Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Это видео было снято экипажем 29-й экспедиции на борту МКС . Перевал начинается к северо-востоку от острова Ньюфаундленд через Северный Атлантический океан в Центральную Африку над Южным Суданом .

Атлантический океан является вторым по величине из мировых океанов , с площадью около 106460000 км 2 (41100000 квадратных миль). [2] [3] Он покрывает примерно 20 процентов поверхности Земли и около 29 процентов ее водной поверхности. Известно, что в европейском восприятии мира отделяется « Старый Свет » от « Нового Света » .

Атлантический океан занимает удлиненный S-образный бассейн, простирающийся в продольном направлении между Европой и Африкой на востоке и Америкой на западе. Как один из компонентов взаимосвязанного Мирового океана , он соединен на севере с Северным Ледовитым океаном , с Тихим океаном на юго-западе, Индийским океаном на юго-востоке и Южным океаном на юге (в других определениях Атлантика описывается как расширяющаяся на юг в Антарктиду ). Атлантический океан разделен на две части, экваториальным встречным течением , с северной частью Атлантического океана.и южная часть Атлантического океана примерно на 8 ° с . [6]

Научные изыскания Атлантики включают экспедиции Challenger , в экспедиции немецкий Метеор , Колумбийский университет «s Ламонт-Догерти и ВМС гидрографическую службу Соединенных Штатов . [6]

Этимология [ править ]

Эфиопы океан в 1710 французской карте Африки

Самые старые известные упоминания об «Атлантическом» море происходят от Стесихора примерно в середине шестого века до нашей эры (Sch. AR 1. 211): [7] Atlantikôi pelágei (греч .: Ἀτλαντικῷ πελάγει ; английский: «Атлантическое море»; etym. море Атлантиды «) и в историях о Геродот около 450 г. до н.э. (ТТД 1.202.4). Атлантис таласса (греч Ἀτλαντὶς θάλασσα ; английский:„море Атлантиды“или„Атлантис моря“ [8] ) , где имя относится к «морю за столпами Геракла », которое считается частью моря, окружающего всю землю. [9] В этих случаяхимя относится кАтлас , Титан в греческой мифологии , который поддерживал небеса и который позже появился как фронтиспис на средневековых картах, а также дал свое имя современным атласам . [10] С другой стороны, для первых греческих мореплавателей и в древнегреческой мифологической литературе, такой как « Илиада» и « Одиссея» , этот всеобъемлющий океан был известен как Океан , гигантская река, опоясывающая мир; в отличие от хорошо известных грекам замкнутых морей: Средиземного и Черного морей. [11] Напротив, термин «Атлантика» первоначально относился именно к Атласским горам.в Марокко и море у Гибралтарского пролива и побережья Северной Африки. [10] Греческое слово таласса было повторно использовано учеными для обозначения огромного океана Панталасса , окружавшего суперконтинент Пангею сотни миллионов лет назад.

Термин « Эфиопский океан », заимствованный из древней Эфиопии , применялся к южной части Атлантического океана еще в середине XIX века. [12] В эпоху великих географических открытий Атлантический океан был также известен английским картографам как Великий Западный океан . [13]

Пруд - это термин, часто используемый англичанами и американцами в контексте северной части Атлантического океана как форма мейоза или саркастического преуменьшения. Этот термин появился еще в 1640 году, впервые появившись в печати в брошюре, выпущенной во время правления Карла I, и воспроизведенной в 1869 году в « Исторических заметках о событиях, происходивших в основном во времена правления Карла I» Неемии Уоллингтона , где «великий пруд» используются применительно к Атлантическому океану по Франсис Уиндебанку , Карла I госсекретарь . [14] [15] [16]

Объем и данные [ править ]

Международная гидрографическая организация (МГО) определены пределы океанов и морей в 1953 году, [17] , но некоторые из этих определений были пересмотрены с тех пор и некоторые из них не используются различными органами, учреждениями и странами, см, например, ЦРУ World Factbook . Соответственно, протяженность и количество океанов и морей различаются.

Атлантический океан ограничен на западе Северной и Южной Америкой. Он соединяется с Северным Ледовитым океаном через Датский пролив , Гренландское море , Норвежское море и Баренцево море . На востоке границами самого океана являются Европа: Гибралтарский пролив (где он соединяется со Средиземным морем - одним из его окраинных морей - и, в свою очередь, с Черным морем , оба из которых также касаются Азии) и Африка.

На юго-востоке Атлантика переходит в Индийский океан. 20 ° восточной долготы меридианов , бег на юге от мыса Игольного в Антарктиду определяет границу. В определении 1953 года он простирается на юг до Антарктиды, а на более поздних картах он ограничен 60 ° параллелью Южным океаном. [17]

Атлантический океан имеет неправильные берега, изрезанные многочисленными заливами и морями. К ним относятся Балтийское море , Черное море , Карибское море , пролив Дэвиса , Датский пролив , часть пролива Дрейка , Мексиканский залив , Лабрадорское море , Средиземное море , Северное море , Норвежское море , почти все море Скотия и другие притоки. водоемы. [1] Включая эти окраинные моря, береговая линия Атлантики составляет 111 866 км (69 510 миль) по сравнению с 135 663 км (84 297 миль) Тихого океана. [1] [18]

Включая окраинные моря, Атлантика занимает площадь 106 460000 км 2 (41 100 000 квадратных миль), или 23,5% мирового океана, и имеет объем 310 410 900 км 3 (74 471 500 кубических миль) или 23,3% от общего объема океанов Земли. . Не считая окраинных морей, Атлантический океан занимает 81 760 000 км 2 (31 570 000 квадратных миль) и имеет объем 305 811 900 км 3 (73 368 200 кубических миль). Северная Атлантика покрывает 41 490 000 км 2 (16 020 000 квадратных миль) (11,5%), а Южная Атлантика - 40 270 000 км 2 (15 550 000 квадратных миль) (11,1%). [4] Средняя глубина составляет 3646 м (11 962 фута), а максимальная глубина - Милуоки-Дип в желобе Пуэрто-Рико., составляет 8,376 м (27,480 футов). [19] [20]

Самые большие моря в Атлантическом океане [ править ]

Самые большие моря: [21] [22] [23]

  1. Саргассово море - 3,5 млн км 2
  2. Карибское море - 2,754 млн км 2
  3. Средиземное море - 2,510 млн км 2
  4. Гвинейский залив - 2,35 млн км 2
  5. Мексиканский залив - 1,550 млн км 2
  6. Норвежское море - 1,383 млн км 2
  7. Гудзонов залив - 1,23 млн км 2
  8. Гренландское море - 1,205 млн км 2
  9. Аргентинское море - 1 млн км 2
  10. Лабрадорское море - 841000 км 2
  11. Море Ирмингера - 780 000 км 2
  12. Баффинова залив - 689000 км 2
  13. Северное море - 575 000 км 2
  14. Черное море - 436 000 км 2
  15. Балтийское море - 377 000 км 2
  16. Ливийское море - 350 000 км 2
  17. Левантийское море - 320000 км 2
  18. Кельтское море - 300 000 км 2
  19. Тирренское море - 275 000 км 2
  20. Залив Святого Лаврентия - 226 000 км 2
  21. Бискайский залив - 223 000 км 2
  22. Эгейское море - 214 000 км 2
  23. Ионическое море - 169 000 км 2
  24. Балеарское море - 150 000 км 2
  25. Адриатическое море - 138000 км 2
  26. Ботнический залив - 116 300 км 2
  27. Критское море - 95000 км 2
  28. Залив Мэн - 93000 км 2
  29. Лигурийское море - 80 000 км 2
  30. Ла-Манш - 75000 км 2
  31. Джеймс Бэй - 68 300 км 2
  32. Ботническое море - 66000 км 2
  33. Залив Сидра - 57000 км 2
  34. Гебридское море - 47000 км 2
  35. Ирландское море - 46000 км 2
  36. Азовское море - 39000 км 2
  37. Ботнический залив - 36 800 км 2
  38. Венесуэльский залив - 17 840 км 2
  39. Залив Кампече - 16000 км 2
  40. Лионский залив - 15000 км 2
  41. Мраморное море - 11350 км 2
  42. Ваттовое море - 10 000 км 2
  43. Архипелаговое море - 8300 км 2

Батиметрия [ править ]

Карта глубины океана в Атлантическом бассейне в ложных цветах

В батиметрии Атлантики преобладает подводный горный хребет, называемый Срединно-Атлантическим хребтом (САХ). Он проходит от 87 ° северной широты или 300 км (190 миль) к югу от Северного полюса до субантарктического острова Буве на 54 ° южной широты . [24]

Срединно-Атлантический хребет [ править ]

САХ делит Атлантику в продольном направлении на две половины, в каждой из которых ряд бассейнов ограничен вторичными поперечными хребтами. MAR достигает выше 2000 м (6,600 футов) вдоль большей частью своей длины, но прерывается большими трансформными разломами в двух местах: в Романш впадине вблизи экватора и Гиббс разлом при 53 ° N . САХ является преградой для придонной воды, но в этих двух трансформных разломах глубинные течения могут переходить с одной стороны на другую. [25]

САХ возвышается на 2–3 км (1,2–1,9 мили) над окружающим дном океана, а его рифтовая долина является расходящейся границей между Североамериканской и Евразийской плитами в Северной Атлантике и Южноамериканской и Африканской плитами в Южной Атлантике. MAR производит базальтовые вулканы в Эйяфьятлайокудль , Исландия, и подушкообразную лаву на дне океана. [26] Глубина воды на вершине хребта в большинстве мест составляет менее 2700 м (1 500 саженей , 8 900  футов ), а дно хребта в три раза глубже. [27]

САХ пересекается двумя перпендикулярными хребтами: Трансформный разлом Азорские острова-Гибралтар , граница между Нубийской и Евразийской плитами , пересекает САХ в тройном сочленении Азорских островов по обе стороны от Азорской микроплиты, около 40 ° северной широты . [28] Гораздо более расплывчатый, безымянная граница, между Северной Америкой и Южной Америкой пластинами, пересекает MAR вблизи или просто к северу от Пятнадцатилетний Twenty разломной зоны , примерно в 16 ° N . [29]

В 1870-х годах экспедиция Челленджера открыла части того, что сейчас известно как Срединно-Атлантический хребет, или:

Возвышенный гребень, поднимающийся до средней высоты около 1900 саженей [3500 м; 11400 футов] ниже поверхности пересекает бассейны Северной и Южной Атлантики в меридиональном направлении от мыса Фэруэлл, вероятно, далеко на юге, по крайней мере, как остров Гоф, следуя примерно очертаниям побережий Старого и Нового Света. [30]

Остальная часть хребта была обнаружена в 1920-х годах немецкой метеорной экспедицией с использованием эхолотного оборудования. [31] Исследование САХ в 1950-х годах привело к всеобщему признанию распространения морского дна и тектоники плит . [24]

