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國立臺灣海洋大學 輪機工程學系 華健所指導 黃明鏡的 船舶充氣式穩定器之初探 (2018),提出海洋學導論關鍵因素是什麼,來自於船舶、穩定。

而第二篇論文國立中山大學 海洋生物研究所 李玉玲、陳宏遠所指導 簡良芬的 以全細胞免疫化學染色法探討南海北部單細胞固氮生物之分布與季節變化 (2012),提出因為有 單細胞固氮生物、營養鹽、全細胞免疫化學染色法、南海、固氮酵素的重點而找出了 海洋學導論的解答。

最後網站臺灣區域海洋學 - 買書網則補充:海洋科學 是跨領域、跨越多重時間和空間尺度的科學。 本書由臺大海洋研究所教授團隊集體寫作, 將海洋學的精髓、海洋的廣博多變以及海洋之美介紹給讀者。

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除了海洋學導論,大家也想知道這些:

海洋學導論(原書第11版)

為了解決海洋學導論的問題,作者(美)ALAN P.TRUJILLO等 這樣論述:

本書根據地質學、化學、物理學、生物學等基礎學科與海洋的關系,以及大氣圈、生物圈和水圈與海洋之間的相互作用,介紹了海洋的基本知識和運行機制。主要內容包括地球簡介、板塊構造和海底、海洋、海洋沉積物、海水、氣海相互作用、海洋環流、海浪和海浪動力學、潮汐、海灘和海岸線過程、近岸海洋、海洋生命和海洋環境、生物生產率和能量傳輸、深海動物、底棲動物、海洋與氣候變化等。全書按概念、過程和原理的方式組織,照片、插圖和真實事例豐富,可讀性強。Alan P. Trujillo(阿蘭?P?特魯希略):美國加州帕洛瑪學院地球、空間和航空科學系教授,加州大學戴維斯分校地質學學士,北亞利桑那大學地質學碩士。1990年開始任

教於帕洛瑪學院,1997年獲帕洛瑪學院優秀教學獎,2005年獲帕洛瑪學院優秀研究獎。與人合著有《海洋學導論》和《地球和地球科學》等書籍。阿拉斯加和科爾特斯海自然學家,研究方向為海灘過程、海崖侵蝕等,愛好攝影、集沙。張榮華:中國科學院海洋研究所 研究員/博士生導師。研究興趣:熱帶海氣耦合模式 , 熱帶海洋-大氣相互作用 , ENSO數值模擬與預測 , 年代際海洋氣候變率 , 海洋反饋過程參數化及其對氣候模擬影響。國家「千人計划」特聘專家,研究工作以海洋環流數值模擬為中心,致力於海洋與地球其它分系統(特別是大氣、海洋生物和化學)等耦合模式的發展和改進;建立了各種類型的熱帶海洋-大氣耦合模式;並用所

發展的模式進行年際/年代際氣候異常(如厄爾尼諾-南方濤動)數值模擬和相關物理過程診斷分析等跨學科研究;近年來,創造性地將海洋衛星遙感資料用於氣候反饋過程參數化研究,有效地改進了熱帶海氣耦合模式和地球系統模式,取得了國際領先的科研成果 第1章 地球簡介11.1地球上有多少海洋?21.1.1四大洋及另一個大洋21.1.2海與洋的比較:七海有哪些?31.2早期如何進行海洋勘探?51.2.1早期歷史51.2.2中世紀91.2.3歐洲人的「發現時期」101.2.4遠洋科學的開端111.2.5仍將繼續的海洋學歷史121.3科學探索的本質是什麼?121.3.1觀察131.3.2假說131

.3.3檢驗131.3.4理論131.3.5理論和真理141.4地球和太陽系是如何形成的?151.4.1星雲假說151.4.2原始地球161.4.3密度和密度分層171.4.4地球的內部結構171.5地球上的大氣和海洋是如何形成的?201.5.1地球大氣的起源201.5.2地球海洋的起源201.6海洋是地球生命的搖籃嗎?211.6.1氧氣對生命的重要性211.6.2斯坦利?米勒實驗221.6.3生物進化與自然選擇231.6.4植物和動物的進化241.7地球有多大年齡?261.7.1放射性年齡測定261.7.2地質年代表27基本概念回顧28第2章 板塊構造和洋底292.1支持大陸漂移的證據有哪些

