潮汐洪水
()和邁阿密的「王潮」期間潮汐洪水,最高時高達4英尺。]] 潮汐洪水,也稱為晴天洪水或滋擾性洪水,是指在極端的漲潮事件期間,如滿月和新月期間,低窪地區,特別是街道,暫時被淹沒。一年中最高潮汐可能被稱為王潮,月份因地點而異。這類洪水通常不會對財產或人身安全造成高風險,但會進一步加劇低窪地區與沿海基礎設施的壓力。 隨著與氣候變遷相關的海平面上升及其它與人為相關的環境影響(如海岸侵蝕和土地下陷),增加基礎設施的氣候脆弱性,這類洪水在城市及其它…
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()和邁阿密的「王潮」期間潮汐洪水,最高時高達4英尺。]] 潮汐洪水,也稱為晴天洪水或滋擾性洪水,是指在極端的漲潮事件期間,如滿月和新月期間,低窪地區,特別是街道,暫時被淹沒。一年中最高潮汐可能被稱為王潮,月份因地點而異。這類洪水通常不會對財產或人身安全造成高風險,但會進一步加劇低窪地區與沿海基礎設施的壓力。 隨著與氣候變遷相關的海平面上升及其它與人為相關的環境影響(如海岸侵蝕和土地下陷),增加基礎設施的氣候脆弱性,這類洪水在城市及其它…
影響。]] 王潮()是特別高的大潮,尤其是每年發生三到四次的。「王潮」並非科學術語,也不在科學語境中使用。 這個表達起源於太平洋地區,用來描述每年發生數次的特別大的高潮。現在北美也有使用,特別是在低窪的南佛羅里達地區,王潮會造成潮汐洪水。在加拿大的溫哥華,王潮正沿著海堤日益嚴重。 定義 王潮是最高潮汐。它們是自然發生且可預測的事件。 潮汐是指水流在地球表面的移動,這是由於月球、太陽的引力施加於地球,並與地球自轉結合的綜合效應所形成。這些…
潮汐是地球上的海洋表面受到太陽和月球的萬有引力(潮汐力)作用引起的漲落現象。潮汐的變化與地球、太陽和月球的相對位置有關,並且會與地球自轉的效應耦合和海洋的海水深度有關、大湖及河口。在其它引力場的時間和空間系統內也会發生類似潮汐的現象。 在淺海和港灣實際發生的海平面變化,不僅受到天文的潮汐力影響,還會受到氣象(風和氣壓)的強烈影響,例如風暴潮。潮汐造成海洋和港灣口積水深度的改變,並且形成震盪的潮汐流,因此製作沿海地區潮汐流的預測在航海上是…
钱江潮,又称海宁潮,是钱塘江下游特有的一种自然现象。钱江潮一日两次,相隔约12小时,潮头最高时达3.5米,潮差可达8-9米。每年的农历八月十八,是流传千年的传统观潮节。钱江潮的潮水類型可以分為鱼鳞潮、一线潮、回头潮、冲天潮等類型,與雷州換鼓、廣德埋藏、登州海市等並稱“中國天下四絕”。 形成原因 钱塘江河口是典型的喇叭形河口,内口小,外口大,在最外侧芦潮港至外游山连线河口宽度有98.5公里;到了澉浦一带则只有19.4公里,潮水水位也比外侧…
潮差是指一个潮汐周期内,最高潮與最低潮水位之間的落差。潮汐是海洋受到地球自转以及月球和太阳的万有引力共同作用引起的涨落现象。 潮差大小和太陰盈虧有關。朔望後一二日,潮差最大,稱大潮(Spring tide)﹔在上下弦月附近,潮差最小,稱小潮(Neap tide)。 潮差大小 潮差受到月球與太陽引力的影響:新月與滿月時,太陽、地球、月球呈一直線,潮差最大,稱作「大潮」;上下弦月時,三者呈直角,潮差最小,稱為「小潮」。另一個影響潮差的因素為…
聖米歇爾山]] 珍島「摩西奇蹟」]] 潮汐島(),為島嶼的一種,這種島嶼的底部與陸地相連,在水位較低時,可直接由(通常為狹窄的)陸路前往,但漲潮時由於海水將較低處淹沒,便成為島嶼。由於這種現象引起人們的神秘感,在一些地方,人們用潮汐島作為宗教禮拜場所,較著名的為法國聖米歇爾山;而韓國珍岛則因讓人想起《舊約聖經》中摩西的故事,被称为“韩国的摩西奇迹”。 參考資料
月潮間隔,也被稱為月潮間隙。它代表了某地區從月亮過中天開始,直到下一次滿潮的間隔時間。 潮汐主要是受到月球的重力影響,因此理論上滿潮應發生在月亮經過天頂時。 但實際上由於許多複雜因素,造成滿潮時間較理論值來的晚。 月潮間隔的計算 月潮間隔因時因地各有不同。 但若對同一地點來說,它的平均值是固定值。因此,只要了解某地的月潮間隔,就可以預測該處的潮汐變化。 若掌握某地的月升、月落及滿潮時分,就可得知該處的月潮間隔之近似值。 這些資料,可由所…
潮汐力()是將物體壓縮或拉伸的一種假想力,是由於引力場強度不同所導致的。潮汐力引發的現象如潮汐,潮汐鎖定,天體分解,在洛希極限內環的生成,並在極端的情況下,造成物體的麵條化。潮汐力產生的原因是一個物體的不同部分受到來自另一個物體的引力場強度不相同,在靠近引力場源那側受到的引力大於遠離的那側,引力不均造成了物體被拉伸。所以,潮汐力是一種差動力,也是引力場的次級效應。 影響潮汐力大小的因素 天体受到的潮汐力的強度取決於該天體的大小和该天體与…
