A part fogalma

A tenger és a tenger partvidéke. Bár a térképeken ez a határvonal egy vonal, a valóságban egy tengerparti övezetről kell beszélnünk, vagyis egy többé-kevésbé széles sávról, amelyen a föld-és a tengeri kölcsönhatás történik.






A part menti zóna az aktuális parti - felszíni része - és a víz alatti partszakaszból áll. A tengerparti övezet határait a tengerparti övezetet átalakító főbb aktív erők figyelembevételével, a tenger hullámai, a hullámáramok és az árapály-jelenségek figyelembevételével határozzák meg. Emellett egyes organizmusok részt vesznek a tengerpartok kialakulásában. A folyók különböző potomogén partokat hoznak létre, amelyek közül a deltákat elsősorban megkülönböztetik. A partvidék fejlődésének fontos feltétele a földkéreg tektonikai mozgása, a partvidék földtani szerkezete és a víz alatti partszakasz.

A vízterületeken működő hullámok, ahol a tenger mélysége kisebb, mint a hullámmozgások mélysége, a sekély vízhullámok. Gyakorlatilag a hullámhossz felének megfelelő mélységben a vízoszlopban a hullámos oszcilláció elhalványul.

A tenger hullámában megkülönböztetik a h magasságot, az L hosszúságot, a T időtartamot, a V terjedési sebességet, valamint az olyan elemeket, mint a hullám szélét és hullámát, az elülső és hátsó lejtőket, az elülső és a hullámot. A megnevezett paraméterek és elemek az 1. ábrán láthatók. 103. Az az idő, amikor egy vízcsepp egy teljes pályát ír le, az időtartamnak nevezzük, és a hullámhossz idő szerinti megosztásával kapott érték a propagációs sebesség.

A sekély víz hullámai, ellentétben a nagy tenger hullámaiival, alul működnek (a víz alatti tengerparton), és maguk is érzékelik annak hatását. Emiatt energiát fordítanak az alsó megkönnyebbülés átalakítására, az alján fekvő klasztikus részecskék átadására. A nyílt tenger hullámai csak a belső súrlódás leküzdésére és az atmoszférával való kölcsönhatásra költenek energiát.
Minél több energiát költenek a hullámok, miközben áthaladnak a víz alatti partszakaszon, annál kevésbé érik el a partvonalat. Az aljával való kölcsönhatás eredményeképpen a sekély vizeken való áthaladáskor a hullámok megváltoztatják profiljukat, aszimmetrikusak lesznek: az első meredekség meredekebbé válik, a hátsó lejtő pedig kinyílik. A külső aszimmetria megfelel a sekély vízhullámokban megjelenő pályák aszimmetriájának, amivel a víz részecskéi mozognak. A körkörös pályák ellipszisekké válnak, és az ellipszisek maguk is szabálytalanok, alulról felfelé hajlanak (104. ábra). Ennek megfelelően az orbitális sebességek egyenlõsége elvész. A part felé irányuló mozgás sebessége (vagyis az orbitális felső rész áthaladása során) a fordított mozgás sebességének (az orbitális alsó része mentén) nagyobb sebességű lesz. A sebességek aránya alapvető fontosságú az üledékszállítás folyamatainak megértése és a part menti övezetben a megkönnyebbülés kialakulása szempontjából.

A hullám elülső meredekségének meredekségének növekedése eléri a hullámmagasságnak megfelelő mélység fölötti kritikus értéket. Ez függőleges lesz, sőt túlnyúló, és a következő hullám kialakulása előtt fizikailag nincs elég víz. A hullámtörés összeomlik, aminek következtében a víz hullámmozgását egy alapvetően új típusú mozgás váltja fel - egy szörfös áramot. A hullám nagyon pusztulását szörfözésnek nevezik.







A túláramlás vagy tekercs a víz hullámtöréséből keletkező víz tömegéből alakul ki. Ő fut fel Shore fel lejtőn, az áramlás iránya egybeesik nagyjából az irányt a hullám, ami miatt, de mégis jelentősen eltér az eredeti a gravitáció. A szalag áramlási sebessége csökken, amikor elhagyja a származási helyet, vagyis a hullámtörés helyétől. Lassítja le a kapcsolódó energiafelhasználás legyőzni a gravitációt, hogy legyőzzük a súrlódást a felület, amelyen fut fel, mozgatása és kezelése üledékek és veszteség a részét a víztömeg a talajba történő behatolást.

