【摘 要】
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本文采用美国麻省理工MIT general circulation model(MITgcm)模式、模式嵌套技术和高分辨率网格(水平方向为l/48°×1/48°,垂向为22层),模拟了宫古、吐噶喇、大隅海峡通道中的
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本文采用美国麻省理工MIT general circulation model(MITgcm)模式、模式嵌套技术和高分辨率网格(水平方向为l/48°×1/48°,垂向为22层),模拟了宫古、吐噶喇、大隅海峡通道中的海流。 不同分辨率模式模拟结果的对比表明,海底地形对海峡通道中的流动有着十分重要的影响。采用高分辨率模式才能够较好地模拟400m以浅的次表层速度核分布情况,以及反映海峡通道中较深水层的流动情况。并且高分辨率模式模拟所得的海流强度与实际值更加接近。 宫古海峡垂向流动具有三层结构,分别与水文和化学资料分析所得的三层结构具有很好的对应关系。400m以浅的上层,海流从太平洋流入到东海,平均流速约为10cm/s,其速度核心位于160m附近;400m至1000m的中层,海流从东海流出到太平洋,平均流速约为2cm/s,其速度核心位于650m附近;1000m以下的深层,海流从太平洋流入到东海,平均流速约为1cm/s,其速度核心位于1200m附近。 吐噶喇海峡通道流动在夏季呈现出双核结构,冬季则出现三核结构,春秋季为过渡季节;南侧流核出现在海峡最深处之上,位于次表层,该流核的强度在夏、秋季较大,春、冬季较弱,最大流速约为56cm/s。靠近九州岛附近存在另外一个较强流核,其位于600m坡上方,该流核强度冬季略强于夏季,最大流速约为50cm/s。以上两个流核为终年存在的现象,此外,在断面北侧还有一个较小流核,位于300m坡上方,其在冬季较为明显,最大流速约为33cm/s。
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