Jūras straumes: interesanti fakti. okeāna straumes

Burāšanas virzienos dažreiz tiek sniegts tikai īss, dažreiz ļoti detalizēts (ar kartēm, diagrammām, tabulām) verbāls viļņu apraksts, sniedzot priekšstatu par viļņu lielumu un raksturu pa gadalaikiem un noteiktos jūras apgabalos. .

Fizisko un ģeogrāfisko datu atlanti. Tās sastāv no dažādu karšu kopas, kas raksturo konkrēta baseina viļņus pa mēnešiem un gadalaikiem. Šajās kartēs "rozes" astoņos punktos parāda viļņu biežumu un uzbriest virzienā un stiprumā atsevišķos okeāna kvadrātos. Staru garums uz skalas nosaka viļņu virziena atkārtojamības procentuālo daļu, un skaitļi apļos norāda viļņu neesamības procentuālo daļu. Laukuma apakšējā stūrī ir redzams novērojumu skaits šajā laukumā.

Uzziņu grāmatas un tabulas par viļņiem. Rokasgrāmatā ir vēju un viļņu biežuma tabulas, viļņu elementu atkarības no vēja ātruma, vēja paātrinājuma ilguma un garuma tabulas, kā arī norādītas lielāko viļņu augstumu, garumu un periodu vērtības. . Ar šīs tabulas palīdzību atklātās jūras apgabaliem var noteikt to augstumu, periodu un augšanas ilgumu pēc vēja ātruma (m/s) un paātrinājuma garuma (km).

Šīs priekšrocības ļauj navigatoram pareizi novērtēt navigācijas apstākļus un izvēlēties izdevīgākos un drošākos navigācijas maršrutus, ņemot vērā vēju un viļņus.

Viļņu kartes

Viļņu kartes parāda sinoptisko objektu pozīcijas

(cikloni, anticikloni ar spiediena norādi centrā; atmosfēras frontes), viļņu lauku attēls vienāda viļņu augstuma izolīnu veidā ar to vērtību digitalizāciju un izplatīšanās virziena norādi ar kontūru bultiņu , kā arī vēja un viļņu apstākļu raksturojums atsevišķos staciju punktos.

12. Jūras straumju cēloņi.jūras straumes sauc par ūdens masu translācijas kustību jūrā dabas spēku ietekmē. Strāvu galvenie raksturlielumi ir darbības ātrums, virziens un ilgums.

Galvenie spēki (cēloņi), kas izraisa jūras straumes, ir sadalīti ārējos un iekšējos. Pie ārējiem pieder vējš, atmosfēras spiediens, Mēness un Saules plūdmaiņas veidojošie spēki, bet iekšējie spēki, kas rodas no nevienmērīga ūdens masu blīvuma horizontālā sadalījuma. Tūlīt pēc ūdens masu kustības sākuma parādās sekundārie spēki: Koriolisa spēks un berzes spēks, kas palēnina jebkuru kustību. Strāvas virzienu ietekmē krastu konfigurācija un dibena topogrāfija.

13. Jūras straumju klasifikācija.

Jūras straumes tiek klasificētas:

Atbilstoši tos izraisošajiem faktoriem, t.i.

1. Pēc izcelsmes: vējš, gradients, plūdmaiņas.

2. Pēc stabilitātes: nemainīgs, neperiodisks, periodisks.

3. Pēc atrašanās vietas dziļuma: virspuse, dziļa, tuvu apakšai.

4. Pēc kustības rakstura: taisnvirziena, izliekta.

5. Pēc fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām: silts, auksts, sāļš, svaigs.

Izcelsme strāvas ir:

1 vēja straumes rodas berzes spēka iedarbībā uz ūdens virsmu. Pēc vēja darbības sākuma strāvas ātrums palielinās, un virziens Koriolisa paātrinājuma ietekmē novirzās par noteiktu leņķi (ziemeļu puslodē pa labi, dienvidu puslodē - pa kreisi) .

