美洲另外至少還有兩種農作物對歐洲以及世界產生深遠的影響:馬鈴薯與菸草。
我們在阿茲特克新年看到祭神的時候熏煙。熏煙的目的一是迷幻,二是藉由煙的上升與天神溝通。而他們所熏的就是菸草。
菸草如此神聖的作用,自然不是拿來消遣娛樂的。
在Cortés之前,哥倫布就將菸草傳到歐洲:在他回航的時候,美洲原住民就餽贈這聖物,預祝航行順利。
1559年,法國駐葡萄牙大使Jean Nicot送一批菸草給當時的法國國王,用來治療他的頭痛。吞雲吐霧一番之後,法王的頭痛竟然好了。不過他在一年之後也就過世。
從那時起,歐洲人開始普遍知道這種植物,根據Nicot的名字,稱它為Nicotiana。尼古丁一詞也就這麼來的。
當時人民並沒有將國王之死與菸草聯想在一起,尼古丁讓人上癮,菸草也就很快在歐洲流行開來。
歐洲對於菸草的需求徹底改變了歷史。首先,這讓美洲菸草的種植大增,從而導致對於農工的需求,但因為天花等疾病,美洲原住民人口早就消失得差不多,於是只有從非洲進口奴隸。美洲的人文徹底改變。
其次,沒有菸草就沒有美國!1607年,第一批英國移民大約100人抵達Jamestown,尋求黃金。但這兒有黃金根本是個謠言。迎接他們的是飢荒、疾病、與原住民的戰鬥。
到了1610年初,移民人數所剩無幾,而這些倖存者只有挖掘屍體才能存活。
好在此時第二批移民登陸,而這批移民想到了一個存活的方法:種植菸草。
想出這個點子的人叫做John Rolfe。他的妻子因為迪士尼的卡通比他出名很多:Pocahontas宝嘉康蒂,電影“風中奇緣”的女主角。
這場婚姻讓Jamestown享受了多年的和平,使得他們可以順利種植菸草,銷往英國。而英國人則以西非奴隸交換菸草。
英國人的奴隸則是以出口酒、鹽、布匹到西非取得。
如此就在大西洋形成了著名的“三角貿易”,如最後一張圖所示。而這個貿易路線剛好與洋流吻合,所以順水順風,好不暢通。也因此北美殖民地才有機會落地生根。
我們今天的景點對很多007電影迷而言可能眼熟。在1989年License to Kill與2015年Spectre都出現過。
這座1899年建造的飯店,最大的亮點就是天花板的彩繪玻璃。大家一看照片就可以明白。
此外就是它的La Terraza屋頂餐廳,俯瞰憲法廣場,視野無出其右。它Art Nouveau的設計以及優雅的鍛造電梯也都是吸引訪客的原因。
三角貿易洋流 在 巫師地理 Facebook 的最佳解答
#臺灣教育 #地理教育
回覆學生家長,關於國中會考及大學指考的準備,建議可以用一張空白的世界地圖,一邊統整老師的筆記,一邊回想重要概念跟寫過的題目。以空間分布來想為什麼在那裡,以人地關係來想區域的發展。另外也提供地理系學弟妹,教甄的一些方向。希望有幫助到大家,原來地理這麼的豐富專業,跨了生物和地科,又跨了歷史和公民。地理老師真的懂很多。
[巫師地理,地理100問]
[國中會考準備]
1、經緯度的辨認
2、臺灣在哪裡,時區換算
3、赤道與回歸線通過哪裡
4、為什麼有雨林,生態系統如何
5、溫帶沙漠與熱帶沙漠的差異
6、洋流通過哪裡,如何影響氣候
7、什麼是季風,有哪些季風氣候
8、季風與乾燥氣候的農業發展是
9、重要的水系,可能的水衝突是
10、產油國主要在哪裡,為什麼
11、新褶曲山脈的分布
12、好發地震與火山運動的位置
13、工業革命發展的背景
14、地理大發現的影響
15、歐洲帝國的崛起與殖民歷史
16、歐洲聯盟的出現
17、冰河地形的景觀與影響
18、澳紐的生態與特有種
19、地中海型氣候與農業特色
20、美國的建國與開發歷史
21、中國傳統分區的特色
22、中國沿海城市與內陸的差異
23、中國如何從世界工廠走到現在
24、臺灣的海岸地形
25、臺灣的國家公園
26、臺灣的六都直轄市發展
27、世界上主要的大國發展
28、全球暖化有什麼影響
29、已開發國家與開發中國家
30、有哪些正在衝突的地方,為什麼
[大學指考準備]
31、橫麥卡托,TM2座標
32、世界上重要的海峽與運河
33、冰河地形的成因與影響
34、颱風生成位置與影響
35、有哪些跨國河流的衝突
