Время отлива: ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ | Энциклопедия Кругосвет
Содержание
ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ | Энциклопедия Кругосвет
Содержание статьи
- Объяснение происхождения приливообразующих сил.
- Неравенства величин прилива.
- Полусуточный эффект.
- Полумесячное неравенство.
- Лунное параллактическое неравенство.
- Суточное неравенство.
- Полугодовое неравенство.
- Солнечное параллактическое неравенство.
- Методы наблюдений и прогноз высоты приливов.
- Футшток
- Поплавковый футшток.
- Гидростатический самописец уровня моря.
- Таблицы приливов.
- Приливы на реках и течения.
- Бор.
- Реверсивный водопад
- Наибольшие амплитуды приливов.
- Ветер и погода.
- Использование энергии приливов.
ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ, периодические колебания уровня воды (подъемы и спады) в акваториях на Земле, которые обусловлены гравитационным притяжением Луны и Солнца, действующим на вращающуюся Землю. Все крупные акватории, включая океаны, моря и озера, в той или иной степени подвержены приливам и отливам, хотя на озерах они невелики.
Самый высокий уровень воды, наблюдаемый за сутки или половину суток во время прилива, называется полной водой, самый низкий уровень во время отлива – малой водой, а момент достижения этих предельных отметок уровня – стоянием (или стадией) соответственно прилива или отлива. Средний уровень моря – условная величина, выше которой расположены отметки уровня во время приливов, а ниже – во время отливов. Это результат осреднения больших рядов срочных наблюдений. Средняя высота прилива (или отлива) – осредненная величина, рассчитанная по большой серии данных об уровнях полных или малых вод. Оба этих средних уровня привязаны к местному футштоку.
Вертикальные колебания уровня воды во время приливов и отливов сопряжены с горизонтальными перемещениями водных масс по отношению к берегу. Эти процессы осложняются ветровым нагоном, речным стоком и другими факторами. Горизонтальные перемещения водных масс в береговой зоне называют приливными (или приливо-отливными) течениями, тогда как вертикальные колебания уровня воды – приливами и отливами. Все явления, связанные с приливами и отливами, характеризуются периодичностью. Приливные течения периодически меняют направление на противоположное, тогда как океанические течения, движущиеся непрерывно и однонаправленно, обусловлены общей циркуляцией атмосферы и охватывают большие пространства открытого океана.
В переходные интервалы от прилива к отливу и наоборот трудно установить тренд приливного течения. В это время (не всегда совпадающее со стоянием прилива или отлива) вода, как говорят, «застаивается».
Приливы и отливы циклически чередуются в соответствии с изменяющейся астрономической, гидрологической и метеорологической обстановкой. Последовательность фаз приливов и отливов определяется двумя максимумами и двумя минимумами в суточном ходе.
Объяснение происхождения приливообразующих сил.
Хотя Солнце играет существенную роль в приливо-отливных процессах, решающим фактором их развития служит сила гравитационного притяжения Луны. Степень воздействия приливообразующих сил на каждую частицу воды, независимо от ее местоположения на земной поверхности, определяется законом всемирного тяготения Ньютона. Этот закон гласит, что две материальные частицы притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению масс обеих частиц и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. При этом подразумевается, что чем более масса тел, тем больше возникающая между ними сила взаимного притяжения (при одинаковой плотности меньшее тело создаст меньшее притяжение, чем большее). Закон также означает, что чем больше расстояние между двумя телами, тем меньше между ними притяжение. Поскольку эта сила обратно пропорциональна квадрату расстояния между двумя телами, в определении величины приливообразующей силы фактор расстояния играет значительно бóльшую роль, чем массы тел.
Гравитационное притяжение Земли, действующее на Луну и удерживающее ее на околоземной орбите, противоположно силе притяжения Земли Луной, которая стремится сместить Землю по направлению к Луне и «приподнимает» все объекты, находящиеся на Земле, в направлении Луны. Точка земной поверхности, расположенная непосредственно под Луной, удалена всего на 6400 км от центра Земли и в среднем на 386 063 км от центра Луны. Кроме того, масса Земли в 81,3 раза больше массы Луны. Таким образом, в этой точке земной поверхности притяжение Земли, действующее на любой объект, приблизительно в 300 тыс. раз больше притяжения Луны. Распространено представление, что вода на Земле, находящаяся прямо под Луной, поднимается в направлении Луны, что приводит к оттоку воды из других мест земной поверхности, однако, поскольку притяжение Луны столь мало в сравнении с притяжением Земли, его было бы недостаточно, чтобы поднять столь огромный вес.
Тем не менее океаны, моря и большие озера на Земле, будучи крупными жидкими телами, свободны перемещаться под действием силы бокового смещения, и любая слабая тенденция к сдвигу по горизонтали приводит их в движение. Все воды, не находящиеся непосредственно под Луной, подчиняются действию составляющей силы притяжения Луны, направленной тангенциально (касательно) к земной поверхности, как и ее составляющей, направленной вовне, и подвергаются горизонтальному смещению относительно твердой земной коры. В результате возникает течение воды из прилегающих районов земной поверхности по направлению к месту, находящемуся под Луной. Результирующее скопление воды в точке под Луной образует там прилив. Собственно приливная волна в открытом океане имеет высоту лишь 30–60 см, но она значительно увеличивается при подходе к берегам материков или островов.
За счет перемещения воды из соседних районов в сторону точки под Луной происходят соответствующие отливы воды в двух других точках, удаленных от нее на расстояние, равное четверти окружности Земли. Интересно отметить, что понижение уровня океана в этих двух точках сопровождается повышением уровня моря не только на стороне Земли, обращенной к Луне, но и на противоположной стороне. Этот факт тоже объясняется законом Ньютона. Два или несколько объектов, расположенные на разных расстояниях от одного и того же источника тяготения и подвергающиеся, следовательно, ускорению силы тяжести разной величины, перемещаются относительно друг друга, поскольку ближайший к центру тяготения объект сильнее всего притягивается к нему. Вода в подлунной точке испытывает более сильное притяжение к Луне, чем Земля под ней, но Земля, в свою очередь, сильнее притягивается к Луне, чем вода, на противоположной стороне планеты. Таким образом, возникает приливная волна, которая на обращенной к Луне стороне Земли называется прямой, а на противоположной – обратной. Первая из них всего на 5% выше второй.
