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因為海洋需要乙個永久的溫躍層。
以保持海洋溫度的穩定。
永久溫躍層是由於太陽輻射造成的。
加熱,地球自轉。
大氣風應力、海洋上流和鹽熱環流等物理過程共同作用的結果。 影象的隱喻是冷水的密度高,熱水的密度低,如果沒有外界因素的干擾,下面的冷水和上面的熱水的分層是穩定的。
海水溫度。 通常隨著深度的增加而減少,以最大下降速率(或溫度梯度)具有一定厚度的水層稱為溫躍層。 海洋中低緯度地區200至1000公尺水層之間的溫躍層被稱為“永久溫躍層”或“主溫躍層”,因為它不隨季節變化。
主溫躍層內部結構存在明顯的區域差異。 在北赤道洋流和赤道逆流的交界處附近,溫躍層不僅是赤道海中最淺的,而且是赤道海域中水溫垂直梯度最大的。 在赤道附近的赤道暗流中,溫躍層可分為兩部分:
在赤道,上溫躍層是峰,下溫躍層是山谷,中層(暗流中心)是水溫比較均勻的水層。 溫躍層的水溫梯度從赤道逆流向北(或從日本南部向東)趨於減小,但在黑流區域再次增大。 在赤道海域之外,另一種型別的溫躍層通常出現在海面附近,它直接反映了海面的熱收支
它在夏天生機勃勃,在冬天消失,所以它被稱為季節性溫躍層。 比如在北海道。
在東南潮海中,冬季對流期間會形成約0°C的深上層混層,但在春夏季,海面吸收的熱量積聚在表層,導致海面附近的水溫明顯公升高。 此外,融化的冰形成的低鹽水進一步增加了表層的垂直穩定性,從而防止熱量擴散到下層,從而形成特別發達的季節性斜坡。
海洋中主要溫躍層的形成主要是由於太陽輻射加熱、地球自轉、大氣風應力、海洋上流和滷熱環流等物理過程的綜合作用。 例如,從中緯度到極地地區,溫躍層底部是向上傾斜的,類似於大氣中的鋒面,它們也主要由於地球的自轉而傾斜。 再比如,熱帶地區的溫躍層底部邊界東部淺,西部深,這主要是由於偏東信風在西部積累了溫暖的海水。
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因為海洋需要這個來維持海洋的穩定。
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因為生物需要這個,所以海洋有自己的適應能力。
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讓我們以低緯度地區為例。
雖然季節變化,但溫躍層的溫度變化不大,它位於混合層下方。 太陽輻射等賦予海水的熱收支不足以引起溫躍層中海水溫度的較大變化,因此永久溫躍層的概念誕生了。
PS:低緯度地區還有永久鹽度斜坡和密度斜坡,有興趣可以了解一下)。
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由於自然法則,這些規律不會因為一些不確定因素而改變。
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主要是因為自然法則。
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因為溫躍層是地質演化的結果。
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這是由於生態環境的變化而產生的現象。
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它主要是環境變化加上自然進化的原因。
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這就是自然的力量,科學暫時無法解釋。
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因為這就是地質構造。
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因為這就是自然界的進化方式。
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