36、世界上重要礦產的分布
37、世界上的能源發展
38、伊斯蘭教的內涵與派別
39、什麼是OPEC
40、人口轉型理論的五個階段
41、行星風系與氣候類型
42、世界都市的影響力
43、美國的農業帶
44、都市內部結構,建蔽率與容積率
45、什麼是生態足跡、環境負載力
46、什麼是聚集經濟、產業群聚
47、什麼是垂直分工、水平整合
48、撒赫爾的分布與問題
49、ASEAN、CPTPP
50、亞洲四小龍、亞洲四小虎
51、金磚國家
52、歐盟成員國及英國脫歐
53、哪些是熱帶栽培業的作物
54、什麼是依賴式經濟、殖民式經濟
55、什麼是聖嬰現象、全球暖化
56、河流地形與土石流的災害
57、世界遺產有哪些類別
58、中國的改革開放與一帶一路
59、中國的東北現象與新東北現象
60、臺灣的縣市輪廓與交通路網
61、臺灣的人口問題與經濟發展
62、三角貿易的背景與影響
63、拉丁的印地安文明與合成文化
[教師甄試筆記]
64、請畫出冰河地形的結構
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68、請解釋地層下陷與土壤液化
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70、請畫出中南美洲與非洲的氣候圖
71、請解釋行星風系與自然景觀帶
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73、什麼是世界體系
74、什麼是一帶一路
75、臺灣的水資源問題是什麼
76、臺灣的工具機產業與產業群聚
77、臺灣的造山運動與地質構造
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79、西亞的問題如何解釋
80、中美貿易戰如何影響產業鏈
81、武漢肺炎將如何影響世界運作
82、列出疾病擴散的模式類型
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84、國土計畫的內容
85、國際貿易的類型與特色
86、有哪些類別的經濟組織與FTA
87、綠色革命與農業轉型
88、水文歷線
89、地理資訊系統有哪些分析方法
90、PM2.5與霧霾
91、土壤鹽鹼化、沙漠化
92、中地理論
93、全球暖化與環北極國家
94、空間解系度與時間解析度
95、極方位投影
96、設計18週的地理實察探究課程
97、設計一門國際視野的選修課程
98、世界體系與貧富不均做命題
99、臺灣的產業群聚與國際分工做命題
100、國際情勢,中美臺的政治經濟
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第一冊:
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第二冊:
邱念圈與農業流程、產業名詞、中地理論、
人口金字塔與轉型、都市階層與內部結構
第三冊:
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澳紐資源、美國產業與都市
第四冊:
殖民地式經濟、熱帶栽培業、三角貿易、
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海洋科學概論-海洋物理學
海洋環流與海流
Ocean Circulation and Currents
海流與環流二者並無一定的分野,海流泛指所有海水的流動(如潮流,沿岸流、風吹流等),而環流泛指大尺度的海流(如黑潮),於此節海流泛指引起其運動動力因素較單純的海水流動,環流的動力因素則較為複離。我們將괊漸蹷雯苭@界上層海域環流的分佈狀況,進行藉探討其動力因素而介紹動力因素單純的海流,其包括慣性流、Ekman 流、地衡流、熱力風流等。在陳述海流時,將順便介紹各種引起海流運動的力(包括摩擦力、壓力、科氏力等)
