。
太平洋、印度洋和大西洋中脊的南端互相连接,东太平洋海隆的南部向西南绕行,在澳大利亚以南与印度洋中脊东南支相接,印度洋中脊的西南分支绕行于非洲以南与大西洋中脊南端相连。
[了解]:
海底地貌所包括内容
海岸带、大陆边缘、大洋中脊和大洋盆地
6.[了解]:
海底构造主要学说
大陆漂移说立足于陆块漂浮的地壳均衡理论。
魏格纳认为地球上所有大陆在中生代以前曾结合成统一的联合古陆(Pangaea),或称泛大陆,其周围是围绕泛大陆的全球统一海洋——泛大洋。
中生代以后,联合古陆解体、分裂,其碎块——即现代的各大陆块逐渐漂移到今日所处的位置。
由于各大陆分离、漂移,逐渐形成了大西洋和印度洋,泛大洋(古太平洋)收缩而成为现今的太平洋。
海底扩张模式可以表述如下:
大洋中脊轴部裂谷带是地幔物质涌升的出口,涌出的地幔物质冷凝形成新洋底,新洋底同时推动先期形成的较老洋底逐渐向两侧扩展推移,这就是海底扩张。
海底扩展移动的速度大约为每年几厘米。
海底扩张在不同大洋表现形式不同。
一种是扩张着的洋底同时把与其相邻接的大陆向两侧推开,大陆与相邻洋底相嵌在一起随海底扩张向同一方向移动,随着新洋底的不断生成和向两侧展宽,两侧大陆间的距离随之变大,这就是海底扩张说对大陆漂移的解释。
大西洋及其两侧大陆就属于这种形式。
另一种方式是洋底扩展移动到一定程度便向下俯冲潜没,重新回到地幔中去,相邻大陆逆掩于俯冲带上。
洋底的俯冲作用导致沟--弧体系的形成,太平洋就是这种情况。
其洋底处在不断新生、扩展和潜没的过程中,好似一条永不止息的传送带,大约经过2亿年洋底便可更新一遍。
板块构造说认为地球的岩石圈分裂成为若干巨大的板块,岩石圈板块沿着塑性软流圈之上发生大规模水平运动;板块与板块之间或相互分离,或相互汇聚,或相互平移,引起了地震、火山和构造运动。
板块构造说囊括了大陆漂移、海底扩张、转换断层、大陆碰撞等概念,为解释全球地质作用提供了颇有成效的格架。
板块构造说吸取了说的精髓—活动论思想,以海底扩张说为基础,是大陆漂移说和海底扩张说的引申和发展。
(三)水和海水的物理性质
7.[熟悉]:
水分子结构的特殊性;水的溶解性、密度变化异常现象
水分子的结构特殊
水分子是由一个氧原子和两个氢原子组成的。
假如两个氢原子和氧原子如图1那样简单地结合在一起,那么,正、负电荷的极性可恰好抵消。
水分子的结构却如图2那样呈不对称结构,正、负极性不能相互抵消,所以水分子是极性分子。
各水分子之间因极性又互相结合,形成比较复杂的水分子,但水的化学性质并未改变,这种现象称为水分子的缔合。
缔合分子与温度有关,温度升高时促使缔合分子离解,温度降低时有利于分子缔合,从而导致水与其它液体或其它氧族元素的氢化物相比,在性质上产生异常。
水的溶解力很强
水是一种很好的溶剂,溶解能力很强。
其原因是水分子有很强的极性,容易吸引溶质表面的分子或离子,使其脱离溶质的表面进入水中,海水正是水溶解了许多物质的一种复杂溶液,所以其性质与纯水有差异。
水的密度变化有反常
“热胀冷缩”是一般物质的性质。
纯水在大气压力下,温度4℃时密度最大,等于1000kg·m3;在4℃以上时,密度随温度的降低而增大,但在4℃以下时却随温度的降低而减小,即所谓“反常膨胀”。
水结冰时体积增大,密度减小,可达916.7kg·m3,所以冰总是浮在水面上。
水的密度随温度的这种不正常变化,是由水分子的缔合造成的。
因为温度低于4℃时,有利于水分子的缔合;冻结为冰时,这些水分子则全部缔合成一个巨大的分子缔合体,称为分子晶体。
由于其晶格结构排列松散,故密度减小。
当水温从0℃升至4℃以前,主要过程是较大的缔合分子逐渐地离解成为较小的缔合分子,所以体积收缩,密度增大;高于4℃以后,由于水分子的热运动加强,导致体积膨胀,所以密度又随温度的增高而减小。
因此纯水在4℃时具有最大的密度。
8.[掌握]:
绝对盐度定义
海水的绝对盐度(SA)——海水中溶质的质量与海水质量之比值,“1kg海水中的碳酸盐全部转换成氧化物,溴和碘以氯当量置换,有机物全部氧化之后所剩固体物质的总克数。
”
[熟悉]:
标准海水的定义
用AgNO3滴定法测定海水的氯度时,需要知道AgNO3的浓度,国际上统一使用一种其氯度值精确为19.374‰的大洋水作为标准,称为标准海水。
其盐度值对应为35.000‰。
9.[了解]:
海水热容、热膨胀、蒸发、压缩性等的热力学定义;海水温度相对大气温度变化缓慢、海水不遵循热胀冷缩规律等特性
