海洋中的各种气象分析
钓鱼人 一个好人一、黑潮洋流
在海洋环境中垂钓,自然必须考虑洋流的变化,而对我们影响最大的洋流,就是黑潮。
洋流是海水流动的一种形态,其范围广大、性质稳定,会对行经的区域之环境、气候、生态甚至文化产生重大影响。
为什么海水会产生流动?原因有若干种:
(1)风吹影响。地球表面有大致上固定的行星风系(以全球为影响范围的地表风系)及比较不固定的、局部的打气扰动(如台风)。当一定方向和强度的风在海面吹过一段时间之后, 因为摩擦力的作用,会使海水表面产生顺着风吹方向流动,而这表面水分子的流动,有会带动下层水分子跟着运动(但速度会渐减),因而产生水流。这叫做“吹送流”。
(2)海水密度差异。海洋各部的盐度和温度并非相等、恒定的,这些差异会造成水团的密度不同,而密度高的海水较重、密度低的海水较轻,所以会使海水产生流动。此种现象特成为“密度潮”。
(3)潮汐升降。受太阳和月球引力的影响,海水会出现周期性上升与下降的现象,这种水位升降引起的水流,称为潮流。
(4)补偿作用。海水是一种流体,而流体有连续性,因此当某处的海水流向他处时,周围的海水就要流过来弥补其缺,这就造成了补偿流。
那么黑潮洋流又是怎么回事呢?
黑 潮是一股势力庞大的水流,它是北太平洋洋流系统的一部分,成因为赤道附近表面海水受东北信风(行星风系的一员)常年吹拂,同时加上地球自转的离心力(科氏 力)影响,在赤道北侧形成由东往西流动的“北赤道洋流”。此洋流来到亚洲大陆东岸时受到阻挡,一部分回转形成赤道逆流,一部分转向北方沿着台湾岛、日本岛 群运动,这部分就是大家熟知的黑潮。
黑潮到达日本北方后,受西风(也是行星风系的一员)吹拂而折向东,此时被称为北太平洋洋流。北太平洋洋流来到北美大陆西岸时,一股转向北方,成为阿拉斯加暖流,另一股眼美国西岸流向南方,成为加利福尼亚凉流,这股水流最后会回归到北赤道洋流中。
黑 潮来自赤道,相对来说它的温度相当高(夏季表层水温可达30℃,冬季也不低于20℃。)因此被称为“暖流”。它能为流经的地区带来温暖、潮湿的气候,同时 也携带着大量洄游性鱼类(例如每年春夏之间出现于台湾东侧海域的黑鲔鱼)。在流动过程中,受地形影响或因补偿作用而产生的“涌升流”,还会将海底的营养盐 带到上层水域,吸引各类生物大量聚集,因此可使鱼获丰富。
二、潮汐的成因与影响
老经验钓者常说出门下竿要看“流水”,这个流水,指的就是潮汐。
大家都知道,潮汐现象是月亮与太阳的引力造成的,但为什么会有大潮、小潮之分?为什么每天会有两次涨退?涨潮又是什么?
(1)所谓“潮汐”。古人把发生在白天的海水涨落现象称为“潮”,发生在晚上的称为给“汐”,两者合称潮汐。
(2)潮汐的涨退。海水从较低的水位开始上升到较高的水位,这段过程叫涨潮,从较高水位开始下降之低的水位,这段过程则是退潮。当水位上涨到最高点时,称为满炒或高潮,当下降到最低点时,称为干潮或低潮。另外在水位到达满朝或干潮点时,通常会有一段时间海面无升降现象,这叫做停潮或平潮。
(3)潮位的高低。不同地方在同一潮水中,水位的高低并不全一样,而同一地方在不同日子里面,潮水的高低也会变动。
不 同日子的水位差异,主要是由月球、太阳及地球的相对位置不同造成。在农历朔日或望日(新月或满月),月球、太阳、地球三者约略排成一直线,此时月球和太阳 同在地球一侧或相对的两侧,由于万有引力的作用,发生满朝与干潮水温差距最大的现象,此时称为“大潮”。(但实际上会延后两三天)。到看上弦月或下弦月 (农历初七、八、以及廿二、廿三日)时,月球、太阳、地球三者约略排成直角三角形,此时满朝与干潮水位差距则最小,即是“小潮”。
至于满朝与干潮水位的差距叫做潮差,同一地点的满差也有周期性变化,会由小变大,再由大变小,这最高潮位与最低潮位之间的距离,叫做潮间带。
(4)潮汐的周期。潮汐每天干满的时间都不一样;同一地前后两次满朝或两次干潮之间的间隔,约为12时25分,换句话说,潮水从干潮开始上涨到满朝,约需6小时多(反之亦然),而前后两天潮水的事假,则会延迟约50分钟,这叫做潮迟率。
(5)潮汐的形态。每天有两次满朝、两次干潮者,称为半日潮;每天仅有一次高潮一次低潮的,称为全日潮。如果一个地区的实际潮汐现象并不单纯为半日潮或全日潮的,就叫做混合潮。
在全日潮现象较明显的时候,一天之中从满朝到干潮或从干潮到满朝的时间将比6小时要长得多,此即俗称的“长潮”。
(6)那么潮汐现象对钓鱼活动有何影响呢?
