潮汐的变化规律
潮汐形成的原因以及规律
潮汐形成的原因以及规律广东省广州市增城市新塘中学高一A5班作者姓名:阳金霖指导老师:李俊、兰军亮潮汐现象:是指海水在天体(主要是月球和太阳)引潮力作用下所产生的周期性运动,习惯上把海面垂直方向涨落称为潮汐,而海水在水平方向的流动称为潮流。
潮汐概述:海水有一种周期性的涨落现象:到了一定时间,海水推波助澜,迅猛上涨,达到高潮;过后一些时间,上涨的海水又自行退去,留下一片沙滩,出现低潮。
如此循环重复,永不停息。
海水的这种运动现象就是潮汐。
随着人们对潮汐现象的不断观察,对潮汐现象的真正原因逐渐有了认识。
我国古代天文学家余靖(字安道)在他著的《海潮图序》一书中说:“潮之涨落,海非增减,盖月之所临,则之往从之”。
哲学家王充在《论衡》中写道:“涛之起也,随月盛衰。
”指出了潮汐跟月亮有关系。
到了17世纪80年代,英国科学家牛顿发现了万有引力定律之后,提出了“潮汐是由于月亮和太阳对海水的吸引力引起”的假设,科学地解释了产生潮汐的原因。
潮汐是所有海洋现象中较先引起人们注意的海水运动现象,它与人类的关系非常密切。
海港工程,航运交通,军事活动,渔、盐、水产业,近海环境研究与污染治理,都与潮汐现象密切相关。
尤其是,永不休止的海面垂直涨落运动蕴藏着极为巨大的能量,这一能量的开发利用也引起人们的兴趣。
定义分类:由于日、月引潮力的作用,使地球的岩石圈、水圈和大气圈中分别产生的周期性的运动和变化,总称潮汐。
作为完整的潮汐科学,其研究对象应将地潮、海潮和气潮作为一个统一的整体,但由于海潮现象十分明显,且与人们的生活、经济活动、交通运输等关系密切,因而习惯上将潮汐(tide)一词狭义理解为海洋潮汐。
固体地球在日、月引潮力作用下引起的弹性—塑性形变,称固体潮汐,简称固体潮或地潮。
海水在日、月引潮力作用下引起的海面周期性的升降、涨落与进退,称海洋潮汐,简称海潮。
大气各要素(如气压场、大气风场、地球磁场等)受引潮力的作用而产生的周期性变化(如8、12、24小时)称大气潮汐,简称气潮。
潮汐的简便计算法
潮汐的简便计算法人们通过长期的实践、观察,发现海水有规律的涨落,而涨落的时间和高度又有着周期性的变化,由此人们把这种海水涨落的现象叫潮汐。
而随着海水的涨落、水位的升降,出现了海水的水平流动,这种海水流动的现象叫潮流。
海水有周期性涨落规律,如在每日里出现两次大潮和两次小潮。
通过长期实践、观察、发现每日的高潮大多出现在月亮的上、下中天(即过当地子午线时1前后。
低潮时间则在月出月落前后,并且每日的高(低)潮时间逐日后程约48分钟,即每天晚48分钟(0.8小时)。
每月的两次大潮是农历初一、十五附近几天,两次小潮是在农历的初七、八和甘二、廿三附近几天。
人们还发现潮汐现象同月亮、太阳、地球的相对运动有密切的关系。
地球在一定轨道上绕太阳运转,月亮又在一定轨道上绕地球运转,它们之间有一定的吸引力和离心力,这种力就是产生潮汐现象的基本因素。
但实际潮汐涨落的主要成因却是月球对地球(表层)的吸引力,其次是太阳对地球的吸引力,太阳的作用较小,约为月球的2/5,因月球离地球较近,故此月球的作用较大。
据科学推测是:月球绕地球转,每一个月(29.5天多一点)转一圈,当月、日、地三者成一直线时,潮涨落的最大,这时是新月和望月(初一、十五)的时候,当日、月、地三者成直角三角形时潮涨落的最小,这是月上弦(初七、八)和下弦(廿二、廿三)的时候。
但在实际上形成大潮和小潮的时间,并不正好是上述时间,因为地球形状很复杂,所以各地发生最大潮和最小潮的时间要比理论上拖后几天。
如:山东半岛沿海每月的初三和十八潮的涨落最大,而初十和廿五前后潮的涨落又最小。
由于地球本身的自转,使地球上某点与月球的相对位置随时发生变化,这种变化每天(太阳约24时48分)为一周期。
每24时48分,发生两次高潮和两次低潮。
由高潮到低潮约经过6时12分,由第一个高潮到第二个高潮约经过12时24分。
潮汐的时间,在理论上应该与月球的上中天或下中天的时刻相符合,但实际上常常推迟。
潮汐的变化规律
潮汐的变化规律由于太阳与月亮对地球的引力作用,我国大部分沿海地区均有一昼夜各出现海水涨落两次的潮汐现象。
每月的农历初一至初五(或农历十六至二十)为大潮汐(当地人称“大活汛”);农历初六至十二(或农历二十一至农历二十五)为小潮汐(当地人称“死汛”);而初九或二十四为最小潮(当地人称“死汛底”)。
每天的潮汐时间均后延45分钟左右,如此周而复始有个计算公式共,仅供大家参考。
满潮时间二(农历日一1或16)乘以0.8+10:32干潮时间二满潮时间加或减6:12潮汐表编辑nn迢潮汐预报表的简称。
它预报沿海某些地点在未来一定时期的每天潮汐情况。
在航运方面,有些水道和港湾须在高潮前后才能航行和进出港;在军事方面,有时为了选择有利的登陆地点和时间,就必须考虑和掌握潮汐的情况;在生产方面,沿海的渔业、水产养殖业、农业、盐业、资源开发、港口工程建设、测量、环境保护和潮汐发电等,都要掌握潮汐变化的规律。
潮汐表就是为这些方面服务的。
中文名潮汐预报表外文名Tidal predicti on table作用预报沿海某些地点潮汐情况服务行业航运,军事,生产…最早文献《海涛志》包括主港逐日预报表,附港差比数等国目录1简介2文献来源3港差比数4潮汐信息5简便算法6潮汐时间' 1简介编辑毎■盘+工土及FIch a o x i bi ao潮汐表tide tables潮汐表又称潮汐长期预测表,即在正常天气情况下由天文因素影响所产生的潮汐。
2文献来源编辑英国开尔文中国唐代窦叔蒙在《海涛志》一文中提出了根据月相推算高潮时刻的图表法,这是保存下来的介绍潮汐预报方法的最早的文献,大约比英国的《伦敦桥潮候表》早400年。
19世纪60年代末,英国开尔文和GH.达尔文等人提出了潮汐调和分析方法,后来还设计和制造了机械的潮汐推算机,使潮汐表的编算工作得到迅速发展。
自20世纪60年代以来,电子计算机已广泛应用在潮汐推算工作中。
潮汐表一般包括主港逐日预报表(通常有高潮和低潮的时间和潮高,有的港还有每小时的潮高)、附港差比数、潮信和任意时刻的潮高计算等内容。
潮汐的时间变化
潮汐的时间变化2011.04.11潮汐的形成主要是月球的作用,潮汐的变化也与月球的运动密切相关。
下面讨论潮汐在一个太阴日(24h50m)和一个太阴月(29.5天)内的变化规律。
