地球自转偏向力,是科里奥利力(Coriolis force)的一种表述,通常在地球科学中使用。具体地,在地球表面运动的物体,受地球自转的影响,会受到与其运动方向相垂直的力,该力会改变物体的运动方向。地球自转偏向力是一种惯性力。物体相对于地球运动时,需要引入地球自转偏向力以描述地球自转所产生的加速效应。
在实践中,从绝对空间的角度描述地球上的海水或大气的运动极为不便。而从与地球同步转动的空间的角度加以描述,则方便得多。因此,若将绝对空间的运动方程式改写成与地球同步运动的空间坐标系的运动方程式。在这一加速度作用下,单位质量的物体所受的力就叫作地球自转偏向力。
该偏向力与地球运动方向成直角(在北半球向右成90',在南半球向左成90'),作用于地球上。2mvωsinφ称为科氏参数,是纬度的函数。在论述小规模运动时,可将其视为不变的常数。
地转偏向力对季风环流、气团运行、
气旋(台风)与
反气旋(冷空气)的运移路径、洋流与河流的运动方向以及其它许多自然现象有着明显的影响,例如,北半球河流多有冲刷右岸的倾向,高纬度地区河流上浮运的木材多向右岸集中等。
由于除南北两极外,各纬度的
角速度都一样。在北半球,从北向南飞的时候,南边的圈大,即越向南纬线越长,所以
线速度大,所以在北边的时候具有的一个小的线速度与南边的线速度相比就显的慢了,所以其就由于惯性表现出往右偏。向北也一样,由快的地方到慢的地方,速度“超前”了,前进方向上也就向右偏了。
在一战期间,德军用他们引以自豪的射程为113千米的大炮轰击巴黎时,懊恼地发现炮弹总是向右偏离目标。直到那时为止,他们从没担心过地转偏向力的影响,因为他们从没有这样远距离的开火。
对于
洲际导弹此类超
远程导弹而言,根据地转偏向力的大小和方向将发射方向精确调斜是没有多大意义的,最后导弹多少都会偏离目标,这时就需要卫星来调整导弹方向了。
台风结构的形成需要地转偏向力,所以台风一般只能形成在5纬度以上的地区,而通常不能形成于赤道附近。
地转偏向力对于
洋流的影响和风类似,一般暖流的走向是从低纬度地区走向高纬度地区,而寒流的走向是从高纬度地区走向低纬度地区,暖流的走向除了会受到陆地的阻隔而改变以外,还会受到地转偏向力的影响使得北半球的洋流向东偏,寒流向西偏。例如英国坐落在大西洋的大概东北方的方向使得英国常年温暖湿润。