?302.1.1大陸的吻合312.1.2岩石層序與山脈322.1.3冰河時代與其他氣候證據322.1.4生物分布332.1.5大陸漂移的反對意見352.2支持板塊構造的證據是什麼?352.2.1地球磁場和古地磁學362.2.2海底擴張和海洋盆地特征402.2.3海盆的其他證據412.2.4理論的接受432.3板塊邊界有哪些特征?442.3.1離散邊界特征452.3.2匯聚型板塊邊界492.3.3轉換型板塊邊界特征532.4測試模型:板塊構造的應用有哪些?542.4.1熱點和地幔柱542.4.2海山和平頂海山572.4.3珊瑚礁的發育572.4.4衛星觀測的板塊運動592.5地球過去是怎樣變化的

,將來又會是什麼樣子?602.5.1地球的過去:古地理學602.5.2未來:一些大膽的預測612.6板塊構造是如何作為實用模板應用的?62基本概念回顧65第3章 海洋區域673.1測量海洋深度的技術有哪些?683.1.1探測技術683.1.2回聲測深683.1.3利用衛星從太空描繪海洋特征703.1.4地震反射剖面723.2大陸邊緣有哪些地貌?733.2.1被動大陸邊緣與主動大陸邊緣733.2.2大陸架743.2.3大陸坡743.2.4海底峽谷和濁流753.2.5大陸隆763.3深海盆地中有什麼地貌特征?783.3.1深海平原783.3.2深海平原的火山793.3.3海溝和火山弧793.4大洋

中脊有哪些地貌特征?813.4.1火山地貌813.4.2熱液噴口823.4.3斷裂帶和轉換斷層843.4.4大洋島嶼87基本概念回顧88第4章 海洋沉積物894.1如何采集海洋沉積物樣品?海洋沉積物揭示了哪些歷史事件?914.1.1海洋沉積物的采集914.1.2海洋沉積物揭示的環境條件934.1.3古海洋學934.2陸源沉積的特征944.2.1陸源沉積的起源944.2.2陸源沉積的組成944.2.3沉積結構964.2.4陸源沉積的分布974.3生物沉積的特征984.3.1生物沉積的來源984.3.2生物沉積的組成994.3.3生物沉積的分布1014.4水生沉積的特征1064.4.1水生沉積的成

因1064.4.2水生沉積的組成及分布1064.5宇宙沉積的特征1084.5.1宇宙沉積的來源、組成、分布1084.6深海及淺海沉積的分布1094.6.1海洋沉積混合物1094.6.2淺海沉積1094.6.3深海沉積1104.6.4如何根據海底沉積物反映表層海水狀況?1114.6.5全球海洋沉積物的厚度1114.7海洋沉積資源1124.7.1能源資源1124.7.2其他資源114基本概念回顧116第5章 水和海水1185.1為什麼水具有如此特殊的化學性質?1195.1.1原子結構1195.1.2水分子1205.2水還具有哪些重要的性質?1225.2.1水的熱力學性質1225.2.2水的密度12

65.3海水有多咸?1295.3.1鹽度1295.3.2鹽度的測定1315.3.3純水和海水的比較1315.4為什麼海水鹽度會有變化?1325.4.1鹽度變化1325.4.2影響海水鹽度的因素1335.4.3海水中溶解性組分的輸入與輸出1355.5海水是酸性的還是鹼性的?1365.5.1pH值的范圍1375.5.2碳酸鹽的緩沖系統1385.6海水鹽度在表層如何變化?隨深度如何變化?1395.6.1表層鹽度變化1395.6.2鹽度隨深度變化1405.6.3鹽躍層1415.7海水密度隨深度如何變化?1415.7.1影響海水密度的因素1415.7.2溫度和密度隨深度變化1425.7.3溫躍層和密度躍