(一)潮汐的日变化月球两次通过某一子午线的时间间隔为一个太阴日。
在一个太阴日内,月球东升西落绕地球一周,使地球上某点的海水出现两次高潮、两次低潮。
但由于月球赤纬变化、地球表面地形的影响和海水粘滞性等因素的影响,使地球上有些地方出现日潮不等现象,一般可分为三种类型:1.半日潮:指每天两涨两落的潮汐现象。
两相邻的高潮(低潮)高度相差不大,时间间隔也几乎相等(12n25m)。
我国大部分港口属半日潮港。
2.全日潮:指每天只一涨一落的潮汐现象。
如果在半个月里,多数天为全日潮的港口叫目潮港,例如北海、八所等。
3.混合潮:指有些天为两涨两落,但其两次涨落时间和高度相差较大,而有些天则呈现一涨一落的潮汐现象。
例如我国的秦皇岛港就属混合潮港。
(二)潮汐的月变化潮汐现象主要是地球上的海水受月球和太阳引潮力共同作用而产生的。
由于月球在一个太阴月内绕地球公转一周,所以月球、太阳与地球的相对位置在一个太阴月内会发生一次周期性的变化,产生潮汐的一月不等现象,即潮汐的月变化。
每逢农历初一(朔)、十五(望),太阳、月球和地球三个天体基本成一直线。
这时太阳引潮力最大程度地加强了月球引潮力,使海水涨得最高、落得最低,潮差最大,称为“大潮”。
每逢农历初八(上弦)、廿三(下弦),太阳、月球和地球三个天体的位置近似成直角分布。
这时太阳引潮力最大程度地削弱了月球的引潮力,使海水涨得不高,落得不低,潮差最小,称为“小潮”。
潮汐除受日、月的影响外,还受地形和海水粘滞性等多种因素的影响。
因此,大潮并不正好出现在朔望日,小潮也并不正好出现在上、下弦日。
从朔望日至其后发生大潮的天数称为潮龄。
我国沿海大潮的发生往往比朔望日推迟l—3天,即发生在初三、十八前后,而小潮多发生在初九和廿四左右。
涨潮退潮时间表
涨潮退潮时间表潮汐是地球上的一种自然现象,它是由于月球和太阳的引力作用而产生的。
潮汐现象在海洋中表现得尤为明显,每天都会有两次涨潮和退潮。
潮汐的变化对于海洋生物和沿海地区的人们都有着重要的影响。
因此,了解涨潮和退潮的时间表对于海洋活动和生活安排都是非常重要的。
在一天的24小时中,潮汐的变化是非常规律的。
一般来说,每天都会有两次涨潮和两次退潮。
潮汐的时间表会根据具体的地理位置和季节而有所不同,但总体上可以按照一定的规律进行预测和计算。
下面就是一个典型的涨潮退潮时间表:早上6点,第一次涨潮。
早上10点,第一次退潮。
下午2点,第二次涨潮。
下午6点,第二次退潮。
这是一个典型的潮汐时间表,当然在不同的地理位置和季节中会有所不同。
在一些地方,潮汐的幅度会比较大,涨潮和退潮的时间也会有所延迟或提前。
因此,对于进行海洋活动或者是沿海地区的生活来说,及时了解当天的潮汐时间表是非常重要的。
了解潮汐时间表的重要性主要体现在以下几个方面:首先,对于进行海洋活动的人们来说,了解潮汐时间表可以帮助他们选择合适的时间进行活动。
比如,对于喜欢冲浪的人来说,选择在涨潮时段进行冲浪会更加刺激和安全。
而对于进行捕鱼或者是潮间带观察的人来说,也需要根据潮汐时间表来选择合适的时间进行活动。
其次,对于沿海地区的居民来说,了解潮汐时间表可以帮助他们安排生活。
比如,一些渔民需要根据潮汐时间来选择出海的时间,而一些沿海居民也需要根据潮汐时间来安排垂钓或者是海滩散步的时间。
因此,潮汐时间表对于沿海地区的居民来说也是非常重要的。
另外,对于一些海洋生物来说,潮汐时间表也会对它们的生活产生影响。
一些海洋生物的繁殖和觅食活动会受到潮汐的影响,它们会根据潮汐的变化来选择合适的时间进行活动。
因此,了解潮汐时间表也可以帮助科研人员更好地研究和保护海洋生物。
总的来说,潮汐时间表对于海洋活动和沿海地区的生活都有着重要的影响。
及时了解当天的潮汐时间表可以帮助人们选择合适的时间进行活动,也可以帮助人们更好地安排生活。
高一地理潮汐图知识点归纳
高一地理潮汐图知识点归纳潮汐图是地理学中重要的工具之一,用于描述潮汐现象的变化规律和特征。
掌握潮汐图的相关知识点,对于理解海洋动力过程和海洋环境变化具有重要意义。
下面将对高一地理潮汐图的相关知识点进行归纳总结。
一、潮汐形成原因1.引力作用:地球、月球和太阳之间的引力相互作用是潮汐形成的根本原因。
2.离心力的影响:地球自转产生的离心力对潮汐也有一定的影响,使得潮汐产生周期性变化。
二、潮汐图的基本要素1.潮汐波:潮汐图中的波峰和波谷,反映了海洋中潮汐的周期性涨落变化。
2.时间:潮汐图上的时间刻度,用来表示潮汐的变化过程。
3.振幅:潮汐波的高度差,表示潮汐涨落的幅度。
4.相位:潮汐波的相对位置,通常用于描述两个不同潮汐波的相对关系。
5.周期:潮汐波的重复时间间隔,以日为单位。
三、潮汐图的绘制方法1.基准站点选择:选择有代表性的站点作为基准站点,观测和记录潮汐的变化情况。
2.观测记录:通过现场观测或者浮标自动观测系统记录潮汐的涨落变化,包括潮高和时间。
3.数据处理:将观测到的潮高数据进行处理和整理,计算出平均潮高和潮差。
4.绘制潮汐图:根据处理后的数据,使用线性图或者面积图等方式,绘制潮汐图以显示潮汐的变化规律。
四、潮汐图的解读与应用1.潮汐周期:通过潮汐图可以确定潮汐的周期,即两个连续高潮之间的时间间隔。
2.潮汐高度:潮汐图可以显示潮汐的高低点,可以判断出某一地点的潮高情况。
3.潮汐相位:潮汐波的相位差可以指示不同地点之间潮汐的差异,常用于海洋工程规划和航海导航。
4.潮流预测:结合潮汐图和海底地形等信息,可以预测潮汐引起的海洋潮流变化,对于航海和海洋资源开发具有指导意义。
五、潮汐图的应用领域1.海洋工程:潮汐图可以帮助确定海洋工程施工的最佳时间和潮汐条件,提高工程效率。
2.航海导航:潮汐图可以提供航海人员潮流和潮高信息,帮助船舶规划航行路线和避免潮汐差异造成的危险。
3.海洋科学研究:通过分析潮汐图可以深入研究海洋动力学过程和环境变化规律。
潮汐规律的掌握
潮汐规律的掌握由于太阳与月亮的引力作用,我国大部分沿海海域,均为一昼夜各出现海水涨落一次的潮汐现象。
大连地区的潮汐变化比较明显,每月的农历初一至初五(或农历十六到二十)为大潮汐,当地人称为“大活汛期”。
农历的初六至十二(或农历二十一到二十六)为小潮汐,当地人称“死汛期”。
每日的潮汐时间变化均后延45分钟左右,周而复始循环往复成不变规律。
对于海钓钓友来讲,要掌握这一规律并非难事,只要摸清当地其中一天低潮或高潮的准确时间,然后后延45分钟左右,就会准确掌握第二天和数天后的低潮和高潮的时间。
