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潮汐 - 维基百科,自由的百科全书

潮汐ちょうせき

地球ちきゅうじょうてき海洋かいよう表面ひょうめん受到ふとし阳和がつだまてき万有引力ばんゆういんりょく潮汐ちょうせきりょく作用さよう引起てき涨落现象
重定しげさだこう潮流ちょうりゅう

潮汐ちょうせきこれ地球ちきゅううえてき海洋かいよう表面ひょうめん受到太陽たいようつきだまてき萬有引力ばんゆういんりょく潮汐ちょうせきりょく作用さよう引起てきみなぎ現象げんしょう[1][2][3]潮汐ちょうせきてき變化へんかあずか地球ちきゅう太陽たいようがつだまてき相對そうたい位置いちゆうせきなみ且會あずか地球ちきゅう自轉じてんてきこうおう耦合海洋かいようてき海水かいすい深度しんどゆうせきだいみずうみ及河こう[4]ざい其它引力いんりょくじょうてき時間じかん空間くうかん系統けいとう內也かい發生はっせい類似るいじ潮汐ちょうせきてき現象げんしょう

拿大芬地わんてき滿潮まんちょうひだりあずかいぬいうしおみぎ

ざい淺海あさみかず港灣こうわん實際じっさい發生はっせいてきうみ平面へいめん變化へんか僅受到天文てんもんてき潮汐ちょうせきりょく影響えいきょうかえかい受到氣象きしょうふう和氣わきあつてき強烈きょうれつ影響えいきょうれいふう暴潮潮汐ちょうせき造成ぞうせい海洋かいよう港灣こうわんこう積水せきすい深度しんどてき改變かいへんなみ形成けいせい震盪しんとうてき潮汐ちょうせきりゅういん製作せいさく沿海えんかい地區ちく潮汐ちょうせきりゅうてきあずかはかざい航海こうかいうえただし重要じゅうようてきざいみなぎ潮時しおどきかいうめざい海水かいすいちゅう,而在退潮たいちょうかいはだか出來できてき潮間しおまたいひとしひとし潮汐ちょうせき造成ぞうせいてき重要じゅうよう海洋かいよう生態せいたい

名称めいしょう

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潮汐ちょうせきてき时间分布ぶんぷ

地球ちきゅううえてきうみみずあるこうみず,受到ふとしつきだまてき引力いんりょく以及地球ちきゅうてきかげ响,ざいまいてん早晚そうばんかいかくゆういち水位すいいてき涨落,这种现象,しょうしおばんしょうしお

  • 海面かいめんじょうますたち最高さいこうしょうため滿潮まんちょうある高潮こうちょう(High water)﹔
  • 海面かいめん下降かこういたり最低さいていしょうためいぬいうしおあるていしお(Low water)。
  • ゆかりいぬいうしおいたり滿潮まんちょうてき期間きかんしょうためみなぎしお(Flood)﹔
  • 而由滿潮まんちょういたりいぬいしおてき期間きかんのりしょうため落「退すさしお(Ebb)。
  • ぼういち滿潮まんちょういたりいち滿潮まんちょうあるゆかりぼう一次乾潮至下一次乾潮的時間, しょうため潮汐ちょうせきてきしゅう(Period of tide)。
  • 滿潮まんちょうあずかいぬいしお海面かいめん高度こうどたたえためしお(Tidal range)。

特徵とくちょう

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潮汐ちょうせきうみ平面へいめん以下いかめんいく階段かいだん變化へんかてきおもくつがえしゅう

  • 海水かいすい經歷けいれきいくしょうてきじょうみなぎあるざいうみなだじょう進展しんてん
  • みずたちいたしょうため高潮こうちょうてき最大さいだい高度こうど
  • 經歷けいれきいくしょうてきうみ平面へいめんくだていあるぞう瀑布ばくふ一樣從海灘退出,
  • 水面すいめん在所ざいしょいいてきていしお停止ていしくだてい