Большая часть САХ проходит под водой, но там, где она достигает поверхности, образовывались вулканические острова. В то время как девять из них в совокупности были номинированы на включение в список всемирного наследия за их геологическую ценность, четыре из них считаются «выдающейся универсальной ценностью» на основании их культурных и природных критериев: Тингвеллир , Исландия; Пейзаж культуры виноградников острова Пику , Португалия; Гоф и недоступные острова , Соединенное Королевство; и Бразильские атлантические острова: заповедники Фернанду-де-Норонья и Атол-дас-Рокас , Бразилия. [24]

Дно океана [ править ]

Континентальные шельфы в Атлантике простираются далеко от Ньюфаундленда, самого юга Южной Америки и северо-востока Европы. В западной части Атлантического океана карбонатные платформы преобладают на больших территориях, например на плато Блейк и Бермудском поднятии . Атлантический океан окружен пассивными окраинами, за исключением нескольких мест, где активные окраины образуют глубокие траншеи : желоб Пуэрто-Рико (максимальная глубина 8376 м или 27 480 футов) в западной части Атлантического океана и желоб Южных Сэндвичей.(8 264 м или 27 113 футов) в Южной Атлантике. Есть многочисленные подводные каньоны у северо-востока Северной Америки, Западной Европы и Северо-Западной Африки. Некоторые из этих каньонов простираются вдоль континентальных возвышенностей и дальше в абиссальные равнины в виде глубоководных каналов. [25]

В 1922 году произошел исторический момент в картографии и океанографии. USS Stewart использовал военно-морской звуковой дальномер, чтобы нарисовать непрерывную карту дна Атлантического океана. Это требовало небольших догадок, потому что идея сонара проста: с судна посылаются импульсы, которые отскакивают от дна океана, а затем возвращаются на судно. [32] Глубокое дно океана считается довольно плоским с редкими глубинами, абиссальными равнинами , желобами , подводными горами , бассейнами , плато , каньонами и некоторыми гайотами.. Различные шельфы на окраинах континентов составляют около 11% рельефа дна с несколькими глубокими каналами, пересекающими континентальное поднятие.

Средняя глубина между 60 ° с.ш. и 60 ° ю.ш. составляет 3730 м (12 240 футов), или близка к среднему значению для мирового океана, с модальной глубиной от 4000 до 5000 м (13000 и 16000 футов). [25]

В южной части Атлантического океана хребет Уолфиш и поднятие Рио-Гранде создают препятствия для океанских течений. Лаврентьевской Abyss находится у восточного побережья Канады.

Характеристики воды [ править ]

Когда Гольфстрим пересекает Северную Атлантику от восточного побережья Северной Америки до Западной Европы, его температура падает на 20 ° C (36 ° F).
Путь термохалинной циркуляции . Пурпурные пути представляют собой глубоководные течения, а синие пути - поверхностные.

Температура поверхностных вод, которая изменяется в зависимости от широты, текущих систем и сезона и отражает широтное распределение солнечной энергии, колеблется от ниже -2 ° C (28 ° F) до более 30 ° C (86 ° F). Максимальные температуры наблюдаются к северу от экватора, а минимальные значения - в полярных регионах. В средних широтах, зоне максимальных колебаний температуры, значения могут варьироваться на 7–8 ° C (13–14 ° F). [6]

С октября по июнь поверхность обычно покрыта морским льдом в Лабрадорском море , Датском проливе и Балтийском море. [6]

Эффект Кориолиса обеспечивает циркуляцию воды Северной Атлантики по часовой стрелке, тогда как вода Южной Атлантики - против часовой стрелки. Южные приливы в Атлантическом океане полусуточные; то есть два прилива происходят каждые 24 лунных часа. На широтах выше 40 ° северной широты происходит некоторое колебание с востока на запад, известное как североатлантическое колебание . [6]

Соленость [ править ]

В среднем Атлантический океан - самый соленый из крупных океанов; Соленость поверхностных вод в открытом океане колеблется от 33 до 37 частей на тысячу (3,3–3,7%) по массе и изменяется в зависимости от широты и сезона. Испарение, осадки, приток рек и таяние морского льда влияют на показатели солености поверхности. Хотя самые низкие значения солености наблюдаются к северу от экватора (из-за сильных тропических дождей), в целом самые низкие значения наблюдаются в высоких широтах и ​​вдоль берегов, куда впадают крупные реки. Максимальные значения солености наблюдаются примерно на 25 ° северной и южной широты в субтропических регионах с небольшим количеством осадков и высоким испарением. [6]

Высокая соленость поверхности в Атлантике, от которой зависит термохалинная циркуляция в Атлантике , поддерживается двумя процессами: утечкой / кольцами Агульи , которая переносит соленые воды Индийского океана в Южную Атлантику, и «Атмосферным мостом», испаряющим субтропические воды. Атлантические воды и экспорт в Тихий океан. [33]

Водные массы [ править ]

Атлантический океан состоит из четырех основных верхних водных масс с разной температурой и соленостью. Атлантический субарктический верхний слой воды в самой северной части Северной Атлантики является источником субарктических промежуточных вод и североатлантических промежуточных вод. Центральные воды Северной Атлантики можно разделить на Восточную и Западную Центральные воды Северной Атлантики, поскольку западная часть сильно подвержена влиянию Гольфстрима, и поэтому верхний слой находится ближе к нижележащим более пресным субполярным промежуточным водам. Восточная вода более соленая из-за близости к Средиземному морю. Центральные воды Северной Атлантики впадают в Центральные воды Южной Атлантики на 15 ° с . [35]

Существует пять промежуточных вод: четыре воды с низкой соленостью, образовавшиеся в субполярных широтах, и одна с высокой соленостью, образовавшаяся в результате испарения. Арктические промежуточные воды текут с севера и становятся источником глубоководных вод Северной Атлантики к югу от порога Гренландия-Шотландия. Эти две промежуточные воды имеют разную соленость в западном и восточном бассейнах. Широкий диапазон солености в Северной Атлантике вызван асимметрией северного субтропического круговорота и большим количеством вкладов из широкого диапазона источников: Лабрадорское море, Норвежско-Гренландское море, Средиземное море и промежуточные воды Южной Атлантики. [35]

North Atlantic Deep Water (NADW) представляет собой комплекс из четырех водных масс, два , которые образуются при глубокой конвекции в открытом океане - классическая и Верхнего лабрадор морской воды - и две , которые образуются из притока плотной воды через Гренландский-Iceland- Подоконник Шотландии - Датский пролив и переливная вода Исландия-Шотландия. На своем пути через Землю состав НАДВ зависит от других водных масс, особенно от донных вод Антарктики и переливных вод Средиземного моря. [36]NADW питается потоком теплого мелководья в северную часть Северной Атлантики, что является причиной аномально теплого климата в Европе. Изменения в формировании NADW в прошлом были связаны с глобальными климатическими изменениями. Поскольку искусственные вещества были внесены в окружающую среду, путь НАДВ можно проследить на всем протяжении его пути путем измерения трития и радиоуглерода в результате испытаний ядерного оружия в 1960-х годах и ХФУ . [37]

Круги [ править ]

Карта пяти основных круговоротов океана

Тепловодный Североатлантический круговорот по часовой стрелке занимает северную часть Атлантического океана, а теплый Южный Атлантический круговорот против часовой стрелки появляется в южной части Атлантического океана. [6]

В Северной Атлантике в поверхностной циркуляции преобладают три взаимосвязанных течения: Гольфстрим, текущий на северо-восток от побережья Северной Америки у мыса Хаттерас ; Северо - Атлантическое течение , филиал Гольфстрима , который течет на севере от Гранд банков ; и Приполярный фронт , продолжение Североатлантического течения, широкий, нечетко очерченный регион, отделяющий субтропический круговорот от субполярного круговорота. Эта система течений переносит теплую воду в Северную Атлантику, без которой температуры в Северной Атлантике и Европе резко упали бы. [38]

В субполярном круговороте Северной Атлантики теплые субтропические воды трансформируются в более холодные субполярные и полярные воды. В Лабрадорском море эта вода возвращается в субтропический круговорот.

К северу от Североатлантического круговорота циклонический Североатлантический субполярный круговорот играет ключевую роль в изменчивости климата. Он управляется океанскими течениями из окраинных морей и региональной топографией, а не ветром, как в глубоком океане, так и на уровне моря. [39] Субполярный круговорот составляет важную часть глобальной термохалинной циркуляции . Его восточная часть включает в себя вихревые ветви Североатлантического течения, которые переносят теплые соленые воды из субтропиков в северо-восточную Атлантику. Там эта вода зимой охлаждается и образует возвратные течения, которые сливаются вдоль восточного континентального склона Гренландии, где образуют интенсивный (40–50  Св.) течение, которое обтекает континентальные окраины Лабрадорского моря . Треть этой воды становится частью глубоководной части Североатлантического бассейна Deep Water (NADW). НАДВ, в свою очередь, питает меридиональную опрокидывающуюся циркуляцию (МОЦ), перенос тепла которой на север находится под угрозой из-за антропогенного изменения климата. Большие вариации субполярного круговорота в масштабе десятилетия столетия, связанные с североатлантическими колебаниями , особенно заметны в морской воде Лабрадора , верхних слоях МОЦ. [40]

В Южной Атлантике преобладает антициклонический южный субтропический круговорот. В Южной Атлантике Центральной вода берет свое начало в этом круговороте, в то время как Антарктический Intermediate вода берет свое начало в верхних слоях приполярной области, недалеко от пролива Дрейка и Фолклендских островов. Оба эти течения получают некоторый вклад из Индийского океана. На восточном побережье Африки небольшой циклонический круговорот Анголы заключен в большом субтропическом круговороте. [41] Южный субтропический круговорот частично замаскирован ветровым слоем Экмана . Время пребывания круговорота 4,4–8,5 года. Глубоководные воды Северной Атлантики текут на юг ниже термоклина.субтропического круговорота. [42]

Саргассово море [ править ]

Примерная протяженность Саргассова моря

Саргассово море в западной части Северной Атлантики можно определить как область, где плавают два вида Sargassum ( S. fluitans и natans ), шириной 4000 км (2500 миль), окруженную Гольфстримом , Североатлантическим дрейфом и Северной Экваториальное течение . Эта популяция морских водорослей, вероятно, произошла от третичных предков на европейских берегах бывшего океана Тетис и, если так, поддерживала себя вегетативным ростом , плавая в океане в течение миллионов лет. [43]

Рыба саргассум ( Histrio histrio )

Другие виды, эндемичные для Саргассова моря, включают рыбу саргассум , хищника с похожими на водоросли придатками, который неподвижно парит среди саргасса . Окаменелости подобных рыб были найдены в окаменелых заливах бывшего океана Тетис, на территории нынешнего Карпатского региона, которые были похожи на Саргассово море. Возможно, что популяция Саргассова моря мигрировала в Атлантику, когда Тетис закрылся в конце миоцена около 17 млн ​​лет назад. [43] Происхождение фауны и флоры Саргасса веками оставалось загадкой. Окаменелости, найденные в Карпатах в середине 20-го века, часто называемые «квази-саргассовым комплексом», наконец показали, что этот комплекс возник в Карпатском бассейне.откуда он мигрировал через Сицилию в Центральную Атлантику, где превратился в современные виды Саргассова моря. [44]

Местоположение нерестилища европейских угрей десятилетиями оставалось неизвестным . В начале 19 века было обнаружено, что южная часть Саргассова моря является нерестилищем как европейского, так и американского угря , причем первые мигрируют на расстояние более 5000 км (3100 миль), а вторые - на 2 000 км (1200 миль). Океанские течения, такие как Гольфстрим, переносят личинок угря из Саргассова моря в районы кормления в Северной Америке, Европе и Северной Африке. [45] Последние но оспариваются исследования показывают , что угри , возможно , использовать магнитное поле Земли для навигации через океан и как личинки и взрослый. [46]

Климат [ править ]

Волны пассатов в Атлантическом океане - области сходящихся ветров, которые движутся по той же траектории, что и преобладающий ветер, - создают нестабильность в атмосфере, которая может привести к образованию ураганов.
Тропический влажный и сухой климат на острове Сан-Андрес в Карибском бассейне, Колумбия .