層1435.8用什麼方法去除海水中的鹽分?1445.8.1蒸餾法1445.8.2膜過濾過程1455.8.3其他海水脫鹽方法145基本概念回顧146第6章 海氣的相互作用1486.1是什麼引起了太陽輻射在地球上的變化?1496.1.1是什麼引起了地球季節循環?1496.1.2緯度如何影響太陽輻射的分布?1516.1.3海洋熱流1526.2大氣擁有怎樣的物理特性?1536.2.1大氣組成1536.2.2大氣中溫度的變化1536.2.3大氣中密度的變化1546.2.4大氣中的水蒸氣含量1546.2.5大氣壓1556.2.6大氣運動1556.2.7一個例子:不自轉的地球1556.3科里奧利效應是如何影

響物體運動的?1566.3.1例1:旋轉木馬的參照系1566.3.2例2:兩枚導彈的故事1576.3.3科里奧利效應隨緯度而變化1586.4全球大氣存在怎樣的環流形式?1596.4.1環流1606.4.2氣壓1606.4.3風帶1606.4.4邊界1606.4.5環流圈:是理想的還是真實的?1616.5海洋上發生什麼樣的天氣和氣候形態?1636.5.1天氣與氣候1636.5.2風1636.5.3風暴和鋒面1646.5.4熱帶氣旋(颶風)1666.5.5海洋的氣候形態1726.6海冰和冰山是如何形成的?1736.6.1海冰的形成1736.6.2冰山的形成1746.7風中的能量能否作為能源加以利用

?176基本概念回顧177第7章 海洋環流1797.1海流是如何測量的?1807.1.1表層流的測量1807.1.2深層流的測量1827.2海洋表層流是如何組織的?1837.2.1表層流的起源1837.2.2表層流的主要組成1847.2.3影響海洋表層流的其他因素1867.2.4洋流與氣候1897.3什麼引起上升流和下降流?1907.3.1表層水輻散1907.3.2表層水輻合1907.3.3沿岸上升流和下降流1907.3.4上升流的其他原因1927.4各大海盆主要的表層環流形態是什麼?1927.4.1南極環流1937.4.2大西洋環流1937.4.3印度洋環流1977.4.4太平洋環流2007

.5存在哪些深海洋流?2077.5.1熱鹽環流的起源2077.5.2深層水的來源2077.5.3全球范圍的深層環流2097.5.4深層水的溶解氧2107.6海流可以用來發電嗎?210基本概念回顧211第8章 海浪和水動力學2138.1海浪是如何生成和傳播的?2148.1.1擾動形成海浪2148.1.2波浪運動2158.2海浪具有什麼特征?2168.2.1海浪的常用術語2168.2.2圓形軌道運動2178.2.3深水浪2198.2.4淺水浪2208.2.5過渡浪2208.3風成浪是如何發展的?2218.3.1海波的發展2218.3.2干涉模式2258.3.3瘋狗浪2258.4海浪在碎浪帶是如何變

化的?2278.4.1海浪靠近海濱時的物理變化2278.4.2碎浪和沖浪運動2288.4.3海浪的折射2298.4.4海浪的反射2308.5海嘯是如何形成的?2328.5.1海岸的影響2328.5.2海嘯的幾個例子2348.5.3海嘯預警系統2398.6海浪的能量是否可作為能源加以利用?2408.6.1海浪發電廠和海浪農場2418.6.2全球沿岸的海浪資源242基本概念回顧242第9章 潮汐2449.1什麼導致了海洋潮汐?2459.1.1引潮力2459.1.2潮隆:月球的影響2499.1.3潮隆:太陽的影響2509.1.4地球自轉與潮汐2509.2潮汐在月潮周期內如何變化?2519.2.1月潮

周期2519.2.2復雜的因素2539.2.3理想潮汐的預測2549.3海洋中的潮汐是什麼樣的?2559.3.1無潮點和等潮線2559.3.2陸地的影響2569.3.3其他影響因素2579.4潮汐有哪些類型?2579.4.1半日潮模式2589.4.2混合潮模式2589.5沿海地區有哪些潮汐現象?2599.5.1潮汐的極端例子:芬迪灣2609.5.2沿海潮汐2619.5.3漩渦:是事實還是虛幻?2629.5.4銀漢魚:跑到海灘上來做什麼?2629.6潮汐是否可以作為能源來加以利用?2649.6.1潮汐發電廠264基本概念回顧266第10章 海岸:海灘和海岸線過程26710.1沿海地區是如何定義的