,及所謂的正壓、斜壓運動及海洋垂直密度分佈對海流的影響。藉合併Ekman 及地衡流,介紹Subtropical gyre及西方邊界較強流(黑潮即為其一)。最後將陳述一般海流資料展示、介紹的方法。課程中將儘量避免數學,而潮갊y及波浪引起的海流將在其他章節中介紹。海洋深層環流大都屬溫鹽環流,將陳述於下一章節。
上層海洋環流分佈
此處所云上層海域並無很嚴謹定義,混合層甚或斜溫層以上,或水深淺於數百公尺的海域,皆常可稱為上層海域。風吹引起極表面海水流動,而極表面海水又因水分子間摩擦力帶動較下層海水的流動,但此直接由風引起的海流똊靬韝W層數十公尺的水層,但此水層水的流動,造成壓力不均勻分佈,以致產生壓力梯度,將海流流動向下延伸,如黑潮是大尺度的風吹流,其影響深度可達數伯至一仟餘公。至於此影響為何沒有直接延伸至海底,此乃因海洋
內部成層效應的調整。至於產生壓力梯度的原因,主要是因大陸邊界的存在及風場分佈的不均勻。風顯然地是引起表面海洋環流的主因。氣象學家假設地球為一水球,推算所得風場如附圖。以赤道為中心,此理想狀態風場分佈ꬊn北對稱,於赤道與緯度30間,風是東北(北半球)、東南(南半球)貿易風,此二風於赤道輻合,並於赤道形成一無風帶(doldrums) 。於緯度30至60間,西風盛行,東風則盛行於緯度60至90間。此理想風場與實際風場頗相似ꄊA但於某些區間有明題不同,尤以歐亞大陸上。因陸地熱容量(heat capacility) 遠較海洋為小,故夏天陸地加熱快,形成低壓,風由海向陸,而冬季則相反,陸地冷氣壓高,故風大都由陸地吹出。歐亞大陸因面積大,故影響顯
注,此影響亦延伸至印度洋及西太平洋,形成有名的季風區。東海、台灣週遭海域、南海皆深受此季風影響,海流有明顯的季節變化。同樣地,大陸存在的影響亦可見於其他大洋,只不過其季節性變化不若季風區如此明顯。如I
TCZ的季節性位移,造成赤道上東風的季節性變化,於夏季,ITCZ位置於赤道北方,赤道上東風強,而冬季ITCZ南移,赤道上東風減弱。此季節性變化亦造成赤道海洋的季節變。
附圖顯示於北半球冬季,表面海洋環流的分佈狀況。此分佈情況絕大部份是得自於航海者的報告,科學家的量測雖較精準,唯其量太少,只適於某一特殊海流的描述,對全球海洋環流暸解助益不多。而於部份航海者少至的海區ꄊA流場是以理論推得,故此分佈僅為示意圖,可能與實際流場略有差異。但此分佈圖應大致顯亦大型海洋環流分佈的情況。從赤道區間陳述起,西向的南、北赤道海流(North、South Equatorial Current, NEC or SEC)間,夾雜딊菑@東向的赤道反流(Equatorial Counter Current, NECC)。南、北赤道海流流幅頗為寬廣,南赤道海流於太平洋及大西洋大致分佈於北緯5、6度至南緯10餘度間,流幅廣但流速較弱。因聖嬰事件及赤道動力學近二十年來較受海
洋學家重視,故南赤道海流於赤道區間的分佈及變化始較暸解,其東西分佈是東淺西深、南北深赤道淺。於赤道上(約南北緯3度間),南赤道海流下方存在一與其反向的流(東向流),此流稱之為赤道潛流 (Equatorial Count
ercurrent,EUC),在太平洋或大西洋赤道東部,因此流在某些時候會浮至表面,以致南赤道海流消失不見,此現象最常見於夏季東風盛行時。南赤道海流及赤道潛流在大西洋以年變化為主,位在太平洋年及年際變化皆重要,ꠊ靻雂④ㄢ甈O流速強弱,其影響深度亦有所變化。如大西洋的赤道潛流其最大流速變化不明顯,但其位置卻有近百公尺的垂直位移年變化。印度洋因其風場與其他二洋略不同,其南赤道海流遠較其他二洋偏南,約位於南緯7、8度
以南。
南赤道洋流的北方是東向的北赤道反流,在太平洋位其於北緯6、7度至10度間,在大西洋則較不明顯(Guinea Current 亦可視為北赤道反流),在印度洋則位於赤道至南緯7、8度間。北赤道反流有明顯的季節變化,冬季弱夏季
強,此季節性的變化緣於風場的變化。研究發現北赤道流區間隨東風加強而向東擴張,但引起此變化的理論仍待進一步釐清。有學者認為當地風場是主因,亦有學者認為赤道長波始為引起變化的主因。南赤道洋流與北赤道流因갊y速反向,故於此區間造成頗大的水平速度梯度(velocity gradient),因而造成不穩定後產生水平的波動,此波動週期約為30日,此波稱之為30 days instability wave。此波將能量向北傳遞。
