为什么海浪怎么形成的原因会产生在不同的方向上?


位于法国西部海岸的雷岛是世界有名的旅游景点,被誉为法国版的纽约长岛汉普斯敦,每年有大量游客来此度假。这里有着长长的沙滩,风景如画的海港小镇,独具特色的西方美食,充满魅力的酒店……你也可以骑一骑毛驴。除此之外,你可能还会看到一种奇特的海洋现象:网格一样的波浪,如果登上那座古老的鲸鱼灯塔,你会看得更清楚。虽然这种方格子一样的波浪很壮观吸引人的眼球,但它却是一种很危险的海浪,在海上遇到的话必须立即远离。那这种方格子海浪到底是什么东西呢?为什么我们一定要远离它?难道是水下有什么怪物不成?海洋中的棋盘其实,这种像网格一样的海浪叫做方波或者跨海(cross sea),是两种不同的海浪相互冲击而形成的现象。是的,方波并不是什么意想不到的水下怪物出现的前兆,它只是两个不同方向的海浪碰撞在了一起。一般来说,方波可以发生在海洋中的任何位置,但世界上最有名的观看方波的地方是法国的雷岛和新西兰。在我们的印象中似乎不怎么见过方波,这可能是因为我们很少去大海航行或者在大海上冲浪。方波是一种很有趣的现象,当它出现时,有人会说:看,海面上出现了一个棋盘,但是没有棋子!方波是怎么形成的我们知道,海浪大多是由于风的吹动引起的,当强风吹动远处平静的水域,水面就会形成波纹,这些波纹逐渐变成海浪,直奔海岸。常见的海浪是平行于海岸且一波接着一波“直来直去”的,这是因为远处的风只在一个方向吹动。但方波是由两种不同方向的海浪碰撞而成的,这意味着在很远处是有两种不同方向的风吹动着海面的。之所以会有两种不同方向的风是因为不同的水域具有不同的天气模式和天气系统,也就是可能刮着不同的风。在两片不同水域相接处,两种不同的天气会发挥不同的作用,使得各自的海浪向着不同的方向奔涌。海浪是以波形运动的,两种不同的水波碰撞可以类比成两个相同的圆的相交,这样的话方波似乎并不方整。但其实海面是相当大的,波浪也是相当长的,在两种波浪(两个巨大的圆)的碰撞处几乎是相互垂直的。方波不是永久性的,它们在传播时会失去能量,局部风的干扰也可能会导致方形图案逐渐消失。为什么方波很危险?与一般的海浪相比,方波算是比较罕见的了,但即使你之前从未见过,在看到它时也不可以太过“沉迷”。方波看似壮观奇特的景象下却隐藏着足以掀翻船只的力量,更不要说在水中游泳或冲浪的人了。通常情况下海浪只从一个方向袭来,而针对这种情况,船只有专门的应对方案,无论是船只的构造还是船员的急救措施。而且单方向冲击而来的海浪也是冲浪爱好者最喜欢的,他们可能会借力表演一个高难度的后空翻。但对于方波人们却并没有很好的应对措施,两个不同方向的海浪会拉扯船只,船员却不知该顾哪端,当然,对冲浪的人来说也是如此。据说,有些方波能产生超过3米的海浪,因此它也被认为是许多沉船事故和撞船事故的原因。即使是很小很弱的方波,也不能掉以轻心,它们的到来往往伴随着强烈而有力的潮汐,那足以使你陷入其中无法逃脱。方波存在的时间很短,一般几分钟后就会消失退却,但这不是你可以壮着胆子一探究竟的理由。其实,方波与闪电,瀑布,海啸等有个共同点,它们都是看着壮观但实则很危险,“只可远观而不可亵玩。”最后即便对方波有了大致的了解,你可能还是会觉得它顶多是个独特而罕见的自然现象,谈不上有多危险。这是因为我们身边很少有相关的事件发生,而且很多人从未听说过方波是什么东西,或者以为是与正弦曲线类似的波形。方波是确确实实存在的,方波的危险性也是确确实实存在的,对方波的认知和警惕也是很有必要的。如果有天你在水中看到了方波,第一反应应该是迅速撤离,而不是用实践检验有关方波危险的传言。
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  在海边,经常可以看到翻腾的海浪。海浪是发生在海洋中的一种波动现象,很多人都好奇海浪是怎么形成的。以下就是我做的海浪形成的主要原因整理,希望对你们有用。   海浪形成的原因