?26810.1.1海灘術語26810.1.2海灘的組成26910.2海灘上的沙子是怎樣運移的?26910.2.1垂直於海岸線的運移26910.2.2平行於海岸線的運移27010.3侵蝕海岸和堆積海岸有什麼地貌特征?27210.3.1侵蝕海岸的特征27210.3.2堆積海岸的特征27410.4海平面如何變化才會形成新生海岸線和淹沒海岸線?27910.4.1新生海岸線的特征28010.4.2淹沒海岸線的特征28010.4.3海平面的變化28010.5美國海岸具有什麼特征?28210.5.1大西洋海岸28210.5.2墨西哥灣28410.5.3太平洋海岸28410.6加固構築物是怎樣影響海岸線的?

28510.6.1攔沙壩和攔沙壩群28510.6.2防波堤28710.6.3防浪堤28710.6.4海堤28910.6.5加固構築物的替代方案290基本概念回顧291第11章 近海29311.1管理海洋所有權的法律有哪些?29411.1.1公海和領海29411.1.2海洋法29411.2沿海水域有哪些特征?29611.2.1鹽度29711.2.2溫度29711.2.3沿海地轉流29811.3沿海水域有哪些類型?29911.3.1河口29911.3.2瀉湖30311.3.3邊緣海30411.4沿海濕地面臨哪些問題?30611.4.1濱海濕地的類型30611.4.2濱海濕地的特點30611.4.3

濕地的嚴重消失30811.5什麼是污染?30911.5.1海洋污染的定義30911.5.2環境生物檢測30911.5.3海洋中廢棄物的處理31011.6海洋污染的主要類型有哪些?31011.6.1石油31011.6.2污水污泥31711.6.3DDT和PCB31911.6.4汞和水俁病32011.6.5非點源污染及垃圾傾倒32211.6.6生物污染:非本地物種327基本概念回顧328第12章 海洋生物和海洋環境33012.1什麼是生物,它們是如何分類的?33112.1.1生命的有效定義33112.1.2生命的三域33212.2海洋生物是如何分類的?33512.2.1浮游生物33512.2.2游

泳生物33612.2.3底棲生物33712.3究竟存在多少種海洋生物?33812.3.1為什麼海洋生物很少?33912.3.2水層生活生物和海底生活生物34012.4海洋生物如何適應海洋的物理條件?34012.4.1物理條件的支撐34112.4.2水的黏度34112.4.3溫度34312.4.4鹽度34412.4.5溶解氣體34712.4.6水的高透明度34712.4.7壓力34912.5海洋環境主要划分為哪些部分?35112.5.1海水環境35112.5.2海底環境353基本概念回顧354第13章 生物生產力和能量傳遞35613.1什麼是初級生產力?35713.1.1初級生產力的測量3571

3.1.2影響初級生產力的因素35913.1.3海水中的光傳播36013.1.4為什麼邊緣海生命如此豐富?36213.2海洋存在哪些類型的光合作用生物?36413.2.1種子植物(顯花植物)36413.2.2大型藻類36413.2.3微藻36613.2.4海洋富營養化和死亡區36913.2.5光合細菌37113.3初級生產力的區域差異如何變化?37213.3.1極地(高緯度)的海洋生產力37313.3.2熱帶(低緯度)海域的生產力37413.3.3中緯度(溫帶)海洋的生產力37513.3.4地區生產力比較37613.4物質和能量是如何在海洋生態系統中傳遞的?37713.4.1海洋生態系統中能量

的流動37713.4.2海洋生態系統中營養物質的流動37813.4.3海洋捕食關系37913.5影響海洋漁業的因素有哪些?38313.5.1海洋生態系統和漁業38313.5.2過度捕撈38313.5.3附帶漁獲物38613.5.4漁業管理38813.5.5海產品選擇391基本概念回顧392第14章 水層環境中的動物39314.1海洋生物如何才能不下沉?39414.1.1儲氣裝置的使用39414.1.2漂浮的能力39514.1.3游泳的能力39514.1.4浮游動物的多樣性39514.2海洋水層生物有哪些覓食的適應性?40014.2.1機動性:猛撲和巡游40014.2.2游泳速度40214.2.