对于海钓来讲,潮汐规律的变化与海鱼吃钩是否紧密相关,这是毫无疑义的。
因为潮汐的海流流速大小,决定了海水中的营养盐(溶氧量)的多少及浮游生物的多少。
而海水中溶氧量的大小及浮游生物的多少又决定了海鱼觅食的生理机能规律,这是辩证的统一关系。
所以,要使海钓活动有所收获,必须要准确地掌握潮汐变化与海钓的相关规律。
高潮时和低潮时的大概计算法:高潮时=(日差)0.8×(阴历日子)7-16(上半月-下半月-1.16)十高潮间隙,低潮时=高潮时-6时12分,如计算威海阴历初五的潮时如下:高潮时=0.8×(5-1)十10∶50′=3∶12′+10∶50′∶14∶02′(即为第二个高潮)14∶02′-12∶24′=1∶38′(即为第一个高潮)低潮时=14∶02′-6∶12′=7∶50′(即为第一个低潮)以上这样的算法固然准确,但很繁琐,很难开口就说出来,我们经过多年的海上实践,验证,摸索出一种很有规律的简易计算法。
其方法是阴历日子(上半月-3,下半月-18)×0.8,即为当日的高潮潮时。
如计算威海阴历初五的潮时如下:高潮时=(5-33)×0.8=1∶36′(即第一个高潮)。
低潮时=1∶36′+6∶12′=7∶48′(则是第一个低潮)。
如计算威海阴历廿五的潮时:高潮时=(25-18)×0.8=5∶36′(则是第一个高潮)。
潮汐运动规律
潮汐运动规律一、潮汐的日变化--一般可分为三种类型--半日潮、全日潮、混合潮1.半日潮:指每天两涨两落的潮汐现象。
两相邻的高潮(低潮)高度相差不大,时间间隔也几乎相等(6小时12.5分)。
我国大部分港口属半日潮港。
我国渤海、东海、黄海的多数地点为半日潮型,如大沽、青岛、厦门、福州等。
2.全日潮:每天只有一涨一落的潮汐现象。
如果在半个月里,多数为全日潮的港口叫目潮港,例如北海、八所、南海汕头、渤海秦皇岛等。
南海的北部湾是世界上典型的全日潮海区。
3.混合潮:有些天为两涨两落,但其两次涨落时间和高度相差较大,而有些天则呈现一涨一落的潮汐现象。
例如我国的秦皇岛港就属混合潮港。
我国南海多数地点属混合潮,如榆林港,十五天出现全日潮,其余日子为不规则的半日潮,潮差较大。
二、潮汐的月变化潮汐除受太阳、月亮的影响外,还受地形和海水粘滞性等多种因素的影响。
大潮:每逢农历初一、十五,太阳、月球和地球三个天体基本成一直线。
这时太阳引潮力最大程度地加强了月球引潮力,使海水涨得最高、落得最低,潮差最大,称为“大潮”。
一般在农历每月初一、十五以后两三天内,各要发生一次潮差最大的大潮。
小潮:每逢农历初八、廿三,太阳、月球和地球三个天体的位置近似成直角分布。
这时太阳引潮力最大程度地削弱了月球的引潮力,使海水涨得不高,落得不低,潮差最小,称为“小潮”。
一般在农历每月初八、二十三以后两三天内,各有一次潮差最小的小潮。
*一般在农历每月初一、十五以后两三天内,各要发生一次潮差最大的大潮。
*一般在农历每月初八、二十三以后两三天内,各有一次潮差最小的小潮。
三、潮汐的逐日推迟现象对于同一地点来说,潮汐一般逐日推迟约50分钟--60分钟。
例如某一天高潮在02:00,第二天与它相对应的一次高潮则在02:50左右。
四、潮汐变化规律口诀各地有一定的差异。
先记住几个“概念”“名词”平潮:在潮汐涨落的过程中,当涨潮达到最高度后,水位在一个短时间内不涨也不退,这一短时段叫做平潮。
南海潮汐规律
南海潮汐规律
南海潮汐规律是指南海地区潮汐的周期性变化和规律性规律。
南海潮汐受到多种因素的影响,包括引力、地球自转、地理形态等,因此呈现出一定的规律性。
基本潮汐周期:南海潮汐的基本周期是12小时25分钟,即两次高潮之间的时间间隔约为12小时25分钟。
半日潮和全日潮:南海的潮汐主要表现为半日潮和全日潮。
半日潮指一天内有两次高潮和两次低潮,全日潮则指一天内有四次高潮和四次低潮。
潮汐幅度:南海的潮汐幅度相对较小,通常在1-2米之间,但也存在一些地方潮汐幅度较大的情况。
潮汐延迟:南海潮汐的高潮和低潮时间会有一定的延迟,通常高潮会稍稍滞后于月亮通过地球正下方的时间,低潮则稍稍滞后于月亮通过地球正上方的时间。
地理因素:南海地理形态的差异也会对潮汐产生影响,如海底地形、海岸线的弯曲等都会对潮汐的幅度和规律性产生一定的影响。
需要注意的是,以上只是南海潮汐规律的一些基本特点,具体的潮汐规律还会受到其他因素的影响,如气象条件、海洋流动等,因此在具体地点和时间上会有一定的差异。
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分析海洋潮汐的规律性及其复杂性
分析海洋潮汐的规律性及其复杂性(一)海洋潮汐周期由于月球和太阳的垂点都随地球自转而在地面上向西运行,使垂点在地面上的位置不断发生变化,从而引起同一地的海面涨落。
因此,海洋潮汐具有周期性,表现为垂点西行的周期性,特别是月球垂点的西行周期。
1.海洋潮汐以太阴日为周期,每太阴日有两次高潮和两次低潮。
2.海洋潮汐以朔望月为周期,每朔望月有两次大潮和两次小潮。
(二)海洋潮汐的复杂性海洋潮汐的太阴日周期与朔望月周期只是说明了海洋潮汐的一般性规律,此外还有一些次要规律,它们使潮汐规律更加复杂化。
其原因有:1.天文因素。
月球和太阳不仅有黄经的变化,而且由于黄赤交角和黄白交角的存在,它们之间还有赤纬的差异,此外,月地距离、日地距离也发生变化,这些因素都影响海洋潮汐。
2.气象因素和水文因素。
除天文因素影响海洋潮汐外,气象因素和水文因素也影响海洋潮汐。
如大气运动状况,水流情况都会增强或削弱潮差,且二者是非周期变化的,因此使海洋潮汐的预报工作复杂化,需在天气预报和水情预报的基础上进行。
3.地文因素。
海洋潮汐还受海岸形状、海盆形状、海水深度等各种因素的干扰。
如钱塘江大潮,就是地文因素的影响产生的。
4.海水的粘性。
海水本身存在着一定的粘性,存在着内摩擦,海底对潮流也产生一定的摩擦作用,因此使海水涨落的时间相对滞后,在一个太阴日内两次高潮和两次低潮出现的时间不在月上中天和月下中天的时刻,而是向后推迟一段时间,具体的推迟时间因地而异。
以朔望月为周期的两次大潮也不在朔望两日,而向后推迟一~三日。
北宋文豪苏东坡曾为举世闻名的钱塘江大潮写下千古名句“八月十八潮,壮观天下无”实质就是海水的粘性的影响。
潮汐现象的科学原理
