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海浪(以及地中海类型海洋和较大的湖泊,但规模较小)是由两个过程:

  • 在本地生成波(“浪风”),跟着风的方向;
  • 海浪在海里更远(即生成。膨胀波),它不一定跟着风的方向。

在夜间,你可能看到膨胀波。当然,一些波能量也产生相反方向的离岸风,但我们只能“看见”这些波进一步在海里如果风足够强大(见的定义获取)。

也检查下面的图[1]的澄清如何生成膨胀(时间越长周期波能量传播速度比短的能量波,所以最初的“随机”波场分解成普通膨胀)。

在这里输入图像描述

浅水波过程衍射和折射曲线波的路径会到达海岸,“感觉”。海浪似乎标题几乎垂直到达海岸时,即使1公里出海他们几乎平行于长距离海岸移动。

波出现在海岸观察者如何取决于当地风的方向。一般来说,如果当地的风和海浪方向相同(即陆上风力),海浪出现“浆糊”风有助于打破波(见例子图像)。如果当地风的相反方向入射波(即离岸风),海浪保持其形状由于反对风能和他们打破之后(见例子图像)。这些条件有利的冲浪者。

[1]Holthuijsen, l·h·波在海洋和沿海水域。剑桥大学出版社,2010年。

海浪(以及地中海类型海洋和较大的湖泊,但规模较小)是由两个过程:

  • 在本地生成波(“浪风”),跟着风的方向;
  • 海浪在海里更远(即生成。膨胀波),它不一定跟着风的方向。

在夜间,你可能看到膨胀波。当然,一些波能量也产生相反方向的离岸风,但我们只能“看见”这些波进一步在海里如果风足够强大(见的定义获取)。

也检查下面的图[1]的澄清如何生成膨胀(时间越长周期波能量传播速度比短的能量波,所以最初的“随机”波场分解成普通膨胀)。

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[1]Holthuijsen, l·h·波在海洋和沿海水域。剑桥大学出版社,2010年。

海浪(以及地中海类型海洋和较大的湖泊,但规模较小)是由两个过程:

  • 在本地生成波(“浪风”),跟着风的方向;
  • 海浪在海里更远(即生成。膨胀波),它不一定跟着风的方向。

在夜间,你可能看到膨胀波。当然,一些波能量也产生相反方向的离岸风,但我们只能“看见”这些波进一步在海里如果风足够强大(见的定义获取)。

也检查下面的图[1]的澄清如何生成膨胀(时间越长周期波能量传播速度比短的能量波,所以最初的“随机”波场分解成普通膨胀)。

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浅水波过程衍射和折射曲线波的路径会到达海岸,“感觉”。海浪似乎标题几乎垂直到达海岸时,即使1公里出海他们几乎平行于长距离海岸移动。

波出现在海岸观察者如何取决于当地风的方向。一般来说,如果当地的风和海浪方向相同(即陆上风力),海浪出现“浆糊”风有助于打破波(见例子图像)。如果当地风的相反方向入射波(即离岸风),海浪保持其形状由于反对风能和他们打破之后(见例子图像)。这些条件有利的冲浪者。

[1]Holthuijsen, l·h·波在海洋和沿海水域。剑桥大学出版社,2010年。

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海浪(以及地中海类型海洋和较大的湖泊,但规模较小)是由两个过程:

  • 在本地生成波(“浪风”),跟着风的方向;
  • 海浪在海里更远(即生成。膨胀波),它不一定跟着风的方向。

在夜间,你可能看到膨胀波。当然,一些波能量也产生相反方向的离岸风,但我们只能“看见”这些波进一步在海里如果风足够强大(见的定义获取)。

也检查下面的图[1]的澄清如何生成膨胀(时间越长周期波能量传播速度比短的能量波,所以最初的“随机”波场分解成普通膨胀)。

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[1]Holthuijsen, l·h·波在海洋和沿海水域。剑桥大学出版社,2010年。

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