① 潮汐涨退虽是海面的垂直升降,但在地形、海风、地球自转、重力作用等因素相互影响下,却会造成海水的水平移动,换言之就是造成了海流,而海流是食物搬运的 重要途径,当停潮阶段水下流时,食物就不会被运送到各地。鱼类长期生活于海洋中,早习惯根据水流来调整作息,所以它们在这段时间往往会自动停止进食。
②当潮汐转换时,海流方向往往也跟着改变,这意味着食物被运输的去处也变了,所以鱼群当然会跟着移动。
③矶钓场所海底地形变化极大,既然海流方向已改,标点自是完全不同,因此钓者如果对潮水没有充分的认知与掌握,成绩必然不会理想。
三、近岸水流
除了黑潮洋流及潮汐现象外,近岸水域的海水流动状态也对钓鱼有重大意义。
流动的海水与陆域环境及海底接触后,会发生许多对钓鱼有重大影响的变化,这些变化以钓鱼圈习惯的称呼来说可有以下几种名称:
(1)本流。所谓“本流”,并不是某种性质流水的特定称呼,而是相对来说在一个区域内比较强大的、速度快的、最主要的一股水流。通常那种方向固定(意指在涨潮阶段或退潮过程中方向固定,但潮水转换后方向即可能改变。)且流速明显高于周边其他水流的,就会被称为本流。
在这种流水中,浮标钓者比较难维持固定位置或钓棚深度,有些水势特别湍急的水域,即使用恐龙蛋或高载重的长标也一样会被迅速带走,钓友常称这类流况为“流沟”。不过并不是所有的钓场都有本流存在,有些地方海水的动态比较缓慢或紊乱,钓友就不会把其中一股水流界定为本流。
(2)支流。这 “支流”二字也不是专有名词,而是相对于本流而言比较小区域的、流速慢的、方向较多变化的水流。此类水流有沿着海岸推送的,也有冲向海岸或往外流出的,支 流不一定都是本流的分支,它的形成还受风力、波浪、潮汐现象等因素的影响,且会因海岸地形、海底状态的影响而改变它的方向、速度、规模。
(3)回流带。运 动中的水流如果碰到地形改变(例如内湾、凸岬),或海域深度出现变化(如有暗礁或深沟),都容易在这个水域内形成一个翻涌打转的水团,这就是“回流带”。 回流带的规模会随水流而变,水流越急,回流带范围就越广、形态越明显,水流越缓,则回流带有可能微弱到看不出来。回流带特容易让海中漂行的食物留下来打 转。
(4)反拨潮。一道道涌向岸际的波浪,带着大股大股的海水打上礁石,然后再翻身灌回大海,这些水必 须有个路径流出去,沿此路径流出去的海水就叫做“反拨潮”。其方向均为从岸边往外海流出,能够将岸上的有机物冲刷入海并带出去,故具有吸引沿岸鱼只的强大 魅力。寻找反拨潮的方法很简单,只要注意观察破浪造成的白泡沫,假如白泡沫会形成一条持续往外拖出相当距离的白泡沫,那就是了!
