Какой океан самый большой, а какой самый маленький по площади?
Я никогда не купалась в водах открытого океана. Хотелось бы побывать на райских тропических островах и поплескаться в теплой водичке океана. Но, даже школьник знает, что на Земле есть 4 океана. Все они отличаются по площади. Самым большим по площади является Тихий океан, а самый маленький — Северный Ледовитый.
Тихий океан – самый большой по площади
А Вы знаете, что Тихий океан — не такой и «тихий»? На самом деле в этом океане очень часто зарождаются ураганы и землетрясения. Так назвал океана Магеллан. Его экспедиция плыла от Огненной Земли к Филиппинским островам почти 3 месяца и ни разу не увидела даже намека на бурю. Далее я хочу охарактеризовать по плану Тихий океан:
- название океана и площадь:
- географическое положение;
- острова и архипелаги;
- расположение в климатических поясах;
- использование в хозяйстве.
Все знают, что Тихий океан самый большой по площади (178,684 млн км²) . Единственный материк, который он не омывает – это Африка. Берега всех остальных шести материков омываются Тихим океаном. В этом океане находится самая глубокая впадина на нашей планете – Марианская -11022м. Интересно, что именно через его акваторию проходит линия смены дат.
Тихий океан находится в сейсмическом районе, поэтому в нем расположено множество островов и архипелагов (Японские, Новозеландские, Полинезия, Микронезия, Меланезия). Посмотрите на карту и увидите, что таких групп островов около тысячи в океане.
Океан расположен во всех климатических поясах, кроме Арктического. Это потому, что он как бы «вытянутый» с севера на юг. Океан является важной транспортной артерией, в нём ведётся промышленный лов рыбы и это — рай для туристов.
Характеристика Северного Ледовитого океана
Это северный океан самый маленький по площади ( 14,75 млн. кв.км), самый мелкий по глубине (средняя глубина 1225 м) и самый пресноводный среди всех океанов (много льда, который пресный). Не зря он состоит с двух слов: «северный» и «ледовитый». Это так потому, что находится на крайнем севере в антарктических и субантарктических широтах, где всегда очень холодно. Омывает Евразию и Северную Америку.
В Северном Ледовитом океане находится много островов (Баффинова Земля, Шпицберген, Новосибирские острова) и большой Канадский Арктический архипелаг.
Океан используется для промышленного лова рыбы, с его шельфа добывают нефть и газ, это очень важная транспортная артерия.
1. |
Самый-самый
Сложность: лёгкое |
1 |
2. |
Географическое положение
|
1 |
3. |
Климат и свойства вод Тихого океана
Сложность: лёгкое |
1 |
4. |
Объекты Тихого океана
Сложность: среднее |
2 |
5. |
Острова на карте
Сложность: среднее |
2 |
6. |
Моря на карте
Сложность: среднее |
2 |
7. |
Верные высказывания
Сложность: среднее |
2 |
8. |
Течения на карте
Сложность: среднее |
2 |
9. | Государства, имеющие выход к Тихому океану Сложность: среднее | 2 |
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
https://ria. ru/20200619/1573191655.html
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там идет формирование «эмбрионального… РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:16
2020-06-19T15:16
2020-06-19T15:37
наука
геология
земля — риа наука
антарктида
вулкан
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573184482_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_84e3710d4aeb7a96db50e092f2c074a2.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там идет формирование «эмбрионального континента». Результаты исследования опубликованы в журнале Terra Nova. Считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов, в так называемых зонах субдукции, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию, под континент. При их переплавке и смешении с материалом основания континентальных плит образуется гранитная магма, которая, поднимаясь, формирует верхний, «гранитный» слой континентов.С геологической точки зрения именно этот внешний слой отличает континенты от океанов: относительно тонкая океаническая кора состоит в основном из базальтов, образующихся в результате плавления материала мантии, тогда как континентальная кора — более толстая и имеет гранитный состав.Результаты исследования, проведенного учеными на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды, показывают, что гранитная магма, а значит, и континентальная кора могут образовываться не только в зонах субдукции, но и непосредственно в центре океанов. Авторы предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты. Острова архипелага — это, по сути, возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. Изливавшиеся из этих вулканов потоки базальтов и сформировали острова. Однако наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть одна интрузия (магматическое внедрение) более кислых по составу пород гранитного семейства — сиенитов, встречающихся только на континентах. За счет этого внедрения земная кора в районе Кергелена аномально толстая, как на материках.Изучив геометрию и внутреннюю структуру интрузии сиенита интрузивного комплекса Южный Ралье-дю-Бати на центральном острове архипелага, авторы выяснили, что и это внедрение происходило так же, как на континентах: в несколько слоев, каждый из которых постепенно приподнимал окружающие породы. Датирование слоев показало, что общее время формирования интрузии сиенитов охватывает примерно 3,7 миллиона лет — от 11,6 до 7,9 миллионов лет назад.Авторы сформулировали гипотезу о том, что сиенитовый массив острова Кергелен — это, по сути, «эмбрион континента», который через миллионы лет станет полноценным материком. В статье они подчеркивают, что для окончательного вывода необходимо детально изучить химический состав сиенитов, чтобы понять происхождение его магмы и восстановить историю ее эволюции. Массив Южный Ралье-дю-Бати — единственный пока известный в мире пример интрузии кислого состава, расположенной в центре океанической литосферной плиты.
https://ria.ru/20181119/1533052946.html
https://ria.ru/20190715/1556547054.html
антарктида
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573184482_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_5eeb6da23b85cf9923bb44125b17c13a.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геология, земля — риа наука, антарктида, вулкан
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там идет формирование «эмбрионального континента». Результаты исследования опубликованы в журнале Terra Nova.Считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов, в так называемых зонах субдукции, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию, под континент. При их переплавке и смешении с материалом основания континентальных плит образуется гранитная магма, которая, поднимаясь, формирует верхний, «гранитный» слой континентов.
С геологической точки зрения именно этот внешний слой отличает континенты от океанов: относительно тонкая океаническая кора состоит в основном из базальтов, образующихся в результате плавления материала мантии, тогда как континентальная кора — более толстая и имеет гранитный состав.
Результаты исследования, проведенного учеными на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды, показывают, что гранитная магма, а значит, и континентальная кора могут образовываться не только в зонах субдукции, но и непосредственно в центре океанов. Авторы предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты.19 ноября 2018, 09:02НаукаРоссийские ученые доказали существование древнего мифического континентаОстрова архипелага — это, по сути, возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. Изливавшиеся из этих вулканов потоки базальтов и сформировали острова. Однако наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть одна интрузия (магматическое внедрение) более кислых по составу пород гранитного семейства — сиенитов, встречающихся только на континентах. За счет этого внедрения земная кора в районе Кергелена аномально толстая, как на материках.
Изучив геометрию и внутреннюю структуру интрузии сиенита интрузивного комплекса Южный Ралье-дю-Бати на центральном острове архипелага, авторы выяснили, что и это внедрение происходило так же, как на континентах: в несколько слоев, каждый из которых постепенно приподнимал окружающие породы. Датирование слоев показало, что общее время формирования интрузии сиенитов охватывает примерно 3,7 миллиона лет — от 11,6 до 7,9 миллионов лет назад.
Авторы сформулировали гипотезу о том, что сиенитовый массив острова Кергелен — это, по сути, «эмбрион континента», который через миллионы лет станет полноценным материком. В статье они подчеркивают, что для окончательного вывода необходимо детально изучить химический состав сиенитов, чтобы понять происхождение его магмы и восстановить историю ее эволюции.
Массив Южный Ралье-дю-Бати — единственный пока известный в мире пример интрузии кислого состава, расположенной в центре океанической литосферной плиты.
15 июля 2019, 18:01НаукаУченые раскрыли тайну появления «подземного океана» в недрах ЗемлиВ Тихом океане обнаружен самый большой в мире вулкан
Подпись к фото,Массив Таму сопоставим по размерам с высочайшей горой Олимп на Марсе
Ученые утверждают, что обнаружили крупнейший в мире вулкан, огромный потухший колосс, находящийся глубоко под водами Тихого океана.
В статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, сказано, что огромный массив Таму площадью 310 тысяч кв. км сопоставим по размеру с крупнейшим в Солнечной системе потухшим вулканом Олимп на Марсе.
Массив Таму больше по размерам, чем вулкан Мауна-Лоа на Гавайях, считавшийся ранее самым большим на Земле.
Таму находится на глубине примерно 2 км ниже уровня моря, на подводном плато, известном как поднятие Шатского, на расстоянии около 1600 км к востоку от Японии.
Массив образовался около 145 миллионов лет назад, когда массивные потоки лавы, вырываясь из жерла вулкана, сформировали широкую структуру в виде щита.
Исследователи полагают, что вершина подводного вулкана никогда не поднималась выше уровня моря, и говорят, что сейчас его извержение очень маловероятно.
«Мы полагаем, что массив Таму был создан за короткий (в геологическом смысле) период времени – от одного до нескольких миллионов лет, — и после этого периода вулкан потух», – сказал агентству Франс пресс один из авторов исследования Уильям Сагер из Хьюстонского университета.
«Интересно, что во время мелового периода (145-65 миллионов лет назад) возникло немало океанических плато, но процесс с того времени остановился. Ученые хотели бы знать, почему», — добавил он.
Профессор Сагер начал изучать структуру Таму два десятилетия назад, но долгое время было неясно, является ли массив одним вулканом или включает в себя несколько вулканических образований: на Земле есть десятки подобных структур.
И если гора Олимп на Марсе покоится на относительно неглубоком подножии, массив Таму уходит в глубину земной коры на 30 км.
Профессор Сагер полагает, что крупные океанические плато могут скрывать и другие похожие структуры.
«У нас нет возможности заглянуть в них и узнать, какова их структура. Но я бы не удивился, окажись где-нибудь массив, схожий с Таму», – сказал исследователь.
«В действительности, крупнейшее океаническое плато Онтонг-Ява, расположенное в Тихом океане к востоку от Соломоновых островов, по своим размерам намного превышает Таму — оно размером с Францию», – добавил Сагер.
Название Таму произведено от аббревиатуры университета Texas A&M University, где профессор Сагер преподавал до того, как перебрался в Университет Хьюстона.
Под землей обнаружили три Мировых океана — Российская газета
На глубине 400-600 километров находятся три Мировых океана. Правда, вода здесь не плещется, а хранится в своеобразных «капсулах» из минералов. Статья об этом сенсационном открытии опубликована в одном из самых престижных научных журналов Nature. Причем среди восьми авторов пятеро россиян, остальные из Франции и Германии. Возглавляет коллектив член-корреспондент РАН Александр Соболев из Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского РАН. Это открытие может заставить ученых в корне пересмотреть теории о формировании Земли.
— О существовании этой необычной воды ученые подозревали давно, а пару лет назад природа сделала им поистине царский подарок, — рассказывает Александр Соболев. — В Бразилии был найден алмаз, которому 100 миллионов лет. Он вынесен на поверхность с огромной глубины, около 400-600 километров. В алмазе ученые обнаружили редчайшее включение — минерал рингвудит. Но дальнейший анализ вообще поразил специалистов: в минерале оказалось 1,4 процента воды. Если это пересчитать на весь находящийся под землей минерал, получается, что в недрах скопились гигантские запасы воды. Ее, как губка, впитал рингвудит.
Как всегда бывает в науке, это открытие поставило множество новых вопросов. И самый главный: как на такую огромную глубину вообще могли попасть океаны воды? Сразу была выдвинута очевидная гипотеза: «пришла» с поверхности земли. Литосферные плиты дрейфуют в океане, сталкиваются и уходят в мантию, увлекая с собой часть воды (зона субдукции). В течение сотен миллионов, а возможно миллиардов лет она там скапливалась, входя в состав твердых минералов.
И вот эта красивая версия поставлена российскими учеными под сомнение. Но для этого им пришлось сделать новое открытие: определить возраст древней воды. Он мог быть, как у найденного алмаза, 100 миллионов лет, а мог и несколько миллиардов.
— Из разных известных на сегодня возрастных меток, которые Земля выбросила с больших глубин на поверхность, мы выбрали очень редкую породу — коматиит, — говорит Соболев. — Почему его? Наука точно знает, что он мог образоваться, когда Земля была очень горячей, а это наблюдалось не позднее 2 миллиардов лет назад. Затем температура планеты снизилась, и коматииты уже не образовались.
Ученым удалось в Канаде отыскать эту редчайшую «метку» времени, она вместе с водой была «запечатана» в мельчайших, размером с человеческий волос капсулах породы, выброшенной на поверхность земли с огромных глубин. А чтобы извлечь из нее полезную информацию, потребовался уникальный метод анализа, который был разработан российскими учеными. Вывод: возраст минерала и древней воды около 2,7 миллиарда лет.
По мнению ученых, теперь придется пересмотреть тектоническую версию о том, как океан воды оказался на такой глубине. Почему? Сегодня считается, что движение плит началось около 3 миллиардов лет назад. Но раз найденной воде 2,7 миллиарда лет, получается, что гигантский подземный резервуар заполнен за какие-то 300 миллионов лет. Но это нереально, так как она опускается вниз очень медленно и малыми «дозами». Остается другой вариант: вода появилась в недрах Земли одновременно с ее рождением и формированием планеты.
Науке предстоит ответить, насколько верна эта версия.Инфографика «РГ» / Антон Переплетчиков / Юрий Медведев
Мутный выброс: что произошло с Тихим океаном на Камчатке | Статьи
В выходные в соцсетях стали распространяться записи об экологической катастрофе на Камчатке: в сентябре серферы, которые из-за пандемии решили кататься в России, стали плохо себя чувствовать, а позже заметили массовую гибель морских обитателей — на берегу фотографировали осьминогов, морских звезд. Странно стали вести себя камчатские ларги: они сидели на берегу, не возвращаясь в воду. Найдено как минимум одно мертвое животное. Местные власти признали факт загрязнения, однако призвали не торопиться с выводами о причинах произошедшего. В ситуации разбирались «Известия».
Химический ожог
«Случилось страшное: в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно — мертвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи — все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км», — сообщения с таким содержанием заполонили русскоязычные соцсети в субботу, 3 октября.