На климат влияют температура поверхностных вод и водные течения, а также ветры. Из-за большой способности океана накапливать и выделять тепло, морской климат более умеренный и имеет менее резкие сезонные колебания, чем внутренний климат. Количество осадков можно приблизительно определить на основе данных о погоде на побережье, а температуру воздуха - на основе температуры воды. [6]

Океаны являются основным источником атмосферной влаги, получаемой за счет испарения. Климатические зоны меняются в зависимости от широты; самые теплые зоны простираются через Атлантический океан к северу от экватора. Самые холодные зоны находятся в высоких широтах, а самые холодные - в районах, покрытых морским льдом. Океанские течения влияют на климат, перенося теплые и холодные воды в другие регионы. Ветры, которые охлаждаются или согреваются, когда дуют над этими течениями, влияют на прилегающие участки суши. [6]

Гольфстрим и его северное расширение в направлении Европы, Североатлантический Дрейф , как полагают, по крайней мере , какое - то влияние на климат. Например, Гольфстрим помогает снизить зимние температуры вдоль побережья на юго-востоке Северной Америки, сохраняя зимой на побережье теплее, чем во внутренних районах. Гольфстрим также препятствует возникновению экстремальных температур на полуострове Флорида. В более высоких широтах Североатлантический дрейф согревает атмосферу над океанами, сохраняя на Британских островах и северо-западе Европы мягкую и облачную погоду и не очень холодную зимой, как в других местах на тех же высоких широтах. Течения холодной воды способствуют возникновению густого тумана у побережья восточной Канады ( Гранд-Банкс Ньюфаундленда).область) и северо-западное побережье Африки. Как правило, ветры переносят влагу и воздух по суше. [6]

Стихийные бедствия [ править ]

Айсберг A22A в южной части Атлантического океана

Каждую зиму на Исландском минимуме часто случаются штормы. Айсберги распространены с начала февраля до конца июля на судоходных путях возле Больших берегов Ньюфаундленда . Ледовый сезон в полярных регионах более продолжительный, но в этих районах мало судоходства. [47]

Ураганы представляют опасность в западных частях Северной Атлантики летом и осенью. Из - за постоянно сильного сдвига ветра и слабой зоны конвергенции , Южной Атлантике тропические циклоны очень редки. [48]

Геология и тектоника плит [ править ]

Распад Пангеи привел к открытию Атлантического океана в три этапа.

Атлантический океан залегает в основном плотной мафит океаническая кора из базальта и габбро и перекрыты тонкой глины, ила и кремнистого ила на глубоководной равнине. Континентальные окраины и континентальный шельф отмечают более низкую плотность, но большую толщину кислых континентальных пород, которые часто намного старше, чем морское дно. Самая старая океаническая кора в Атлантике имеет возраст до 145 миллионов лет и расположена у западного побережья Африки и восточного побережья Северной Америки, либо по обе стороны Южной Атлантики. [49]

Во многих местах континентальный шельф и континентальный склон покрыты толстыми осадочными слоями. Например, на североамериканской стороне океана большие карбонатные отложения образовались на теплых мелководьях, таких как Флорида и Багамы, в то время как крупные речные пески и ил распространены на мелководных шельфовых участках, таких как Банк Джорджес . Крупный песок, валуны и камни были перенесены в некоторые районы, например, у побережья Новой Шотландии или у залива Мэн во время ледниковых периодов плейстоцена . [50]

Центральная Атлантика [ править ]

Открытие Центральной Атлантики 200-170 млн лет назад

Распад Пангеи начался в Центральной Атлантике, между Северной Америкой и Северо-Западной Африкой, где рифтовые бассейны открылись в течение позднего триаса и ранней юры. В этот период также произошли первые этапы поднятия Атласских гор. Точное время является спорным, поскольку оценки варьируются от 200 до 170 млн лет назад. [51]

Открытие Атлантического океана совпало с первоначальным распадом суперконтинента Пангея , оба из которых были инициированы извержением Центральной Атлантической Магматической Провинции (CAMP), одной из самых обширных и огромных магматических провинций в истории Земли. с триасово-юрским вымиранием , одним из крупнейших вымираний Земли . [52] Теолитические дайки , силлы и потоки лавы в результате извержения CAMP 200 млн лет назад были обнаружены в Западной Африке, восточной части Северной Америки и на севере Южной Америки. Степень вулканизма оценивается в 4,5 × 10 6 км 2 (1,7 × 10 6  квадратных миль), из которых 2,5 × 10 6  км 2 (9,7 × 10 5  квадратных миль) покрывали территорию, которая сейчас является северной и центральной Бразилией. [53]

Образование Центральноамериканского перешейка закрыло Центральноамериканский морской путь в конце плиоцена 2,8 млн. Лет назад. Образование перешейка привело к миграции и исчезновению многих наземных животных, известному как Великий американский обмен , но закрытие морского пути привело к «Великому американскому расколу», поскольку это повлияло на океанические течения, соленость и температуру в как Атлантический, так и Тихий океан. Морские организмы по обе стороны перешейка оказались изолированными и либо разошлись, либо вымерли. [54]

Северная Атлантика [ править ]

В геологическом отношении Северная Атлантика - это территория, ограниченная на юге двумя сопряженными краями, Ньюфаундлендом и Иберией, и на севере Арктическим Евразийским бассейном . Открытие Северной Атлантики близко следовало за окраинами своего предшественника, океана Япета , и распространилось из Центральной Атлантики в шесть этапов: Иберия - Ньюфаундленд , Дикобраз - Северная Америка, Евразия - Гренландия, Евразия - Северная Америка. Активные и неактивные системы распространения в этой области отмечены взаимодействием с горячей точкой Исландии . [55]

Расширение морского дна привело к расширению коры и образованию впадин и осадочных бассейнов. Желоб Роколл открылся между 105 и 84 миллионами лет назад, хотя вдоль разлома произошел провал, ведущий в Бискайский залив . [56]

Распространение началось с открытия Лабрадорского моря около 61 миллиона лет назад и продолжалось до 36 миллионов лет назад. Геологи выделяют две магматические фазы. Один от 62 до 58 миллионов лет назад предшествовал отделению Гренландии от Северной Европы, а второй от 56 до 52 миллионов лет назад произошел, когда произошло отделение.

Исландия начала формироваться 62 миллиона лет назад из-за особенно концентрированного мантийного плюма. Большое количество базальта, извергавшегося в этот период времени, обнаружено на Баффиновых островах, Гренландии, Фарерских островах и Шотландии, а пеплопады в Западной Европе служат стратиграфическим маркером. [57] Открытие Северной Атлантики вызвало значительное поднятие континентальной коры вдоль побережья. Например, несмотря на толщину базальта 7 км, месторождение Ганнбьорн в Восточной Гренландии является самой высокой точкой на острове, достаточно высоко, чтобы обнажить более древние мезозойские осадочные породы в ее основании, похожие на старые поля лавы над осадочными породами на поднятых Гебридских островах. западная Шотландия. [58]

Южная Атлантика [ править ]

Открытие Южной Атлантики

Западная Гондвана (Южная Америка и Африка) разделилась в раннем меловом периоде и образовала Южную Атлантику. Очевидное совпадение береговых линий двух континентов было отмечено на первых картах, которые включали Южную Атлантику, а также было предметом первых компьютерных реконструкций тектонических плит в 1965 году. [59] [60] Однако это великолепное совпадение. , с тех пор оказалось проблематичным, и более поздние реконструкции привели к появлению различных зон деформации вдоль береговой линии, чтобы приспособиться к распространяющемуся на север разрыву. [59] Внутриконтинентальные рифты и деформации также были введены, чтобы разделить обе континентальные плиты на субплиты. [61]

В геологическом отношении Южную Атлантику можно разделить на четыре сегмента: экваториальный сегмент от 10 ° с.ш. до зоны разлома Романш (RFZ); Центральный сегмент, от RFZ до зоны разлома Флорианополиса (FFZ, к северу от хребта Уолвис и возвышенности Рио-Гранде); Южный сегмент, от FFZ до зоны разлома Agulhas-Falkland (AFFZ); и Фолклендский сегмент к югу от AFFZ. [62]

В южном сегменте Раннемеловой (133-130 Ма) интенсивное магматизм из Парана-Etendeka Большой магматической провинции создаваемого точки доступа Тристан привело к оценкам , объем 1,5 × 10 6 до 2,0 × 10 6  км 3 (3,6 × 10 5 до 4,8 × 10 5  куб. миль). Он занимал площадь от 1,2 × 10 6 до 1,6 × 10 6  км 2 (от 4,6 × 10 5 до 6,2 × 10 5 км 2). квадратных миль) в Бразилии, Парагвае и Уругвае и 0,8 × 10 5  км 2 (3,1 × 10 4  квадратных миль) в Африке. Тем не менее, рои дамб в Бразилии, Анголе, восточном Парагвае и Намибии предполагают, что первоначально LIP покрывала гораздо большую территорию, а также указывают на неудавшиеся трещины во всех этих областях. Связанные с ними прибрежные потоки базальтов достигают юга вплоть до Фолклендских островов и Южной Африки. Следы магматизма как в прибрежных, так и в прибрежных бассейнах в центральном и южном сегментах датируются 147–49 млн лет с двумя пиками между 143 и 121 млн лет и 90–60 млн лет. [62]

