Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Вид на течения, окружающие круговорот.

Североатлантический круговорот в Атлантическом океане является одним из пяти больших океанических круговоротов . Это круговое океаническое течение с ответвлениями вихрей и суб-круговоротов, пересекающее Северную Атлантику от зоны межтропической конвергенции (штилей или депрессий) к югу от Исландии и от восточного побережья Северной Америки до западного побережья Европы и Африка .

В свою очередь, он в основном подразделяется на Гольфстрим на западе, его часто объединяемое продолжение, Североатлантическое течение на севере, Канарское течение, текущее на юг вдоль востока, и Атлантическое Северо-экваториальное течение на юге. Круговорот имеет ярко выраженную термохалинную циркуляцию , принося соленую воду на запад от Средиземного моря, а затем на север, образуя глубоководные воды Северной Атлантики .

Круговорот улавливает антропогенный (созданный руками человека) морской мусор в своем естественном мусоре или обломках , точно так же, как круговорот северной части Тихого океана имеет большой мусорный участок Тихого океана . [1]

В центре круговорота находится Саргассово море , известное своими тихими водами и довольно плотными скоплениями водорослей.

Сезонная изменчивость [ править ]

Как и многие океанографические модели, Североатлантический круговорот подвержен сезонным изменениям. Страмма и Зидлер (1988) определили, что круговорот расширяется и сужается с сезонной изменчивостью; однако масштабы объемного переноса, похоже, существенно не меняются. Во время зимнего сезона в Северном полушарии круговорот движется по более зональной схеме; то есть он расширяется в направлении восток-запад и истончается в направлении север-юг. Когда времена года меняются с зимы на лето, круговорот смещается на юг на несколько градусов широты. Это происходит одновременно со смещением северо-восточной части круговорота. Был сделан вывод, что зональные отклонения внутри круговорота остаются небольшими, а к северу и югу от круговорота они значительны. [2]

Данные, собранные в регионе Саргассова моря в западной части Североатлантического круговорота, привели к аналитическим свидетельствам того, что изменчивость этого круговорота связана с зимним конвективным перемешиванием . В соответствии с Bates (2001), сезонной вариацией 8-10 ° C в температуре поверхности происходит наряду с колебаниями в смешанном слое глубине между зимними и летними сезонами в северном полушарии. Глубина поднимается от 200 метров зимой до примерно 10 метров летом. Питательные вещества остаются ниже эвфотической зоны большую часть года, что приводит к низкой первичной продукции . Однако во время зимнего конвективного перемешивания питательные вещества проникают в эвфотическую зону, вызывая кратковременноеФитопланктон цветет весной. Это затем поднимает глубину смешанного слоя до 10 метров.

Изменения в биологии океана и вертикальное перемешивание между зимой и летом в Североатлантическом круговороте сезонно изменяют общее количество углекислого газа в морской воде . Межгодовые тенденции показали, что концентрация углекислого газа в этом круговороте увеличивается с той же скоростью, что и в атмосфере . Это открытие совпадает с тем, что было сделано в круговороте северной части Тихого океана . Североатлантический круговорот также подвержен температурным изменениям из-за атмосферных волн. Северо - Атлантическое колебание (САК) является одним из таких образами. В положительной фазе круговорот нагревается. Это связано с ослаблением западных ветров., что приводит к снижению ветровой нагрузки и теплообмена , обеспечивая больший период времени для повышения температуры круговорота воды. [3]

Загрязнение свинцом [ править ]

Измеренные образцы аэрозолей , морские частицы и вода в круговороте от 1990-92 включают изучение свинца изотопных соотношений. Некоторые изотопы являются отличительными чертами загрязнения в основном из Европы и около Ближнего Востока по пассатам ; другое загрязнение было вызвано прежде всего американскими выбросами. Такие концентрации считывались в поверхностных слоях Саргассова моря . 42–57% загрязнения произошло из американских промышленных и автомобильных источников, несмотря на сокращение производства и использования этилированного бензина.В Соединенных Штатах. С 1992 года концентрация свинца явно снижается - это, согласно теории, справедливо по всей Атлантике в поверхностных слоях. [4]

Патч для мусора [ править ]

