Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
AABW образуется в Южном океане в результате охлаждения поверхностных вод в полыньях .

Антарктическая придонная вода ( AABW ) представляет собой тип водной массы в Южном океане окружающей Антарктиду с температурой от -0.8 до 2 ° C (35 ° F), соленость от 34,6 до 34,7  промилле . Обнаружено, что, будучи самой плотной водной массой океанов, AABW занимает диапазон глубин ниже 4000 м среди всех океанических бассейнов, которые имеют связь с Южным океаном на этом уровне. [1]

Основное значение придонной воды Антарктики заключается в том, что это самая холодная придонная вода, оказывающая значительное влияние на движение Мирового океана. Придонные воды Антарктики также имеют высокое содержание кислорода по сравнению с глубинными водами остальных океанов. Это происходит из-за окисления ухудшающегося содержания органических веществ в остальных глубинах океанов. Таким образом, придонные воды Антарктики считались вентиляцией глубоких океанов. [ необходима цитата ]

Формирование и распространение [ править ]

Придонные воды Антарктики частично образуются из-за сильного опрокидывания океанской воды.

Придонные воды Антарктики образуются в морях Уэдделла и Росса , у побережья Адели и у мыса Дарнли в результате охлаждения поверхностных вод в полыньях и под шельфовым ледником . [2] Уникальной особенностью придонных вод Антарктики является холодный приземный ветер, дующий с антарктического континента. [3] Поверхностный ветер создает полыньи, которые открывают водную поверхность для большего ветра. Этот антарктический ветер сильнее в зимние месяцы, и поэтому формирование придонных вод Антарктики более выражено в течение антарктического зимнего сезона. Поверхностные воды обогащены солью, образующейся при образовании морского льда. Из-за повышенной плотности стекает по Антарктике.окраина материка и продолжается на север по дну. Это самая плотная вода в свободном океане, она лежит в основе других придонных и промежуточных вод на большей части южного полушария. Море Уэдделла Bottom Вода является самым плотным компонентом антарктической придонной воды.

Факты указывают на то, что производство придонной воды Антарктики в течение голоцена (последние 10 000 лет) не находится в стабильном состоянии; [4], то есть места добычи придонной воды смещаются вдоль окраины Антарктики в течение десятилетий или столетий по мере изменения условий существования полыней . Например, отел ледника Мерца, произошедший 12–13 февраля 2010 г., резко изменил среду для производства придонной воды, сократив экспорт до 23% в районе Земли Адели. [5] Данные керна отложений, содержащие слои косослоистых отложений, указывающие на фазы более сильных придонных течений, собранные на шельфе Мак-Робертсона [6] и на Земле Адели [7] предполагает, что они снова «включались» и «выключались» как важные места добычи придонной воды за последние несколько тысяч лет.

Поток AABW в Экваториальной Атлантике

Атлантический океан [ править ]

Канал Вема, глубокий желоб на возвышении Рио-Гранде в Южной Атлантике на 31,3 ° ю.ш. 39,4 ° з.д. , является важным каналом для антарктических донных вод и донных вод моря Уэдделла, мигрирующих на север. [8] Достигнув экватора , около одной трети движущихся на север донных вод Антарктики попадает в Гвианский бассейн , в основном через южную половину Экваториального канала на 35 ° з.д. Другая часть рециркулирует, и часть ее течет через зону разлома Романш в восточную часть Атлантического океана. [9]31 ° 18' ю.ш. 39 ° 24'з.д. /  / -31,3; -39,4

В Гвианской котловине, к западу от 40 ° з.д., наклонный рельеф и сильное, текущее на восток глубокое западное пограничное течение могут препятствовать течению донных вод Антарктики на запад: таким образом, они должны повернуть на север на восточном склоне поднятия Сеара . На 44 ° з.д., к северу от поднятия Сеара, придонные воды Антарктики текут на запад в глубь бассейна. Большая часть придонных вод Антарктики попадает в восточную Атлантику через зону разлома Вема . [9]

Пути AABW

Индийский океан [ править ]

В Индийском океане разрыв Крозе-Кергелен позволяет придонным водам Антарктики двигаться к экватору. Это движение на север составляет 2,5  Зв . Чтобы достичь разрыва Крозе-Кергелен, у антарктического дна требуется 23 года. [10] К югу от Африки донные воды Антарктики текут на север через бассейн Агульяс, а затем на восток через пролив Агульяс и через южные окраины плато Агульяс, откуда они транспортируются в бассейн Мозамбика . [11]


Изменение климата [ править ]

Изменение климата и последующее таяние Южного ледникового щита замедлили формирование ААДВ, и это замедление, вероятно, продолжится. Полное отключение формирования AABW возможно уже в 2050 году. [12] Это остановка окажет драматическое влияние на циркуляцию океана и глобальные погодные условия.