北赤道反流的北邊即是西向的北赤道流,幅員分佈可由北緯10度至20餘度。在印度洋的北赤道流於夏季,因盛行的印度西南季風影響而反向往東流,此流此時又稱季風海流。北赤道流對我國、日本、美國的文化、經濟發展皆有묊嶀j的影響,而對全球熱量平衡亦貢獻良多,因它是黑潮(Kuroshio)及彎流(Gulf Stream)的起源。於大西洋,較低緯度的北赤道流與北巴西海流(或稱Guiana Current)匯合流入墨西哥灣,而後經佛羅里達海峽流出,此流出
的海流與較高緯度的北赤道海流(Antilles Current可視為此流的一部份)匯合後,沿美國東岸向北流形成著名的彎流,在佛羅里達卅東岸的彎流常稱為Florida Current。彎流因受科氏力及其變化的影響,流幅狹窄(約100-20
0公里)流速快(最大速度可途三節)。在此強勁海流的內外側往往可發現反向的南流(或渦漩,eddy),早期航海者常利用不同流向的海流,往返美東岸南北二端,對美國經濟文化發展助益良多,且北赤道海流將溫暖的熱帶海
水帶往北方,除增進極地與海水的熱交換,亦造就一些不凍港。彎流在美東北角漸轉向向東北流去,流幅漸變寬流速變弱,此時稱之為北大西洋海流。北大西洋海流漸分南北二支,北支的海流將暖水往更極地輸送,其在Greenla
nd南方又分成二支,轉向東流的一支稱為Irminger Current,沿挪威西岸繼續北流的稱之為Norwegian Current。極地海水沿Greenland東岸南下與Irminger Current匯合後繼續南流,至Greenland南端後,沿其西岸向北流後與極
地南下海流交匯後,形成一loop後沿加拿大東岸南流,此南流稱之Labrador Current。北大西洋海流的南支沿歐、非大都西岸向南流,於熱帶地區再轉向西流,形成北赤道流之源頭(如Canary Current)。北赤道流、彎流、北ꐊj西洋流及加那利流形成一順時針轉向的大環流,此環流一般稱之為subtropical gyre。
於太平洋的北赤道流,西流受菲律賓阻擋分成南北二支,南支稱為民答那峨海流(Mindanao Current),海洋學家至今仍不很暸解此海流,但咸信其最終大部份注入東向的北赤道反流。北支即是耳熟能詳的黑潮,此時的黑潮有먊椄偉翹曊}始(The begin of Kuroshio)。 黑潮沿菲律賓東岸向北流,當經過呂宋海峽時,可能因驟失陸地邊界的倚靠而有部份彎入北南海,此彎入的流很可能轉一下即於台灣南端流出再注入黑潮。但其仍有部份海流繼續入侵
南海或經台灣海峽流入東海。以往海洋學家咸信此類黑潮入侵僅發生於冬季,夏季盛行於南海的西南季風將南海水經呂宋海峽注入黑潮,但最近量測的資料卻顯示黑潮終年經呂宋海峽入侵南海。黑潮經過呂宋海峽後繼續沿台灣ꨊF岸北上,至宜蘭外海受東西走向的宜蘭海脊阻檔,而分成二支,一支東轉後沿琉球島弧外緣北上,另一支越過宜蘭海脊繼續沿台灣東岸北上。至於那一分支為黑潮主流,至今仍有所爭議,我個人相信越過宜蘭海脊的一支應為主
流。當黑潮離開台灣後不遠即遇一東西走向的shelf break,黑潮受此阻礙又分成二支,主支沿陸棚邊緣向東流而後再沿陸棚邊緣轉往北流,另一支則略轉西北向沿北棉花峽谷入侵東海陸棚,入侵的黑潮依渦漩守恆原則,於陸棚
形成一順時環流再度注入黑潮。於入侵黑潮南方,亦即台灣東北海域,一小部份入侵的黑潮入台灣東北陸棚,並形成一小型反時針轉海流,此海流對大尺度環流而言實在很小,但它形成一上升流而成為我國一重要漁場。黑潮沿ꨊF海陸棚邊緣繼續北上至日本南方,因東海陸棚非常廣擴,故黑潮距中國大陸仍有一大段距離,故黑潮對大陸的文化、經濟影響不若彎流對美國。於日本南方黑潮再度分支,一支流向西北流入日本海甚或黃海,另一支沿日本南岸
向西或西北流,此段海流有學者稱之黑潮延伸(Kuroshio Extension)。黑潮在遇日本陸地驟轉後,常會引起黑潮主軸彎曲( meander ),彎曲的大小隨年而變,一般發現於聖嬰年時彎曲較大。黑潮因直接流經日本,故對其影響