  海浪是海水的波动现象。
  “无风不起浪”和“无风三尺浪”的说法都没有错,事实海上有风没风 都会出现波浪。通常所说的海浪,是指海洋中由风产生的波浪。包括风浪、涌浪和近岸波。无风的海面也会出现涌浪和近岸波,这大概就是人们所说“无风三尺浪”的证据,但实际上它们是由别处的风引起的海浪传播来的。广义上的海浪,还包括天体引力、海底地震、火山爆发、塌陷滑坡、大气压力变化和海水密度分布不均等外力和内力作用下,形成的海啸、风暴潮和海洋内波等。它们都会引起海水的巨大波动,这是真正意义上的无风也起浪。
  海浪是海面起伏形状的传播,是水质点离开平衡位置,作周期性振动,并向一定方向传播而形成的一种波动。水质点的振动能形成动能,海浪起伏能产生势能,这两种能的累计数量是惊人的。在全球海洋中,仅风浪和涌浪的总能量相当于到达地球外侧太阳能量的一半。海浪的能量沿着海浪传播的方向滚滚向前。因而,海浪实际上又是能量的波形传播。海浪波动周期从零点几秒到数小时以上,波高从几毫米到几十米,波长从几毫米到数千千米。
  风浪、涌浪和近岸波的波高几厘米到20余米,最大可达30米以上。风浪是海水受到风力的作用而产生的波动,可同时出现许多高低长短不同的波,波面较陡,波长较短,波峰附近常有浪花或片片泡沫,传播方向与风向一致。一般而言,状态相同的风作用于海面时间越长,海域范围越大,风浪就越强;当风浪达到充分成长状态时,便不再继续增大。风浪离开风吹的区域后所形成的波浪称为涌浪。根据波高大小,通常将风浪分为10个等级,将涌浪分为5个等级。0级无浪无涌,海面水平如镜;5级大浪、6级巨浪,对应4级大涌,波高2~6米;7级狂浪、8级狂涛、9级怒涛,对应5级巨涌,波高6.1米到10多米。
  海洋波动是海水重要的运动形式之一。从海面到海洋内部,处处都存在着波动。大洋中如果海面宽广、风速大、风向稳定、吹刮时间长,海浪必定很强,如南北半球西风带的洋面上,常的浪涛滚滚;赤道无风带和南北半球副热带无风带海域,虽然水面开阔,但因风力微弱,风向不定,海浪一般都很小。   海浪的分类
  风浪
  风浪,指的是在风的直接作用下产生的水面波动。涌浪,指的是风停后或风速风向突变区域内存在下来的波浪和传出风区的波浪。
  近岸浪
  近岸浪,指的是由外海的风浪或涌浪传到海岸附近,受地形作用而改变波动性质的海浪。
  海浪是十分复杂的现象,研究海浪对海洋工程建设、海洋开发、交通航运、海洋捕捞与养殖等活动具有重大意义。   海浪谱
  海浪可视作由无限多个振幅不同、频率不同、方向不同、相位杂乱的组 成波组成。这些组成波便构成海浪谱。此谱描述海浪能量相对于个组成波的分布,故又名“能量谱”。它用于描述海浪内部能量相对于频率和方向的分布。为研究海浪的重要概念。通常假定海浪由许多随机的正弧波叠加而成。不同频率的组成波具有不同的振幅,从而具有不同的能量。设有圆频率ω的函数S(ω),在ω至(ω+ω)的间隔内,海浪各组成波的能量与S(ω)ω成比例,则S(ω)表示这些组成波的能量大小,它代表能量对频率的分布,故称为海浪的频谱或能谱。同样,设有一个包含组成波的圆频率ω和波向θ的函数S(ω,θ),且在ω至(ω+ω)和θ至(θ+ω)的间隔内,各组成波的能量和S(ω,θ)ωθ成比例,则S(ω,θ)代表能量对ω和θ的分布,称为海浪的方向谱。将组成波的圆频率换为波数,可得到波数谱;将ω换为2π(频率为周期的倒),得到以表示的频谱S()数。以上各种谱统称为海浪谱。
  海浪谱不仅表明海浪内部由哪些组成波构成,还能给出海浪的外部特征。比如,理论上可由谱计算各种特征波高和平均周期,利用这些特征量连同波高与周期的概率密度分布,可推算海浪外观上由哪些高低长短不同的波所构成。若已知海浪的谱,海浪的内外结构都可得到描述,因此谱是非常有用的概念。事实上,海浪的研究(包括许多应用问题),大多和谱有关。频谱
