Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Агульясли ( / ə ɡ ʌ л ə с / , с Португальского на Игольный мыс , Кабо даса Игольного , «Мыс иглы») [1] является широким, мелкая частью южного африканского континентального шельфа , который простирается до 250 км (160 миль) к югу от мыса Агульяс перед крутым падением на абиссальную равнину .

Это район океана, где встречаются теплый Индийский океан и холодный Атлантический океан . Это сближение приводит к предательским условиям плавания , из-за которых на протяжении многих лет в этом районе находилось множество потерпевших крушение кораблей. Тем не менее, встреча океанов здесь также подпитывает круговорот питательных веществ для морской жизни, что делает его одним из лучших мест для рыбной ловли в Южной Африке .

Объем и характеристики [ править ]

Морские биорегионы Южной Африки по классификации 2004 г.
Морские экорегионы Южной Африки из классификации 2011 г.

Берег Агульяс простирается примерно на 800 км (500 миль) вдоль африканского побережья [2] от полуострова Кейп (18 ° в.д.) до Порт-Альфреда (26 ° в.д.) [3] и до 250 км (160 миль) от Это. Берег относительно круто спускается от берега примерно на 50 м (160 футов) в глубину и достигает 200 м (660 футов), а затем круто падает до 1000 м (3300 футов) на его южном краю. [2] Шельф занимает площадь 116 000 км 2 (45 000 квадратных миль) со средней глубиной чуть более 100 м (330 футов). [4] Он полностью находится в исключительной экономической зоне Южной Африки.

Национальная оценка пространственного биоразнообразия 2004 г. определила 34 биозоны, расположенные в пределах 9 биорегионов (из которых четыре находились в прибрежных водах). В Национальной оценке биоразнообразия 2011 года эти экозоны и биозоны были заменены терминами экорегионы и экозоны. В 2011 году экорегион Агульяс был разделен на четыре отдельные экозоны: прибрежная зона Агульяс, внутренний шельф Агульяс, внешний шельф Агульяс и край шельфа Агульяс. [5] На берегу Агульяс было идентифицировано 33 различных типа бентических местообитаний. [6]

Вдоль побережья экорегиона Агульяс расположены десятки теплых и умеренных рифов, простирающихся на 5–30 м (16–98 футов) ниже уровня моря. Многие скалистые суб-приливные рифы имеют эолианитовое или песчаниковое происхождение, но также присутствуют гранитные , кварцитовые и алевролитовые рифы. Рифы Агульяс очень разнородны и включают несколько возможных различных подтипов. Некоторые рифы находятся на охраняемых территориях, но только некоторые из этих охраняемых территорий включают защиту от рыболовства. [7]

Океанография [ править ]

Берег Агульяс - это естественная граница между океанскими течениями из Атлантического , Индийского и Южного океанов , в результате чего вода в Мировом океане является одной из самых бурных. [8]

Agulhas Current [ править ]

Водовороты течения Агульяс извиваются мимо берега Агульяс, просачивая теплую и соленую воду в Южную Атлантику, а затем возвращаются обратно в Индийский океан.

Течение Агульяс течет на юг вдоль восточного побережья Африки и вдоль юго-восточного края берега. Затем ретрофлексирует обратно в юго-западной части Индийского океана банка. Это ретрофлексия приводит к интенсивной вихревой активности, такой как меандры, водовороты и волокна. [3] В верхнем слое воды кольца и водовороты Агуласа перемещают теплую и соленую воду в большой круговорот Южной Атлантики , который переносит ее в тропики. В нижних слоях океана вода переносится в обратном направлении. [8]

Апвеллинги [ править ]

Циклонические водовороты - еще один источник краевого апвеллинга к западу от Порт-Элизабет. Шлейфы теплой поверхностной воды мигрируют на берег вдоль его восточного края, обеспечивая субтропические поверхностные воды из Индийского океана. [4] Летом восточные ветры могут периодически вызывать прибрежный апвеллинг вдоль южного побережья Южной Африки. [4] На берегу Агульяс преобладают западные ветры, и большая часть апвеллинга на берегу связана с взаимодействием течения Агульяс на восточном краю, но восточные ветры случаются, особенно летом и осенью, и могут вызывать локальный апвеллинг. клетки. [3]

По мере того как течение отклоняется от берега, динамические процессы притягивают прибрежный слой Экмана из холодной воды из-под теплого течения на краю шельфа. Весной и летом на глубине 100 м (330 футов) на восточном и центральном шельфе присутствует полупостоянная гряда холодной воды. [4]

Летом здесь присутствует смесь субтропических вод, отделенных термоклинами от прохладных вод, но есть значительные сезонные колебания. На шельфе придонные воды демонстрируют характеристики центральной части Индийского океана на востоке и центральной части Атлантического океана на западе. [4]

Меандры Agulhas и натальные импульсы [ править ]

Поскольку течение Агульяс течет на юг вдоль восточного побережья Африки, оно имеет тенденцию часто выступать к берегу, что является отклонением от нормального пути течения, известного как меандры течения Агульяс (ACM). За этими выпуклостями иногда (1-7 раз в год) следует более крупная морская выпуклость, известная как натальные импульсы (NP). Натальные импульсы перемещаются вдоль побережья со скоростью 20 км (12 миль) в день. ACM может увеличиваться до 20 км (12 миль), а NP - до 120 км (75 миль) от текущего среднего положения. [9] AC проходит в 34 км (21 милю) от берега, а ACM может достигать 123 км (76 миль) от берега. Когда AC изгибается, его ширина увеличивается с 88 км (55 миль) до 125 км (78 миль), а его скорость ослабевает с 208 см / с (82 дюйма / с) до 136 см / с (54 дюйма / с). ACM вызывает сильное противотечение на берегу. [10]

Крупномасштабные циклонические меандры, известные как натальные импульсы, образуются по мере того, как течение Агульяс достигает континентального шельфа на восточном побережье Южной Африки (т. Е. Восточного берега Агульяс у побережья Натала ). По мере того как эти импульсы движутся вдоль побережья на берегу Агульяс, они имеют тенденцию отщипывать кольца Агульяс от течения Агульяс. Такое выпадение кольца может быть вызвано одним натальным импульсом, но иногда изгибается на слиянии обратного тока Агульи, чтобы способствовать отсоединению кольца Агульхаса. [11]

Утечка и кольца Агуласа [ править ]

Голубой планктон в антициклоническом (против часовой стрелки) кольце Агульяс шириной 150 км (93 мили), в 800 км (500 миль) от побережья Южной Африки. Такие водовороты, одни из самых больших в мире, отслаиваются от течения Агульяс на восточной окраине берега Агульяс.