NGC 4676]] 星系潮汐是受到星系,像是銀河系,的引力場支配的潮汐力。與星系潮汐有特定關係的領域包括星系碰撞、矮星系或衛星星系的瓦解;受到銀河系潮汐影響的有太陽系的歐特雲。 起源 當一個天體(像左側圖的藍色天體)位在大質量天體(黃色天體)的引力場時,會受到潮汐力而扭曲。 根據牛頓萬有引力定律,引力隨著距離的減少而增加。任何接近物體A的另一個物體B,越接近則A受到B的引力影響越強烈。這對物體不同的部分也是正確的,A的表面受到B的吸引…
阿姆斯特丹标准水位(,简称NAP)是西欧大部分地区使用的高程基准,其最初是为了在荷兰使用而创建的,后于1879年被普魯士用来定义标准零点,1955年被其他欧洲国家/地区使用。1990年代,NAP被用作欧洲联合水准网(United European leveling Network,UELN)的参考水准。 另见 平均海拔 标准零点 标准高程零点 参考文献 外部链接 PI van der Weele: [https://web.archiv…
潮汐能(Tidal energy)是指利用潮汐漲退時海水流動所產生的可再生能源,主要透過水力發電技術將潮汐動能轉化為電能。根據國際能源署統計,2018年與2019年全球海洋能發電量分別增長約16%與13%,顯示這項技術正逐步發展。 潮汐能相較於其他可再生能源具有獨特優勢,其發電時間可準確預測,不受天氣變化影響,這點明顯優於風能與太陽能。然而長期以來,潮汐能發展面臨兩大限制:一是適合開發的地點必須具備足夠大的潮差(通常超過5米)或強勁的潮…
潮汐加熱(也稱為潮汐作功或潮汐折曲),經由潮汐摩擦過程產生。發生潮汐加熱的天體,其軌道和自轉的能量轉化爲自身及其衛星上地殼的熱而消失。由於木星的潮汐力讓木衛一變型,使得木衛一成爲太陽系內火山活動最活躍的天體,因此其表面上沒有隕石坑。木衛一軌道的離心率及拉普拉斯共振效應造成它在每個公轉周期中都有非常明顯的潮汐隆起(高達100米)。來自這種潮汐扭曲的摩擦力使它的內部變熱。理論上,一個相似但是微弱的過程也會在木衛二上發生,並造成在岩石地函下較…
潮汐河流,也叫感潮河川、{{zy|-{涌}-|chōng|ㄔㄨㄥ|cung1}}(亦作沖,音同)、河涌,是存在週期性反复流动和水位变化的入海河流,受潮汐和上游径流影響较大,常设有防潮桥闸和潮水位站,其中受潮汐影响最大的河段称感潮河段。钱塘江就是一条潮汐河流,在杭州灣形成錢塘潮。 詞源 《说文解字》中,「-{沖}-」字的解释是“涌搖也。-{从}-水中。讀若動。直弓切。”而「涌」的是「滕也。-{从}-水甬聲。一曰-{涌}-水,在楚國。-{余…
從火星軌道上拍攝的月球和地球。目前,地球的自轉和一天的長度因為月球(質量是地球的1/81)的存在,每百年延長約2毫秒。]] 潮汐加速是行星與其衛星之間潮汐力的效應。這種“加速”通常都是負面效應,如果衛星在順行軌道上運行,會逐漸遠離行星(衛星的角動量增加),相對的,能量被轉移到衛星後,行星的自轉也會被減緩(角動量守恆)。這個過程最終會導致質量小的星球先被潮汐鎖定,然後大的也會如此。地月系統就是研究這種情況的最佳範例。 衛星軌道週期短於主星…
,北京,就DTP原理进行演讲。]] 动态潮汐能或 DTP是最新的潮汐能发电技术。它涉及到建立大型水坝型建筑物,从海岸一直延伸到海洋并在远端建立垂直的屏障,形成一个庞大的‘T'形。 这个T型长坝干扰与海岸平行振荡的沿大陆架海岸的潮汐波,含有强大的落差流(常见于例如 中国,韩国和英国)。 这个概念是1997年由荷兰海岸工程师 Kees Hulsbergen 和 Rob Steijn 发明并获得专利的。 描述 动态潮汐能大坝(DTP)是一种全…
潮汐調和分析是将调和分析运用于潮汐的研究方法。引起潮汐的原因有:天體萬有引力、地球公轉、地球自轉、氣象變化等,但最主要者為太陰及太陽的引力,使海面產生一種週期性的升降運動,這種垂直方向的運動稱為潮汐。調和分析是將某信號視為若干個週期的信號的總和。調和分析的分析與計算的結果比較準確,故常應用在潮汐分析與潮汐預報等的研究領域上。 潮型分類 潮汐依其組成分潮成分之差異,主要分為太陽潮 (solar tide)、太陰潮 (lunar tide)…
潮汐圓化是主要天體作用在軌道上天體的潮汐力效應,會使軌道的離心率隨著時間減小,讓原本的橢圓軌道越來越趨近於圓形軌道。 相關條目 潮汐鎖定 潮汐加速 參考資料 *
的潮汐表。]] 潮汐表是用來預報和顯示一個地點每天的潮汐漲落時間和高潮與低潮的潮水高度。在中間的時間(高潮和低潮的中間)可以概略的使用12等分規則預測,或是使用港口已經發布的潮汐曲線精確的預測。 潮流汐表的發布可以印成專屬的小手冊,透過網路、報紙,或是做為航海年鑑的一部分(通常讀者只有沿海地區或與海事有相關利益者),像是QuickTide (TM),就是使用潮汐預報軟體輸出的。 潮汐表只計算和發布主要的商業港口,稱為標準港埠的潮汐。附近…