潮汐现象的科学原理潮汐现象是海洋中一种非常普遍的自然现象,也是地球上许多海岸线地区的重要特征之一。
潮汐的起因是由于地球上的引力作用,尤其是太阳和月亮对地球的引力影响,导致海洋水位周期性地上升和下降。
在这篇文章中,我们将深入探讨潮汐现象背后的科学原理。
引力的作用潮汐现象的科学原理与引力息息相关。
根据万有引力定律,物体之间的引力与它们的质量和距离成正比。
在地球上,太阳和月亮对地球的引力是导致潮汐现象的主要原因。
尽管地球对太阳和月亮也有引力作用,但由于海洋的质量远大于陆地,因此潮汐现象在海洋中表现得更为显著。
太阳对潮汐的影响太阳对潮汐的影响主要体现在日潮中。
太阳对地球的引力作用使得地球表面产生一个向太阳方向的引力差,这导致了海水向太阳方向移动,形成了日潮。
日潮的周期大约为12小时。
月亮对潮汐的影响月亮对潮汐的影响则更为显著,主要体现在月潮中。
月亮对地球的引力作用使得地球表面产生一个向月亮方向的引力差,导致海水向月亮方向移动,形成了月潮。
月潮的周期大约为12小时25分钟。
太阳和月亮共同作用当太阳和月亮处于同一条直线上时,它们的引力效应会相互增强,形成春潮。
春潮时海水的涨落幅度较大,潮汐现象更加显著。
而当太阳和月亮呈直角排列时,它们的引力效应会相互抵消,形成了露潮。
露潮时海水的涨落幅度较小。
地球自转的影响地球自转也对潮汐现象产生影响。
地球自转使得地球表面上的海水产生惯性离心力,这会导致海水向赤道方向移动,形成赤道潮。
赤道潮使得赤道地区的潮汐现象相对较弱。
潮汐的周期性变化潮汐现象具有一定的周期性变化。
一般来说,潮汐的周期为大约12小时,但实际情况会受到地形、海洋深度等因素的影响而有所不同。
在一天中会有两次高潮和两次低潮,分别对应日潮和月潮。
应用价值潮汐现象不仅是一种自然现象,还具有重要的应用价值。
潮汐能源利用就是其中之一。
利用潮汐能源可以实现清洁能源的生产,减少对传统能源的依赖,对环境友好。
此外,潮汐现象也对海洋生态系统和渔业等领域有着重要的影响,了解潮汐现象的科学原理有助于更好地保护海洋环境和开展海洋资源的合理开发利用。
2022年潮汐表 全年
2022年潮汐表全年潮汐是指海洋中的涨落,它是一个重要的环境因素,会影响海域的植物和动物生态系统。
尽管潮汐变化是每个海洋中不可避免的,但它会根据每个洋面的形状,海岸线和洋流而发生变化。
此外,由于每个月潮汐变化的程度有所不同,科学家们经常致力于研究潮汐变化的规律。
2022年潮汐表全年将会是我们每个人都必须关注的问题。
这里我们将根据2022年潮汐表全年,为大家列出一致的潮汐变化规律。
一月:一月份潮汐变化较大,月份高潮和低潮之间的差距更大。
所以在一月份最高潮出现在白天,而最低潮则出现在黑夜。
二月:二月的潮汐变化比一月的要小,最高潮和最低潮之间的差距相对较小。
因此,二月最高潮能够出现在黑夜,而最低潮会在白天前后出现。
三月:三月的潮汐变化和二月的一样,但是月高潮和月低潮之间的差别更大,所以月高潮会在每个月的最后一天出现,而月低潮会在每个月的第一天出现。
四月:四月的潮汐变化程度最大,月高潮和月低潮之间的差距更大。
因此,四月最高潮会在白天出现,而月低潮则在黑夜出现。
五月:五月份潮汐变化较小,高潮和低潮之间的差距很小。
因此,五月最高潮会在白天前后出现,而月低潮将在黑夜出现。
六月:六月的潮汐变化程度和五月相似,但月高潮和月低潮之间的差距更大。
所以六月最高潮会在每个月的最后一天出现,而月低潮会在每个月的第一天出现。
七月:七月的潮汐变化和六月的相差不大,但月高潮和月低潮之间的差别更大。
因此,七月最高潮会在白天出现,而月低潮则在每个月的最后一天出现。
八月:八月潮汐变化程度和其他月份类似,但月高潮和月低潮之间的差距更大,所以八月最高潮会在白天出现,而月低潮则在黑夜出现。
九月:九月潮汐变化程度和其他月份类似,月高潮和月低潮之间的差距较小。
因此,九月最高潮会在白天前后出现,而月低潮则在黑夜前后出现。
十月:十月的潮汐变化程度和九月的相差不大,但月高潮和月低潮之间的差距更大,所以十月最高潮会在每个月的最后一天出现,而月低潮会在每个月的第一天出现。
地球潮汐形成的原理地球潮汐形成的原理
地球潮汐形成的原理地球潮汐形成的原理地球上为什么会出现潮汐现象,地球每天出现的潮涨潮落是什么力量在作用,这个力量为什么能作用潮汐,如何作用潮汐,这个力量是从哪里来的。
这个千古难题到今天终于有了解答,一个正确的思路正在解决这个问题。
一个不同往日的思路,一个抛弃引力概念的思路,用前所未有观点来解决潮汐形成的原理。
地球潮汐现象基既不是引力作用,也不是月球吸引形成,地球潮汐形成的主要原因跟重力有关,跟地球自转有关,跟时间的节点有关,给月球的关系是次要的。
潮汐变化的规律跟地球自转有密切关系,潮涨潮落的时间总是在早上8 点和晚上8点左右,而潮汐高度最大值总是在中午2点和夜晚2点,千万年不变。
有多少科学家对这种现象迷惑不解,又有多少科学家发表论文解释这种现象,但是被大家公认为正确的解释还没有出现,因为潮汐现象的确不好解决,不好用现在的基础理论来解决潮汐现象,只有跳出万有引力的概念才能解决潮汐现象,第一条;地球重力决定潮汐形成。
第二条;地球自转决定重力变化。
第三条;重力数值变化决定潮汐高度变化数值。
第四条;月球引起的潮汐变化是叠加效应。
是混合在地球重力变化引起的潮汐变化中的。
从原则说,地球每时每刻的重力数值都不一样,中午12点的重力数值跟晚上6点的重力数值就会有万分之一的差别,就是这个万分之一的重力差别,引起海水潮涨潮落。
在地球上,每到晚上6 点,太阳落山。
地球重力数值下降,被在重力压制海水开始膨胀,开始集聚涨潮的力量,到了8点,海水开始正式起潮。
一直涨到凌晨2点,达到潮汐的最大值后,而在同时,地球重力在凌晨12点也增加到最大,开始压制海水起潮的力量,潮水在重力的作用,慢慢退潮,到了早上8点,潮汐水位到达最低,夜晚的潮涨潮落结束。
早上。
地球重力在6点的时候最低,本来潮水应该涨潮,但是潮水在惯性的作用下,继续减低,一直到8点,惯性力消失,涨潮力增加,白天的潮汐才开始形成,形成涨潮的现象,一直涨潮到中午2点,而中午12点的时候,地球重力达到白天的最大值,也是阻挡潮汐继续上涨最大力量,潮汐在重力最大值的作用下,上涨的动力消失,只是在惯性的作用下,继续到下午2点结束。
涨潮退潮规律
涨潮退潮规律解密:海水为何会上下翻滚?