Кольца Агульяс - это большие антициклонические водовороты или теплые центральные кольца океанской воды, которые защемлены у течения Агульяс вдоль восточного края берега Агульяс, откуда они движутся в Южную Атлантику . Когда течение Агульяс достигает восточного побережья Южной Африки, с нерегулярными интервалами образуются большие одиночные извилины, известные как натальные импульсы. Через 165 дней после появления натального пульса кольцо Агульяс формируется у побережья Дурбана. Кольца Агульхаса являются одними из крупнейших водоворотов в мире и играют важную роль в утечке Агульхаса, переносе теплой воды из Индийского океана в Атлантический океан, что влияет на глобальный климат. [12]

Средний диаметр колец Агульяс составляет 320 км (200 миль), но они могут достигать 500 км. Они простираются до дна океана; циркулировать со скоростью 0,3–1,5 м / с (0,98–4,92 футов / с); и двигаться в Южную Атлантику со скоростью 4–8 км (2,5–5 миль) в день. Лишь половине водоворотов Агульяс, покидающих бассейн Кейптауна, удается пересечь хребет Уолфиш, а те, что действительно, имеют тенденцию терять половину своей энергии, прежде чем достичь хребта в течение шести месяцев. Кольца Агуласа транспортируют примерно 1-5 Зв (миллионов м² / с) воды из Индийского океана в Южную Атлантику. [13]

Считается, что кольца Агуласа имеют глобальное климатическое значение. Доставка теплой воды из Индийского океана в Атлантический океан может контролировать скорость термохалинного опрокидывания всей Атлантики. Другие факторы в той или иной степени способствуют обмену между океанами в регионе, включая волокна течения Агульяс и вторжения воды из Антарктиды. Холодные циклонические водовороты наблюдались в юго-западной части Атлантического океана. [14] Основываясь на моделировании, исследователи обнаружили, что взаимодействие течения Агульяс и восточного края берега может привести к образованию колец Агульяс. [15]

Происхождение океанических отложений может быть определено путем анализа соотношений терригенных изотопов стронция в глубинных кернах океана. Отложения, лежащие в основе течения Агульяс и возвратного течения, имеют значительно более высокие соотношения, чем окружающие отложения. Анализ кернов в Южной Атлантике, отложенных во время последнего ледникового максимума.(LGM, 20 000 лет назад), показывают, что утечка Agulhas (выпадение колец Agulhas) значительно уменьшилась. Была выдвинута гипотеза, что причиной этого было то, что течение Агульяс было сильнее, что привело к более сильному ретрофлексию на восток и, следовательно, меньшей утечке. Однако анализ таких ядер к югу от Африки показывает, что траектория тока была такой же во время LGM и что уменьшение утечки должно быть объяснено более слабым током. Следовательно, можно предсказать, что более сильное течение Агульхаса приведет к его ретрофлексии, происходящей более на восток, и к увеличению утечки Агульхаса. [16]

Бенгальский ток [ править ]

По сравнению с течением Агульяс, Бенгельское течение на западном и юго-западном побережье Африки более интенсивное и устойчивое. Его динамичная южная система апвеллинга обусловлена ​​преобладающими северными ветрами, которые вызывают интенсивный перенос Экмана в море . Большая часть этого апвеллинга сконцентрирована в нескольких ячейках апвеллинга в южном регионе: Намаква (30 ° ю.ш.), мыс Колумбайн (32,5 ° ю.ш.) и полуостров Кейп (34 ° ю.ш.). Ветер наиболее интенсивен с октября по февраль, а контраст температуры поверхности моря между открытым морем и шельфом наиболее заметен летом. [3]

Прибрежный апвеллинг также обычен на западном берегу, но более стабильные атмосферные условия приводят к появлению более крупных шлейфов холодной воды, которые иногда сливаются, образуя непрерывный режим апвеллинга вдоль юго-западного побережья Южной Африки. Эта зона апвеллинга является самым южным продолжением Большой морской экосистемы Бенгельского течения. Течение Агульяс регулярно огибает южную оконечность берега и приносит теплую воду на западный берег вдоль западного края берега. [4] Регулярно мезомасштабные водовороты с востока взаимодействуют с системой апвеллинга Бенгела на западном побережье Африки. [3]

Глубоководные водовороты [ править ]

Протекающее на юг вдоль южноамериканского континентального склона, Глубинное Западное пограничное течение (DWBC) переносит глубоководные воды Северной Атлантики (NADW) в Южную Атлантику. Примерно на 8 ° ю.ш. и на глубине 2 200–3 500 м (7 200–11 500 футов) DWBC разбивается на антициклонические водовороты в периоды сильной меридиональной опрокидывающей циркуляции . Один такой вихрь NADW наблюдался в 2003 году, и исследователи предположили, что глубоко проникающее кольцо Agulhas оттеснило его от наклонного течения NADW. Эти глубоководные водовороты, вращающиеся со скоростью 20 см / с (7,9 дюйма / с), движутся вокруг южной оконечности берега Агульяс в Индийский океан. Большая часть стока НАДВ (более 7 Св.) извивается на восток вокруг плато Агульяс вместе с поверхностным возвратным течением Агульяс, но меньшая часть (3 Зв) продолжается на север вдоль восточного побережья Африки как подводное течение Агульяс. [17] Из 89,5 Зв, выпущенных из Северной Атлантики, 3,6 Зв уходит из Южной Атлантики к югу от берега Агульяс. Однако 0,9 Зв рециркулируют в бассейне к северу от хребта Уолфиш на протяжении веков, из которых 50-90% в конечном итоге текут к югу от берега Агульяс в течение 300 лет, увеличивая чистый межокеанский обмен до 4,1-4,5 Зв. [18]

Alphard Banks [ править ]

Банки Альфард - это небольшая группа давно потухших подводных вулканических гор на берегу Агульяс к югу от мыса Агульхас. Они поднимаются снизу на высоту примерно 80 м до примерно 14 м наверху.

Геология [ править ]

Берег Агульяс относительно хребта , бассейна и плато Агульяс
Когда Гондвана образовалась 500 млн лет назад, возник разлом, который в конечном итоге перерос в море Агульяс. Это море было заполнено отложениями, которые должны были стать супергруппой мыса, которая впоследствии была сложена в пояс мыса Складчатый .

