南麂岛附近海域潮汐和潮流的特征
南麂岛岩礁潮间带软体动物种类数量变化及其演替
南麂岛岩礁潮间带软体动物种类数量变化及其演替毕耜瑶;蔡厚才;陈万东;伍尔魏;俞存根;夏陆军;谢旭【摘要】为揭示南麂岛岩礁潮间带软体动物种类组成与数量分布及其演替状况,于2013年11月,2014年2月、5月、8月,共4次对南麂岛的潮间带7个断面进行了定量和定性调查,并对软体动物的种类、数量和优势种变化及物种多样性进行了研究.结果显示,共鉴定出软体动物种类63种,隶属于3纲113目34科52属,其平均栖息密度和生物量为506.5个/m2和801.54 g/m2;条纹隔贻贝(Septifer virgatus)是4个季节共有的且优势度最大的优势种;软体动物Shannon-Wiener 多样性指数(H’)平均值为冬季(1.73)>春季(1.69)>夏季(1.58)>秋季(1.40);与历史资料对比发现,其物种数及生物量有一定程度的减少.研究表明,南麂岛岩礁潮间带的软体动物发育较好,栖息密度和生物量远高于邻近的其他岛屿,但与此前调查结果相比却有所降低.【期刊名称】《渔业现代化》【年(卷),期】2016(043)003【总页数】9页(P65-73)【关键词】软体动物;潮间带;时空分布;南麂岛【作者】毕耜瑶;蔡厚才;陈万东;伍尔魏;俞存根;夏陆军;谢旭【作者单位】浙江海洋大学水产学院,浙江舟山,316024;南麂列岛国家海洋自然保护区管理局,浙江平阳,325401;南麂列岛国家海洋自然保护区管理局,浙江平阳,325401;南麂列岛国家海洋自然保护区管理局,浙江平阳,325401;浙江海洋大学水产学院,浙江舟山,316024;浙江海洋大学水产学院,浙江舟山,316024;浙江海洋大学水产学院,浙江舟山,316024【正文语种】中文【中图分类】S932.6潮间带是处于最大高潮和最小低潮之间的区域,是海陆两大生态系统的生态交错带[1],其环境特征为受到海水淹没和暴露于空气的双向交替影响。
国外对潮间带海洋生物资源的研究已有相关报道[2-4]。
南海潮汐和潮流的分布特征
南海潮汐和潮流的分布特征
南海潮汐和潮流的分布特征如下:
(1)在深海区域潮波以前进波的形式自北向南传播,到陆架海域形成驻波。
M_2分潮在泰国湾的东部有一个顺时针旋转的无潮
点,K_2分潮在北部湾顺化附近和泰国湾西部各育两个反时针旋转的无潮点;
(2)M_2分潮流在北部湾和泰国湾最大流速的同潮流时线都存在着两个圆流点,且位于半日分潮波的腹部,在圆流点附近最大流速发生时刻按逆时针方向增加,而其它区域几乎是在同一时刻发生的。
K_1分潮流在北部湾和泰国湾也各有一个圆流点;
(3)北部湾海防附近的最大变差可达6m以上,而赤道附近、越南顺化、泰国湾中部变差最小,只有1m左右。
琼州海峡中部近最大潮流为最强,可达3kn以上,东部深水区域最小,仅0.1kn。
家乡的小岛--南麂岛
家乡的小岛--南麂岛
我的家乡瑞安,有一座小岛叫“南麂岛”,可以坐快艇去那儿。
从港口出发,你会发现,此时的海水,不是深蓝的,而是棕色里带有点红的颜色。
渐渐地,你会发现海水不知不觉变成了绿色,最后才变成深蓝。
大概两小时后,就可以到达岛上。
这里的沙滩,自然是无法跟三亚比。
不过,这里也有这里的特点。
在沙滩上随意刨开一个沙坑,你就会发现许多贝类和小螃蟹。
如果你勤快一点挖掘,那么不需要多少时间,你就可以挖到一大盘小螃蟹了。
这里的沙滩并不大,它是位于一个C字型的海湾里的。
然而,正是因为位于这样的海湾,所以,可以放胆地玩摩托艇,而不怕被大海浪打翻。
因为海湾削弱了大海浪的力量。
海上还可以看到美丽的日出。
这需要起一个大早,你可以坐大巴赶到最东边的“日光岩”,找到一块岩石坐下。
跟着大家一起等啊,盼啊......这种心情真的非常特别。
非常欢迎大家来南麂岛玩!你一定会想来第二次的。
南麂列岛自然保护区海域红色裸甲藻赤潮及其成因分析
南麂列岛自然保护区海域红色裸甲藻赤潮及其成因分析王金辉;秦玉涛;李志恩;黄秀清;陈雷;雷友万;徐良国;尤胜炮【期刊名称】《海洋科学》【年(卷),期】2005(029)002【摘要】2002年9月16~19日南麂列岛海域发生3km2红褐色赤潮,其原因种为红色裸甲藻(Gymnodinium sanguineum Hirasaka),密度高达4.6×105个/L.赤潮发生时伴随细菌的大量繁殖,江浙沿岸流所携带的营养物质是本次赤潮发生的基础,森拉克台风是本次赤潮的重要诱因.南麂海域的赤潮多发季节为4~5月份,9~11月份发生赤潮的可能性也较大,大沙岙、马祖岙和火焜岙等水体交换相对较弱的岙口为赤潮多发区.为保护南麂列岛国家级海洋自然保护区珍稀海洋贝藻资源,需协调好保护和开发之间日益尖锐的矛盾,控制养殖业的发展规模和游客的数量.【总页数】5页(P32-36)【作者】王金辉;秦玉涛;李志恩;黄秀清;陈雷;雷友万;徐良国;尤胜炮【作者单位】国家海洋局,东海监测中心,上海,200137;国家海洋局,东海监测中心,上海,200137;国家海洋局,东海监测中心,上海,200137;国家海洋局,东海监测中心,上海,200137;温州海洋监测中心,浙江,温州,325027;国家海洋局,南麂海洋监测站,浙江,南麂,325408;温州海洋监测中心,浙江,温州,325027;国家海洋局,南麂海洋监测站,浙江,南麂,325408【正文语种】中文【中图分类】X55【相关文献】1.象山港赤潮监控区红色裸甲藻赤潮及其成因分析 [J], 蔡燕红;张海波;项有堂2.烟台四十里湾海域红色裸甲藻赤潮发展过程及其成因 [J], 吴玉霖;周成旭;张永山;蒲新明;李伟华3.厦门西海域裸甲藻和原甲藻赤潮的观察 [J], 侯建军;黄辉;雷红灵;赖红艳;黄邦钦4.南麂列岛海域浮游植物生态特征及甲藻赤潮频发原因 [J], 纪焕红;叶属峰;刘星;洪君超5.2017年福建海域链状裸甲藻赤潮事件应急处置与思考 [J], 陈火荣;因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
资料
岛屿成因南麂列岛受海浪和潮汐的侵蚀和冲击,基岩裸露,且多呈陡崖峭壁。
南麂列岛远离大陆,海水清澈,含沙量低,海域底质以粉砂质粘土为主,海底地形自西向东南下倾,水深一般在15m-25m之间,南麂岛东北和西南两侧为深水通道,其水深在30m以上,最深处达45m。
南麂岛为主岛,位于列岛中央,其地理坐标为27°27′N,121°05′E,东西最宽处3.3km,最窄处仅150m;面积为7.64k㎡,最高点海拔229m,岸线长24.8km,有大沙岙、火炬岙和马祖岙、国姓岙4个海湾,分置于东南和西北两个方向,以致南麂岛形似奔麂状而得名。
主要特产大沙岙沙滩:国内唯一国外罕见的贝壳沙。
沙蛤:被人称为“天下第一鲜”的小东西。
南麂岛在大山西麓有个大岩洞,两条青-白岩脉各从洞中潜出,逶迤如大蛇伸向海滩,于是人们联想到《白蛇传》中两条美丽而善良的仙蛇,美此景点为“白蛇与小青”。
三盘尾是岛上景点较为集中的区域,绿草如茵,顽石钟灵,碧海长天,组成麂岛的部分景区。
这个岛上的贝类大约有412种,藻类有174种,其中19种藻类为国内首次发现,22种藻类被列为稀有种。
自然资源南麂列岛地处台湾暖流与江浙沿岸流交汇和交替消涨的海区,属亚热带海洋季风气候。
区内海洋生物物种繁多,区系成分复杂,自然生态系统保存良好,生物种类有很多:鱼类397种、虾类79种、蟹类128种,而贝藻品种之齐全居各海域之冠。
