潮汐的变化规律(DOC)

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潮汐的变化规律

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=(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。

潮汐形成的机制原理

潮汐形成的机制原理

潮汐形成的机制原理【原创】徐朝宪序言;自从爱因斯坦根据‘落体失重’的科学实验结果取消牛顿的引力概念,科学界就进入了无引力的时代,进入了用空间弯曲概念解释万物运动规律的时代。

而根据引力概念解释的潮汐形成理论自然成了伪科学理论,爱因斯坦取消了引力概念,月球是如何作用地球的海水潮涨潮落的新观点,新机制爱因斯坦没有说,也没有用他的空间弯曲理论解释月球是如何作用地球的,是如何让地球的海水形成潮涨潮落的现象。

现在的科学界,一方面认为引力概念与;落体失重,的事实冲突,一方面离开引力概念又不行,潮汐现象离开引力概念,就会成为没有科学理论解释的自然现象,还有黑洞概念,离开引力,黑洞的怎么形成。

还有引力波,取消引力何谈引力波,何谈诺贝尔奖发给发现引力波的科学家。

是爱因斯坦的空间弯曲正确,还是牛顿的引力概念正确。

科学家们有统一的认识吗?离开了引力,离开了空间弯曲我们不能用一种全新的科学概念解释万物运动的规律吗?不能用外力概念解释万物运动的规律吗?不能用外力观点解释潮汐的形成机制吗?事实上,经过我的10年思考,用外力概念可以完美解释万物运动背后的力学本质,解释潮涨潮落的力学运行机制,解释落体失重的力学机制,解释重力加速度的力学机制,解释地球如何作用月球运行,而这一切解释都在力学的三要素的框架中运行,作用力点,作用力的方向,作用力的大小统统都在外力概念中体现出来,相对引力概念没有力学图像的缺陷,外力概念拥有简单,直观的力学图像,是外力概念比引力理论的重大优势。

有力学图像,有力学三要素的描述,潮汐现象的机制解释相对引力理论更科学,更合理,更简单,同时相对爱因斯坦连解释潮汐现象都不能做到空间弯曲理论,外力理论比空间弯曲理论更好,更接近自然,更接近科学经验常识。

为什么我怎么肯定我的观点比爱因斯坦的观点好,是因为我的观点是在力学框架中运行的,而爱因斯坦的观点是脱离了力学框架,用苹果落地是不受力的观点解决苹果落地的。

不受力是空间弯曲的中心思想,也就是说,苹果落地是惯性运动,没有力量作用苹果,可能吗?宇宙可能有自己落地的苹果吗?说起来引力的缺陷点,三天三夜也说不完。

潮汐运动的规律

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。

潮汐规律总结

潮汐规律总结

凡是到过海边的人们,都会看到海水有一种周期性的涨落现象:到了一定时间,海水推波逐澜,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。

“潮”指白天海水上涨,“汐”指晚上海水上涨,不过通常我们往往将潮和汐都叫做“潮”。

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,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。