Самая старая порода, обнаруженная вдоль береговой линии берега Агульяс, представляет собой эвгеосинклинальные отложения толщиной до 3 км (1,9 мили) группы Каайманс, отложившиеся во время континентального рифтинга около 900 миллионов лет назад (Мья). Прото-Южная Атлантика закрылась во время салданского горообразования и стала частью суперконтинента Гондвана (700-600 млн лет назад). В этот период были заложены граниты мыса, а породы группы Каайманс подверглись складчатости и термическому метаморфизму. Формирование основного бассейна в Капской провинции началось 570 млн лет назад и продолжалось 200 млн лет назад. Группа Столовых гор имеет толщину 4 км (2,5 мили), а эрозионное несогласие, отмечающее ее основание, состоит как из наземных, так и из морских отложений. В синклиналях вдоль побережья Южного мыса встречаются отложения Бокквельдской серии. [19]

Капские (CFB) породы и Кара бассейн был сданы на хранение 450 Mya; мыс супергруппа 450-300 Mya во время серии проступка - регрессионные циклов. Панафриканские надвиги были реактивированы 270-215 млн лет назад, чтобы сформировать CFB, который тогда был частью непрерывного складчатого пояса, который развился во время орогении Гондванида вместе с Сьерра-де-ла-Вентана (Аргентина), горами Пенсакола (Восточная Антарктика) и горами Элсуорт ( Западная Антарктида). В конце карбона - начале юры происходилоKaroo Supergroup была депонирована в бассейне Karoo Basin к северу от того места, где сегодня находится CFB, и покрывает почти две трети территории современной Южной Африки . [20]

Распад Гондваны [ править ]

Базальтовые лавы были вытеснены 183 млн лет назад, чтобы сформировать большую вулканическую провинцию Кару ; вулканизм, вызванный горячей точкой Буве, которая связана с распадом Гондваны. [20] Горячая точка Буве находилась на территории современной Южной Африки или около нее с конца триаса 220 млн лет назад и до разрыва Африки и Антарктиды 120 млн лет назад. [21] Тропа Буве простирается на юго-восток от африканского континента, недалеко от границы ЮАР и Мозамбика, и к востоку от ЗФЗ до острова Буве / Тройного узла Бувев Южной Атлантике. 100 млн лет назад, регион, где располагалось тройное соединение, прошел над горячей точкой, что привело к непрерывному извержению, которое длилось около 94 млн лет назад, и расширению морского дна, которое все еще разделяет Антарктиду, Африку и Южную Америку. [22]

Зона разломов Агульяс-Фолкленд (AFFZ) простирается на 1200 километров (750 миль) через Южную Атлантику. Это одна из крупнейших и самых красивых зон разломов на Земле. Он развился в раннем меловом периоде, когда Западная Гондвана (Южная Америка) отделилась от Африки. Зона AFFZ характеризуется ярко выраженной топографической аномалией - хребтом Агульяс (41 ° ю.ш., 16 ° в.д.-43 ° ю.ш., 9 ° в.д.), который возвышается более чем на 2 км над окружающим морским дном. Единственные эквиваленты по размеру - соседний хребет Диас и Фолклендский откос. Хребет Агульхас уникален тем, что он не образовался во время раскола континентов в меловом периоде и тем, что он отделяет океанические коры разного возраста, а не океаническую кору (толщиной ~ 14 км) от континентальной коры (толщиной 25 км).[23] [24]

К северу от AFFZ находится бассейн Outeniqua, который представляет собой сложную систему суб-бассейнов, отделенных друг от друга разломами и сводами фундамента; на севере есть несколько более мелких суббассейнов, ограниченных разломами (Бредасдорп, Инфанта, Плетмос, Гамтуос и Алгоа), и заметно более глубокий суббассейн на юге, бассейн Южного Утениква. Осадочное заполнение этих бассейнов образовалось как северная окраина Фолклендского плато, отделенная от южной окраины Южной Африки в раннем меловом периоде . [25]

Диас Маргинальный хребет (ДМР) разделяет эти бассейны от AFFZ. DMR погребен на глубине 200–250 м (660–820 футов) отложений и осадочных пород, и 150–200 м (490–660 футов) этого осадочного материала представляют собой ненарушенные меловые отложения моложе самых старых осадочных пород мелового периода в Южном Утениква. Бассейн. Следовательно, DMR должна была образоваться после первоначального распада Западной Гондваны 130–90 млн лет назад. DMR, вероятно, образовался, когда новая горячая океаническая кора скользнула мимо старой холодной континентальной коры, и контраст температур вызвал термический подъем. [26]

Когда Западная Гондвана отдалилась от Африки примерно на 125 млн лет, между ними образовалось морское дно Южной Атлантики, а магнитные аномалии к северу от AFFZ отражают фазу расширения морского дна. К югу от зоны AFFZ можно найти следы движения Фолклендского плато и берега Агульяс относительно друг друга. На современной карте Фолклендское плато все еще можно повернуть и вписать в долину Натал в Индийском океане к востоку от Южной Африки. [27] Игольное Плато расположено на юго - востоке шельфа, отделенном от него в пассаже Игольного (через который протекает Агульясли.) [28]

Плиоцен [ править ]

Один из крупнейших известных обвалов произошел на юго-восточной окраине берега Агульяс в плиоцене или совсем недавно. Протянувшись с глубины 190–700 м (620–2300 футов), так называемый провал Агульяс имеет длину 750 км (470 миль), ширину 106 км (66 миль) и объем 20 000 км 3 (4800 куб. миль). Это сложный обвал с проксимальной и дистальной аллохтонной массой отложений, разделенных большим шрамом от плоскости скольжения. В западной части отложения перекрыты грядами фундамента, а в восточной части они распространились в транскейский бассейн. Ряд обвалов вдоль западного края шельфа имеет толщину 18–2 млн лет назад, но покрыт более молодыми отложениями, принесенными туда Бенгельским апвеллингом. [29]

Человеческая эволюция [ править ]

Анатомически современные люди эволюционировали около 200  тыс . Лет назад . Генетическое разнообразие в человеческой линии относительно невелико, что указывает на одно или несколько узких мест в популяции в конце нашей линии. Было подсчитано, что популяция была ограничена примерно 600 особями во время ледниковой стадии MIS 6 (195–125 тыс. Лет назад), одного из самых продолжительных холодных периодов в четвертичном периоде Африки. Технологическая и поведенческая революция, произошедшая во всем мире около 50 тыс. Лет назад, привела к культурной сложности, которая произошла в Южной Африке около 120-70 тыс. Лет назад. [30]