Началось, однако, все значительно раньше. Проблемы обнаружили серферы, облюбовавшие Халактырский пляж. Около трех недель назад, как сообщили они в соцсетях, спортсмены стали испытывать странные симптомы: помутнение и боль в глазах, першение в горле, у некоторых были рвота, повышенная температура. Вода при этом была прозрачной, обычной на вкус, но только до поры до времени: постепенно она становилась мутной, густой и горькой. На берегу появились мертвые обитатели Тихого океана. На фото в соцсетях, например, видно осьминога Дофлейна, а это самый большой осьминог в мире.
Серфер Наталья Данилина в Instagram сообщила, что ей диагностировали химический ожог роговицы. Первые симптомы, по ее словам, у нее появились как раз около трех недель назад.
В Сети заговорили о масштабной утечке в океан, сообщили о дайверах, которые обнаружили усеянное мертвыми обитателями морских глубин дно океана. «Гринпис» в Instagram сообщил, что взятые пробы показали превышение по нефтепродуктам в четыре раза и в 2,5 раза по фенолу.
Серфингист на побережье Авачинского залива
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
— Масштаб загрязнения до сих пор не определен, но тот факт, что мертвых животных находят по всему побережью, подтверждает серьезность ситуации, — говорится в заявлении «Гринписа».
На фоне всеобщей паники особое возмущение вызвало подчеркнуто спокойное заявление министерства природы Камчатского края, в Instagram которого появилось фото с Халактырского пляжа.
— Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка «Налычево» посмотрели прибрежную зону ООПТ — ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА, — говорится в заявлении министерства.
Местный оператор Денис Денисов объяснил «Известиям», что тоже сначала не понял масштабов катастрофы, когда приехал на пляж, так как он уже «был прибран».
Сотрудники МЧС обследуют прибрежную зону Тихого океана
Фото: МЧС РФ/41.mchs.gov.ru
— Ничего необычного внешне, кроме зеленовато-желтой пены и желтоватого оттенка воды, не наблюдалось, — рассказал он. — Но спустя 20–30 минут нахождения у берега у нас у всех начались сильный кашель, насморк и резь в горле. Репортер, который провел больше времени непосредственно у воды, кашлял сильнее других, в какой-то момент я даже подумал, что он решил закашляться для остроты кадра, потому что это было ну очень сильно. Но и я, оператор уже более пяти лет, ни разу не допускал кашля во время съемки, но вчера на океане не смог сдержаться во время интервью. Вечером болела голова, сейчас, утром, есть еще неприятные ощущения в горле.
О причинах — рано
Впрочем, позже губернатор региона Владимир Солодов подтвердил, что факт загрязнения Халактырского пляжа есть, и потребовал не замалчивать масштабы и причины произошедшего.
— Пока у нас нет расширенного результата анализов, мы можем только предполагать, — цитирует Солодова пресс-служба губернатора. — Сейчас Следственный комитет России, Росприроднадзор, природоохранная прокуратура изучают этот вопрос внимательнейшим образом и держат на контроле. Для меня приоритет — не допустить угрозы для здоровья жителей. Для этого всем, у кого есть малейшее ухудшение здоровья, мы настоятельно рекомендуем обращаться в больницу, чтобы исключить возможные последствия.
Он пообещал публичность в вопросе, подчеркнув, что не стоит отрицать факт загрязнения. Солодов дал поручение краевому минздраву диагностировать пострадавших серферов. Кроме того, в воскресенье в Москву отправили пробы воды и песка с Халактырского пляжа для изучения в ведущих научных институтах страны. Первые результаты обещают 5 октября.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
В Росприроднадзоре «Известиям» сообщили, что пробы взяты, продолжаются работы на месте, однако более полной информации предоставить не смогли.
В Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуре на встрече с общественниками заявили, что с самых первых публикаций начали проверку по озвученным фактам. Обследование прибрежных зон и акватории Тихого океана проводят сотрудники ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Привлечены также сотрудники Камчатского гидромета и Росприроднадзора.
Как сообщает пресс-служба правительства Камчатки, глава управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик сообщила о проблеме, возникшей у ведомства. Как выяснилось, имеющаяся у региона лабораторная база не позволяет проводить токсикологические исследования на полуострове — пробы нужно отправлять во Владивосток.
— В тех пробах, которые мы исследовали самостоятельно на своей базе, по химическим показателям никаких превышений не выявлено. Мы полностью сделали анализ на все радиологические показатели — никаких отклонений нет, все в пределах нормы. Бактериологические показатели на сегодняшний день еще не готовы, — заявила она, подчеркнув, что самое важное здесь — химические и токсикологические исследования, а токсикологические придется делать в другом городе. Пробы уже отправили в столицу ДФО.
Позже, однако, появились официальные данные о выявленном загрязнении: минприроды Камчатского края со ссылкой на Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) сообщило о повышенных концентрациях нефтяных углеводородов, превышающих предельно допустимый порог в 1,4–3,6 раза. Также зафиксировано превышение норматива по фенолам в 1,3–2,5 ПДК. Все остальные проверенные УГМС показатели оказались в норме.
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
При этом глава региона раскритиковал работу камчатского Росприроднадзора, возмутившись заявлением о том, что результаты проб на токсические вещества будут готовы только через семь дней. К нему присоединилась и депутат Госдумы Ирина Яровая.
— Вы должны быть более профессиональны в части того, чтобы отслеживать образцы. Как вы надзор осуществляете? Росприроднадзор должен быть не наблюдателем этой ситуации. Ваша компетенция должна быть направлена на то, чтобы сегодня все исследования, которые могут быть проведены, были проведены, — заявила она.
Яровая сопровождает на пути в Москву пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных. Всего в столицу направлено 250 кг груза, их встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии.
— Сначала нужно определить загрязняющее вещество, после этого будем выдвигать версии. По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались, — заявил Владимир Солодов.
При этом губернатор заявил, что «ситуация улучшается».
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Сотрудница полиции Камчатского края берет пробы воды в Тихом океане
— Визуально она становится лучше, и мы понимаем, что сейчас в целом тенденция к очистке идет. Но мы должны сделать выводы из сложившейся ситуации и, самое главное, удостовериться в том, что же было первоисточником, чтобы она не повторилась впредь и чтобы быть уверенными, что здоровью наших жителей ничего не угрожает, — добавил губернатор.
Однако Денис Денисов заметил «Известиям», что, когда глава региона находился у берега океана, не было ветра и он просто не смог почувствовать те симптомы, с которыми сталкивались люди при ветре, дувшем со стороны воды.
Загрязнение — каждый год
Солодов сообщил, что проводится анализ данных дистанционного зондирования земли.
— Подразделения МЧС и Министерство природных ресурсов совместно будут собирать базу данных всех спутниковых снимков начиная с 1 сентября, чтобы мы могли отследить динамику, — заявил губернатор. — Рассчитываем, что первые результаты будут готовы в понедельник до конца рабочего дня, и мы сможем обратиться к профессионалам, чтобы эти снимки были истолкованы.
Экологическая коалиция «Реки без границ» посмотрела для «Известий» на данные со спутников. Международный координатор коалиции, доктор охраны природы Евгений Симонов отметил, что загрязнение видно с 2016 года — что-то подобное тому, как бывает при золотодобыче, которой, по словам местных жителей, здесь нет.
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
— Спутник Sentinel делал фото Камчатки с 2015 года. Начиная с 2016 года река Половинка недалеко от тамошних военных полигонов дает характерный мутный выброс, — рассказал он «Известиям». — Очевидно, что к обнаруженным фенолам он может и не иметь отношения, потому что фенол — прозрачный и бесцветный. Но это совершенно точно имеет отношение к большому количеству выброса каких-то веществ в океан. И это происходит каждый год. В этом году последний раз я это вижу 5 августа.
По его словам, в некоторые годы подобного рода «мутный выброс» течет в океан в течение месяца. Представитель организации объясняет, что такое обычно бывает на золотых приисках, но все местные жители говорят, что не знают там каких-либо приисков.
— Но это может быть и что-то еще, — пояснил Симонов. — Это может быть строительство в русле, но это странно: четыре или пять лет подряд в русле? Так не бывает. Дноуглубление может быть, но по речке Половинке ничего такого не плавает. И последнее, это могут быть чудовищные сбросы с какого-либо предприятия, которого я на снимках не вижу.
Он добавил, что еще «с большой опаской» можно предполагать природные феномены, приводящие к периодической мутности воды. Факт в том, что обычно река Половинка замутняется в период с июня по октябрь.
По его словам, гибель морских обитателей вызвана, скорее всего, токсическими веществами. И загрязнение из Половинки, судя по снимкам, с конца августа стабильно не поступало, поэтому вряд ли она — единственная причина гибели.
Морские звезды и рыба на берегу в бухте Безымянная
Фото: ТАСС/Анна Стрельченко
— Это же океан. Сколько надо чего-то слить, чтобы на протяжении нескольких километров происходило такое отравление? — заметил Симонов.
Предположения
В соцсетях уже обсуждают возможные причины произошедшего. «Гринпис» обнародовал снимки реки с загрязнением, попадающим в океан. В Сети вспомнили публикации о крупном полигоне химических отходов в районе вулкана Козельский. Полигон расположен в 35 км от Петропавловска-Камчатского, его организовали в 1979 году. За несколько лет там захоронили около 108 т ядовитых отходов сельхозпроизводителей и промышленных предприятий. В 2000-х его законсервировали.
Фото: instagram.com/greenpeaceru
Снимок загрязнения, предоставленный Европейским космическим агентством
Говорится и о военных учениях, которые проходили в прибрежных водах Тихого океана примерно месяц назад. Люди слышали там взрывы и теперь предположили, что это могло повлиять на катастрофу у берегов Камчатки. Министерство обороны эту версию уже категорически отвергло.
— Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций, о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды не соответствует действительности, — заявили в военном ведомстве. В министерстве подчеркнули, что на полигоне «Радыгино», расположенном в регионе, с июня не проводилось учений с использованием тяжелой боевой техники.
Источник ТАСС в экстренных службах еще 3 октября предположил, что отравление воды в районе Халактырского пляжа могло быть вызвано утечкой нефтепродуктов из коммерческого танкера, однако эту версию многие отвергают. Биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова рассказала РИА «Новости», что занимающиеся китобойным промыслом на Чукотке с начала 2000-х годов жаловались на резкий запах, предположительно фенола, от некоторых пойманных китов. По ее словам, причина запаха так и не была установлена.
Выброшенные на побережье Авачинского залива морские животные и мусор
Фото: ТАСС/Ульяна Бакуменко
По факту, реальных версий произошедшего пока нет. Власти подчеркивают, что нужно дождаться результатов исследований.
Пока административное дело
Федеральные министерства и ведомства также отреагировали на произошедшее. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram заявила, что ведомство организовало рейд, отбираются пробы как в самом океане, так и в прилегающих реках и ручьях.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ситуация под контролем федеральных властей. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение правительству Камчатского края совместно с федеральными ведомствами разобраться в ситуации.
— Виновные должны быть выявлены и наказаны, — заявил Трутнев.
Представитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по факту загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана.
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Яровая сообщила, что было возбуждено административное производство по признакам правонарушения по ст. 8.42 КоАП РФ «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта». Она заявила, что местные надзорные органы не приняли меры по недопущению инцидента.
Течения в океане. Геодинамика. Динавол.(Отрывок из (1/1)
Значимость океанических течений для планеты и биосферы Земли огромна. В чём причина течений. Разумеется ветер воду не гонит. Разница плотности, солёности, температур и др. – побочные факторы в движении вод Мирового океана. Причина океанических течений—динамика планеты. В условиях планеты Земля течения океана – заурядное физическое явление, просто и логично объясняется правилами физики, гидродинамики. Величественный океан, в масштабах планеты лишь тонкая плёнка. Сама Земля- матушка, без особых усилий, перебулькивает свои лужицы.
Земля вращается и летит по орбите с космическими скоростями. Принято считать, что мы не замечаем высоких скоростей так как движемся равномерно, что равнозначно состоянию покоя. Данный пример используется как доказательство закона инерции. Это ошибочное заблуждение. Утром и вечером вся живая природа словно замирает. Даже молодой тренированный мужчина чувствует недомогание. Можно сослаться на усталость после трудового дня или пробуждение ото сна. Но подобного объяснения явно недостаточно. Четыре раза в сутки—в середине дня и ночи и, особенно, утром и вечером поверхность планеты испытывает воздействие силового инерционного поля.
Равномерное движение планеты по орбите и равномерное вращение вокруг оси, в сложении сил (скоростей) не является равномерным движением поверхности земного шара в пространстве гравитационного поля Солнечной системы. Ночью скорость движения по орбите складывается с линейной скоростью поверхности вращающегося шара Земли. Днём скорость движения поверхности вычитается из показателя скорости по орбите. В правилах физики при неравномерном движении в моменты изменения скорости движущегося тела, возникает импульс ускорения центробежной инерции.
Твёрдое физическое тело «равнодушно» к волнам силового поля в пределах прочности. Биосфера планеты, в том числе человек, по своему реагируют на изменения скорости неравномерного движения поверхности Земли. Разница в скоростях день- ночь в тропиках 3000 км( час. За, сравнительно, короткий промежуток времени столь высокая скорость меняется вначале плавно, затем стремительно. Графически—это волна, синусоида. Нарастание со знаком «+» к орбитальной, затем снижение общей скорости – минус к орбитальной, изменение вектора скорости.
После полуночи даже уставший человек чувствует прилив сил—скорость высокая. Утром скорость снижается, в зависимости от темперамента человека меняется активность. Хищники, агрессоры, жулики активны ночью. Пассивные, управляемые, травоядные днём – так безопаснее. Утром и вечером вектор скорости поверхности Земли меняется на противоположный относительно орбиты. Подобная встряска не проходит не заметно – всё живое словно замирает. Линейные скорости на параллелях земного шара различны. Характер коренных жителей также различается. Северные люди медлительны, даже инфантильны. Южане—боевые, темпераментные. Воздействие на человека изменений невидимого силового поля неравномерного движения поверхности планеты не изучается ( об этом в других частях книжки ).
Неравномерное движение не бывает без последствий. Можно нести полное ведёрко воды, не пролив ни капли. Можно вращаться вокруг нерасплескав. Но кружиться с ведром воды, равномерно продвигаясь вперёд—испытаешь действие сил инерции неравномерного движения. В этом примере действие сил внутренних. Как идёшь—так и шатаешься. Поверхность планеты находится под влиянием силового инерционного поля, созданного внешними силами. Эти силы бесконечно велики. Игнорировать, не замечать, противостоять им невозможно. Воздействие сил инерции испытывают на себе любые массы, податливые к изменению формы—биосфера, атмосфера, гидросфера, полужидкая земная мантия. Находясь внутри сферы мы можем видеть лишь фрагменты результата действия силового инерционного поля. Из фрагментов складывается целое. Например, движение его воды Мирового океана.