潮汐ちょうせき停止ていしてき瞬間しゅんかんたたえため死水しにみずあるいこいしおしかこう潮水しおみずかい改變かいへん方向ほうこうしょうため轉向てんこういこいしお通常つうじょう發生はっせいざい潮水しおみず最高さいこう最低さいていてき附近ふきんただしざい高低こうてい水位すいいてき時刻じこく,它們てき位置いちゆうちょ顯著けんちょてき不同ふどう[5]

潮汐ちょうせき可能かのう半日はんにちしお(一天有兩次高潮和兩次低潮),あるいちにちしおまいてんただゆういち循環じゅんかん,也称全日ぜんじつしお)。ざいだい多數たすうてき地區ちく潮汐ちょうせき半日はんにちしおまいてんてき分擔ぶんたん不同ふどうてきいん此在選定せんていてき日子にっしうら兩次りょうじ高潮こうちょうてき高度こうど不同ふどうにちひとし)。ざい潮汐ちょうせきひょう內,かいゆう不同ふどうてきだか高潮こうちょうてい高潮こうちょう同樣どうようてきまいてんてき兩次りょうじていしお也會有高ありだかていうしおかずていていしおにちひとしかいずいちょ時間じかん變化へんか通常つうじょうざいつきだまこし赤道せきどうてき時候じこう最小さいしょう[6]

潮汐ちょうせきてき組成そせい

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つきだま公轉こうてんあずか地球ちきゅう自轉じてん方向ほうこうしょうどうただし地球ちきゅう自轉じてん速度そくどかい於月だま公轉こうてん使つかいみなぎしお地球ちきゅう自轉じてんたいちょ跑,ざいつきだまいたり中天ちゅうてんぜん到來とうらい相差おうさつやく3[7]つきだまあずか潮汐ちょうせき隆起りゅうき(tidal bulge,あるたたえたかしうずたか相互そうご吸引きゅういん使つかいとく地球ちきゅう自轉じてんややややへん慢,而月だま公轉こうてんややかい。這使とくとうまえごといちねんつきだま軌道きどうやく推離地球ちきゅう38毫米,而地球ちきゅうてきいちにち延長えんちょうやく23ほろびょうよしためがつだまたい地球ちきゅう萬有引力ばんゆういんりょくてき作用さよう地球ちきゅうさくいちかたたい整體せいたい,較背たいがつだま一側的海水更被拉近月球,いん此背たいがつ球一きゅういちがわてき海水かいすいがたどうますだかりょう[8]造成ぞうせいりょうはしてき潮汐ちょうせき隆起りゅうきあずかまいてん兩次りょうじてきみなぎしお

潮汐ちょうせきてき變化へんか多種たしゅ不同ふどうしゅう活動かつどう最終さいしゅうてき結果けっか,這種影響えいきょうたたえため潮汐ちょうせきてき組成そせい

潮汐ちょうせき變化へんかてき時間じかん尺度しゃくど範圍はんいしたがえすうしょういたいちねん所以ゆえんようざい固定こていてき觀測かんそく站以潮汐ちょうせきひょう精確せいかくてきろく水位すいいてき高低こうてい變化へんか以篩選出せんしゅつ變化へんかしゅうたんいちふんかねてき水位すいい變化へんか。這些資料しりょうしょうかい參考さんこう值(あるやめすう),通常つうじょう平均へいきんうみ平面へいめん,做比較ひかく[9]

しゅ太陰たいいん半日はんにちしお

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ざいだい多數たすうてき地區ちく潮汐ちょうせきさい主要しゅようてき成分せいぶんぬし太陰たいいん半日はんにちしお,也稱ためM2,它的しゅう12しょう25.2ふんがねせいこう太陰たいいん潮汐ちょうせきてき一半いっぱん,也是がつだまいたりいち中天ちゅうてんところ需的一半いっぱん時間じかん,也是地球ちきゅうじょうどう一個地點因為自轉再一次正對著月球的週期。使用しよう簡單かんたんてき潮汐ちょうせきがね就可以追蹤這成分せいぶんてき潮汐ちょうせきよしためがつだま以和地球ちきゅう公轉こうてんしょうどうてき方向ほうこうたまきにょうちょ地球ちきゅう運轉うんてんいん太陰たいいん地球ちきゅう日長ひながいちてん。以手錶上てき分針ふんしん做比較就以瞭かい分針ふんしんあずか時針じしんざい12:00重合じゅうごうただしさいつぎ重合じゅうごうてき時間じかん1:05,而不1:00就可以瞭かいりょう

