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國立中山大學 海洋環境及工程學系研究所 于嘉順所指導 曾智揚的 以波潮耦合數值模式探討台灣周邊海域暴潮特性 (2020),提出後壁湖潮汐表關鍵因素是什麼,來自於Chezy、風暴潮、SCHISM、波潮耦合、暴潮模式。

而第二篇論文國立中興大學 生命科學系所 林幸助所指導 張宏逢的 海洋暖化與酸化對泰來草的影響 (2014),提出因為有 中觀生態池、碳收支、海草床、最高光化學效率、生產力、碳匯的重點而找出了 後壁湖潮汐表的解答。

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為了解決後壁湖潮汐表的問題,作者李盈瑩,張倩瑋,張筧 這樣論述:

  在南方的恆春半島,墾丁已經是一個發展與消費主義到了極致的旅遊景點,然而在它的四周、許多社區部落卻以生態旅遊走出著另一種絕妙風味,沒有移植、不是複製,接待你的每個人、每道菜、每項體驗都經過當地風土的醞釀。猶如陳達可以一把月琴唱遊無數,走過社頂、水蛙窟、大光、龍水、滿州、里德、港口、旭海、東源、高士和港仔十一個社區,你也能讀到唱不完的恆春調。   走古道,聽礫石吟唱—旭海:來到最夯的阿塱壹古道,看海浪淘洗礫石稜角。在部落停留,當個一日漁夫學會阿美族式的漁法,離開海邊,往旭海草原居高遠眺,視野包攬四面山海。而玩累了最好的放鬆方式,是到旭海溫泉歇一歇腳。   遊野薑花谷,漫

舞水上草原—東源:品嘗哭泣湖蛙鳴鳥叫伴隨著野薑花香,在柔軟的水上草原享受冰涼足部SPA;麻里巴廚房烹調山林野味,排灣手作美食讓人垂涎三尺奔馳大沙漠,體驗揹婚禮—高士、港仔:來旅人學苑跟小朋友上課交換免費住宿,接著換上排灣禮服體驗揹婚禮,感受既單純又濃烈的喜慶氛圍。遠眺八瑤灣,放眼盡是部落獵場,高士的收獲和農作在一日的餐桌展現讓人驚喜的豐盛飽滿!   探老宅,尋寶南仁山—滿州:走訪有著貝殼砂鋪面和氣派迴廊的百年宅邸,還有嚼一輩子檳榔的黑牙美人,檳榔產業帶來的榮光在這裡保有一點餘溫。罕見的植群壓縮讓低海拔山區出現溫帶林生態,靜謐的南仁大山值得你走上一天。   賞鷹、欖仁溯溪趣—里德:不用深入山

區就到達沁涼宜人的欖仁溪,溯溪而走,勒沙竹手作的砲竹、海金沙葉做成的頭墊、山棕葉撿來作掃把…沿路童趣無窮!十月後這兒成為北方鷹鷲的驛站,在傍晚時分只見鷹海盤旋,倏忽以獨特的鷹柱飛落到山裡夜棲,是自然界最美的線條。   觀陸蟹,品港口茶韻—港口:港口溪陸蟹多樣性高居世界第二,農曆七月至中秋節前陸蟹媽媽往海岸奔走的生產之旅,是大自然最動人的篇章。帶有鹽味的海風終年吹拂的小部落,來到這裡喝杯港口茶,聽一曲人間國寶張日貴的滿州謠,就算嘗遍人生甘苦的況味了。   與蝶共舞,夜訪魔法森林—社頂:大尖山下蜿蜒山路的頂點,有著礁岩台地蘊藏的野生樂園,這小小一方森林裡,熱帶雨林、季風林、榕屬植物繁殖成富足的