Океан – это единый сфероид. Изменение характеристик одного района вызовет ответную реакцию и движение во всём океане. Океан – жидкость, податливая к изменению формы при неизменном объёме. Движение масс воды океана объясняется физическим свойством жидкости—циркуляцией массы при изменении формы объёма. Рельеф дна и береговая линия относительно стабильны. Изменение формы океана, как ответная реакция на действие сил инерции, вызывает изменение высот поверхности. При этом в движение приходит весь океан. На всех глубинах, во всех уголках бескрайнего океана есть течения.
Движение масс воды океана создано взаимодействием и противодействием трёх сил. 1. Инерция неравномерного движения в динамике планеты—волнообразно. 2. Притяжение Земли—постоянны.3. гравитация Луны—регулятор мощности. Эти силы внешние, они существуют всегда. Количество массы океана и сам факт его присутствия не имеет значения для сил, образующих течения. Наличие океана на планете возможно лишь в движении масс воды. Силы инерции непрерывно меняют форму океана изменением высот поверхности. Силы притяжения Земли стремятся выровнять поверхность к правильной форме шара. Поднятые массы воды ниспадают силами гравитации с большего радиуса шара Земли к меньшему. Суммарное действие сил определяет форму океана.
Океан огромен. Любые изменения формы находят место на его просторах. Изменение формы объёма приводит к циркуляции воды, образованию постоянных и временных течений различных глубин и направлений в рельефе дна, сложной береговой линии, в открытом океане. Три основных вида изменения формы определяют основу циркуляции масс воды океана. Первый вид—океан в целом, подвижная форма. Сфероид океана в плоскости сечения экватор и плоскости граница свет- тень в форме эллипса. Силы инерции неравномерного движения максимальны на экваторе утром и вечером. Они создают в океане горб воды, похожий на горб гравитации Луны, придуманный Ньютоном. То есть, на экваторе утром и вечером постоянно повышенный уровень поверхности. В перпендикуляре ( день, ночь ) постоянное занижение поверхности. Горб воды сохраняет местоположение на линии свет- тень , несмотря на высокие скорости поверхности вращающегося шара Земли и естественные препятствия. Такого действие сил инерции, приводящих в движение весь океан. Второй вид изменения формы – океан в целом стационарная. Береговая линия материка в движении вращения планеты пересекает границу свет – тень, увлекая с собой горб воды – повышенный уровень поверхности. У восточного побережья континентов сохраняется повышенный уровень поверхности океана. В перпендикуляре ( 90 град по широте ) постоянное занижение поверхности. Поднятые объёмы воды обладают фактической массой и динамическим весом. С прекращением воздействия сил инерции ( смещение от линии свет- тень), горб воды ниспадает силами гравитации Земли, вытесняя воду с большего диаметра поверхности океана к меньшему. Эти объёмы воды, в действии динамических сил, являются течениями вдоль экватора на восток, от экватора к полюсам, также с отклонением на восток ( течения 45ой параллели ). Третий вид. Океаны, части океанов, моря, заливы, разливы рек по сути отдельные ( собственные) резервуары или чаши воды. Взаимодействие сил инерции, притяжения Земли, гравитации Луны создают возмущения и циркуляцию конкретного района океана, ограниченного естественными берегами.
Воздействие на океан сил гравитации Луны проявляется во взаимодействии с силами динамики и притяжения Земли, меняя мощность течений, то есть величину переменной составляющей к основному стабильному количеству. Ошибочно считать гравитацию Луны первопричиной какого-либо стабильного течения, например, береговые приливы. Повторяющиеся периоды в движении Луны не совпадают по времени с земными. Течения океана, изменение формы океана взаимосвязаны, образуя единую систему. Неверно считать действие сил, например, гравитации Луны лишь на береговые приливы, постоянные ветры – только на попутные течения. В динамике любого течения присутствуют различные силы. Их взаимодействие определяет особенности конкретного течения.
Первопричиной всех течений является силы инерции неравномерного движения поверхности планеты в пространстве. Воздействие сил инерции на конкретный объект ( физическое тело) кратковременно, в моменты изменения скорости. Океан является единой массой. Воздействие сил инерции на океан непрерывно. Вектор силы направлен к экватору, в линию орбиты. Здесь, в действии сил инерции, постоянно повышенный уровень поверхности. Повышение поверхности происходит за счёт циркуляции и занижения высот океана в перпендикуляре. Различие высот определяет форму.
Форма океана не шар. В условном сравнении—это форма яйца, в теоретическом, стереометрическом понимании. В реальности разница высот незначительна. Полметра, метр в размерах океана пустяк. Отсутствие чётких очертаний и значительных высот горба воды связано с особенностями планеты, распределением динамических сил. Земная ось наклонена к плоскости орбиты. При формировании горба воды возникают динамические силы, препятствующие движению масс воды к экватору. Горб воды—это равномерное повышение поверхности океана в экваториальном поясе. Центр горба воды находится на географической широте линии центров масс Земля-Луна, силами гравитации Луны.
Изменение формы океана, формирование горба воды—основа движения вод Мирового океана. Она определяет геометрию распределения динамических сил—общую механическую схему течений в океане. Сложная на первый взгляд, паутина течений стабильна в пространстве и времени, следовательно подчиняется общеизвестным законам физики, гидродинамики. Конкретика течений постоянно уточняется. Честь и слава первооткрывателям и исследователям. Совершенно не ясно полное отсутствие теоретического обоснования причин океанических течений, всей системы и каждого в отдельности. Учёные действуют «от обратного». Берут понравившееся течение, пользуясь доказанными фактами и данными исследователей подгоняют какую- либо силу, как первопричину явления. Подобный метод не объясняет движение всей системы течений океана. Результат, принятый за официальную версию, вносит ещё больше путаницы.
Построим простую цепочку размышлений. Действие сил, побуждающих к движению массы воды океана, основаны на бесконечной энергии динамики и гравитации планеты. Движение потока воды определяется вектором силы по всей длине течения. Вода потечёт туда и только туда куда направлен вектор образующей течение силы, невзирая на любые препятствия, будь то соль, ветер, противотечение, материк, ледник и т. д. Если вектор направления не совпадает с вектором силы, поток воды обогнёт препятствие, в длительном периоде времени разрушит побережье (образование шельфа), пройдёт подо льдом, зайдёт в низовья рек где нет соли, принесёт тепло в заполярье, охладит жаркие тропики, пойдёт против ветра и так далее. Следуя такой логике сделаем вывод—течения океана достаточно простое, обычное явление природы.
Составим схему распределения динамических сил в Мировом океане. Волнообразное действие сил инерции неравномерного движения поверхности (сфероида океана) на вращающемся шаре Земли (различные линейные скорости на параллелях) в сложении определят вектор силы и направление потоков воды. Рассмотрим траекторию движения условной точки, то есть направление действия динамических сил в различных частях земного шара.
Экватор. Вечером точка на линии орбиты, скорость в пространстве равна орбитальной. В движении вращения земного шара скорость нашей точки вначале плавно, затем стремительно возрастает относительно линии орбиты. Плюс к орбитальной в пространстве. За шесть часов суммарная скорость в пространстве возрастёт на 1600км (час. Миллионы кубокилометров воды получают огромный потенциал энергии. Далее общая скорость снижается. Утром равна орбитальной. Вектор скорости поверхности меняется на противоположный вектору орбитальной скорости. Массы воды океана, расходуя потенциал энергии, продолжают движение по инерции в линию орбиты, преодолевая силы земного притяжения, образуют горб. Повышение поверхности создаётся массами воды, стремящимися к линии орбиты по всей вертикали глубин и занижении уровня в перпендикуляре. Таким образом действие сил инерции неравномерного движения формирует плоскость экватора в форме эллипса—постоянно повышенный уровень поверхности утром и вечером, постоянное занижение днём и ночью. Наклон плоскости экватора к плоскости орбиты является причиной образования паразитных сил инерции, препятствующих группированию масс воды.
Вернёмся обратно. Экватор океана в форме эллипса. Проследим действие динамических сил (движение точки) по эллипсу экватора. Угловая скорость равномерна. Линейная скорость точки в движении по эллипсу поверхности циклично меняется в течении суток. С середины ночи до утра скорость нарастает, затем снижается к середине дня, нарастает к вечеру, снижается к середине ночи. Два цикла в сутки по 12 часов, 180 градусов. Графически – это волна, синусоида скорости. Не зависит от наклона планеты к эклиптике. Образующиеся силы инерции неравномерного движения увеличивают высоты горба воды, группируют массы воды на экваторе в линию максимальных скоростей.
Стремление масс воды к экватору делит сфероид океана пополам равенством динамических сил – это динамический экватор океана. В равномерном океане (без материков) динамический экватор соответствует геометрическому. В реальности земного шара большая часть океана в южном полушарии, отсчёт динамических сил идёт от материка Антарктиды. Тихий и Индийский океаны ограничены с севера. В Атлантическом океане береговая линия вблизи экватора направляет потоки воды к северу. В географии планеты динамический экватор Мирового океана находится севернее геометрического. Атлантический и Индийский океаны в непрерывном поиске баланса равновесий—массы воды напирают с юга. Ширина Тихого океана вмещает полупериод цикла—90град. На экваторе шара полупериод равен периоду волны. В начале фазы образования динамического горба воды (ориентир полнолуние) скорости движения максимальны. Значительно превышая скорости поверхности вращения планеты, динамические силы цикл за циклом создают поток воды на восток, группируя массы воды на линии динамического экватора. В Тихом океане—это Межпассатное противотечение. Силы инерции ведут течение через океан по всей длине, не позволяя смешиваться с соседними. Следует выделить, что первично. Более верно сказать – вектор силы направлен вдоль экватора на восток. Именно в этом направлении потечёт вода вне зависимости от количества.
Движение масс воды от полюсов к экватору на границе свет-тень, далее на восток—динамический экватор океана, далее от экватора к полюсам в середине дня, ночи, рисуется треугольник—тригонометрия на шаре. Таким образом динамические силы создают замкнутую систему непрерывного движения поверхностных течений океана. Ни ветер, ни солёность, ни плотность, ни Посейдон. Треугольник на шаре — это, как бы теоретический стоп-кадр. В движении и сложении различных сил картинка будет иная.
Равномерное прямолинейное движение на вращающемся шаре известно давно. Наглядно траектория движения точки показана на экране орбит центра управления полётов космических аппаратов. Ясно, что это лишь рисунок, не имеющий за собой реальных физических сил (силового поля). Тем не менее подобная схема используется для объяснения множества не совсем понятных явлений. Например, закон Бэра. Сформулируем так—поверхность (планеты) толкает поверхность, отталкиваясь от поверхности, прижимается всей массой к поверхности и вращаясь вместе с поверхностью (планеты) творит чудеса. Для примера, таким образом барон Мюнхаузен вытянул сам себя из болота. Вроде бы абсурд, нто закон (об этом в других частях книжки).
Неравномерное движение поверхности планеты в пространстве является причиной повышения уровня океана в плоскости границы свет-тень. Здесь действие сил иное, нежели равномерное движение на поверхности шара. Импульс ускорения центробежной инерции создан внешними силами. Он поднимает массы воды океана, нейтрализуя силы земного притяжения. Оставаясь в пространстве района океана, массы воды как бы уже не принадлежат поверхности планеты—словно зависают (весьма упрощенное пояснение). Вращение шара Земли меняет координаты поднятых масс воды. Так, цикл за циклом, в бесконечном вращении земного шара массы воды смещаются, образуя направленный поток-течения.
Рассмотрим траекторию движения условной точки в полушариях планеты в теоретическом сфероиде океана без материков и в реальном океане земного шара, разграниченном островами суши.
Высокие широты. Отсчёт динамических сил идёт от восьмидесятой параллели. Ближе к полюсу сплюснутость земного шара и неопределённость действия вблизи ноля. На границе свет-тень формируется горб воды, массы воды стремятся от полюса к экватору. Наша условная точка движется направлением к экватору, при этом отклоняется на восток. Удаляясь от полюса линейные скорости на параллелях стремительно возрастают. Цикл за циклом в движении вращения Земли, точка опишет кривую линию. Множество точек покажут дугу – часть окружности расстоянием до 45ой параллели. 45 град – фаза увеличения скорости в полупериоде нагона.
В перпендикуляре плоскости свет-тень обратное движение –к полюсам. С удалением от экватора линейные скорости снижаются. Наша условная точка опишет дугу от 45ой параллели к полюсу. Множество точек в сложении нарисуют окружность, круговорот воды размером 45 град. В северном полушарии движение потоков воды против часовой стрелки, в южном—обратное вращение. Рассмотрим действие динамических сил на 80ой параллели. На линии свет-тень стремление к экватору, в перпендикуляре (90 град) — к полюсу. В середине (45+45 град) место динамической неопределённости. Здесь зарождается новый круговорот воды. Таким образом в теоретическом океане восемь круговоротов шириной 45 град. В реальности географии земного шара материки, острова, полуострова вносят существенные коррективы. Происходит сдвиг по фазе образования. Количество круговоротов в высоких широтах меньше восьми. Сформировавшийся круговорот воды обходит всевозможные естественные препятствия, поэтому формой не окружность, но период (ширина) 45 град .соблюдается во всех океанах.
Тихий океан вмещает по ширине два периода по 45 град. — два круговорота. Океан ограничен с севера, здесь береговая линия крайне сложная. Поэтому круговороты воды не чёткие, но составляющие их течения стабильны.
Стремление масс воды от полюсов к экватору создаёт в океане стабильные течения меридианного направления вдоль береговой линии материков. Эти течения нагонные, движутся в «гору» цикл за циклом с меньшего радиуса шара Земли к большему. Примеры –Гренландское, Лабрадор, Фолклендское и др.
Вернёмся чуть назад. Проследим движение условной точки от 45ой параллели к экватору в фазе снижения скорости полупериода нагона. Экваториальная динамика в азимуте от ноля до 45ой параллели отличается от полярной. Здесь направление динамических сил по параллели. Различие линейных скоростей на параллелях незначительно. Пропорции угловых к линейным растояниям различаются в разы, в сравнении с высокими широтами. Фактические скорости примерно одинаковы. Движение условной точки опишет дугу – часть окружности. Множество точек рисует траекторию действия динамических сил от 45ой параллели к экватору, траекторию потоков воды. На карте—это стабильные течения Перуанское, Канарское, Калифорнийское и др. Круговороты низких широт вращаются по часовой стрелке в северном полушарии, против—в южном.