На Фолклендском сегменте рифтогенез начался с правосторонних перемещений между субплитами Патагонии и Колорадо между ранней юрой (190 млн лет назад) и ранним меловым периодом (126,7 млн ​​лет). Примерно 150 млн лет растекание морского дна распространилось на север в южный сегмент. Не позднее 130 млн лет рифтинг достиг хребта Уолвис – поднятие Рио-Гранде. [61]

В центральном сегменте рифтинг начал разделять Африку надвое, открыв желоб Бенуэ около 118 млн лет назад. Рифтинг в центральном сегменте, однако, совпал с меловым нормальным суперхроном (также известным как меловой период затишья), периодом 40 млн лет без инверсий магнитного поля, что затрудняет датирование распространения морского дна в этом сегменте. [61]

Экваториальный сегмент - последняя фаза распада, но, поскольку он расположен на экваторе, магнитные аномалии не могут использоваться для датирования. По разным оценкам распространение растекания морского дна в этом сегменте датируется периодом 120–96 млн лет. Тем не менее этот заключительный этап совпал с расширением континентов в Африке или привел к нему. [61]

Около 50 млн лет назад открытие пролива Дрейка произошло в результате изменения движений и скорости разделения Южно-Американской и Антарктической плит. В среднем эоцене открылись первые небольшие океанические бассейны и появились неглубокие ворота. 34–30 млн лет назад сформировался более глубокий морской путь, за которым последовало ухудшение климата в эоцен-олигоцене и рост антарктического ледяного покрова . [63]

Закрытие Атлантики [ править ]

К западу от Гибралтара потенциально развивается зародышевый край субдукции. Гибралтар Arc в западном Средиземноморье мигрируют на запад , в Центральной Атлантике , где он присоединяется сход африканских и евразийских пластины. Вместе эти три тектонические силы медленно развиваются в новую систему субдукции в восточной части Атлантического бассейна. Между тем, дуга Скотия и Карибская плита в западной части Атлантического бассейна представляют собой системы субдукции, распространяющиеся на восток, которые вместе с системой Гибралтара могут представлять начало закрытия Атлантического океана и заключительную стадию атлантического цикла Вильсона . [64]

История [ править ]

Человеческое происхождение [ править ]

Люди эволюционировали в Африке; во-первых, отклонившись от других обезьян около 7 млн ​​лет назад; затем разработка каменных орудий около 2,6 млн лет назад; окончательно развиться как современные люди около 200 тыс. лет назад. Самые ранние свидетельства сложного поведения, связанного с этим поведенческим модерном , были обнаружены в Флористическом регионе Большого Мыса (GCFR), расположенном вдоль побережья Южной Африки. Во время последних ледниковых периодов ныне затопленные равнины берега Агульясбыли обнажены над уровнем моря, протянув южноафриканское побережье южнее на сотни километров. Небольшая популяция современных людей - вероятно, менее тысячи воспроизводящихся особей - пережила ледниковые максимумы, исследуя большое разнообразие этих равнин Палео-Агульяс. ЗКФ ограничен на севере поясом мыса Фолд, и ограниченное пространство к югу от него привело к развитию социальных сетей, из которых возникли сложные технологии каменного века. [65] Таким образом, история человечества начинается на побережьях Южной Африки, где находится Атлантический Бенгельский апвеллинг и Индийское океаническое течение Агульяс.встречаются для создания приливной зоны, в которой моллюски, морской котик, рыба и морские птицы являются необходимыми источниками белка. [66] Африканское происхождение этого современного поведения подтверждается 70 000-летними гравюрами из пещеры Бломбос , Южная Африка. [67]

Старый Свет [ править ]

Исследования митохондриальной ДНК (мтДНК) показывают, что 80–60 000 лет назад крупная демографическая экспансия в Африке, происходящая от единственной небольшой популяции, совпала с возникновением сложности поведения и быстрыми  изменениями окружающей среды MIS 5–4. Эта группа людей не только распространилась по всей Африке, но также начала рассредоточиться из Африки в Азию, Европу и Австралазию около 65000 лет назад и быстро вытеснила архаичных людей в этих регионах. [68] Во время последнего ледникового максимума(LGM) 20 000 лет назад людям пришлось покинуть свои первоначальные поселения вдоль европейского побережья Северной Атлантики и отступить в Средиземное море. После быстрых климатических изменений в конце LGM этот регион был заселен магдаленской культурой. Другие охотники-собиратели следовали волнами, прерываемыми крупномасштабными опасностями, такими как извержение вулкана Лаахер-Зее , затопление Доггерленда (ныне Северное море ) и образование Балтийского моря . [69] Европейские побережья Северной Атлантики были постоянно заселены около 9–8,5 тысяч лет назад. [70]

Это расселение людей оставило многочисленные следы вдоль побережья Атлантического океана. 50 Кия-старый, глубоко стратифицированных middens оболочки найдены в Ysterfontein на западном побережье Южной Африки связаны с Ближним каменного века (MSA). Популяция MSA была небольшой и рассредоточенной, а скорость их воспроизводства и эксплуатации была менее интенсивной, чем у последующих поколений. В то время как их куски напоминают куски позднего каменного века (LSA) возрастом 12–11 тысяч лет, найденные на всех обитаемых континентах, Энкапуне Я Муто возрастом 50-45 тысяч лет в Кении, вероятно, представляют собой самые старые следы первых современных людей, которые расселились из Африки. . [71]

Раскопки кучи Эртебёлле в 1880 году

То же самое можно увидеть в Европе. В пещере Ла Риера (23–13 тыс. Лет назад) в Астурии, Испания, всего около 26 600 моллюсков было отложено за 10 тыс. Лет назад. Напротив, отложения ракушек возрастом 8–7 тысяч лет в Португалии, Дании и Бразилии породили тысячи тонн обломков и артефактов. В Ertebølle middens в Дании, например, накопленный 2000 м 3(71 000 куб. Футов) отложений ракушек, представляющих около 50 миллионов моллюсков, всего за тысячу лет. Эта интенсификация эксплуатации морских ресурсов описывается как сопровождающаяся появлением новых технологий, таких как лодки, гарпуны и рыболовные крючки, потому что во многих пещерах, обнаруженных в Средиземном море и на европейском атлантическом побережье, увеличилось количество морских раковин в верхнем слое. уровни и уменьшенные количества в их более низком уровне. Однако самая ранняя эксплуатация происходила на ныне затопленных полках, и большинство раскопанных поселений находились в нескольких километрах от этих полок. Уменьшенное количество снарядов на нижних уровнях может соответствовать немногим снарядам, которые были вывезены вглубь страны. [72]

Новый мир [ править ]

Во время LGM ледяной щит Лаурентиды покрыл большую часть северной части Северной Америки, а Берингия соединила Сибирь с Аляской. В 1973 году покойный американский геофизик Пол С. Мартин предложил "блицкриг" колонизацию Америки, в результате которой охотники Хлодвига мигрировали в Северную Америку около 13000 лет назад одной волной через свободный ото льда коридор в ледяном щите и "взрывным образом распространились на юг". кратковременно достигают плотности, достаточно большой, чтобы перебить большую часть своей добычи ». [73] Другие позже предложили «трехволновую» миграцию по Берингову мосту .[74] Эти гипотезы оставались давнишней точкой зрения относительно урегулирования американского континента., точка зрения, оспариваемая недавними археологическими открытиями: самые старые археологические памятники в Северной и Южной Америке были найдены в Южной Америке; сайты в северо-восточной Сибири сообщают о фактическом отсутствии там людей во время LGM; и большинство артефактов Хлодвига было найдено в восточной части Северной Америки вдоль Атлантического побережья. [75] Кроме того, модели колонизации, основанные на данных мтДНК, йДНК и атДНК, соответственно, не поддерживают ни гипотезы «блицкрига», ни гипотезы «трех волн», но они также дают взаимно неоднозначные результаты. Противоречивые данные археологии и генетики, скорее всего, дадут будущие гипотезы, которые, в конечном итоге, подтвердят друг друга. [76]Предлагаемый маршрут через Тихий океан в Южную Америку может объяснить ранние южноамериканские находки, а другая гипотеза предлагает северный путь через канадскую Арктику и вниз по атлантическому побережью Северной Америки. [77] Ранние поселения по ту сторону Атлантики были предложены альтернативными теориями, варьирующимися от чисто гипотетических до в основном спорных, включая гипотезу Солютриана и некоторые теории доколумбовых трансокеанских контактов .

На основе средневековых Íslendingasögur саг, в том числе саги Grœnlendinga , это интерпретирующая карта показывает «скандинавский мир» , что норвежцы знание Америки и Атлантик оставались ограниченным.

Норвежское поселение из Фарерских островов и Исландии началось в 9 - м и 10 - м веках. Поселение в Гренландии было основано до 1000 г. н.э., но связь с ним была потеряна в 1409 г., и оно было окончательно заброшено во время раннего Малого ледникового периода . Эта неудача была вызвана рядом факторов: неустойчивая экономика привела к эрозии и денудации, в то время как конфликты с местными инуитами привели к неспособности адаптировать их арктические технологии; более холодный климат привел к голоду, а колония стала экономически маргинализованной, поскольку пираты Великой чумы и берберийских пиратов собирали свои жертвы в Исландии в 15 веке.[78] Исландия была первоначально заселена в 865–930 годах н.э. после теплого периода, когда зимние температуры колебались около 2 ° C (36 ° F), что делало сельское хозяйство благоприятным в высоких широтах. Однако это продолжалось недолго, и температура быстро упала; в 1080 г. летние температуры достигли максимума 5 ° C (41 ° F). В « Ланднамабок» Книга поселений» ) записаны катастрофические голода в течение первого века поселений - «люди ели лис и воронов », «старые и беспомощные были убиты и брошены со скал» - и к началу 1200-х годов сено пришлось бросить на короткое время. -сезонные культуры, такие как ячмень . [79]

Атлантический мир [ править ]

Атлантические круговороты повлияли на открытия Португалии и маршруты торговых портов, показанные здесь в Индийском забеге (« Carreira da ndia »), который будет развиваться в последующие годы.