(5)潮目。所谓“潮目”,就是方向或流速不同的两股(或两股以上)流水相互交错、撞击、摩擦,因而造成一个表面比较平整无波、看似甚少流动、杂物容易停滞的水区。这种水区就如同海洋中的十字路口,是鱼群和食物交会、聚集之处,所以常为下竿的标点。
1、地形
沿岸海域的地形变化会对钓鱼活动构成影响的主要有两点,其一是海岸线的曲直凹凸,另一个就是水域深度的变化。
(1)海岸线。单 调平直的海岸线,常按时水下环境缺少变化(沙滩就是典型的例子),同时这类水区水流方向多半平行于海岸,流速稳定,没有食物在此聚集打转,因此鱼群也不会 集中在这里。而曲折凹凸明显的环境,因为水流、波浪等的变化十分丰富,很容易形成回流带、反拨潮、潮目等吸引鱼群的条件,故垂钓丰收的可能性显然比单调平 直处高。
(2)深度变化。海域深度不仅关系到鱼类对水压的适应能力,同时对海水的温度、水色、盐度、透明度以及水流方向、速度等等也都有明显影响,所以也会影响鱼类的栖息与活动方式。
举 例来说,表面平整、缺乏凹凸起伏的岩石层、不论其坡度是平缓或是陡峭,甚至如断层那样处置向水下延伸,这样的地形永昌都不容易吸引鱼类驻留。但这平坦底域 若出现凹陷、谷沟或隆起,那么凹沟之中和隆起部位的基部,就会成为底层活动鱼类喜欢栖息的场所,而隆起的地形又容易造成海流涌升,使深处的食物被带到浅出 来,所以其上方也常成为表层活动鱼类聚集的场所。
2、底质
对垂钓来说,海洋底质与生活其中鱼类的关系,有两大方面是由重要意义的,那就是栖息方式和生殖行为。
(1)栖息方式。有 些鱼类终其一生不会跟海底发生接触,因为他们的食物也是在海洋的上层活动,这些鱼类通常被称为外洋或表层洄游性鱼。但矶钓的目标物多半不属于这些鱼群,而 是接近海底或甚至直接生活在海底的种类。这些鱼种有的干脆趴在海底,如鲆鲽类(比目鱼)、魟鳐类(魔鬼鱼);有的则喜欢躲在缝隙中,如石斑、海鳗等;有的 习惯白天四处乱闯,晚上就找个洞穴睡觉,如鹦哥鱼类就多半属于这种。但更多的鱼种是以这类充满变化的底质环境作为栖息基地,安全时跑出来享用附近丰盛的食 物,遇到危险就迅速进入屏障躲避。
不过上述鱼类中,每一种鱼对环境(底质)的选择还是会有差异,例如黑鲷喜欢生活在礁沙混合地带、嘉魶偏好石砾地形,黑毛则倾向聚集在纯粹岩礁的区域。
(2)生殖行为。大多数鱼类是卵生的,但也有胎生或介于卵生与胎生之间的卵胎生者。不论他们是哪一种生殖方式,选择一个适合繁殖的环境,广义来说需要考虑交配前的营养补给、卵或仔鱼生长所需环境,繁殖后亲鱼的体力恢复等项。
鱼 类的卵有漂浮性、沉降性和黏着性等区别。漂浮性卵需要适当的水流来带引鱼卵,漂到合适幼鱼成长金、进食之处。沉降性卵需要海底有足够的小间隙(如砾石地 形)让他们落脚,且落脚必须安定稳固又有通畅的水流,否则卵粒会被冲走或腐败,黏着性卵则更需要安东稳固且水流顺畅的环境,同时还必须有足够的隐蔽性,不 然鱼卵很快就会被其他鱼吃光!