Cape Цветочная область представляет собой тонкая прибрежная полоса и ботаническая точка доступа , которая разработана на месте слияния Бенгальского апвеллинга и Агульяс. Согласно тому, что профессор Кертис Марин называет «моделью Капского Цветочного региона - Южное побережье», объясняющей происхождение современного человека, первые охотники-собиратели выживали на моллюсках , а также на геофитах , морских котиках , рыбе , морских птицах и обнаруженных отходах. на обнаженном берегу Агульяс. Берег спускается в море и реконструкция того, как береговая линия изменилась за 440 тыс. Лет назад, показывает, что в плейстоцене побережье находилось на расстоянии 90 км (56 миль) от нынешнего побережья. [31]

Современная южноафриканская прибрежная равнина (SCP) все еще отделена от остальной части Африки поясом мыса Фолд . Во время ледникового максимума уровень моря упал на 120 метров (390 футов). Это не только оставило незащищенными большие части берега Агульяс, что значительно расширило территорию SCP, но и снова соединило SCP с остальной частью Африки мелководными полками, что нарушило изоляцию SCP. Современные люди эволюционировали на SCP, и колебания уровня моря привели бы к значительным колебаниям давления отбора . Никаких летописей окаменелостей на ныне затопленном шельфе не известно, но ряд ключевых участков окаменелостей вдоль береговой границы нынешнего SCP дает самые ранние следы анатомически современных людей и использования морских ресурсов. [32]

Коммерческое значение [ править ]

Южная Африка начала разведку нефти на банке Агульяс в 1980-х годах. Из более чем 200 морских скважин в Южной Африке большинство находится в бассейне Бредасдорп на берегу Агульяс. [33]

Рыболовство [ править ]

Берег Агульяс также важен для рыболовства, использующего донное траление , придонный ярусный промысел и промысел разноводным тралом на берегу. Также ловятся кальмары и мелкие пелагические рыбы . До введения ИЭЗ иностранные промыслы использовали на берегу траление с использованием рох-хоппера . [33]

Большинство уловов приходится на короткоживущие пелагические виды шельфовой зоны и более долгоживущие глубоководные виды. Большие популяции сардины и анчоуса, также присутствующие на шельфе, подчиняются годовому циклу. Анчоусы нерестятся на западном берегу Агульяс в начале лета, в то время как сардины охватывают более широкий сезон и территорию - яйца переносятся течениями в зону рассады в заливе Святой Елены на западном побережье Южной Африки, откуда молодь затем мигрирует обратно в Агульяс. Банк для появления. [34]

Южная Африка имеет относительно большую рыбную промышленность в основном ловить пелагических сардины и анчоуса и придонный хека на юге и западном побережье. Хотя на восточном побережье промысловых рыбных промыслов меньше, большая популяция людей вдоль них привела к чрезмерной эксплуатации прибрежных рыб и запасов беспозвоночных рыбаками-любителями и натуральными рыбаками. Небольшая аквакультурная отрасль производит мидий и устриц на шельфе. [35]

Торговый флот активно вылавливает несколько пелагических видов: кошельковый промысел используется для ловли сардин, анчоусов и круглой сельди; промысел средневодным тралом для ловли ставриды и голавля; пелагический ярусный и полюсный промысел тунца и меч-рыбы; в то время как на берегу используются крючок и леска для ловли кальмаров и костистых рыб, в том числе снука и гелбека . Все эти виды относительно обычны и считаются играющими важную роль в экосистеме. [36]

Биоразнообразие [ править ]

Бумажная бургупена в False Bay

В Южной Африке обитает по крайней мере 12 914 морских видов, но мелкие виды плохо задокументированы, а абиссальная зона почти полностью не исследована. Почти четверть береговой линии Южной Африки находится под защитой, за исключением более глубоких водоемов. [35] Треть морских видов являются эндемиками Южной Африки (хотя низкий уровень таксономических исследований в соседних странах, вероятно, влияет на очевидный эндемизм). Степень эндемизма значительно варьируется среди таксонов: Bryozoa 64%, Mollusca 56%, Echinodermata 3.6 %, Porifera 8,8%, Amphipoda 33%, Isopoda 85% или Cumacea 71%. [37]Рыболовство - одна из основных угроз биоразнообразию на берегу Агульяс. [36]

Ракообразные [ править ]

Веслоногие ракообразные составляют 90% углерода зоопланктона на банке Агульяс и, таким образом, являются важным источником пищи для пелагических рыб и молоди кальмаров. Популяция Calanus agulhensis , крупного вида, доминирующего в сообществе веслоногих рачков по биомассе, имеет центр распространения на центральной банке Агульяс. С 1997 г. биомасса веслоногих ракообразных на центральной банке Агульяс значительно снизилась, в то время как биомасса пелагических рыб значительно увеличилась. Хотя вполне вероятно, что хищничество сыграло важную роль в сокращении веслоногих рачков, считается , что глобальное потепление (температура поверхности моря и численность холорфилла А) способствовало уменьшению популяции. [38]

Рыбы [ править ]

Большая белая акула у острова Дайер

Кромка шельфа по южной оконечности банки подвержена спорадическим апвеллингам. Этот склон и окружающие его подводные горы являются местом нереста сардин , анчоусов и ставриды . Вихри помогают транспортировать воду к берегу и связывают нерестилище с важными зонами рассады. [39] Яйца и личинки, отложенные анчоусами, транспортируются по « Доброй Надежде» на юго-западное побережье Африки, где они созревают. Затем молодые анчоусы возвращаются на берег Агульяс, чтобы нереститься. [3]Молодые сардины и анчоусы собираются вдоль западного побережья в период с марта по сентябрь, прежде чем мигрировать к своим нерестилищам на берегу Агульяс. Сардины среднего возраста присутствуют на западном берегу Агульяс в период с января по апрель, а затем мигрируют в Квазулу-Натал на зиму. Нерест на берегу Агульяс происходит в 30–130 км (19–81 миль) от берега с сентября по февраль. [40]

Берег является нерестилищем глубоководных видов рифовых рыб, в том числе находящихся под угрозой исчезновения эндемичных красных стенбр ( Petrus rupestris ). Другие виды подверглись чрезмерной эксплуатации, в том числе морской лещ или дагерад ( Chrysoblephus cristiceps ), черный мидийорез ( Cymatoceps nasutus ) и серебряный коб ( Argyrosomus inodorus ). [41]