變動へんどうてき範圍はんい大潮おおしお小潮こしお

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しめせ意圖いと2:大潮おおしお
 
しめせ意圖いと3:小潮こしお

半日はんにちしおてきしおざい半天ばんてん水域すいいきてき最高さいこう最低さいてい位置いちてき變化へんか各自かくじゆう兩個りゃんこほしある14てんしゅうてき不同ふどう變化へんかざいついたちもち滿月まんげつてき時刻じこく太陽たいようつきだま地球ちきゅうしょざいいちじょうせんじょう太陽たいようがつあきらてき潮汐ちょうせきりょく迭加,潮汐ちょうせきてきしおかいたちいた最大さいだいしょうため大潮おおしお英文えいぶんためspring tideただしあずか春季しゅんき無關むせき不能ふのうやく為春ためはるしお,而是ざい字面じめんうえげん古老ころうてき含義:跳躍ちょうやくむかいぜん噴出ふんしゅつうえますとうみず文學ぶんがくてき自然しぜん現象げんしょう)。當月とうげつたまざい上弦じょうげんある下弦かげんてき位置いちしたがえ地球ちきゅういたてき太陽たいようがつだましょう距90太陽たいようてき力量りきりょう抵銷りょう部分ぶぶんてきがつだま力量りきりょう使つかい兩者りょうしゃてき合力ごうりょく效果こうか最小さいしょうざいつきしょうしゅうてき這種位置いちじょう潮汐ちょうせきてきしお最小さいしょうたたえため小潮こしお英文えいぶんneap tideてき字源じげんFrom Middle English neep, from Old English nēp (“scant, lacking”))。大潮おおしおてき時候じこうこう水位すいいだか平均へいきん值,而低水位すいいてい平均へいきん值,いこいしおてき時間じかん平均へいきんたんただし潮流ちょうりゅう平均へいきん值強だい小潮こしおてき結果けっか一切都小於平均值。大潮おおしお小潮こしおてき時間じかん間隔かんかく大約たいやく7てん

つきだまあずか地球ちきゅうあいだてき距離きょり變化へんか影響えいきょういた潮汐ちょうせきてき高度こうど當月とうげつたまざいきん地點ちてん潮汐ちょうせきてきしおかい增加ぞうか,而在遠地點えんちてん潮汐ちょうせきてきしおかい減少げんしょうまい7.5さく望月もちづきついたちあるもちあずかきんてんがつ重合じゅうごうかい造成ぞうせいきんてんがつ大潮おおしお而使潮汐ちょうせきてきしおたちいた最大さいだい。此時,わか沿海えんかい地區ちく出現しゅつげんふう暴,はた造成ぞうせい特別とくべつ嚴重げんじゅうてき災害さいがい各種かくしゅ形式けいしきじょうてき財物ざいぶつ損失そんしつとうとう)。

天文てんもん大潮おおしお

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天文てんもん大潮おおしお英語えいごHighest Astronomical Tide),也稱ため春潮しゅんちょうある大潮おおしおゆび地球ちきゅう太陽たいようつきだまさんしゃ排列はいれつてい接近せっきん一直線いっちょくせん,引起てき潮汐ちょうせきはば最大さいだいてき現象げんしょう。這種排列はいれつ通常つうじょうざい新月しんげつある滿月まんげつどき發生はっせいいんため這時太陽たいよう地球ちきゅうがつだましょいちじょう直線ちょくせんじょう

