潮汐能是以位能形态出现的海洋能.docVIP

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潮汐能是以位能形态出现的海洋能

潮汐能是以位能形态出现的海洋能.是指海水潮涨和潮落形成的水的势能.海水涨落的潮汐现象是由地球和天体运动以及它们之间的相互作用而引起的.在海洋中.月球的引力使地球的向月面和背月面的水位升高.由于地球的旋转.这种水位的上升以周期为12小时25分和振幅小于1m的深海波浪形式由东向西传播.太阳引力的作用与此相似.但是作用力小些.其周期为12小时.当太阳.月球和地球在一条直线上时.就产生大潮(spring tides),当它们成直角时.就产生小潮(neap tides).除了半日周期潮和月周期潮的变化外.地球和月球的旋转运动还产生许多其他的周期性循环.其周期可以从几天到数年.同时地表的海水又受到地球运动离心力的作用.月球引力和离心力的合力正是引起海水涨落的引潮力.除月球.太阳外.其他天体对地球同样会产生引潮力.虽然太阳的质量比月球大得多.但太阳离地球的距离也比月球与地球之间的距离大得多.所以其引潮力还不到月球引潮力的一半.其他天体或因远离地球.或因质量太小所产生的引潮力微不足道.根据平衡潮理论.如果地球完全由等深海水覆盖.用万有引力计算.月球所产生的最大引潮力可使海水面升高0.563m.太阳引潮力的作用为O.246m.夏威夷等大洋处观测的潮差约1m.与平衡潮理论比较接近.近海实际的潮差却比上述计算值大得多.如我国杭州湾的最大潮差达8.93m.北美加拿大芬地湾最大潮差更达19.6m.这种实际与计算的差别目前尚无确切的解释.一般认为当海洋潮汐波冲击大陆架和海岸线时.通过上升.收聚和共振等运动.使潮差增大.潮汐能的能量与潮量和潮差成正比.或者说.与潮差的平方和水库的面积成正比.和水力发电相比.潮汐能的能量密度很低.相当于微水头发电的水平.世界上潮差的较大值约为13-15m.但一般说来.平均潮差在3m以上就有实际应用价值. 潮汐是一种世界性的海平面周期性变化的现象。牛顿发现了万有引力定律,拉普拉斯才从数学上证明潮汐现象是由太阳和月亮(主要是月亮)的引力造成的。受月亮和太阳这两个万有引力源的作用,海平面每昼夜有两次涨落。在新月或满月时,太阳和月球在同一方向或正相反方向施加引力,产生高潮;但在上弦或下弦时,月球的引力作用对抗太阳的引力作用,产主低潮。其周期约半月。从一年看来,也同样有高低潮两次。春分和秋分时,如果地球、月球和太阳几乎在同一平面上,这时引潮力比其他各月都大,造成一年中春、秋两次高潮。此外,潮汐与月球和太阳离地球的远近也有关系。月球的公转轨道是个椭圆,大约每27.55天靠近地球和远离地球一次,近地潮要比远地潮大39%,当近地潮与高潮重合时,潮差特别大,若远地潮与低潮重合时,潮差就特别小。地球围绕太阳的公转轨道也是椭圆,在近日点太阳引力大,潮汐强,远日点,引力小,潮汐弱。 地球为什么会是扁的?因为地球在不停地绕着地轴自转,自转时产生离心力,地球上每一部分都受到惯性离心力的作用。距离地轴越远的地方,离心力越大;越近的地方,离心力越小。地球的南北两极离地轴最近,所受离心力最小;赤道部分离地轴越远,所受离心力最大。所以,在地球上的物体都有向赤道方向移动的趋势。这就使地球的形状渐由原来的圆球形变为赤道附近向外突出,两极地区趋于扁平的扁球形了。 地球因旋转而产生的离心力在赤道最强 ,在极地最弱 ,在赤道附近应稍为突 出,因而地球不是一个正球形地球是扁球形,极地半径较短,约为6356千米,赤道半径稍长,约为6380千米。现在,通过对卫星进行更精确的测量,发现南极表面比基面凹进24米,而北极的海面比基面高出18米。赤道到南纬 60°之间比基面略高;而赤道到北纬45°之间比基面略低。因此地球的真正形状近似“梨形”。然而,由于它的突凹量和半径之差是那样的微小,故从卫星上看地球,它仍是球形。地球的真正形状近似“梨形”。 七大板块是:南极洲板块(AN);欧亚板块(EU);北美板块(NA);南美板块(SA);太平洋板块(PA);印-澳板块;非洲板块。近年来,地球科学家将印-澳板块进一步划分为印度板块(IN)和澳洲板块(AU),将非洲板块进一步划分为西非努比亚板块(NB)和东非索马里板块(SM)。若按此划分法,大板块便有8个,小板块便有14个。我国就位于欧亚板块,处在菲律宾海板块、太平洋板块、印度板块和澳洲板块之间。 板块构造理论-大陆漂移学说 1912年,德国气象学家A.魏格纳(1880—1930)在总结前人有关大陆漂移概念的基础上,提出一种大地构造假说——大陆漂移说,引起全世界科学界的重视。 魏格纳认为:在3亿年前的古生代后期,地球上所有的大陆和岛屿是连在一起的,构成一个庞大的联合古陆,称为泛大陆(Pangea);周围的海洋称为泛大洋(Panthalassa)。从中生代开始,这个泛大陆逐渐分裂、漂移,一直漂移到现在的位置。大西洋、印度洋、北冰洋是在

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