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2023-12-24 03:50:01
海中断崖的形成原因:海水温跃层上层密度高,下层密度低,会形成负密度梯度温跃层,海水浮力自上而下急剧下降。当潜艇在水下航行时,它会立即失去浮力,急剧下降到海底。大多数常规潜艇的有效潜水深度是300米。当潜艇不受控制地下降到安全下潜深度以下时,就会被巨大的海水压力破坏,导致坠海事故。自二战以来,各国海军都发生过多次海上坠崖事故。
它是由地球板块的活动引起的。
海中悬崖是指由于一个水文因素在垂直方向上的突变,海水处于上层高密度而下层低密度的状态。形成负密度梯度跃变层,称为“海中悬崖”。
比如潜艇在水下航行时,遇到“海中悬崖”时可以快速给潜艇内的水箱供气,降低潜艇的重力,防止潜艇快速坠入海底。
海中悬崖是由于海域面积、水深、水温、盐度、密度的差异,海水在垂直方向上会出现突变或不连续的突变水层。这种现象也被称为“海水温跃层”或“跃层”。离海面温跃层的厚度和深度随海域和气象条件而变化。主要有温跃层、盐度温跃层、密度温跃层和温跃层。每个温跃层的海水密度不一样,所以海水的浮力也不一样。
内波是一种重要的海水运动,它将上层海洋的能量传递到深层,将深层冰冷的海水和营养物质带到较温暖的浅层,从而促进生物的生存和繁殖。内波导致等密度面的起伏,改变了声速的大小和方向,对声纳有很大影响,有利于潜艇水下隐蔽。它对海上设施也有破坏性影响。
如果海水温跃层处于上层高密度,下层低密度的状态,就形成了负密度梯度温跃层,海水的浮力自上而下急剧下降,称为“海中悬崖”。
当潜艇在水下航行时,它会立即失去浮力,急剧下降到海底。大多数常规潜艇的有效潜水深度是300米。当潜艇不受控制地下降到安全下潜深度以下时,就会被巨大的海水压力破坏,导致坠海事故。自二战以来,各国海军都发生过多次海上坠崖事故。
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