Благодаря вращению Луны по орбите вокруг Земли между двумя последовательными приливами или двумя отливами в данном месте проходит примерно 12 ч 25 мин. Интервал между кульминациями последовательных прилива и отлива ок. 6 ч 12 мин. Период продолжительностью 24 ч 50 мин между двумя последовательными приливами называется приливными (или лунными) сутками.
Неравенства величин прилива.
Приливо-отливные процессы очень сложны, поэтому, чтобы разобраться в них, необходимо принимать во внимание многие факторы. В любом случае главные особенности будут определяться: 1) стадией развития прилива относительно прохождения Луны; 2) амплитудой прилива и 3) типом приливных колебаний, или формой кривой хода уровня воды. Многочисленные вариации в направлении и величине приливообразующих сил порождают разницу в величинах утренних и вечерних приливов в данном порту, а также между одними и теми же приливами в разных портах. Эти различия называются неравенствами величин прилива.
Полусуточный эффект.
Обычно в течение суток благодаря основной приливообразующей силе – вращению Земли вокруг своей оси – образуются два полных приливных цикла. Если смотреть со стороны Северного полюса эклиптики, то очевидно, что Луна вращается вокруг Земли в том же направлении, в каком Земля вращается вокруг своей оси, – против часовой стрелки. При каждом следующем обороте данная точка земной поверхности вновь занимает позицию непосредственно под Луной несколько позже, чем при предыдущем обороте. По этой причине и приливы и отливы каждый день запаздывают приблизительно на 50 мин. Эта величина называется лунным запаздыванием.
Полумесячное неравенство.
Этому основному типу вариаций присуща периодичность примерно в 143/4 суток, что связано с вращением Луны вокруг Земли и прохождением ею последовательных фаз, в частности сизигий (новолуний и полнолуний), т. е. моментов, когда Солнце, Земля и Луна располагаются на одной прямой. До сих пор мы касались только приливообразующего воздействия Луны. Гравитационное поле Солнца также действует на приливы, однако, хотя масса Солнца намного больше массы Луны, расстояние от Земли до Солнца настолько превосходит расстояние до Луны, что приливообразующая сила Солнца составляет менее половины приливообразующей силы Луны. Однако, когда Солнце и Луна находятся на одной прямой как по одну сторону от Земли, так и по разные (в новолуние или полнолуние), силы их притяжения складываются, действуя вдоль одной оси, и происходит наложение солнечного прилива на лунный. Подобным же образом притяжение Солнца усиливает отлив, вызванный воздействием Луны. В результате приливы становятся выше, а отливы ниже, чем если бы они были вызваны только притяжением Луны. Такие приливы называются сизигийными.
Когда векторы силы притяжения Солнца и Луны взаимно перпендикулярны (во время квадратур, т.е. когда Луна находится в первой или последней четверти), их приливообразующие силы противодействуют, поскольку прилив, вызванный притяжением Солнца, накладывается на отлив, вызванный Луной. В таких условиях приливы не столь высоки, а отливы – не столь низки, как если бы они были обусловлены только силой притяжения Луны. Такие промежуточные приливы и отливы называются квадратурными. Диапазон отметок полных и малых вод в этом случае сокращается приблизительно в три раза по сравнению с сизигийным приливом. В Атлантическом океане как сизигийные, так и квадратурные приливы обычно запаздывают на сутки по сравнению с соответствующей фазой Луны. В Тихом океане такое запаздывание составляет лишь 5 ч. В портах Нью-Йорк и Сан-Франциско и в Мексиканском заливе сизигийные приливы на 40% выше квадратурных.
Лунное параллактическое неравенство.
Период колебаний высот приливов, возникающий за счет лунного параллакса, составляет 271/2 суток. Причина этого неравенства состоит в изменении расстояния Луны от Земли в процессе вращения последней. Из-за эллиптической формы лунной орбиты приливообразующая сила Луны в перигее на 40% выше, чем в апогее. Этот расчет справедлив для порта Нью-Йорк, где эффект пребывания Луны в апогее или перигее обычно запаздывает примерно на 11/2 суток относительно соответствующей фазы Луны. Для порта Сан-Франциско разница в высотах приливов, обусловленная нахождением Луны в перигее или апогее, составляет только 32%, и они следуют за соответствующими фазами Луны с запаздыванием на двое суток.
Суточное неравенство.
Период этого неравенства составляет 24 ч 50 мин. Причины его возникновения – вращение Земли вокруг своей оси и изменение склонения Луны. Когда Луна находится вблизи небесного экватора, два прилива в данные сутки (а также два отлива) слабо различаются, и высоты утренних и вечерних полных и малых вод весьма близки. Однако с увеличением северного или южного склонения Луны утренние и вечерние приливы одного и того же типа различаются по высоте, и, когда Луна достигает наибольшего северного или южного склонения, эта разница максимальна. Известны также тропические приливы, называемые так из-за того, что Луна находится почти над Северным или Южным тропиками.
Суточное неравенство существенно не влияет на высоты двух последовательных отливов в Атлантическом океане, и даже его воздействие на высоты приливов мало по сравнению с общей амплитудой колебаний. Однако в Тихом океане суточная неравномерность проявляется в уровнях отливов втрое сильнее, чем в уровнях приливов.
Полугодовое неравенство.