Круговороты высоких и низких широт, взаимодействуя в районе 45ой параллели создают стабильные течения на восток – Северо-Атлантическое, Северо-Тихоокеанское, Течение Западных Ветров.
Динамические силы при формировании горба воды максимальны у экватора. Действуя навстречу вращению Земли, тормозят равномерное вращение поверхности планеты—сфероида океана, создавая цикл за циклом стабильные течения вблизи экватора на запад – Пассатные течения. Говоря образно, некое виртуальное весло опускается в океан вращающегося земного шара. Противодействие создаёт течение. «Весло» чертит линию – вектор направления течения параллельно экватору. Лопасть виртуального весла меняет угол наклона пласти к вектору направления. Поворот лопасти весла связан с сезонным наклоном полушарий планеты к Солнцу, то есть меняется угол земная ось – плоскость свет-тень. Изменения создают ответвления стабильного течения – короткие, недолговечные, самостоятельные течения или круговороты воды. Они играют роль в смене сезонов погоды, являются виновниками погодных аномалий низких широт. Мощность и интенсивность «по Луне». Про океан можно говорить бесконечно. О некоторых секретах и загадках в других частях книжки.
Подведём некоторые итоги. Течения—круговороты высоких широт, течения на восток в районе 45ой параллели, течения – круговороты низких широт, экваториальные течения на запад, экваториальное противотечение – динамический экватор являются стабильными, постоянными течениями, определяют гидродинамику Мирового океана. Они существуют всегда, вне зависимости расположения материков, размеров полярных ледников, уровня и площади океана. Такого распределение динамических сил неравномерного движения поверхности планеты в пространстве (волна на вращающемся шаре). Точный расчёт схемы под силу высшей математике. Мы рисуем картины умозрительных предположений. Совместим схему с картой современной географии планеты. Любое, каждое течение находит объяснение физических параметров, причины движения и изменений.
При всём многообразии поверхностные течения делятся на три группы по действию образующих движение сил – нагонные, ниспадающие, форма океана в целом. Деление на группы условно. В движении каждого течения присутствуют динамические силы изменения формы океана, нагон, при формировании горба воды, ниспадение масс воды силами притяжения Земли, воздействие гравитации Луны, как регулятор мощности.
Наиболее значимы (постоянны) силы притяжения Земли. С прекращением действия возмущающих сил, океан стремится к выравниванию поверхности к нулевому диаметру. Даже капля сместится на миллиметр, но вниз. Вода течёт под наклон, сверху вниз, центростремительными силами гравитации планеты. На шаре Земли это означает переход с большего диаметра шара к меньшему. Горизонтальной водной глади не бывает, всегда поверхность шара. Разница высот в метр на расстоянии в тысячи миль, уходящего за горизонт океана, не заметна и кажется незначительной. Но, это огромные массы воды, обладающие динамическим весом. Мощный поток не остановят ни ветры, ни соль, ни разница температур, ни ледники.
Горб воды, ниспадая, вытесняет воду к полюсам с отклонением на восток. Ниспадающие поверхностные течения несут тепло от экватора в высокие широты. Это течения Гольфстрим, Куросио, Бразильское, Мозамбикское, Восточно-Австралийское. Направление потоков воды не произвольно. Эти течения являются частью окружности (период 45град) круговоротов низких широт в действии динамических сил. Гольфстрим будет согревать Европу всегда, пока Земля вертится, есть океан и Солнце.
Кроме основных, определяющих течений, в океане множество нетипичных, малопонятных течений и явлений. С помощью версии динамического характера причин океанических течений просто и логично находится объяснение любого вопроса и загадки океана. Одна из них – береговые приливы и отливы. На примере этого явления объясняются разногласия и правота учёных в доказанных фактах спорных вопросов динамики океана.
Береговые приливы – часть общей гидродинамики Мирового океана, существуют не обособленно, подчиняются тем же правилам. Формирование динамического горба воды определяет стремление масс воды к линии свет-тень и от полюсов к экватору. В высоких широтах массы воды стремятся от полюсов к экватору утром и вечером. В перпендикуляре день, ночь обратное движение – к полюсам. То есть полярная приливная волна до 45ой параллели меридианного направления. В низких широтах массы воды стремятся к линии свет-тень утром и вечером, образуя повышенный уровень поверхности – горб воды. В перпендикуляре день, ночь постоянное занижение поверхности океана. Экваториальная приливная волна направлением по параллели.
В движении вращения земного шара береговая линия материка приближается к повышенному уровню поверхности утром и вечером – начинается прилив. Далее, в движении вращения планеты береговая линия приблизится к постоянно заниженному уровню поверхности океана (день, ночь) – начинается отлив. Таким образом задаётся стабильный цикл приливов и отливов в низких широтах – экваториальная приливная волна периодом 12 часов, 180 градусов. В высоких широтах массы воды стремятся от полюса на границе свет-тень. На побережье утром и вечером начинается прилив. В перпендикуляре день, ночь в это время отлив – массы воды стремятся к полюсу. Таким образом, задаётся стабильный 12 часов полярной приливной волны высоких широт, Арктического побережья.
Экваториальная и полярная приливная волна встречаются в районе 45ой параллели. Совпадение по фазе образования создаёт мощные береговые приливы.
В некоторых районах Тихого океана один цикл приливов теряется на просторах – происходит сбой, сдвиг по фазе образования волны. Сложная береговая линия создаёт существенные различия береговых приливов. Стабильным сохраняется время циклов в течение суток, так же основной объём приливной волны.
«Приливы и отливы морей показывают действительное движение Земли», — прав был Галилео Галилей. Движение поверхности планеты в пространстве космоса является неравномерным движением. Но не только и не столько движение отдельных корпускул- частиц воды имеет значение. Важнее изменение формы океана в целом и цикличное движение масс воды к линии свет-тень, к экватору и обратно периодом 12 часов.
Прав был Галилей, но лишь наполовину. Береговые приливы показывают истинное движение Луны. Прав был Ньютон – приливы всегда «по Луне». Видимое, пропорциональное изменение высот волны береговых приливов от положения Луны на небе создаёт ошибочную иллюзию первопричины явления. Силы гравитации Луны меняют мощность приливов, то есть величину переменной составляющей к основному стабильному количеству. Таким образом высоты приливной волны всегда в соответствии с астрономическим календарём Луны, что и создаёт визуальный обман и заблуждения. Прав был Ньютон, но лишь наполовину. Свою роль здесь сыграло увлечение теорией всемирного тяготения. Наука – девушка-модница. Всемирная мода на тяготение привела к применению этого закона в ущерб здравому смыслу. Последователи идей Ньютона показали приливы в динамике, позабыв принципиальные несоответствия.
Представим, нет у Земли крупного спутника. Береговые приливы, созданные динамическими силами, останутся в чётком ритме земных суток. Высоты приливной волны будут незначительно меняться посезонно, с наклоном полушарий к Солнцу. То есть с изменением угла земная ось – плоскость свет-тень. Но к счастью Луна всегда с нами. Её воздействие на океан непрерывно.
Формирование динамического горба воды создаёт в океане стабильную волну в периоде времени земных суток. Динамический горб воды формируется и движется по океану в виде правильной волны изменения высот, скоростей и угловых расстояний. Горб гравитации Луны, представленный во всех учебниках и энциклопедиях справедлив в виде стоп-кадра. В движении вращения планеты волна рисуется как акулий плавник, циркуляция массы на скорости 1600 км (час невозможна, 25 –часовой ритм Луны никак не вписывается в 24—часовые земные сутки. Повторяющиеся периоды в движении Луны не совпадают по времени и месту с земными. Никогда.
Силами гравитации Луны сфероид океана сплюснут на полюсах. «Однажды» Луна утянула воду с полюсов к экватору и уже не вернула обратно. Нет суточного ритма движения масс воды силами притяжения Луны в высоких широтах, Арктическом побережье. В низких широтах гравитация Луны не создаёт волну, соответствующую реальной приливной, то есть формой синусоида. В таком представлении Луна никак не может быть первопричиной береговых приливов.
Воздействие сил гравитации Луны на океан меняет динамическую мощность течений, в том числе высоты приливной волны. Динамический горб воды – великий Галилей и лунный горб воды – великий Ньютон в постоянном взаимодействии. Рассмотрим как действует этот механизм.
Горб воды, созданный гравитацией Луны, в движении вращения Земли изменил форму океана. Толща воды в экваториальном поясе больше, чем в высоких широтах. «Лунный эллипсоид океана» условное название пространственной формы океана, в действии сил гравитации Луны. Движение Луны очень сложное. Совместно с движением и вращением Земли повторяющихся вариантов не бывает. Положение Луны относительно участков территорий Земли всегда различно. Воздействие на океан непрерывно меняется. Изменение формы океана в динамике Земли в сложении с изменениями «Лунного эллипсоида океана» покажет фактические изменения в движении потоков воды, изменении мощности течений и связанные с этим процессы поверхности планеты. Выделим основные варианты изменения мощности течений, в том числе береговых приливов.
С приближением и удалением от Земли (перигей—апогей) меняются силы гравитационного воздействия Луны на океан Земли. Меняется диаметр экватора «Лунного эллипсоида океана». Стягиваются или убегают к полюсам массы воды океана. Меняются высоты динамического горба воды, меняется мощность течений. Гравитация Луны добавляет интенсивности в динамику течений.
Орбита Луны наклонена к земному экватору. В движении по орбите Луна находится в северном либо южном полушарии Земли. При этом центр динамического горба воды, экватор «Лунного эллипсоида океана» смещаются соответственно к северу или югу. Даже незначительное в 5 градусов смещение существенно меняет мощность тёплых течений от экватора в полушариях Земли. В этом варианте гравитация Луны руководит распределением масс воды к северу или югу.
В движении Луны по орбите, её смещение в северное либо южное полушарие Земли вызывает силами гравитации плавное перемещение масс воды от полюсов к экватору и обратно в периоде месяца. Таким образом задаётся двухнедельный цикл изменения интенсивности течений.
Расчётные периоды изменения мощности течений – вращение орбиты Луны в своей плоскости, угол наклона орбиты Луны к эклиптике в движении Земли вокруг Солнца, вращение орбиты Луны относительно земной оси, угол наклона земная ось—плоскость свет-тень. Местоположение Луны на орбите (фаза Луны) меняет мощность течений и приливов в течение месяца.
Есть мнение, что Солнце притягивает массы воды океана, меняя мощность приливов. Притяжение Солнца не оказывает влияния на океан Земли. Говоря проще, гравитационное поле Солнца – это и есть само Солнце, его масса, его поля, простирающиеся далеко за пределы орбит самых дальних планет. Эти просторы солнечного гравитационного поля так же прочны и надёжны, как, например, мы гуляем по земным полям, не сомневаясь в прочности земной тверди. Планеты путешествуют в проложенном когда то курсе эшелона высот своих орбит миллионы лет, надёжно охраняемые массой Солнца со всех сторон. Нелепо считать, будь то Солнце притягивает к себе одну сторону планеты больше, чем другую.
Высокая мощность течений, высокая приливная волна в полнолуние никак не связана с Солнцем. В полнолуние динамический горб воды и лунный горб воды находятся в фазе совпадения, резонанса. Динамический горб формируется ( фаза увеличения скорости ) от точки полнолуния к фазе старения Луны. Нахождение Луны в этом участке орбиты увеличивает амплитуду горба воды силами гравитации плюс высоты экватора «Лунного эллипсоида океана». Наиболее эффектны приливы в периоды максимальных сил притяжения Луны, когда Луна в фазе полнолуния в перигее орбиты. Нахождение Луны в фазе роста, старения после прохождения линии орбиты Земли является противофазой динамическим силам. Высоты приливной волны и мощность течений океана в пределах средних показателей.
Рассмотрев кратко основные причины течений в океане, общую механическую схему и принцип изменения динамической мощности, определим некоторые моменты практической стороны вопроса.
Мощность течений в прямой зависимости от положения Луны на небе. Изменение мощности тёплых течений меняет процессы в атмосфере, меняется погода территорий. Таким образом погода так же всегда « по Луне». Сравнение данных многолетних метеонаблюдений в соотношении с астрономическим календарём Луны покажет совпадения и зависимость изменения погоды, мощности течений ,гравитации Луны.
Например. Гольфстрим, воду не греет и не охлаждает. Это просто водопровод, миллионы лет несущий тепло к Северному полюсу, позволив комфортно существовать на широтах выше 45ой параллели. Сравним с южным полушарием. В зависимости от положения Луны на небе, меняется динамическая мощность течения. С помощью версии динамического характера причин океанических течений вполне реально просчитать перспективы изменения интенсивности Гольфстрима. Соответственно, изменение погоды в умеренном поясе на любой срочный период. Так же данная версия причин океанических течений утверждает неизменность траектории движения потоков воды. Это позволяет пресечь всевозможные страшилки об остановке Гольфстрима и новом ледниковом периоде. (Об этом в других частях книжки).
О погоде можно говорить бесконечно. Атмосфера, гидросфера, континенты суши – единый сфероид климата – метеосфера. Любые изменения одного региона отзываются последствиями по всей Земле. Современное предсказание погоды, в большей мере, заслуга компьютерщиков, программистов, возможности суперкомпьютера просчитать предложенную учёными модель изменения погоды в соотношении с данными многолетних наблюдений. Динамика течений, изменение мощности в действии сил гравитации Луны – это уже иной подход в определении прогноза. Это принцип обоснования причин изменений в погоде и возможность расчёта перспектив изменения сил, формирующих погоду на планете. Об этом в других частях книжки.