Христофор Колумб достиг Америки в 1492 году под испанским флагом. [80] Шесть лет спустя Васко да Гама достиг Индии под португальским флагом, пройдя на юг вокруг мыса Доброй Надежды , тем самым доказав, что Атлантический и Индийский океаны связаны между собой. В 1500 году в своем путешествии в Индию вслед за Васко да Гамой Педро Альварес Кабрал достиг Бразилии, захваченной течениями Южноатлантического круговорота . После этих исследований Испания и Португалия быстро завоевали и колонизировалибольшие территории в Новом Свете и вынудили индейское население в рабство, чтобы исследовать огромное количество серебра и золота, которые они нашли. Испания и Португалия монополизировали эту торговлю, чтобы не допустить участия других европейских стран, но конфликт интересов, тем не менее, привел к серии испанско-португальских войн. Мирный договор, заключенный при посредничестве Папы, разделил завоеванные территории на испанский и португальский секторы, удерживая при этом другие колониальные державы. Англия, Франция и Голландская республика с завистью наблюдали за ростом богатства Испании и Португалии и объединились с пиратами, такими как Генри Мэйнваринг и Александр Экквемелин. Они могли исследовать конвои, покидающие Америку, потому что преобладающие ветры и течения делали транспортировку тяжелых металлов медленной и предсказуемой. [80]

Посадили и высадили рабов в атлантической работорговле 1525–1863 (первое и последнее плавание рабов)

В колониях Америки хищничество, оспа и другие болезни и рабство быстро сократили численность коренного населения Америки до такой степени, что на их замену пришлось ввести атлантическую работорговлю - торговлю, которая стала нормой и неотъемлемой частью колонизации. Между 15 веком и 1888 годом, когда Бразилия стала последней частью Америки, которая прекратила работорговлю, около десяти миллионов африканцев были экспортированы в качестве рабов, большинство из которых были предназначены для сельскохозяйственных работ. Работорговля была официально отменена в Британской империи и США.в 1808 г., а само рабство было отменено в Британской империи в 1838 г. и в США в 1865 г. после Гражданской войны . [81] [82]

От Колумба до промышленной революции Трансатлантическая торговля, включая колониализм и рабство, стала критически важной для Западной Европы. Для европейских стран с прямым выходом к Атлантике (включая Великобританию, Францию, Нидерланды, Португалию и Испанию) 1500–1800 гг. Были периодом устойчивого роста, в течение которого эти страны становились богаче, чем страны Восточной Европы и Азии. Колониализм развивался как часть трансатлантической торговли, но эта торговля также укрепила позиции торговых групп за счет монархов. Рост был более быстрым в неабсолютистских странах, таких как Великобритания и Нидерланды, и более ограниченным в абсолютистских монархиях , таких как Португалия, Испания и Франция, где прибыль в основном или исключительно приносила пользу монархии и ее союзникам. [83]

Трансатлантическая торговля также привела к росту урбанизации: в европейских странах, выходящих на Атлантический океан, урбанизация выросла с 8% в 1300 году, 10,1% в 1500 году до 24,5% в 1850 году; в других европейских странах с 10% в 1300 году, 11,4% в 1500 году до 17% в 1850 году. Аналогичным образом, ВВП удвоился в атлантических странах, но вырос лишь на 30% в остальной Европе. К концу 17 века объем трансатлантической торговли превысил объем торговли Средиземноморья. [83]

Экономика [ править ]

Атлантический океан внес значительный вклад в развитие и экономику соседних стран. Помимо основных трансатлантических транспортных и коммуникационных путей, Атлантика предлагает богатые залежи нефти в осадочных породах континентальных шельфов. [6]

Промысел трески в Норвегии

Atlantic укрывает нефтяные и газовые месторождения, рыба, морские млекопитающие ( тюлени и киты), песка и гравия , агрегатов, россыпных месторождений , полиметаллических конкреций , а также драгоценные камни. [84] Залежи золота находятся на милю или две под водой на дне океана, однако залежи также заключены в скале, через которую необходимо пройти. В настоящее время не существует экономичного способа добычи или добычи золота в океане для получения прибыли. [85]

Различные международные договоры пытаются уменьшить загрязнение, вызываемое экологическими угрозами, такими как разливы нефти, морской мусор и сжигание токсичных отходов в море. [6]

Рыболовство [ править ]

На шельфе Атлантического океана находится один из самых богатых в мире рыбных ресурсов . К наиболее продуктивным районам относятся Гранд-Банкс Ньюфаундленда , Скотийский шельф , Банк Джорджес у Кейп-Код , Банки Багамы , воды вокруг Исландии, Ирландское море , залив Фанди , Доггер-Бэнк в Северном море и Фолклендские острова. Банки. [6]Однако рыболовство претерпело значительные изменения с 1950-х годов, и теперь глобальные уловы можно разделить на три группы, из которых только две наблюдаются в Атлантике: промыслы в Восточной Центральной и Юго-Западной Атлантике колеблются около глобального стабильного значения, остальные Атлантического океана наблюдается общий упадок после исторических пиков. Третья группа, «непрерывно увеличивающаяся с 1950 года», встречается только в Индийском океане и западной части Тихого океана. [86]

Берега Северо-Восточной Атлантики

В северо-восточной части Атлантического океана общий вылов снизился в период с середины 1970-х и 1990 - х годов и достиг 8,7 млн тонн в 2013 году путассу достигла пика в 2,4 млн тонн в 2004 году , но снизился до 628,000 тонн в 2013 году планы восстановления для трески, подошвой , и камбала снизила смертность этих видов. Самый низкий уровень содержания арктической трески был достигнут в 1960–1980-х годах, но сейчас он восстанавливается. Сайда и пикша считаются полностью выловленными; Вылов песчанки истощен, как и мойвы, которая в настоящее время полностью выловлена. Ограниченные данные затрудняют оценку состояния красных рыб и глубоководных видов, но, скорее всего, они остаются уязвимыми для перелова. Запасысеверные креветки и норвежские омары в хорошем состоянии. В Северо-Восточной Атлантике 21% запасов считается переловом. [86]

Банки Северо-Западной Атлантики

В Северо-Западной Атлантике выгрузка снизилась с 4,2 миллиона тонн в начале 1970-х годов до 1,9 миллиона тонн в 2013 году. В течение 21 века некоторые виды продемонстрировали слабые признаки восстановления, в том числе гренландский палтус , желтохвостая камбала , атлантический палтус , пикша , колючий dogfish , в то время как другие запасы не имели таких признаков, включая треску, камбалу и морского окуня. Запасы беспозвоночных, напротив, остаются на рекордном уровне. 31% запасов подвергается перелову в Северо-Западной Атлантике. [86]

Улов атлантической северо-западной трески в млн тонн

В 1497 году Джон Кэбот стал первым европейцем из Западной Европы со времен викингов, который исследовал материковую часть Северной Америки, и одним из его главных открытий были богатые ресурсы атлантической трески у Ньюфаундленда . Это открытие, получившее название «валюта Ньюфаундленда», дало около 200 миллионов тонн рыбы за пять веков. В конце 19 - начале 20 вв. Начался новый промысел пикши , скумбрии и омара.. С 1950-х по 1970-е гг. Введение в этот район европейских и азиатских флотилий дальнего плавания резко увеличило промысловые возможности и количество вылавливаемых видов. Он также расширил эксплуатируемые районы от прибрежных районов до открытого моря и до больших глубин, включив в них такие глубоководные виды, как морской окунь , гренландский палтус , камбала и гренадеры . Перелов в этом районе был признан еще в 1960-х годах, но, поскольку это происходило в международных водах , потребовалось до конца 1970-х годов, прежде чем были предприняты какие-либо попытки регулирования. В начале 1990-х это, наконец, привело к краху промысла трески на северо-западе Атлантического океана.. Популяция ряда глубоководных рыб также сократилась в процессе, в том числе американской камбалы , морского окуня и гренландского палтуса, а также камбалы и гренадера. [87]

В восточной части Центральной Атлантики мелкие пелагические рыбы составляют около 50% выловов, при этом объем сардин достигает 0,6–1,0 млн тонн в год. Запасы пелагических рыб считаются полностью выловленными или истощенными, за исключением сардин к югу от мыса Бохадор . Почти половина запасов вылавливается на биологически неустойчивых уровнях. Общий улов колеблется с 1970-х годов; достигнув 3,9 млн тонн в 2013 году, что немного меньше пикового уровня добычи в 2010 году [86].

Багама Бэнкс

В западной части Центральной Атлантики уловы сокращаются с 2000 года и достигли 1,3 миллиона тонн в 2013 году. Самый важный вид в этом районе, залив Менхаден , достиг миллиона тонн в середине 1980-х годов, но только полмиллиона тонн в 2013 году, теперь считается полностью выловленным. Круглая сардинелла была важным видом в 1990-х годах, но сейчас считается, что вылов рыбы истощается. Груперы и люцианы подвергаются перелову, а северные коричневые креветки и американские чашевидные устрицы считаются полностью выловленными и приближаются к перелову. 44% запасов ведется на неустойчивом уровне. [86]

Agulhas Bank

В Юго-Восточной Атлантике уловы снизились с 3,3 миллиона тонн в начале 1970-х годов до 1,3 миллиона тонн в 2013 году. Скумбрия и хек являются наиболее важными видами, составляющими вместе почти половину выловов. У берегов Южной Африки и Намибии глубоководный хек и мелководный кейпский хек восстановились до устойчивого уровня с момента введения правил в 2006 году, а в штатах южноафриканской сардины и анчоуса улучшился вылов до полного вылова в 2013 году [86].

В Юго-Западной Атлантике пик был достигнут в середине 80-х годов, и сейчас уловы колеблются от 1,7 до 2,6 миллиона тонн. Самый важный вид, аргентинский короткоперый кальмар , объем которого в 2013 году достиг полумиллиона тонн, что составляет половину от максимального значения, считается полностью выловленным или переловым. Еще одним важным видом была бразильская сардинелла , производство которой в 2013 году составило 100 000 тонн, сейчас она считается переловом. Половина запасов в этом районе вылавливается на неприемлемом уровне: круглая сельдь Уайтхеда еще не выловлена ​​полностью, но макрель Кунен чрезмерно выловлена. Морская улитка perlemoen abalone является объектом незаконного промысла и по-прежнему истощается. [86]

Экологические проблемы [ править ]

Морские обломки разбросаны по пляжам недоступного острова в Южной Атлантике

Вымирающие виды [ править ]

Вымирающие морские виды включают ламантина , тюленей , морских львов, черепах и китов. Дрифтерный промысел может привести к гибели дельфинов, альбатросов и других морских птиц ( буревестников , птиц ), ускоряя сокращение рыбных запасов и способствуя международным спорам. [88]

Отходы и загрязнение [ править ]

Загрязнение морской среды - это общий термин, обозначающий попадание в океан потенциально опасных химикатов или частиц. Самыми большими виновниками являются реки и многие химические вещества для сельскохозяйственных удобрений, а также отходы животноводства и жизнедеятельности человека. Избыток химикатов, истощающих кислород, приводит к гипоксии и созданию мертвой зоны . [89]

Морской мусор , также известный как морской мусор, описывает созданные человеком отходы, плавающие в водоеме. Океанический мусор имеет тенденцию скапливаться в центре круговоротов и береговых линий, часто смывая мель там, где он известен как пляжный мусор. Площадь мусорного полигона в Северной Атлантике оценивается в сотни километров в поперечнике. [90]

К другим проблемам загрязнения относятся сельскохозяйственные и бытовые отходы. Городское загрязнение происходит из восточной части США, юга Бразилии и восточной части Аргентины; нефтяное загрязнение в Карибском море , Мексиканский залив , озеро Маракайбо , Средиземное море и Северном море ; и загрязнение промышленных отходов и городских сточных вод в Балтийском море, Северном море и Средиземном море.