Его причиной является обращение Земли вокруг Солнца и соответствующее изменение склонения Солнца. Дважды в год в течение нескольких суток во время равноденствий Солнце находится близ небесного экватора, т.е. его склонение близко к 0°. Луна также располагается вблизи небесного экватора приблизительно в течение суток каждые полмесяца. Таким образом, во время равноденствий существуют периоды, когда склонения и Солнца и Луны приблизительно равны 0°. Суммарный приливообразующий эффект притяжения этих двух тел в такие моменты наиболее заметно проявляется в районах, расположенных вблизи земного экватора. Если в то же самое время Луна находится в фазе новолуния или полнолуния, возникают т.н. равноденственные сизигийные приливы.
Солнечное параллактическое неравенство.
Период проявления этого неравенства составляет один год. Его причиной служит изменение расстояния от Земли до Солнца в процессе орбитального движения Земли. Один раз за каждый оборот вокруг Земли Луна находится на кратчайшем от нее расстоянии в перигее. Один раз в год, примерно 2 января, Земля, двигаясь по своей орбите, также достигает точки наибольшего приближения к Солнцу (перигелия). Когда эти два момента наибольшего сближения совпадают, вызывая наибольшую суммарную приливообразующую силу, можно ожидать более высоких уровней приливов и более низких уровней отливов. Подобно этому, если прохождение афелия совпадает с апогеем, возникают менее высокие приливы и менее глубокие отливы.
Методы наблюдений и прогноз высоты приливов.
Измерение уровней приливов осуществляется при помощи устройств различных типов.
Футшток
– это обычная рейка с нанесенной на нее шкалой в сантиметрах, прикрепляемая вертикально к пирсу или к опоре, погруженной в воду так, что нулевая отметка находится ниже наиболее низкого уровня отлива. Изменения уровня считывают непосредственно с этой шкалы.
Поплавковый футшток.
Такие футштоки используются там, где постоянное волнение или мелководная зыбь затрудняют определение уровня по неподвижной шкале. Внутри защитного колодца (полой камеры или трубы), вертикально установленного на морском дне, помещается поплавок, который соединен с указателем, закрепленным на неподвижной шкале, или пером самописца. Вода проникает в колодец сквозь небольшое отверстие, расположенное значительно ниже минимального уровня моря. Его приливные изменения через поплавок передаются на измерительные приборы.
Гидростатический самописец уровня моря.
На определенной глубине размещается блок резиновых мешков. По мере изменения высоты прилива (слоя воды) меняется гидростатическое давление, которое фиксируется измерительными приборами. Автоматические регистрирующие устройства (мареографы) также могут применяться для получения непрерывной записи приливо-отливных колебаний в любой точке.
Таблицы приливов.
При составлении таблиц приливов используются два основных метода: гармонический и негармонический. Негармонический метод всецело базируется на результатах наблюдений. Кроме того, привлекаются характеристики портовых акваторий и некоторые основные астрономические данные (часовой угол Луны, время ее прохождения через небесный меридиан, фазы, склонения и параллакс). После внесения поправок на перечисленные факторы расчет момента наступления и уровня прилива для любого порта является чисто математической процедурой.
Гармонический метод является отчасти аналитическим, а отчасти основан на данных наблюдений за высотами приливов, проводившихся в течение по меньшей мере одного лунного месяца. Для подтверждения этого типа прогнозов для каждого порта необходимы длительные ряды наблюдений, поскольку за счет таких физических явлений, как инерция и трение, а также сложной конфигурации берегов акватории и особенностей рельефа дна возникают искажения. Поскольку приливо-отливным процессам присуща периодичность, к ним применяется анализ гармонических колебаний. Наблюдаемый прилив рассматривается как результат сложения серии простых составляющих волн прилива, каждая из которых вызвана одной из приливообразующих сил или одним из факторов. Для полного решения используется 37 таких простых составляющих, хотя в некоторых случаях дополнительные компоненты сверх 20 основных пренебрежимо малы. Одновременная подстановка 37 констант в уравнение и собственно его решение осуществляется на компьютере.
Приливы на реках и течения.
Взаимодействие приливов и речных течений хорошо заметно там, где крупные реки впадают в океан. Высота приливов в бухтах, устьях рек и эстуариях может существенно возрастать в результате увеличения стока в маргинальных потоках, особенно во время половодий. Вместе с тем океанические приливы проникают далеко вверх по рекам в виде приливных течений. Например, на р.Гудзон приливная волна заходит на расстояние 210 км от устья. Приливные течения обычно распространяются вверх по реке до труднопреодолимых водопадов или порогов. Во время приливов течения в реках отличаются бóльшими скоростями, чем во время отливов. Максимальные скорости приливных течений достигают 22 км/ч.
Бор.
Когда вода, приходящая в движение под воздействием прилива большой высоты, ограничена в своем перемещении узким руслом, образуется довольно крутая волна, которая единым фронтом перемещается вверх по потоку. Это явление называется приливной волной, или бором. Такие волны наблюдаются на реках гораздо выше устьев, где сочетание силы трения и течения реки в наибольшей степени препятствует распространению прилива. Известно явление формирования бора в заливе Фанди в Канаде. Около Монктона (пров. Нью-Брансуик) р.Птикодиак впадает в бухту Фанди, образуя маргинальный поток. В малую воду его ширина 150 м, и он пересекает полосу осушки. Во время прилива стена воды протяженностью 750 м и высотой 60–90 см шипящим и бурлящим вихрем устремляется вверх по реке. Самый большой из известных боров высотой 4,5 м формируется на р.Фучуньцзян, впадающей в залив Ханьчжоу. См. также БОР.
Реверсивный водопад
(меняющий направление на противоположное) – это еще одно явление, связанное с приливами на реках. Типичный пример – водопад на р.Сент-Джон (пров. Нью-Брансуик, Канада). Здесь по узкому ущелью вода во время прилива проникает в котловину, расположенную выше уровня малой воды, однако несколько ниже уровня полной воды в этой же теснине. Таким образом, возникает преграда, перетекая через которую вода образует водопад. Во время отлива сток воды устремляется вниз по течению через суженный проход и, преодолевая подводный уступ, образует обычный водопад. Во время прилива проникшая в ущелье крутая волна обрушивается водопадом в вышележащую котловину. Попятное течение продолжается до тех пор, пока уровни воды по обе стороны порога не сравняются и не начнется отлив. Затем опять восстанавливается водопад, обращенный вниз по течению. Средний перепад уровня воды в ущелье составляет ок. 2,7 м, однако при самых высоких приливах высота прямого водопада может превысить 4,8 м, а реверсивного – 3,7 м.