頗大,如有學者認為高緯度的日本以稻米為主食,應與黑潮有關。黑潮於日本西或西北與由極地南流的親潮(Oyashio)相會,形成漁場,親潮與Labrador Current應屬同一型海流。當黑潮繼續向西流時,開始稱為北太平洋海流
,其一部份轉向西北與阿留申海流(Aleutian Current),另一部份遇北美洲轉向南流,此南流稱之為加卅海流(California Current)。加卅海流在度於熱帶區間轉向西流,為北赤道流的源頭,如此一順時針的環流形成。
我國南海環流對整個世界環流來說可能不重要,但其為我國歷史海域,故對我國而言應是重要。南海基本上為中國大陸、越南、菲律賓、婆羅卅等陸地所包圍,而與大洋隔離,其間雖有一些通道與大洋相連,唯除了呂宋海峽外ꄊA其他通道大都不是太淺即是太窄。故海洋學家大都相信,大洋對南海的影響不大,咸信盛行於南海的季風為推動其海洋環流的主要外力,故海洋環流的時空變化應與季風息息相關。南海氣候月平均風場顯示西南季風始於四月,
最初僅限於南海南端,爾後逐月向北擴展,於此同時東北季風向北漸萎縮﹔至六月西南季風擴展至近乎整個南海,此現象一直持續至八月。九月東北季風開始出現於南海北端,其發展與西南季風類似但方向相反,東北季風向南숊X張,至十一月時,整個南海皆為東北季風所函蓋,此現象一直持續至翌年三月,其中一月東北季風最為強勁。
歷史的表面海流流速資料反應此季風的變化。受西南季風影響,於夏季期間,南海海盆中形成一大致順時針的流場,部份南海水流向東北,經呂宋海峽流出並與黑潮匯合,甚或經台灣海峽注入東海。冬季的流場則近乎相反,黑밊擉F北季風影響,經呂宋海峽入侵南海,入侵的黑潮水受季風進一步推動,沿越南東岸入侵南海南部,此時表面環流近乎形成一反時針流場。此流場分佈情形數值模擬研究南海環流學者常以此流場分佈情形為其結果的參考,一
般云二者的相似性頗高。
唯最近的錨碇海流量測顯示黑潮不論季節皆入侵南海,歷史表面海流分佈可能僅顯示極表層海流狀況,與實際上層海域流場有所不同。入侵的黑潮如何影響南海環流分佈情況,雖不是很清楚,但大區間的海洋環流模式研究,顯ꔊ僆翹擗J侵南海與當地風場無關,是大尺度運動的結果。而入侵的黑潮對南海環流的影響頗為重要,於部份區間可能與季風影響相當。剛剛回收的資料顯示,於南海中間偏北的夏季海流是西北向,此與先期理論推算有所出入,其
中差距很可能是受黑潮入侵的影響,但仍有待進一步的分析研究。
北印度洋陸地較多,風場與其他二洋有所不同,二洋於北半球的subtropical gyre不見於此處,其最有名的海流即是Somali Current,冬季沿岸向南流夏季則反之,此季節變化乃源於季風的變化。在南印度洋,西向的南赤道海갊y遇大陸阻隔轉向沿岸向南流而後與南極環極地環流相遇,相遇後轉東向流至澳洲西岸轉向北流,此北向海流稱之為西澳大利亞海流(West Australian Current),西澳大利亞海流最終再注入南赤道海流,於南印度洋形成一sub
tropical gyre。南太平洋及南大西洋亦有類似結構,其西邊流在太平洋是西澳大利亞海流(East Australian Current),在大西洋是巴西海流(Brazil Current)﹔其東邊流在太平洋是祕魯海流(Peru Current),在大西洋갊OBongelau海流(Bonguela Current)。此外在南大西洋西邊高緯度處,沿岸有一向北的流場與向南的巴西海流相匯於南緯35度處,稱之為福克蘭海流。
數學是最簡便用來描述海洋運動的工具,數學式的建立必須遵循一些物理定則,海洋運動最常用的定則即是牛頓第二定律:
Newton second law
ma = m*du / dt = SF
or
du / dt = 1 / rS F
The most important forces are: gravity, pressure gradient, Coriolis, and friction.
