Приливы и отливы (1093580), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Солнечное параллактическое неравенство. Период проявления этого неравенства составляет один год. Его причиной служит изменение расстояния от Земли до Солнца в процессе орбитального движения Земли. Один раз за каждый оборот вокруг Земли Луна находится на кратчайшем от нее расстоянии в перигее. Один раз в год, примерно 2 января, Земля, двигаясь по своей орбите, также достигает точки наибольшего приближения к Солнцу (перигелия). Когда эти два момента наибольшего сближения совпадают, вызывая наибольшую суммарную приливообразующую силу, можно ожидать более высоких уровней приливов и более низких уровней отливов. Подобно этому, если прохождение афелия совпадает с апогеем, возникают менее высокие приливы и менее глубокие отливы. [2]
Изменение во времени.
Явление как приливы и отливы во времени не изменились, так как движение и Луны, и Солнца, остаются прежними, как и тысячу лет назад – а именно движение этих двух небесных тел оказывают влияние на приливы и отливы на Земле.
Распространение и масштабы проявления.
Величина и характер приливов в различных частях побережья Мирового океана зависят от конфигурации берегов, угла наклона морского дна и от ряда других причин. Наиболее типично они проявляются на открытом побережье океана. Проникновение приливных волн во внутренние моря затруднено, и потому амплитуда приливов в них невелика.
Узкие мелководные Датские проливы надёжно заслоняют от приливов Балтийское море. Теоретические расчёты показывают, что амплитуда колебания высоты уровня воды в Балтике равна приблизительно 10 сантиметрам, но увидеть эти приливы практически невозможно, так как они полностью стираются колебаниями уровня воды под влиянием ветра или изменениями атмосферного давления. Ещё более надёжно защищены от приливной волны наши южные моря – Чёрное и Азовское, сообщающиеся с водами Мирового океана через ряд узких проливов, и внутренние Эгейское и Средиземное моря. Если разница в уровне воды во время прилива и отлива на атлантическом берегу Испании вблизи Гибралтара достигала 3 метров, то в Средиземном море у самого пролива она равна лишь 1,3 метра. В остальных частях моря приливы ещё менее значительны и обычно не превышают 0,5 метра. В Эгейском море и проливах Босфор и Дарданеллы приливная волна ещё сильнее затухает. Поэтому в Чёрном море колебания уровня воды под влиянием приливов менее 10 сантиметров. В Азовском море, соединённом с Чёрным лишь узким Керченским проливом, амплитуда приливов близка к нулю.
По этой же причине очень невелики приливы и в Японском море – здесь они едва достигают 0,5 метра.
Если во внутренних морях величина приливов по сравнению с открытым побережьем океана уменьшена, то в заливах и бухтах, имеющее с океаном широкое сообщение, она возрастает. В такие заливы приливная волна входит свободно. Водные массы устремляются вперёд, но, стеснённые суживающимися берегами и не находя выхода, поднимаются вверх и заливают сушу на значительную высоту.
У входа в Белое море, в так называемой Воронке, приливы почти такие же, как и на побережье Баренцева моря, то есть, равны 4 –5 метрам. На мысе Канин Нос они даже не превышают 3 метров. Однако, входя в постепенно суживающуюся Воронку Белого моря, приливная волна становится всё выше и в Мезенском заливе достигает уже десятиметровой высоты.
Ещё более значителен подъём уровня воды в самой северной части Охотского моря. Так, у входа в залив Шелихова уровень моря в прилив поднимается до 4 –5 метров, в кутовой же (наиболее удалённой от моря) части залива возрастает до 9,5 метра, а в Пенжинской губе достигает почти 13 метров!
Очень велики приливы в Ла-Манше. На английском его побережье в маленьком заливе Лайм вода в сизигий поднимается до 14,4 метра, а на французском, у городка Гранвиль, даже на 15 метров.
Предельных величин приливы достигают на некоторых участках атлантического побережья Канады. В проливе Фробишера (он находится у входа в Гудзонов пролив) – 15,6 метра, а в заливе Фанди (вблизи границы США) – целых 18 метров.
