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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

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ふとしつき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[1][2][3]潮汐ちょうせきてき变化あずか地球ちきゅうふとし阳和がつだまてきしょう位置いちゆう关,并且かいあずか地球ちきゅう转的こう耦合海洋かいようてき海水かいすい深度しんどゆう关、だいみずうみ及河こう[4]ざい其它引力いんりょくてき时间そら间系统内也会发生类似潮汐ちょうせきてき现象

拿大芬地わんてき满潮(ひだりあずか干潮かんちょうみぎ

ざい浅海あさみかず港湾こうわん实际发生てきうみ平面へいめん变化,仅受到天文てんもんてき潮汐ちょうせきりょくかげ响,还会受到气象(风和气压)てき强烈きょうれつかげ响,れい风暴しお潮汐ちょうせき造成ぞうせい海洋かいよう港湾こうわんこう积水深度しんどてきあらため变,并且形成けいせいふるえ荡的潮汐ちょうせきりゅういん制作せいさく沿海えんかい地区ちく潮汐ちょうせきりゅうてき预测ざい航海こうかいうえただし重要じゅうようてきざい涨潮时会うめざい海水かいすいちゅう,而在退潮たいちょう时会はだか出来できてきしお间带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せい态。

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达最だか时,しょう为满しお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时,しょう为干しおあるていしお(Low water)。
  • よし干潮かんちょういたり满潮てき间,しょう为涨しお(Flood)﹔
  • 而由满潮いたり干潮かんちょうてき间,则称为落“退すさしお(Ebb)。
  • ぼう一次满潮至下一次满潮,あるゆかりぼう一次干潮至下一次干潮的时间, しょう为潮しおてき周期しゅうき(Period of tide)。
  • 满潮あずか干潮かんちょう海面かいめん高度こうどしょうしお(Tidal range)。

とくせい

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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几个阶段变化てきじゅう复周

  • 海水かいすい经历几个しょう时的じょう涨或ざいうみ滩上进展,
  • みず达到しょう为高しおてき最大さいだい高度こうど
  • 经历几个しょう时的うみ平面へいめんくだていあるぞう瀑布ばくふ一样从海滩退出,
  • 水面すいめん在所ざいしょ谓的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まどか间称为死水しにみずあるいこいしおしかきさき潮水しおみずかいあらため方向ほうこうしょう为转むこういこいしお通常つうじょう发生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时刻,它们てき位置いちゆう显著てき不同ふどう[5]

潮汐ちょうせき可能かのう半日はんにちしお(一天有两次高潮和两次低潮),あるいちにちしおまいてんただゆういち循环,也称全日ぜんじつしお)。ざいだい多数たすうてき地区ちく潮汐ちょうせき半日はんにちしおまいてんてき分担ぶんたん不同ふどうてきいん此在选定てき日子にっしさと,两次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ない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どう样的,まいてんてき两次ていしお也会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时间变化,通常つうじょうざいつきだまえつ过赤どうてき时候最小さいしょう[6]

潮汐ちょうせきてき组成

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つきだまおおやけ转与地球ちきゅう方向ほうこうしょうどうただし地球ちきゅう速度そくどかい于月だまおおやけ使つかい涨潮地球ちきゅう转带跑,ざいつきだまいたり中天ちゅうてんぜん到来とうらい相差おうさつ约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转渐渐变慢,而月だまおおやけ转渐かい。这使とくとうまえごといちねんつきだま轨道约推离地球ちきゅう38毫米,而地球ちきゅうてきいちにちのべ长约23ほろびょうよし为月だま地球ちきゅう万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视作いちかた整体せいたい,较背对月だま一侧的海水更被拉近月球,いん此背对月だま一侧的海水形同“ますだかりょう[8]造成ぞうせい两端てき潮汐ちょうせき隆起りゅうきあずかまいてん两次てき涨潮。

潮汐ちょうせきてき变化种不どう周期しゅうきかつ动最终的结果,这种かげ响称为潮汐ちょうせきてき组成

潮汐ちょうせき变化てき时间尺度しゃくど范围从数しょう时到いちねん所以ゆえんようざい固定こていてき观测站以潮汐ちょうせきひょうせい确的纪录水位すいいてき高低こうてい变化,以筛选出变化周期しゅうきたん于一分钟的水位变化。这些资料しょうかい参考さんこう值(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,做比较[9]