2. Gradienta plūsmas ir arī neperiodiskas un ko izraisa vairāki dabas spēki. Viņi ir:

3. atkritumi, saistīta ar ūdens pieplūdumu un pieplūdumu. Noteces straumes piemērs ir Floridas straume, kas ir vējainās Karību jūras straumes ūdeņu pieplūduma rezultāts Meksikas līcī. Līča liekie ūdeņi ieplūst Atlantijas okeānā, radot spēcīgu straumi. Golfa straume.

4. krājums Straumes rodas upes ūdens ieplūdes rezultātā jūrā. Tās ir Ob-Jeņisejas un Lenas straumes, kas simtiem kilometru iekļūst Ziemeļu Ledus okeānā.

5. barometriskais straumes, kas rodas nevienmērīgu atmosfēras spiediena izmaiņu dēļ virs okeāna kaimiņu apgabaliem un ar to saistītā ūdens līmeņa paaugstināšanās vai pazemināšanās.

Autors ilgtspējība strāvas ir:

1. Pastāvīgs — vēja un gradienta straumju vektora summa ir dreifējošā strāva. Dreifējošo straumju piemēri ir tirdzniecības vēji Atlantijas un Klusajā okeānā un musons Indijas okeānā. Šīs strāvas ir nemainīgas.

1.1. Spēcīgas vienmērīgas strāvas ar ātrumu 2-5 mezgli. Šīs straumes ietver Golfa straumi, Kurošio, Brazīlijas un Karību jūras reģionu.

1.2. Pastāvīgas strāvas ar ātrumu 1,2-2,9 mezgli. Tie ir ziemeļu un dienvidu tirdzniecības vēji un ekvatoriālā pretstraume.

1.3. Vājas pastāvīgas strāvas ar ātrumu 0,5-0,8 mezgli. Tie ietver Labradoras, Ziemeļatlantijas, Kanāriju, Kamčatkas un Kalifornijas straumes.

1.4. Vietējās straumes ar ātrumu 0,3-0,5 mezgli. Šādas straumes noteiktiem okeānu apgabaliem, kuros nav skaidri noteiktu straumju.

2. Periodiskas plūsmas - Tās ir tādas straumes, kuru virziens un ātrums mainās ar regulāriem intervāliem un noteiktā secībā. Šādu straumju piemērs ir plūdmaiņu straumes.

3. Neperiodiskas plūsmas To izraisa neperiodiska ārējo spēku darbība un, pirmkārt, iepriekš aplūkotā vēja un spiediena gradienta ietekme.

Pēc dziļuma strāvas ir:

Virsma - straumes novērojamas tā sauktajā navigācijas slānī (0-15 m), t.i. slānis, kas atbilst virszemes kuģu iegrimei.

Galvenais notikuma iemesls virspusēji Atklātā okeāna straumes ir vējš. Pastāv cieša saistība starp straumju virzienu un ātrumu un valdošajiem vējiem. Vienmērīgiem un nepārtrauktiem vējiem ir lielāka ietekme uz straumju veidošanos nekā mainīga virziena vai lokālajiem vējiem.

dziļās straumes novērota dziļumā starp virsmas un grunts straumēm.

apakšējās straumes notiek slānī, kas atrodas blakus apakšai, kur berze pret dibenu atstāj lielu ietekmi uz tiem.

Virsmas strāvu kustības ātrums ir vislielākais augšējā slānī. Dziļāk tas iet uz leju. Dziļie ūdeņi pārvietojas daudz lēnāk, un gruntsūdeņu kustības ātrums ir 3–5 cm/s. Dažādos okeāna reģionos straumju ātrums nav vienāds.