Density x particle acceleration = gravity + pressure gradient + Coriolis + friction
唯因 (1) 數學上非線性項﹙non-linear terms﹚至今仍無解;(2) 對大自然我們仍有許多未知(如wind stress等)。為解決此,常須耍作一些必要的假設,簡化數學上的困難,因簡化條件的不同因而將海流分類,並分別給予ꤊR名。
1. 慣性海流(Inertia Current)
慣性流即慣性力與科氏力相互作用平衡下所產生的海流。假設海水受某種力推動後,外力突然消失,海水承受慣性力而繼續運動,此時慣性力必須與一力平衡,此力即科氏力。在此二力相互作用下,所產生海流的基本方程及特ꤊ坌O
基本方程
Du / Dt = nf (1)
Dv / Dt = -uf (2)
where f = 2 W sin f f is latitude
(1)*u + (2)*n再令c2 = u2 + n2 可得
Dc2 / Dt = 0 (4)
(1)*n - (2)*u 可得
Da / Dt = -f (5)
特性
慣性流的速率是一常數;
慣性流是一圓周運動,在北半球是順時針運動,在南半球是反時針運動;
a. 是一圓周運動,其運動半徑是
r = n / f
半徑隨緯度增加而減少,於赤道上其半徑無限大。
圓周運動在北半球是順時針運動;在南半球是反時針運動。
運動週期是
T = 2p / f= 12h /sin f
故於台灣附近其週期約30小時左右,常與全曰(diurnal)潮流相混不易分別。於南海海域則清晰可見。
2 艾克曼海流(Ekman Current)
海流即摩擦力與科氏力相互作用平衡下所產生的海流。此類海流最典型的例子即是表層海水受風吹拂所引起的海流,亦是上層海域的最主要的海流。極表層海流其流速大約為風速的3%,此極表層海流因水分子間摩擦力,因而帶뀊囧鉹U層海水流動,但摩擦力隨深度而遞減,故純由風引起的海流僅限於海洋上層數十公尺。當海水受風吹動,於最初是隨風向而流,但漸漸地感受科氏力,方向因而有所偏轉。艾克曼當為研究生時表發現海流與風向並不一致,
而提出一理論解釋,因而風吹流於大洋中常稱之為Ekman current。假設摩擦力只與地球自轉力相互平衡,且假設摩擦係數為一常數,則導証所得海流即為艾克曼海流。其運動方程式及解為
-fn = (A / r)(d2u / dz2)
fu = (A / r)(d2n / dz2)
where A is eddy viscosity coefficient;在此以常數待之。此方程式加上二個邊界條件(在無限深處流速近似零,表面摩擦力等於風應力),即可求得理論解。以北風為例,其解為
u = V0e-(p / D)zcos(45o - p / D)
n = V0e-(p / D)zsin(45o - p / D)
where
D = p * (2a / rf)-(1/2)
D 稱之為艾克曼海流影響深度,是A及科氏參數的函數。
艾克曼海流表面流速是
u = V0cos(45o)
n = V0sin(45o)
V0是風應力的函數,故當風由南向北吹時,其僅為一向北的常數,但此時表面海流卻是向東北,故風與流的夾角是45度,流在風的右手方向(北半球)。
當深度增加時,指數向小於1,其意指流速隨深度增加而減小,且是指數倍減小;而於三角函數項中,其角度由表面的45度隨深度減小,故海流流向隨深度增加而呈順時針(北半球)的變化。以三維觀之,艾克曼海流於北半球呈
一順時的螺旋分佈,此稱之為Ekman spiral。
A值約為10-2-10-4,而科氏參數約為10-4,故僅數十公尺處的海流即為表面的1/10了。故純風吹流僅能影響至數十公尺的海域。
實際觀測表面海流與風速夾角並非一定是45度,此原因可能有二
海流尚未穩定(steady state) ,換言之,慣性項仍重要。
A於自然界非一常數。