Так же данная версия даёт объяснение странным событиям, катастрофам, происшествиям происходящим в океане. Например, самоубийство группы китов, гигантские волны – всплески, водовороты – омуты, водовороты горизонтальные и вертикальные, волны прибоя, не зависящие от ветра, глубинные волны и многое другое. Но главное – это безопасность судоходства, в том числе подводного флота. Океан уважает дерзких и не щадит наглых. Любое судно на просторах океана – былинка на ветру. Выбранные курсы караванных судоходных путей проверены на безопасность в отношении определения путь, дорога. Данная версия причин океанических течений позволяет обезопасить путешествия по океану в периодах времени. Быстрое изменение мощности течений создаёт в океане свистопляску – завихрения, круговороты, глубинные волны выходят к поверхности, ответвления течений создают сложные потоки воды во внешне спокойном океане, и так далее. Изменения в поведении течений меняют процессы в атмосфере, стремительно формируются циклоны, штормы, ураганы. Такие сюрпризы океана чрезвычайно опасны, но вполне предсказуемы по времени и координатам. Чтобы избежать неприятности стоит добавить ходу или переждать на безопасном расстоянии, в надёжной бухте. Безопасность курса следования судна в периоде времени суток, двух недель, месяца в прямой зависимости от гравитации Луны. Об этом в других частях книжки.
Геодинамика. Действие динамических сил поверхности полужидкой мантии аналогичны течениям океана. Различия в скоростях и периодах времени обусловлено сопротивлением массы. Формирование динамического горба воды в океане создаёт полосу возмущения поверхности на линии свет-тень. В верхних слоях мантии образуется полоса напряжения – повышенное давление мантии на твёрдую земную кору. Дважды в сутки полоса напряжения проносится в земных недрах, испытывая на прочность литосферу. Эти силы выталкивают вещество магмы в разломы земной коры, преодолевая силы земного притяжения. Таким образом большинство извержений вулканов и землетрясени
География океана ~ Общество охраны природы MarineBio
Глобальный океан
Пять океанов от самого маленького до самого большого: Северный Ледовитый, Южный, Индийский, Атлантический и Тихий.
Если бы вы добавили более мелкие моря, такие как Баренцево, Бофортовское, Чукотское, Кара, Лаптевское, Восточно-Сибирское, Линкольн, Вандел, Гренландское, Норвежское и т. Д., То общая площадь океана составила бы около 361 000 000 км² (что составляет ~ 71% поверхности Земли), общим объемом примерно 1 370 000 000 км3 и средней глубиной 3 790 м.Наша гидросфера (океан плюс вся пресная вода в грунтовых водах, озерах, реках, снеге, льду и атмосфере) составляет около 0,023% от общей массы Земли.
Слово «Океан» происходит от Океаноса, греческого бога океана.
Терригенные, пелагические и аутигенные материалы составляют большую часть океанических отложений. Эрозия, выветривание и вулканическая активность на суше смываются в море и создают частицы песка, грязи и горных пород, которые составляют терригенные отложения. Следовательно, терригенные отложения ограничены узкими краевыми полосами вблизи суши, как континентальные шельфы, и наиболее глубоки у устьев крупных рек или пустынных побережий. Пелагические отложения, полученные из морской воды, представляют собой красные глины и остатки скелетов организмов, которые умерли и погрузились на дно океана. К ним относятся пелагические красные глины и глобигерины, крылоногие и кремнистые илы. Большая часть дна океана фактически покрыта этими органическими остатками с глубиной от 60 до 3300 м, но они наиболее толстые в поясах конвергенции и зонах апвеллинга.Аутигенные отложения состоят из частиц, таких как марганцевые конкреции, и включают монтмориллонит и филлипсит, и их можно найти в местах, где процесс седиментации происходит очень медленно или течения сортируют отложения.
Северный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан разделен подводным океаническим хребтом, называемым хребтом Ломоносова, на Евразийский бассейн или бассейн Насина глубиной 4000–4500 м и Североамериканский или Гиперборейский бассейн глубиной 4000 м. Рельеф дна Северного Ледовитого океана варьируется и включает гряды разломов, абиссальные равнины, а также океанские глубины и бассейны со средней глубиной 1038 м из-за континентального шельфа на евразийской стороне.
Наибольший приток воды в Северный Ледовитый океан идет из Атлантики через Норвежское течение (которое затем проходит вдоль побережья Евразии), хотя вода также поступает из Тихого океана через Берингов пролив. Наибольший отток происходит из Восточно-Гренландского течения. Раньше льды покрывали большую часть Северного Ледовитого океана круглый год (сейчас ситуация резко меняется из-за глобального потепления). Когда лед тает, соленость и отрицательные температуры меняются. Морозные температуры охлаждают воздух, движущийся к экватору, смешиваясь с более теплым воздухом средних широт, что приводит к дождю и снегу.Считается, что морская жизнь относительно редка в холодных водах Северного Ледовитого океана, за исключением открытых южных вод. Воздушное сообщение является обычным явлением над Арктикой, поскольку это самый короткий маршрут между тихоокеанским побережьем Северной Америки и Европой. Для лодок основными портами являются российские города Мурманск и Архангельск (Архангельск).
Южный океан
Южный океан — четвертый по величине водоем в мире. Он окружает Антарктиду и фактически разделен между Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.Большинство жителей Северной Америки и Континентальной Европы не имеют названия для этой области и рассматривают ее как части Атлантического, Тихого и Индийского океанов, просто простирающиеся до Антарктиды. Однако, поскольку моряки давно называют этот район «Южным океаном», в 2000 году Международная гидрографическая организация признала его океаном. Этот океан преимущественно глубоководный, глубина в среднем составляет 4000-5000 м, и включает континентальный шельф Антарктики, необычайно глубокую и узкую область с краем глубиной 400-800 м (более чем на 270-670 м глубже среднего).Самая низкая точка находится на глубине 7235 м в южной части Южного Сэндвичевого желоба. В период с марта по сентябрь размер антарктического льда увеличился в семь раз (хотя это также меняется из-за глобального потепления): с 2 600 000 км² до 18 800 000 км². Крупнейшее в мире океанское течение, Антарктическое циркумполярное течение (длина 21 000 км), постоянно движется здесь на восток и переносит 130 000 000 м3 воды в секунду, что в 100 раз превышает поток всех рек мира вместе взятых.
Текущие проблемы окружающей среды
Увеличение солнечного ультрафиолетового излучения, исходящего из озоновой дыры в Антарктике, снижает первичную продуктивность морской среды или фитопланктон на целых 15% и фактически повреждает ДНК некоторых рыб.
Имеется нерегулируемый (в 5-6 раз больше, чем регулируемый промысел) и несообщаемый незаконный промысел патагонского клыкача, деятельность, которая будет иметь долгосрочное влияние на устойчивость оставшегося запаса.Этот незаконный промысел также увеличивает смертность морских птиц, которые попадают на ярусы, используемые для ловли клыкача.
Теперь охраняемая популяция тюленей активно возвращается после серьезной чрезмерной эксплуатации в 18 и 19 веках.
Международные экологические соглашения
Южный океан, который недавно был обозначен как собственный океан, должен соблюдать все международные соглашения, касающиеся Мирового океана. Границы между океанами установлены Международной гидрографической организацией, которая определила, что Южный океан простирается от побережья Антарктиды до 60 ° южной широты.Южный океан также является предметом этих соглашений, которые относятся к региону согласно Международной китобойной комиссии, комиссии, которая запрещает коммерческий китобойный промысел к югу от 40 ° южной широты. Конвенция о сохранении тюленей Антарктики ограничивает тюлень, а Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики регулирует рыболовство в этом районе мира. Многие страны запрещают разведку и разработку полезных ископаемых к югу от колеблющегося Антарктического полярного фронта или антарктической конвергенции.Антарктическая конвергенция расположена в середине Антарктического циркумполярного течения и служит разделительной линией между чрезвычайно холодными полярными поверхностными водами на юге и более теплыми водами, расположенными на севере.
Индийский океан
Индийский океан является третьим по величине в мире и составляет примерно 20% водной поверхности Земли. Он ограничен южной Азией на севере, Аравийским полуостровом и Африкой на западе, Малайским полуостровом, островами Сундра и Австралией на востоке и Южным океаном на юге.Меридиан 20 ° восточной долготы отделяет Индийский океан от Атлантического океана, а меридиан 147 ° восточной долготы отделяет его от Тихого океана. Индийский океан простирается примерно до 30 ° северной широты в Персидском заливе на самом севере. На южной оконечности Африки и Австралии его ширина составляет почти 10 000 км (или 6200 миль), а его площадь составляет 73 556 000 км² (или 28 400 000 кв. Миль), включая Красное море и Персидский залив. Объем этого огромного водоема оценивается в 292 131 000 км 3 (или 70 086 000 миль 3).Другие особенности включают небольшие острова вокруг континентальных границ, такие как Мадагаскар (четвертый по величине остров в мире), Коморские Острова, Сейшельские острова, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка и Индонезия. Индийский океан — важный транзитный путь между Азией и Африкой, географическая особенность, которая разжигала некоторые серьезные исторические конфликты. Поскольку Индийский океан настолько огромен, ни одна нация не правила им до начала 1800-х годов, когда Британия смогла доминировать над большей частью прилегающих земель.
Под поверхностью Индийского океана находится слияние Африканской, Индийской и Антарктической плит земной коры — их стыки отмечены Y-образными ветвями Срединно-океанического хребта и стволом, идущим к югу от края континентального шельфа около Мумбаи. , Индия.Образовавшиеся хребты разделяют восточную, западную и южную впадины на более мелкие. Индийский океан состоит из узких континентальных шельфов протяженностью 200 км (125 миль), за исключением шельфа шириной более 1000 км (600 миль) от западного побережья Австралии. В среднем глубина этого океана составляет 3 890 м, а самой глубокой точкой является Яванский желоб на высоте 7 450 м. К северу от 50 ° южной широты 86% основной площади бассейна покрыто пелагическими отложениями, а более половины — илами глобигерины.Остальная часть сложена терригенными отложениями, и почти все крайние южные широты покрыты ледниковым размывом.
Крупные реки, впадающие в Индийский океан, включают Замбези, Арвандруд / Шатт-аль-Араб, Инд, Ганг, Брахмапутру и Иравади. Муссоны контролируют течения в этом океанографическом регионе. Один ток течет по часовой стрелке в северном полушарии, а другой течет против часовой стрелки к югу от экватора. Эти два больших круговых течения составляют большую часть структуры потока.Когда наступает зимний муссон, течения на севере меняются местами.
Циркуляция глубинных вод в основном контролируется водой, поступающей из Атлантического океана, Красного моря и антарктических течений. Температура поверхности составляет 22 ° C (72 ° F) к северу от 20 ° южной широты и превышает 28 ° C (82 ° F) к востоку. Температура поверхности быстро падает к югу от 40 ° южной широты. Самая высокая соленость наблюдается в Аравийском море и в поясе между южной Африкой и юго-западной Австралией, хотя средняя соленость поверхностных вод колеблется от 32 до 37 частей на 1000 (ppt).К югу от 65 ° южной широты паковые льды и айсберги можно найти круглый год, хотя обычно они не продвигаются дальше северной границы 45 ° южной широты.
Атлантический океан
Второй по величине океан Земли — Атлантический, название происходит от «Море Атласа» в греческой мифологии. Он покрывает примерно пятую часть всего мирового океана. Вода стекает в Атлантический океан с суши, в четыре раза превышающей размер Тихого и Индийского океанов. Площадь Атлантики без прилегающих к ней морей составляет 82 400 000 км², а объем — 323 617 637 км³.С учетом прилегающих морей площадь составляет 106 400 000 км², а объем — 354 700 000 км³. Средняя глубина Атлантического океана, включая прилегающие моря, составляет 3332 м (10932 фута). За исключением соседних морей, Атлантический океан имеет среднюю глубину 3926 м (12 881 фут). Самая глубокая область находится в желобе Пуэрто-Рико на высоте 8 605 м или 28 232 фута. Ширина Атлантики варьируется от узких 2848 км между Бразилией и Либерией до 4830 км между Соединенными Штатами и Северной Африкой.
Географию этого океана можно визуализировать, представив большой бассейн S-образной формы, простирающийся с севера на юг и разделенный на Северную и Южную Атлантику встречным течением на экваторе (около 8 ° северной широты). На западе Атлантика простирается до Северной и Южной Америки. На востоке Атлантический океан соединяется с Тихим океаном Северным Ледовитым океаном на севере и юге. Невероятный человеческий труд создал Панамский канал, который теперь соединяет Атлантический и Тихий океаны. Меридиан 20 ° восточной долготы отделяет Атлантику от Индийского океана на востоке. Северный Ледовитый океан отделен от Атлантики линией, соединяющей Гренландию и крайний юг Шпицбергена и северную Норвегию. Самая низкая точка Атлантического океана — 4665 м в глубину бассейна Фрам.
Побережья Атлантического океана отмечены множеством заливов, заливов и морей, включая Карибское море, Мексиканский залив, залив Святого Лаврентия, Средиземное море, Черное море, Северное море, Балтийское море и Норвежско-Гренландское море. Море. Острова включают Шпицберген, Гренландию, Исландию, Роколл, Великобританию, Ирландию, Фернандо-де-Норонью, Азорские острова, острова Мадейра, Канары, острова Зеленого мыса, Ньюфаундленд, Бермудские острова, Вест-Индию, Вознесение, остров Св. Елены, Тристан-да. Кунья, Фолклендские острова и остров Южная Георгия.
Гигантский подводный горный хребет, называемый Срединно-Атлантическим хребтом, простирается от Исландии на севере примерно до 58 ° южной широты, становясь очень широким примерно на 1600 км. Рифтовая долина или долина, образованная разломами, простирается на большей части длины Срединно-Атлантического хребта, а глубина этого хребта составляет менее 2700 м во многих местах с горными вершинами, которые поднимаются вверх, образуя острова над водой. Меньший по размеру подводный хребет в южной части Атлантического океана известен как Уолфиш-Ридж.
Атлантический океан разделен Срединно-Атлантическим хребтом на два огромных желоба глубиной от 3700 до 5500 м.Поперечные хребты, пересекающие континенты и Срединно-Атлантический хребет, делят дно океана на множество различных бассейнов. Крупные бассейны включают бассейны Гвианы, Северной Америки, Кабо-Верде и Канарских островов в Северной Атлантике. К крупным бассейнам Южной Атлантики относятся бассейны Анголы, Мыса, Аргентины и Бразилии.
Глубокое океанское дно в основном плоское, но есть довольно много подводных гор, гайотов и впадин или траншей. Самая глубокая впадина в Северной Атлантике — желоб Пуэрто-Рико на высоте 8605 м, в Южной Атлантике — это желоб Южных Сэндвичей на высоте 8 428 м, а около экватора — желоб Романш на высоте 7 454 м.Самая глубокая точка Атлантики находится на высоте 8605 м и называется Милуоки-Бад, область, расположенная в желобе Пуэрто-Рико. У восточного побережья Канады находится Лаврентьевская бездна. Шельфы, которые проходят по краям континентов, составляют примерно 11% рельефа дна в дополнение к нескольким глубоким каналам, которые пересекают континентальный подъем.