至于交配前后的进补,不用说是跟食物丰歉直接相关的,而矶钓目标鱼种的食物来源,有很大一部分是直接附着于底质上的,如藻类、甲壳类、贝类等等,所以底质的影响非常重大。
关于风的尝试
东 亚—太平洋地区是天气多变的区域,以台湾附近来看,每年大致会呈以下的周期性变化:约三月之后,太阳直射位置从赤道往北延伸,促使北方大陆上的西伯利亚冷 高压强度减弱,太平洋高压则日渐发达,因此东北季风实力日渐消退,西南风开始取代之;五六月间,海洋与大陆气团相互推挤,在台湾附近形成滞留锋,造成所谓 的梅雨季;七八月间太平洋高压的实力达到顶峰,台湾地区以西南及偏南风为主,但此期间海洋上容易因大量水汽蒸发而出现热带性低气压,当这低气压强度到达一 定程度时,就形成了台风,所以在七、八、九、十月之后,太阳直射位置往南移动,跨越赤道进入南半球,使得太平洋高压逐渐减弱东退,北方大陆冷高压重新取得 优势,导致东北季风开始南下,并于十二月至翌年二月间主宰此地区的天气。
有上述规律可知,影响东亚—太平洋地区的风或天气系统,主要有以下几种:
(1)东北季风。基本上来自西伯利亚的大陆,低温且干燥,所含水汽及冰晶的形态存在于高空中,但当它东移出海时,却会被加温,且沿路吸收水汽,因而天气会变成阴霾、风大、有小雨,并且在其前缘造成一条风力强劲的冷锋面。
(2)梅雨锋面。由 太平洋暖气团鱼大陆冷气团相互推挤形成的梅雨锋面,由于扰动剧烈且带有大量的水汽,故常引起明显风变及降雨。当太平洋高压势力较强时,滞留锋会被往西北推 移,台湾地区受到海洋性气团笼罩,天气就会比较晴朗炎热。若是大陆冷高压势力交强,则滞留锋会往东南移动,台湾地区天气就变得阴雨不断。
(3)台风。台风的危害不用多说了,但它有三种经常被忽视的副作用不得不提,那就是西南气流、长浪和暴潮。
西南气流跟西南季风不同,季风是指较长时间、较大范围持续吹拂的风,气流则是端在且变化大的气候现象。台风经过台湾地区吼吼,因其逆时针转动的特性,会引入旺盛的西南气流,而这来自南海的气流带有大量水汽,因此常造成严重灾害。
长浪是一种波长非常常的浪,常由台风的强大风力以及低压所引起,可传播到相当遥远之处,且去推进速度比台风本身移动的速度快很多,因此对钓客的安全有着极大的威胁。
暴潮为台风引起的另一个大麻烦,其成因跟前段所言类似,由于台风中心气压甚低,海水会被吸起使海面升高,再加上强劲风势吹挂,海水因堆积作用更加高涨,此时若再逢涨潮,就会对沿海地区造成海水倒灌的灾害。
(4)西南季风。在 亚洲大陆东岸、太平洋西侧水域,夏季若无台风或热带性低气压时,通常呈现晴朗炎热、西南风微弱的天气。这种季风的影响乍看不是很明显,但因为太阳持续对地 表加入又缺乏风来调节,地表附近产生旺盛的上升气流,往往很快就发展成一个高大数千甚至上万米、顶部呈砧状的巨大云柱,此种内部饱含大量水汽的积雨云,在 高空被冷却后,会形成急速且雨量大的雷雨,而且这种降雨因为带着冷空气向下冲,故能引起强烈的风变,形成到达八九级以上的阵风。
关于浪的常识
海浪是海水受外力作用后形成的震荡现象。其最明显、最普遍的成因就是风。但还有很多种外力也会引起海浪,例如地壳变动、海底火山爆发、潮汐等。
波浪虽然会由发生的地点向外扩散,但水分子并没有随着波的传递而移走,它们只在原处作上下运动。波浪的另一个特别现象是其影响的深度大约相当于它的波长的一半,亦即如果某处发生了波峰与波峰间距离为10米的海浪,那么在水深超过5米的深处,就感觉不到它的动态了。
以 上时波浪一般性质的简略描述,钓友还记得前节提到的“长浪”吧?所谓长浪,是一种来自远方海域、已经脱离其发源地(例如有远处台风所引起)的海浪。这种浪 的波长非常长,形态看起来圆滑和缓、浪头不高,因此人们常忽略它的危险性或不容易察觉其到来,但它所蕴含的能量极为可观,在行进途中衰减得不多,所以能够 影响到很远的地方。
当这种长浪推进到陆地附近时,因为海域深度变浅,波浪中蕴蓄的动能就开始转变为势能,使波长缩短、波幅加大,也就是说海 水出现“向上堆叠”的现象;水深变得越浅,堆叠高度就越高,同时又因为海底摩擦的迟滞,使深处的波传递速度慢于表面,于是浪形也变得前倾,终至浪峰无法再 维持稳定状态而崩溃,大量海水猛然砸上岸壁。
这现象如果发生在陡峭、急深的岩石海岸或防波堤前端,由于深度是在短距离内迅速变浅,波峰眨眼间就有可能叠高到超过人们立足点的程度,海浪夹着大量尚未释放的动能与势能,一股脑装上走避不及的钓客,于是钓客落海事件就发生了!
风速与浪高对应关系表
在深度变化缓和的沙堆地带一般的长浪影响多不会很严重,但若来袭的浪是有强烈海底地震所引发,那么它就有可能造成如2004年12月26日南亚大海啸般的伤害。
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