日月潮汐运动规律解析

日月潮汐运动规律解析

日月潮汐运动规律解析潮汐是指海洋、湖泊和河口处在规律时间内的周期性涨落现象。

而日月潮汐是指由日地月三体相互作用引起的潮汐现象。

在地球上,太阳和月亮对潮汐具有主导作用。

本文将深入探讨日月潮汐的运动规律,以及对地球的影响。

首先,我们需要了解一些基本概念。

在地球上,潮汐现象受到引力的影响。

太阳和月亮对地球产生引力,这种引力作用会导致地球的表面产生涨落。

太阳地引潮力是由于太阳对地球表面不同点的引力差形成的,而月球地引潮力则是由于月亮对地球表面不同点的引力差形成的。

这些引力差会导致海洋中的水相对于地球表面产生偏移,形成潮汐现象。

日月潮汐运动规律主要有以下几点:1. 潮汐周期:日月潮汐周期是指两次高潮(或低潮)之间的时间间隔。

从观测结果可知,日潮周期为24小时,月潮周期为24小时50分钟。

由于两次潮汐周期不完全一致,导致日月潮汐周期为24小时50分钟。

2. 潮汐高度:潮汐高度受到多种因素的影响,包括地球自转和公转、月球和太阳的位置等。

潮汐高度在日月潮汐中存在明显的差异。

日潮波浪相对较小,而月潮波浪相对较大。

这是因为月球比太阳更靠近地球,它的引力作用更强烈,所以月潮产生的潮汐高度相对较大。

3. 潮汐类型:根据月亮和太阳的位置关系,日月潮汐可分为大潮、中潮和小潮。

大潮是指月亮和太阳处于地球同一直线上时的潮汐,此时潮汐幅度最大。

中潮是指月亮和太阳与地球相互垂直时的潮汐,此时潮汐幅度较小。

小潮则是指月亮和太阳夹角最大的潮汐,此时潮汐幅度最小。

这种日月潮汐的周期性变化反映了月球和太阳在地球周围的运动。

4. 潮汐转向:日月潮汐会周期性地发生转向。

在每个潮汐周期内,潮汐的涨落方向会发生两次转变。

这是由于地球自转引起的地球表面相对于月球和太阳出现的向东延迟,导致潮汐转向两次。

潮汐转向的规律性变化显示了日月潮汐的复杂性。

对地球的影响:日月潮汐对地球的影响是多方面的。

首先,它对海洋生态系统有着重要的影响。

潮汐的上升和下降会带来养分和氧气的重新分布,对海洋生物的生长和繁殖起到关键作用。

根据海洋潮汐变化规律总结

根据海洋潮汐变化规律总结

根据海洋潮汐变化规律总结
潮汐是地球引力作用下海洋水位周期性升降的现象,它受到太
阳和月球的引力影响。

根据观测和研究,我们可以总结出以下海洋
潮汐变化规律:
1. 月亮是主要的潮汐形成因素:月球对地球的引力作用是潮汐
形成的主要因素。

由于月球的引力不断地拉扯海水,导致海水产生
周期性的升降。

2. 潮汐现象受太阳影响:尽管月亮是主要的潮汐形成因素,但
太阳的引力也对潮汐产生影响。

太阳和月球在同一直线上时,其引
力叠加会导致更高的潮汐,被称为春潮;而太阳和月球呈直角时,
两者的引力相互抵消,导致较低的潮汐,被称为逆潮。

3. 潮汐受地理条件影响:不同地理条件下的海洋潮汐有所差异。

地形、海底地貌以及海湾、海峡等地理特征会对潮汐的高度和周期
产生影响。

4. 潮汐规律的周期性:潮汐呈现出明显的周期性特征。

通常情况下,一天内会发生两次和两次低潮,每次潮水周期约为12小时25分钟。

这种规律性的变化使得潮汐成为可预测的现象。

总的来说,海洋潮汐的变化是由月球和太阳的引力共同作用下产生的,同时受到地理条件的影响。

通过研究和观测,我们能够总结出潮汐变化的规律,对于海洋环境的管理和利用具有重要意义。

退潮涨潮规律

退潮涨潮规律

退潮涨潮规律退潮涨潮是海洋潮汐现象中最为常见的一种,它们是地球受月球和太阳引力影响而产生的周期性变化。