しゅふとし阴半しお

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ざいだい多数たすうてき地区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ふとし阴半しお,也称为M2,它的周期しゅうき12しょう时25.2ふん钟,せいこうふとし阴潮しおてき一半いっぱん,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时间,也是地球ちきゅうじょうどう一个地点因为自转再一次正对着月球的周期。使用しよう简单てき潮汐ちょうせき就可以追踪这个成ぶんてき潮汐ちょうせきよし为月だま以和地球ちきゅうこう转相どうてき方向ほうこう环绕地球ちきゅう运转,いん此太阴日地球ちきゅういちてん。以手ひょうじょうてきぶん针做较就了解りょうかいぶん针与时针ざい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时间1:05,而不1:00就可以了解りょうかいりょう

变动てき范围:大潮おおしお小潮こしお

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しめせ图2:大潮おおしお
 
しめせ图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うち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变化)各自かくじゆう两个ほしある14てん周期しゅうきてき不同ふどう变化。ざいついたちもち满月てき时刻,ふとし阳、つきだま地球ちきゅう处在いちじょう线上,ふとし阳和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达到最大さいだいしょう为大しお英文えいぶんspring tideただしあずか春季しゅんき无关,不能ふのう译为春潮しゅんちょう,而是ざい字面じめんうえげん古老ころうてき含义:とべ跃、むかいぜん喷出、うえますとうみず文学ぶんがくてき自然しぜん现象)。当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,从地球ちきゅういたてきふとし阳和がつだましょう距90ふとし阳的力量りきりょう抵销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两者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周期しゅうきてき这种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为小しお英文えいぶんneap tideてき字源じげんFrom Middle English neep, from Old English nēp (“scant, lacking”))。大潮おおしおてき时候,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,いこいしおてき时间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强だい小潮こしおてき结果一切都小于平均值。大潮おおしお小潮こしおてき时间间隔だい约是7てん

つきだまあずか地球ちきゅう间的距离变化也影响到潮汐ちょうせきてき高度こうど当月とうげつたまざいきん地点ちてん潮汐ちょうせきてきしおかい增加ぞうか,而在远地てん时潮しおてきしおかい减少。まい7.5个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达到最大さいだい。此时,わか沿海えんかい地区ちく现风暴,はた造成ぞうせいとく别严じゅうてき灾害(かく种形しきじょうてき财物损失,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えい语:Highest Astronomical Tide),也称为春潮しゅんちょうある大潮おおしおゆび地球ちきゅうふとしつきだま三者排列呈接近一直线时,引起てき潮汐ちょうせきはば最大さいだいてき现象。这种排列はいれつ通常つうじょうざい新月しんげつある满月时发せいいん为这时太阳、地球ちきゅうがつだま处于一条いちじょうただし线上。

地球ちきゅうてき潮汐ちょうせき由月ゆづきたまかずふとし阳的引力いんりょく共同きょうどう作用さよう产生てき当月とうげつたまかずふとし阳处于同いち侧时(そく新月しんげつある满月时),它们てき引力いんりょく叠加增强ぞうきょう,导致潮汐ちょうせき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间,潮汐ちょうせきはば达到高点こうてん潮水しおみずてき涨落はば度会わたらい平常へいじょうさらだい。这对于沿海えんかい地区ちく海洋かいようせい态系统都ゆう一定いっていてきかげ响。ざいぼう地区ちく天文てんもん大潮おおしお可能かのう导致海水かいすい淹没沿岸えんがん地区ちく,并影响こう渔业かつ动。

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]とう一天有两次但高度不同的涨潮(也有やゆう两次高度こうど不同ふどうてき退潮たいちょう),这种形式けいしきしょう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国びくにだい西岸せいがん等地とうちてき形式けいしき则是混合こんごうてき半日はんにちしお[13][14][15][11]

海洋かいよう测深がく

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滨线かずかいゆか形状けいじょうてき变化かいあらため变潮しおてき传播,所以ゆえん潮汐ちょうせき时间高度こうどてき预测不能ふのう单纯てきただ观测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状けいじょう都会とかいかげ响到ごと个不どう地区ちくてき潮汐ちょうせき预报;せい确的海水かいすい高度こうど潮汐ちょうせき时间可能かのう需要じゅようすえ不同ふどう地区ちくてき海岸かいがん地形ちけいがくとくせい对潮しおりゅう动影响的模型もけいらい预报。ただし,对给てい地点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满潮あずか干潮かんちょう时间てき关系(つきしお间隔ゆうしょう对应てき常数じょうすう预测てき,而相どう海岸かいがんてき其他地点ちてんてき潮汐ちょうせき间也ゆう关联てきれい如,维吉あま亚州诺福かつてき涨潮预测现在がつだま中天ちゅうてんまえてき2.5しょう时。