地球ちきゅうてき潮汐ちょうせき由月ゆづきたま太陽たいようてき引力いんりょく共同きょうどう作用さようさんせいてき當月とうげつたま太陽たいようしょ於同いちがわそく新月しんげつある滿月まんげつ),它們てき引力いんりょくたたみ加增かぞうきょうしるべ致潮しおはば增大ぞうだい形成けいせい天文てんもん大潮おおしお[10]

ざい天文てんもん大潮おおしお期間きかん潮汐ちょうせきはばたちいた高點こうてん潮水しおみずてきみなぎ落幅度會わたらい平常へいじょうさらだい。這對於沿海えんかい地區ちく海洋かいよう生態せいたい系統けいとうゆう一定いっていてき影響えいきょうざいぼう地區ちく天文てんもん大潮おおしお可能かのうしるべ致海すい淹沒沿岸えんがん地區ちくなみ影響えいきょうこううん漁業ぎょぎょう活動かつどう

半日はんにちしおあずか全日ぜんじつしお

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如果いちふとし阴日うち发生两次高潮こうちょうていしお,且两高潮こうちょう间和两次ていしお间的潮位ちょうい、间隔时间相差おうさつだい,两次しょう邻的しお几乎相等そうとう,则称其为せい规半しお。而在いち个太阴日ないただ现一次高潮和一次低潮则属于正规全日潮。通常つうじょうはたざいはん个月ないゆう连续7てん现全しお,其余时间现半しお且潮だいてき地区ちく也归ぞく于正规全しお[11]とう一天有兩次但高度不同的漲潮(也有やゆう兩次りょうじ高度こうど不同ふどうてき退潮たいちょう),這種形式けいしきしょうため混合こんごうがた半日はんにちしお[12],也可按照いちさく望月もちづき内出うちで现正规半しお及全しおてきてんすうらいはたかい于两しゃ间的じょう况分为非せい规半しお及非せい规全しお

ぼく西にし哥湾北部ほくぶわんてき主要しゅよう形式けいしき是正ぜせい规全しお中国ちゅうごくだい黄海こうかい东海沿岸えんがんてきだい部分ぶぶん地区ちく是正ぜせい规半しお,而台湾たいわん澎湖香港ほんこん美國びくに大陸たいりく西岸せいがん等地とうちてき形式けいしきそく混合こんごうてき半日はんにちしお[13][14][15][11]

海洋かいよう測深そくしんがく

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はませんかずかいゆか形狀けいじょうてき變化へんかかい改變かいへん潮汐ちょうせきてき傳播でんぱ所以ゆえん潮汐ちょうせき時間じかん高度こうどてきあずかはか不能ふのう單純たんじゅんてきただ觀測かんそくがつだま在天ざいてん空中くうちゅうてき位置いち海岸かいがんてき特性とくせい如水にょすいてき深度しんどかず海岸かいがんてき形狀けいじょう都會とかい影響えいきょういたまい不同ふどう地區ちくてき潮汐ちょうせきあずかほう精確せいかくてき海水かいすい高度こうど潮汐ちょうせき時間じかん可能かのう需要じゅよう依據いきょ不同ふどう地區ちくてき海岸かいがん地形ちけいがく特徵とくちょうたい潮汐ちょうせき流動りゅうどう影響えいきょうてき模型もけいらいあずかほうただしたいきゅうてい地點ちてんてき潮汐ちょうせきがつだまてき高度こうどかず滿潮まんちょうあずかいぬい潮時しおどきあいだてき關係かんけいつきしお間隔かんかくゆう相對そうたいおうてき常數じょうすうあずかはかてき,而相どう海岸かいがんてき其他地點ちてんてき潮汐ちょうせきあいだ也是ゆう關聯かんれんてきれい如,維吉あましゅうだくぶくかつてきみなぎしおあずかはか出現しゅつげんざいつきだま中天ちゅうてんまえてき2.5しょう