Наибольшие амплитуды приливов.
Самый высокий в мире прилив формируется в условиях сильного течения в бухте Минас в заливе Фанди. Приливные колебания здесь характеризуются нормальным ходом с полусуточным периодом. Уровень воды во время прилива часто поднимается за шесть часов более чем на 12 м, а затем в течение последующих шести часов понижается на ту же величину. Когда воздействие сизигийного прилива, положение Луны в перигее и максимальное склонение Луны приходятся на одни сутки, уровень прилива может достигать 15 м. Такая исключительно большая амплитуда приливо-отливных колебаний отчасти обусловлена воронкообразной формой залива Фанди, где глубины уменьшаются, а берега сближаются по направлению к вершине залива.
Ветер и погода.
Ветер оказывает существенное влияние на приливо-отливные явления. Ветер с моря нагоняет воду в сторону берега, высота прилива увеличивается сверх обычной, и при отливе уровень воды тоже превосходит средний. Напротив, при ветре, дующем с суши, вода сгоняется от берега, и уровень моря понижается.
За счет повышения атмосферного давления над обширной акваторией происходит понижение уровня воды, так как добавляется наложенный вес атмосферы. Когда атмосферное давление возрастает на 25 мм рт. ст., уровень воды понижается приблизительно на 33 см. Понижение атмосферного давления вызывает соответствующее повышение уровня воды. Следовательно, резкое падение атмосферного давления в сочетании с ветром ураганной силы способно вызвать заметный подъем уровня воды. Подобные волны, хотя и называются приливными, на самом деле не связаны с воздействием приливообразующих сил и не обладают периодичностью, характерной для приливо-отливных явлений. Формирование упомянутых волн может быть сопряжено либо с ветрами ураганной силы, либо с подводными землетрясениями (в последнем случае они называются сейсмическими морскими волнами, или цунами).
Использование энергии приливов.
Разработаны четыре метода использования энергии приливов, но наиболее практичным из них является создание системы приливных бассейнов. При этом колебания уровня воды, связанные с приливо-отливными явлениями, используются в системе шлюзов так, что постоянно поддерживается перепад уровней, позволяющий получать энергию. Мощность приливных электростанций непосредственно зависит от площади бассейнов-ловушек и потенциального перепада уровней. Последний фактор, в свою очередь, является функцией амплитуды приливо-отливных колебаний. Достижимый перепад уровней, безусловно, наиболее важен для производства электроэнергии, хотя стоимость сооружений зависит от площади бассейнов. В настоящее время крупные приливные электростанции действуют в России на Кольском п-ове и в Приморье, во Франции в эстуарии р.Ранс, в Китае близ Шанхая, а также в других районах земного шара.
СВЕДЕНИЯ О ПРИЛИВАХ В НЕКОТОРЫХ ПОРТАХ МИРА | ||||
Порт | Интервал между приливами | Средняя высота прилива, м | Высота сизигийного прилива, м | |
ч | мин | |||
м. Моррис-Джесеп, Гренландия, Дания | 10 | 49 | 0,12 | 0,18 |
Рейкьявик, Исландия | 4 | 50 | 2,77 | 3,66 |
р. Коксоак, Гудзонов пролив, Канада | 8 | 56 | 7,65 | 10,19 |
Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада | 7 | 12 | 0,76 | 1,04 |
Барнтко, залив Фанди, Канада | 0 | 09 | 12,02 | 13,51 |
Портленд, шт. Мэн, США | 11 | 10 | 2,71 | 3,11 |
Бостон, шт. Массачусетс, США | 11 | 16 | 2,90 | 3,35 |
Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США | 8 | 15 | 1,34 | 1,62 |
Балтимор, шт. Мэриленд, США | 6 | 29 | 0,33 | 0,40 |
Майами-Бич, шт. Флорида, США | 7 | 37 | 0,76 | 0,91 |
Галвестон, шт. Техас, США | 5 | 07 | 0,30 | 0,43* |
о. Марака, Бразилия | 6 | 00 | 6,98 | 9,15 |
Рио-де-Жанейро, Бразилия | 2 | 23 | 0,76 | 1,07 |
Каллао, Перу | 5 | 36 | 0,55 | 0,73 |
Бальбоа, Панама | 3 | 05 | 3,84 | 5,00 |
Сан-Франциско, шт. Калифорния, США | 11 | 40 | 1,19 | 1,74* |
Сиэтл, шт. Вашингтон, США | 4 | 29 | 2,32 | 3,45* |
Нанаймо, пров.Британская Колумбия, Канада | 5 | 00 | … | 3,42* |
Ситка, шт.Аляска, США | 0 | 07 | 2,35 | 3,02* |
Санрайз, залив Кука, шт. Аляска, США | 6 | 15 | 9,24 | 10,16 |
Гонолулу, шт. Гавайи, США | 3 | 41 | 0,37 | 0,58* |
Папеэте, о. Таити, Французская Полинезия | … | … | 0,24 | 0,33 |
Дарвин, Австралия | 5 | 00 | 4,39 | 6,19 |
Мельбурн, Австралия | 2 | 10 | 0,52 | 0,58 |
Рангун, Мьянма | 4 | 26 | 3,90 | 4,97 |
Занзибар, Танзания | 3 | 28 | 2,47 | 3,63 |
Кейптаун, ЮАР | 2 | 55 | 0,98 | 1,31 |
Гибралтар, влад. Великобритании | 1 | 27 | 0,70 | 0,94 |
Гранвиль,Франция | 5 | 45 | 8,69 | 12,26 |
Лит, Великобритания | 2 | 08 | 3,72 | 4,91 |
Лондон, Великобритания | 1 | 18 | 5,67 | 6,56 |
Дувр, Великобритания | 11 | 06 | 4,42 | 5,67 |
Эйвонмут, Великобритания | 6 | 39 | 9,48 | 12,32 |
Рамси, о. Мэн, Великобритания | 10 | 55 | 5,25 | 7,17 |
Осло, Норвегия | 5 | 26 | 0,30 | 0,33 |
Гамбург, Германия | 4 | 40 | 2,23 | 2,38 |
* Суточная амплитуда прилива. |
Почему образуются приливы и отливы? Серия статей об удивительных и интересных фактах о воде
Приливы и отливы — периодические повышения и понижения уровня воды в океанах и морях. Дважды в течение суток с промежутком около 12 ч 25 мин вода у берега океана или открытого моря поднимается и, если нет преград, заливает иногда большие пространства − так происходит прилив, а затем уровень воды понижается и вода отступает, обнажая дно, − так происходит отлив.