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Глоссарий AMS, Антарктические донные воды» . Американское метеорологическое общество . Проверено 20 февраля 2012 .
  2. Перейти ↑ Talley, Lynne (1999). «Некоторые аспекты переноса тепла океана мелкими, средними и глубокими опрокидывающими циркуляциями». Механизмы глобального изменения климата в тысячелетнем масштабе . Серия геофизических монографий. 112 . С. 1–22. Bibcode : 1999GMS ... 112 .... 1T . DOI : 10.1029 / GM112p0001 . ISBN 0-87590-095-X.
  3. ^ Massom, R .; Майкл, К .; Харрис, PT; Поттер, MJ (1998). «Распространение и процессы формирования полыней скрытого тепла в Восточной Антарктиде» . Анналы гляциологии . 27 : 420–426. Bibcode : 1998AnGla..27..420M . DOI : 10.3189 / 1998aog27-1-420-426 .
  4. ^ Broecker, WS; Павлин, SL; Уокер, S .; Weiss, R .; Fahrbach, E .; Schroeder, M .; Mikolajewicz, U .; Heinze, C .; Key, R .; Peng, T.-H .; Рубин, С. (1998). «Какая глубина образуется в Южном океане?» . Журнал геофизических исследований: океаны . 103 (C8): 15833–15843. Bibcode : 1998JGR ... 10315833B . DOI : 10.1029 / 98JC00248 .
  5. ^ Kusahara, Казуя; Хасуми, Хироясу; Уильямс, Гай Д. (2011). «Влияние отела языка ледника Мерца на образование и отток плотной воды» . Nature Communications . 2 (1): 159. Bibcode : 2011NatCo ... 2..159K . DOI : 10.1038 / ncomms1156 . PMID 21245840 . 
  6. Перейти ↑ Harris, PT (2000). «Рябные поперечно-слоистые отложения на шельфе Восточной Антарктики: свидетельства эпизодического образования придонной воды в голоцене?». Морская геология . 170 (3–4): 317–330. Bibcode : 2000MGeol.170..317H . DOI : 10.1016 / s0025-3227 (00) 00096-7 .
  7. ^ Харрис, PT; Brancolini, G .; Armand, L .; Busetti, M .; Биман, Р.Дж.; Giorgetti, G .; Prestie, M .; Тринкарди, Ф. (2001). «Дрейфующие отложения континентального шельфа указывают на неустойчивое производство придонной воды Антарктики в голоцене». Морская геология . 179 (1–2): 1–8. Bibcode : 2001MGeol.179 .... 1H . DOI : 10.1016 / s0025-3227 (01) 00183-9 .
  8. ^ "Глоссарий AMS, канал Vema" . Американское метеорологическое общество . Проверено 20 февраля 2012 .[ постоянная мертвая ссылка ]
  9. ^ a b Рейн, Моника ; Страмма, Лотар; Крахманн, Герд (1998). «Распространение антарктических придонных вод в тропической Атлантике» (PDF) . Deep-Sea Research Part I . 45 (4–5): 507–527. Bibcode : 1998DSRI ... 45..507R . CiteSeerX 10.1.1.571.6529 . DOI : 10.1016 / S0967-0637 (97) 00030-7 . Проверено 14 февраля 2012 .  
  10. ^ Haine, TWN; Уотсон, AJ; Liddicoat, MI; Диксон, Р.Р. (1998). «Поток придонных вод Антарктики в юго-западную часть Индийского океана оценивается с использованием ХФУ». Журнал геофизических исследований . 103 (C12): 27637–27653. Bibcode : 1998JGR ... 10327637H . DOI : 10.1029 / 98JC02476 .
  11. ^ Uenzelmann-Neben, G .; Хун, К. (2009). «Осадочные отложения на южной окраине континентальной части Южной Африки: оползание в сравнении с отсутствием осаждения или эрозии океанскими течениями?» (PDF) . Морская геология . 266 (1–4): 65–79. Bibcode : 2009MGeol.266 ... 65U . DOI : 10.1016 / j.margeo.2009.07.011 . Проверено 1 апреля 2015 года .
  12. ^ Хансен, Джеймс; Сато, Макико; Сердечный, Пол; Руди, Рето; Келли, Максвелл; Массон-Дельмот, Валери; Рассел, Гэри; Целиудис, Георгий; Цао, Цзюньцзи (22.03.2016). «Таяние льда, повышение уровня моря и супер-бури: данные палеоклимата, моделирование климата и современные наблюдения свидетельствуют о том, что глобальное потепление на 2 ° C может быть опасным» . Химия и физика атмосферы . 16 (6): 3761–3812. arXiv : 1602.01393 . Bibcode : 2016ACP .... 16.3761H . DOI : 10,5194 / ACP-16-3761-2016 . ISSN 1680-7324 . 
  • Глоссарий физической океанографии
  • Стил, Джон Х., Стив А. Торп и Карл К. Турекиан, редакторы, « Океанские течения: производное от Энциклопедии наук об океане», Academic Press, 1-е изд., 2010 ISBN 978-0-08-096486-7 
  • Сибрук, Джеймс М .; Хафффорд, Гэри Л .; Старейшина, Роберт Б. (1971). «Формирование антарктической донной воды в море Уэдделла». Журнал геофизических исследований . 76 (9): 2164–2178. Bibcode : 1971JGR .... 76.2164S . DOI : 10,1029 / jc076i009p02164 .
  • Fahrbach, E .; Rohardt, G .; Scheele, N .; Schroder, M .; Strass, V .; Wisotzki, A. (1995). «Образование и разгрузка глубинных и придонных вод в северо-западной части моря Уэдделла». Журнал морских исследований . 53 (4): 515–538. DOI : 10.1357 / 0022240953213089 .