5. 在海底陸海接觸區間亦存有類似艾克曼流存在,唯其Ekman spiral是由下往上,同理風在近地面區間也存有類似結構,但因空氣密度小,故其艾克曼影響層遠較海水大。故艾克曼層其實就是邊界層。
Ekman Pumping
如果風應力可表示為
則艾克曼海流的方程式可表為
將前二式分別對x及y微分相減後代入連續方程式,可得
中括弧內一般稱之為wind curl,如果wind curl 為正,則艾克曼效應可引起上昇流(upwelling) ,反之則為下沈流(downwelling) 。
艾克曼傳送(Ekman transport)
將二方程式對z積分可得
此結果陳述艾克曼海流的總質量傳輸是與風向成90度角,且傳輸量是在風向的右方。如南風(由南向北吹)引起上層海水向東傳輸,如在越南海岸,西南季風將海水向東南(深水海域)傳送,淺水海域流失的海水則必須由下層긊犲鼽犮R,如此在越南近岸海域形成湧昇流,衛星影像顯示此海域夏季海溫較週遭海域低。那季風在台灣海峽引起海水何種變化?西南季風將大陸沿岸海水向台灣傳送,結果造成台海二邊是東(台灣)高西(大陸)低。反之,於
東北季風時台海二邊則是是東(台灣)低西(大陸)高。海水高度不一樣,則產生了壓力梯度,壓力梯度又可能引起其他形式海流。在談因壓力梯度所產生的海流之前,再談另外由艾克曼海流引起壓力梯度的情況。於大洋中,묊溘鰴隻a邊界,艾克曼效應亦可引起壓力梯度。於赤道區間,東風盛行,艾克曼效應將海水向北傳送﹔在東風區間的北方則是西風帶,西風因艾克曼效應將海水向南傳送。如此一向北一向南傳送,水因而堆積,因此亦形成壓力梯
度。顯然地,壓力梯度將為引起海流的另一重要力
3. 地衡海流(Geostropic Current)
地衡海流即壓力梯度力與科氏力相互作用平衡下所產生的海流。首先以其最簡單的形態來陳述其海流基本特性。其運動方程式為
此二式稱為地轉方程,滿足此二式的海流稱之為地轉流(geostropic current)。近乎80%的海流大致滿足地轉方程,故可視為地轉流。在北半球,高壓在地轉流的右邊,流是平行等壓線,對一北向流而言,壓力梯度作用由東向西
,而科氏力則作用由西向東。若將水的密度視為常數(ρ=ρ0) ,則地衡流在垂直方向分佈情形是
此結果顯示,水平地衡流速由上層至下層海域是一致的,沒有衰減亦無增強,而垂直流速則亦是一常數,唯此常數可為零。此類上下一致的運動,在海洋中稱之為正壓(barotropic)運動。因密度是常數故其壓力梯度產生的唯一괊鴞]是水面高度(η)的變化,如此
則測知水面高度變化即可求算流速,因水面高度變化相對於水平尺度是很小的,以往不易測知,但如今衛星測高精準度愈來愈好,應用類似方法求算流速的機會增進。而亦有科學家利用二水位計來量測二地水位差,如現今此法넊N應用於台灣海峽。
但海水密度並非均勻的,二地壓力差(即壓力梯度)可由密度不同所引起的。假想海表面蓋上一平且硬的鍋蓋(rigid lid assumption),海表面無法自由起落,此時壓力梯度完全由密度不同所造成的,其地衡平衡方程式為
此時地衡流不再是不隨深度而變,其為z的函數,此種海流稱為斜壓(baroclinic)海流。又海水密度主要是受溫度影響,故上二式又稱為熱力風關係(thermal wind relation) 。因海水密度是可由量測的溫度、鹽度推算而得,故
可由密度分佈及上二方程式推算而得,其為
或
此式稱之為Margule’s relation。從此式推算所得之流速是相對於某一深度的相對流速,如何求算絕對流速,一直是海洋物理學者所追尋的,但至今所有方法仍有爭議。任何一地轉流應皆含正、斜壓運動,正壓運動產生的壓力
梯度、海流皆應自表面至海底,但斜壓運動其件隨之壓力梯度、海流是隨深度而變的,二者相互低消,故海流一般隨深度增加而減弱,因此海水自由表面斜率是與海下等密面斜率相反。請問黑潮於台灣東部,其流向向北,且黑밊擗j致滿足地衡方程,請問自花蓮向東航行,自由水面是增高或減小?又於100公尺處的水溫是增加或降低?又黑潮影響深度僅限於上層數佰公尺,為什麼?