だい块的陆地、河口かわぐちかずうみ滩对原本げんぽん以在ぜんたま自由じゆうりゅう动的海水かいすいいち障碍しょうがい,它们不同ふどうてき形状けいじょう和大かずひろしょう经常かいかげ响到潮汐ちょうせきてき大小だいしょう,结果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类型。

其它てき成分せいぶん

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かげ响潮しおてきいんもと包括ほうかつふと阳的引力いんりょく轴的倾斜、つきだま轨道てき倾角地球ちきゅうあずかつきだま轨道てき椭圆形状けいじょう

しょう半天ばんてんてき周期しゅうき变化しょう为谐振成分せいぶんはんこれ,长周てき成分せいぶんちょう一天いってん、一个月或一年的循环。

そう振幅しんぷく

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图4:M2潮汐ちょうせきてき成分せいぶん振幅しんぷく以颜しょく显示,しろ线为间隔一小时的等潮线。环绕无潮てんまときょく线显しめせ潮汐ちょうせきてき方向ほうこうまい指示しじ6しょう时的どう周期しゅうき[16][17]

いん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阶段あるそう使用しようざい满潮きさき几小时来てい现是有用ゆうようてき概念がいねん潮汐ちょうせきてき阶段也可以用角度かくどらい测量,いち个循环是360潮汐ちょうせきしょう位相いそうどう阶段てき连线しょう为等しお线,类似地形ちけい图上てきとうだか线。とうしお线(也称为潮しおしょう)沿着どう时发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,并且とうしお线会沿着海岸かいがん推进。はん日和ひより长期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测量。这些与下面かめん讨论てきせい确性ただ适用于一个单いちてき潮汐ちょうせき成分せいぶん

对一个像水盆一样被海岸线环绕的海洋,とうしお线的てんかい快速かいそくてきむこうない并汇聚在いち共同きょうどうてきてんしょう为无しおてん。无潮てんざい一次的满潮和干潮的高低水位之间,海面かいめんぼつゆうおこりあずか落,稳定动的てん(罕见てき异常ざいしおちゅう经常发生ざいしょう岛和它的しゅう围,如同环绕ざい新西しんにし马达斯加。)。潮汐ちょうせきてき运动一般在扫过大陆的海岸线时会减少,いん此横えつ过等しお线的振幅しんぷくしょうどうてき轮廓(ざい高潮こうちょうていしお一半いっぱんてき距离),并在无潮てんおとろえ减为れい。一个半日潮的无潮点大约在潮汐钟正面的中间,时针指向しこう满潮てきとうしお线的方向ほうこう;它的方向ほうこうあずか干潮かんちょうてきとうしお线相对着。

满潮线以无潮てん中心ちゅうしん,以等しお线上ますてき方向ほうこう,远离退潮たいちょうてきとうしお线,约每12しょう时旋转一周いっしゅうよし柯氏りょくこう,这种转动通常つうじょうざい南半球みなみはんきゅう顺时针方向ほうこう,而在北半球きたはんきゅうぎゃく时针方向ほうこうあずか参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异称为期。参考さんこう潮汐ちょうせきざい无陆てき0°经线,也就かくはやしたけし治子はるこうま线上かり设的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为等しお线是以无しおてんこうぎゃく时针方向ほうこう旋转,ざい纽约みなとてき满潮かい诺福かつこうそう约一个小时。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为复杂,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线来预测。

物理ぶつりがく

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图5:きた鸟瞰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历史

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汉代思想家しそうかおうたかしざい《论衡》ちゅううつしいた:“涛之おこり也,ずいがつ盛衰せいすい。”そうだい学者がくしゃやすし也在《うみしお图序》ちゅう说:“しお涨落,うみぞう减,盖月これしょ临,则之往从。”[18]们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关联。 うしざいてき自然しぜん哲学てつがくてき数学すうがく原理げんり(1687)いち书中以科学かがくてき研究けんきゅう奠定りょうよう数学すうがくかい释潮しお发生てきもと础力りょう[19][20]うし顿首さき应用うし万有引力ばんゆういんりょく定律ていりつ计算よしふとし阳和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],并且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论。ただしうし顿的论和てききさき继者さいようまえひしげひろしひしげてき均衡きんこう论,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盖整个地球ちきゅうてき惯性海洋かいよう中也ちゅうやかい发生[19]引潮ひきしおりょくある相当そうとう势能)对潮しお论依しか有意ゆうい义的,ただし做为一个中间的数值,而不さい终的结果;论已经考虑地球ちきゅう动力がくあずか潮汐ちょうせきてき关系,而受到地形ちけい地球ちきゅう转和其它いん素的すてきかげ[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学かがくいん提供ていきょう奖金给最けいてき潮汐ちょうせき论,ゆかりたん尔·はくつとむAntoine Cavalleriおうひしげ柯林·马克劳林きょうとおる这笔奖金。