Еще в древние времена люди связывали приливы и отливы с Луной. И действительно, основная причина приливов, как впервые указал Ньютон, это притяжение Земли Луной, точнее говоря, разность между притяжением Луной всей Земли в целом, с одной стороны, и водной оболочки планеты — с другой.
Теория Ньютона объясняет приливы и отливы следующим образом. Притяжение Земли Луной складывается из притяжения Луной отдельных частиц Земли. Частицы, находящиеся в данный момент ближе к Луне, притягиваются ею сильнее, а более далекие — слабее. Если бы Земля была абсолютно твердой, то это различие в силе притяжения не играло бы никакой роли. Но Земля — не абсолютно твердое тело. Поэтому разность сил притяжения частиц, находящихся вблизи поверхности Земли и вблизи ее центра (эту разность называют приливообразующей силой), смещает частицы друг относительно друга, и водная оболочка Земли деформируется.
В результате на стороне Земли, обращенной к Луне, и на противоположной стороне (красные выпуклости) вода поднимается, образуя приливные выступы, и там накапливается излишек воды. За счет этого уровень воды в точках, равноудаленных от Луны (отмечены красными стрелками), в это время снижается — здесь наступает отлив.
Приливные выступы стремятся сохранить по отношению к Луне одно и то же положение, и если бы Земля не вращалась, а Луна оставалась неподвижной, то Земля вместе со своей водной оболочкой всегда сохраняла бы одну и ту же вытянутую форму. Но Земля вращается, а Луна движется вокруг Земли, причем для земного наблюдателя Луна делает оборот вокруг Земли примерно за 24 ч 50 мин. С таким же периодом приливные выступы следуют за Луной и перемещаются по поверхности океанов и морей с востока на запад. Поскольку таких выступов два, над каждым пунктом в океане дважды в сутки с интервалом около 12 ч 25 мин проходит приливная волна.
В открытом океане вода поднимается при прохождении приливной волны незначительно (примерно на 1 м и менее), что остается практически незаметным для мореплавателей. Но у берегов даже такой подъем уровня воды заметен. В бухтах и узких заливах уровень воды поднимается во время приливов гораздо выше, так как берег препятствует движению приливной волны, и вода накапливается здесь в течение всего времени между отливом и приливом. Самый большой прилив (около 18 м) наблюдается в одной из бухт на побережье Канады. В России наибольшие приливы (около 13 м) происходят в Гижигинской и Пенжинской губах Охотского моря. Во внутренних морях, например в Балтийском и Черном, приливы и отливы почти незаметны, поскольку в эти моря не успевают проникнуть за время от отлива до прилива массы воды, перемещающиеся вместе с океанской приливной волной. Правда, в каждом закрытом море или даже озере возникают самостоятельные приливные волны, но они несут с собой относительно небольшие массы воды. Высота приливов в Черном море достигает лишь 10 см.
В одной и той же местности высота прилива непостоянна, так как расстояние от Луны до Земли и наибольшая высота Луны над горизонтом с течением времени не остаются неизменными, а это приводит к изменению величины приливообразующих сил. В частности, изменение расстояния от Луны до Земли в течение месяца от 356 тыс. км до 406 тыс.км приводит к изменению этих сил в 1,4 раза.
Заметное приливное действие оказывает также и Солнце. Подсчитано, что в среднем приливные силы Солнца меньше приливные сил Луны в 2,2 раза.
Во время новолуния и полнолуния приливные силы Солнца и Луны действуют в одном направлении, и получаются наиболее высокие приливы. Во время же первой и третьей четвертей Луны приливные силы Солнца и Луны как бы противодействуют одна другой, и приливы бывают значительно меньшими. Во многих странах издаются «Таблицы приливов», где указана высота прилива в различных портах на каждый час в течение всех дней в году.
Явления приливов происходят не только в водной, но и в воздушной оболочке Земли (атмосферные приливы и отливы), а также в твердом теле Земли (поскольку Земля не является абсолютно твердой). Вертикальные колебания поверхности Земли вследствие приливов достигают нескольких десятков сантиметров.
Из-за высокой периодичности этих явлений и по причине переноса большого количества воды свою экономическую эффективность доказали приливные электростанции, в которых перемещающиеся во время приливов и отливов массы воды вращают колеса турбин. В 1967 г. во Франции пущена в эксплуатацию приливная электростанция в устье реки Ране. В 1968 г. дала ток опытная приливная электростанция, построенная еще в СССР в Кислой губе близ Мурманска. В будущем планируется строительство и других приливных электростанций.