Сообщается о 57 видах акул у западного побережья Южной Африки, из которых 21 - сквалоидная акула . [42]

Птицы [ править ]

Коричневый поморник у острова Дайер
Африканские пингвины в национальном парке Столовая гора

Основным источником пищи для африканских пингвинов ( Spheniscus demersus ) являются анчоусы и сардины, которые они добывают между мысом Колумбина и центральной береговой линией Агульяс. Птицы имеют колонии на острове Дассен , на западном побережье Южной Африки, и острове Берд , на южном побережье. [43] Африканские пингвины размножаются условно, вслед за анчоусом и сардиной: с февраля по сентябрь на Западном мысе, но с января по июль на острове Санта-Крус у Восточного мыса. После размножения птицы кормятся дальше от берега: в 10–15 км (6,2–9,3 мили) от западного побережья и до 40 км (25 миль) от своих колоний у Восточного Кейптауна. [40]

В 2005 году, когда корейские и филиппинские суда начали ярусный промысел у берегов берега Агульяс, прилов морских птиц стал огромной проблемой. Было убито большое количество альбатросов и буревестников - в среднем 0,6 птицы на 1000 крючков, но зарегистрировано до 18 птиц на 1000 крючков. [44] Однако с 2007 года более строгие условия разрешений для флотов под иностранным флагом и использование линий отпугивания птиц снизили количество погибших птиц на 85%. [45]

Морские котики [ править ]

Мысский морской котик ныряет у берегов Кейптауна

Морские котики мыса обитают вдоль побережья Южной Африки. Морские котики находятся под охраной в Южной Африке с 1893 года, хотя некоторые из них иногда забираются для защиты морских птиц. Многие тюлени попадают в рыболовные сети и гребные винты лодок, но тюленей также регулярно обвиняют в краже рыбы на промыслах. [46] Известно, что акулы охотятся на них, но в 2012 году был замечен плащ-морской котик, который охотился и поедал синюю акулу среднего размера. [47]

Китообразные [ править ]

Сумеречного дельфин на западном побережье полуострова Кейп

51 вид, или более 50% признанных видов китообразных, обитает в субрегионе юга Африки (между экватором и кромкой антарктического льда), 36 из которых были замечены в водах Южной Африки и Намибии. [48]

Уязвимая популяция рыбоядных косаток присутствует в прибрежных водах на берегу Агульяс. Пик наблюдений приходится на январь, а в апреле и мае - мало. Косатки передвигаются стаями по 1-4 особи и в основном располагаются над краем шельфа у юго-восточного побережья. [49] Анализ КОСАТОК мтДНК показал , что существует пик между океаническим миграционными событиями во время Eemian межледниковьи , 131-114 Кия. Этот пик совпадает с периодом максимальной утечки Agulhas, которая способствовала быстрому и эпизодическому обмену линиями косаток. В этот период косатки и другие морские хищники, такие как большая белая акула, колонизировали Северную Атлантику и Средиземное море, преследуя свою добычу - синего тунца и меч-рыбу . [50]

А бродячие дельфин Коммерсона  - биологический вид с двумя изолированными популяциями, один вдоль южного побережья Аргентины , а другой вокруг островов Кергелен  - был замечен на Банк Агульяс в 2004 году не известно , из которых население зрячих отдельных стеблей. Острова Кергелен расположены в 4200 км (2600 миль), а Южная Америка - в 6300 км (3900 миль) от берега Агульяс, но западное направление антарктического циркумполярного течения заставит дельфинов плыть против течения с островов Кергелен. [51]

Ископаемые клювовидные киты были обнаружены тралением со дна у берегов Южной Африки. [52] Вышедшие на мель карликовые кашалоты были зарегистрированы как на восточном, так и на западном побережье Южной Африки. [53]

Сохранение [ править ]

На берегу Агульяс есть несколько охраняемых морских территорий . К ним относятся:

Прибрежные МОР:

  • Морской заповедник национального парка Аддо-Элефант  - морской заповедник в Восточной Капской провинции в Южной Африке (залив Нельсона Манделы, Порт-Элизабет, Восточный Кейп, 2019 г.) [54]
  • Морской заповедник Бетти-Бей  - морской заповедник в Западном Кейпе в Южной Африке (Западный Кейп, 2000) [55]
  • Морской охраняемый район острова Берд  - морской заповедник в Восточном мысе в Южной Африке, ныне являющийся частью национального парка Аддо Элефант (Восточный Кейп, 2004 г.) [55]
  • Морской охраняемый район кораллов Браунс-Бэнк  - морской заповедник на континентальном склоне Южной Африки (к югу от Кейптауна, Западный Кейп, 2019 г.) ( [54]
  • Морской заповедник Де Хооп  - морской заповедник на южном побережье Западного мыса Южной Африки (Западный Кейп, 2000 г.) [55]
  • Морской заповедник Гукамма  - морской заповедник Западный Кейп в Южной Африке (Западный Кейп, 2000 г.) [55]
  • Морской заповедник Хельдерберг  - морской заповедник в Западном мысе в Южной Африке (Западный Кейп, 2000 г.) [55]
  • Морской заповедник Хлулека  - морской заповедник в Восточной Капской провинции в Южной Африке (Восточный Кейп, 2000 г.) [55]
  • Морской заповедник Робберг  - морской заповедник вокруг полуострова Робберг в Южной Африке (Западный Кейп, 2000 г.) [55]
  • Морской заповедник залива Сардиния  - морской заповедник в Восточной Капской провинции в Южной Африке (Восточный Кейп, 2000 г.) [55]
  • Морской охраняемый район национального парка Столовая гора  - морской заповедник вокруг полуострова Кейп в Южной Африке (Западный Кейп, 2004 г., частично в районе, который может считаться частью берега Агульяс) [55]
  • Морской заповедник Цицикамма  - морской заповедник на южном побережье Южной Африки (Восточный Кейп, 2000 г.) [55]
  • Китовый заповедник Уокер-Бэй  - морской заповедник в провинции Западный Кейп в Южной Африке (Западный Кейп, 2001 г., сезонный) [55]

Морские МОР:

  • Морской охраняемый район комплекса на берегу Агульяс - морской охраняемый  район к югу от мыса Агульяс в Южной Африке (к югу от мыса Агульяс, Западный Кейп, 2019 г.) [54]
  • Морской заповедник «Фронт Агульяс» - морской охраняемый  район у восточного мыса в ИЭЗ Южной Африки (к югу от Порт-Элизабет, Восточный Кейп, 2019 г.) [54]
  • Морской заповедник «Грязи Агульяс»  - морской заповедник у побережья Западного Кейпа в Южной Африке (к югу от мыса Агульяс, Западный Кейп. 2019 г.) [54]
  • Морской охраняемый район Порт-Элизабет Коралз  - морской заповедник у восточного мыса в Южной Африке (у берегов Порт-Элизабет, Восточный мыс, 2019 г.) [54]

Ссылки [ править ]

Заметки [ править ]

  1. ^ Gyory et al. 2004 г.
  2. ^ а б "Морской Атлас - Банк Агульяс" . Центр исследований и образования Bayworld . Проверено 12 ноября +2016 .
  3. ^ Б с д е е Бланком и др. 2009 , Введение, стр. 1-2
  4. ^ a b c d e f Whittle, 2012 г. , Введение
  5. ^ Sink et al. 2012 , рис.4, стр. 50-51
  6. ^ Sink et al. 2012 , рис.5, с. 53
  7. ^ Sink et al. 2012 , с. 66-67.
  8. ^ a b Ruijter et al. 2003 , стр. 45
  9. ^ Джексон и др. 2012 г.
  10. ^ Лебер и Бил 2012
  11. ^ Leeuwen, Ruijter & Lutjeharms 2000 , Abstract
  12. ^ Leeuwen, Ruijter & Lutjeharms 2000 , Введение
  13. ^ Ruijter et al. 2003 , стр. 46
  14. ^ Penven et al. 2001 , Введение, стр. 1055
  15. ^ Penven et al. 2001 , Заключение, стр. 1057
  16. ^ Franzese, Goldstein & Skrivanek 2012
  17. Casal, Beal & Lumpkin, 2006 , Аннотация, Введение, стр. 1718-1719; Рис.7, стр. 1727
  18. ^ Sebille, Джонс и Бил 2012 , 3,1. Связь между DWBC и регионом Агульяс
  19. ^ Durrheim 1987 , Геологическая эволюция банка Агульяс, стр. 395-396
  20. ^ а б Парсиегла и др. 2009 , Геологический и тектонический фон, стр. 2-4.
  21. ^ Голонка и Бочарова 2000 , рис. 3-8
  22. ^ Gohl & Uenzelmann-Neben 2012 , рис. 1, 5
  23. ^ Uenzelmann-Neben & Gohl 2003 , Аннотация
  24. Перейти ↑ Bird 2001 , p. 152
  25. ^ Парсиегла и др. 2009 , Введение [3], с. 2; Геолого-тектонический фон [6], с. 3; Рис.3, стр.5
  26. ^ Парсиегла и др. 2009 , Маргинальный хребет Диаса, стр. 12-14.
  27. ^ Гудлэд, Martin & Hartnay 1982
  28. ^ Парсиегла и др. 2009 , рис.1
  29. ^ Uenzelmann-Neben & Huhn 2009 , стр. 66, 76
  30. ^ Marean 2011 , стр. 421-423
  31. ^ Marean 2011 , стр. 423-425
  32. ^ Комптон 2011 , стр. 508
  33. ^ a b «Оценка прибрежного бентосного биоразнообразия на берегу Агульяс и потенциальная роль нефти» . WWF. Ноября 2008 года Архивировано из оригинала на 2015-01-25 . Проверено 12 ноября +2016 .
  34. Перейти ↑ Jury 2011 , pp. 1-2
  35. ^ а б Гриффит и др. 2010 , стр. 1
  36. ^ a b Grantham et al. 2011 , стр. 2
  37. ^ Гриффит и др. 2010 , с. 6, 8
  38. ^ Huggett et al. 2012 г.
  39. ^ Sink et al. 2012b
  40. ^ а б Кроуфорд и др. 2006 , Введение
  41. ^ Sink et al. 2012a
  42. Ebert, Compagno & Cowley 1992 , Введение
  43. ^ Хардинг 2013 , Аннотация
  44. ^ Райан 2006
  45. ^ "Целевая группа Альбатроса" . BirdLife Южная Африка . Проверено 12 ноября +2016 .
  46. ^ "Южноафриканский морской котик" . Общество охраны тюленей. 2011 . Проверено 12 ноября +2016 .
  47. ^ Nuwer, Rachel (март 2015). «Морские котики, пойманные на охоту на акул у берегов Южной Африки» . Смитсоновский журнал . Проверено 12 ноября +2016 .
  48. ^ Элвен и др. 2011 , стр. 470
  49. ^ Уильямс и др. 2009 , Аннотация
  50. ^ Foote et al. 2011 , стр. 5
  51. ^ Bruyn, Hofmeyr и Вилье 2006
  52. ^ Bianucci, Lambert & Post 2007 , Abstract
  53. ^ Элвен и др. 2013 , Введение
  54. ^ a b c d e f "Познакомьтесь с новыми морскими охраняемыми территориями Южной Африки" . www.marineprotectedareas.org.za . Проверено 18 января 2019 .
  55. ^ a b c d e f g h i j k "Заявления" . Претория: правительственная типография . Проверено 18 января 2019 г. - через Центр экологических прав.

Источники [ править ]