热容和比热容
海水温度升高1K(或1℃)时所吸收的热量称为热容,单位是焦耳每开尔文(记为J/K)或焦耳每摄氏度(记为J/℃)。
单位质量海水的热容称为比热容,单位为焦耳每千克每摄氏度,记为J·kg-1·℃-1。
在一定压力下测定的比热容称为定压比热容,记为cp;在一定体积下测定的比热容称为定容比热容,用cV表示。
海洋学中最常使用前者。
体积热膨胀
在海水温度高于最大密度温度时,若再吸收热量,除增加其内能使温度升高外,还会发生体积膨胀,其相对变化率称为海水的热膨胀系数。
即当温度升高1K(1℃)时,单位体积海水的增量。
压缩性
单位体积的海水,当压力增加1Pa时,其体积的负增量称为压缩系数。
若海水微团在被压缩时,因和周围海水有热量交换而得以维持其水温不变。
海水的压缩系数随温度、盐度和压力的增大而减小。
与其它流体相比,其压缩系数是很小的。
故在动力海洋学中,为简化求解,常把海水看作不可压缩的流体。
但在海洋声学中,压缩系数却是重要参量。
由于海洋的深度很大,受压缩的量实际上是相当可观的。
若海水真正“不可压缩”,那么,海面将会升高30m左右。
蒸发
在液体物质中,水的蒸发潜热最大,海水亦然。
伴随海水的蒸发,海洋不但失去水份,同时将失去巨额热量,由水汽携带而输向大气内。
这对海面的热平衡和海上大气状况的影响很大。
例如发生在热带海洋上的热带气旋,其生成、维持和不断增强的机制之一,是“暖心”的生成和维持。
“暖心”最重要的热源之一,则是海水蒸发时,所携带巨额热量的水汽进入大气后凝结而释放出来的。
海洋每年由于蒸发平均失去126cm厚的海水,从而使气温发生剧烈的变化,但由于海水的热容很大,从海面至3m深的薄薄一层海水的热容就相当于地球上大气的总热容,因此,水温变化比大气缓慢保守得多。
海水温度相对大气温度变化缓慢海水不遵循热胀冷缩规律等特性
10.[熟悉]:
海水的盐度对海水冰点温度、最大密度对应的温度的影响
海水的最大密度温度随盐度的增大而降低的速率比其冰点随盐度的增大而降低的速率快。
通常情况下,海水的冰点高于最大密度温度,因此即使海面降至冰点时,由于增密所产生的对流混合仍不停止,因此只有当对流混合层的温度同时达到冰点时,海水才会结冰。
海水结冰主要是纯水的冻结,大部分盐分排出冰外,增加了冰下海水的盐度,加强了冰下海水的对流并进一步降低了冰点,同时冰层阻碍了其下海水热量的散失,从而大大减缓了冰下海水冻结的速度。
11.[掌握]:
海水密度定义
海水密度的定义及其表示法,单位体积海水的质量定义为海水的密度,用符号“ρ”表示,单位是千克每立方米,记为kg·m-3。
它的倒数称为海水的比容,即单位质量海水的体积,单位是立方米每千克,记为m3·kg-1。
[熟悉]:
密度与海水温度、盐度和压力的关系
海水密度是盐度、温度和压力的函数,因此,海洋学中常用ρ(S,t,p)的形式书写。
它表示盐度为S,温度为t,压力为p条件下的海水密度。
在海面(p=0)海水密度仅为盐度和温度的函数,此时记为σt=〔ρ(S,t,0)-1〕×103称为“条件密度”。
当温度为0℃时,记为σ0=〔ρ(S,0,0)-1〕×103它仅是盐度的函数。
在浅海或1000m以浅的海洋上层,海水的密度或比容主要取决于海水的温度和盐度的变化,因此常用Δ(S,t)作为描述海洋上层密度特征的一种参数。
12.[熟悉]:
海水状态方程的定义
海水状态方程,表层海水的密度可以直接测量,但海面以下深层的海水密度至今尚无法直接测量。
然而海水密度在大尺度海洋空间的微小变化,其影响却是异乎寻常的。
因此,长期以来,海洋工作者对其进行了大量的研究,以便通过海水的温度、盐度和压力间接而又力求精确地来计算海水的现场密度。
海水状态方程是海水状态参数温度、盐度、压力与密度或比容之间相互关系的数学表达式(因此有人称之为p-V-t关系)。
依此,可根据现场实测的温度、盐度及压力来计算海水的现场密度。
(四)海洋水温分布变化特征
13.[熟悉]:
中国近海表层水温的分布特征
海表层水温分布
南海表层水温高而且分布较均匀;尤其是广阔的中、南部海域,水温都在24~26℃上下,水平梯度很小。
北部近岸海域水温稍低,粤东沿岸因有来自台湾海峡的低温沿岸流,致使该海域的月平均表层水温可下降到15℃左右。
然而这一带海域表层的年平均水温(22.6℃),仍然比渤、黄、东海高得多。
