Introduction to Oceanography

非常に多くの変数が潮の生成に役割を果たしているため、地球上のすべての場所がまったく同じ潮汐条件を経験するわけではないことは理解できる。 一日あたりの潮汐サイクルの数と相対的な高さに応じて、潮のための三つの主要な分類があります。

日周潮は、一日あたり一つの満潮と一つの干潮で構成されています(図11.3.1)。, “日周”は毎日の発生を指すので、一日あたりの完全な潮汐サイクルが一つしかない状況は日周潮とみなされます。 日中の潮汐は、メキシコ湾、アラスカの西海岸に沿って、および東南アジアの一部で一般的です。

図11.3.1日中の潮で、一日あたり高潮と干潮があります(NOAAによって、ウィキメディア-コモンズ経由)。

半日間の潮は、毎日二つの高い潮と二つの低い潮を示し、両方の高値と両方の安値の高さはほぼ等しいです(図11.3。,2). “半日周”とは”一日の半分”を意味し、一つの潮汐サイクルは一日の半分を取るので、一日あたりの二つの完全なサイクルがあります。 半日周の潮汐は、北アメリカとオーストラリアの東海岸、アフリカの西海岸、そしてヨーロッパのほとんどに沿って一般的です。

図11.3.2半日間の潮で、一日あたり二つの高潮と二つの低潮があり、それぞれほぼ等しい高さ(NOAAによって、ウィキメディア-コモンズ経由)。,

混合半日潮(または混合潮)は、一日あたり二つの高い潮と二つの低い潮を持っていますが、それぞれの潮の高さは異なります。二つの高い潮は、二つの低い潮(図11.3.3)と同じように、異なる高さです。 高さの違いは、アンフィドロミック循環、月の角度、またはセクション11.2で議論されている他の変数のいずれかの結果である可能性があります。 北アメリカの太平洋沿岸には半日周性の混合潮が見られる。

図11.3.,3日あたり二つの高潮と二つの低潮が混在している半日周性の潮で、それぞれ高さが異なります(NOAAによって、ウィキメディア-コモンズ経由)。

図11.3.4は、世界中のさまざまな潮の種類の分布を示しています。

図11.3.4さまざまなタイプの潮のグローバル分布(KVDP(自身の仕事)による、ウィキメディア-コモンズを介して)。

潮の流れ

潮の流れに伴う水の動きが潮の流れを作り出します。, 潮が上昇するにつれて、水は地域に流れ込み、洪水の流れを生じます。 潮が下がり、水が流れ出るにつれて、引き潮の流れが作られます。 たるみ水、またはたるみ潮は、正味の水の動きがないときに、入ってくる高潮と出てくる低潮の間の移行中に発生します。

潮流の強さは、各潮汐サイクル(潮汐容積または潮汐プリズム)に出入りする水の量、および水が流れる領域に依存する。 大きな面積を移動する大きな潮汐容積は、体積が広い面積に広がるので、弱い潮流のみを作り出す可能性があります。, 一方、狭い領域では、潮汐容積が小さくても、すべての水が小さな領域を通って強制されるため、強い潮流が生じる可能性があります。 したがって、最も強い潮流は、狭い領域を通って移動する大きな潮汐範囲に起因することになります。

川が海と出会う場所で潮汐孔が発生します。 流入する潮流が川の流出よりも強い場合、大津波は波、または潮が入るにつれて川を上って移動する水の移動壁として現れます(図11.3.5)。

図11.3.,5イギリスのシルバーデール近くの大津波(ウィキメディア-コモンズ経由のアーノルド-プライス)。

多くの場合、これらの潮汐穴は川や入り江を何キロも移動することがあり、十分な大きさであれば、サーファーが伝統的な海の波よりもはるかに遠く、長く乗ることができる絶えず壊れた波を形成することができます。,

  • さらに劇的な大海boreについては、中国の銭塘江の”銀龍”のこのビデオを見てください

一日あたり一つの高い潮と一つの干潮(11.3)

一日あたり二つの高い潮と二つの低い潮の潮のサイクル(11.3)

一日あたり二つの高い潮と二つの低い潮を持つ潮汐サイクル、異なる高さのそれぞれ(11.3)

潮紋が海盆の周りを回転するジャイレサイズの潮汐パターン(11.,2)

入ってくる潮によって作成された電流(11.3)

出てくる潮によって作成された電流(11.3)

入ってくる潮と出てくる潮の間の小さな水の動きの期間(11.3)

低潮と高潮の間の面積の体積差(11.3)

入ってくる潮で川を上に移動します(11.3)

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