  在海浪谱中,风浪频谱得到最广泛的研究,因为它的应用最广,也最易于得到。但尚无基于严格理论的风浪频谱。通常p为5~7,q为2~4,在正量A和B之内。除了数值常数外,还包含风要素(如风速、风时和风区)或浪要素(如特征波高和周期)作为参量,故谱的形状随风的状态或对应的浪的状态而变化。上述两项的乘积代表的谱,在ω=0处为0,在0附近的值很小,ω增加时,它骤然增大至一个峰值,然后随频率的增大而迅速减小,在ω→∞时趋于0。这表明谱的频率范围在理论上虽为0~∞,但其显著部分却集中在谱峰附近。海面上存在的许多波,其显著部分的周期范围很小,恰和理论结果相对应。随着风速的增大,谱曲线下面的面积(从而风浪的总能量或波高)增大,峰沿低频率方向推移,表明风浪显著部分的周期增大。
  从波面的记录估计谱,是获得海浪频谱的主要途径。习惯上将谱的估计
方法
分为相关函数法和快速傅氏变换算法两种。在电子计算机上计算时,后者比前者更节约时间。20世纪70年代,开始引用最大熵等方法。依此可自不多的资料估计出分辨率较高的谱,它适用于非平稳的海浪状态。
  在海浪研究中已提出的频谱很多常采用的皮尔孙-莫斯科维奇谱,是60年代中期提出的,是在对充分成长的风浪记录进行谱估计和曲线的拟合时得到的,已为多数观测所证实。
  60年代末,按照“北海联合海浪计划”(JONSWAP),对海浪进行了系统的观测,提出了一种频谱,其中包括分别反映能量水平、峰的频率尺度和谱形在内的5个参量。这种谱表示风浪处于成长的状态,它具有非常尖而高的峰。对Jonswap谱分析的结果表明,风浪的能量主要通过谱的中间频率部分传递,然后借波与波之间的非线性相互作用,再分别向谱的高频和低频部分传递。反映这种能量交换的谱,具有稳定的形式。利用此特性,可将谱随风的变化转换为其中的参量随风的变化,从而提供另一种海浪计算或预报的方法。
  有一种半
经验
的方法,它假定海浪的某些外观特征反映其内部结构,由观测到的波高和周期间的关系,可导出海浪谱。早在50年代初提出的纽曼谱和工程中常使用的布雷奇奈德尔谱,都属此类,前者p=6,q=2;后者p=5,q=4。有些苏联作者采用具有前述形式的频谱,然后由观测资料确定其中的常数和参量。
  中国学者于50年代末至60年代中期,尝试自风浪能量的摄取和消耗出发推导出谱,其中包括用风要素作为参量,从而描述谱相对于风时和风区的成长。由这些谱计算波高和周期等要素比较方便,但推导中涉及的能量计算,仍是半经验性的。
  描写海浪的
句子
  1. 海浪不停地涌上来,撞在礁石上,留下一圈圈白色的泡沫,像给海岸镶上了玉色的花边。海浪退回去时,软软的金黄的细沙露出了海面。
  2. 阵阵海风夹带着大海特有的清新和湿润,迎面扑来,把旅途的疲劳全都吹走了。
  3. 贪玩的小海浪已不像白天那样汹涌澎湃,轻轻地抚摸着岸边的礁石,发出“哗哗”的响声,好像哼唱着动人的催眠曲,催人入睡。
  4. 浩瀚的大海好像和天连在一起,滔滔的海水撞击着礁石,发出雷鸣般的响声。
  5. 幽光粼粼,神秘莫测。海水轻轻地摇啊,摇啊,唱着催眠曲拍着鼓浪屿静静人睡……
  6. 当丽日升天或夕阳欲下,就是潮涨汐落的时候,一时风狂海沸,浪花汹涌,如千军万马,奔腾呼晡,直到黄昏的时候,才风平浪静,重露出一片平静的海滩。
  7. 海水荡漾着,翻起一个个浪花,慈母般地抚摸着柔和的沙滩。
  8. 那泛起的浪花,多像个调皮的小弟弟,一次又一次涌到我面前来捉弄我,当我要和他握手时,他又淘气地跑开了。
  9. 阵阵海浪亲吻着我的脚,好凉的水哟,带走了我的疲劳,刺激着我的心扉;好温柔的水哟,像小时候妈妈的手,把我轻轻地抚摸。
  10. 顷刻间,轰轰隆隆,潮声似千声鸣谷,万雷惊涧,气势壮观极了!
