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海洋科學研究的对象
海洋科学研究的对象洋科学是研究地球上海洋的自然现象、性质与其变化规律,以及和开发与利用海洋有关的知识体系。它的研究对象,既有占地球表面近71%的海洋,其中包括海洋中的水以及溶解或悬浮于海水中的物质,生存于海洋中的生物,也有海洋底边界——海洋沉积和海底岩石圈,以及海洋的侧边界——河口、海岸带,还有海洋的上边界——海面上的大气边界层等等。海洋科学的分支及海洋科学研究的特点分支:海洋科学体系既有基础性科学,也有应用与技术研究,还包括管理与开发的研究。研究的特点:首先,它明显地依赖于直接的观测。其次是信息论、控制论、系统论等方法在海洋科学研究中越来越显示其作用。第三,学科分支细化与相互交叉、渗透并重,而综合与整体化研究的趋势日趋明显。科氏力(地球自转偏向力)的作用研究地球上海水或者大气的大规模运动时,必须考虑地球自转效应,或称为科氏效应。科氏力与地球自转产生的惯性离心力差别科氏力,是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述。科里奥利力是以牛顿力学为基础的。根据牛顿力学的理论,以旋转体系为参照系,这种质点的直线运动偏离原有方向的倾向被归结为一个外加力的作用,这就是科里奥利力。从物理学的角度考虑,科里奥利力与离心力一样,都不是真实存在的力,而是惯性作用在非惯性系内的体现。地球圈层结构及内部和外部圈层的构成地球是一个具有同心圈层结构的非均质体,以地球固体表面为界分为内圈和外圈,它们又可分别再分为几个圈层,每个圈层都有自己的物质运动特征和物理化学性质。地球外部圈层地球固体表面以上,根据物质性状可以分为大气圈、水圈和生物圈。地球内部圈层结构地球物理学家对天然地震波传播方向和速度的研究证明,地球内部物质呈同心圈层结构。在各圈层间都存在着地震波速度变化明显的界面(或称不连续面),其中最重要的界面有莫霍面(M 面)和古登堡面(G 面),它们把地球内部分为地壳、地幔和地核三大圈层。地幔又分为上地幔和下地幔,地核又分为外核和内核。根据地震波横波速度的变化,地球上部进一步划分出软流圈和岩石圈。地球表面海陆分布的特点地球表面总面积约5.1×108km2,分属于陆地和海洋。海陆面积之比为2.5∶1,可见地表大部分为海水所覆盖。地球上的海洋是相互连通的,构成统一的世界大洋;而陆地是相互分离的,故没有统一的世界大陆。在地球表面,是海洋包围、分割所有的陆地,而不是陆地分割海洋。地球上的海洋,不仅面积超过陆地,而且它的深度也超过了陆地的高度。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,约占海洋总面积的90.3%;深度大,一般大于2000m;海是海洋的边缘部分,海的深度较浅,平均深度一般在2000m以内。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。海峡是两端连接海洋的狭窄水道。海峡最主要的特征是流急,特别是潮流速度大。海和洋的主要特征洋的主要特征:远离大陆,面积广阔,约占海洋总面积的90.3%;深度大,一般大于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。海的主要特征: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。海湾潮差、海峡流速的主要特征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。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。中国近海各海区所属海洋类型渤海内海黄海边缘海东海边缘海南海边缘海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与大西洋分界;西以经过塔斯马尼亚岛的经线(146°51′E)与印度洋分界。印度洋与大
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