本区已鉴定的海洋贝类有403种,其中19种为国内首次记录,海洋底栖藻类有174种,其中黑叶马尾藻为世界海洋藻类的新种,贝藻类种数约占全国的29% 以上。
本区的贝藻类不仅种类丰富,而且还具有温、热带两种区系特征和地域上的断裂分布现象,堪称我国近海贝藻类的一个重要基因库。
历史沿革明代万历十年(1582),为加强海上防卫,始设南麂副总兵。
清初,郑成功坚持海上抗清,曾驻军南麂西岙。
岛民以郑成功赐姓为朱,封延平王,遂称西岙为国姓岙。
岙的山巅昔有一祠,祀郑成功神像。
南麂列岛大柴屿潮间带底栖海藻分布特征
南麂列岛大柴屿潮间带底栖海藻分布特征傅财华;蒋霞敏;毛欣欣;许存宾【摘要】2008年5月(春天)和2009年3月(冬天)分别对南麂列岛大柴屿潮间带进行了大型海藻调查,鉴定出大型海藻4门33属44种,其中红藻门25种,褐藻门10种,绿藻门8种,蓝藻门1种.南麂列岛大柴屿大型海藻主要为暖温性藻类,占藻类总种数的77.8%,其次为亚热带性藻类,占17.8%,冷温性藻类最少,占4%,调查未发现冷水性藻类.南麂列岛大柴屿潮间带大型海藻具有明显的垂直分带现象,春季46.43%、冬季48.89%的调查种类分布在低潮带,其中包括一些中潮带延伸种类,中、低潮带的海藻组成相似性值为0.57,高、中潮带相似性值为0.22,高、低潮带之间没有共有种.优势种有海萝(Gloiopeltis furcata)、无柄珊瑚藻(Corallina sessilis)、羊栖菜(Sargassum fusiforme)、鼠尾藻(Sargassum thunbergii)、坛紫菜(Porphyra haitanensis)、铁钉菜(Ishige okamurai)、羽状凹顶藻(Laurencia pinnata)、粗枝软骨藻(Chondria crassicaulis)、花石莼(Ulva congllobata).比较1988年孙建璋等在南麂列岛的本底调查资料发现,海藻多样性明显下降.【期刊名称】《宁波大学学报(理工版)》【年(卷),期】2011(024)002【总页数】6页(P25-30)【关键词】底栖海藻;南麂列岛;分布特征;优势种【作者】傅财华;蒋霞敏;毛欣欣;许存宾【作者单位】宁波大学生命科学与生物工程学院,浙江宁波315211;宁波大学生命科学与生物工程学院,浙江宁波315211;宁波大学生命科学与生物工程学院,浙江宁波315211;宁波大学生命科学与生物工程学院,浙江宁波315211【正文语种】中文【中图分类】Q145;Q178.53南麂列岛是以贝藻类为主的国家级海洋类型自然保护区之一, 素有“贝藻王国”的美誉, 1999年被列入联合国教科文组织世界生物保护圈网络海洋类型自然保护区. 南麂列岛位于我国东海西南部, 隶属浙江省平阳县, 其中心位置为27°27′N,121°05′E, 属亚热带季风气候区. 全年平均表面海水温度约18.7℃, 最低月平均温度约10℃, 最高月平均温度约28℃. 透明度大于2m, 常年盐度为25~32, 风浪较大, 最大潮差达 7m[1-2]. 大柴屿(柴屿)位于南麂列岛南部, 西北有门屿, 西南有平屿,周围有 4个礁, 海岛面积约 0.678km2, 最高海拔119.6m, 岛上常年无人居住, 保持了岩礁的自然生态.大型海藻的研究国内外报道较多, 文献[3]分析了印度洋热带海藻分布的西部分界线, 文献[4]研究了智利褐藻及其利用状况. 国内对大型底栖海藻分布区域与资源特征的研究主要有: 尹秀玲等[5]对秦皇岛、张义浩等[6]对舟山群岛、吴进锋等[7]对红海湾、李文顺等[8]对浙江沿海. 徐芝敏等[9]、张健等[10]、王旭等[11]分别对南麂列岛藻类进行过调查.笔者对南麂列岛大柴屿潮间带进行了海藻定性和定量分析, 并进行了比较, 为大型海藻的保护以及开发利用提供一定的理论依据.采样选取在大潮日, 分别对潮间带的低潮带、中潮带和高潮带进行调查. 每个潮带分别随机选取 1~2个样方, 样方框规格为30cm×30cm. 样方内的所有海藻全部刮下、洗净, 用吸水纸吸干水渍后称重(g·m-2), 并进行种类鉴定与拍照记录[12]. 同时对样方周围出现的种类、分布等进行补充调查,作为定性分析的依据.相似性指数(Sc): 植物区系种相似性指数采用文献[13]提出的计算公式:Sc=2c/(A+B)×100%,式中: A为群落A中的物种数; B为群落B中的物种数; c为群落A、B中共有的物种数.调查采取了南麂列岛大柴屿南北2个断面, 基本采集了大柴屿所有种类的大型藻类. 2个采样点都为岩礁型底质, 生物量较丰富, 优势种明显. 采样点理化因子见表1. 调查共采集标本161个, 鉴定出大型海藻4门33属44种, 其中红藻门25种, 褐藻门10种, 绿藻门8种, 蓝藻门1种(表2).春季红藻占 59.5%, 褐藻占 24.3%, 绿藻占13.5%, 蓝藻占 2.7%; 而冬季红藻占53.1%, 褐藻占25.0%, 绿藻占21.9%, 蓝藻未出现.根据温度性质分析, 调查海区的海藻可分为亚热带性、暖温性和冷温性3种, 其组成见表3.由表3可见, 无论哪个季节, 暖温性种类比例最大, 亚热带性种类较多, 冷温性的种类极少. 许多暖温性种类, 如鼠尾藻(Sargassum thunbergii)、羊栖菜(Sargassum fusiforme)、海萝(Gloiopeltis furcata)、鹅肠菜(Endarachne binghamiae)等成为南麂列岛潮间带中的优势种, 还有一些亚热带种类数量也较大, 如宽叶网翼藻(Dictyopteris latiuscula)等.潮间带海藻由于受潮汐和波浪的影响, 从高潮带到低潮带形成复杂的带状分布. 从图2可见,春季低潮带分布种数最多(26种, 占46.43%), 中潮带次之(24种, 占42.86%), 高潮带最少(6种, 占10.7%), 不管哪个潮带, 均以红藻门种数为多. 从图3可见, 冬季中潮带分布种数最多(22种, 占48.89%),低潮带次之(18种占, 40.40%), 高潮带最少(5种,占11.11%), 中、低潮带均以红藻门种数为多.高潮带除了大潮期外, 几乎都暴露在空气中,海藻种类贫乏. 该带藻类经受昼夜气温和光照、盐度、水分的急剧变化, 因此只有极少数对干燥忍耐力特强的海藻分布, 特别在夏秋季节, 藻类生长更少. 冬、春季节在高潮带下部有少数藻类分布, 如半丰满鞘丝藻(Lyngbya semiplena)、海萝、坛紫菜(Porphyra haitanensis)、花石莼(Ulva conglobata)、小石花菜(Gelidium divaricatum)等.中潮带每天有2次周期性涨落潮的变化, 使海藻有暴露和淹没的机会, 为海藻生长提供有利的条件. 在波浪的冲击下适应该潮带环境的藻类形成明显的群落. 中潮带上区有从高潮带下部延续生长的坛紫菜、小石花菜等; 中潮带中区除有铁钉菜(Ishige okamura)、花石莼群落外, 还有孔石莼(Ulva pertusa)等形成的单种或多种海藻斑块状群落; 中潮带下区是海藻种类多样性丰富的区域, 常见的有鼠尾藻-羊栖菜群落, 呈水平带状分布, 粗枝软骨藻(Chondria crassicaulis)、顶群藻(Acrosorium yendoi)、蜈蚣藻(Grateloupia filicina)和羽状凹顶藻(Laurencia pinnata)等多种海藻群落点缀其中, 在半叶马尾藻(Sargassum hemiphyllum)覆盖下面有大量无柄珊瑚藻(Corallina sessilis)分布.