Тихий океан
Тихий океан — крупнейший водоем в мире. Он был назван португальским исследователем Фердинандом Магелланом, который на протяжении большей части своего путешествия от Магелланова пролива до Филиппин находил Тихий океан очень мирным («pacifique», что означает «мирный» по-французски).Вопреки своему названию, острова «мирного океана» часто обрушиваются тайфунами и ураганами. Страны, граничащие с Тихим океаном или Тихоокеанским регионом, часто испытывают извержения вулканов и землетрясения. Целые города были уничтожены цунами, большими волнами, вызванными подводным землетрясением.
Тихий океан покрывает треть поверхности Земли, имеет площадь 179,7 миллиона км² и простирается примерно на 15 500 км от Берингова моря в Арктике до ледяных вод Антарктического моря Росса на юге.Тихий океан является самым широким на восток на 5 ° северной широты, где он простирается от Индонезии до побережья Колумбии на расстояние 19 800 км. Его самая дальняя западная точка — это, скорее всего, Малаккский пролив. Тихий океан также содержит самую низкую точку на Земле и самую глубокую часть океана, известную как Марианская впадина, область, которая находится на 10911 м ниже уровня моря. В Тихом океане 25 000 островов Тихого океана — больше, чем в любом другом океане.
Большинство этих островов расположены к югу от экватора.К крупнейшим морям Тихого океана относятся: море Целебес, Коралловое море, Восточно-Китайское море, Японское море, Южно-Китайское море, море Сулу, Тасманово море и Желтое море. Тихий и Индийский океаны соединяются Малаккским проливом на западе, а Тихий и Атлантический океан соединяются Магеллановым проливом на востоке.
Большая часть дна океана в центральной части Тихоокеанского бассейна довольно ровная и имеет среднюю глубину 4270 м. Большинство разновидностей дна океана состоит из крутых подводных пиков с плоскими вершинами, называемых подводными горами.Горные дуги, известные как Соломоновы острова и Новая Зеландия, возвышаются над поверхностью на западе. Горные дуги также образуют глубокие желоба, такие как Марианский желоб, Филиппинский желоб и желоб Тонга, примыкающие к внешним краям широкого континентального шельфа западной части Тихого океана. Восточно-Тихоокеанское поднятие имеет ширину около 3000 км и возвышается на 3 км над прилегающим дном океана. Он расположен вдоль восточной окраины Тихоокеанского бассейна, который является частью всемирного срединно-океанического хребта. Большинство отложений в Тихом океане имеют аутигенное или пелагическое происхождение из-за относительно небольшой площади суши, впадающей в этот огромный водоем.
»Википедия: Земля
Это может быть самый большой океан в мире, но могучий Тихий океан в опасности
Тихий океан — самый глубокий и самый большой океан на Земле, покрывающий около трети поверхности земного шара. Такой огромный океан может показаться непобедимым. Однако на всем протяжении — от Антарктиды на юге до Арктики на севере и от Азии до Австралии и Америки — хрупкая экология Тихого океана находится под угрозой.
В большинстве случаев виновата деятельность человека.Мы систематически грабили Тихий океан рыбы. Мы использовали его как помойку — мусор был найден даже в самой глубокой точке на Земле, в Марианской впадине на 11000 метров ниже уровня моря.
По мере того, как мы закачиваем в атмосферу углекислый газ, Тихий океан, как и другие океаны, становится более кислым. Это означает, что рыбы теряют зрение и обоняние, а морские организмы изо всех сил пытаются построить свои раковины.
Эта история является частью Oceans 21
Пять профилей открывают нашу серию о глобальном океане, в которой рассказывается о древних торговых сетях Индийского океана, о загрязнении пластиковыми отходами в Тихом океане, о свете и жизни Арктики, о рыболовстве в Атлантике и о влиянии Южного океана на глобальный климат. Следите за новыми статьями в преддверии COP26. Принесено вам международной сетью The Conversation.
Океаны производят большую часть кислорода, которым мы дышим. Они регулируют погоду, обеспечивают едой и приносят доход миллионам людей. Это места веселья и отдыха, утешения и духовной связи. Итак, здоровые и яркие океаны приносят пользу всем нам. А лучше понимая угрозы драгоценному Тихому океану, мы можем начать долгий путь к его защите.
Пластиковая беда океана
Проблема пластика в океане была признана наукой в 1960-х годах после того, как два ученых увидели трупы альбатросов, засоряющие пляжи северо-западных Гавайских островов в северной части Тихого океана.Почти у трех из четырех птенцов альбатросов, умерших до оперения, в желудках был пластик.
В настоящее время пластиковый мусор встречается во всех основных морских средах обитания по всему миру, его размеры варьируются от нанометров до метров. Небольшая часть этого накапливается в гигантские плавучие «мусорные пятна», и Тихий океан известен самым большим из них.
Большая часть пластикового мусора с суши переносится в океан через реки. Всего 20 рек обеспечивают две трети глобального поступления пластика в море, а десять из них впадают в северную часть Тихого океана.Например, каждый год река Янцзы в Китае, протекающая через Шанхай, выбрасывает около 1,5 миллионов метрических тонн мусора в Желтое море Тихого океана.
На этой фотографии 2014 года изображен птенец черноногого альбатроса с пластмассовым животом на атолле Мидуэй на северо-западе Гавайских островов. Дэн Кларк / Служба охраны рыболовства и дикой природы США через APУбийца дикой природы
Пластиковый мусор в океанах представляет неисчислимые опасности для морских обитателей.Животные могут запутаться в мусоре, например, в выброшенных рыболовных сетях, в результате чего они получат травмы или утонут.
Некоторые организмы, такие как микроскопические водоросли и беспозвоночные, также могут путешествовать на плавучих обломках, преодолевая большие расстояния через океаны. Это означает, что они могут быть рассеяны за пределы своего естественного ареала и могут колонизировать другие регионы как инвазивные виды.
Прочитайте больше: Десятилетиями ученые ломали голову над тем, что пластик «пропал» в наших океанах, но теперь его нашли.
И, конечно же, дикой природе может быть нанесен серьезный ущерб, проглатывая мусор, например, микропластик размером менее пяти миллиметров.Этот пластик может закрывать рот животного или скапливаться в его желудке. Часто животное умирает медленной мучительной смертью.
В частности, морские птицы часто принимают плавающий пластик за пищу. Исследование 2019 года показало, что вероятность смерти морских птиц после употребления одного предмета составляет 20%, а после употребления 93 единиц вероятность возрастает до 100%.
Выброшенные рыболовные сети или «сети-призраки» могут запутывать животных, например черепах. ShutterstockБич для малых островных государств
Пластик чрезвычайно прочен и может преодолевать большие расстояния через океан. В 2011 году 5 миллионов тонн мусора попало в Тихий океан во время цунами в Японии. Некоторые пересекли весь океанский бассейн, оказавшись на побережье Северной Америки.
А поскольку плавающие пластмассы в открытом океане переносятся в основном океанскими поверхностными течениями и ветрами, пластмассовый мусор накапливается на островных берегах вдоль их пути. Пляж Камило, расположенный на юго-восточной оконечности Большого острова Гавайев, считается одним из худших в мире по загрязнению пластиком. Ежегодно на пляж вымывается до 20 тонн мусора.
Точно так же на необитаемом острове Хендерсон, входящем в цепь островов Питкэрн в южной части Тихого океана, 18 тонн пластика скопилось на пляже длиной всего 2,5 км. Ежедневно моют несколько тысяч пластиковых предметов.
Пляж Камило считается самым грязным в мире.Субтропические свалки
Пластиковые отходы могут иметь разную судьбу в океане: некоторые тонут, некоторые смываются на пляжах, а некоторые плавают по поверхности океана, переносимые течениями, ветром и волнами.
Около 1% пластиковых отходов накапливается в пяти субтропических «мусорных пятнах» в открытом океане. Они образуются в результате циркуляции океана под воздействием изменяющихся полей ветра и вращения Земли.
В Тихом океане есть два субтропических мусорных поля: одно в северном и одно в южном полушарии.
Северный регион накопления разделен на восточный участок между Калифорнией и Гавайями и западный участок, который простирается на восток от Японии.
Расположение пяти субтропических мусорных пятен. van der Mheen et al. (2019)Наш позор за океанский мусор
Впервые обнаруженный капитаном Чарльзом Муром в начале 2000-х годов, восточный участок более известен как Большой тихоокеанский мусорный участок, потому что он самый крупный по размеру (около 1,6 миллиона квадратных километров) и количеству пластика. По весу эта помойка может вместить более 100 килограммов на квадратный километр.
Мусорная площадка в южной части Тихого океана расположена у Вальпараисо, Чили, простираясь на запад. Он имеет более низкие концентрации по сравнению с его гигантским аналогом на северо-востоке.
Выброшенные рыболовные сети составляют около 45% от общего веса пластика Большого Тихоокеанского мусорного поля. Отходы от цунами 2011 года в Японии также являются основным источником загрязнения, составляя около 20% площади пятна.
Прочитайте больше: Киты и дельфины впервые обнаружены на Большом тихоокеанском свалке
Со временем более крупный пластиковый мусор распадается на микропластик.Микропластики составляют лишь 8% от общего веса пластиковых отходов в Большом тихоокеанском мусорном поле, но составляют 94% от примерно 1,8 триллиона кусков пластика там. В высоких концентрациях они могут сделать воду «мутной».
По оценкам, ежегодно до 15 миллионов тонн пластиковых отходов попадает в океан с берегов и рек. Ожидается, что к 2025 году эта сумма вырастет вдвое, поскольку производство пластика будет продолжать расти.
Мы должны действовать срочно, чтобы остановить поток.Это включает в себя разработку планов по сбору и удалению пластика и, в первую очередь, по прекращению производства в таком большом количестве.
Водолазы выпускают китовую акулу из рыболовной сети.Рыболовство на грани краха
Тихий океан, самое большое и глубокое море на Земле, поддерживает одни из крупнейших в мире рыбных промыслов. На протяжении тысячелетий люди полагались на эти рыбные промыслы как на продукты питания и средства к существованию.
Но во всем мире, в том числе в Тихом океане, рыбные промыслы истощают популяции рыб быстрее, чем они могут восстановиться.Этот перелов считается одной из самых серьезных угроз мировому океану.
Люди забирают из моря около 80 миллионов тонн диких животных ежегодно. В 2019 году ведущие ученые мира заявили, что из всех угроз морскому биоразнообразию за последние 50 лет наибольший вред нанесло рыболовство. По их словам, 33% видов рыб вылавливаются чрезмерно, 60% вылавливаются на максимальном уровне и только 7% вылавливаются недостаточно.
Сокращение популяций рыб — проблема не только для человека.Рыба играет важную роль в морских экосистемах и является важным звеном в сложных пищевых сетях океана.
Чрезмерный вылов рыбы лишает Тихого океана морской жизни. ShutterstockВ море мало рыбы
Перелов происходит, когда люди извлекают рыбные ресурсы сверх максимального уровня, известного как «максимальный устойчивый улов». Помимо этого, рыболовство приводит к сокращению глобальных рыбных запасов, нарушает пищевые цепи, ухудшает среду обитания и создает дефицит пищи для людей.
Тихий океан является домом для огромных промыслов тунца, которые обеспечивают почти 65% мирового улова тунца каждый год. Но долгосрочное выживание многих популяций тунца находится под угрозой.
Например, исследование, опубликованное в 2013 году, показало, что количество синего тунца — ценной рыбы, используемой для приготовления суши — в северной части Тихого океана сократилось более чем на 96%.
Развивающиеся страны, включая Индонезию и Китай, являются крупными промысловиками, но также и развивающиеся страны.
Прочитайте больше: Когда ураганы временно останавливают рыболовство, морские пищевые сети быстро восстанавливаются
Вдоль западного побережья Канады популяции тихоокеанских лососей быстро сокращаются с начала 1990-х годов, отчасти из-за перелова.А недавно Японию подвергли резкой критике за предложение увеличить квоты на тихоокеанского синего тунца, который, как сообщается, составляет всего 4,5% от его исторической численности.
Эксперты говорят, что перелов также является проблемой в Австралии. Например, исследование 2018 года показало, что количество крупных видов рыб быстро сокращается по всей стране из-за чрезмерного рыболовного давления. В районах, открытых для рыболовства, количество эксплуатируемых популяций сократилось в среднем на 33% за десятилетие до 2015 года.
Запасы рыбы, из которой делают суши, уменьшились.ShutterstockТак что же вызывает чрезмерный вылов рыбы?
Существует множество причин, по которым происходит чрезмерный вылов рыбы и почему его не контролируют. Доказательства указывают на:
Прочитайте больше: Гонка за рыбалкой: как субсидии на рыбную ловлю опустошают наши океаны
Возьмем для примера Индонезию. Индонезия расположена между Тихим и Индийским океанами и является третьим по величине производителем выловленной рыбы в мире после Китая и Перу.Около 60% улова приходится на мелкие рыболовы. Многие родом из бедных прибрежных общин.
Чрезмерный вылов рыбы впервые был зарегистрирован в Индонезии в 1970-х годах. В результате в 1980 г. был издан указ президента о запрете траления у островов Ява и Суматра. Но чрезмерный вылов рыбы продолжался в 1990-е годы и сохраняется до сих пор. Целевые виды включают рифовых рыб, омаров, креветок, крабов и кальмаров.
Опыт Индонезии показывает, что проблему перелова нелегко. В 2017 году правительство Индонезии издало указ, который должен был поддерживать рыболовство на устойчивом уровне — 12.5 миллионов тонн в год. Тем не менее, в некоторых местах практика продолжалась — в основном потому, что правила не были ясными, а их соблюдение на местах было неадекватным.
Осуществление было затруднено тем фактом, что почти все небольшие рыболовные суда Индонезии переходят под контроль провинциальных правительств. Это свидетельствует о необходимости улучшения сотрудничества между уровнями правительства в борьбе с переловом рыбы.
В глобальном масштабе соблюдение и обеспечение соблюдения ограничений на вылов рыбы часто бывает неудовлетворительным. ShutterstockЧто еще мы можем сделать?