Atkarībā no strāvas kustības rakstura ir:

Pēc kustības rakstura izšķir līkumainās, taisnvirziena, cikloniskās un anticikloniskās straumes. Līkuļojošās straumes sauc par straumēm, kas nepārvietojas pa taisnu līniju, bet veido horizontālus viļņotus līkumus – līkumus. Plūsmas nestabilitātes dēļ līkumi var atdalīties no plūsmas un veidot patstāvīgi esošus virpuļus. Taisnās strāvas ko raksturo ūdens kustība samērā taisnās līnijās. Apļveida straumes veido slēgtus apļus. Ja kustība tajās ir vērsta pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tad tās ir cikloniskas straumes, un, ja pulksteņrādītāja virzienā, tad tās ir anticikloniskas (ziemeļu puslodei).

Pēc fizikālo un ķīmisko īpašību rakstura atšķirt siltās, aukstās, neitrālas, sāļu un saldūdens straumes (straumju sadalījums pēc šīm īpašībām zināmā mērā ir nosacīts). Lai novērtētu norādīto straumes raksturlielumu, tās temperatūru (sāļumu) salīdzina ar apkārtējo ūdeņu temperatūru (sāļumu). Tādējādi siltā (aukstā) plūsma ir ūdens temperatūra, kurā apkārtējo ūdeņu temperatūra ir augstāka (zemāka).

silts sauc straumes, kurās temperatūra ir augstāka par apkārtējo ūdeņu temperatūru, ja tā ir zemāka par strāvu auksts. Tādā pašā veidā tiek noteiktas sālsūdens un atsāļotās strāvas.

Siltās un aukstās straumes . Šīs strāvas var iedalīt divās klasēs. Pirmajā klasē ietilpst straumes, kuru ūdens temperatūra atbilst apkārtējo ūdens masu temperatūrai. Šādu straumju piemēri ir siltais ziemeļu un dienvidu pasāta vējš un aukstā Rietumu vēja straume. Otrajā klasē ietilpst straumes, kuru ūdens temperatūra atšķiras no apkārtējo ūdens masu temperatūras. Šīs klases straumju piemēri ir Golfa straumes un Kurošio siltās straumes, kas nes siltos ūdeņus uz augstākiem platuma grādiem, kā arī aukstās Austrumgrenlandes un Labradoras straumes, kas nes Arktikas baseina aukstos ūdeņus uz zemākiem platuma grādiem.

Aukstās straumes, kas pieder pie otrās klases, atkarībā no auksto ūdeņu izcelsmes, ko tās nes, var iedalīt: straumēs, kas ved polāro reģionu aukstos ūdeņus uz zemākiem platuma grādiem, piemēram, Austrumgrenlandi, Labradoru. Folklendas un Kurilas, kā arī zemāko platuma straumes, piemēram, Peru un Kanāriju salas (šo straumju ūdeņu zemo temperatūru izraisa aukstu dziļūdeņu celšanās virspusē; bet dziļie ūdeņi nav tik auksti kā straumju ūdeņi pārejot no augstākiem platuma grādiem uz zemiem platuma grādiem).

Siltās straumes, kas nes siltas ūdens masas uz augstākiem platuma grādiem, darbojas galveno slēgto cirkulāciju rietumu pusē abās puslodēs, savukārt aukstās straumes darbojas to austrumu pusē.

Indijas okeāna dienvidu daļā nav dziļu ūdeņu uzplūdes. Straumes okeānu rietumu pusē, salīdzinot ar apkārtējiem ūdeņiem tajos pašos platuma grādos, ziemā ir salīdzinoši siltākas nekā vasarā. Aukstās straumes, kas nāk no augstākiem platuma grādiem, ir īpaši svarīgas navigācijai, jo tās ved ledu uz zemākiem platuma grādiem un dažos apgabalos izraisa biežāku miglu un sliktu redzamību.

Okeānos pēc dabas un ātruma var izdalīt šādas grupas. Galvenās jūras straumes īpašības: ātrums un virziens. Pēdējais tiek noteikts apgrieztā veidā, salīdzinot ar vēja virzienu, t.i., straumes gadījumā tas norāda, kur ūdens plūst, savukārt vēja gadījumā tas norāda, no kurienes tas pūš. Pētot jūras straumes, ūdens masu vertikālās kustības parasti netiek ņemtas vērā, jo tās nav lielas.