Отлив (2019) — IMDb
- Актеры и съемочная группа
- Отзывы пользователей 003 R
- 1ч 26м
РЕЙТИНГ IMDb
6.3/10
2.9K
ВАША ОЦЕНКА
Воспроизвести трейлер2
:
21
3 Видео
15 Фото
DramaThriller
9004 0 Когда подросток Алан и его младший брат находят мешок с золотыми монетами в доме мертвеца на острове, они пытаются скрыть это от своих друзей, но один из них, подозрительный и жестоко непредсказуемый. .. Читать полностьюКогда подросток Алан и его младший брат находят мешок с золотыми монетами в доме мертвеца на острове, они пытаются скрыть это от своих друзей, но один один из них, подозрительный и жестоко непредсказуемый, готов на все, чтобы получить деньги. Когда подросток Алан и его младший брат находят мешок с золотыми монетами в доме мертвеца на острове, они пытаются скрыть это от своих друзей, но один из они, подозрительные и крайне непредсказуемые, готовы на все, чтобы получить деньги.
- Режиссер
- Кевин Макмаллин
- Сценарист
- Кевин Макмаллин
- Звезды
- Джейден Мар скажите
- Кин Джонсон
- Ши Уигхэм
IMDb РЕЙТИНГ
6. 3/10
2.9K
ВАШ РЕЙТИНГ
- Режиссер
- Кевин Макмаллин
- Сценарист 90 012
- Кевин Макмаллин
- Джейден Мартелл
- Кин Джонсон
- Ши Уигэм
- 19Критические обзоры
- 64Metascore
- Награды
- 2 номинации
Видео3
Трейлер 2:21
Смотреть Официальный трейлер
Трейлер 2:13
Смотреть Отлив
Клип 1:16
Watch Low Tide: Caught
Photos15
Top Cast
Jaeden Martell
Keean Johnson
Shea Whigham
- Sergeant Kent
- Смитти
- Офицер Пит
- Рубашка поло
- Хавьер
- Элизабет
- Босс порта
- Бабушка Смитти
- Рабочий-мигрант
- (как Альберт Дубинский)
- Мать Мэри
- Офицер МакХью
- Домовладелец №1
- Спасатель
- Директор
- Кевин Макмаллин
- Кевин Макмаллин
- Весь актерский состав и съемочная группа
- Производство, кассовые сборы и многое другое на IMDbPro
- ariqakbar
- 4 октября 2019 г. 1 Войти
Подробнее
- Дата выпуска
- 5 сентября , 2019 (США)
- Страна происхождения
- США
- Язык
- Английский
- Также известен как
- Места съемок
- Нью-Джерси, США
- Компании-производители
- Automatik Entertainment
- Boy & Star
- Head Gear Films 90 004
- См. больше кредитов компании на IMDbPro
Технические характеристики
- Продолжительность работы
1 час 26 минут
- Цвет
Новости по теме
Внесите свой вклад в эту страницу
Предложите отредактировать или добавить отсутствующее содержимое
Top Gap
Под каким названием Low Tide (2019) был официально выпущен в Индии на английском языке?
Ответить
Еще для изучения
Недавно просмотренные
У вас нет недавно просмотренных страниц
Причина и следствие: приливы
Регулярные приливы и отливы воды в океане известны как приливы. Вдоль берегов вода медленно поднимается над берегом, а затем снова медленно опускается. Когда вода поднимается до своего наивысшего уровня, покрывая большую часть берега, наступает прилив. Когда вода опускается до самого низкого уровня, это отлив. Некоторые озера и реки также могут иметь приливы.
Причины приливов
Силы, влияющие на приливы, называются составляющими приливов. Вращение Земли является приливной составляющей. Основной составляющей приливов является гравитационное притяжение Луны к Земле. Чем ближе объекты, тем больше сила притяжения между ними. Хотя и Солнце, и Луна оказывают гравитационное воздействие на Землю, притяжение Луны сильнее, потому что Луна намного ближе к Земле, чем Солнце.
Способность Луны вызывать приливы на Земле является примером приливной силы. Луна оказывает приливную силу на всю планету. Это мало влияет на поверхности суши Земли, потому что они менее гибкие. Однако поверхности суши перемещаются со скоростью до 55 сантиметров (22 дюйма) в день. Эти движения называются земными приливами. Земные приливы могут изменить точное местоположение объекта. Земные приливы важны для радиоастрономии и расчета координат в глобальной системе позиционирования (GPS). Вулканологи изучают земные приливы, потому что это движение в земной коре иногда может вызвать извержение вулкана.
Приливная сила Луны, конечно, гораздо сильнее влияет на поверхность океана. Вода жидкая и может более резко реагировать на гравитацию.
Приливы
Приливная сила, создаваемая Луной, сильнее всего на той стороне Земли, которая обращена к Луне. Он слабее всего на стороне Земли, обращенной в противоположную сторону. Эти различия в силе гравитации позволяют океану выпячиваться наружу в двух местах одновременно. Одна выпуклость возникает на стороне Земли, обращенной к Луне. Это прямая приливная сила Луны, притягивающая к себе океан. Другая выпуклость возникает на противоположной стороне Земли. Здесь океан выпячивается в противоположном от Луны направлении, а не к ней. Выпуклость можно понимать как приливную силу Луны, притягивающую планета (не океан) к ней.Эти выпуклости в океанских водах известны как приливы. Прилив на стороне Земли, обращенной к Луне, называется приливом. Прилив, вызванный выпуклостью на противоположной стороне Земли, называется отливом. В открытом океане вода выпячивается к Луне. Вдоль берега вода поднимается и растекается по суше.
Отливы и отливы
Один прилив всегда обращен к Луне, а другой — от нее. Между этими приливами находятся области более низкого уровня воды — отливы. Поток воды от прилива к отливу называется отливом.Большинство приливов полусуточные, что означает, что они происходят два раза в день. Например, когда область, покрытая океаном, обращена к Луне, гравитационная сила Луны, действующая на воду, вызывает высокий прилив. По мере вращения Земли эта область удаляется от влияния Луны, и приливы отступают. Сейчас в этом районе отлив. Поскольку Земля продолжает вращаться, в той же области происходит еще один прилив, когда она находится на стороне Земли, противоположной Луне (отлив прилива). Земля продолжает вращаться, приливы отливают, происходит еще один отлив, и цикл (длительностью 24 часа) начинается снова.