動力高度及動力高度異常
自由水面變化以高度表示,海洋上亦常以動力高度異常表示密度的變化,回顧一下以前曾介紹過的密度
α是比容(specific volume) 為密度的倒數,S,T,P為當地的鹽、溫度及壓力。而
δ是比容與鹽度35溫度0度標準海水的異常值。於海洋中,靜水壓常可表示為
此處D即動力高度,單位是m2/s2,而動力高度異常值則為
如此地轉方程式可簡化表示為
動力高度異常亦常可表示當地海水熱含量的變化。
西方邊界較強流 (Western Boundary Current)
在前曾述及,於西風帶,艾克曼海流將水向南傳送,而於貿易東風區間,水是而北傳送,於是於副熱帶區間海水將堆高,堆高的海水形成一高壓中心產生壓力梯度,形成一順時針的流場,並引起下沈流。檢視大洋溫度分佈,我괊怚i發現雖然表海溫於赤道區間最熱,但次表層則是副熱帶區間溫度最高,且此高溫區並不在海洋中心,其位置偏西。檢視海流分佈我們也發現於副熱帶存在一順針旋轉的流場存在,唯此流場亦呈東西不對稱的分佈,西邊流幅窄
但流速強,東邊流幅寬但流速弱。明顯地,地轉流加艾克曼流無法滿足地解釋觀測的現象,換言之,除壓力、科氏力、及風應力,尚須考慮其他的外力。科學家於是加入了水平方向的摩擦力,如此運動方程式變成:
其中摩擦力項的J可視為一常數,此為最簡單表示法。若將此式中的科氏參數視為常數,其導証的流場與實際觀測仍不類似(無東西不對稱現象)。Stommel 首先注意到科氏參數隨緯度變化對西方邊界流產生的重要性。將上二式
分別對x,y微分後相加除去壓力項可得下式
其中右手第一項一般皆很小,餘下三式相互平衡,其分別是
科氏參數隨緯度變化的行星渦旋,在西方邊界,海流(如黑潮)是向北的,v是正值,而科氏參數隨緯度增加而增加故為正值,二者相乘,此項在西邊界是正值。而在東方邊界(如加卅海流),科氏參數仍是正值但是南流,故v갊O負值,二者相乘,在東邊界是負值。
wind stress curl 隨深度變化的值。假設南北向風應力可略而不計,在赤道是東風在副熱帶是西風,風應力隨緯度增加由負變正,故此項不論在東西邊界皆為正值。
此是摩擦力產生之torque,不論東西邊界,其值為正,但加上前之負號,故為負值。
前二項於西方邊界皆為正值,故須一較大摩擦力來平衡此二項,故須較大的速度梯度﹔而在東邊界前二項一為正值一為負值,摩擦項可有可無,故不須大的速度梯度,流速可緩慢且空間上較均勻。如果摩擦項可略而不計(如中ꄊB東部大洋),將前式對z積分(從上到下),可則得
此式在海洋稱之為Sverdrup relation,其描述風應力旋度與海洋傳送鹿之關係,在此風應力隨緯度增加而增加,故右首為一負值,代表海水向南傳送,此南流的海水必須由西邊界流回,此乃為個西邊界流流速強的原因。此東西
不對稱的順時針環流一般稱之為subtropical gyre,其對全球熱平衡有非常大的貢獻。
海流的展示
流速向量圖
時間序列圖
流速前進向量圖
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