Pasaules okeānā nav neviena apgabala, kurā straumju ātrums nesasniegtu 1 mezglu. Ar ātrumu 2–3 mezgli pie kontinentu austrumu krastiem galvenokārt pūš pasātu vēji un siltas straumes. Ar tādu ātrumu ir Intertrade pretstraume, straumes Indijas okeāna ziemeļu daļā, Austrumķīnas un Dienvidķīnas jūrās.

Šo es zinu

2. Kādi ir strāvu veidošanās iemesli?

Galvenais straumju veidošanās iemesls ir vējš. Turklāt ūdens kustību ietekmē tā temperatūras, blīvuma, sāļuma atšķirības.

3. Kāda ir okeāna straumju loma?

Okeāna straumes ietekmē klimata veidošanos. Straumes pārdala siltumu uz Zemes. Pateicoties straumēm, planktona organismi veic savas kustības.

4. Kādi ir okeāna straumju veidi un sniedziet to piemērus?

Straumes pēc izcelsmes ir vējainas (Rietumu vēju gaita), plūdmaiņas, blīvums.

Temperatūras straumes ir siltas (Gulf Stream) un aukstas (Bengālija).

Stabilitātes ziņā straumes ir pastāvīgas (Peru) un sezonālas (straumes Indijas okeāna ziemeļu daļā, El Niña)

5. Saskaņojiet strāvu — silts (auksts):

1) Rietumu vēju gaita

2) Golfa straume

3) Peru

4) Kalifornijas

5) Kurošio

6) Benguela

A) silts

B) auksts

Šo es varu

6. Sniedziet piemērus okeāna un atmosfēras mijiedarbībai.

Strāvas pārdala siltumu un ietekmē gaisa temperatūru un nokrišņus. Dažkārt straumju un atmosfēras mijiedarbība izraisa nelabvēlīgu un bīstamu laikapstākļu parādību veidošanos.

7. Sniedziet Rietumu vēju gaitas aprakstu pēc plāna:

1. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta

Strāva liecas no 400 līdz 500 S. Zeme.

2. Plūsmas veids

A) pēc ūdens īpašībām (auksts, silts)

Straume ir auksta.

B) pēc izcelsmes

Rietumu vēju gaita pēc izcelsmes ir vējaina. To izraisa rietumu vēji mērenajos platuma grādos.

C) stabilitāte (pastāvīga, sezonāla)

Plūsma ir nemainīga.

D) pēc atrašanās vietas ūdens stabā (virsma, dziļums, dibens)

Virsmas plūsma.

8. Senatnē, nezinot patiesos iemeslus straumju veidošanās okeānā, jūrnieki uzskatīja, ka Neptūns, romiešu jūru dievs, var ievilkt kuģi okeāna dzīlēs. Izmantojot informāciju no populārzinātniskās un fantastikas literatūras, interneta, vākt materiālus par kuģiem, kuru pazušana saistīta ar straumēm. Dokumentējiet materiālus zīmējumu, eseju, referātu veidā.

Bermudu trijstūra noslēpumi

Bermudu trijstūris jeb Atlantīda ir vieta, kur pazūd cilvēki, pazūd kuģi un lidmašīnas, sabojājas navigācijas instrumenti un gandrīz neviens neatrod avarējušos. Šī cilvēkam naidīgā, mistiskā, draudīgā valsts iedveš cilvēku sirdīs tik lielas šausmas, ka viņi nereti vienkārši atsakās par to runāt.