だいかたまりてき陸地りくち河口かわぐちかずうみなだたい原本げんぽん以在ぜんたま自由じゆう流動的りゅうどうてき海水かいすいいちしゅ障礙しょうがい,它們不同ふどうてき形狀けいじょう和大かずひろしょう經常けいじょうかい影響えいきょういた潮汐ちょうせきてき大小だいしょう結果けっか潮汐ちょうせきゆう全日ぜんじつしお半日はんにちしおとう不同ふどうてき類型るいけい

其它てき成分せいぶん

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影響えいきょう潮汐ちょうせきてきいんもと包括ほうかつ太陽たいようてき引力いんりょく地軸ちじくてき傾斜けいしゃつきだま軌道きどうてきかたぶけすみかず地球ちきゅうあずかつきだま軌道きどうてき橢圓だえん形狀けいじょう

しょう半天ばんてんてき周期しゅうき變化へんかしょうため諧振成分せいぶんはんこれちょう周期しゅうきてき成分せいぶん超過ちょうか一天いってんいち個月かげつあるいちねんてき循環じゅんかん

そう振幅しんぷく

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4:M2潮汐ちょうせきてき成分せいぶん振幅しんぷく以顏しょく顯示けんじ白線はくせんため間隔かんかくいちしょうてきとうしおせんかんにょうしおてんてき曲線きょくせん顯示けんじ潮汐ちょうせきてき方向ほうこうまい指示しじ6しょうてきどうしゅう[16][17]

よしためM2てき成分せいぶん主宰しゅさい潮汐ちょうせきてきさいしゅ要因よういんもと潮汐ちょうせきてき階段かいだんあるそう使用しようざい滿潮まんちょうのちいくしょうらいていげん有用ゆうようてき概念がいねん潮汐ちょうせきてき階段かいだん也可以用角度かくどらい測量そくりょういち循環じゅんかん360潮汐ちょうせきしょう位相いそうどう階段かいだんてきれんせんしょうためとうしおせん類似るいじ地形ちけい圖上ずじょうてき等高線とうこうせんとうしおせん(也稱ため潮汐ちょうせきしょう)沿著同時どうじ發生はっせい高潮こうちょうてき海岸かいがん延伸えんしんいたり海洋かいようちゅうなみ且等しおせんかい沿著海岸かいがん推進すいしんはん日和ひより長期ちょうきしょうてき成分せいぶんよし海水かいすい每日まいにちてき最高さいこう水位すいいてき高度こうど測量そくりょう。這些與下面かめん討論とうろんてき精確せいかくせいただ適用てきよういち單一たんいつてき潮汐ちょうせき成分せいぶん

たい一個像水盆一樣被海岸線環繞的海洋,とうしおせんてきてんかい快速かいそくてきこう內並匯聚ざいいち共同きょうどうてきてんしょうためしおてんしおてんざい一次的滿潮和乾潮的高低水位之間,海面かいめんぼつゆうおこりあずか落,穩定動的どうてきてん(罕見てき異常いじょうざいしおちゅう經常けいじょう發生はっせいざい小島こじまかず它的周圍しゅうい,如同かんにょうざいひも西にしらん马达斯加。)。潮汐ちょうせきてき運動うんどう一般在掃過大陸的海岸線時會減少,いん橫越よこごしとうしおせんてき振幅しんぷくしょうどうてき輪廓りんかくざい高潮こうちょうていしおあいだ一半いっぱんてき距離きょり),なみざいしおてんおとろえげんためれい。一個半日潮的無潮點大約在潮汐鐘正面的中間,はり指向しこう滿潮まんちょうてきとうしおせんてき方向ほうこう;它的方向ほうこうあずかいぬいうしおてきとうしおせん相對そうたいちょ

