地球科学进展 ›› 1994, Vol. 9 ›› Issue (5): 48 -53. doi: 10.11867/j.issn.1001-8166.1994.05.0048

干旱气候变化与可持续发展 上一篇    下一篇

中国沿岸海平面变化原因的探讨
左军成,于宜法, 陈宗镛   
  1. 青岛海洋大学 青岛 266003
  • 收稿日期:1993-10-06 修回日期:1994-04-25 出版日期:1994-09-01
  • 通讯作者: 左军成

THE ANALYSIS OF SEALEVEL VARIATION FACTOR ALONG CHINA COAST

Zuo Juncheng,Yu Yifa,Chen Zongyong   

  1. Ocean University of Qingdao, 266003
  • Received:1993-10-06 Revised:1994-04-25 Online:1994-09-01 Published:1994-09-01

对中国沿岸的月均海平面的变化原因进行了较为细致的分析,讨论了温、压、降水对中国沿岸海平面的影响。得出渤海是我国月均海平面变化最大的海区;黄海月均海面的变化仅次于渤海;东海更次;南海最小。出现极值的时间自北向南依次滞后。静压效应的影响也是自北而南逐渐变小。月均海面中除包含了8~9年及10多年的长周期变化外,14.0和18.0个月左右的周期对海平面有明显的影响,3年的周期不是一种沿岸传播的波动周期。El Niño对中国沿岸海平面起补偿平衡作用。黑潮的增强使中国沿岸海平面均有明显的抬升。

This paper analyses the causes of monthly mean sealevel change along China coast in detail, and the effect of temperature, pressure and precipitation to sealevel is discussed.The variation of monthly mean sealevel in Bohai Sea is the greatest;the Huanghai Sea, the second;the East Sea, the third;and the South Sea, the smallest. The time of extreme value is delaying in order, and the static pressrue is becoming smaller successively from north to south. Except for the variation of 8-9 and 10 more years long period, the effect of about 14. 0 months variation is remarkable, and the amplitude is 1-2cm, this is the effect of pole tide. The influence of 18 months variation is also notable. The period of 3 years is not a wave, but a synchronous action along China coast. The yearly mean sealevel value in El Niño year is in the medium value of maximum and minimum, and El Niño act as a indemnifying balance function to the sealevel variation along China coast. The increasing of Krushio of PN section causes the rising of sealevel along China coast, the action at the mouth of Yangtze River is most remarkable, and is weakening with the distance longer from Yangtze River.

[1] Proudman J. Time-relation in meteorological effects on sealevel.Proc Lond Math Soc Ser,1924,2(24):140-149.
[2] Frairbridge R W. Eustatic change in sealevel. Physics and Chemistry of the Earth,1961.4:99-185.
[3] 陈宗镛.潮汐学.北京:科学出版社,1980.
[4] 彭公炳,司有元,陆巍.若干海洋状况与地球运动参数.海洋学报,1982,4(3) :292-302.
[5] 李坤平,周天华,陈宗镛.中国近海月平均海面的变化及其原因的初步分析.海洋学报,1982,4(5):527-536.
[6] 于克俊.中国东部近海沿岸平均海面变化的分析.海洋与湖沼,1985,16(2):129- 137.
[7] 于道永.近20年来中国海面变化趋势初步分析.中国海平面变化.北京:海洋出版社,1986, 226-236.
[8] 李立.我国东南沿岸海面对埃尔尼诺的晌应.台清海峡,1987,6(2):132-138.
[9] 陈上及,马继瑞,于继业.渤海月平均水位对水文气象诸因子的季节响应及其双筛回归模式.海洋学报,1990,12(5):541-548.

[1] 许丽晓, 刘秦玉. 海洋涡旋在模态水形成与输运中的作用[J]. 地球科学进展, 2021, 36(9): 883-898.
[2] 刘秦玉,张苏平,贾英来. 冬季黑潮延伸体海域海洋涡旋影响局地大气强对流的研究[J]. 地球科学进展, 2020, 35(5): 441-451.
[3] 效存德,陈卓奇,江利明,丁明虎,窦挺峰. 格陵兰冰盖监测、模拟及气候影响研究[J]. 地球科学进展, 2019, 34(8): 781-786.
[4] 王萌,张艳伟,刘志飞,吴家望. 南海北部中尺度涡的时空分布特征:基于卫星高度计资料的统计分析[J]. 地球科学进展, 2019, 34(10): 1069-1080.
[5] 温家洪, 袁穗萍, 李大力, 王璐阳, 张敏, 杜士强. 海平面上升及其风险管理[J]. 地球科学进展, 2018, 33(4): 350-360.
[6] 李丽, 徐沁. 上新世以来巽他陆架海平面变化研究[J]. 地球科学进展, 2017, 32(11): 1126-1136.
[7] 翁成郁. 巽他区域地质气候环境演变与陆地生物多样性形成与变化[J]. 地球科学进展, 2017, 32(11): 1163-1173.
[8] 李悦, 王汝建, 李文宝. 利用有孔虫氧同位素重建古海平面变化的研究进展[J]. 地球科学进展, 2016, 31(3): 310-319.
[9] 张华, 韩广轩, 王德, 薛钦昭, 骆永明. 基于生态工程的海岸带全球变化适应性防护策略[J]. 地球科学进展, 2015, 30(9): 996-1005.
[10] 卢汐, 宋金明, 袁华茂, 李宁. 黑潮与毗邻陆架海域的碳交换[J]. 地球科学进展, 2015, 30(2): 214-225.
[11] 段静, 陈朝晖, 吴立新. 黑潮源区海流季节内变化观测分析[J]. 地球科学进展, 2014, 29(4): 523-530.
[12] 贺子丁,刘志飞,李建如,谢昕. 南海西部54万年以来元素地球化学记录及其反映的古环境演变[J]. 地球科学进展, 2012, 27(3): 327-336.
[13] 王国栋, 康建成, Han Guoqi, 刘超, 闫国东. 中国东海海平面变化多尺度周期分析与预测[J]. 地球科学进展, 2011, 26(6): 678-684.
[14] 魏玉利,王 鹏,赵美训,张传伦. 黑潮源区沉积物微生物多样性初步研究[J]. 地球科学进展, 2010, 25(2): 212-219.
[15] 马浩,李春. 南大洋淡水通量的气候效应研究进展[J]. 地球科学进展, 2010, 25(2): 140-146.
阅读次数
全文


摘要