USAF C-124 самолеты из базы Dover Air Force , штат Делавэр везли три ядерных бомб над Атлантическим океаном , когда он испытал потерю мощности. В целях собственной безопасности экипаж сбросил за борт две ядерные бомбы, которые так и не были обнаружены. [91]

Изменение климата [ править ]

Активность ураганов в Северной Атлантике за последние десятилетия возросла из-за повышения температуры поверхности моря (ТПМ) в тропических широтах, изменений, которые можно отнести либо к естественному атлантическому многодесятилетнему колебанию (АМО), либо к антропогенному изменению климата . [92] Отчет 2005 года показал, что атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) замедлилась на 30% в период с 1957 по 2004 год. [93] Если бы AMO были ответственны за изменчивость SST, AMOC увеличилась бы в силе, что, очевидно, не является дело. Кроме того, из статистического анализа годовых тропических циклонов ясно, что эти изменения не имеют многодекадной цикличности. [92]Следовательно, эти изменения в SST должны быть вызваны деятельностью человека. [94]

Смешанный слой океана играет важную роль в накоплении тепла в сезонных и десятилетних временных масштабах, тогда как более глубокие слои подвержены влиянию на протяжении тысячелетий и имеют теплоемкость примерно в 50 раз больше, чем смешанный слой. Это поглощение тепла обеспечивает запаздывание изменения климата, но также приводит к тепловому расширению океанов, что способствует повышению уровня моря . Глобальное потепление в 21 веке, вероятно, приведет к равновесному повышению уровня моря в пять раз больше, чем сегодня, в то время как таяние ледников, в том числе ледникового покрова Гренландии, которое, как ожидается, практически не окажет никакого эффекта в 21 веке, вероятно, приведет к повышение уровня моря на 3–6 м за тысячелетие. [95]

См. Также [ править ]

  • Список стран и территорий, граничащих с Атлантическим океаном
  • Семь морей
  • Выключение Гольфстрима
  • Затонувшие корабли в Атлантическом океане
  • Атлантические ураганы
  • Трансатлантический переход

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d CIA World Factbook: Атлантический океан
  2. ^ a b NOAA: Насколько велик Атлантический океан?
  3. ^ а б "Атлантический океан" . Encyclopdia Britannica . Архивировано 15 февраля 2017 года . Проверено 20 декабря +2016 .
  4. ^ а б в г Икинс и Шарман 2010
  5. ^ Дин 2018-12-21T17: 15: 00-05: 00, Джош. «Взгляд изнутри на первое одиночное путешествие в самую глубокую точку Атлантики» . Популярная наука . Проверено 22 декабря 2018 .
  6. ^ a b c d e f g h i j k l m ВМС США 2001 г.
  7. ^ Мангас, Хулио; Пласидо, Доминго; Элисеги, Эльвира Гангутия; Родригес Сомолинос, Хелена (1998). La Península Ibérica en los autores griegos: de Homero a Platón - SLG / (Sch. AR 1. 211) . От редакции Комплутенсе. С. 283–.
  8. ^ "Ἀτλαντίς, DGE Diccionario Griego-Español" . dge.cchs.csic.es . Архивировано из оригинала на 1 января 2018 года.
  9. ^ HDT. 1,202,4
  10. ^ a b Оксфордские словари 2015
  11. ^ Янни 2015 , стр. 27
  12. ^ Рипли и Андерсон Дана 1873
  13. ^ Стил, Ян Кеннет (1986). Английская Атлантика, 1675–1740: Исследование общения и сообщества . Издательство Оксфордского университета. п. 14. ISBN 978-0-19-503968-9.
  14. ^ "Пруд" . Интернет-словарь этимологии . Дуглас Харпер . Дата обращения 1 февраля 2019 .
  15. Веллингтон, Неемия (1 января 1869 г.). Исторические уведомления о событиях , происходящих в основном в царствование Карла I . Лондон: Ричард Бентли.
  16. ^ Браун, Лоуренс (8 апреля 2018 г.). Затерянные в пруду (цифровое видео). YouTube .
  17. ^ а б МГО 1953 г.
  18. ^ CIA World Factbook: Тихий океан
  19. ^ USGS: Картографирование желоба Пуэрто-Рико
  20. ^ "Атлантический океан" . Пять глубин экспедиции . Проверено 24 января 2020 года .
  21. Июнь 2010, Реми Мелина 04. «Самые большие океаны и моря в мире» . livescience.com .
  22. ^ «Карта мира / Атлас мира / Атлас мира, включая географические факты и флаги - WorldAtlas.com» . WorldAtlas .
  23. ^ «Список морей» . listofseas.com .
  24. ^ a b c Центр всемирного наследия: Срединно-Атлантический хребет
  25. ^ a b c Levin & Gooday 2003 , Топография и физиография морского дна , стр. 113–114.
  26. Геологическое общество: Срединно-Атлантический хребет
  27. ^ Кеннет Дж Хсу (1987). Средиземное море было пустыней: путешествие Glomar Challenger . ISBN 978-0-691-02406-6.
  28. ^ DeMets, Гордон и Argus 2010 , Азорские микропланшет, стр. 24-25
  29. ^ DeMets, Гордон и Argus 2010 , Граница между Северной и Южной Америкой пластиной, стр. 26-27
  30. Перейти ↑ Thomson 1877 , p. 290
  31. ^ NOAA: Хронология
  32. ^ Гамильтон-Патерсон, Джеймс (1992). Великая бездна .
  33. ^ Марш и др. 2007 , Введение, стр. 1
  34. ^ Emery & Meincke 1986 , таблица, стр. 385
  35. ^ Б Emery & Meincke 1986 , Атлантический океан, с. 384-386
  36. ^ Смети и др. 2000 , Образование NADW, стр. 14299–14300.
  37. ^ Смети и др. 2000 , Введение, стр. 14297
  38. Marchal, Waelbroeck & Colin de Verdière, 2016 , Введение, стр. 1545–1547
  39. ^ Трегье и др. 2005 , Введение, стр. 757
  40. ^ Böning et al. 2006 , Введение, стр. 1; Рис.2, стр. 2
  41. ^ Stramma & England 1999 , Аннотация
  42. Гордон и Босли 1991 , Аннотация
  43. ^ a b Люнинг 1990 , стр. 223–225
  44. ^ Jerzmańska & Kotlarczyk 1976 , Аннотация; Биогеографическое значение ансамбля «квази-саргассово», стр. 303–304.
  45. ^ Als et al. 2011 , стр. 1334
  46. ^ «Используют ли молодые угри магнитные карты, чтобы покататься по Гольфстриму?» . Scientific American . 17 апреля 2017. Архивировано 19 апреля 2017 года . Проверено 18 апреля 2017 года .
  47. ^ «О МЕЖДУНАРОДНОМ ЛЕДОВОМ ПАТРУЛЕ (МИП)» . www.navcen.uscg.gov .
  48. ^ Landsea, Крис (13 июля 2005). «Почему южная часть Атлантического океана не испытывает тропических циклонов?» . Атлантическая океанографическая и метеорологическая лаборатория . Национальное управление океанографии и атмосферы . Проверено 9 июня 2018 .
  49. ^ Фиттон, Годфри; Ларсен, Лотте Мельхиор (1999). «Геологическая история Северной Атлантики» . С. 10, 15.
  50. ^ Атлантический континентальный шельф и склон Соединенных Штатов (PDF) (Отчет). Геологическая служба США. 1962. с. 16.
  51. ^ Сетон и др. 2012 , Центральная Атлантика, стр. 218, 220
  52. ^ Блэкберн и др. 2013 , стр. 941
  53. ^ Марцоли и др. 1999 , стр. 616
  54. ^ Lessios 2008 , Аннотация, Введение, стр. 64
  55. ^ Сетон и др. 2012 , Северная Атлантика, стр. 220
  56. ^ Фиттон и Ларсен 1999 , стр. 15.
  57. ^ Фиттон и Ларсен 1999 , стр. 10.
  58. ^ Фиттон и Ларсен 1999 , стр. 23-24.
  59. ^ a b Eagles 2007 , Введение, стр. 353
  60. ^ Буллард, Эверетт и Смит 1965
  61. ^ a b c d Seton et al. 2012 , Южная Атлантика, стр. 217–218.
  62. ^ а б Торсвик и др. 2009 , Общая обстановка и магматизм, с. 1316–1318.
  63. ^ Ливермор и др. 2005 , Аннотация
  64. ^ Дуарте и др. 2013 , Аннотация; Выводы, стр. 842
  65. ^ Marean et al. 2014 , с. 164–166, рис. 8.2, п. 166
  66. ^ Marean 2011 , Экологический контекст на ЮБК, стр. 423-425
  67. ^ Henshilwood et al. 2002 , Аннотация
  68. ^ Мелларс 2006 , Abstract
  69. ^ Riede 2014 , стр. 1-2
  70. ^ Bjerck 2009 , Введение, стр. 118-119
  71. ^ Эйвери и др. 2008 , Введение, стр. 66
  72. Bailey & Flemming 2008 , Долгосрочная история морских ресурсов, стр. 4–5
  73. ^ Мартин 1973 , Аннотация
  74. ^ Гринберг, Тернер и Зегура 1986
  75. ^ O'Rourke & Raff 2010 , Введение, стр. 202
  76. O'Rourke & Raff 2010 , Выводы и перспективы, стр. 206
  77. ^ О'Рурк & Raff 2010 , берингийский Сценарии, стр. 205-206
  78. ^ Dugmore, Keller & Макговерн 2007 , Введение, стр 12-13. Норвежцы в Северной Атлантике, стр. 13–14.
  79. ^ Паттерсон и др. 2010 , с. 5308–5309.
  80. ↑ a b Chambliss 1989 , Piracy, стр. 184–188.
  81. ^ Лавджой 1982 , Аннотация
  82. Bravo 2007 , Трансатлантическая работорговля, стр. 213–215
  83. ^ a b Acemoglu, Johnson & Robinson 2005 , Аннотация; стр. 546–551
  84. ^ Кубеш, К .; McNeil, N .; Беллотто, К. (2008). Место обитания океана . В руках ребенка. Архивировано 21 декабря 2016 года . Дата обращения 5 декабря 2016 .
  85. ^ Администрация Министерства торговли США, Национальные океанические и атмосферные исследования. "Есть ли в океане золото?" . oceanservice.noaa.gov . Архивировано 31 марта 2016 года . Проверено 30 марта 2016 .
  86. ^ Б с д е е г FOA 2016 г. , стр. 39-41
  87. FAO 2011 , pp. 22–23.
  88. ^ Эйзенбад, R. (1985). «Проблемы и перспективы пелагической дрифтерной сети» . Университет штата Мичиган, Юридический и исторический центр животных. Архивировано 25 ноября 2011 года . Проверено 27 октября 2011 года .
  89. ^ Себастьян А. Герлах "Загрязнение моря", Springer, Берлин (1975)
  90. ^ "Огромный мусор, найденный в Атлантике тоже" . National Geographic . 2 марта 2010 г.
  91. ^ HR Lease (март 1986). "DoD Mishaps" (PDF) . Научно-исследовательский институт радиобиологии Вооруженных Сил . Архивировано из оригинального (PDF) 18 декабря 2008 года.
  92. ^ a b Mann & Emanuel 2006 , стр. 233–241
  93. ^ Bryden, Longworth & Cunningham 2005 , Abstract
  94. ^ Вебстер и др. 2005 г.
  95. ^ Бигг и др. 2003 , Изменение уровня моря, стр. 1128–1129.