低潮带大部分时间都被海水淹没, 只有大潮时短时间暴露出水面. 低潮带上部除了中潮带延生种类外, 马尾藻成带状繁茂生长, 大量分布; 蜈蚣藻、舌状蜈蚣藻(Grateloupia livida)、粗枝软骨藻等红藻类成带状分布. 低潮带海藻种类最多, 而且生长繁茂, 形成了五彩缤纷的海藻生物景观.尽管潮间带高、中、低潮带均有各自不同的大型海藻优势种, 但就同一种类海藻而言, 其分布有时也会从其占优的潮带一直延伸至其他潮带(该种类在其他潮带出现时被称为延伸种), 从而造成各潮间带之间存在一定的相似种类, 这也是形成潮间带大型海藻垂直分布特征的重要原因之一. 其中、低潮带之间有 17种共有种, 两潮带相似性值为0.57; 而高、中潮带只有7种共有种, 两潮带相似性值仅为 0.22; 高、低潮带之间没有共有种. 可以看出, 中、低潮带的种类组成相似性明显高于高、中潮带.根据调查海区海藻的数量及在海区内分布的差别, 可分为优势种、习见种、局限种、少量种和稀有种. 调查中优势种有: 花石莼、铁钉莱、鹅肠菜、羊栖菜、鼠尾藻、坛紫菜、海萝、小珊瑚藻(Corallina pilulifera)、软骨藻等. 习见种有: 羽藻(Bryopsis plumose)、大石花菜(Gelidium pacificum)、鸡毛菜(Pterocladia capillacea)、舌状蜈蚣藻、苔状鸭毛藻(Symphyocladia marchantioides)等; 局限种有萱藻(Scytosiphon lomentarius)等; 少量种有细毛石花菜(Gelidium crinale)等.选取各潮带的优势种, 进行优势种的定量分析(表4). 由表4可以看出, 春季海藻生物量要大于冬季, 其中春季鼠尾藻的生物量达28.29kg·m-2, 其次是粗枝软骨藻的生物量达6.63kg·m-2; 而冬季鼠尾藻生物量达5.85kg·m-2, 羊栖菜的生物量达5.47kg·m-2; 无柄珊瑚藻一年四季都为优势种, 其生物量为 3.12~2.50kg·m-2. 不同潮间带之间又以中潮带区域面积最大, 优势种最多, 生物量最大,低潮带次之.本次调查与1986年孙建璋、1994年徐芝敏对南麂列岛大型海藻的调查结果进行比较[9,14], 结果见表5. 从各类海藻所占比例看, 本次调查与南麂列岛先前的海藻调查的结果基本吻合, 但从种类数量上看, 海藻种类多样性不断减少, 种类消失惊人, 从1986年到1994年, 种类消失30.45%, 1986年到2009年, 种类消失74.47%. 根据作者调查时观察到, 中、低潮带小珊瑚藻、无柄珊瑚藻生长异常繁茂, 地毯式充斥断面, 入眼是一片粉红色, 而原先五颜六色、生机盎然的景观正在逐渐消失, 南麂列岛大型底栖海藻种群演变已显示出其生物多样性明显下降的前奏和征兆[15-16].近年来, 海洋中生物钙化现象已引起科学界关注, 大气中CO2浓度的升高将影响海水的pH和不同形态碳元素的深度, 进而影响海洋中生物的钙化过程. 在南麂列岛大多数海藻种群缩小乃至消失的同时, 无柄珊蝴藻、小珊蝴藻、麻黄叉节藻(Amphiroa ephedraea)等却生长繁茂, 种群迅速扩大, 其中前二者成为中潮带和低潮带海藻群落的优势物种, 几乎占领了整个岩礁, 特别是低潮带钙化现象严重, 石灰质物与石灰质藻类充斥断面, 石灰质藻类覆盖率超过 50%. 珊蝴藻是一类藻体极度石灰质化, 碳酸钙占藻体干重高达 77%~80%的红藻, 其藻体对环境变化有极强的适应能力, 依靠假根疯狂争夺生长基质, 抢占附着空间. 石灰质的珊蝴藻类疯长是导致潮间带趋向荒漠化的重要原因[17-18].随着全球气侯不断变暖, 导致海洋表面气温升高, 随之而来环境与海藻之间的关系变得非常复杂. 从表3可见, 2008年春季比1994年春季亚热带性和暖温带性种类比例明显上升, 冷温带性种类比例下降. 出现这种变化, 可能与南麂海域的水温升高密切相关. 根据南麂水文站 1960~1980年(测点, 火岙)和平阳县南麂岛开发有限公司1996~2005年(测点, 马祖岙)水文资料统计, 48年来, 年平均水温上升了0.50℃, 2月份水温上升了0.64℃, 这与北半球气温的升高相一致[19]. 通过与以往的数据比较, 温度上升确实导致大部分冷温性海藻物种消失, 尤其是冷水性种类. 所以, 温度上升是海藻物种变化的重要原因之一.本次调查共鉴定出4门33属44种大型海藻,其中红藻门25种, 褐藻门10种, 绿藻门8种, 蓝藻门1种. 南麂列岛大柴屿大型海藻以暖温性种类为主, 占藻类总种数的 77.8%, 其次为亚热带性藻类, 占 17.8%, 最后为少量的冷温性藻类, 占 4%,未发现冷水性藻类.调查结果与以往的本底调查数据比较, 得出南麂列岛大型海藻种类逐渐减少, 生物多样性下降. 这可能与当地温度的上升以及石灰质藻类的疯长存在一定关系.海藻作为保护区生态系统金字塔的塔基, 其资源的衰退, 让人深感忧虑, 并且根据各方报道,中国沿岸海藻资源有着类似的情况. 为防止海藻资源进一步恶化, 需要开展多学科的调查研究, 实现立体化保护.【相关文献】[1]孙建璋, 杭金欣. 南麂列岛底栖海藻的初步调查[J].植物分类学报, 1976, 14(1):51-56.[2]徐爱光. 浙江南麂列岛水域水体特征分析[J]. 浙江水产学院学报, 1991, 10(1):16-20.[3]Bolton J J, Leliaert F, Clerck O De, et al. Where is the western limit of the tropical Indian Ocean seaweed flora?An analysis of intertidal seaweed biogeography on the east coast of South Africa[J]. Marine Biology, 2004, 144:51-59.[4]Julio A Vásquez. Production, use and fate of Chilean brown seaweeds: Resources for a sustainable fishery[J].Appl Phycol, 2008, 20:457-467.[5]尹秀玲, 龙茹, 李顺才, 等. 秦皇岛海藻资源的调查[J].河北科技师范学院学报, 2004, 18(4):22-26.[6]张义浩, 王志铮, 吴常文, 等. 舟山群岛定生海藻种类组成、生态分布及区系特征研究[J]. 浙江海洋学院学报, 2002, 21(2):98-105.[7]吴进锋, 张汉华, 梁超愉, 等. 红海湾海藻资源的研究[J]. 湛江海洋大学学报, 2002, 2(1):30-33.[8]张义浩, 李文顺. 浙江沿海大型底栖海藻分布区域与资源特征研究[J]. 渔业经济研究, 2008, 2:8-14.[9]徐芝敏, 蒋加伦, 孙建璋. 南麂列岛潮间带海藻资源与生态[J]. 东海海洋, 1994, 12(2):29-43.[10]张健, 扬晓兰, 魏琳瑛. 南麂列岛潮间带环境本底调查[J]. 东海海洋, 1994, 12(2):77-83.[11]王旭, 朱根海. 南麂列岛潮间带底栖藻类与环境的关系探讨[J]. 环境污染与防治, 1998,20(1):36-38.