大家都知道海水会涨潮、退潮,但是这个过程背后到底隐藏着什么规律呢?让我们一探究竟!
首先,涨潮与退潮是受到月亮的引力影响造成的。
月亮会对地球施加引力,这种引力会让海水受到牵引而产生涨潮现象;而地球自转所形成的离心力则会产生相反的效应,即退潮。
其次,海洋中的气压、风向、气温等因素也会影响潮汐的变化。
例如,在赤道地区,由于气压较低,空气几乎每天都会从东北方向往西南方向吹向大西洋,导致海水一侧变高一侧变低,形成一天两次的涨退潮现象。
此外,海洋中还存在着许多复杂的海底地形,这些地形会影响潮汐变化的规律。
例如,一个突出的海岬会使海水流速变慢,导致潮汐变化的周期变长;而一个陡峭的海底斜坡则会使海水流速加快,导致潮汐变化的周期变短。
在了解了这些规律之后,我们还可以利用它们来制定一些实用的方法。
例如,在收集海洋数据和预测海浪的时候,需要了解潮汐的变化规律,以便更加准确地进行分析和预测。
总之,涨潮退潮虽然是一种看似简单的现象,但是其规律却十分复杂,需要我们不断学习和探索。
潮汐规律
潮汐规律潮汐即海水的涨落现象。
白天海水的涨落称潮,夜间海水的涨落称汐。
海钓不同于淡水钓,除了温度、气压、风向等影响外,与潮汐的关系十密切。
按海洋每天潮汐由小潮转向大潮,由大潮再转向小潮的反复循环规律,以农历为预测,一个月有二次由小潮到大潮循环期。
沿海的渔民把每次的潮汐周期按每天列为从小半眼至十二眼(有时十三眼),由一眼水至七眼水是潮落潮涨每天递增过程,由八眼水至半眼水是潮落潮涨每天递减过程。
每次潮汐周期末,即十二眼水当天,出现新的潮汐流(新潮水),而旧潮汐(老潮水)还有3-4天才完全退去,这样就形成了天的每天二次海潮汐的景象,小半眼水至二眼水就是每天二次潮水。
小半眼水:潮涨潮落较小,今天起4天内,每天都有二次潮涨潮落过程,退潮低水位时,海水平面还在较高潮位中。
半眼水:潮涨潮落较小,今天起3天内,每天都有二次潮涨潮落过程,退潮低水位时,海水平面还在较高潮位中。
一眼水:潮涨潮落较小,今天起2天内,每天都有二次潮涨潮落过程,退潮低水位时,海水平面还在较高潮位中。
二眼水:潮水开始每天增大。
潮涨潮落较小,今天有二次潮涨潮落过程,退潮低水位海潮开始退得较低。
三眼水:潮水每天都在增大。
潮涨潮落开始大,今天只有一次潮涨潮落过程,高潮与低潮落差,一般有4-6米;退潮低水位海潮开始退得较快较低。
四眼水:潮水每天都在增大,潮涨潮落比前一天大。
今天只有一次潮涨潮落过程,高潮与低潮落差,一般有5-6.5米;潮水高低潮相隔时间约11小时。
退潮低水位海潮开始退得很快很低。
五眼水:潮水每天都在增大,潮涨潮落比前一天大。
今天只有一次潮涨潮落过程,高潮与低潮落差,一般有6-7米。
潮水高低潮相隔时间约11小时。
退潮低水位海潮退得很快很低。
六眼水:潮水每天都在增大,潮涨潮落比前一天大。
今天只有一次潮涨潮落过程,高潮与低潮落差,一般有7-8米。
潮水高低潮相隔时间约11小时。
退潮低水位海潮退得很快很低。
七眼水:潮水今天达到最大,潮涨潮落比前一天大。
潮汐运动的规律
潮汐运动的规律潮汐是指海洋中由于地球和月球的引力作用而形成的周期性涨落现象。
而潮汐运动则是潮汐现象的具体表现,它遵循着一定的规律。
潮汐运动是周期性的。
根据地球和月球的相对位置以及地球自转的影响,潮汐运动呈现出明显的周期性。
一般来说,整个潮汐周期大约是12小时25分钟。
这是因为地球自转一周大约需要24小时,而月球绕地球一周则需要约29.5天,所以两者的周期差异导致了潮汐周期的产生。
潮汐运动具有涨落变化。
潮汐运动的涨落变化是由月球引力和地球自转引起的。
当月球和太阳与地球呈一条直线时,它们的引力相互叠加,形成了春潮,也就是潮汐的最高潮位。
而当月球和太阳与地球呈直角时,它们的引力相互抵消,形成了落潮,也就是潮汐的最低潮位。
涨潮和落潮之间的变化是周期性的,形成了潮汐的涨落变化。
潮汐运动具有地理差异性。
由于地球表面地形的不同以及海洋的形状和深度等因素的影响,不同地区的潮汐运动会呈现出不同的特点。
例如,在狭窄的海湾或河口地区,潮汐运动往往会表现出较大的幅度;而在大洋中心地区,潮汐运动的幅度相对较小。
同时,不同地区的潮汐周期也会有所差异,一般在12小时到24小时之间。
潮汐运动还受到地球自转和月球轨道变化的影响。
地球自转的速度会随着时间的推移而发生微小的变化,这会导致潮汐周期略有波动。
另外,月球轨道也会发生变化,这会导致月球与地球之间的距离发生变化,进而影响潮汐运动的幅度和周期。
潮汐运动遵循着一定的规律,包括周期性、涨落变化、地理差异性以及受到地球自转和月球轨道变化的影响。
了解潮汐运动的规律对于海洋和沿海地区的生态环境、渔业和交通运输等方面具有重要的意义。
同时,科学利用潮汐能也是人类开发海洋资源的一种重要方式,因此对潮汐运动的研究和利用具有重要的科学和实践价值。
大小潮汐时间
大小潮汐时间
大小潮汐的定义和原因:
人们通过长期的实践、观察,发现海水有规律的涨落,而涨落的时间和高度又有着周期性的变化,由此人们把这种海水涨落的现象叫潮汐。
大潮汐,也称为朔望潮,通常发生在农历的初一和十五,这是因为在这两天,月球和太阳几乎处于同一直线上,它们的引力叠加,导致海水的涨落幅度较大。
这种现象被称为大潮。
小潮是指在农历初七和二十二左右,由于地球、月球、太阳形成直角,太阳和月亮对地球潮汐的影响部分相消,所产生的潮汐高度较低的现象。
潮汐周期:
潮汐周期对应于潮汐的生物周期活动,通常在恒定条件下长期继续下来。
潮汐周期的特点包括涨落潮的时间间隔为12小时,两次间隔时间为12小时,两次枯潮间隔时间同样为12小时。
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潮汐的变化规律由于太阳与月亮对地球的引力作用,我国大部分沿海地区均有一昼夜各出现海水涨落两次的潮汐现象。
每月的农历初一至初五(或农历十六至二十)为大潮汐(当地人称“大活汛”);农历初六至十二(或农历二十一至农历二十五)为小潮汐(当地人称“死汛”);而初九或二十四为最小潮(当地人称“死汛底”)。
每天的潮汐时间均后延45分钟左右,如此周而复始有个计算公式共,仅供大家参考。
满潮时间=(农历日—1或16)乘以0.8+10:32干潮时间=满潮时间加或减6:12潮汐表编辑潮汐预报表的简称。
