1樓:翻態資生說
寒暖流交匯的特點寒暖流交匯有兩個特點,分別是攪動海水和靠近淺海。鹽類會牽動起大量的浮游生物,魚類食物豐富,另外靠近淺海,淺海區域陽光十分充帆襲足,基本可以直射海底,是魚類非常適合生存的環境。寒暖流交匯處,基本都成了漁場。
大多數魚類,是跟隨洋流運動而運動的。在寒暖流交匯的地方,會出現大量魚類的原因。這些魚類隨著寒暖態桐兄流來到淺輪啟海區域,發現這裡的環境十分適合生存,就停留在這裡。
而人類發現了這一特點,就把這裡變成了漁場。
2樓:居綠柳喻寅
1. 增溫增溼:這是暖流和寒流交匯形成的乙個特點。暖流和寒流交匯時,會使得海水層變厚,從而導致海水的溫度公升高,溼度也會隨之增加。
2. 降溫減溼:這也是寒暖流交匯處的乙個特點。當兩種水流交匯時,由於寒流的本性,海鄭譽水的溫度會降低,溼度也會相應地減小。
3. 水溫水平梯度大:在寒暖流交匯處,由於兩種水流交匯,海水層厚度增加,水溫的垂直差異會變得更大,從而導致水溫的水平梯度也相應增大。
4. 水溫水平梯度小:在寒暖流分流處,由於兩種水流尚未交匯,海水層相對較薄,水溫的垂直差異會相對較小,從而導致水溫的水平梯度也相應減小。
5. 攪動海水:寒暖流交匯時,會攪動海水,使得海水的垂直層出現明顯的變化喊歷段。
6. 靠近淺海:寒暖流交匯處通常靠近淺海區域,這裡陽光充足,適合魚類生存。
7. 形成漁場:寒暖流交匯處通常會形成漁場,因為這裡的水溫和鹽度適宜魚類生存,而且這裡的攪動使得營養物質上爛漏湧,吸引了大量的魚類。
這些特點都是由寒暖流交匯處的水文特徵和海洋生態系統的特點所決定的。寒暖流交匯處是海洋中非常重要的乙個生態區域,對於漁業和海洋生態系統的發展都有很大的影響。
按什麼與周圍海水溫度差異分有寒流暖流
3樓:阿肆聊生活
洋流根據流動海水溫度(洋流本身與周圍海水溫度)的高低,可以將洋流分為暖流和寒流。暖流比流經海區的水溫高,橋旁辯寒流比流經海區的水溫低。
洋流(ocean current),即海流,也稱洋麵流,是指海水沿著一定方向有規律的具有相對穩定速度的水平流動,是從乙個海區水平或垂直地向另乙個海區大規模的非週期性的運動,是海水的主要運動形式。
風海流、補償流、密度流:
風海流敏缺:赤道暖流、西風漂流、日本暖流、墨西哥灣暖流、巴西暖流、東澳大利亞暖流、馬達加斯加暖流、北太平洋暖流、北大西洋暖流、千島寒流、東格陵蘭寒流;
補償流:赤道逆流、秘魯寒流、加利福尼亞寒流、本格拉寒流、加那利寒流、西澳大利亞寒流;
密度流:直啟帶布羅陀海峽底部的洋流、基爾運河底部的洋流、曼德海峽底部的洋流等。
海洋中有許多海流存在,海流可以分為熱流和冷流。()
4樓:奇奇侃科技
海洋中有許多並隱海流存在,鋒乎海流可以分為熱絕基廳流和冷流。()
對。錯(正確答案)
形成海洋溫差能的源頭是
5樓:聊看民間百態
形成海洋溫差能的源頭是太陽能。
在各種海洋能之中,海洋溫差能屬于海洋熱能,其能量的主要**是蘊藏在海洋中的太陽輻射能。海洋溫差能具有儲量巨大以及隨時間變化相對穩定迅培伏的特點,因此,利用海洋溫差能發電有望為一些地區提供大規模的中塌、穩定的電力。
海洋溫差能的利用主要是溫差發電。早在1881年,法國物理學家就提出了海洋溫差發電的設想。直到1929年才由法國工程師建立起試驗裝置,證實了海洋溫差發電的可能性。
但是當時限於技術、材料和資金等諸多問題,未能真正建造海洋溫差發電站。
海洋溫差能源在利用和普及上的阻礙:
雖然海洋溫差能源有著巨大的優勢,但是畝攜就目前的情況來看,海洋溫差能源並沒有得到充分地利用及全面的普及,裝置需採用特殊的材料和工藝,由於裝置需要深入到深海作業,因此選擇裝置材料時需要考慮海水腐蝕性和海洋生物附著的問題,採用特殊材料和工藝加工的裝置才能正常運轉,從而獲取到海洋溫差能源。
其次,海洋溫差能源獲取成本高,與液化天然氣、煤炭火力與水利等能源不同的是,海洋溫差能源的利用才剛開始,各項成本較高,例如海洋遠離陸地,能源運輸時有一定困難,運輸成本也高,這些都限制著海洋溫差能源的利用。
以上內容參考:百科-海洋溫差能。
形成海洋溫差能的源頭是**
6樓:陳以軒
形成海洋溫差能的源頭是太陽能。
在各種海洋能之中,海洋溫差能屬于海洋熱能,其能量的主要**是蘊藏在海洋中的隱衝太陽輻射能。海洋溫差能具有儲量巨大以及隨時間變化相對穩定的特點,利用海罩桐洋溫差能發電有望為一些地區提供大規模的、穩定的電力。
海洋溫差能發電是利用熱帶洋麵海水和760公尺深處的冷海水之間溫度差發電。海洋熱能轉換裝置最大優點是可以不受潮汐變化和海浪影響而連續工作。另外,它不但不產生空氣汙染物或放射性廢料,而且它的副產品是優質的淡化海水。
溫差能具有可再生、清潔、能量輸出波動小等優點,據**,全球海洋溫差能儲量的理論值為3×1016千瓦/年—9×1016千瓦/年。目前海洋溫差能利用技術已趨於成熟,正從小型試驗研究,向大型商用化方向發展。
海洋所接受的太陽物攜坦能,除了一小部分直接反射到空氣中以外,大部分會被海水吸收。海水吸收了太陽能,水分子運動速度加快,水溫公升高。這樣,太陽光的輻射能就被轉化為海水水分子熱運動的動能貯存起來。
海水貯存的太陽能,就是人們常說的海洋熱能。
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