Par šādas noslēpumainas un pārsteidzošas parādības, ko sauca par Bermudu trijstūri, eksistenci pirms simts gadiem zināja tikai daži cilvēki. Lai aktīvi nodarbinātu cilvēku prātus un piespiestu izvirzīt dažādas hipotēzes un teorijas, šis Bermudu trijstūra noslēpums aizsākās 70. gados. pagājušā gadsimta, kad Čārlzs Berlics publicēja grāmatu, kurā ārkārtīgi interesantā un aizraujošā veidā aprakstīja stāstus par noslēpumainākajām un mistiskākajām pazušanām šajā reģionā. Pēc tam žurnālisti paņēma sižetu, attīstīja tēmu, un sākās stāsts par Bermudu trijstūri. Visi sāka uztraukties par Bermudu trijstūra noslēpumiem un vietu, kur atrodas Bermudu trijstūris jeb pazudusī Atlantīda.

Šī brīnišķīgā vieta jeb pazudusī Atlantīda atrodas Atlantijas okeānā pie Ziemeļamerikas krastiem – starp Puertoriko, Maiami un Bermudu salām. Tas atrodas uzreiz divās klimatiskajās zonās: augšējā daļā, lielākā - subtropos, apakšējā - tropos. Ja šie punkti ir savienoti viens ar otru ar trim līnijām, kartē parādīsies liela trīsstūrveida figūra, kuras kopējā platība ir aptuveni 4 miljoni kvadrātkilometru. Šis trīsstūris ir diezgan nosacīts, jo kuģi pazūd arī ārpus tā robežām - un, atzīmējot kartē visas pazušanas, lidojošo un peldošo transportlīdzekļu koordinātas, jūs, visticamāk, iegūsit rombu.

Zinošus cilvēkus īpaši nepārsteidz fakts, ka šeit bieži avarējas kuģi: šajā reģionā nav viegli orientēties - ir daudz sēkļu, milzīgs skaits strauju ūdens un gaisa straumju, bieži rodas cikloni un plosās viesuļvētras.

Ūdens straumes. Golfa straume.

Gandrīz visu Bermudu trijstūra rietumu daļu šķērso Golfa straume, tāpēc gaisa temperatūra šeit parasti ir par 10 ° C augstāka nekā pārējā šīs noslēpumainās anomālijas daļā. Tāpēc dažādu temperatūru atmosfēras frontu sadursmju vietās bieži var manīt miglu, kas nereti pārņem pārlieku iespaidojamu ceļotāju prātus. Pati Golfa straume ir ļoti strauja straume, kuras ātrums nereti sasniedz desmit kilometrus stundā (jāpiebilst, ka daudzi mūsdienu aizokeāna kuģi pārvietojas nedaudz ātrāk – no 13 līdz 30 km/h). Ārkārtīgi ātra ūdens plūsma var viegli palēnināt vai palielināt kuģa kustību (viss atkarīgs no tā, kurā virzienā tas kuģo). Nav nekā pārsteidzoša faktā, ka vecos laikos vājākas jaudas kuģi viegli novirzījās no kursa un tika noslaucīti absolūti nepareizā vietā, kā rezultātā cieta vrakos un uz visiem laikiem pazuda okeāna dzīlēs.

Papildus Golfa straumei Bermudu trijstūrī pastāvīgi rodas spēcīgas, bet neregulāras straumes, kuru izskats vai virziens gandrīz nekad nav paredzams. Tie veidojas galvenokārt paisuma un bēguma viļņu ietekmē seklā ūdenī, un to ātrums ir tikpat liels kā Golfa straumei – un ir aptuveni 10 km/h. To rašanās rezultātā bieži veidojas virpuļi, kas rada nepatikšanas maziem kuģiem ar vāju dzinēju. Nav nekā pārsteidzoša faktā, ka, ja kādreiz šeit nokļuva buru kuģis, viņam nebija viegli izkļūt no viesuļa, un īpaši nelabvēlīgos apstākļos varētu pat teikt - neiespējami.

Bermudu trijstūra austrumos atrodas Sargasu jūra - jūra bez krastiem, ko no visām pusēm sauszemes vietā ieskauj Atlantijas okeāna spēcīgās straumes - Golfa straume, Ziemeļatlantijas okeāns, Ziemeļu tirdzniecības vējš un Kanāriju salas. .