它预报沿海某些地点在未来一定时期的每天潮汐情况。
在航运方面,有些水道和港湾须在高潮前后才能航行和进出港;在军事方面,有时为了选择有利的登陆地点和时间,就必须考虑和掌握潮汐的情况;在生产方面,沿海的渔业、水产养殖业、农业、盐业、资源开发、港口工程建设、测量、环境保护和潮汐发电等,都要掌握潮汐变化的规律。
潮汐表就是为这些方面服务的。
中文名潮汐预报表外文名Tidal prediction table作用预报沿海某些地点潮汐情况服务行业航运,军事,生产...最早文献《海涛志》包括主港逐日预报表,附港差比数等目录1简介2文献来源3港差比数4潮汐信息5简便算法6潮汐时间1简介编辑cháo xī biǎo潮汐表tide tables潮汐表又称潮汐长期预测表,即在正常天气情况下由天文因素影响所产生的潮汐。
2文献来源编辑英国开尔文中国唐代窦叔蒙在《海涛志》一文中提出了根据月相推算高潮时刻的图表法,这是保存下来的介绍潮汐预报方法的最早的文献,大约比英国的《伦敦桥潮候表》早400年。
19世纪60年代末,英国开尔文和G.H.达尔文等人提出了潮汐调和分析方法,后来还设计和制造了机械的潮汐推算机,使潮汐表的编算工作得到迅速发展。
自20世纪60年代以来,电子计算机已广泛应用在潮汐推算工作中。
潮汐表一般包括主港逐日预报表(通常有高潮和低潮的时间和潮高,有的港还有每小时的潮高)、附港差比数、潮信和任意时刻的潮高计算等内容。
主港逐日预报表潮汐现象可视为由许多不同周期的分潮叠加而成,故任意时刻的潮高可表示为图片中A为平均海平面在潮高基准面上的高度,表示分潮的圆频率,为交点因子,d为格林威治开始时的天文相角,H和为分潮的调和常数──振幅和迟角。
这样,应用已求出的该港的潮汐调和常数,就能算出该港的高潮和低潮的潮时和潮高以及每小时的潮高,作出逐日预报表。
3港差比数编辑差比数包括潮时差、潮差比和潮高比,是根据主港和附港的潮汐资料统计得到的,也可由主港和附港的潮汐调和常数算得。
差比法是利用主港的潮汐预报来预测附港潮汐的方法。
欲求得某附港的高潮和低潮的时间,只须将主港的高潮或低潮的时间加上此附港的潮时差即得;欲求得附港的高潮和低潮的潮高,可利用潮差比或潮高比进行计算。
4潮汐信息编辑大潮景观港口的。
在半日潮占优势的港口,通常列有各港的平均高潮间隙、平均大潮升(大潮平均高潮高)、平均小潮升(小潮平均高潮高)等潮汐特征值;在全日潮占优势的港口,一般列出回归潮和分点潮的潮汐特征值,可用以计算各港口大概的潮时和潮高,并了解附港的潮汐特征等。
任意潮时或潮高的计算在潮汐表中,通常附有便于计算的图卡和表,应用于已知高潮和低潮的情况下,计算高潮和低潮之间任一时刻的潮高或出现任一潮高的时刻。
此外,有的潮汐表还附有各港口主要分潮的调和常数,或概略介绍附近海区的潮流。
5简便算法编辑潮汐影响示意图人们通过长期的实践、观察,发现海水有规律的涨落,而涨落的时间和高度又有着周期性的变化,由此人们把这种海水涨落的现象叫潮汐。
而随着海水的涨落、水位的升降,出现了海水的水平流动,这种海水流动的现象叫潮流。
海水有周期性涨落规律,如在每日里出现两次大潮和两次小潮。
通过长期实践、观察、发现每日的高潮大多出现在月亮的上、下中天(即过当地子午线时1前后。
低潮时间则在月出月落前后,并且每日的高(低)潮时间逐日后程约48分钟,即每天晚48分钟(0.8小时)。
每月的两次大潮是农历初一、十五附近几天,两次小潮是在农历的初七、八和廿二、廿三附近几天。
人们还发现,潮汐现象同月亮、太阳、地球的相对运动有密切的关系。
地球在一定轨道上绕太阳运转,月亮又在一定轨道上绕地球运转,它们之间有一定的吸引力和离心力,这种力就是产生潮汐现象的基本因素。
但实际潮汐涨落的主要成因却是月球对地球(表层)的吸引力,其次是太阳对地球的吸引力,太阳的乍用较小,约为月球的2/5,因月球离地球较近,故此月球的乍用较大。
据科学推测是:月球绕地球转,每一个月(29.5天多一点)转一圈,当月、日、地三者成一直线时,潮涨落的最大,这时是新月和望月(初一、十五)的时候,当日、月、地三者成直角三角形时潮涨落的最小,这是月上弦(初七、八)和下弦(廿二、廿三)的时候。
但在实际上形成大潮和小潮的时间,并不正好是上述时间,因为地球形状很复杂,所以各地发生最大潮和最小潮的时间要比理论上拖后几天。
如:山东半岛沿海每月的初三和十八潮的涨落最大,而初十和廿五前后潮的涨落又最小。
由于地球本身的自转,使地球上某点与月球的相对位置随时发生变化,这种变化每天(太阳约24时48分)为一周期。
每24时48分,发生两次高潮和两次低潮。
由高潮到低潮约经过6时12分,由第一个高潮到第二个高潮约经过12时24分。
6潮汐时间编辑潮汐的时间,在理论上应该与月球的上中天或下中天的时刻相符合,但实际上常常推迟。
发生高潮和月球上中天相差的时间叫高潮间隙。
但各地的高潮间隙又大不相同。
如:威海是10时50分,烟台是10时25分,龙口是10时20分,足见地理位置的不同,而导致高潮间隙的差目。
高潮时和低潮时的大概计算法:高潮时=(日差)0 8×(阴历日子)7-16(上半月-下半月-1,16)+高潮间隙,低潮时=高潮时-6时12分,山东威海如计算威海阴历初五的潮时如下:高潮时=0.8)×(5-1)+10:50′=3:12′+10:50′=14:02′(即为第二个高潮)14:02′-12:24′=1:38′(即为第一个高潮)低潮时=14:02′-6:12′=7:50′(即为第一个低潮)以上这样的算法固然)准确,但很繁琐,很难开口就说出来,我们经过多年的海上实践,验证,摸索出一种很有规律的简易计算法。
其方法是阴历日子(上半月-3,下半月-18)x0.8,即为当日的高潮潮时。
如计算威海阴历初五的潮时如下:高潮时=(5-3)×0.8=1:36′(即第一个高潮)。
低潮时=1:36′+6:12′=7:48′(则则第一个低潮)。
如计算威海阴历量五的潮时:高潮时=(25-18)×0.8=5:36′(则是第一个高潮)。
低潮时=5:36′+6:12′=11:48′(则是第一个低潮)潮流也叫潮汐流,这是水位升降起伏的潮信现象,是由于海水受到引潮力的作用发生了水平流动后所导致的结果。
因此潮流和潮汐一样具有周期性的变化规律,但海水流动受到地形条件的影响,故常呈现两种状态,一种是往复性,一种是回转性。