退潮和涨潮是海洋潮汐的两种基本状态,它们的规律性变化对于海洋生态环境、航运等有着重要的影响。

退潮是指海水从高潮位逐渐退回到低潮位的过程。

通常情况下,退潮会在涨潮的高峰过后开始出现。

在退潮过程中,海水逐渐从海滩、河口等地区流回大海。

退潮的过程受到多种因素的影响,其中最主要的是月球和太阳的引力。

月球的引力作用下,海水呈现出一定的规律性波动。

当月球处于地球的两侧位置时,月球的引力会造成海水的凸起,形成潮峰;而当月球处于地球的正上方或正下方位置时,月球的引力相对较弱,海水则会退潮。

此外,地球自转也会对退潮产生影响。

地球自转的速度快于月球公转的速度,因此每天都会出现两次涨潮和两次退潮。

涨潮是指海水从低潮位逐渐上涨到高潮位的过程。

涨潮的发生主要是因为月球和太阳的引力作用。

当月球和太阳处于地球同一侧时,它们的引力会相互叠加,形成较大的引力,从而使得海水凸起,形成潮峰。

当海水凸起到达一定高度后,就会形成高潮位,此时海水开始退潮。

涨潮的过程是一个逐渐上涨的过程,海水会逐渐覆盖海滩、河口等地区。

在涨潮过程中,月球和太阳的引力不断变化,因此海水的涨落也会有所变化。

退潮涨潮的规律性变化对于海洋生态环境和人类活动有着重要的影响。

退潮时,海水从海滩和河口退回大海,会带走一些底栖生物和悬浮物,对于海洋生态系统的物质循环和生物多样性有一定的影响。

同时,退潮时海水流动较快,也会影响航运的安全。

涨潮时,海水的上涨会淹没海滩和河口等地区,对于沿海地区的生态环境和人类居住产生影响。

此外,涨潮时海水的涨落也会为海洋生物的繁衍提供了有利的条件。

为了更好地利用退潮涨潮的规律,人们进行了大量的观测和研究。

通过观测潮汐表和潮汐图,可以预测退潮涨潮的时间和高度,帮助人们合理安排渔业、航运等活动。

此外,人们还建立了潮汐能发电站,利用海水的涨落来产生电能,为能源的可持续发展做出贡献。

潮汐的时间变化

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

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。

涨潮退潮时间表 (2)

涨潮退潮时间表 (2)

涨潮退潮时间表概述涨潮和退潮是海洋潮汐的重要现象,对于海洋活动和沿海地区的居民生活具有重要意义。

了解涨潮和退潮的时间表对于规划海洋活动、渔业和航运等行业至关重要。

本文档将提供一份涨潮退潮的时间表,以帮助读者了解潮汐的规律和变化。

涨潮与退潮的基本原理涨潮和退潮是由引力和离心力的相互作用引起的。

太阳和月亮对地球的引力会导致海洋水位的周期性变化。

当太阳和月亮的引力与地球的引力相互叠加时,海洋水位升高,产生涨潮。

当太阳和月亮的引力与地球的引力相互抵消时,海洋水位降低,产生退潮。

涨潮退潮的时间表根据观测数据和计算模型,可以预测出涨潮和退潮的时间。

以下是一份涨潮退潮的时间表,以供参考:日期涨潮时间退潮时间2021-01-0105:3011:45 2021-01-0206:1512:30 2021-01-0307:0013:15 2021-01-0407:4514:00 2021-01-0508:3014:45 2021-01-0609:1515:30 2021-01-0710:0016:15 2021-01-0810:4517:00 2021-01-0911:3017:45以上时间表仅为示例,实际的涨潮和退潮时间会受到多种因素的影响,包括地理位置、月球引力和大气压力等。

