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海水结冰盐度大
第五章 深邃海洋 ※海洋面積約占全球70.8%,陸地面積僅29.2% 5?3?1海洋觀測 海水溫度、鹽度等性質,一般由海洋研究船上的鹽溫深儀(CTD)和採水器測量 鹽溫深儀(CTD)-含鹽量會影響導電度,故由導電度推鹽度、溫度直接測量、深度由壓力推論。 P(水壓)=h(水深度)×d(海水密度) 傳統使用南森瓶來取樣並測量海溫 現今多使用輪盤式採水器和鹽溫深儀並用 常見的海洋觀測儀器(Ⅰ) 鹽溫深儀〈CTD〉測量項目 常見的海洋觀測儀器(Ⅱ) 南 森 瓶 輪盤式採水器 驗潮站:常建在受風浪影響較小之處,如港口 特色:精確觀測潮汐水位變化,可過濾海浪波動 儀器:超音波式潮位儀 ? 操作:放在穩定井內水面上方,超音波 從儀器發射後, 遇水面反射超音波訊號,再被儀器接收,計算其音 波來回時間來量測水面至感應器間之高度。 ? 原理:由發收超音波的時間差【Δ t】量測水面到儀器間 的高度【h 】,即可得知潮位高低。因傳導介質之 溫度會影響音波的傳導,需作溫度校正。 2、潮汐觀察可設置測潮杆或觀測平台來觀察變化 深海探測工具 海水深度每增加10公尺,水壓約增加 1大氣壓 要潛入深海要靠著潛水船 測量海底深度我們使用的方法是聲納 聲納及衛星導航定位裝置,進行海底深度測量可繪製海底地形圖 海洋平均深度為3.8公里,依照地形和深度可以分為 1大陸邊緣--位於大陸與海洋盆地的過渡區 (1)大陸棚 (2)大陸坡 (3)大陸隆堆 2洋底盆地:介於大陸邊緣和中洋脊之間 (1)深海平原 (2)海底山 (3)洋底隆起 (4)海底高原等地形 3中洋脊:為玄武岩質岩漿湧出形成,如大西洋的冰島 台灣位於板塊邊界,具有相當多的海底地形 西部海域大部分地區為平緩的大陸棚地形,澎湖水道為冰河時期大陸東南河川的出口,西南部有河道延伸的海底峽谷,如高屏峽谷 東部海域深度驟降,有大陸坡、島弧、海溝、海槽等地形 東北部和東部的大陸坡上分布海底峽谷,部分為濁流切蝕造成 -東北由宜蘭向東北延伸為沖繩海槽,南方一系列火山島為琉球島弧 -東南部綠島、蘭嶼向東南延伸為呂宋島弧,島弧東邊深度驟降4000公尺 水團 表面洋流由風的吹送造成的,深海的部分靠的則是密度的不同而移動 密度流延伸到全球各大洋,形成海水交換 在地理、氣候條件相近,形成一團物理性質有別於周遭海水的水體,稱為水團 水團的溫度跟鹽度具有一定的特性,移動的時候也會保持此特性 溫鹽圖可以幫助我們辨識不同海域的水團或是追蹤海水流向 全球環流在北大西洋格陵蘭附近因溫度低,加上結冰析出鹽分,密度較大下沉,冷水向南移到南極洲並向東流入印度洋和太平洋,最後上升由表面流回南大西洋,形成溫鹽環流。 溫鹽環流的速度每天數公尺 海洋沉積物 海洋沉積物可以推測環境的變遷:溫度、降雨量等古環境與古氣候 海洋沉積物的來源有:陸源、生物源、自生源、太空源 深海地區沉積物為陸源黏土礦物、未被溶解生物遺體、太空源沉積物,其中含鐵礦物因氧化成褐色稱為紅泥 最早的海洋鑽探為1968年的挑戰者號 1985年起國際合作的海洋鑽探計畫(ODP),鑽取非常多的海洋岩心 後來的整合性海洋鑽探計畫(IODP)和日本主導的21世紀海洋鑽探計畫(OD21)是目前海洋鑽探的工作 衛星遙測 衛星遙測技術可以更有效率的獲得大範圍的資料,也不會受到天候的影響 除了海溫之外,也可以利用雷達波測量海水高度變化,推測波浪起伏跟表面風場 台灣的衛星福爾摩沙一號拍攝海洋水色,得到葉綠素分布資料,可應用在漁業跟環境保育上 海洋監測的重點在於保護環境、降低海洋污染 海域被污染會造成生態失衡,政府制定了海洋污染防治法,持續發展海洋監測系統 暖 水 冷 水 氣流 海流 海溫較低 氣壓較低 氣壓較高 正常年 暖水 冷 水 海流 氣流 海溫約上升1°C 氣壓較低 氣壓較高 氣流 氣壓較高 聖嬰年 大溪地與澳洲達爾文港兩地的氣壓差值SOI紅色超過一個標準差為聖嬰年 南方震盪指數(SOI)定義聖嬰事件 年 標準差 海洋污染源統計 5?3?2 海洋監測 波浪破碎後會產生與海岸平行的沿岸流 當波浪前進方向沒有垂直海岸時 波浪對海岸的影響 沿岸流會搬運泥沙,形成漂沙 沿岸流 沿岸流是沙岸沉積物主要的搬運營力 水深處波速快 水淺處波速慢 主要有岩壁、海階、沙灘及礫灘 岩壁、海階是以侵蝕作用為主 沙灘、礫灘是以沉積作用為主 臺灣的海岸地形 臺灣與離島的海岸線總長約1,600公里 礫灘 沙灘 岩壁
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