这里就不说回转流的成因,只介绍一下近海的往复流。
往复流(即东流和西流—就是涨潮流和落潮流,它是在两个相反方向上作周期性变化的潮流叫往复流。
经多年实践证明,山东半岛沿海它的变化大约在起流之前两个钟头左右是平流(无流),一般是在高潮前约两个钟头西流起,即涨潮流,高潮时流速最大,高潮后约两个钟头西流完,低潮前约两个钟头东流起,即落潮流,低潮时流速最大,低潮后约两个钟头东流完。
从流完到流起,这其中大约有两个钟头的平流(无流)即转流时间。
以上所述,在开阔的大海上不一定能适用,特别是航海人员一定不能按此法拟定航行计划,这种方法只适用于沿海,尤其是山东半岛更为准确,对近海钓鱼爱好者很有实用价值。
主港潮汐表目录编号省份城市港口名称北纬东经9036 澳门澳门澳门港22°13'北113°33'东7038 福建东山县东山港23°44'北117°32'东7004 福建福安市赛岐26°58'北119°40'东7013a 福建福清市福清湾(松下港) 25°41'北119°35'东7021a 福建福清市郎官25°34'北119°18'东7017 福建福清市平潭(娘宫) 25°28'北119°50'东7017a 福建福清市竹屿25°31'北119°44'东7013 福建福州市马尾港25°58'北119°28'东7024 福建惠安县崇武24°53'北118°57'东7026 福建晋江市深沪港24°37'北118°40'东7026a 福建晋江市围头24°31'北118°34'东7007 福建连江县黄岐26°20'北119°53'东7010 福建连江县闽江口(川石岛) 26°08'北119°40'东7011a 福建连江县闽江口(琯头) 26°08'北119°34'东7033 福建龙海市石码24°27'北117°49'东7006a 福建罗源县罗源湾(迹头) 26°28'北119°41'东7028 福建南安市石井24°38'北118°25'东7004a 福建宁德市帮门26°45'北119°35'东7021 福建莆田市三江口25°25'北119°07'东7023 福建莆田市梯吴25°08'北119°02'东7022a 福建莆田市秀屿港25°12'北118°58'东7025a 福建泉州市后渚24°54'北118°40'东7025 福建泉州市泉州(石湖) 24°49'北118°42'东7032 福建厦门市厦门港24°27'北118°04'东7003 福建霞浦县三沙26°55'北120°13'东7035a 福建漳浦县将军澳24°02'北117°54'东9107 广东电白县博贺21°29'北111°14'东9109 广东电白县电白(蓬头岭) 21°30'北111°15'东9108a 广东电白县西葛21°28'北111°06'东9051 广东广州市广州港23°05'北113°14'东9048 广东广州市海沁沙22°58'北113°32'东9049 广东广州市黄埔港23°06'北113°28'东9048a 广东广州市南沙(水牛头) 22°45'北113°34'东9045 广东广州市舢舨洲22°43'北113°40'东9019c 广东惠州市大亚湾22°36'北114°32'东9019a 广东惠州市惠州港22°42'北114°32'东9019b 广东惠州市马鞭尾(广石化) 22°40'北114°39'东9071 广东江门市北街22°36'北113°07'东9177 广东雷州市流沙湾20°28'北109°56'东9178 广东雷州市乌石港20°33'北109°50'东9013 广东陆丰市甲子港22°49'北116°06'东9108 广东茂名市茂石化(水东港) 21°28'北111°04'东9001 广东南澳县南澳岛(云澳湾) 23°24'北117°06'东9001a 广东饶平县潮州港(三百门) 23°36'北116°58'东9016 广东汕头市海门港(广东) 23°11'北 116°37'东9007 广东汕头市汕头港(妈屿) 23°21'北116°44'东9180 广东汕尾市东沙岛(东沙群岛) 20°42'北116°43'东9018 广东汕尾市汕尾港22°46'北115°22'东9019d 广东深圳市大鹏湾(盐田港) 22°35'北114°16'东9037 广东深圳市蛇口港(赤湾) 22°28'北113°53'东9043a 广东深圳市深圳机场(油码头) 22°38'北113°48'东9091 广东台山市上川岛(三洲湾) 21°45'北112°46'东9122 广东徐闻县海安港20°16'北110°13'东9118 广东徐闻县下港20°31'北110°32'东9103 广东阳江市北津港21°48'北112°01'东9104 广东阳江市海陵山岛(闸坡港) 21°35'北111°49'东9114 广东湛江市硇洲岛(北港) 20°54'北110°33'东9182 广东湛江市下泊(草潭) 21°16'北109°46'东9116 广东湛江市湛江港21°11'北 110°24'东9044 广东中山市横门22°35'北113°31'东9040a 广东珠海市大万山岛21°56'北113°43'东9086 广东珠海市灯笼山22°14'北113°24'东9040 广东珠海市东澳岛22°01'北113°42'东9039 广东珠海市桂山岛22°08'北113°49'东9069 广东珠海市横山22°20'北113°11'东9078 广东珠海市井岸(白蕉) 22°13'北113°18'东9043 广东珠海市内伶仃岛22°25'北113°48'东9081 广东珠海市三灶岛(东) 22°02'北113°24'东9038a 广东珠海市珠海(九洲港) 22°15'北113°35'东9038 广东珠海市珠海(香洲) 22°17'北113°35'东9083a 广东珠海市珠海港21°56'北113°14'东10004 广西北海市北海港21°29'北109°05'东10002 广西北海市铁山港(石头埠) 21°36'北109°35'东10003 广西北海市涠洲岛21°01'北109°07'东10011 广西防城港市白龙尾21°30'北108°14'东10009 广西防城港市防城港21°36'北108°20'东10008 广西防城港市炮台角21°34'北108°23'东10010 