[12]杭金欣, 孙建璋. 浙江海藻原色图谱[M]. 杭州: 浙江科学出版社, 1983:1-107.[13]Zhang Y L, Zhang X M. Coefficient of similarity an important parameter in floristic geography[J]. A Rid Zone Research, 1998, 13(1):59-63.[14]孙建璋, 杭金欣. 浙江海藻生态调查 1.水平分布与垂直分布[J]. 苍南水产科技, 1986(1):1-9.[15]敖成齐, 周宗雷, 徐福珍, 等. 浙江温州地区的海产大型藻类[J]. 国土与自然资源研究, 2006,3:84-86.[16]张水浸. 中国沿海海藻的种类与分布[J]. 生物多样性,1996, 4(3):139-144.[17]高爱根, 陈全震, 曾江宁. 人类活动对南麂列岛海洋自然保护区的影响分析[J]. 海洋开发与管理, 2006, 23(5):112-115.[18]Cannell J P R. Algae as a source of biologically active products[J]. Pesticide Science, 1993, 39:147-153.[19]孙建璋, 庄定根. 南麂海藻资源状况堪忧[J]. 现代渔业信息, 2008, 23(12):30-31.。
连云港附近海域潮汐与潮流特征分析
连云港附近海域潮汐与潮流特征分析
黄卫明;王维华;章卫胜;张金善
【期刊名称】《浙江水利科技》
【年(卷),期】2012(000)003
【摘要】进入21世纪以来,连云港向大型化、深水化发展,进行了大量海岸工程资料的观测和研究。
利用连云港海域近年来多次大范围水文测验资料结合数值模拟计算结果,对连云港及南北翼海域潮汐和潮流进行统计分析,从潮汐潮流性质、流速大小和方向平面分布、垂线分布以及余流等角度对潮汐和潮流特征进行分析和探讨,为连云港和南北翼海域海岸工程开发和研究提供基础资料。
【总页数】6页(P1-5,14)
【作者】黄卫明;王维华;章卫胜;张金善
【作者单位】宁波港建设开发公司,浙江宁波315000;江苏省赣榆县水利局,江苏赣榆222103;南京水利科学研究院,江苏南京210024;南京水利科学研究院,江苏南京210024
【正文语种】中文
【中图分类】P714.1
【相关文献】
1.宁波北仑崎头角附近海域潮汐潮流特征分析 [J], 侯伟芬;吴俊开
2.南麂岛附近海域潮汐和潮流的特征 [J], 曾定勇;倪晓波;黄大吉
3.基于FVCOM的獐子岛附近海域三维潮汐潮流数值模拟 [J], 齐继峰;曹圣山;郭可
采;杨德周;徐振华;尹宝树
4.黄礁作业区附近海域潮汐、潮流特性研究 [J], 胡四友;李春辉;潘锡山;王扬
5.舟山本岛南部附近海域潮汐潮流特征分析 [J], 李卫丁;王燕妮
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我国沿海地区波浪能的空间分布特征
我国沿海地区波浪能的空间分布特征
1.北部海域波浪能较强:北部海域受到季节性风场的影响较大,在冬
季北风影响下,北部海域的波浪能较强。
尤其是辽东湾、渤海湾、黄海和
东海北部海域,波浪能丰富。
2.南部海域波浪能较弱:南部海域主要受到西南季风的影响,季节性
风场较弱,因此波浪能相对较弱。
尤其是南海和台湾海峡地区,波浪能较低。
3.岛屿附近波浪能较强:我国沿海地区有众多海岛分布,这些海岛位
于海洋潮流和海底地形的交汇之处,形成了波浪能丰富的区域,如台湾东
北部、浙江温州附近、福建厦门以及海南等地。
4.陆地和海洋交界处波浪能弱:沿海地区的陆地和海洋交界处通常形
成一定的海浪阻挡带,对波浪能的传播起到一定的屏障作用,导致这些地
区的波浪能相对较弱。
如渤海湾和江苏沿海地区。
5.沿海地形对波浪能分布有影响:我国沿海地区地形多样,包括河口、海湾、滩涂、半岛和海岸等。
这些地形对波浪能的分布产生重要影响,如
形成了波浪集聚和阻隔的现象。
如长江口和珠江口附近海域,由于地形的
阻隔,波浪能低于周边海域。
总体来说,我国沿海地区的波浪能分布具有明显的空间特征,受到地形、气候和海洋动力学等多种因素的影响。
了解这些特征对于开展沿海地
区波浪能资源评估及利用具有重要的指导和借鉴意义。
南麂
大 沙 岙
南麂大沙岙海滩宽800米,长600米,水质、 沙质皆属上乘,是全国罕见的贝壳沙质海 滨大浴场;被专家誉为“国宝”的东海奇 观的天然壁画,气势恢宏,鬼斧神工;海 上日出,气象万千;海洋奇观,“海市蜃 楼”时而观之。南麂生物景观丰富,是我 省四大渔场之一,已初步探明贝类403种、 藻类174种,均占全国总数的五分之一以 上,居全国之首,故有“贝藻王国”之称; 大擂岛水仙满山遍野,花香扑鼻;三盘尾 天然草坪面积63亩,绿草如茵,人入其内, 疑进仙境。
退出
海鲜
• 南麂号称贝藻王国,蓝色牧场,自然资源丰富,各类海鲜不胜地枚 举,主要鱼种有,大小黄鱼,黄姑鱼、带鱼银鲳等常见济经鱼类、稀 有名贵鱼有鲟鱼、鲥鱼、黄唇鱼等。蟹虾类307种、还有贝藻类403。 南麂海鲜最大的特色在于他的贝藻类,首先是辣螺,采捕期为4-捣碎后去 壳加酒盐渍,并曝晒数天,其味咸且辣,别有风味。沙蛤,号称南麂 第一鲜,为南麂最具特色的海鲜,游人在大沙岙沙滩中推沙玩耍时, 就可发现沙蛤。其次是各种名贵鱼类,如黄甘鱼,该鱼的鳔尤为贵 (称黄甘胶),贵似黄金。另外还有海蜒(丁香)、西施舌(海蚌)、 红蛋典(曲嘴,学名藤壶)、龟脚,也称鬼足、观音手;南麂的石班 鱼也非常有名,烹饪方法多样,烩、炖、煨、烧均可,尤其是文火煨 汤,汤汁似乳,别有风味,此外还有鲍鱼淡菜、扇贝、海参、海胆、 金鲷、黑鲷、黑毛等、都是非常好吃的海鲜。
目录
• • • • • • 1.介绍 2.图片 3.气候特征 4.最佳上岛时间 5.海鲜 1 2 6景点
•
南 麂 岛
南麂岛风景区,位于浙江省平阳县鳌江口外 30海里的东海海面上,距市区50海里。由大 小23个岛屿组成。陆地总面积为12平方公里。 海洋生物资源丰富,有贝类403种,藻类 174种,鱼类397种,誉之为“贝藻王国”。 1990年被国务院列为国家级海洋类型自然保 护区之一。南麂为南麂列岛的主岛,外形似 麂,头朝西北,尾向东南,面积7平方公里, 海岸线曲折,计长24.8公里,周围有龙嘴头 等5个呷角和国姓懊、马祖澳、火昆澳3个海 湾及港湾南麂港。年平均气温16.5℃,海水 终年清澈湛蓝,岩石受海浪长期侵蚀冲击, 形成海蚀崖、柱、穴、平台等景观,有大沙 澳、国胜澳、三盘尾等景区,人称“碧海仙 山”。
南麂岛附近海域潮汐和潮流的特征