滿潮まんちょうせん以無しおてんため中心ちゅうしん,以等しお線上せんじょうますてき方向ほうこうとおはなれ退潮たいちょうてきとうしおせんやくまい12しょう旋轉せんてん一周いっしゅうよし柯氏りょくこうおう,這種てんどう通常つうじょうざい南半球みなみはんきゅうじゅん時針じしん方向ほうこう,而在北半球きたはんきゅうぎゃく時針じしん方向ほうこうあずか參考さんこう潮汐ちょうせきしょうざいしょうじょうてき異稱いしょうため參考さんこう潮汐ちょうせきざい陸地りくちてき經線けいせん,也就かくはやしたけし子午線しごせんじょう假設かせつてきいち平衡へいこうしお成分せいぶん

ざい北大西洋きたたいせいよういんためとうしおせん以無しおてんこうぎゃく時針じしん方向ほうこう旋轉せんてんざいひもやくみなとてき滿潮まんちょうかいだくぶくかつこうはややくいちしょう南方なんぽうてき哈特ひしげ斯角てき潮汐ちょうせきりょくさらため複雜ふくざついん不能ふのうただもたれ北大西洋きたたいせいようてきとうしおせんらいあずかはか

物理ぶつりがく

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5:したがえ北極ほっきょく鳥瞰ちょうかんてき地球ちきゅうがつだま

潮汐ちょうせき物理ぶつりがくてき歷史れきし

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かんだい思想家しそうかおうたかしざいろん衡》ちゅううつしいた:「濤之おこり也,ずいがつ盛衰せいすい。」そうだい學者がくしゃやすし也在《うみしおじょちゅうせつ:「しおみなぎ落,うみ增減ぞうげんぶたがつこれしょ臨,則之のりゆき往從。」[18]們都指出さしでりょう潮汐ちょうせきあずかがつあきらゆうしょ關聯かんれんうしとみざいてき自然しぜん哲學てつがくてき數學すうがく原理げんり(1687)いち書中しょちゅう科學かがくてき研究けんきゅう奠定りょうよう數學すうがく解釋かいしゃく潮汐ちょうせき發生はっせいてき基礎きそ力量りきりょう[19][20]うし頓首とんしゅさき應用おうよううしひたぶる萬有引力ばんゆういんりょく定律ていりつ計算けいさんよし太陽たいようがつだま吸引きゅういん造成ぞうせいてき潮汐ちょうせき[21]なみ提供ていきょうりょう引潮ひきしおりょく最初さいしょてき理論りろんただしうしとみてき理論りろんてき後繼こうけいしゃ採用さいようまえひしげひろしひしげてき均衡きんこう理論りろんざい很大てき程度ていどじょう近似きんじ值描じゅつ潮汐ちょうせきそく使ざいくつがえぶたせい地球ちきゅうてき慣性かんせい海洋かいよう中也ちゅうやかい發生はっせい[19]引潮ひきしおりょくある相當そうとうくらいのうたい潮汐ちょうせき理論りろん依然いぜん有意義ゆういぎてきただし做為いち中間ちゅうかんてきすう值,而不最終さいしゅうてき結果けっか理論りろんやめけい考慮こうりょ地球ちきゅう動力どうりょくがくあずか潮汐ちょうせきてき關係かんけい,而受到地形ちけい地球ちきゅう自轉じてん其它いん素的すてき影響えいきょう[22]

ざい1740ねんざいともえはじむてきほうこくすめらぎ科學かがくいん提供ていきょう獎金きゅうさいけいてき潮汐ちょうせき理論りろんゆかりたんなんじ·はくつとむAntoine Cavalleriおうひしげ柯林·うまかつろうりんきょうとおる這筆獎金。

うまかつろうりん使用しよううしとみてき理論りろん顯示けんじ一個覆蓋了足夠深度海洋的單一平滑球體,ざい潮汐ちょうせきりょくてき作用さようかいへん形成けいせいためひらたちょうてき橢球たい,而長じく指向しこう引起變形へんけいてき天體てんたいうまかつろうりん也是だい一個寫下地球的柯里奧利力(りょく)たい運動うんどうてき影響えいきょう

おうひしげ意識いしきいたざい水平すいへい方向ほうこうてきりょく引潮ひきしおりょくざい驅動くどう潮汐ちょうせきてきりょく垂直すいちょく方向ほうこうてきおこりしおりょくだい)。