  11. 那大潮犹如千军万马,奔腾而来;又像饿虎群狼,咆哮而至。大潮掀起的浪涛足有几米高,夹带着泥沙像一堵墙,汹涌澎湃。
  12. 那白浪翻滚的声音如同千万辆坦克同时开动,发出山崩地裂的响声,好像大地都被震得动起来。
  13. 浩瀚的大海,经常是风平浪静,像熟睡的娃娃,没有一点声音;有时也会波浪滔天,像怒吼的雄狮,向岸边扑来。
  14. 海像一位刚醒来的母亲,散发着温馨的气息,柔和的海浪是她嘴边哼唱的一支晨曲,海鸥就像是她的孩子,和着这曲子扇动着翅膀,在海面上绕来绕去。
  15. 大海伸出她温柔的小手一一海浪,为我拂去脚印,似乎那金黄的沙滩是她满头的金发,不愿让我随意践踏她漂亮的头发。我明白了她的意思。坐在了海边的礁石上,大海好像觉得太寂寞了,又伸出小手拿出了自己的玩具——贝壳,抛向海滩,又轻轻地收回,玩得可愉快呢!
  16. 层层叠叠的海涛,前推后涌地形成一个个巨浪,每个巨浪在跃起到它的最高度的一瞬间,便凌空开放一簇雪白的浪花。
  17. 大海宽广壮阔,浩浩荡荡。它千变万化,有时波涛起伏,汹涌澎湃;有时又风平浪静,默默无声。
  18. 没有月亮,海更增加了几分妩媚与神秘,天与海完全融合成一体:一个深蓝近乎于黑黑的世界。唯有那一排排相继涌来的浪花,给海镀上了一道道如雪的花边。
  19. 湿润凉爽的海风吹过,海面上掀起了一个又一个的浪头,层层叠叠,远远望去像一行行展翅飞翔的白鹭,如千万匹脱缰狂奔的烈马,似无数条怒吼狂叫的蚊龙,“哗哗”地扑向岸来,撞击在岩石上,溅起一丈多高的浪头,绽开万朵洁白晶莹的浪花。
  20. 湛蓝的夜空里,一轮满月把它清亮的光辉投到蓝墨色的海波上,海面上显出一道长长的颤动的光柱。
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展开全部在洋流和风力的共同作用下,产生了浪波,由于风向和朝向不同,所以浪波并不是简单的向一个方向传播。当浪波接近大陆的时候,上了大陆架,下方收到大陆的阻力,变得慢下来而且向上产生推理,使得整个浪波在水平方向上向上偏移,最终使其重心高出水平线,于是产生了高浪。由于大陆的阻力作用,浪波的下方速度小,上方速度大,所以会卷起来。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
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展开全部【什么是海浪】  风在海洋中造成的波浪 。包括风浪、涌浪和海洋近岸波等。通常波长为几十厘米至几百米,周期为0.5~25秒,波高几厘米至20多米;特殊情况下波高可超过30米。【海浪的分类】  ①风浪。风直接推动的海浪。同时出现许多高低长短不等的波浪,波面较陡,波峰附近常有浪花或大片泡沫。  ②涌浪。风浪传播到风区以外的海域中所表现的波浪。它具有较规则的外形,排列比较整齐,波峰线较长,波面较平滑,略近似正弦波。在传播中因海水的内摩擦作用,使能量不断减小而逐渐减弱。  ③海洋近岸波。风浪或涌浪传播到海岸附近,受地形的作用改变波动性质的海浪。随海水变浅,其传播速度变小,使波峰线弯转,渐渐和等深线平行;波长和波速减小。在传播过程中波形不断变化,波峰前侧不断变陡,后侧不断变得平缓,波面变得很不对称,以至于发生倒卷破碎现象,且在岸边形成水体向前流动的现象。给你找的资料。!展开全部色散与非线性。
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