南麂岛附近海域潮汐和潮流的特征曾定勇;倪晓波;黄大吉【摘要】Based on the observed water level and current data during the winter of 2008 at four bottom-moorings near Nanji Island, Zhejiang Province, the characteristics of tide and tidal current are investigated with spectral and harmonic analysis. Spectral analysis of the water level shows that the semi-diurnal tides are the most significant constituents, followed by diurnal tides, shallow water tides at inshore area are significant than that in offshore. Harmonic analysis of the water level shows that the tide is regular semi-diurnal tide, the average tidal range is over 3 m and the potential maximum tidal range is greater than 6m at in-rnshore area. The tide has significant low tide daily inequality and tropical tide characteristics. Spectral analysis of the current shows that the semi-diurnal tidal currents are the most significant constituents, followed by diurnal tidal currents which are much weaker than the former, shallow water tidal current at inshore area is much more significant than that in offshore. Harmonic analysis of the current shows that the tidal current is regular semi-diurnal tidal current, the most significant semi-diurnal tidal current constituent is M2, with its maximum speed of 0. 32 - 0. 48 m/s ,the most significant diurnal tidal current constituent is K1, with its maximum speed less than 0.06 m/s. The M2 tidal current rotates counter-clockwise, with increasing of its ellipticity as approaching to the sea floor. The maximum speed of M2 tidal current occurs at middle and upper layers, decreases towards thesurface and the sea floor. The direction of the maximum tidal current ofM2 does not vary significant with depth, except that the direction deviates slightly to the left near the sea floor. The timing of the maximum current advances when approaching to the sea floor, with about 30 minutes ahead at the bottom layer than the above layer. The semidiurnal tidal current is barotropic dominate with vertical homogeneous, while the diurnal tidal current shows a baroclinic property with a strong vertical variation.%以2008年冬季在浙江近海南麂岛附近投放的4个底锚系观测的水位和流速资料为依据,分析了潮汐和潮流特征.水位谱分析结果显示半日分潮最显著,全日分潮其次;近岸的浅水分潮比离岸大.水位调和分析结果表明:潮汐类型均为正规半日潮,近岸处的平均潮差大于3 m,最大可能潮差大于6 m,潮汐呈现出显著的低潮日不等和回归潮特征.流速谱分析结果显示半日分潮流最强,全日分潮流其次,且比半日分潮流小得多;近岸浅水分潮流比远离岸显著.流速调和分析结果表明:潮流类型均为正规半日潮流,靠近岸的两个站浅水分潮流较显著;最显著的半日分潮流是M2分潮流,其最大流速介于0.32~0.48 m/s之间,全日分潮流均很弱,最大流速小于0.06 m/s.M2分潮流均为逆时针旋转,椭圆率越靠近海底越大;最大分潮流流速分布为中上层最大、表层略小、底层最小;最大分潮流流速方向的垂向变化很小,底层比表层略为偏左;最大分潮流流速到达时间随深度的加深而提前,底层比中上层约提前30 min.潮流椭圆的垂向分布显示这里的半日分潮流以正压潮流为主;日分潮流则表现出很强的斜压性.【期刊名称】《海洋学报(中文版)》【年(卷),期】2012(034)003【总页数】10页(P1-10)【关键词】南麂岛;潮汐;潮流【作者】曾定勇;倪晓波;黄大吉【作者单位】国家海洋局第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室,浙江杭州310012;国家海洋局第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室,浙江杭州310012;国家海洋局第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室,浙江杭州310012;浙江大学海洋科学与工程学系,浙江杭州310058【正文语种】中文【中图分类】P731.23浙江近海区域的潮汐和潮流特征,一直受人们的关注,不少学者对此作了大量的工作。
南麂列岛
南麂列岛南麂列岛南麂列岛,位于浙江省鳌江口外30海里的东海,距鳌江港56千米,离台湾岛约150千米。
隶属平阳县。
区域总面积200平方千米,陆域面积11.3平方千米,由大小52个岛屿组成。
海洋风光秀丽,生态保持良好,1990年成为中国首批5个海洋类型的自然保护区之一,是中国唯一的国家级贝藻类海洋自然保护区,被誉为“贝藻王国”,于1999年被联合国教科文组织列为世界生物圈保护区网络。
中文名:南麂列岛简称:南麂地理位置:浙江省平阳县东海域总面积: 200平方千米岛屿数量:52个主要景点:大沙岙、三盘尾等目录平方公里。
距鳌江镇30海里,距大陆最近的苍南县炎亭镇20海里,距温州市区70海里,距台湾基隆140海里。
它是中国首批5个海洋类型的自然保护区之一,由大小52个岛屿(面积在500平方米以上)组成。
其中,最大的岛屿为南麂岛,面积7.64平方公里,因形似麂而得名。
南麂列岛内的稻挑山,为中国大陆领海基点之一,1985年10月平阳县政府在此立碑为志。
南麂列岛远离大陆,海水清澈,含沙量低,海域底质以粉砂质粘土为主,海底地形自西向东南下倾,水深一般在15—25米之间,南麂岛东北和西南两侧为深水通道,其水深在30米以上,最深处达45米。