Иногда влияние морских приливов видно и на реках. В устьевую область приливная волна приходит из открытых районов океана или моря. По мере приближения к берегу уровень повышается, а профиль приливной волны под влиянием уменьшения глубины и особенностей конфигурации берега деформируется. На взморье её передний склон становится круче заднего. От устьевого взморья приливная волна проникает в русловую систему реки. Более солёная вода по дну речного русла, подобно клину, стремительно движется против течения. Столкновение двух встречных потоков, морского и речного, вызывает образование крутого вала, получившего название бора. В реке Цаньтанцзян, впадающей в Восточно-Китайское море к югу от Шанхая, бор достигает высоты 7 - 8 метров, а крутизна волны равняется 70 градусам. Эта страшная водяная стена со скоростью 15 – 16 километров в час проносится вверх по реке, размывая берега и грозя потопить любое судно, вовремя не укрывшееся в спокойном затоне. Мощным бором славится и величайшая река Южной Америки – Амазонка. Там волна высотой 5 – 6 метров распространяется вверх по реке на три тысячи километров от океана. На Меконге волны прилива распространяются до 500 км, на Миссисипи - до 400 км, на Северной Двине – до 140 км . Прилив несёт с собой осолонённые воды в реку. При этом на устьевом участке реки происходит либо полное, либо частичное смешение речных и солёных морских вод, либо имеет место стратифицированное состояние, когда наблюдается резкое различие солёности поверхностных и подстилающих их вод. Солёные воды проникают в устье реки тем дальше, чем больше глубина русла и плотность (солёность) морской воды и меньше расход речных вод. [4]
СВЕДЕНИЯ О ПРИЛИВАХ В НЕКОТОРЫХ ПОРТАХ МИРА | ||||
Порт | Интервал между приливами | Средняя высота прилива, м | Высота сизигийного прилива, м | |
| ч | мин |
|
|
м. Моррис-Джесеп, Гренландия, Дания | 10 | 49 | 0,12 | 0,18 |
Рейкьявик, Исландия | 4 | 50 | 2,77 | 3,66 |
р. Коксоак, Гудзонов пролив, Канада | 8 | 56 | 7,65 | 10,19 |
Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада | 7 | 12 | 0,76 | 1,04 |
Барнтко, залив Фанди, Канада | 0 | 09 | 12,02 | 13,51 |
Портленд, шт. Мэн, США | 11 | 10 | 2,71 | 3,11 |
Бостон, шт. Массачусетс, США | 11 | 16 | 2,90 | 3,35 |
Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США | 8 | 15 | 1,34 | 1,62 |
Балтимор, шт. Мэриленд, США | 6 | 29 | 0,33 | 0,40 |
Майами-Бич, шт. Флорида, США | 7 | 37 | 0,76 | 0,91 |
Галвестон, шт. Техас, США | 5 | 07 | 0,30 | 0,43* |
о. Марака, Бразилия | 6 | 00 | 6,98 | 9,15 |
Рио-де-Жанейро, Бразилия | 2 | 23 | 0,76 | 1,07 |
Каллао, Перу | 5 | 36 | 0,55 | 0,73 |
Бальбоа, Панама | 3 | 05 | 3,84 | 5,00 |
Сан-Франциско, шт. Калифорния, США | 11 | 40 | 1,19 | 1,74* |
Сиэтл, шт.Вашингтон, США | 4 | 29 | 2,32 | 3,45* |
Нанаймо, пров.Британская Колумбия, Канада | 5 | 00 | ... | 3,42* |
Ситка, шт.Аляска, США | 0 | 07 | 2,35 | 3,02* |
Санрайз, залив Кука, шт. Аляска, США | 6 | 15 | 9,24 | 10,16 |
Гонолулу, шт. Гавайи, США | 3 | 41 | 0,37 | 0,58* |
Папеэте, о. Таити, Французская Полинезия | ... | ... | 0,24 | 0,33 |
Дарвин, Австралия | 5 | 00 | 4,39 | 6,19 |
Мельбурн, Австралия | 2 | 10 | 0,52 | 0,58 |
Рангун, Мьянма | 4 | 26 | 3,90 | 4,97 |
Занзибар, Танзания | 3 | 28 | 2,47 | 3,63 |
Кейптаун, ЮАР | 2 | 55 | 0,98 | 1,31 |
Гибралтар, влад. Великобритании | 1 | 27 | 0,70 | 0,94 |
Гранвиль,Франция | 5 | 45 | 8,69 | 12,26 |
Лит, Великобритания | 2 | 08 | 3,72 | 4,91 |
Лондон, Великобритания | 1 | 18 | 5,67 | 6,56 |
Дувр, Великобритания | 11 | 06 | 4,42 | 5,67 |
Эйвонмут, Великобритания | 6 | 39 | 9,48 | 12,32 |
Рамси, о. Мэн, Великобритания | 10 | 55 | 5,25 | 7,17 |
Осло, Норвегия | 5 | 26 | 0,30 | 0,33 |
Гамбург, Германия | 4 | 40 | 2,23 | 2,38 |
* Суточная амплитуда прилива. |
[3]
Мифы и легенды.
Долгое время причины, вызывающие приливы, оставались непонятными. В древности их объясняли дыханием живущего в море божества Океана, или следствием дыхания планеты. Высказывались и другие фантастические предположения о природе приливов. (также см. п. История исследования)
История исследования.