  • Bianucci, G .; Lambert, O .; Пост, К. (2007). «Большое разнообразие ископаемых клювовидных китов (Mammalia, Odontoceti, Ziphiidae), добытых тралением со дна моря у побережья Южной Африки» (PDF) . Biodiversitas . 29 (4). Архивировано из оригинального (PDF) 8 февраля 2015 года . Проверено 8 февраля 2015 года .CS1 maint: ref=harv (link)
  • Берд, Д. (2001). «Границы сдвига: трансформация континента и океана и границы зоны разлома» (PDF) . Передний край . 20 (2): 150–159. DOI : 10.1190 / 1.1438894 . Проверено 4 января 2015 года .
  • Бланке, В .; Penven, P .; Рой, С .; Chang, N .; Кокошка, Ф. (2009). «Изменчивость океана над банкой Агульяс и ее динамическая связь с системой апвеллинга южной Бенгелы» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 114 (C12028): C12028. Bibcode : 2009JGRC..11412028B . DOI : 10.1029 / 2009JC005358 . Дата обращения 2 января 2015 .
  • Bruyn, PJN, de; Hofmeyr, GJG; Вильерс, М.С., де (2006). «Первое упоминание о бродячем дельфине Коммерсона, Cephalorhynchus commersonii , на континентальном шельфе Южной Африки» (PDF) . Африканская зоология . 41 (1) . Проверено 15 февраля 2015 года .
  • Casal, TGD; Бил, Л. М.; Лумпкин, Р. (2006). «Североатлантический глубоководный водоворот в системе течения Агульяс». Deep-Sea Research Part I . 53 (10): 1718–1728. Bibcode : 2006DSRI ... 53.1718C . DOI : 10.1016 / j.dsr.2006.08.007 .
  • Комптон, Дж.С. (2011). «Плейстоценовые колебания уровня моря и эволюция человека на южной прибрежной равнине Южной Африки» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 30 (5): 506–527. Bibcode : 2011QSRv ... 30..506C . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2010.12.012 . Проверено 10 января 2015 года .
  • Кроуфорд, RJM; Hemming, M .; Kemper, J .; Клаге, NTW; Randall, RM; Андерхилл, LG; Вентер, AD; Вольфардт, AC (2006). «S24-2 Линька африканского пингвина Spheniscus demersus в зависимости от сезона размножения и наличия пищи» (PDF) . Acta Zoologica Sinica . 52 (Дополнение): 444–447. Архивировано из оригинального (PDF) 5 ноября 2016 года . Проверено 1 марта 2015 года .CS1 maint: ref=harv (link)
  • Дюрргейм, Р.Дж. (1987). «Сейсмические исследования отражения и преломления глубинного строения берега Агульяс» . Международный геофизический журнал . 89 (1): 395–398. Bibcode : 1987GeoJ ... 89..395D . DOI : 10.1111 / j.1365-246X.1987.tb04437.x .
  • Эберт, Д.А.; Compagno, LJV; Коули, PD (1992). «Предварительное исследование экологии кормления кальмаров у западного побережья южной Африки». Южноафриканский журнал морских наук . 12 (1): 601–609. DOI : 10.2989 / 02577619209504727 .
  • Элвен, SH; Финдли, КП; Kiszka, J .; Вейр, CR (2011). «Исследования китообразных в южноафриканском субрегионе: обзор предыдущих исследований и текущих знаний» (PDF) . Африканский журнал морских наук . 33 (3): 469–493. DOI : 10.2989 / 1814232x.2011.637614 . hdl : 2263/19661 . Проверено 28 марта 2015 года .
  • Элвен, SH; Гридли, Т .; Roux, J.P .; Best, PB; Смейл, MJ (2013). «Записи о китов-когиид в Намибии, включая первую запись о карликовых кашалотах ( Когиа сима )» (PDF) . Рекорды морского биоразнообразия . 6 (е45). DOI : 10.1017 / S1755267213000213 . hdl : 2263/42483 . Проверено 8 февраля 2015 года .
  • Фут, AD; Morin, PA; Дурбан, JW; Willerslev, E .; Орландо, Л .; Гилберт: TP (2011). «Из Тихого океана и обратно: понимание матрилинейной истории экотипов тихоокеанских косаток» (PDF) . PLOS ONE . 6 (9): e24980. Bibcode : 2011PLoSO ... 624980F . DOI : 10.1371 / journal.pone.0024980 . PMC  3176785 . PMID  21949818 . Проверено 26 марта 2015 года .
  • Franzese, AM; Гольдштейн, SL; Скриванек, А.Л. (2012). «Оценка роли субтропического фронта в регулировании утечки Agulhas при Последнем окончании ледникового периода» (PDF) . Чепменская конференция Американского геофизического союза . Проверено 15 февраля 2015 года . Cite journal requires |journal= (help)
  • Gohl, K .; Уензельманн-Небен, Г. (2012). «Большая магматическая провинция в Юго-Восточной Африке: модель роста земной коры и кинематического распространения плит» . Комиссия по крупным магматическим провинциям . Проверено 4 февраля 2015 года .
  • Golonka, J .; Бочарова, Н.Ю. (2000). «Горячая точка активности и распад Пангеи» . Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 161 (1-2): 49–69. Bibcode : 2000PPP ... 161 ... 49G . DOI : 10.1016 / s0031-0182 (00) 00117-6 . Проверено 15 февраля 2015 года .
  • Goodlad, SW; Мартин, AK; Хартней, CJH (1982). «Мезозойские магнитные аномалии в южной части Натальской долины» . Природа . 295 (25): 686–688. Bibcode : 1982Natur.295..686G . DOI : 10.1038 / 295686a0 . Проверено 6 апреля 2015 года .
  • Grantham, HS; Игра, ET; Ломбард, АТ; Hobday, AJ; Ричардсон, AJ; Бекли, LE; Pressey, RL; Huggett, JA; Coetzee, JC; ван дер Линген, CD; Петерсен, SL; Merkle, D .; Посингем, HP (2011). «Учет динамических океанографических процессов и пелагического биоразнообразия при планировании сохранения морской среды» . PLOS ONE . 6 (2): e16552. Bibcode : 2011PLoSO ... 616552G . DOI : 10.1371 / journal.pone.0016552 . PMC  3032775 . PMID  21311757 .
  • Гриффит, КЛ; Робинсон, ТБ; Lange, L .; Мид, А. (2010). «Морское биоразнообразие в Южной Африке: оценка современного состояния знаний» . PLOS ONE . 5 (8): e12008. Bibcode : 2010PLoSO ... 512008G . DOI : 10.1371 / journal.pone.0012008 . PMC  2914023 . PMID  20689849 .
  • Gyory, J .; Бил, Л. М.; Bischof, B .; Мариано, Эй Джей; Райан, EH (2004). «Течение Агулхаса» . RSMAS . Проверено 4 апреля 2015 года .
