强大的潮流 - 一个巨大的浪潮

英国摄影师迈克尔·马丁(迈克尔貂)创造了一系列原始图像,保持在同一个角度的英国海岸,但在不同的时间。一张照片在涨潮和其他退潮。

原来,非常不寻常的和积极的反馈关于这个项目,硬是逼着笔者做书的释放。这本书,叫«巨变»,发布于今年8月在两种语言发布。要创建自己的令人印象深刻的一连串枪声,迈克尔·马丁(迈克尔貂)花了大约八年。高,低水平均略微超过六个小时的时间。因此,迈克尔有留在每个地方长于快门时间点击几下。
通过masterok
33张照片
1.创建一个系列作品由作者的想法早已孕育。他在寻找如何实现在影片的性质改变,没有人类的影响。他在苏格兰海边的村庄,在那里他度过了一整天,发现时代浪潮中偶然。





2.



水位在世界上的水(沉浮)3.周期性波动被称为潮汐。

观察一天或半天涨潮时最高水位,水被称为完整,在退潮的最低水平 - 低水,和时间限制,以实现这些基准 - 站在(或阶段),分别流或落潮。平均海平面 - 名义价值高于该期间有高潮基准和更低 - 在退潮。这是场均大片长期观察的结果。

在与水团的相对于银行水平位移相关联的潮汐水位垂直波动。这些方法是复杂的浪涌,河水流动以及其他因素。水团中称为潮汐(或潮汐)电流沿海地区的水平移动,而水位的垂直振荡 - 潮汐。所有的潮起潮落,其特点是周期性相关的现象。潮流周期性反转,而不是洋流不断和单向运动,由于大气环流和大面积覆盖的开阔海景。



4.潮汐根据不断变化的天文,水文和气象条件周期性交替。潮汐的相位序列由两个最大值和两个最小值在日常过程来确定。



5.虽然太阳起着潮汐进程中起重要作用,对它们的发展的决定性因素是月亮引力的力。潮汐力对水的每个粒子的影响,无论其在地球表面的位置是由牛顿万有引力定律决定的。
这个定律表明物质的两个粒子被吸引到彼此的力成正比的两个粒子的质量的乘积,而反比于它们之间的距离的平方。可以理解的是机构的更大规模,多有相互吸引的力(在相同密度较小的身体会超过拉更少)之间。



6.法也意味着更大的两个机构之间的距离,它们之间的吸引力更小。由于这股力量与距离成正比回潮距离因素的定义这两个机构之间的平方起着多大用?比身体质量发挥更大的作用。

地球的引力作用于月球,并保持在地球轨道,地球的月球,这往往会转移在地球到月球的方向与重力相反“提出了”地球上的所有物体,在月亮的方向。

在月光下直接位于地球表面的点,删除只能从地球中心6400公里,以及从月球平均386063公里。此外,大地81的重量,月亮的质量三次。因此,在这一点上,地球表面的地球引力作用于任何对象,约300万。月球时代较大的吸引力。



7.通过使水在世界上,月下直接位于,月亮升起中,导致从然而其他地球表面的部分,水的流出的方向,相对于地球重力月亮的拉力是如此之小,这个想法分布式,它不会是足以筹集如此巨大的重量。
然而,海洋和大型湖泊在世界上是液体的大机构,是免费的侧向位移的作用下移动,任何轻微的倾向,以水平移动将它们设置在运动。所有的水域在阳光下不直接由月球的引力,沿切的部分支配(上)到地球表面,以及它的成分朝外,并有可能发生位移相对于固体地壳水平。

结果是水从地球​​表面的周围区域朝月下的地方流动。水在月球产生的积累形成了一个高潮出现。实际上,在开放的海洋浪潮却只有30〜60厘米的高度,但接近大陆或岛屿的海岸时,它会增加显著。
由于水从邻近地区在阳光下的点的方向上的运动是有水在其他两个点的相应的流出,从它相距一距离等于四分之一地球的圆周的。有趣的是,降低了海洋的水平在这两点它是伴随着增加海平面,不仅对地球的面向月亮侧和在相对侧上。



8.这其实也是由牛顿定律解释。两个或多个对象在从同一来源不同的距离,并进行重力,从而加快各种尺寸的严重性,移动相对于彼此为最接近重力对象的中心最强烈吸引他。

在世间的点的水感强烈的吸引力对月亮比它下面的地球,但土地,反过来,强烈地吸引到月亮比地球上的相对侧的水。因此,存在一个潮汐波是在面向地球称为直线月球的一侧,而在另一 - 背面。其中的第一个比第二只高5%。



9.由于在轨道上连续两次涨潮和两个退潮之间在特定的地方绕地球月球的自转需要12小时25分钟。连续极点潮约之间的时间间隔。 6小时12分钟。 24小时连续两次潮汐称为潮(或月球)天在50分钟内。



10.不等式量潮。潮汐过程是非常复杂的,所以要了解他们,你必须考虑很多因素。在任何情况下,主要功能将被确定如下:
1)相对于月球的通道大潮的发展阶段;
2)潮差和
3)类型的曲线潮汐振荡或形状的水位的过程。
在的方向和潮汐力的大小的许多变化在港口,以产生差值早晚潮汐,和在不同的端口相同的潮汐之间。这些差异被称为不平等的量潮。

半日效果。平时白天拜主引潮力 - 绕轴地球自转 - 形成了两个完整的潮汐周期。



11.从黄道北极看时,很明显,月亮绕地球旋转在相同的方向由于地球的旋转在它的轴 - 逆时针方向。每下一回合这一点上,地球表面再次占据正下方的月亮比上一回合稍后一点的位置。出于这个原因和潮汐每推迟一天了约50分钟。这个值被称为月亮延迟。