Вертикальная разница между приливом и отливом называется диапазоном приливов. Каждый месяц диапазон регулярно меняется в результате действия силы притяжения Солнца на Землю. Хотя Солнце почти в 390 раз дальше от Земли, чем Луна, его большая масса все же влияет на приливы и отливы.
Поскольку поверхность Земли неоднородна, приливы и отливы не везде следуют одинаковым схемам. Форма морского побережья и форма дна океана влияют на диапазон и частоту приливов. Вдоль гладкого широкого пляжа вода может растечься на большую площадь. Диапазон приливов может составлять несколько сантиметров. В ограниченном пространстве, таком как узкая скалистая бухта или залив, диапазон приливов может достигать многих метров. Самые низкие приливы наблюдаются в закрытых морях, таких как Средиземное или Балтийское. Они возвышаются примерно на 30 сантиметров (около фута). Самый большой диапазон приливов находится в заливе Фанди, Канада. Там приливы и отливы поднимаются и опускаются почти на 17 метров (56 футов).
Дважды в месяц Луна совпадает с Землей и Солнцем. Их называют новолунием и полнолунием. Когда Луна находится между Землей и Солнцем, она находится в тени солнца и кажется темной. Это новолуние. Когда Земля находится между Солнцем и Луной, Луна отражает солнечный свет. Это полнолуние.
Когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в линию, приливная сила Солнца работает с приливной силой Луны. Комбинированное притяжение может вызвать самые высокие и самые низкие приливы, называемые весенними приливами. Весенние приливы случаются всякий раз, когда есть новолуние или полнолуние, и не имеют ничего общего с сезоном весны. (термин происходит от немецкого слова springen , что означает «прыгать».)
В период между двумя весенними приливами Луна обращена к Земле под прямым углом к Солнцу. Когда это происходит, притяжение солнца и луны ослабевает. Это вызывает приливы, которые ниже, чем обычно. Эти приливы известны как приливы.
Приливы
Приливы создают в океане некоторые интересные особенности. Приливы также связаны с особенностями, которые не имеют к ним никакого отношения.
Приливная волна возникает вдоль побережья, где река впадает в океан или море. Приливная волна — это сильный прилив, который толкает реку вверх против течения реки. Это настоящая приливная волна. Огромный приливный канал реки Амазонки называется 9.0393 поророка . pororoca представляет собой волну высотой до 4 метров (13 футов), движущуюся со скоростью 15 километров (9 миль) в час. pororoca путешествует на 10 километров (6 миль) вверх по Амазонке.
В то время как приливная волна является приливной волной, цунами таковой не является. Цунами происходит от японских слов, означающих «волна в гавани». Цунами вызываются не приливами, а подводными землетрясениями и извержениями вулканов. Цунами связаны с приливами, потому что их охват превышает диапазон приливов в данной местности.
Так называемые «красные приливы» тоже не имеют ничего общего с настоящими приливами. Красный прилив — еще один термин для цветения водорослей. Водоросли – это микроскопические морские существа. Когда в океане образуются или «цветут» миллиарды красных водорослей, волны и приливы кажутся красными.
Наконец, приливы не являются приливной особенностью. Отливы – это сильные океанские течения, идущие по поверхности воды. Прилив бежит от берега обратно в открытый океан. Отливы могут быть полезны серферам, которые используют их, чтобы не выходить в море на веслах. Отливы также могут быть очень опасны для пловцов, которых может унести в море.
Приливная жизнь
Земля в приливной зоне называется приливной зоной. Приливная зона часто отмечена приливными бассейнами. Приливные бассейны — это области, которые полностью находятся под водой во время прилива, но остаются карманами морской воды во время отлива. Приливные бассейны являются домом для богатейшего биоразнообразия океана.
Приливная зона может быть с твердым или мягким дном. Зона с твердым дном каменистая. Зона с мягким дном имеет ил или песок. Водно-болотные угодья и болота часто представляют собой приливно-отливные зоны с мягким дном. Разные существа приспособились к разным типам приливных зон. В зонах с твердым дном часто встречаются ракушки и водоросли, а в зонах с мягким дном больше морских растений и медленных существ, таких как скаты.
Приливные зоны отмечены вертикальной поясностью. Разные организмы обитают в разных зонах приливно-отливного диапазона в зависимости от того, сколько воды до них доходит. Эту зональность часто можно увидеть вертикально, с сухими растениями в верхней части приливной зоны и водорослями у дна.
Приливную зону можно разделить на четыре основные мини-зоны. Самая высокая называется зоной заплеска (1). Эта область забрызгивается водой и туманом во время прилива, но никогда не находится полностью под водой. Ракушки живут на камнях в зоне заплеска. Многие морские млекопитающие, такие как тюлени и морские выдры, могут жить в зоне заплеска.
В зону прилива (2) бьют сильные волны. Животные, обитающие в зоне приливов, часто имеют прочный панцирь и способны крепко цепляться за скалы, чтобы их не унесло в море. К таким животным относятся мидии и ракушки. Крабы, которые имеют прочный экзоскелет и могут прятаться под камнями, также обитают в зоне приливов.
Средняя приливная зона (3) обычно является самой загруженной частью приливной зоны. Здесь обычно образуются приливные бассейны. Сюда приходят кормиться животные из зон приливов и отливов. Животные, живущие в зоне средних приливов, все еще крепкие, но могут иметь более мягкое тело, чем их соседи в зоне высоких приливов. Ярко окрашенные морские анемоны с мягким телом, но прочно прикрепленные к скалам, живут в приливных бассейнах. Улитки и крабы-отшельники используют раковины для защиты своих мягких тел.