Az a pont, ahol a szalag áramlás sebességét nullára csökkentjük, a splash tetejének nevezzük. Innen a víz, amely még nem terjedt el a beszivárgás, a lejtőn folyik a legnagyobb lejtő irányába. Ezt a "ágat" a szurkolói adatfolyamoknak fordított szurkoló streamnek vagy visszahúzásnak nevezték.

Következésképpen, a felső és alsó határai a parti övezetben által meghatározott határait hullám fellépés a parton, nevezetesen az alsó határ található mélysége megegyezik a hullámhossz fele, azaz, hogy izobátig amelyen hullámok deformáció kezdődik, és a felső vonal határozza meg a fröccsenő víz képződött aggregátum .. a szörföshoz tartozó tetejét.

Ahhoz, hogy megértsük a hullámfolyamatokat a tengerek partján, meg kell értenünk a fénytörésről is. Ez az úgynevezett fordított fénytörés hullámfront ahogy közeledik a parton, ahol az eljárást úgy hajtjuk végre, hogy a hullámfront azt feltételezik, párhuzamos helyzetbe a partra. Elsimítjuk a parton teljes körű végrehajtása fénytörés és fordulatok, míg a zord annak a ténynek köszönhető, hogy a mellső szakaszon mindent megtesz, hogy párhuzamos legyen a megfelelő szegmensben a parton, mintha lenne tömörítés az első a forgók és öblök nyújtás. Ennek eredményeként a kupolák hullámenergia-koncentrációja koncentrálódik, és a partvonal kontúrok homályosodása.

Hullámáramok. A tényleges pályák, amelyek mentén a víz részecskék mozognak kissé nyitottak az izgalom során összefüggésben a pulzáló jellegét a szél hatása a víz felszínén. Nyitottsága miatt a pályája elmozdulás következik be nem csak a hullámforma, hanem a tényleges mozgását a víz tömege a terjedési irányát hullámok, t. E. a part felé.

Ez a tengeri szint emelkedéséhez vezet a tengeri szinthez képest. A szintbeillesztés a kompenzáló áramok kialakulását eredményezi, amelyek a hullámáramok egyike.

Amikor a hullámok megközelíteni merőlegesen a partra, amelynek szelíd víz alatti lejtőn, az első hullámok pusztítás zajlik még jelentős távolságra tőle. A víztömeg, amely összegyűjti a parton, podpruzhivaetsya „élő falat” a surf, amíg nem talál kijáratot minden helyszínen, ahol a „fal” valamivel kisebb. Ezután a víz tömege szétszakad a partról a tenger felé, és egy másikfajta hullámáramot hoz létre - törésáramot. Riptide mert a durva természete sebesség akár több méter másodpercenként, és tudja, hogy ki a tengerparti sáv a külső zónájában nagy mennyiségű zavaros üledék. Ez az egyik oka a tengerparti övezet part menti csíkjának üledékek szivárgásának.

Amikor a hullámok közeledik a parton enyhe víz alatti lejtőn (m. E. A sekélyen shore) hegyesszögben felesleges víz elvezetése a párhuzamos irányban a part felé a tompaszög, vagyis. E. A irányában szög kiegészítő szöge megközelíti a 180 ° . Ennek eredményeképpen létrejön egy áram, amelyet hosszú hullámú áramnak neveznek. Azt is jelentős sebesség és együtt megfelelő hullám mozgások fontos eszköze a hordalék a parton.

Amikor közeledik hullámok, hogy a belső a-shore - meredek parton víz alatti sklonom- kiáramlását a felesleges vizet a parton végzett alsó áramlás, irányított re a tengerparttól (alsó ellenáramú). Ugyanakkor megkönnyíti a tengerfenéken a tengerparttól a külső tengerparti övezetig történő eltávolítását.

Vissza a tartalomjegyzékhez: Geomorfológia




Kapcsolódó cikkek