马克劳林使用しよううし顿的论显しめせ一个覆盖了足够深度海洋的单一平滑球体,ざい潮汐ちょうせきりょくてき作用さようかい形成けいせいひらた长的椭球たい,而长轴就指向しこう引起变形てき天体てんたい。马克劳林也是だい一个写下地球的柯里奥利力(りょく)对运动的かげ响。

おうひしげ识到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驱动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ねん达朗贝尔研究けんきゅう潮汐ちょうせきてきだい气方ほどただしぼっゆう包括ほうかつ转动てきいんもと

かわほこり尔-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订有关海洋かいようざい水平すいへいてきりゅう动和うみ表面ひょうめん高度こうどてきけい统,だい一件主要的潮汐动力理论,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涡度项目,使つかいかたほど以描じゅつあずかかい决驱动沿岸えんがん陷落かんらく,也就しょ知的ちてき开尔ぶん[23] [24] [25]

他人たにん包括ほうかつ开尔ぶんあずかとおる·庞加莱继续开发ひしげひろしひしげ斯理论,すえ这些发展あずかE WぬのろうArthur Thomas Doodsonてきつきだまざい1921ねん开发发布[26]だい一个现代化的引潮谐波形式:みちもりれつりょう388项潮しお频率[27],其中有ちゅうう些方ほう现在仍被使用しよう[28]

ちから

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わか以月だま潮汐ちょうせき为例,作用さよう于每单位质量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场在该单质量てき位置いち在地ざいちしん的矢まとやりょう。此每单位质量引潮ひきしおりょく分解ぶんかい垂直すいちょく (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  。简化きさき,它们ぶん别是

   

其中   万有引力ばんゆういんりょく常数じょうすう  これがつだま质量,   地球ちきゅう半径はんけい  こころあずかつきしんてき距离,   该单质量あずか心的しんてき连线与がつ连线てき夹角。

最高潮さいこうちょう发生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 (   ) 两位置いちざい该两处   最低さいていしお则发せいざい    位置いちざい该两处   

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 (  )。这个比例ひれい约莫とう于一根火柴与一辆 2 おおやけ吨汽车重りょうこれ。无论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 (いん为它们均せい于质りょう)。 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   てきかげ响下のう垂直すいちょく海水かいすいひしげおこある压下。

こと实上,海洋かいよう潮汐ちょうせきてき发生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) てき范围ない  みやこただし沿地球ちきゅう表面ひょうめん以单一相同方向作用这长达地球周界四份之一的海水。 如果以平いたいら衡潮论来说,这样海水かいすい水平すいへい挤压就会れい海水かいすいてき压强ざい这大范围ないずい   缓慢增加ぞうかどう时,海水かいすい保持ほじ平衡へいこう海面かいめん增大ぞうだいりょうてき压强就会海水かいすい水位すいい推至适当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位置いち海水かいすいてき压强最大さいだい水位すいいまたますとく最高さいこう (しお涨)。   あずか   虽属どう数量すうりょう级 (いち样微じゃく) ,ただしただ前者ぜんしゃのう产生观察てき效果こうかいん为它须与こころ吸力こう衡及以有长达   てき作用さよう距离[29]

如果以动りょくしお论来说,  また  重要じゅうよう, 它会海水かいすい推动,形成けいせい潮流ちょうりゅうしお海水かいすい带向しお位置いち[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。

ゆう关的がく术文けんじ胜数,计算潮汐ちょうせき高度こうどてき公式こうしきやめ广为人知じんち[31]

ちゅうふとし阳与がつだま对潮しおてき引力いんりょく贡献比例ひれい约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潮汐ちょうせき锁定

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。

对于以浮潜为玩乐的人士じんしらい说,涨潮时比退潮たいちょう时更适合进行潜水せんすいかつ相反あいはんゆう些活动如挖蚬,退潮たいちょう时比涨潮时更适合进行。

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鱼,とう涨潮时,鱼会ゆう进石沪里觅食,退潮たいちょうきさき鱼就かい受困ざいさとめん,这时渔民就可以趁つくえ捞渔获。

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。

外部がいぶ链接

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参考さんこう资料

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