该区域以海蚀地貌为主,岸线曲折,岬角丛生,海湾众多,礁石密布,沙滩多样,是江浙沿岸流与台湾暖流交汇和交替消长的区域。
气候温和,年平均气温为16.5℃,夏无酷暑,冬无严寒。
南麂列岛主岛南麂岛,别名海山,古代又写作“南己山”,外形似麂,头朝西北,尾向东南,海岸线曲折,计长24.8公里,周围有龙嘴头等5个呷角和国姓澳、马祖澳、火昆澳3个海湾及港湾南麂港。
海水终年清澈湛蓝,岩石受海浪长期侵蚀冲击,形成海蚀崖、柱、穴、平台等景观,有大沙岙(澳)、国姓澳(岙)、三盘尾等景区,人称“碧海仙山”。
[1-4]历史沿革公元1582年(明代万历十年),南麂列岛地图[1]国家为了加强海上防卫,始设南麂副总兵。
浙江舟山附近海域潮流特征分析
落潮流历时明显地长于涨潮流历时。
关键词:潮流;涨潮;落潮;历时;舟山
中图分类号院P731.21
文献标识码院A
文章编号院2096-4390渊2019冤31-0013-02
1 概述
潮汐现象是海水在月球和太的涨落称为潮汐,在水平 方向的往复流动称为潮流[1,2]。
SW9
30 36 29.2
122 33 06.0
−25.2
型。但比值 WM4/WM2 又都大于 0.04,介于 0.04~0.77 之间。尤其
在码头区域及回旋区 (SW1~SW4 垂线) 和 SW6 垂线,高到
0.13~0.77,表明浅海分潮流具有很大的比重,故该海域的潮流
严格上应属于非正规半日浅海潮。
2019.31 科学技术创新 - 13 -
浙江舟山附近海域潮流特征分析
袁震洲 1 小巴桑 2 朱伟锋 3 白玛旺堆 2
(1、浙江华东测绘地理信息有限公司, 浙江 杭州 310014 2、西藏自治区水文水资源勘测局林芝水文水资源分局, 西藏 林芝 860000 3、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司, 浙江 杭州 311122)
区域 垂线 潮态
面
0.2H
0.4H
0.6H
0.8H
底
流速 流向 流速 流向 流速 流向 流速 流向 流速 流向 流速 流向
(m/s) (°) (m/s) (°) (m/s) (°) (m/s) (°) (m/s) (°) (m/s) (°)
码 SW1 涨潮 1.21 47 1.09 18 1.22 1 1.22 350 0.84 0 0.69 325
122 24 13.4 122 21 02.2 122 25 07.0
−41.5
南麂列岛海洋自然保护区潮间带贝类资源时空分布
南麂列岛海洋自然保护区潮间带贝类资源时空分布高爱根;江志兵;董永庭;胡月妹;曾江宁;陈全震;胡锡钢;杨俊毅;廖一波;寿鹿;徐晓群;刘晶晶【期刊名称】《海洋学报(中文版)》【年(卷),期】2007(029)002【摘要】为了解南麂列岛海洋自然保护区潮间带贝类十多年来的动态变化,在1992年研究基础上,于2003年度再赴南麂列岛对岩、沙相贝类进行了研究.本次调查鉴定出贝类105种,其中岩相93种、沙相12种,6种为南麂列岛新记录种,对岩相、沙相贝类组合的生态特征进行了分析,岩相多样性和均匀度指数(1.25~2.20和0.54~0.70)高于沙相的(0.23~0.95和0.17~0.94).岩相贝类数量为3 025.70g/m2和2 660个/m2,生物量垂直分布为低潮区最高(6 471.99 g/m2),中潮区居中(3 772.09 g/m2),高潮区最小(78.35 g/m2),栖息密度为中潮区最大(4 245个/m2),低潮区居中(2 973个/m2),高潮区最小(439个/m2).沙相贝类数量为16.81 g/m2和11个/m2,低潮区(29.43g/m2和11个/m2)大于中潮区(14.01 g/m2和10个/m2).通过与以往资料比对发现,岩礁贝类数量有所增加,沙滩贝类数量则明显下降,监控区贝类数量明显多于其他区域,对贝类资源变化产生影响的相关因子作了分析探讨.【总页数】7页(P105-111)【作者】高爱根;江志兵;董永庭;胡月妹;曾江宁;陈全震;胡锡钢;杨俊毅;廖一波;寿鹿;徐晓群;刘晶晶【作者单位】国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012;国家海洋局,第二海洋研究所,国家海洋局海洋生态与生物地球化学重点实验室,浙江,杭州,310012【正文语种】中文【中图分类】Q948.1【相关文献】1.南麂列岛国家级海洋自然保护区贝类新记录 [J], 高爱根2.岛礁型海洋自然保护区管理理念对国内相关工作的启示——以南麂列岛海洋自然保护区为例 [J], 曾淦宁;徐晓群;曾江宁;尉霞玲3.南麂列岛海洋自然保护区浮游动物丰度和生物量的时空分布 [J], 纪焕红;叶属峰;刘星;洪君超4.南麂列岛海洋自然保护区岩相潮间带软体动物种类组成与数量分布 [J], 毕耜瑶;许永久;俞存根;蔡厚才;陈万东;夏陆军;谢旭5.南麂列岛海洋自然保护区潮间带软体动物生态研究 [J], 高爱根;尤仲杰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
南麂列岛养殖功能海域秋季潮致混合特征及其对营养盐浓度的影响
徐 鹏 黄 菊 蔡 厚才2 陈万东2 章 守宇
(1.上 海 海 洋 大 学 上 海 201306;2.南 麂 列 岛 国家海 洋 自然 保 护 区研 究 所 温 州 325400)
摘 要 为 了推 动 海水养 殖 的可持 续发 展,研 究其 中水动 力过 程对 生态 要素 的影 响,本文基 于 实测
鹏,
1 8
海 洋 ‘-j 湖 if{
49卷
域 可持 续 发腱的海 水养殖 提供 参考 和依 据 ,
l 现 场 观 测
20l 7年 1 l』j 1 6 H 17时 ,研 究 团队于 南麂 岛尔 北 大 战鱼 深水 箱 养殖 进行 现 场 数据 采 集 (冈 1), 恪 个观洲 过 持续 25小 时 观测 采用 海床 基观测 卜j 船 丛 观 测 步进 i 的 力‘式 ,其 中海 床基 观测 平 白 放 RDI Wo ,RBR 温 深 仪(TD)一 台 ,船基 观 测 则主 要进 濉盐 削 观测 与水 样采集 。ADCP采 用仰 视 作 ‘式 ,并用 beam 坐标 录流速 。设 置其 发射声 波 频率 为 2Hz,数据 输 频率 为 0.5Hz,数据垂 直分 辨 率 为 0.5m。 TD设咒 为 1Hz连续 采样 。船 基 温盐 剖面 舭洲 利川 SBE 1 9plus温盐 深仪(cTD)完 成,采样 频率 为 4Hz,每小 时脱 测 一次 。水样 采集 同样 采用 整点观 测 的方式,对瞬时 水深 表 、中 、底 _二层分 别进行 采样 。 现场 住 样 ·I川 』Jll入 i氯 烷后 用 保 温箱 带 实验 室 分 析 营 养 盐 浓 度 、
数 据,研 究 了南麂列 岛养殖 功 能海域秋 季 的潮致 混合特 征及其 对 营养 盐 浓度 的影响 。结果 显 示,该 海
南麂列岛环境质量调查与潮间带生态研究
南麂列岛环境质量调查与潮间带生态研究
陈国通;杨晓兰
【期刊名称】《东海海洋》
【年(卷),期】1994(012)002
【摘要】1992年5月-1993年3月对南麂列岛潮间带17条断面和本岛
陆域环境进行了全面的生态调查和环境质量评价,共获大型底栖动物278种,大型藻类121种,微小型藻类155种,研究结果表明,本区种类组成以软体动物最为丰富,生物数量以甲壳动物占绝对优势,区系特点与福建、广东沿岩较为相似。
