1、海底压强很大,越往下压强越大。试想一下,在一个气缸中充入一定质量的气体然后密封,移动活塞使容积缩小,相应压强增大。由于气体质量不变,但是体积减小,根据“密度=质量/体积”,气体的密度增大。海底的水也是这个道理。
2、这取决于海水中的含盐量。 这个是没有确定值的,波罗的海的盐度最低,海水密度也最低;红海盐度最高,海水密度也最大。在大河出海口处海水盐度甚至接近淡水,密度较小,但也可能因为河水裹挟泥沙的原因使得海水密度增大。
3、海水的密度主要受温度、盐度和压力的影响,而压力的影响相比温度和盐度要小得多。因此,一般来说,海洋的深部密度并非总是大于浅部。在寒冷区域,浅层海水可能因寒冷而密度较大,甚至可能比下层海水还要大。
4、然而,某些情况下,由于水温或盐度的异常分布,海水密度会在某一深度突然增加,形成密度跃层。这种密度跃层对于潜艇的航行至关重要,它能够使声波在传播过程中发生折射,从而帮助潜艇在敌方声纳探测下隐藏,如同“液体海底”般的保护层。海水密度的大小直接影响到浮力,密度越大,浮力越大。
1、不一样:大洋海水密度的分布 海水密度是随温度、盐度和压强的改变而改变的。通常是温度低、盐度高、压力大,密度就大。对于固定深度来讲,海水密度只是温度和盐度的函数。在赤道地区,由于温度高,降水大于蒸发,盐度低,因而海水的密度小,约0230。由赤道向两极,密度逐渐增大。
2、在地球的海洋中,海水密度的变化呈现出明显的规律。一般来说,从赤道到两极,随着纬度的增加,水温逐渐降低,海水密度相应地增加。在两极海域,由于低温导致海水结冰,盐分得以浓缩,使得那里的海水密度更高,尤其是在北冰洋附近,海水密度表现得尤为显著。海水的密度在深度上的变化也是显著的。
3、海水密度与水温、压力有关:温度越高,密度越小;压力越大,密度越大。海洋水温存在明显的垂向(深度方向)分布差异,而压力随着深度的增加而增加,因此海水的密度会随着深度的变化而变化。
4、大洋表面的海水温度较高,因此它的密度就比深处的冷水要小。 温度和密度在跃层发生迅速变化,使得跃层成为生物以及海水环流的一个重要分界面。除密度跃层外还有温跃层,两者会有重合。但并不相同。
5、在低温、高盐和深水压力大的情况下,海水密度大。而在高温、低盐的表层水域,海水密度就小。一般情况下,由赤道向两极,温度逐渐变低,密度则逐渐变大。到了两极海域,由于水温低,海水结冰,剩下的海水盐分高,所以密度更大。在大洋上层,特别是表层,海水密度主要取决于海水的温度和盐度分布情况。
1、压力的增加。海水深度增加,其上方的海水column压力也随之增加。根据压缩性原理,压力的增加会使海水的密度增大。这是密度随深度增加的最主要原因。温度的降低。海洋深层水温较低,温度的降低会使海水密度增加。但是温度的影响不如压力的影响那么大。盐度的微增。
2、一般情况下,由赤道向两极,温度逐渐变低,密度则逐渐变大。到了两极海域,由于水温低,海水结冰,剩下的海水盐分高,所以密度更大。因此,北冰洋附近海域海水密度都很高。海水的密度随着深度增加而变大。海水密度分布规律 海水的密度是指单位体积内海水的质量。
3、海水的密度随深度增加而突然变大,人们把海水密度在沿直方向上突然变大的水层叫密度跃层。密度小的海水会集聚在密度大的海水上面,上轻下重,使海水成层分布。这上下层之间,自然形成了一个屏障,叫作密度跃层。密度跃层是海水的温度或盐度由很小到很大的一个飞跃变化的过渡水层,有的甚至厚达几米。
4、海水的密度随盐度、温度、压力的变化而变化。当温度降低、盐度增加或压力加大时,海水的密度就大。海水的密度比淡水密度大;海水的密度随时间、空间变化幅度较小;海水的密度大,浮力也大,在海水中游泳比在淡水中不易下沉。南极寒冷,盐度高,海水的密度大。
5、海底压强很大,越往下压强越大。试想一下,在一个气缸中充入一定质量的气体然后密封,移动活塞使容积缩小,相应压强增大。由于气体质量不变,但是体积减小,根据“密度=质量/体积”,气体的密度增大。海底的水也是这个道理。