Морские звезды (иногда их называют морскими звездами, хотя к рыбам они никакого отношения не имеют) прекрасно приспособлены к жизни в приливных водоемах. У них жесткое кожистое тело, способное выдерживать сильные приливы и волны. У них есть тысячи крошечных трубчатых ног, которые помогают им прикрепляться к камням или заставлять их двигаться в поисках добычи. Морские звезды — плотоядные животные, и они будут есть все, что угодно, например рыбу, улиток или крабов. Особенно они любят мидии. То, как питаются морские звезды, необычно. Морские звезды двигаются над мидией и своими руками вскрывают раковину мидии. Затем морская звезда выбрасывает собственный желудок, чтобы окружить мидию. Желудок морской звезды содержит мощные кислоты, которые растворяют мидию и облегчают ее переваривание, когда морская звезда втягивает желудок обратно в свое тело.
Зона отлива (4) сухая только во время отлива. Голожаберники, разновидность морского слизняка, живут в приливных бассейнах в зоне отлива. Как и морская звезда, это животное является плотоядным. Голожаберные едят губки, ракушек и других голожаберных. Голожаберные также могут есть морских анемонов, потому что они невосприимчивы к их ядовитым щупальцам.
Люди могут быть очень активными в зоне отлива. Простые сети могут ловить здесь рыбу, а рыбаки могут собирать животных, таких как крабы, мидии и моллюски. «Отлив закончился, наш стол накрыт», — это традиционная поговорка среди нации (племени) тлинкитов, которые живут вдоль северо-западного побережья Тихого океана на Аляске и в Канаде.
В зоне отлива Пьюджет-Саунд в американском штате Вашингтон люди занимаются приливной аквакультурой. Аквакультура — это разведение, выращивание и сбор растений и животных, обитающих в воде. Одним из самых добываемых животных является гигантский моллюск, называемый геутаком. Фермы Geoduck были созданы в приливных зонах Пьюджет-Саунда, которые представляют собой районы, покрытые приливной зоной. На фермах геоутки живут в пластиковых трубах. Экологические группы обеспокоены воздействием этих труб на окружающую среду. Инструменты аквакультуры, такие как незакрепленные трубы, сети и резиновые ленты, могут быть смыты приливами. Этот мусор может загрязнить океан, пляж и естественные водоемы.
Приливы и люди
Энергия приливов — это возобновляемый ресурс, который, как надеются многие инженеры и потребители, получит широкое развитие. Теперь небольшие программы в Северной Ирландии, Южной Корее и американском штате Мэн экспериментируют с использованием силы приливов.
Существует три различных типа приливной силы. Все они используют генераторы приливной энергии для преобразования этой энергии в электричество для использования в домах и промышленности.
В большинстве генераторов приливной энергии турбины помещаются в приливные потоки (1). Турбина — это машина, которая получает энергию от потока жидкости. Эта жидкость может быть воздухом (ветер) или жидкостью (вода). Поскольку вода более плотная, чем воздух, энергия приливов более мощная, чем энергия ветра. Размещение турбин в приливных потоках может быть затруднено, потому что машина разрушает поток, который она пытается использовать. Однако, как только турбины установлены, приливная энергия предсказуема и стабильна.
Другой генератор приливной энергии использует плотину, называемую плотиной (2). Плотина — это невысокая плотина, где вода может переливаться через верх или через турбины в плотине. Плотины могут быть построены через приливные реки и устья. Турбины внутри заграждения могут использовать силу приливов так же, как плотина может использовать силу реки. Барражи имеют более сложную конструкцию, чем одиночные турбины.
Последним типом генератора приливной энергии является приливная лагуна (3). Лагуны функционируют так же, как плотины, но обычно строятся из более естественных материалов, таких как камни. Приливные лагуны могут располагаться вдоль побережья и не препятствовать естественной миграции диких животных.
Системы географической визуализации (ГИС) полагаются на расчеты приливов и отливов. ГИС должна учитывать приливы и отливы при картографировании, особенно при картографировании дна океана. Приливы влияют на отчет о глубине области.
Предсказание приливов и отливов очень важно для судоходства и путешествий через океаны. Корабли решают, по каким каналам они могут плавать, рассчитывая собственный вес, глубину океана и диапазон приливов и отливов. Ошибки в навигации могут привести к остановке судов у берегов или на песчаных отмелях. Груз может лежать и портиться в ожидании прилива. Это не было серьезной проблемой после цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что цунами уничтожило километры береговой линии, ГИС-технологии помогли агентствам по оказанию помощи при стихийных бедствиях доставить помощь пострадавшим в Индонезии, Таиланде и Шри-Ланке.
Краткий факт
Действительно высокий прилив
Та же гравитационная сила, которая создает прилив, может создать черную дыру. Приливная сила Луны притягивает земной океан, создавая прилив. На правильном расстоянии приливная сила черной дыры притягивает все на своем пути, включая свет. (А как только вы окажетесь в черной дыре, отлива не будет!)Краткий факт
Серфинг на драконе
На реках с сильными приливными волнами серфинг является популярным рекреационным видом спорта. Самый сильный приливный вал в мире находится на реке Цяньтан на юге Китая. - Дата выпуска
90 009 Алекс Нойштедтер
Даниэль Золгадри
Кристин Фросет
Майк Ходж
Майкл Дэвид Болдуин
Николас Бараш
Дэнни Болеро
Хайл Брайант
Тедди Колука
Элиза де Ла Рош
Аль Дубинский
Санни Эдельман
Ариэль Элиаз
Дэйв Лак
Апрель Могер
90 003 Сценарист
Больше похоже на это
Смерть Дика Лонга
Команда убийц
Влюбленные
Вудшок
Настоящие приключения Волчонка
Cut Bank
Framed: The Adventures of Zion Man
Отлив
Родной сын
Slice
Горе
Share
Сюжетная линия
Знаете ли вы, что
Отзывы пользователей58
Обзор
Рекомендуемый обзор
7 /
10
Это было быстро
Очень сложная история. им удается поддерживать то зудящее чувство, когда их преследует красный цвет, и по-прежнему поддерживать эту теплую летнюю атмосферу. Приключение кажется действительно забавным, в то время как эта история продолжается. Кажется, что каждый персонаж тоже неплохо играет.
Хороший быстрый фильм, в конце концов.
полезно•14
5