影响涨潮退潮时间的因素1.太阳和月亮的位置:太阳和月亮的位置和距离会影响它们对地球产生的引力。

太阳和月亮越靠近地球,引力越强,影响潮汐的幅度和时间。

2.地球自转:地球的自转也会对潮汐产生影响。

地球自转周期约为24小时,这意味着涨潮和退潮的时间会每天推迟约50分钟。

3.地形和海洋地理:海洋的形状和地形会对潮汐产生影响。

狭窄的海峡和浅水区可能会引起潮汐的增强或减弱。

4.大气压力:大气压力的变化也会对潮汐产生一定影响。

大气压力的增加可能会导致海平面升高,进而影响涨潮和退潮的时间。

5.环境变化:气象条件、季节变化和气候变化等环境因素也会对潮汐时间表产生一定的影响。

潮汐规律的掌握

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)。

潮汐的成因和规律

潮汐的成因和规律

潮汐的成因和规律一、潮汐的成因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。

地球上绝大部分的海水都受到月球和太阳的引潮力作用,从而产生周期性的涨落现象。

这一现象的形成与天体之间的距离、地球的自转和公转、地球自身的形状以及地球内部的地质构造等多种因素有关。

月球引潮力是月球对地球的引力,与地球对月球的引力相互抵消,但由于地球的自转,使得月球的引力对地球的一部分产生潮汐作用。

太阳引潮力是由于太阳和月球一样对地球有引力作用,但太阳距离地球远,所以太阳的引潮力远小于月球的引潮力。

二、潮汐的规律潮汐的涨落主要受到天体运动的影响,每天都会出现两次大潮和两次小潮。

在一个完整的潮汐周期中,海面上升至最高点称为高潮,下降至最低点称为低潮。

而介于高潮和低潮之间的短暂时间,海面相对平稳,称为平潮。

潮汐的规律性变化与月亮的盈亏周期相一致,因此人们常常将月相变化与潮汐联系在一起。

在月相变化的一个周期内,地球上不同地点的潮汐会有规律地提前或延迟。

例如,在满月和新月期间,由于月球和太阳位于地球的同一侧,会产生合力,从而形成朔望大潮;而在上弦和下弦期间,由于月球和太阳分别位于地球的两侧,合力较小,形成朔望小潮。

三、潮汐的地理差异由于地球上的海洋是一个广阔的连续体,不同地区的潮汐规律存在一定的相似性。

然而,由于地球上的海洋受到地形、海岸线形状、海底地形、海水深度、气候等多种因素的影响,各地的潮汐规律也存在明显的差异。

例如,在浅水区域,潮汐的涨落幅度可能会比较大;而在深水区域,潮汐的涨落幅度可能会较小。

此外,在某些狭窄的海峡或河口地区,由于地形的影响,潮汐的涨落幅度也可能会有所不同。

四、潮汐对环境和人类活动的影响潮汐作为一种自然现象,对环境和人类活动产生着深远的影响。

首先,潮汐对海洋生态系统产生重要影响。

潮汐的涨落不仅影响着海洋生物的繁殖和生活习性,还参与了营养物质的搬运和循环。

其次,潮汐对人类的航海、渔业、港口运输等活动产生直接影响。

涨潮的原理和规律

涨潮的原理和规律

涨潮的原理与规律:海洋中的奇妙舞蹈
引言:
涨潮是大海的宏伟表演,一幕古老而神秘的舞蹈。

在这个美丽的过程中,海水从远处滚滚而来,覆盖岸边,将沙滩浸泡,如同大自然的独特交响乐。

本文将深入探讨涨潮的原理和规律,带您领略这场壮观的自然景观,了解它背后的科学奥秘。

主体部分:
一、引力的神奇魔力
涨潮的原因之一是地球的引力。

地球和月球相互间的引力相互作用,同时也影响着海洋。

月球对地球的引力更强,因此海水受到月球的吸引而发生潮汐现象。

除了月球,太阳也对地球产生引力,但其引力相对较弱,对潮汐的影响较小。

二、潮汐周期的规律
1.大潮和小潮
涨潮有两种状态:大潮和小潮。

当地球、月
球和太阳处于一条直线上时,它们的引力相互叠加,产生最大的潮汐差,称为大潮。

当月球与太阳之间形成直角时,它们的引力相互抵消,产生最小的潮汐差,称为小潮。

2.潮汐日和潮汐月
潮汐周期也具有一定的规律性。

在一个潮汐日(24小时50分钟)内,通常会发生两次大潮和两次小潮,它们互相交替。

而一个潮汐月(约29.5天)则是指从一个大潮到下一个大潮的时间间隔。

结语:
涨潮是地球和月球之间的一场无声对话,它展现了大自然的鬼斧神工。

通过了解涨潮的原理和规律,我们更加深入地认识了这个神奇的世界。

希望在未来的探索中,我们能够更好地保护海洋生态环境,共同见证这场自然奇迹的延续。

潮汐运动规律

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。

潮汐的变化规律(DOC)