ざい1744ねん達朗たつろうかいなんじ研究けんきゅう潮汐ちょうせきてき大氣たいき方程式ほうていしきただしぼっゆう包括ほうかつてん動的どうてきいんもと

かわほこりなんじ-西にしこうむ·ひしげひろしひしげへん微分びぶんかたほどてき形式けいしきせいていゆうせき海洋かいようざい水平すいへいてき流動りゅうどううみ表面ひょうめん高度こうどてき系統けいとうだいいちけん主要しゅようてき潮汐ちょうせき動力どうりょく理論りろん,而且ひしげひろしひしげ斯潮しおかたほどざいこんてん仍在使用しようWilliam Thomson, 1st Baron Kelvinじゅううつしりょうひしげひろしひしげ斯方ほどなかてきうず項目こうもく使つかい方程式ほうていしき以描じゅつあずか解決かいけつ驅動くどう沿岸えんがん陷落かんらく,也就しょ知的ちてきかつみみぶん[23] [24] [25]

他人たにん包括ほうかつかつみみぶんあずかとおる·龐加萊繼續けいぞく開發かいはつひしげひろしひしげ斯理ろん根據こんきょ這些發展はってんあずかE WぬのろうArthur Thomas Doodsonてきつきだま理論りろんざい1921ねん開發かいはつはつ[26]だい一個現代化的引潮諧波形式:みちもりれつりょう388こう潮汐ちょうせきしきりつ[27],其中有ちゅうう些方ほう現在げんざい仍被使用しようちょ[28]

ちから

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わか以月だま潮汐ちょうせきためれい作用さよう於每單位たんい質量しつりょうてき引潮ひきしおりょくこれがつだまてき引力いんりょくじょうざい該單質量しつりょうてき位置いち在地ざいちしん的矢まとやりょう。此每單位たんい質量しつりょう引潮ひきしおりょく分解ぶんかいため垂直すいちょく (そくみちむこう) 分量ぶんりょう   水平すいへい (そくきりむこう) 分量ぶんりょう  。簡化,它們分別ふんべつ

   

其中   萬有引力ばんゆういんりょく常數じょうすう  これがつだま質量しつりょう  地球ちきゅう半徑はんけい  こころあずかつきしんてき距離きょり  該單質量しつりょうあずか心的しんてきれんせんあずかがつれんせんてき夾角。

最高潮さいこうちょう發生はっせいざい正面しょうめん向月こうげつだま (   ) 和正かずまさ向月こうげつだま (   ) りょう位置いちざい該兩しょ   最低さいていしおそく發生はっせいざい     りょう位置いちざい該兩しょ   

かず值上,  地球ちきゅう引力いんりょく加速度かそくど   てきせんまん份之いち (  )。這個比例ひれいやく莫等於一根火柴與一輛 2 おおやけとん汽車きしゃ重量じゅうりょうこれ無論むろん潮汐ちょうせきはば如何いか,此垂ちょく引潮ひきしおりょくあずか海水かいすいてき重量じゅうりょう保持ほじ比例ひれい (いんため它們ひとしせい於質りょう)。 如此微弱びじゃくてき引潮ひきしおりょく不可能ふかのうざい   てき影響えいきょうのう垂直すいちょく海水かいすいひしげおこあるあつ