Чтобы предотвратить перелов, правительствам следует решить проблему бедности и плохого образования в небольших рыбацких общинах.Это может включать в себя поиск нового источника дохода. Например, в городе Ослоб на Филиппинах бывшие рыбаки и женщины обратились к туризму — выкармливая китовых акул небольшим количеством криля, чтобы привлечь их к берегу, чтобы туристы могли плавать с маской или нырять с ними.
Для борьбы с чрезмерным выловом рыбы в Тихом океане также потребуется сотрудничество между странами для мониторинга практики рыболовства и обеспечения соблюдения правил.
И всемирная сеть охраняемых морских районов должна быть расширена и укреплена для сохранения морской флоры и фауны.В настоящее время менее 3% мирового океана являются строго охраняемыми «запретными» зонами. В Австралии многие морские заповедники небольшие и расположены в районах, не представляющих особой ценности для коммерческих рыбаков.
Обвал рыболовства во всем мире показывает, насколько уязвима наша морская жизнь. Совершенно очевидно, что люди эксплуатируют океаны сверх устойчивых уровней. Миллиарды людей полагаются на морепродукты как на белок и средства к существованию. Но, допуская чрезмерный вылов рыбы, мы наносим вред не только океанам, но и себе.
Предоставление рыбакам альтернативного дохода может помочь предотвратить перелов. ShutterstockПрочитайте больше: Бедные филиппинские рыбаки зарабатывают миллионы на защите китовых акул
Угроза кислых океанов
В тропических и субтропических водах Тихого океана находится более 75% коралловых рифов мира. К ним относятся Большой Барьерный риф и более удаленные рифы в Коралловом треугольнике, например, в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее.
Коралловые рифы несут на себе основную тяжесть изменения климата. Мы много слышим о том, как обесцвечивание кораллов вредит коралловым экосистемам. Но другой коварный процесс, закисление океана, также угрожает выживанию рифов.
Подкисление океана особенно влияет на мелководье, и особенно уязвим субарктический Тихоокеанский регион.
Коралловые рифы покрывают менее 0,5% поверхности Земли, но, по оценкам, содержат около 25% всех морских видов. Из-за закисления океана и других угроз эти невероятно разнообразные «подводные тропические леса» входят в число наиболее уязвимых экосистем на планете.
Тихий океан является местом обитания более 75% коралловых рифов мира. Виктор Уэртас, автор предоставлен (без повторного использования)Химическая реакция
Подкисление океана включает снижение pH морской воды, поскольку она поглощает двуокись углерода (CO₂) из атмосферы.
Ежегодно люди выбрасывают 35 миллиардов тонн CO₂ в результате такой деятельности, как сжигание ископаемого топлива и обезлесение.
Океаны поглощают до 30% атмосферного CO₂, вызывая химическую реакцию, при которой концентрация карбонат-ионов падает, а концентрация ионов водорода увеличивается.Это изменение делает морскую воду более кислой.
После промышленной революции pH океана снизился на 0,1 единицы. Это может показаться не таким уж большим, но на самом деле это означает, что сейчас океаны на 28% более кислые, чем с середины 1800-х годов. А Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) заявляет, что скорость подкисления увеличивается.
Каждый год люди выбрасывают 35 миллиардов тонн CO₂. ShutterstockПочему закисление океана вредно?
Карбонат-ионы — это строительные блоки коралловых структур и организмов, образующих раковины.Таким образом, падение концентрации карбонат-ионов может означать плохие новости для морской жизни.
Было показано, что в более кислых водах у моллюсков возникают проблемы с изготовлением и ремонтом своих раковин. У них также наблюдается нарушение роста, метаболизма, репродукции, иммунной функции и измененное поведение. Например, исследователи подвергли морских зайцев (разновидность морских слизней) во Французской Полинезии моделированию закисления океана и обнаружили, что у них меньше успехов в добыче кормов и они принимают более неудачные решения.
Закисление океана также является проблемой для рыб.Многие исследования показали, что повышенный уровень CO₂ может нарушить обоняние, зрение и слух. Это также может ухудшить черты выживания, такие как способность рыбы учиться, избегать хищников и выбирать подходящую среду обитания.
Такое нарушение, по-видимому, является результатом изменений неврологических, физиологических и молекулярных функций мозга рыб.
Морские зайцы, подверженные закислению, принимали худшие решения. ShutterstockПрогнозирование победителей и проигравших
Из семи океанов, Тихий и Индийский океаны подкисляются самыми быстрыми темпами с 1991 года.Это говорит о том, что их морская жизнь также может быть более уязвимой.
Однако закисление океана не влияет одинаково на все морские виды, и его последствия могут меняться в течение жизни организма. Таким образом, необходимы дополнительные исследования для прогнозирования будущих победителей и проигравших.
Это может быть сделано путем выявления наследственных признаков, которые могут повысить выживаемость и репродуктивность организма в более кислых условиях. Популяции-победители могут начать адаптироваться, а популяции побежденных должны стать объектами сохранения и управления.
Прочитайте больше: Кислотные океаны сокращают планктон, ускоряя изменение климата
Одним из таких победителей может быть эполетная акула, вид мелководных рифов, эндемичный для Большого Барьерного рифа. Исследования показывают, что смоделированные условия закисления океана не влияют на ранний рост, развитие и выживание эмбрионов и новорожденных, а также не влияют на поведение в поисках пищи или метаболические показатели взрослых.
Но закисление океана также может нанести ущерб Большому Барьерному рифу.Например, исследователи, изучающие оранжевую рыбу-клоун — вид, прославившийся благодаря анимационному персонажу Диснея Немо — обнаружили, что они страдают множественными сенсорными нарушениями в условиях имитации закисления океана. Они варьировались от проблем с обонянием и слухом на пути домой до отличия друга от врага.
Рыба-клоун изо всех сил пыталась отличить друга от врага, когда подвергалась окислению океана. ShutterstockЕще не поздно
Более полумиллиарда человек зависят от коралловых рифов как источника пищи, дохода и защиты от штормов и прибрежной эрозии.Рифы предоставляют рабочие места — например, в сфере туризма и рыбалки — и места для отдыха. В глобальном масштабе коралловые рифы представляют собой отрасль, стоимость которой составляет 11,9 триллиона долларов США в год. И что немаловажно, они являются местом глубокой культурной и духовной связи для коренных народов всего мира.
Закисление океана — не единственная угроза коралловым рифам. В условиях изменения климата темпы потепления океана с 1990-х годов увеличились вдвое. Например, после промышленной революции Большой Барьерный риф потеплел на 0,8 ℃.За последние пять лет это привело к многократным разрушительным явлениям обесцвечивания кораллов. Воздействие более теплых морей усиливается подкислением океана.
Прочитайте больше: Коронавирус — это момент «раздвижных дверей». То, что мы делаем сейчас, может изменить траекторию Земли
Сокращение выбросов парниковых газов должно стать глобальной миссией. COVID-19 замедлил наши передвижения по планете, показывая, что можно радикально сократить производство CO₂.Если мир достигнет самых амбициозных целей Парижского соглашения и будет поддерживать повышение глобальной температуры ниже 1,5 ℃, Тихоокеанский регион испытает гораздо менее серьезное снижение pH океана.
Однако нам придется сократить выбросы намного больше — на 45% в течение следующего десятилетия — чтобы удержать глобальное потепление ниже 1,5 ℃. Это вселило бы некоторую надежду на то, что коралловые рифы в Тихом океане и во всем мире не исчезли полностью.
Ясно, что решения, которые мы принимаем сегодня, повлияют на то, как наши океаны будут выглядеть завтра.
Наши сегодняшние решения определят судьбу завтрашнего океана. ShutterstockТихий океан — факты и информация
Тихий океан — самый большой и самый глубокий океан на Земле. Он простирается на 60 миллионов квадратных миль от Калифорнии до Китая, а в некоторых регионах простирается на десятки тысяч футов ниже поверхности воды.
Чтобы понять, насколько огромен Тихий океан, вы могли бы собрать вместе все суши Земли, и Тихий океан все равно был бы больше.
Название Pacific является разновидностью умиротворения или мира. Он был назван исследователем Фердинандом Магелланом в 1520 году, когда он плыл через спокойный участок воды в океане. Несмотря на свое название, Тихий океан — это огромный водоем, в котором кипит жизнь. Большая часть океана все еще ждет своего исследования, но деятельность человека, такая как промышленное рыболовство, глубоководная добыча полезных ископаемых и сжигание ископаемого топлива, уже существенно меняет его. Огромный водоем является домом для некоторых из самых уникальных форм жизни на Земле и содержит самые глубокие глубины, известные человечеству.
Вот некоторые ключевые особенности этого великого океана, а также проблемы, влияющие на него.
Океаны являются крупнейшими средами обитания на планете, которые также помогают регулировать глобальный климат. Узнайте больше об океане, включая последствия изменения климата.
Ураганы, порождающиеТихий океан вызывает одни из самых сильных ураганов, которые когда-либо видели. Например, в 2018 году самым сильным штормом года стал Супер Тайфун Мангхут.Он ударил по Филиппинам в конце сентября, а затем рассеялся над материковым Китаем. В самый сильный шторм ветер достигал 165 миль в час, вырывая с корнем деревья, разрушая дома и вызывая смертоносные оползни.
Ураганы, тайфуны и циклоны — это на самом деле разные названия одного и того же погодного условия. Ураган используется в восточной части Тихого океана, тайфун — в северо-западной части Тихого океана, а циклон — в юго-западной части Тихого океана. Штормы питаются энергией теплой воды, что делает Тихий океан мощной питательной средой для них.
Огненное кольцоТихоокеанский бассейн называют «Огненным кольцом» из-за области землетрясений и вулканической активности по его краям. Образовавшаяся цепочка вулканов имеет длину примерно 25 000 миль и оживает там, где тихоокеанская тектоническая плита скользит по окружающим ее тектоническим плитам или сталкивается с ними. Субдукция тектонических плит — когда одна плита скользит под другой — в определенных областях также способствует образованию глубоководных желобов.
Океаны покрывают 72 процента поверхности Земли и поставляют на нее половину кислорода, поэтому он находится в опасности.Узнайте, почему более здоровые океаны означают более здоровую планету и чем вы можете помочь.
Марианская впадинаМарианская впадина — одна из таких глубоких океанских впадин, которая расположена вдоль Огненного кольца в Марианском архипелаге к востоку от Филиппин. Это самое глубокое известное место на планете — глубже горы. Эверест высокий, его высота составляет около семи миль. Самая глубокая точка траншеи называется Challenger Deep на глубине 36 000 футов.
Люди спустились в Глубину Челленджера в 1960 году внутри U.Подводный аппарат S. Navy, режиссер и исследователь Джеймс Кэмерон совершил одиночное путешествие в 2012 году. Сегодня ученые периодически отправляют на дно траншеи дистанционно управляемые аппараты для различных исследовательских целей.
Ученые только начинают изучать жизнь в самых глубоких частях Мирового океана. Существа в морских глубинах существуют в водах с нулевым освещением, сокрушительным давлением и условиями, в которых не может выжить ни один человек. Тем не менее, глубокое море является домом для разнообразных морских существ с загадочной жизнью, от светящихся приманок до огромных глаз.Ученые мало знают о многих из этих существ и о той роли, которую они могут играть в глобальной экосистеме, потому что их очень сложно изучать.
Подкисление океана и «капля »Сжигание ископаемого топлива и выброс углекислого газа в воздух не только меняют состав нашей атмосферы. Океаны, которые поглощают около 30 процентов CO 2 , выбрасываемого в атмосферу, также очень чувствительны к изменениям, происходящим в мире с потеплением. Когда этот углерод поглощается, происходит серия химических реакций, в результате которых образуется больше ионов водорода, что приводит к более кислой воде.По данным NOAA, pH океана упал на 0,1 единицы pH за последние 200 лет. Это равносильно океанским водам, которые на 30 процентов более кислые. Более кислая вода затрудняет выживание организмам, которые делают раковины из карбоната кальция, таким как моллюски и кораллы.
С 2014 по 2016 год аномалия теплой погоды, которую часто называют каплей, была ответственна за гибель большого процента морских обитателей в Тихом океане. На западном побережье США многие морские млекопитающие, такие как морские львы и выдры, оказывались мертвыми. Некоторые ученые с тех пор предположили, что тихоокеанская капля была знаком того, на что может быть похожа жизнь в теплеющем мире.
Ученые не нашли окончательного объяснения причины появления капли. Некоторые предполагают, что это крайний конец циклической модели погоды в океане, в то время как многие говорят, что антропогенное изменение климата создало идеальные условия для концентрации интенсивной теплой океанской воды над восточной частью Тихого океана.
Большой тихоокеанский мусорный полигонМежду Гавайями и Калифорнией находится территория больше штата Техас, которую назвали Великим тихоокеанским мусорным пятном.Хотя название может вызывать в воображении массивный остров из пластика, выступающий из моря, 94 процента пластика, обнаруженного в пластыре, на самом деле являются микропластиками — крошечными кусочками пластика размером меньше рисового зерна, которые часто невозможно увидеть невооруженным глазом. Большая часть самого тяжелого пластика, обнаруженного на участке, — это брошенные рыболовные снасти, которые часто называют «сетями-призраками». Сети-призраки угрожают морской жизни, потому что они могут легко заманить в ловушку проплывающих мимо животных.
Мусорная площадка в Тихом океане — самая большая из известных на планете, но несколько других можно найти в других океанах (часто сообщается о пяти основных).Мусор имеет тенденцию собираться в кружащиеся круговые потоки, называемые круговоротами.
Эксперты говорят, что полностью очистить патч, скорее всего, невозможно, но некоторые пытаются хотя бы смягчить проблему. Одна голландская компания Ocean Cleanup на начало 2019 года инвестировала 32 миллиона долларов в очистку Тихоокеанского мусорного поля. Первые океанские испытания пока дали неоднозначные результаты.
ПереловМиллиарды людей во всем мире полагаются на рыбу как на основной источник белка, а миллионы полагаются на нее как на средства к существованию.Многие из мировых популяций дикой рыбы, вылавливаемой для употребления в пищу людьми, в настоящее время истощены или эксплуатируются сверх того, что рыба может заменить путем воспроизводства. Специалисты по охране окружающей среды часто спорят о точном количестве, но, по оценкам Организации Объединенных Наций, около трети мировых рыбных промыслов подвергаются перелову. Будь то в миле от побережья страны или далеко в море, чрезмерный вылов рыбы затрагивает большую часть Тихого океана, хотя есть обнадеживающие признаки восстановления некоторых рыбных промыслов.