12.每两周不平等。变化的这一基本型约四分之一百四十三天固有的周期性,由于绕地球月球及其后续阶段的通道的旋转,特别是朔望(新月和满月),也就是说,当太阳,地球和月球是在一行的时刻。

到目前为止,我们只处理了潮月亮的影响。太阳的引力场也作用于潮汐,不过,虽然太阳的质量比月球的质量要大得多,从地球到太阳的距离是月球,潮汐生成力如此优越的距离,太阳是不到一半的潮汐月亮。



13.但是,当太阳和月亮是在一条直线上像在地球的一侧,而在另一(在新的或满月),吸引的力形成的,沿一个轴作用,并叠加在太阳能月球潮汐。



14.同样,太阳的引力增大造成的月亮影响的潮流。其结果是,潮热变得更高和退潮是比如果它们只引起的月亮的吸引力降低。这些潮汐被称为朔望。



15.当太阳和月亮的引力的矢量力是垂直的(在正交,即当月亮是在第一个或最后一个季度),潮汐力反对他们,因为潮流,阳光所带来的吸引力,叠加在退潮时,所造成的月亮。



16.在这种情况下,潮水都不如涨潮和退潮的 - 不是那么低,就好像它们是由月球的引力只有导致的。这样的中间潮汐被称为正交。



17.全范围的标记和在这种情况下,低水与大潮相比减少大约三倍。



18.月球视差不平等。潮振荡高度的周期,是由于月球视差2分之271天。这样做的原因是不等式改变后者的旋转过程中从地球月球的距离。由于月亮近地点的月球轨道潮汐产生力的椭圆形状,比在远地点高40%。

每日不平等。这种不平等的周期为24小时50分钟。在其发生原因 - 绕轴地球自转而改变月亮赤纬。当月球赤道附近,两潮在某一天(以及两个低潮)略有不同,早晚充分和低水的高度非常接近。然而,随着在同类型的月亮早晚潮汐的北方或南赤纬不同的高度,并且当月亮达到其最大北方或南偏角,所不同的是最大。



19.还有热带潮汐,月亮几乎是在北方还是南方热带所谓的,因为这样的事实。

每日不等式不显著影响在大西洋的两个连续潮汐的高度,甚至相比,整体振动振幅其上潮汐的高度影响小。然而,在太平洋日常的非均匀性表现在水平三倍强潮汐高于高水。

半年度的不平等。其原因是环绕太阳的地球的公转和太阳的赤纬相应的变化。每年两次,为在昼夜平分点了几天,太阳在赤道附近,即其跌幅接近0的月亮也位于附近的天赤道约一天每两星期。因此,在昼夜平分点时,有些时候赤纬和太阳和月亮都约等于0。在这样的时刻,这两个机构的潮汐引力的总效应,最显着的表现在地区接近地球的赤道。如果在同一时间,月亮是在新月或满月的阶段,也有所谓的春分大潮。



20.太阳视差的不平等。这种不平等的时期表现为一年。他的理由是从地球到太阳在地球的轨道运动的过程中距离的变化。一旦围绕地球每转一圈过程中,月亮是从它在近地点的最短距离。每年一次,围绕1月2日,地球,朝着它的轨道,并达到最接近的点到太阳(近日点)。当这两个点最接近的是相同的,从而导致潮的最大累积效应,可以预期更高水平的潮汐和退潮下级。同样,如果通过远日点与最高点重合,具有小于涨潮和在较浅的低潮期。



21.潮汐的最大振幅。世界最高潮是在米纳斯吉在芬迪湾湾强电流条件下形成的。潮汐波动的特征是一种半昼夜周期的正常过程。在涨潮水位常6小时超过12米上升,然后在未来六个月小时减少相同的量。当大潮的冲击下,月亮在近地点,月亮最大偏角位置发生在某一天,潮汐水位可达到15米。这特别大的潮汐波动部分原因是芬迪,海湾的漏斗形状,其中深度降低的幅度,银行会聚走向顶级zaliva.Prichiny潮的发生,已经持续研究了几个世纪的主题,都属于这引起了许多相互矛盾的理论问题,即使是在相对较新的时代



22.达尔文写于1911年:“没有必要去寻找古代文学怪诞潮汐的理论。”然而,水手管理来衡量他们的大潮高度和使用,不知道他们发生的真正原因。

我认为,我们可以不特别过问潮汐的由来的原因。在长期观察的基础,每个点这表明高和低水的时间为每个天大地计算的特殊表的水域。规划例如埃及,谁没有已知用于podgadat其深泻湖跳闸尽量提前使总水来在第一天的一半,这将允许最白天完全辊。
随着潮汐的kiter有趣相关的另一个问题,是风和水位波动的关系。



23人报名认为,潮汐,风力增大到退潮相反的酸味。
风力与潮汐更清晰的效果。从海上风锁对准超出正常岸边,潮汐高度增加了水,退潮水位也高于平均水平。相反,随着风从土地吹的,水从沿海开车,和海平面降低。



24.第二种机制是通过增加大气压力在广大区域,有一个降低水位,因为现金被添加到气氛的重量。当大气压力增加了25毫米汞柱。第,水位约33厘米降低。高压或反气旋的区域通常被称为好天气,但并非为kiter。在反气旋平静的中心。低气压引起在水位的相应增加。因此,大幅下跌,大气压力,再加上狂风会导致水位显著上升。这些波被称为潮汐,虽然实际上没有涉及到潮力的影响,并且不具备的潮汐现象的周期性特征。

但它是相当可能的是,潮汐可能对风的影响,例如在沿海泻湖降低水位,它导致了水的更大的加热,并因此在寒冷海中并加热陆风这削弱的效果之间的温度差降低。



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