Источники [ править ]

  • Acemoglu, D .; Johnson, S .; Робинсон, Дж. (2005). «Возвышение Европы: атлантическая торговля, институциональные изменения и экономический рост» (PDF) . Американский экономический обзор . 95 (3): 546–579. DOI : 10.1257 / 0002828054201305 . ЛВП : 1721,1 / 64034 . Проверено 13 ноября +2016 .
  • Als, TD; Хансен, ММ; Maes, GE; Castonguay, M .; Riemann, L .; Aarestrup, KIM; Munk, P .; Sparholt, H .; Hanel, R .; Бернатчес, Л. (2011). «Все дороги ведут к дому: панмиксия европейского угря в Саргассовом море» (PDF) . Молекулярная экология . 20 (7): 1333–1346. DOI : 10.1111 / j.1365-294X.2011.05011.x . PMID  21299662 . Архивировано из оригинального (PDF) 9 августа 2017 года . Проверено 8 октября +2016 .
  • Армитаж, Д. (2001). "Красная Атлантика (Обзор)" (PDF) . Обзоры в американской истории . 29 (4): 479–486. DOI : 10,1353 / rah.2001.0060 . JSTOR  30031239 . S2CID  144971588 . Дата обращения 1 октября 2016 .
  • Armitage, D .; Брэддик, MJ (2009). «Три концепции атлантической истории» (PDF) . Британский атлантический мир, 1500–1800 . Пэлгрейв Макмиллан. ISBN 978-1-137-01341-5. Дата обращения 1 октября 2016 .
  • Avery, G .; Halkett, D .; Ортон, Дж .; Стил, Т .; Tusenius, M .; Кляйн, Р. (2008). "Скальное убежище Ysterfontein 1 среднего каменного века и эволюция прибрежного кормодобывания" . Серия Гудвин . 10 : 66–89 . Проверено 26 ноября +2016 .
  • Bailey, G N .; Флемминг, Северная Каролина (2008). «Археология континентального шельфа: морские ресурсы, подводные ландшафты и подводная археология» (PDF) . Обзоры четвертичной науки . 27 (23): 2153–2165. Bibcode : 2008QSRv ... 27.2153B . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2008.08.012 . Проверено 26 ноября +2016 .
  • Bigg, GR; Джикеллс, Т. Д.; Лисс, PS; Осборн, Т.Дж. (2003). «Роль Мирового океана в климате» . Международный журнал климатологии . 23 (10): 1127–1159. Bibcode : 2003IJCli..23.1127B . DOI : 10.1002 / joc.926 . Проверено 20 ноября +2016 .
  • Бьерк, HB (2009). «Колонизация морских пейзажей: сравнительные перспективы развития морских отношений в Скандинавии и Патагонии». Арктическая антропология . 46 (1–2): 118–131. DOI : 10,1353 / arc.0.0019 . S2CID  128404669 .[ постоянная мертвая ссылка ] [ постоянная мертвая ссылка ] [ постоянная мертвая ссылка ]
  • Блэкберн, TJ; Olsen, PE; Bowring, SA; Маклин, Нью-Мексико; Кент, Д.В.; Puffer, J .; McHone, G .; Rasbury, T .; Эт-Тухами М. (2013). «Геохронология Zircon U-Pb связывает вымирание в конце триаса с Магматической провинцией Центральной Атлантики» (PDF) . Наука . 340 (6135): 941–945. Bibcode : 2013Sci ... 340..941B . CiteSeerX  10.1.1.1019.4042 . DOI : 10.1126 / science.1234204 . PMID  23519213 . S2CID  15895416 . Проверено 23 октября +2016 .
  • Бёнинг, CW; Scheinert, M .; Dengg, J .; Biastoch, A .; Функ, А. (2006). «Десятилетняя изменчивость переноса субполярных круговоротов и ее отражение в опрокидывании Северной Атлантики» . Письма о геофизических исследованиях . 33 (21): L21S01. Bibcode : 2006GeoRL..3321S01B . DOI : 10.1029 / 2006GL026906 . Проверено 15 октября +2016 .
  • Браво, К.Е. (2007). «Изучение аналогии между современной торговлей людьми и трансатлантической работорговлей» (PDF) . Журнал международного права Бостонского университета . 25 (207) . Проверено 13 ноября +2016 .
  • Bryden, HL; Лонгворт, HR; Каннингем, SA (2005). «Замедление атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции на 25 с.ш.» (PDF) . Природа . 438 (7068): 655–657. Bibcode : 2005Natur.438..655B . DOI : 10,1038 / природа04385 . PMID  16319889 . S2CID  4429828 . Проверено 13 ноября +2016 .
  • Bullard, E .; Эверетт, Дж. Э .; Смит, AG (1965). «Соответствие континентов Атлантике» (PDF) . Философские труды Лондонского королевского общества A: математические, физические и инженерные науки . 258 (1088): 41–51. Bibcode : 1965RSPTA.258 ... 41B . DOI : 10,1098 / rsta.1965.0020 . PMID  17801943 . S2CID  27169876 . Проверено 23 октября +2016 .
  • Чамблисс, WJ (1989). «Государственная организованная преступность» (PDF) . Криминология . 27 (2): 183–208. DOI : 10.1111 / j.1745-9125.1989.tb01028.x . Архивировано из оригинального (PDF) 12 ноября 2016 года . Проверено 12 ноября +2016 .
  • «Атлантический океан» . CIA World Factbook. 27 июня 2016 . Дата обращения 2 октября 2016 .
  • «Тихий океан» . CIA World Factbook. 1 июня 2016 . Дата обращения 2 октября 2016 .
  • DeMets, C .; Гордон, Р.Г.; Аргус, Д.Ф. (2010). «Геологически современные движения плит» . Международный геофизический журнал . 181 (1): 1–80. Bibcode : 2010GeoJI.181 .... 1D . DOI : 10.1111 / j.1365-246X.2009.04491.x . Дата обращения 19 октября 2016 .
  • Дуарте, JC; Росас, FM; Terrinha, P .; Schellart, WP; Бутелье, Д .; Gutscher, MA; Рибейро, А. (2013). «Зоны субдукции вторгаются в Атлантику? Доказательства с юго-западной окраины Иберии» . Геология . 41 (8): 839–842. Bibcode : 2013Geo .... 41..839D . DOI : 10.1130 / G34100.1 .
  • Дагмор, AJ; Keller, C .; Макговерн, TH (2007). «Скандинавское поселение в Гренландии: размышления об изменении климата, торговле и противоположных судьбах человеческих поселений на островах Северной Атлантики» (PDF) . Арктическая антропология . 44 (1): 12–36. DOI : 10,1353 / arc.2011.0038 . PMID  21847839 . S2CID  10030083 . Проверено 7 ноября +2016 .
  • Иглз, Г. (2007). «Новые ракурсы открытия Южной Атлантики» . Международный геофизический журнал . 168 (1): 353–361. Bibcode : 2007GeoJI.168..353E . DOI : 10.1111 / j.1365-246X.2006.03206.x . Проверено 23 октября +2016 .
  • Икинс, Б.В.; Шарман, Г. Ф. (2010). «Объемы Мирового океана от ETOPO1» . Боулдер, Колорадо: Национальный центр геофизических данных NOAA . Дата обращения 1 октября 2016 .
  • Эмери, WJ; Майнке, Дж. (1986). «Глобальные водные массы - сводка и обзор» (PDF) . Oceanologica Acta . 9 (4): 383–391 (страницы PDF зашифрованы) . Дата обращения 16 октября 2016 .
  • Состояние мирового рыболовства и аквакультуры (PDF) (Отчет). Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FOA). 2016. ISBN. 978-92-5-109185-2. Дата обращения 3 декабря 2016 .
  • «Срединно-Атлантический хребет» . Геологическое общество . Дата обращения 2 октября 2016 .
  • Гринберг, JH; Тернер, CG; Зегура, SL (1986). «Поселение Америки: сравнение лингвистических, стоматологических и генетических данных». Современная антропология . 27 (5): 477–497. DOI : 10.1086 / 203472 . JSTOR  2742857 .
  • Гордон, Алабама; Босли, К.Т. (1991). «Циклонический круговорот в тропической Южной Атлантике» (PDF) . Глубоководные исследования. Часть A. Океанографические исследования . 38 : S323 – S343. Bibcode : 1991DSRA ... 38S.323G . DOI : 10.1016 / S0198-0149 (12) 80015-X . Проверено 15 октября +2016 .
  • Хеншилвуд, CS; d'Errico, F .; Yates, R .; Jacobs, Z .; Tribolo, C .; Дуллер, Джорджия; Mercier, N .; Сили, JC; Valladas, H .; Watts, I .; Винтл, AG (2002). «Появление современного человеческого поведения: гравюры среднего каменного века из Южной Африки» (PDF) . Наука . 295 (5558): 1278–1280. Bibcode : 2002Sci ... 295.1278H . DOI : 10.1126 / science.1067575 . PMID  11786608 . S2CID  31169551 . Проверено 6 ноября +2016 .
  • Геродот. «Персей под филологическим: Hdt. 1.202.4» . Чикагский университет . Дата обращения 1 октября 2016 .
  • «Пределы океанов и морей» (PDF) . Специальная публикация . 23 (4376): 484. 1953. Bibcode : 1953Natur.172R.484. . DOI : 10.1038 / 172484b0 . S2CID  36029611 . Архивировано из оригинального (PDF) 20 октября 2016 года . Проверено 28 декабря 2020 . карта
  • Янни, П. (2015). «Море греков и римлян» . In Bianchetti, S .; Cataudella, M .; Герке, Х.-Дж. (ред.). Спутник Брилла по древней географии: обитаемый мир в греческой и римской традиции . Брилл. С. 21–42. DOI : 10.1163 / 9789004284715_003 . ISBN 978-90-04-28471-5. Дата обращения 1 октября 2016 .
  • Jerzmańska, A .; Котларчик, Дж. (1976). "Начало собрания Саргасса в Тетисе?" . Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 20 (4): 297–306. Bibcode : 1976PPP .... 20..297J . DOI : 10.1016 / 0031-0182 (76) 90009-2 . Проверено 9 октября +2016 .
  • Кулька, Д. (2011). «B1. Северо-Западная Атлантика» (PDF) . Обзор состояния мировых морских рыбных ресурсов. Технический документ ФАО по рыболовству и аквакультуре (отчет). 569 . Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). стр. 334 с. ISBN 978-92-5-107023-9. Проверено 27 ноября +2016 .
