潮水是怎么形成的?
的有关信息介绍如下:潮汐现象是指海水在天体(主要是月球和太阳)引潮力作用下所产生的周期性运动,随着地球、月球和太阳的相对位置发生周期性变化,这种力的作用也呈周期性变化。于是,这种周期性的潮汐现象就出现在了人们面前。
月球引力和地球离心力是两种对立的力,两者结合起来产生的合力(矢量和),就是月球使海水发生潮汐现象的力量,称为月球引潮力,月球引潮力产生的潮汐称为月潮。
太阳的质量大约是月球质量的2700万倍,太阳到地球的平均距离约为月球到地球平均距离的389倍,因此可以推算出太阳引潮力和月球引潮力之比为1:2.18。太阳引潮力所引起的潮汐现象(日潮)虽不易被单独观测到,但它却影响着月潮的大小。
每当农历初一(朔)或十五(望)时,地球、月球、太阳的位置几乎在同一直线上,月球和太阳的引潮力是一致的,两种力量迭加在一起,就使海水出现大潮。可是每当农历初七、八(上弦)或二十二、三(下弦)时,月球对地球的引潮力与太阳对地球的引潮力互相垂直,太阳引潮力削弱了月球引潮力,因而海水就出现了小潮。
实际上,大潮往往发生在朔望后二、三天,小潮大都出现在上、下弦后二、三天,其原因是海水在流动过程中受到本身粘滞性和海底地形因素的影响造成的。
扩展资料
对天体影响
1、潮汐与地球自转变慢
由于各层海水作相对运动时会发生粘滞力以及海水与陆地和海床的摩擦作用,潮汐对地球自转有一种制动作用,使地球自转逐渐变慢。研究表明,地球自转周期每个世纪变长1-2毫秒,如果把这一减慢效应应用到长的时间跨度上,则距今37000万年以前(泥盆纪)的一年天数约有400天左右,这与泥盆纪珊瑚化石的生长环数目相符(珊瑚环一天长一环)。
2、月球总是以同一面对着我们
人们发现月球总是以同一面对着我们,它的另一面我们在地球上是看不到的。这是由于月球自转周期恰好和月球绕地球转动的周期相等造成的,而这两个周期相同则是潮汐长期作用的结果。由计算可得地球对月球的起潮力为月球对地球起潮力的22.17倍。
如此强大的起潮力,加上月球的转动惯量又比地球小得多,因此,潮汐所造成的自转速度减慢对于月球尤为显著。可以设想,早期的月球有较大的自转速度,在潮汐的作用下,使月球自转逐渐减慢,最后,月球自转周期和月球绕地球转动的周期相等,此时,月球潮汐消失,月球的自转周期不再发生变化,所以今天的月球总是以相同的一面对着地球。
3、潮汐与月一地距离的增大
潮汐使得地球自转变慢,导致地球自转角动量减少。由于地一月系统的总角动量应保持不变,且月球绕地球旋转的方向与地球自转方向基本相同,故地球自转角动量减少,势必使得月球对地一月系统质心的角动量增大,以保持地一月系统的总角动量守恒。
这一效应的实际效果是使得月球与地球的距离缓慢增加。据近年观测,月球正以每年3.81厘米的速度远离地球。月球缓慢地远离地球,也可以用地球潮汐凸起部分形成的月球加速度来解释。
由于潮汐的凸起部分被地球的自转带向东面,凸起部分A比B离月球更近,因而这两部分对月球的引力不同,使得地球引力中心发生漂移,偏在地球和月球质量中心连线的东面.于是月球在它的轨道运动方向产生了一个很小的加速度,使月球的速度加快缓慢地向外盘旋.
参考资料来源:百度百科-潮水
参考资料来源:百度百科-潮汐