生物量以春季为高,栖息密度在秋季有一明显高峰,生物量的大小顺序为开敞岩礁大于隐蔽岩礁大于巨砾大于泥滩大于沙滩,种类组成、
【总页数】15页(P1-15)
【作者】陈国通;杨晓兰
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】X171
【相关文献】
1.南麂列岛附近海域潮间带水环境质量现状评价与分析 [J], 施青松;周青松;张健;
魏琳瑛
2.中国地质调查局青岛所对我国北方典型潮间带开展沉积物本底和环境质量调查[J], 张淑胜
3.南麂列岛潮间带环境本底调查 [J], 张健;杨晓兰
4.南麂列岛自然保护区潮间带环境质量现状评价 [J], 杨晓兰;张健
5.南麂列岛海洋自然保护区潮间带软体动物生态研究 [J], 高爱根;尤仲杰
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南麂列岛养殖功能海域秋季潮致混合特征及其对营养盐浓度的影响
南麂列岛养殖功能海域秋季潮致混合特征及其对营养盐浓度的影响徐鹏;黄菊;蔡厚才;陈万东;章守宇【期刊名称】《海洋与湖沼》【年(卷),期】2018(049)001【摘要】为了推动海水养殖的可持续发展,研究其中水动力过程对生态要素的影响,本文基于实测数据,研究了南麂列岛养殖功能海域秋季的潮致混合特征及其对营养盐浓度的影响.结果显示,该海域雷诺应力呈现出显著落潮占优的特点,而落潮阶段高、低潮附近的转流过程又分别具有正、斜压的特点,进一步导致高潮时雷诺应力峰值被限制于近底层,而低潮时雷诺应力峰值自底至表陆续出现.南麂列岛养殖功能海域营养盐浓度很高,其中NO2、PO43-与SiO32-浓度受雷诺应力影响显著,而NO3-浓度与盐度相关性明显,主要受水团控制.%Hydrodynamic processes are a vital condition to ecological systems and conducible to local sustainable aquaculture ing our in-situ observation data,we studiedthe characteristics of tide-induced mixing and its impact on nutrients concentrations in autumn in the breeding grounds around Nanji Archipelago,the East China Sea.The results demonstrate that the Reynolds stress in the sea area is ebb-dominant.During ebb tide,there is a conversion between barotropic and baroclinic tides from high to lowtide.As a sequence,the high Reynolds stress is limited in the near-bottom layer during high tide while it is present successively from bottom to surface during low tide.The concentrations of nutrients in the breedinggrounds around Nanji Archipelago are high.Reynolds stress exerts direct influences on NO2,PO34-,and SiO32-.However,NO3-is closely related to salinity,and thus controlled by water mass.【总页数】7页(P17-23)【作者】徐鹏;黄菊;蔡厚才;陈万东;章守宇【作者单位】上海海洋大学上海201306;上海海洋大学上海201306;南麂列岛国家海洋自然保护区研究所温州 325400;南麂列岛国家海洋自然保护区研究所温州325400;上海海洋大学上海201306【正文语种】中文【中图分类】P731【相关文献】1.南黄海与长江口海域夏秋季营养盐分布特征及影响因素 [J], 宋健伟;张传松;石晓勇2.浙江南麂列岛海域氮、磷营养盐季节动态及其环境影响因子分析 [J], 李扬;吕颂辉;江天久;李欢;萧云朴;尤胜炮3.潮致余流和潮混合对长江口外东北海域低盐水团的作用 [J], 张文静;朱首贤;李训强;阮鲲;管卫兵;彭剑4.南麂列岛海域春秋季网采浮游植物群落结构特征 [J], 王瑜;刘录三;林岿璇;蔡文倩;朱延忠;夏阳5.南海北部神狐海域营养盐浓度与结构的分布特征及影响因素 [J], 杨建斌;姚鹏;张晓华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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潮 流 的类 型 通 常 是用 全 日、 日分 潮 流 振 幅 的 半
相对 比 率 F一 ( 4 W )W 值 作 为 判 别 指 W。 - /
标l l ¨。F 0 5为 正 规 半 日潮 流 , . < F 2 0为 ≤ . 05 ≤ .
的 G值均 大于 00 , . 4 T1站 上 层 的 G值 甚 至 超 过
收 稿 日期 :0 00 ; 订 日期 :0 10 1 2 1 —7 修 2 1-32 。
国家海 洋局 第二 海洋 研究 所 于 2 0 0 8年 1 月 一 2
20 0 9年 3月在 南 麂 岛 附近 , 取 到 了连 续 7 获 O多 天
基金项 目: 国家 重 点 基 础 研 究 发 展 计 划 (0 6 B 0 6 3 2 1 C 4 9 0 ) 浙 江 省 自 然 科 学 基 金 ( 0 0 0 ; 家 海 洋 局 青 年 海 洋 4 ) 国
3 期 曾 定 勇 等 : 麂 岛 附 近 海 域 潮 汐 和潮 流 的 特 征 南
流速 为 0 3 ~ 0 4 s 最 显 著 的 全 日分 潮 流 是 .2 . 8 m/ ;
不 正规 半 日潮 流 , . < F . 2 0 ≤4 0为不 正规 全 日潮 流 ,
F 4 0为正规 全 日潮 流 。另外 G一 ( . > . w +w _ / M ) s w 的大 小 可 以衡 量 浅水 分 潮 的影 响 , G> 0 0 当 .4 时认 为 浅水 分潮 比较显 著 。T1 一T4 站 的 F, 各 G值
主要半 日分 潮 ( , 。 Nz 和 主 要 日分 潮 ( O ) M。 S , ) K ,
日分 潮振 幅的差 别较 小 ; 所 有分潮 来 说 , 站 的迟 对 两 角基 本相 同 。
的振 幅都 比远 离 岸 的 T3站 大 ; 站 半 日分 潮 振 幅 两
的差 别较 大 , T2站 的振 幅 比 T3站 大 2 左 右 ; 0/ 9 6 全
*通 信 作 者 : 大 吉 , 究 员 , 事 海 洋 动 力 过 程 和 海 洋 生 态 系 统 动 力 学 研 究 。E mal ̄h ag so og e 黄 研 从 — i : un @ i r .n .