  • Лессиос, HA (2008). «Великий американский раскол: расхождение морских организмов после подъема Центральноамериканского перешейка» (PDF) . Ежегодный обзор экологии, эволюции и систематики . 39 : 63–91. DOI : 10.1146 / annurev.ecolsys.38.091206.095815 . Архивировано из оригинального (PDF) 10 мая 2017 года . Проверено 20 ноября +2016 .
  • Левин, Л.А.; Gooday, AJ (2003). «Глубокий Атлантический океан» (PDF) . В Тайлер, Пенсильвания (ред.). Экосистемы мира . Экосистемы глубоководных океанов. 28 . Амстердам, Нидерланды: Эльзевир. С. 111–178. ISBN 978-0-444-82619-0. Проверено 8 октября +2016 .
  • Livermore, R .; Nankivell, A .; Eagles, G .; Моррис, П. (2005). «Палеогеновое открытие пролива Дрейка» (PDF) . Письма о Земле и планетологии . 236 (1): 459–470. Bibcode : 2005E и PSL.236..459L . DOI : 10.1016 / j.epsl.2005.03.027 . Проверено 20 ноября +2016 .
  • Лавджой, ЧП (1982). «Объем атлантической работорговли: синтез». Журнал африканской истории . 23 (4): 473–501. DOI : 10.1017 / S0021853700021319 .
  • Люнинг, К. (1990). «Саргассово море» . In Yarish, C .; Киркман, Х. (ред.). Морские водоросли: окружающая среда, биогеография и экофизиология . Лимнология и океанография . 36 . Джон Вили и сыновья. С. 222–225. Bibcode : 1991LimOc..36.1066M . DOI : 10,4319 / lo.1991.36.5.1066 . ISBN 978-0-471-62434-9. Проверено 9 октября +2016 .
  • Mann, ME; Эмануэль, К.А. (2006). «Тенденции ураганов в Атлантике, связанные с изменением климата». Эос, Сделки Американского геофизического союза . 87 (24): 233–241. Bibcode : 2006EOSTr..87..233M . CiteSeerX  10.1.1.174.4349 . DOI : 10.1029 / 2006eo240001 .
  • Marchal, O .; Waelbroeck, C .; Колин де Вердьер, А. (2016). «О движениях Североатлантического субполярного фронта в доинструментальном прошлом» (PDF) . Журнал климата . 29 (4): 1545–1571. Bibcode : 2016JCli ... 29.1545M . DOI : 10,1175 / JCLI D-15-0509.1 . hdl : 1912/7903 . Проверено 15 октября +2016 .
  • 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 5 ноября +2016 .
  • Мареан, CW; Cawthra, HC; Кожух, РМ; Esler, KJ; Фишер, Э .; Милевски, А .; Поттс, Эй Джей; Singels, E .; Де Винк, Дж. (2014). «Люди каменного века в меняющемся южноафриканском регионе Большого мыса флористики» . In Allsopp, N .; Colville, JF; Verboom, Джорджия (ред.). Финбос: экология, эволюция и сохранение мегавселенной области, 164 . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-967958-4. Проверено 5 ноября +2016 .
  • Marsh, R .; Hazeleger, W .; Yool, A .; Ролинг, EJ (2007). «Стабильность термохалинной циркуляции при тысячелетнем воздействии СО2 и два альтернативных контроля атлантической солености» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 34 (3): L03605. Bibcode : 2007GeoRL..34.3605M . DOI : 10.1029 / 2006GL027815 . Архивировано 18 октября 2016 года из оригинального (PDF) . Дата обращения 16 октября 2016 .
  • Мартин, PS (1973). «Открытие Америки: первые американцы, возможно, охватили Западное полушарие и уничтожили его фауну в течение 1000 лет» (PDF) . Наука . 179 (4077): 969–974. Bibcode : 1973Sci ... 179..969M . DOI : 10.1126 / science.179.4077.969 . PMID  17842155 . S2CID  10395314 . Проверено 6 ноября +2016 .
  • Marzoli, A .; Ренне, PR; Piccirillo, EM; Эрнесто, М .; Bellieni, G .; Де Мин, А. (1999). «Обширные базальты континентальных паводков возрастом 200 миллионов лет в Магматической провинции Центральной Атлантики» . Наука . 284 (5414): 616–618. Bibcode : 1999Sci ... 284..616M . DOI : 10.1126 / science.284.5414.616 . PMID  10213679 . Проверено 23 октября +2016 .
  • Мелларс, П. (2006). «Почему современные человеческие популяции рассеялись из Африки примерно 60 000 лет назад? Новая модель» (PDF) . Труды Национальной академии наук . 103 (25): 9381–9386. Bibcode : 2006PNAS..103.9381M . DOI : 10.1073 / pnas.0510792103 . PMC  1480416 . PMID  16772383 . Проверено 6 ноября +2016 .
  • "История исследования океана NOAA: хронология" . NOAA. 2013 . Проверено 21 октября +2016 .
  • "Насколько велик Атлантический океан?" . NOAA. 15 мая 2014 . Дата обращения 1 октября 2016 .
  • О'Рурк, DH; Рафф, Дж. А. (2010). «Человеческая генетическая история Америки: последний рубеж» . Текущая биология . 20 (4): R202 – R207. DOI : 10.1016 / j.cub.2009.11.051 . PMID  20178768 . S2CID  14479088 . Проверено 30 октября 2016 года .
  • Паттерсон, WP; Дитрих, KA; Holmden, C .; Эндрюс, JT (2010). «Два тысячелетия сезонности в Северной Атлантике и последствия для норвежских колоний» (PDF) . Труды Национальной академии наук . 107 (12): 5306–5310. Bibcode : 2010PNAS..107.5306P . DOI : 10.1073 / pnas.0902522107 . PMC  2851789 . PMID  20212157 . Проверено 12 ноября +2016 .
  • Риде, Ф. (2014). «Расселение Северной Европы» . In Cummings, V .; Jordan, P .; Звелебил М. (ред.). Оксфордский справочник по археологии и антропологии охотников-собирателей . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. DOI : 10.1093 / oxfordhb / 9780199551224.013.059 . Проверено 30 октября 2016 года .
  • Рипли, G .; Андерсон Дана, К. (1873 г.). Американская циклопедия: популярный словарь общих знаний . Appleton. С. 69– . Проверено 15 апреля 2011 года .
  • Seton, M .; Мюллер, РД; Захирович, С .; Gaina, C .; Торсвик, Т .; Shephard, G .; Талсма, А .; Gurnis, M .; Maus, S .; Чандлер, М. (2012). «Глобальные реконструкции континентальных и океанических бассейнов с 200 млн лет назад» . Обзоры наук о Земле . 113 (3): 212–270. Bibcode : 2012ESRv..113..212S . DOI : 10.1016 / j.earscirev.2012.03.002 . Проверено 23 октября +2016 .
  • Смети, WM; Хорошо, РА; Putzka, A .; Джонс, EP (2000). «Отслеживание течения глубоководных вод Северной Атлантики с использованием хлорфторуглеродов» (PDF) . Журнал геофизических исследований: океаны . 105 (C6): 14297–14323. Bibcode : 2000JGR ... 10514297S . DOI : 10.1029 / 1999JC900274 . Архивировано 18 октября 2016 года из оригинального (PDF) . Дата обращения 16 октября 2016 .
  • Stramma, L .; Англия, М. (1999). «О водных массах и средней циркуляции Южного Атлантического океана» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 104 (C9): 20863–20883. Bibcode : 1999JGR ... 10420863S . DOI : 10.1029 / 1999JC900139 . Архивировано 18 октября 2016 года из оригинального (PDF) . Проверено 15 октября +2016 .
  • Томас, С. (8 июня 2015 г.). «Как океаны получили свои названия» . Оксфордские словари . Дата обращения 1 октября 2016 .
  • Томсон, В. (1877). Путешествие «Челленджера». Атлантика: предварительный отчет об общих результатах исследовательского рейса HMS Challenger в 1873 году и в начале 1876 года (PDF, 384 МБ) . Лондон: Макмиллан . Проверено 21 октября +2016 .
  • Торсвик, TH; Rousse, S .; Labails, C .; Сметхерст, Массачусетс (2009). «Новая схема открытия южной части Атлантического океана и расчленения аптского соляного бассейна» . Международный геофизический журнал . 177 (3): 1315–1333. Bibcode : 2009GeoJI.177.1315T . DOI : 10.1111 / j.1365-246X.2009.04137.x . Проверено 23 октября +2016 .
  • Трегье, AM; Theetten, S .; Chassignet, EP; Penduff, T .; Smith, R .; Talley, L .; Beismann, JO; Бёнинг, К. (2005). «Североатлантический субполярный круговорот в четырех моделях с высоким разрешением» . Журнал физической океанографии . 35 (5): 757–774. Bibcode : 2005JPO .... 35..757T . DOI : 10.1175 / JPO2720.1 .
  • «Картографирование впадины Пуэрто-Рико, самой глубокой части Атлантики, близится к завершению» . USGS. Октябрь 2003 . Дата обращения 1 октября 2016 .
  • «Факты об Атлантическом океане» . ВМС США. Архивировано из оригинального 2 -го марта 2001 года . Проверено 12 ноября 2001 года .
  • Уивер, Д. (2001). «Красная Атлантика: американские аборигены и создание современного мира, 1000–1927» . Обзоры в американской истории . 29 (4): 479–486. DOI : 10,1353 / rah.2001.0060 . S2CID  144971588 . Дата обращения 1 октября 2016 .
  • Вебстер, П.Дж.; Голландия, ГДж; Карри, JA; Чанг, HR (2005). «Изменения количества, продолжительности и интенсивности тропических циклонов в условиях потепления» (PDF) . Наука . 309 (5742): 1844–1846. Bibcode : 2005Sci ... 309.1844W . DOI : 10.1126 / science.1116448 . PMID  16166514 . S2CID  35666312 . Архивировано 14 ноября 2016 года из оригинального (PDF) . Проверено 13 ноября +2016 .
  • «Срединно-Атлантический хребет» . Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. 2007–2008 гг . Дата обращения 2 октября 2016 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Винчестер, Саймон (2010). Атлантика: бескрайний океан миллиона историй . HarperCollins UK. ISBN 978-0-00-734137-5.

Внешние ссылки [ править ]

  • Атлантический океан . Cartage.org.lb.
  • «Карта атлантического побережья Северной Америки от Чесапикского залива до Флориды», 1639 год, из Всемирной цифровой библиотеки.