3冷血生物和溫血生物40214.2.4深層游泳生物的適應性40314.3海洋水層生物有哪些逃避敵害的適應性?40414.3.1集群40514.3.2共生40514.3.3其他適應性40614.4海洋哺乳動物具有哪些特征?40714.4.1哺乳動物的特征40714.4.2食肉目40814.4.3海牛目40914.4.4鯨目41014.5為什麼灰鯨要遷徙?41614.5.1遷徙路線41714.5.2遷徙的理由41714.5.3遷徙的時間41814.5.4灰鯨是瀕危物種嗎?41814.5.5捕鯨和國際捕鯨委員會419基本概念回顧420第15章 海底環境中的動物42215.1岩質海岸有哪些生物群落?4

2415.1.1潮間帶42415.1.2浪花帶(潮上帶):生物及其適應性42515.1.3高潮帶:生物及其適應性42615.1.4中潮帶:生物及其適應性42715.1.5低潮帶:生物及其適應性42815.2沉積物覆蓋的海岸有哪些生物群落?43015.2.1沉積物的物理環境43015.2.2潮間帶分區43015.2.3沙灘:生物及其適應性43115.2.4泥灘:生物及其適應性43215.3近岸淺海的海底有哪些生物群落?43315.3.1岩石底質(潮下帶):生物及其適應性43315.3.2珊瑚礁:生物及其適應性43615.4深海海底有哪些生物群落?44215.4.1物理環境44215.4.2食物來

源和物種多樣性44215.4.3深海熱液口生物群落:生物及其適應性44415.4.4低溫滲口生物群落:生物及其適應性44815.4.5深海生物圈:一個新的前沿450基本概念回顧450第16章 海洋和氣候變化45216.1地球氣候系統由什麼組成?45316.2地球近期氣候變化:是自然現象還是人類造成的影響?45516.2.1確定地球過去的氣候:代用資料和古氣候學45516.2.2氣候變化的自然原因45616.2.3IPCC報告:人類所致氣候變化的文件46116.3什麼引起了大氣溫室效應?46216.3.1地球的熱收支和波長變化46316.3.2哪種氣體導致溫室效應?46416.3.3由於全球變暖

,會出現哪些記錄的變化?46816.4由全球變暖引起的海洋正在發生怎樣的變化?46916.4.1海洋溫度的上升46916.4.2颶風活動的增加47116.4.3深海環流的變化47216.4.4極地冰的融化47316.4.5海洋酸度的近期增加47516.4.6海平面上升47716.4.7預測和觀測的其他變化47916.5應該怎樣做來減少溫室氣體?48016.5.1海洋在減弱全球變暖中的作用48016.5.2減少溫室氣體的可能性48216.5.3京都議定書:限制溫室氣體的排放483基本概念回顧484術語表486

船舶充氣式穩定器之初探

為了解決海洋學導論的問題,作者黃明鏡 這樣論述:

增加船舶穩定性可減少航行時船體的搖晃程度,進而收到減少燃油損耗、增加船上人員舒適度及改善船體安全性等效果。現有船上的減搖系統主要分成主動式以及被動式兩大類,其多需增加作動與控制系統,或是改變船體結構等,但多具有低速航行效果不佳的缺點。而本研究所提出的充氣式穩定器,僅在符合實際需要時,以簡單方式加裝使用,可以最少的投資,避免上述缺點。。本研究在於透過船模水槽試驗,擷取模擬船在加裝不同外形穩定器情況下的搖晃數據,以了解該類型減搖系統是否有助於航行船舶的穩定。本研究分別針對空船與加載情況,以及以不同力臂與穩定器尺寸所組合成的相同扶正力矩的情況,進行實驗。從本研究實驗數據的分析結果可知,充氣式穩定器