森林生態系,四季飛舞不斷的蝴蝶、躲在岩壁納涼的獼猴、大方隨意散步的爬蟲類…隱沒在山林間的龜仔角社守著這片山林,有說不完的故事…   奔草原,巧遇梅花鹿—水蛙窟:風吹砂公路下,有著隱藏版的壯觀沙壁;從貓鼻頭綿延到出風鼻的無垠草原,任你放縱乘風奔馳的想像。無人的曠野,在夜晚卻出奇的繁忙,悄聲而來,野地是梅花鹿的國度。   墾丁後樂園,最美潮間帶—大光:深入恆春半島海域最閃亮的珍珠,讓在地阿北阿姨帶你去看各種熱鬧繁生的潮間帶,潛入水面進行一場後壁湖漂浮旅程。向晚時分在大樹下聽陳達軼事,哼著一段思想起…   漫步田埂,撈魚摸蜆仔—龍水:尋訪台灣最南方的有機稻作,漫步龍鑾潭,到田溝邊捲褲管撈蜆仔,

在超涼爽的土角厝下,大口飽嚐著洋蔥、蘿蔔帶有泥土香氣的全食材料理。 本書特色   1.深入探索恆春半島的山海魅力:對絕大多數人來說,墾丁似乎代表了恆春半島,而熱鬧喧嘩的觀光度假活動讓人忘記了這兒有著台灣第一個國家公園,擁有全台灣密度最高的獨特地形、完整的山海林野生態系;到里德賞鷹、在港口守護陸蟹、水蛙窟的夜訪梅花鹿…,深入社區部落,探訪山野、海濱、溪谷等在地人才知道的秘境和生態,就能夠看見最原始、質樸而充滿生命力的山海魅力。   2.慢遊、體驗,領略半島人文的再發現:分享慢遊、體驗、深入的旅行方式,讓社區居民當個熱情的主人,有如招待老友一般的招呼你,和你分享部落的歷史與傳奇,跟著阿美族的

漁撈、排灣族的金工和獵法、閩南人的種茶技術,唱不完的恆春民謠和部落歌舞…,還有還有,還有充滿在地生活情調的風味料理,讓人驚奇的豐富人文風景,一覽無遺。   3.生態旅遊創造新感動:「生態旅遊」到底怎麼玩?恆春半島11個社區用實際經驗,提供一個永續旅遊的範例,充分運用在地資源、展現在地文化,旅人在享受旅行樂趣的同時,也和居民一起成為生態保育與守護環境的一員,讓一段旅程不只有盡興,還有更多的感動。   4.實用資訊,按圖索驥更方便:提供實用地圖和聯絡資訊,節省讀者搜尋資料的時間,一書在手即可出發。

後壁湖潮汐表進入發燒排行的影片

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今天是農曆媽祖生日,往年這個時候,是屏東墾丁珊瑚大量產卵的季節,不過今年的珊瑚產卵情況卻特別晚,台灣珊瑚礁學會這幾天在墾丁後壁湖,只觀察到四、五種珊瑚有產卵的情況,而且珊瑚產卵的順序也跟過去不同,墾管處研判,可能是因為今年春天來得晚,海水溫度受到影響,預估珊瑚大量產卵可能要延後一個月才會出現。

深褐色上面有一條條像繩子狀的紋路,這是片型繩紋珊瑚,另外,這個呈現白色小樹枝樣子的,則是星枝表孔珊瑚,牠們都開始產下一顆顆白色、粉紅色的卵,這是4月24號晚上,由台灣珊瑚礁學會研究人員,在後壁湖台電核三廠出水口西側海裡進行觀察時,所拍下的最新畫面,研究人員表示,現在只觀察到幾種珊瑚開始產卵,而且數量不多。

過去往年在農曆3月23日媽祖生日前後,也就是國曆4月底左右,墾丁珊瑚會進入大量排卵的高峰期,但有學者發現,今年的珊瑚很不一樣,都已經四月底了,除了產卵情形不如往年,原本會依週期依序進入產卵期的珊瑚,還出現次序錯亂的情況。

另外墾管處也表示,珊瑚產卵異常,初步研判,可能是受到氣候水溫的影響。

珊瑚產卵,也會受到風浪、潮汐海洋狀況,以及白天黑夜時間長短而有影響,今年想看到美麗的珊瑚集體在夜間大量產卵,可能要等到5月底6月初左右了。

記者 楊瓊茹 孟昭權 屏東報導"

以波潮耦合數值模式探討台灣周邊海域暴潮特性

為了解決後壁湖潮汐表的問題,作者曾智揚 這樣論述:

暴潮為劇烈的氣象因子影響海洋現象,透過氣壓或風應力等的氣象條件作用,會導致海表面的水位異常抬升,此現象稱為暴潮現象。當颱風暴潮發生於沿岸地區時,海水面可能出現高過平日的最高潮位,使陸地的河水無法排出,甚至發生海水越過堤防,導致沿岸地區發生潰堤及海水倒灌等淹水災害。本研究透過分析各地潮汐水位測站水位資料,並使用SCHISM海流模式與第三代波浪數值模式WWM模式模擬暴潮,透過暴潮模式與波潮耦合模式模擬颱風期間所發生的暴潮現象,過程並進行模式網格網格細化、底床摩擦應力敏感度測試、風拖曳係數比對與風場資料比對以校正天文潮,求得較精準天文潮水位以利計算暴潮偏差。研究結果顯示台灣東岸測站於波潮耦合模式與

暴潮模式中因東部海域水深深度較深導致模擬結果相近。在本研究案例中後壁湖測站皆觀察到較大的波揚現象發生,在尼伯特颱風後壁湖測站波潮耦合模式的最大暴潮偏差為55公分,暴潮模式為29公分,產生的波揚約為26公分,波揚佔總暴潮偏差的40%。而在尼莎颱風案例中,雖僅受同時間在南部輕颱的海棠颱風影響,但其波潮耦合模式水位為38公分,暴潮模式水位為20公分,波揚高度達18公分,波揚可以提供約總風暴潮水位的29%。故本研究欲透過分析觀測資料與數值模式模擬,探討在不同路徑及強度的颱風下,颱風對於台灣周邊海域的暴潮現象,與颱風期間波浪對於暴潮水位的貢獻,以作為未來台灣地區颱風暴潮預警。

海洋暖化與酸化對泰來草的影響

為了解決後壁湖潮汐表的問題,作者張宏逢 這樣論述:

自工業革命後,大量人為排放的二氧化碳進入到大氣以及海洋中,過高的二氧化碳濃度造成海洋酸化,而二氧化碳與其他溫室氣體所引起的溫室效應也使得海洋逐漸暖化。海草床具有極高的碳匯功能,在酸化環境下能夠吸存更多的碳。然而未來海洋是屬於酸化且暖化的環境,但目前多數的研究卻只在暖化或酸化的單一條件下觀測海草的反應,少有兩者加乘作用的研究。因此本研究利用中觀生態池(mesocosm)探討酸化與溫度上升在獨立以及共同作用下對泰來草(Thalassia hemprichii)的影響,並建構碳收支模式以分析其碳匯能力的差異。結果顯示,酸化情況下,海草有較高的葉片生產力、地下部生物量、莖部碳含量以及碳吸存量和植株碳

含量;溫度上升則促使海草最高光化學效率、生產力、相對乾重增加速率、碳吸存量、生長速率、分解速率上升,但減緩植株密度變化率以及根部和葉片的碳含量。相對於現今的海洋環境(25℃對照組),泰來草在31℃的酸化組有較高的葉片生產力(1.78±0.24 mg DW shoot-1 d-1)、相對乾重增加速率(9.41 mg DW g-1 d-1)、最高光化學效率(0.81±0.00)、生長速率(1.78±0.24 mm shoot-1 d-1)、地下部生物量(128±24 mg DW shoot-1)、植株碳含量(6.55±0.91 g C shoot-1)以及碳吸存量(0.59±0.05 mg C s

hoot-1 d-1)。而碳收支的結果則顯示,在酸化以及暖化的海洋環境下,泰來草會提高葉片生產量(32.6±2.5 g C m-2 month-1)、地下部生產量(241±18 g C m-2 month-1)以及地上部和地下部的碳儲存量(15.6±1.3 g C m-2 month-1 + 239±18 g C m-2 month-1),這些結果都顯示出海草床在酸化且暖化的條件下會有更好的碳匯能力。此外,當溫度上升至31℃約3天後,生態池中的珊瑚開始白化,海膽爬上防草食網偷取海草的頻率似乎有增加的現象。本研究的結果預測,在排除其他外力干擾的情況下,泰來草可獲利於未來酸化且暖化的海洋環境,並且

能夠吸收以及儲存更多的碳在植株體內以及沉積物中。