  • Хардинг, Коннектикут (2013). Отслеживание африканских пингвинов ( Spheniscus demersus ) вне сезона размножения: региональные эффекты и промысловая нагрузка в период до линьки (MSc). Институт африканской орнитологии Перси ФитцПатрика, Университет Кейптауна . Проверено 1 марта 2015 года .
  • Huggett, J .; Lamont, T .; Coetzee, J .; Линген, Карл, ван дер (2012). «Опосредованы ли изменения в сообществе веслоногих на берегу Агульяс за последние два десятилетия факторами окружающей среды или хищничеством?» (PDF) . Чепменская конференция Американского геофизического союза . Проверено 15 февраля 2015 года . Cite journal requires |journal= (help)
  • Джексон, JM; Rainville, L .; Робертс, MJ; McQuald, CD; Porri, F .; Durgadoo, J .; Бласточ А. (2012). «Мезомасштабные биофизические взаимодействия между течением Агульяс и берегом Агульяс, Южная Африка» (PDF) . Чепменская конференция Американского геофизического союза . Проверено 15 февраля 2015 года . Cite journal requires |journal= (help)
  • Юрий, Марк Р. (2011). «Влияние окружающей среды на улов рыбы в Южной Африке: переход к южному побережью» . Международный журнал океанографии . 2011 (920414): 1–10. DOI : 10.1155 / 2011/920414 .
  • Лебер, G .; Бил, Л. (2012). "Скоростная структура и перенос извилистого и немеандрирующего течения Агульяс" (PDF) . RSMAS. Архивировано из оригинального (PDF) 09 апреля 2015 года . Проверено 4 апреля 2015 года .CS1 maint: ref=harv (link)
  • Леувен, П.Дж., фургон; Ruijter, WPM, de; Lutjeharms, JRE (2000). «Натальные импульсы и формирование колец Агуласа» . Журнал геофизических исследований . 105 (C3): 6425–6436. Bibcode : 2000JGR ... 105.6425V . DOI : 10.1029 / 1999jc900196 .
  • Мареан, CW (2011). «Прибрежная Южная Африка и коэволюция современного человеческого происхождения и прибрежная адаптация» (PDF) . In Bicho, NF; Haws, JA; Дэвис, LG (ред.). Поход по берегу: изменение береговой линии и древность прибрежных поселений . Междисциплинарные вклады в археологию. Springer. С. 421–440. ISBN 978-1-4419-8219-3. Проверено 6 января 2015 .
  • Parsiegla, N .; Stankiewicz, J .; Gohl, K .; Ryberg, T .; Уензельманн-Небен, Г. (2009). «Южноафриканская континентальная окраина: динамические процессы трансформной окраины» (PDF) . Геохимия, геофизика, геосистемы . 10 (3): Q03007. Bibcode : 2009GGG .... 10.3007P . DOI : 10.1029 / 2008GC002196 .
  • Penven, P .; Lutjeharms, JRE; Marchesiello, P .; Рой, С .; Недели, SJ (2001). «Возникновение циклонических водоворотов течением Агульяс в подветренной части берега Агульяс» . Письма о геофизических исследованиях . 28 (6): 1055–1058. Bibcode : 2001GeoRL..28.1055P . DOI : 10.1029 / 2000gl011760 .
  • Ruijter, WPM, de; Каннингем, С.А.; Гордон, AL; Lutjeharms, JRE; Матано, РП; Пиола, АР (2003). «О системе наблюдения за климатом в Южной Атлантике (SACOS)» (PDF) . Отчет семинара CLIVAR / OOPC / IAI . Проверено 4 января 2015 года .
  • Райан, П. (2006). «Долгий путь: десятилетие сохранения альбатросов и буревестников» (PDF) . Африка - Птицы и наблюдение за птицами . 11 (2): 52–59. Архивировано 2 апреля 2015 года из оригинального (PDF) . Проверено 29 марта 2015 года .CS1 maint: ref=harv (link)
  • Себилл, Эрик, ван; Джонс, МЫ; Бил, LM (2012). «Контролирует ли поток завихренности от колец Агульяса зональный путь NADW через Южную Атлантику?» . Журнал геофизических исследований . 117 (C5): C05037. Bibcode : 2012JGRC..117.5037V . DOI : 10.1029 / 2011JC007684 .
  • Раковина, К .; Holness, S .; Harris, L .; Majiedt, P .; Аткинсон, Л .; Робинсон, Т .; Киркман, С .; Hutchings, L .; Лесли, Р .; Lamberth, S .; Kerwath, S .; von der Heyden, S .; Lombard, A .; Attwood, C .; Филиал, Г .; Fairweather, T .; Taljaard, S .; Weerts, S .; Cowley, P .; Awad, A .; Halpern, B .; Grantham, H .; Вольф, Т. (2012). «Национальная оценка биоразнообразия 2011: Технический отчет» (PDF) . 4: Морской и прибрежный компонент. Претория: Южноафриканский национальный институт биоразнообразия . Проверено 29 марта 2015 года . Cite journal requires |journal= (help)
  • Раковина, К .; Лесли, Р .; Samaal, T .; Аттвуд, К. (2012a). «Агульяс Банк, Южная Африка» (PDF) . Региональный семинар южной части Индийского океана по содействию описанию экологически или биологически значимых морских районов (EBSAs) . Проверено 29 марта 2015 года .
  • Раковина, К .; Лесли, Р .; Samaal, T .; Аттвуд, К. (2012b). «Склон Агульяс и подводные горы» (PDF) . Региональный семинар южной части Индийского океана по содействию описанию экологически или биологически значимых морских районов (EBSAs) . Проверено 29 марта 2015 года .
  • Uenzelmann-Neben, G .; Голь, К. (2003). «Хребет Агульхас, Южная Атлантика: своеобразное строение трансформного разлома». Семинар по тектонике Востока и Запада Антарктики и разрыву Гондваны 60W на 60E в рамках 9-го Международного симпозиума по антарктическим наукам о Земле (ISAES) . hdl : 10013 / epic.19692 .
  • Uenzelmann-Neben, G .; Хун, К. (2009). «Осадочные отложения на южной окраине континентальной части Южной Африки: оползание или отсутствие осаждения или эрозии океаническими течениями?» (PDF) . Морская геология . 266 (1–4): 65–79. Bibcode : 2009MGeol.266 ... 65U . DOI : 10.1016 / j.margeo.2009.07.011 .
  • Уиттл, CP (2012). «Характеристика изменчивости апвеллинга на банке Агульяс по данным спутниковой температуры поверхности моря и цветовых продуктов океана» (PDF) . Чепменская конференция Американского геофизического союза . Дата обращения 2 января 2015 .
  • Уильямс, AJ; Петерсен, SL; Горен, М .; Уоткинс, BP (2009). «Наблюдения косаток Orcinus orca с ярусолов в южноафриканских водах и рассмотрение регионального природоохранного статуса». Африканский журнал морских наук . 31 (1): 81–86. DOI : 10,2989 / AJMS.2009.31.1.7.778 .