對於船舶減搖的確有幫助,而且當穩定器受水面積增大時,減搖效果也跟著上升;充氣式穩定器的幾何當中,船型比球型更為適合被採用;充氣式穩定器在空船與加載之間,其減搖效果並無顯著差異。本論文並針對此充氣式穩定器,在實際航行情況下的應用與施展方式,提出初步構想,可作為進一步設計的參考。

以全細胞免疫化學染色法探討南海北部單細胞固氮生物之分布與季節變化

為了解決海洋學導論的問題,作者簡良芬 這樣論述:

本研究針對南海北部海域的單細胞固氮生物之時空分布,及影響其分布之環境因子進行探討。研究方法以全細胞免疫化學染色法,利用固氮酵素抗體之探針,將具有固氮酵素抗原的細胞呈色,以利計數,並依體型及外形分成四類,即直徑1-2 μm 之圓形細胞(1-2 μm C)、直徑&;gt;2 μm 之圓形細胞(&;gt;2 μm C)、直徑1-2 μm 之橢圓形細胞(1-2 μm R),與&;gt;2 μm 之橢圓形細胞(&;gt;2 μm R)。探測期間自2010 年的5月至12 月,包含1455 航次(春季)、1487 航次(夏季)與950 航次(冬季)三航次。探測區域自北緯21º至22º,東經116.5º至

122.5º,橫跨南海北部之陸棚、陸坡與海盆區,以及黑潮上游。夏季航次之採樣為颱風過後一週進行,其結果可能與無颱風影響的夏季狀況不同。除了自然界的分布之外,夏季在陸棚與海盆測站,冬季在陸坡測站,採集南海表水,分別添加磷、添加鐵及同時添加磷鐵,進行48 小時的培養實驗。 結果發現南海北部的單細胞固氮生物,表水細胞密度(20.4-23.8×104 cells L-1)以春季和夏季略高於冬季;水柱0-100 m 累計生物量(14.8-16.7×109 cells m-2)以夏季和冬季略高於春季,但統計上季節間細胞密度的差異皆不顯著,在四個海區之間的差異亦不顯著。四類細胞中又以1-2 μ

m C 的細胞密度最高,佔表水與水柱累計總細胞數的47%與49%,&;gt;2 μm C 者次之(佔39%與33%),1-2 μm R (6%與8%)和&;gt;2 μm R (8%與9%)細胞密度較低。1-2 μm C 表水細胞密度(9.7-11.5×104 cells L-1)在夏季與春季略高於冬季;&;gt;2 μm C 表水細胞密度(7.0-11.1×104 cells L-1)以春季最高,夏季與冬季相當;1-2 μm R (0.8-1.8×104 cells L-1)和&;gt;2 μm R (1.3-2.4×104 cells L-1)表水細胞密度皆以夏季高於冬季和春季。表水單細胞

固氮生物在季節間變化,除了1-2 μm R 在夏季顯著高於春季與冬季之外(p&;lt;0.05),其他各類者皆不顯著。&;gt;2 μm C 表水細胞密度和表水硝酸鹽濃度、N/P 均呈顯著負相關,與水體分層程度之間呈顯著正相關;1-2 μm C 與&;gt;2 μm C 兩類圓形單細胞固氮生物均與大氣落塵量之間呈顯著正顯著;顯示硝酸鹽越低、磷酸鹽或是鐵濃度越高時,&;gt;2 μm C 生物量越高。營養鹽添加培養實驗結果,顯示在夏季時,&;gt;2 μm C 單細胞固氮生物同時受到磷和鐵缺乏之限制,&;gt;2 μm R 抑是如此,而1-2 μm R 於夏季可能受到鐵缺乏之限制。

垂直分布而言,屬於圓形的1-2 μm C 和&;gt;2 μm C 細胞密度在水柱上層(0-50 m)較高,隨水深遞減,上層:中層(50-100 m):下層(100-150 m 或200 m)細胞密度之比例分別為1.4:1:0.7 與1.6:1:0.7,可能與水柱上層較低的硝酸鹽有關。而1-2 μm R的比例為1.2:1:0.9,為四類單細胞固氮生物中垂直分布較均勻者。&;gt;2 μm R 之比例為1.4:1:1.0,相較於前三者,其在水柱下層的比例偏高,推測與其能適應較低光照或/且同時需要磷與鐵有關。