事實じじつじょう海洋かいよう潮汐ちょうせきてき發生はっせい引潮ひきしおりょくてき水平すいへい分量ぶんりょう ( ) おこりてき作用さよう,而不垂直すいちょく分量ぶんりょう ( )。 たとえ如,ざい   (ていしお) いたり   (高潮こうちょう) てき範圍はんい內,   みやこただし沿地球ちきゅう表面ひょうめん以單一相同方向作用這長達地球周界四份之一的海水。 如果以平いたいら衡潮理論りろんらいせつ,這樣海水かいすい水平すいへい擠壓就會れい海水かいすいてきあつきょうざい這大範圍はんい內隨   緩慢かんまん增加ぞうか同時どうじ海水かいすい保持ほじちょ平衡へいこう海面かいめん增大ぞうだいりょうてきあつきょう就會海水かいすい水位すいい推至適當てきとう高度こうどざい正面しょうめんむかい和正かずまさ向月こうげつだまりょう位置いち海水かいすいてきあつきょう最大さいだい水位すいいまたますとく最高さいこう (しおみなぎ)。   あずか   雖屬どう數量すうりょうきゅう (一樣いちよう微弱びじゃく) ,ただしただ前者ぜんしゃのうさんせい觀察かんさつてき效果こうかいんため它不須與こころ吸力こう衡及以有ちょうたち   てき作用さよう距離きょり[29]

如果以動力どうりょくしお理論りろんらいせつ  また  重要じゅうよう, 它會海水かいすい推動,形成けいせい潮流ちょうりゅうしお海水かいすいたいこうしおみなぎ位置いち[30]

规律

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つきだま地球ちきゅう不同ふどう部分ぶぶんてき引力いんりょくあずか对地こころ引力いんりょくてき

ぼう天体てんたい受外天体てんたい万有引力ばんゆういんりょくてき作用さようせい对外天体てんたい对外天体てんたいてき部位ぶいがいとつ,而与がい天体てんたい垂直すいちょくてき部位ぶいない凹。一般いっぱん固体こたいかたち不明ふめい显,流体りゅうたいかたち变比较明显。

ゆうせきてき學術がくじゅつ文獻ぶんけんかちすう計算けいさん潮汐ちょうせき高度こうどてき公式こうしきやめこうため人知じんち[31]

註:太陽たいようあずかつきだまたい潮汐ちょうせきてき引力いんりょく貢獻こうけん比例ひれいやく1:2.17

かげ

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潮汐ちょうせきてき存在そんざい使天体てんたい间的あい速度そくど减小,对彼此ひしてき转起刹车作用さよう如,がつだま地球ちきゅう间的潮汐ちょうせき使がつだまてき周期しゅうきとう于它てきおおやけ转周しょうため潮汐ちょうせきくさりじょう

潮汐ちょうせき使天体てんたいひしげ长,如果くろほらとう质量巨大きょだいてき天体てんたい引起てき潮汐ちょうせき一旦いったん潮汐ちょうせきりょくちょう分子ぶんし间作ようりょくかいしゅう围的物体ぶったい撕得粉碎ふんさい

虽然潮汐ちょうせき对固体形たいけい变的かげ响不だいただし潮汐ちょうせき往往おうおうなり地球ちきゅうじょう地震じしんほししんてき诱因いち

应用

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水位すいいてき涨落形成けいせいりょうすいてき势能动能,そく潮汐ちょうせきのう潮汐ちょうせきのういち种蕴ぞうりょうだい、洁净无污しみてき再生さいせいのうげんひと通常つうじょうざい潮汐ちょうせきのう资源丰富てきうみわんある河口かわぐちおさむけん潮汐ちょうせき发电站利用りよう潮汐ちょうせきのう发电。

たい於以浮潛ため玩樂てき人士じんしらいせつみなぎ潮時しおどき退潮たいちょうさら適合てきごう進行しんこう潛水せんすい活動かつどう相反あいはんゆう活動かつどう如挖しじみ退潮たいちょうみなぎ潮時しおどきさら適合てきごう進行しんこう

澎湖てきそうしんせき利用りよう海水かいすいてき潮汐ちょうせきさかなとうみなぎ潮時しおどきさかなかいゆうすすむせき滬裡覓食,退潮たいちょうさかな就會受困ざいうらめん,這時漁民ぎょみん就可以趁漁獲ぎょかく

钱塘こうてき涌潮闻名中外ちゅうがいてき自然しぜんけい观之いち每年まいとし吸引きゅういん大量たいりょうゆうきゃく观赏。

外部がいぶ連結れんけつ

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參考さんこう資料しりょう

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