当然,与南海南部(如邦加岛近海平均为28.6℃)相比,则属于相对低温区。
东海表层水温冬季分布的明显特点,是西北低而东南高,致使等温线基本上都呈西南—东北走向。
高温区在黑潮流域,暖水舌轴处水温可高达22~23℃左右;杭州湾附近却低达5~7℃,长江口外则只有5℃多。
大致沿东经124°向北,有暖水舌指向长江口外,这是台湾暖流水影响的结果。
东海东北部也有暖水舌向北及西北方向伸展,通常即认为这是对马暖流水和黄海暖流水扩展的迹象。
在北伸的台湾暖流水和黄海暖流水暖水舌之间,有明显的冷水舌指向东南,此即所谓“黄海冷水南侵”的结果[8]。
黄海水温分布的突出特征,是暖水舌从南黄海经北黄海直指渤海海峡,其影响范围涉及黄海大部分海域。
当然,随着纬度的升高和逐渐远离暖水舌根部,水温也越来越低,即从14℃降到2℃。
在东、西两侧,因有冷水沿岸南下,其水温明显低于同纬度的中部海域的水温。
黄海的平均最低水温,分布于北部沿岸至鸭绿江口一带,为-1~0℃左右,近岸常出现程度不同的冰冻现象。
至于黄海的极端最低水温值,从某些沿岸海洋站的观测记录看,曾经出现低于相应盐度时冰点温度的过冷却现象。
冬季渤海在四个海区中温度最低,尤以辽东湾最甚;即使渤海中部至海峡附近相对较高,也不过1~2℃。
由于渤海水浅,对气温的响应较快,故1月份水温比2月份还低,三大海湾顶部的水温均低于0℃,往往在1~2月出现短期冰盖(详见§12.2.5)。
渤海沿岸海洋站,也曾有关于过冷却水温的测报。
夏季各海区表层水温的分布,比冬季均匀得多。
渤海和黄海的大部分海域,均为24~26℃。
浅水区或岸边水温较高,连云港和塘沽海洋站曾测报31℃和33℃。
1990年7~8月济州岛西南海域曾出现异常高温。
然而,在某些特定海域,如辽东半岛和山东半岛顶端,却出现明显的低温区;朝鲜西岸低温区更显著,大同江口附近甚至可低达20℃(图12-3a)。
东海和南海比渤海、黄海更均匀,绝大部分海域为28~29℃。
南海南部及黑潮进入东海之处曾有高达30℃的报道,泰国湾表层水温在4月份达最高,为31℃。
南海某些海洋站也报道过更高的水温,如涠洲岛34.4℃,西沙36.8℃等等。
与渤海、黄海类似,东海和南海也在某些沿岸海域,如舟山及浙江沿岸、海南岛东部、粤东及越南沿岸等,出现小范围的低温区,这多是夏季季风等因素所致上升流的影响,潮汐混合也对近岸低温区的形成起了不小的作用。
14.[熟悉]:
中国近海温度的垂直分布及变化特征
冬半年在偏北向季风的吹掠之下,感热交换和强烈的蒸发,使海洋的失热更加剧,涡动和对流混合的增强,可使这一过程影响到更大的深度。
渤、黄海的全部以及东海的大部分浅水海域,混合可直达海底,在深水区也可达100m乃至更深,致使这一上混合层内水温的铅直向分布极为均匀。
这种状态维持时间的长短,因海区而异,一般是由北向南递减。
渤海可持续半年多(10月~翌年4月),黄海缩短至5个月(12月~翌年4月),东海北部4个月(1月~4月,图12-4),到东海南部,则只有3个月。
南海严格说来并无真正的冬季,所以,这种水温均匀层冬季加深的现象,在其北部海区虽然尚属明显,但远没有上均匀层厚度的区域差异那样突出,更不要说广阔的南海中、南部海域了。
即使当北半球隆冬降临之时,这里的上均匀层深度也不大,大约只有50m左右[9]。
春、夏季水温铅直向分布的突出特点,是季节性温跃层的形成和强盛。
由于上层的增温、降盐、减密,形成稳定层结,不利于热量的向下输送,故使下层海水仍基本保持了冬季的低温特征,因而在渤、黄、东海的陆架海域,底层大都有令人注目的冷水区。
黄海槽内约25m以深至底层,均为冷水盘踞,至盛夏,上层水温高达25~27℃,底层水温在北黄海仍可低于6℃,南黄海也可低于9℃,而且上均匀层、跃层和下均匀层这种三层结构异常醒目(参见图12-25)。
渤海春、夏季水温断面亦有类似分布特征,东海深水区则不然,如图12-5为跨越东海黑潮主流断面的水温和盐度分布,显见在季节性温跃层(约50m)之下,水温随深度仍有较大的变化,在次表层水之下,又出现第二跃层,直至深层水范围,水温随深度的变化才趋于缓慢。
春、夏之交在黄、东海某些海域,还有逆温分布。
在济州岛附近及浙江近海一带,也有“冷中间层”或“暖中间层”出现。
在南海的海盆深、底层水范围内,水温随深度的增加而略有回升,例如,自3
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