378 (9)

378 (9)



378 Podstawy nawigacji morskiej

Na rysunkach 19.2 i 19.3 pokazane są związki między poziomami wody w rejonie występowania pływów. Pokazano tu poziom odniesienia do wysokości światła latarni morskiej, czyli ponad średni poziom wysokiej wody syzygijnej. Dane te zawarte są w Spisie świateł Admiralicji Brytyjskiej oraz podawane w legendzie mapy. Podobnie wysokość osuchu odnosi się do poziomu zera mapy. Oznacza to, że wysokość skały w momencie wystąpienia niskiej wody będzie widoczna gołym okiem ponad poziomem wody.

12    4    5    6    8 9    10

Rys. 19.3. Związki między poziomami wody w rejonie występowania pływów 1 - głębokość wody w momencie wysokiej wody syzygijnej, 2 - średni skok pływu syzygijnego, 3 - głębokość na mapie (zero mapy w czasie średniej niskiej wody syzygijnej) 4 - głębokość dla średniej wysokości wody wysokiej 5 - średnia wysokość średniej wysokiej wody. 6 - średni skok pływu. 7 - średnia wysokość średniej niskiej wody, 8 - głębokość średniej wysokiej wody pływu kwadraturowego, 9 - średni poziom wysokiej wody pływu kwadraturowego, 10 - średnia wartość skoku pływu kwadraturowego, 11 - średnia wysokość wody niskiej kwadraturowej. 12 - różnica wysokości wysokiej wody syzygijnej i wysokiej wody kwadraturowej 13 - średni poziom pływu (mean level) [22, 52. 61)

Specyficzne zjawiska związane z pływami

Bora - a borę or eagre - jest to specyficzne zjawisko pływowe, spotykane tylko w ujściach rzek lub na rzekach w pewnych rejonach geograficznych, charakteryzujące się gwałtownym ruchem wody w czasie trwania przypływ u na rzece.

Sejsza - a seiche - jest to krótkookresowa oscy lacja poziomu wody, pojawiająca się w zatokach lub basenach morskich, analogicznie do oscylacji wody w zwężonych ujściach, co nie ma związku z aktualnym pływem w okolicy, a jest naturalną oscylacją wody w' ruchu, powodującą często zniszczenia.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
438 (7) 438 Podstawy nawigaqi morskie) Na rysunku 20.7 pokazany jest szkic rejonu kanału angielskieg
436 (8) 436 Podstawy nawigacji morskiej na wachcie, i być tak wykonany, aby zapewniał prowadzenie be
384 (9) 384 Podstawy nawigaqi morskiej cos a-l) [m/fł]<V (19.7) gdzie: R: - promień Ziemi, ntK —
386 (7) 386 Podstawy nawigaqi morskiej Na wszystkich mapach nawigacyjnych, w części tytułowej, podan
394 (7) 394 Podstawy nawigaqi morskie) A7 = *(l2h25m) (19.11) gdzie: k - liczba całkowita. Opóźnieni
406 (6) 406 Podstawy nawigacji morskiej 9° W Rys. 19.28. Amfidromiczna mapka pływów Morza Północnego
410 (6) 410 Podstawy nawigacji morskie) Na podstawie analizy krzywej pływu, wyznaczonej metodą ekspe
268 (16) 268 Podstawy nawigacji morskiej na przeciwdziałanie zakłóceniom zewnętrznym, w celu utrzyma
Ustawianie trybu wyzwalania i aktywacji wyjścia Na rysunku 1-19 pokazano 2 przyciski zlokalizowane z
badanie 7 Na rysunku 15-10 pokazana jest analogia między schematami zastępczymi wzmacniacza magnetyc
DSC00939 (13) Tablica smarowania Na rysunkach lOa i lOb pokazane są punkty, w których dokonuje się o
DSC00939 (13) Tablica smarowania Na rysunkach lOa i lOb pokazane są punkty, w których dokonuje się o
390 (7) 390 Podstawy nawigacji morskiej a) b) Rys. 19.13. Wysoka woda na równiku a) dla deklinacji K
400 (6) 400 Podstawy nawigaqi morskiej fi ORBITA ZIEMI Rys. 19.22. Wptyw fazy Księżyca na wysokość s
248 (19) 248 Podstawy nawigacji morskiej13.7. Pozycja z dwóch odległości na jeden obiekt Jeżeli nie
274 (15) 274 Podstawy nawigaqi morskiej Rys. 14.20. Znaki poprawek na prąd 5. Elementy żeglugi na
298 (14) 298 Podstawy nawigacji morskiej Głównym parametrem wpływającym na zasięg radaru jest moc sy
306 (12) 306 Podstawy nawigacji morskiej16.3.    Wykonywanie planu pilotowania Niezal
328 (15) 328 Podstawy nawigacji morskiej 7)    charakterystyki na wietrze; dryf wiatr

więcej podobnych podstron