Североатлантический круговорот - один из пяти основных круговоротов океана .
Мусора патч Северной Атлантики является мусор патчем техногенного морского мусора , плавающей в Североатлантическом круговороте, первоначально описан в 1972 г. [5] Основываясь на исследовании с 22-летним , проведенным Ассоциацией морского образования , патч оцениваются быть сотнями километров в поперечнике с плотностью более 200 000 обломков на квадратный километр. [6] [7] [8] [9] Источником мусора являются отходы жизнедеятельности человека, попадающие из рек в океан, и в основном это микропластики . [10]Площадка для мусора представляет собой большой риск для дикой природы и людей из-за потребления пластика и запутывания. [11] Были предприняты лишь некоторые усилия по повышению осведомленности и очистке мусора в Северной Атлантике, такие как The Garbage Patch State в ЮНЕСКО и The Ocean Cleanup , поскольку большая часть исследований и усилий по очистке проводилась в отношении мусора в Большом Тихом океане. patch , похожий участок мусора в Большом Тихом океане. [12] [13]

См. Также [ править ]

  • океаническое течение
  • Океанический круговорот
  • Volta do mar

Ссылки [ править ]

  1. ^ Закон Лаванды, Кара; С. Морет-Фергузен; Н. Максименко; и другие. (2010). «Накопление пластика в субтропическом круговороте Северной Атлантики». Наука . 329 (5996): 1185–8. Bibcode : 2010Sci ... 329.1185L . DOI : 10.1126 / science.1192321 . PMID  20724586 . S2CID  13552090 .
  2. ^ Stramma, Лотар (1988). «Сезонные изменения в субтропическом круговороте Северной Атлантики» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 93 (C7): 8111. Bibcode : 1988JGR .... 93.8111S . DOI : 10.1029 / JC093iC07p08111 .
  3. ^ Бейтс, Николас Р. (2001). «Межгодовая изменчивость океанического СО2 и биогеохимических свойств в субтропическом круговороте западной части Северной Атлантики». Deep Sea Research Part II: Актуальные исследования в океанографии . 48 (8–9): 1507–1528. Bibcode : 2001DSRII..48.1507B . DOI : 10.1016 / S0967-0645 (00) 00151-X .
  4. ^ Hamelin, B .; Ферран, JL; Alleman, L .; Nicolas, E .; Верон, А. (1997). «Изотопные доказательства переноса свинца из Северной Америки в субтропический круговорот Северной Атлантики». Geochimica et Cosmochimica Acta . 61 (20): 4423. Bibcode : 1997GeCoA..61.4423H . DOI : 10.1016 / S0016-7037 (97) 00242-1 .
  5. ^ Карпентер, EJ; Смит, KL (1972). «Пластмассы на поверхности Саргассова моря в науке». Наука . 175 (4027): 1240–1241. DOI : 10.1126 / science.175.4027.1240 . PMID 5061243 . 
  6. ^ "Mānoa: Ученый UH Mānoa предсказывает пластиковое мусорное пятно в Атлантическом океане | Новости Гавайского университета" . manoa.hawaii.edu . Проверено 8 ноября 2019 .
  7. Стив, Би (4 августа 2009 г.). «Ученые изучают огромное океаническое мусорное пятно» . Perthnow.com.au . Проверено 10 мая 2012 года .
  8. ^ "Ученые нашли гигантскую свалку пластикового мусора, плавающую в Атлантике" . Perthnow.com.au. 26 февраля 2010. Архивировано из оригинала 14 апреля 2012 года . Проверено 10 мая 2012 года .
  9. Гилл, Виктория (24 февраля 2010 г.). "Пластиковый мусор поражает Атлантический океан" . BBC News . Проверено 10 мая 2012 года .
  10. ^ Оркатт, Майк (2010-08-19). «Насколько серьезно загрязнение Атлантики пластиком?» . Популярная механика . Проверено 8 ноября 2019 .
  11. ^ Сиглер, Мишель (2014-10-18). «Влияние пластикового загрязнения на водную флору и фауну: текущие ситуации и будущие решения». Загрязнение воды, воздуха и почвы . 225 (11): 2184. DOI : 10.1007 / s11270-014-2184-6 . ISSN 1573-2932 . 
  12. ^ «Территория помойки превращается в новое государство - Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры» . unesco.org.
  13. ^ "О" . Очистка океана . Проверено 8 ноября 2019 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Океанские течения