潮汐的变化规律(DOC)

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。

潮汐时间规律

潮汐时间规律

潮汐时间规律嘿,你知道潮汐吗?那可是大自然超神奇的现象呢!潮汐就像大海的呼吸,一会儿涨起来,一会儿又落下去,有规律得很。

涨潮的时候,海水就像被施了魔法一样,慢慢地涌上来,淹没了沙滩,把那些小贝壳、小螃蟹都藏了起来。

那场面,就像一场盛大的派对正在开场,热闹非凡。

海水不断地向前推进,仿佛有无穷的力量在推动着它。

这时候,你站在海边,看着那汹涌而来的潮水,会不会感叹大自然的强大呢?落潮的时候呢,则是另一番景象。

海水缓缓地退去,露出了大片的沙滩和礁石。

那些被潮水带来的宝贝们也都一一现身,小螃蟹们横行霸道地在沙滩上跑来跑去,小贝壳们在阳光下闪闪发光。

这就像是大自然在给我们展示它的宝藏,让人惊喜不已。

潮汐的时间规律可有意思啦!它就像一个神秘的时钟,不停地走着。

每天,潮汐都会有两次涨潮和两次落潮。

这是为什么呢?原来,潮汐主要是受到月球和太阳的引力影响。

月球离我们更近,所以它对潮汐的影响更大一些。

就好像月球是一个超级大磁铁,而大海就是一块铁,被月球吸引着,一会儿高一会儿低。

你想想看,这是不是很神奇呢?大海就像是一个听话的孩子,按照着一定的节奏起起落落。

而且,不同的地方潮汐的时间和高度也不一样哦!有些地方的潮水涨得特别高,甚至可以淹没整个码头;而有些地方的潮水则比较温柔,只是轻轻地抚摸着沙滩。

潮汐的时间规律还会随着季节的变化而变化呢!在夏天的时候,潮水可能会来得更猛烈一些;而在冬天,潮水则会相对温柔一些。

这就像是大自然在给我们表演一场四季的舞蹈,每个季节都有不同的精彩。

如果你喜欢赶海,那可一定要掌握好潮汐的时间规律哦!在落潮的时候,你可以去沙滩上寻找那些可爱的小生物,感受大自然的馈赠。

要是错过了落潮的时间,那可就只能看着大海干着急啦!潮汐的时间规律也给渔民们带来了很大的帮助。

他们可以根据潮汐的变化来安排出海的时间,这样就能更容易地捕到鱼啦!潮汐就像是他们的好朋友,总是在合适的时候给他们带来好运。

总之,潮汐的时间规律是大自然的一份奇妙礼物。

潮汐的年规律

潮汐的年规律
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谢谢大家!
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潮汐的年规律
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聪明勤劳的中国渔民经过千百年的实践,根据其规律,总 结出世界上独一无二的潮汐标示及计算方法,为子孙后代 (特别是渔民后代)做出了伟大贡献。
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水期(潮汐周期)是以眼子即天(24小时)计算,口诀如下:
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正、七月初七、廿一; 二、八月初五、十九; 三、九月初一、十五、廿九; 四、十月十三、廿七; 五、十一月十一、廿五; 六、十二月初九、廿三;
第 4页Βιβλιοθήκη 其中正、七月初七是初始潮即一眼子、廿一也是一眼 子....... 六、十二月初九、廿三是一眼子。
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口诀表中可以找到一些规律,正月与七月刚好相隔半年, 二月与八月六月与十二月也是相隔半年,只要记住上半年 初始潮日期就能轻易记住下半年初始期日期,反之亦行;
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初七与廿一,初五与十九......初九与廿三,刚好是一个水 期14天即14天后又是下流水(下一个水期)的初始潮,如三、 九月初一、十五、廿九。
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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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浙江舟山市长涂港30°15'北122°18'东。

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