3期 曾定 勇 等 : 麂 岛 附 近 海 域 潮 汐 和 潮 流 的特 征 南
关 键 词 : 麂 岛 ; 汐 ; 流 南 潮 潮
中图 分 类 号 : 7 1 2 P 3.3 文献标志码 : A 文 章 编 号 : 2 34 9 ( 0 2 0 ~ 0 1 1 0 5 — 1 3 2 1 ) 30 0 0
1 引言
浙 江 近海 区域 的 潮 汐 和潮 流 特 征 , 直受 人 们 一
0 5 G值 分 别 为 0 0 ., . 2和 0 0 也 都 小 于 0 0 , 两 .1 .4这
个 站 所在 海 区潮 汐 的类 型属 于正 规半 日潮 。对 水位
潮 汐 的 日潮 不等 现象 , 包括 潮高 日不 等 和涨 、 落
潮 历 时 日不 等 。潮 高 日不 等 现 象 与 月 赤 纬 变 化 相 关 , H / 当 H 的值 大 于 0 4 . 0时 , 则潮 高 日不 等 现
( 0 0 3 ) 9 8专 项 ( 0 1B 0 ; 0 — 1B 0 ) 2 1 2 3 ;0 9 80 一 C 6 9 8 0 一 C 7 。
作者简介 : 曾定 勇 ( 9 6 ) 男 , 1 8 一 , 四川 省 简 阳市 人 , 士 研 究 生 , 事 海 洋 动 力 过 程 研 究 。E malzn d 0 7 1 3 cr 硕 从 — i e g y 1 @ 6 .o : n
的关 注 , 少 学 者 对 此 作 了 大 量 的 工 作 。林 炳 尧 不
些 文 章 。陈倩 等 ] 以浙 江 近海 多 年 的水 文调 查 和
各 种 相关 资料 为依 据 , 析 了浙 江 近 海 的潮 汐 和 潮 分 流 特征 ; 章渭 林 讨 论 了浙 江 和福 建 近 海 区 的潮 波 类 型 ; a gg 出 了 中国 近海 的潮 汐 和 潮 流 表 。 以 F n _给 往 的潮汐 分 析一 般用 的是 附近 岛屿 或岸 边 的验潮 站 的资 料 , 少 采用 海 域 中 的水 位 资 料 来 研 究 潮 汐 特 很
一
( +g 的大 小 来 判 断 潮 高 日不 等 现 象 的类 g 。)
型, 当此差 值 为 0 ( 3 0) 1 0 、 7 。 右 时则 分 。或 6 。 、 8 。 2 0 左 别 表示 该 处潮 位呈 现 出高潮 日不 等 、 低潮 日不 等 、 高 潮 和低 潮均 日不 等 的 现 象 。T2 T , 3站 的 Hs/ H 值均 为 0 4 , 角 差 值 分 别 为 1 1 和 1 6 接 近 于 . 1迟 6。 6。
与工 程 学 系 , 江 杭 州 3 0 5 ) 浙 1 0 8
摘 要 :以 2 0 0 8年 冬季 在 浙江近 海 南麂 岛附近投 放 的 4个 底锚 系观 测 的水 位和 流 速 资料 为 依据 , 分 析 了潮 汐和 潮流特 征 。水 位谱 分析 结果 显 示半 1分 潮最 显著 , 日分 潮其 次 ; 岸 的浅水 分潮 比离 3 全 近 岸 大。 水位调 和分 析 结果 表 明 : 汐类 型均 为 正规 半 日潮 , 岸处 的平 均 潮 差 大于 3m, 大 可 能 潮 近 最
O1
L 2
MU2
Q1
T3
振幅/ m
迟角/。 ()
3 1 潮 汐 的 类 型 .
差 和 最 大 可 能 潮 差 分 别 用 公 式 2 0 H + 0 5 .2 .8
H;/ M 。 H 。+ 0 0 ( K + Ho HM 和 .8 H )/ 。 2×
潮汐 的类 型通 常 是 以主要 分 潮振 幅 的 比值 F一
( 0+ HK ) H 和 G—H / H . J/ , H 的大 小 来 判 断 的【 1 。F 0 5为 正 规 半 日潮 , . < F≤ 2 0为 非 ≤ . 05 .
(.9 。 . 3 , 1 2 Hs+1 2 HM +Ho +HK )1 来 计算 。T2 E] 2 , T3站 的平 均潮 差分 别为 3 3 . 8和 2 9 最 大可 能 . 1m, 潮 差分 别 为 6 6 . 2和 5 7 1 . 7I 。 I
山港 水 文特 征 作 了分 析 ; 顾圣 华 通 过 对 连续 同步
潮 流观 测资 料 的调 和 分 析 和 统计 计 算 , 讨论 了杭 州 湾 芦 潮 港水 域 的潮 流 特征 ; 陈德 春 等 依 据 椒 江 口 近 十几 年 的水文 观 测 资 料 , 台 州 湾 一 椒 江 口水 文 对
K 分 潮 流 , 大 流 速小 于 0 0 s 比半 日潮 流 弱 最 . 6m/ , 得多 。本 文 以 M K 分 潮流 为代 表来 讨论 该 海域 和
潮 流 的分布规 律 。 4 1 潮 流 的 类 型 .
垂 向分 布 见 图 5 。4个 站 的 F 值 介 于 0 1 ~ 0 2 .5 . 2 之问, 潮流类 型 为正 规半 日潮 流 。其 中 T , 2两站 1T
吕
、
遵 荽
g
\
坦
苗
图 2 T , 3站 的水 位 变 化 曲 线 2T
E: 赤 纬 等 于 零 度 , : 球 南 赤 纬 最 大 月 S月
表 2 主 要 分 潮 振 幅 和 迟 角
站 位
T2
分 潮 振幅/ m
迟角/。 ()
M2
S 2
N2
K1
小 、 层 最小 ; 底 最大 分 潮流 流速 方 向的垂 向变化很 小 , 层 比表 层 略为偏左 ; 底 最大 分潮 流流 速到 达 时 间随深 度 的加深 而提 前 , 底层 比 中上 层约提 前 3 n 0mi 。潮 流椭 圆的垂 向分布 显示 这 里 的半 日分 潮 流 以正压 潮流 为主 ; 日分 潮 流则表 现 出很 强 的斜压 性 。
3 3 潮 汐 的 日潮 不 等 .
正规 半 日潮 混 合 潮 ,. <F≤ 4 0为 非 正 规 日潮 混 20 .
合 潮 , > 4 0为 正 规 日潮 ; F . G> 0 0 . 4视 为 浅 水 分 潮
显著 。T2 T3的 F值 分 别 为 0 4 , . 3和 0 4 . 2都 小 于
Mz 潮流 , 最大 流速 介 于 0 3 ~0 4 s之 间, 日分 潮 流 均 很 弱 , 大 流速 小 于 0 0 s 分 其 . 2 . 8m/ 全 最 . 6m/ 。
Mz 分潮 流均 为逆 时针 旋 转 , 圆率 越 靠近 海 底 越 大 ; 大 分 潮 流 流 速 分 布 为 中上 层 最 大 、 层 略 椭 最 表
资料 作谱 分析 , 果见 图 3 也 可 以容 易 地 看 出两 站 结 , 最 显 著 的是半 日分 潮 , 次 是全 日分 潮 , 岸 T 其 近 2站
的浅水 分 潮 比离岸 T3站 显著 。
3 2 潮 差 .
象 明显 _ 1 引。根 据半 日分 潮与 全 日分潮 迟 角差值 g
观测期 间 潮差 为 1 近 岸 T ~5m, 2站 较 离岸 T3 站 大 。 由于只 有短 期 的水 位 资 料 , 文 依 据 潮 汐 调 本
和 常数 近似 计 算平 均潮 差 和最 大 可能潮 差 。平 均潮
10 , 8 。故这 两 站 潮 汐 均 呈 现 出 低 潮 E不 等 现 象 。从 t
征, 潮流 分析 也 多基 于垂 向分 层 较少 ( ~ 6层 ) 观 3 且 测 时间较 短 ( 天) 几 的观测 资料 ; 因此 , 用海 域 中观 利
等 _ 通过 调 和分析 和潮 汐特 征值 统计 两 种方 法研 究 1
了杭 州 湾 的潮 汐 特征 ; 陈耕 心 等 对 乐 清 湾 的潮 汐 特 征作 了研 究 ; 欣 中等口 使 用 同步 调 查 资 料对 象 曹