Успешные менеджеры рыболовства регулярно следят за состоянием своих запасов, чтобы определять, когда в регионе можно вести промысел, сколько и когда следует создавать «запретные зоны», чтобы у популяции было больше времени для воспроизводства и размножения.
Тихий океан также является местом, где ведется большая часть мирового рыболовства в открытом море, как законного, так и незаконного, практика, которая подвергалась критике со стороны защитников природы как неустойчивая и невыгодная. Недавние международные дискуссии подняли вопрос о том, следует ли странам объединяться, чтобы ограничить или даже запретить рыболовство в открытом море, которое в настоящее время сталкивается с небольшими ограничениями.
Крупнейшие океаны и моря — десятка мировых
Вода покрывает более 70 процентов поверхности Земли и обеспечивает жизненно важные ресурсы для всех организмов на планете.Самые большие водоемы на Земле — это океаны, которые состоят из соленой воды, то есть соленой воды. Хотя все океаны на Земле связаны между собой, они географически разделены на несколько частей. Самые большие водоемы на Земле — Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Южный океан и Северный Ледовитый океан.Тихий океан — самый большой океан на Земле, покрывающий более одной трети поверхности Земли и почти половину водной поверхности Земли. Второй по величине океан в мире — Атлантический океан, который покрывает пятую часть общей площади поверхности Земли.Третий по величине океан в мире, Индийский океан, окружен Аравийским полуостровом и Юго-Восточной Азией на севере, Африкой на западе и Австралией на востоке. Южный океан был определен относительно недавно, в 2000 году, и состоит из вод вокруг Антарктиды. Северный Ледовитый океан, расположенный за Полярным кругом, является самым маленьким и мелководным океаном в мире. Южно-Китайское море, одно из крупнейших морей после 5 крупнейших океанов мира, окружает сотни и сотни островов.
На самой большой карте океанов и морей указаны названия и расположение десяти самых известных водоемов на Земле.
ACOD ~ 20120905
Топ-10 мира — крупнейшие океаны и моря |
S. NO. | Океан | Площадь (кв. Мили) | Средняя глубина (футы) | Максимальная глубина (фут) | Самая глубокая точка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тихий океан | 64,196,000 | 13,215 36,195 | Марш. Желоб||||||||
2 | Атлантический океан | 33,400,000 | 12,880 | 30,246 | Желоб Пуэрто-Рико | ||||||
3 | Индийский океан | 9039 9039 | Индийский океан | 28,400,000 9039 9039 4 | Южный океан | 20,327,000 | 13,100 — 16,400 | 23,737 футов | Южный сэндвич-желоб | ||
5 | Северный Ледовитый океан | 5,100,000 | 3,953 | 9039 9039 Евразийский бассейнФилиппинское море | 2,000,000 | 5419 | 34,578 | Филиппинский желоб, Марианский желоб | |||
7 | Коралловое море | 1,850,000 | 7,854 | 29,990 | Большой Барьерный риф | ||||||
8 | |||||||||||
— | |||||||||||
9 | Южно-Китайское море | 1,148,000 | 5,419 | 16,456 | к западу от Лусона | ||||||
10 | Карибское море | Карибское море |
Последнее обновление: 22 февраля 2020 г.
Океанские одностраничные программы: достаточно ли мы знаем об океанах? Мировой океан
|
Атлантический океан | Определение, температура, штормы и карты
Extent
Различные границы использовались, в частности, для определения северных, но также и южных границ Атлантического океана.Общепринятых пограничных конвенций не существует. На севере ситуация осложняется еще и тем, что Северный Ледовитый океан часто считается зависимым морем Атлантики. Это связано с тем, что Арктический бассейн, который простирается от Берингова пролива через Северный полюс до Шпицбергена и Гренландии, напоминает полузамкнутый бассейн (т.е. он почти окружен сушей, принимает пропорционально большие объемы речного стока и наносов, имеет обширную континентальную часть). маржа и относительно неглубокая).Однако в этой статье Северный Ледовитый океан рассматривается как отдельный объект.
Попытки определить границу открытой воды между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами часто основываются на координатах произвольной широты или линейных разрезах; две наиболее распространенные широтные границы — 65 ° с.ш. и Полярный круг (66 ° 30 ′ с.ш.). Менее произвольный метод заключается в проведении линии на восток от Гренландии до Исландии вдоль мелководного Гренландско-Исландского поднятия и от Исландии до Фарерских островов вдоль Фарерско-Исландского поднятия, а затем к северу от Фарерских островов вдоль относительно неглубокого дна плато Воринг до западное побережье Норвегии в точке около 70 ° северной широты.Возможно, более подходящим методом определения этой границы является разделение между характерными арктическими и атлантическими водными массами: относительно теплые и соленые воды Норвежского моря относятся к Атлантике, а холодные воды с меньшей соленостью — в Гренландии. Море в Арктику.
Олесунн, НорвегияОлесунн, Норвегия, недалеко от северо-восточной границы Атлантического океана.
Mittet Foto A / SВ отношении южных границ Атлантического океана меньше двусмысленности, хотя название Южный океан получили воды, окружающие Антарктиду.Наиболее широко распространенной границей между Южной Атлантикой и Индийским океанами является линия, идущая на юг от мыса Агульяс, на южной оконечности Африки, вдоль меридиана 20 ° в.д. до Антарктиды. Точно так же граница, разделяющая Атлантический и Тихий океаны, проходит через пролив Дрейка между мысом Горн на оконечности Южной Америки и оконечностью Антарктического полуострова.
Выдающейся особенностью атлантического дна является Срединно-Атлантический хребет, огромный срединный горный хребет, простирающийся по всей длине Атлантического океана, занимающий центральную треть дна океана и достигающий примерно 1 000 миль (1600 км) в ширину.Эта особенность, хотя и огромных размеров, представляет собой лишь атлантическую часть окружающего мир океанического хребта.
В некоторых местах Срединно-Атлантический хребет возвышается над уровнем моря, образуя острова. Исландия, которая возвышается над ее гребнем, разрывается продолжением срединной рифтовой долины. К востоку и западу от хребта, на высоте примерно от 12000 до 18000 футов (от 3700 до 5500 метров) ниже уровня моря, лежат бассейны, которые, кажется, имеют относительно ровный профиль, но части дна бассейна такие же гористые, как Срединно-Атлантический хребет, в то время как остальные части очень гладкие.Первые представляют собой скалистые абиссальные холмы; последние представляют собой абиссальные равнины, которые образуют верхнюю поверхность больших прудов с грязью, которые заполняют многие широкие впадины. Крупные древние вулканы встречаются поодиночке или рядами в котловинах; они поднимаются, образуя подводные горы, а иногда и острова.
По мере приближения к континентам и оставления изрезанного Срединно-Атлантического хребта, сначала встречается абиссальная равнина, а затем гладкая, волнистая поверхность континентального возвышения. Эти широкие насыпи, которые лежат на глубине примерно от 8000 до 15000 футов (от 2400 до 4500 метров) у подножия континентов, достигают в ширину более 300 миль (500 км) от северо-западной Африки, Анголы, Аргентины и восточного побережья Соединенные Штаты. В других областях они чрезвычайно узкие. Миллионы лет выветривания, эрозии и отложения речных отложений способствовали созданию наклонных континентальных возвышенностей, характерных для Атлантического бассейна. Именно под этими склонами — в скоплениях толщиной от 10 000 до 50 000 футов (от 3 000 до 15 000 метров) — находятся одни из самых больших на Земле потенциальных запасов нефти, природного газа и угля.
Малые Антильские острова и Южные Сандвичевы острова образуют большие нестабильные островные дуги, где самые большие глубины Атлантики находятся в узких ущельях с крутыми склонами, которые опускаются на глубину более 25000 футов (7600 метров) ниже уровня моря и более чем на 10000 футов (3000 метров) ниже дна прилегающих бассейнов.Глубины более 13000 футов (4000 метров) встречаются в Карибском бассейне, который имеет многочисленные мелководные и несколько глубоких соединений с открытым океаном, а также в некоторых частях Средиземного моря, которое сообщается с Атлантическим океаном только через Гибралтарский пролив. Ширина пролива в самом узком месте составляет около 8 миль (13 км), а максимальная глубина на его подоконнике (подводный гребень между бассейнами) составляет лишь немногим более 1000 футов (300 метров). Частичная изоляция больших морей, прилегающих к Средиземному, оказывает глубокое влияние на условия как самих морей, так и открытого океана.
Сколько океанов в мире?
Несмотря на то, что существует один глобальный взаимосвязанный океан, этот массивный водоем, окружающий все суши на Земле, может быть дополнительно подразделен на основе исторических, географических и культурных факторов.
Количество океанов в мире зависит от перспективы. Обозначение Мирового океана менялось с течением времени.
Вид на южную часть Тихого океана с Международной космической станции. Фото: НАСА, общественное достояниеOne Global Ocean
Существует один глобальный океан.Этот мировой океан покрывает 71% поверхности Земли.
Мировой океан содержит большую часть воды в системах Земли. Эта часть земных систем известна как гидросфера. Подробнее: Вода на Земле
В зависимости от назначения, в мире 3, 4 или 5 океанов
На одной Земле есть три основных океана: Тихий, Атлантический и Индийский.
Исторически сложилось так, что существует четыре океанских бассейна, которые включают три основных океана и Северный Ледовитый океан.
Южный океан — это недавно названное дополнение (2000 г.), которое не общепризнано всеми странами и организациями и еще не ратифицировано международным сообществом (см. Следующий раздел).
Айсберги плавают в Южном океане, Антарктида. Фото: Кристина Якоб. Используется с разрешения.Например, Совет по географическим названиям США признает Южный океан, а National Geographic — нет.
Анимированный GIF-файл ниже показывает названия мировых океанов на основе одного глобального океана, трех основных океанов, четырех исторических океанов и пяти мировых океанов.
Карта Мирового океана. Автор: Quizimodo, MediaWiki Commons.Пять Мировых океанов
Тихий океан:
Это самый большой океан в мире. Он простирается от Северного Ледовитого океана на севере до Южного океана на юге.
Тихий океан имеет площадь 165 250 000 кв. Км (63 800 000 кв. Миль) и составляет 46% водной поверхности Земли.
Тихий океан покрывает 28% мировой поверхности, что примерно эквивалентно всем массивам суши вместе взятым.
Самая глубокая точка на Земле, Марианская впадина, расположена в Тихом океане.
Тихий океан включает Балийское море, Берингово море, Берингов пролив, Коралловое море, Восточно-Китайское море, Аляскинский залив, Тонкинский залив, Филиппинское море, Японское море, Охотское море, Южно-Китайское море, Тасманово море и другие притоки водоемов.
Тихий океан находится вдоль западного побережья Соединенных Штатов, вдоль Юго-Восточной Азии, восточной части Австралии и вдоль западного побережья Южной Америки.
Атлантический океан :
Это второй по величине океан в мире. Этот водоем расположен между Африкой, Европой, Северным Ледовитым океаном, Америкой и Южным океаном.
Площадь Атлантического океана составляет около 106 460000 квадратных километров (41 100 000 квадратных миль).
Самая низкая точка Атлантического океана — это впадина Милуоки в желобе Пуэрто-Рико с глубиной 8 376 м (27 480 футов).
Атлантический океан включает 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 водные объекты притоков.
Атлантический океан находится вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, восточного побережья Южной Америки, западного побережья Африки, а также Северной и Западной Европы.
Индийский океан:
Индийский океан — третий по величине океан. Этот водоем простирается между Африкой, Южным океаном, Азией и Австралией.
Площадь Индийского океана составляет 70 560 000 кв. Км (27 240 000 кв. Миль), что составляет 19,8% воды на поверхности Земли.
Спутник НАСА Aqua запечатлел этот вид Индийского океана у побережья Австралии 21 октября 2019 года. Изображение: НАСА, общественное достояниеИндийский океан включает Андаманское море, Аравийское море, Бенгальский залив, море Флореса и Большой Австралийский залив. , Аденский залив, Оманский залив, Яванское море, Мозамбикский пролив, Персидский залив, Красное море, море Саву, Малаккский пролив, Тиморское море и другие притоки водоемов.
Индийский океан находится вдоль восточного побережья Африки, Ближнего Востока, южной части Азии и западного побережья Австралии.
Северный Ледовитый океан:
Северный Ледовитый океан — самый маленький океан. Площадь Северного Ледовитого океана составляет 14 056 000 кв. Км (5 427 000 кв. Миль), что делает его единственным океаном меньше, чем Россия.
Этот океан также является самым холодным из океанов мира.
Этот океан находится в основном к северу от Полярного круга, между Европой, Азией и Северной Америкой.
Северный Ледовитый океан включает Баффинов залив, Баренцево море, море Бофорта, Чукотское море, Восточно-Сибирское море, Гренландское море, Гудзонов залив, Гудзонов пролив, Карское море, море Лаптевых, Северо-Западный проход и другие водоемы притоков.
Южный океан:
Южный океан — это предполагаемый океан, окружающий Антарктиду, с северной границей 60 ° ю. Северная граница примыкает к Атлантическому, Индийскому и Тихому океанам, что делает его единственным океаном, у которого нет суши в качестве границы.
Что заставляет некоторые организации относить Южный океан к океану, так это тот факт, что его воды отличаются от других океанов довольно быстрой циркуляцией.
Табличные айсберги в Южном океане.Фото: Майк Гебель, Программа NOAA NMFS SWFSC по морским живым ресурсам Антарктики (AMLR), 1992 г., общественное достояние.Это второй по величине из пяти мировых океанов. Его площадь составляет 20,327 миллиона квадратных километров (7,849 миллиона квадратных миль).
Южный океан включает море Амундсена, море Беллинсгаузена, часть пролива Дрейка, море Росса, небольшую часть моря Скотия, море Уэдделла и другие водоемы притоков.
Как определяются границы и названия океанов?
Международная гидрографическая организация (МГО), впервые созванная в 1919 году (и первоначально называвшаяся Международным гидрографическим бюро (МГБ)), является межправительственной организацией, которая создает международное соглашение о границах и названиях океанов.
Результаты каждой конвенции опубликованы в Пределах океанов и морей.
Часы: Сколько всего океанов?
Ссылки
IHO (Международная гидрографическая организация), 2000. Отчет Международной гидрографической организации .