广西防城港市企沙港21°35'北108°29'东10012 广西防城港市珍珠港21°31'北108°13'东10007a 广西钦州市龙门岛(钦州港) 21°45'北108°33'东9170a 海南澄迈县马村港19°57'北110°02'东9161 海南儋州市洋浦港19°44'北109°11'东9157 海南东方市东方(八所港) 19°06'北108°37'东9172 海南海口市海口(秀英港) 20°01'北110°17'东9154 海南乐东县莺歌海18°30'北108°43'东9167 海南临高县新盈港19°54'北109°31'东9144 海南陵水县新村港18°25'北109°58'东9134 海南琼海市博鳌19°12'北110°36'东9181 海南三沙市双子礁(南沙群岛) 11°27'北 114°19'东9181b 海南三沙市永暑礁(南沙群岛) 09°32'北112°53'东9181a 海南三沙市永兴岛(西沙群岛) 16°50'北112°20'东9149 海南三亚市三亚港18°14'北109°30'东9148a 海南三亚市牙笼港18°13'北109°42'东9123 海南文昌市铺前港20°02'北110°34'东9132 海南文昌市清澜港19°34'北110°49'东2016 河北黄骅市黄骅港(一期煤码头) 38°19'北117°53'东2005 河北秦皇岛市七里海(新开口) 39°35'北119°17'东2003 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山东滨州市埕口外海38°27'北118°26'东3002 山东滨州市东风港(套尔河口) 38°15'北118°10'东3007a 山东东营市东营港38°06'北118°58'东3004 山东东营市湾湾沟口38°11'北 118°27'东3054 山东海阳市千里岩36°16'北121°23'东3059 山东即墨市女岛港36°22'北120°52'东3012a 山东莱州市莱州港37°25'北119°56'东3019 山东龙口市龙口港37°39'北120°19'东3020 山东蓬莱市北隍城岛38°24'北120°55'东3024 山东蓬莱市南长山岛37°55'北120°42'东3025 山东蓬莱市蓬莱港37°49'北120°44'东3022 山东蓬莱市砣矶岛38°10'北120°45'东3063 山东青岛市黄岛36°05'北120°09'东3062 山东青岛市青岛港36°05'北120°18'东3071 山东日照市岚山港35°05'北119°22'东3069 山东日照市日照港(石臼所) 35°22'北119°33'东3034 山东荣成市成山角37°23'北122°41'东3043 山东荣成市石岛港36°53'北122°26'东3052 山东乳山市乳山口港36°48'北121°29'东3030a 山东威海市威海港37°31'北122°08'东3011a 山东潍坊市潍坊港37°14'北119°11'东3047 山东文登市张家埠港37°01'北122°10'东3028 山东烟台市烟台港37°33'北121°23'东5001 上海崇明县崇明(南堡镇) 31°32'北121°38'东5007 上海上海市高桥31°21'北121°34'东5009 上海上海市黄浦公园31°14'北121°29'东5015 上海上海市金山嘴30°45'北121°22'东5016 上海上海市芦潮港(南汇嘴) 30°50'北121°50'东5014 上海上海市佘山岛31°25'北122°14'东5006 上海上海市吴淞31°24'北121°30'东5011 上海上海市中浚31°07'北121°54'东8011 台湾高雄市高雄港22°36'北120°17'东8001 台湾基隆市基隆港25°09'北121°44'东8017 台湾澎湖县马公港(澎湖岛) 23°33'北119°24'东2014 天津天津市岐口38°36'北117°31'东2012 天津天津市塘沽(天津港) 38°59'北117°47'东9029 香港香港香港(维多利亚港) 22°18'北114°10'东6018a 浙江慈溪市海黄山30°13'北121°30'东6068 浙江洞头县黄大岙27°57'北121°02'东6061 浙江海门市海门(浙江) 28°41'北121°27'东6061a 浙江海门市海门港(白沙) 28°42'北121°38'东6014 浙江嘉兴市澉浦30°24'北120°54'东6011 浙江嘉兴市乍浦港30°37'北121°05'东6065 浙江乐清市坎门港28°05'北121°17'东6037a 浙江宁波市北仑港29°56'北121°51'东6047 浙江宁波市梅山29°49'北122°01'东6035 浙江宁波市宁波港29°53'北121°33'东6042 浙江宁波市崎头角29°54'北122°07'东6036 浙江宁波市镇海(小衢头) 29°59'北121°44'东6076 浙江平阳县南麂山27°27'北121°05'东6073 浙江瑞安市瑞安港27°47'北120°38'东6057a 浙江三门县健跳港29°02'北121°38'东6059a 浙江三门县旗门港29°09'北121°28'东6062 浙江台州市下大陈岛28°27'北121°54'东6063a 浙江温岭市东门村28°20'北121°13'东6072 浙江温州市温州港28°02'北120°39'东6056 浙江象山县石浦港29°12'北121°57'东6052 浙江象山县象山西泽29°37'北121°50'东6060 浙江象山县鱼山(北渔山) 28°53'北122°16'东6005 浙江舟山市大戢山30°49'北122°10'东6021 浙江舟山市岱山30°14'北122°11'东6039a 浙江舟山市定海港30°00'北122°04'东6028 浙江舟山市沥港30°04'北121°51'东6002 浙江舟山市绿华山(西绿华岛) 30°49'北122°36'东6032 浙江舟山市沈家门港29°56'北122°18'东6001 浙江舟山市嵊山30°43'北122°48'东6008 浙江舟山市滩浒山30°37'北121°37'东6025 浙江舟山市西码头30°07'北122°08'东6020 浙江舟山市长涂港30°15'北122°18'东。