Ārēji šķiet, ka tā ūdeņi ir nekustīgi, straumes ir vājas un grūti pamanāmas, savukārt ūdens šeit pastāvīgi kustas, jo ūdens plūst, ieplūstot tajā no visām pusēm, griež jūras ūdeni pulksteņrādītāja virzienā. Vēl viena ievērojama lieta Sargasso jūrā ir milzīgais aļģu daudzums tajā (pretēji izplatītajam uzskatam ir arī apgabali ar pilnīgi dzidru ūdeni). Kad kādreiz šeit nez kāpēc tika atvesti kuģi, tie sapinās blīvos jūras augos un, iekrītot virpulī, lai arī lēni, atgriezties vairs nevarēja.

Jūras (okeāna) vai vienkārši straumes ir dažādu spēku (gravitācijas, berzes, plūdmaiņu) ietekmē notiekoša ūdens masu translācijas kustība okeānos un jūrās simtos un tūkstošos kilometru.

Okeanoloģijas zinātniskajā literatūrā ir vairākas jūras straumju klasifikācijas. Saskaņā ar vienu no tiem strāvas var klasificēt pēc šādiem kritērijiem (1.1. att.):

1. pēc spēkiem, kas tos izraisa, tas ir, pēc to izcelsmes (ģenētiskā klasifikācija);

2. stabilitāte (mainība);

3. pēc atrašanās vietas dziļuma;

4. pēc kustības rakstura;

5. pēc fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.

Galvenā ir ģenētiskā klasifikācija, kurā izšķir trīs strāvu grupas.

1. Pirmajā ģenētiskās klasifikācijas grupā - gradientu strāvas horizontālo hidrostatiskā spiediena gradientu dēļ. Ir šādas gradienta strāvas:

Blīvums horizontālā blīvuma gradienta dēļ (ūdens temperatūras un sāļuma nevienmērīgs sadalījums un līdz ar to blīvums horizontāli);

kompensācija jūras līmeņa slīpuma dēļ, kas radies vēja ietekmē;

Barogradients nevienmērīga atmosfēras spiediena dēļ virs jūras līmeņa;

· notece, kas veidojas ūdens pārpalikuma rezultātā jebkurā jūras apgabalā, upes ūdens pieplūduma, stipru nokrišņu vai ledus kušanas rezultātā;

· seiche, kas rodas no jūras seiche vibrācijām (visa baseina ūdens svārstības kopumā).

Strāvas, kas pastāv, kad horizontālais hidrostatiskā spiediena gradients un Koriolisa spēks ir līdzsvarā, sauc par ģeostrofiskām.

Otrajā gradienta klasifikācijas grupā ietilpst straumes, ko izraisa vēja darbība. Tie ir sadalīti:

Drifta vējus rada ilgstoši vai dominējoši vēji. Tie ietver visu okeānu pasātu vējus un cirkumpolāro straumi dienvidu puslodē (Rietumu vēju straume);

vējš, ko izraisa ne tikai vēja virziena darbība, bet arī līdzenās virsmas slīpums un vēja izraisītā ūdens blīvuma pārdale.

Trešā klasifikācijas gradientu grupa ietver plūdmaiņu straumes, ko izraisa plūdmaiņas parādības. Šīs straumes visvairāk jūtamas piekrastē, seklos ūdeņos, upju grīvās. Viņi ir spēcīgākie.

Parasti okeānos un jūrās tiek novērotas kopējās straumes vairāku spēku kopīgas darbības dēļ. Strāvas, kas pastāv pēc to spēku darbības pārtraukšanas, kas izraisīja ūdens kustību, sauc par inerciālām. Berzes spēku ietekmē inerciālās plūsmas pakāpeniski izzūd.

2. Pēc stabilitātes rakstura, mainīguma, strāvas izšķir periodiskas un neperiodiskas (stabilas un nestabilas). Strāvas, kuru izmaiņas notiek ar noteiktu periodu, sauc par periodiskām. Tie ietver paisuma un paisuma straumes, kas mainās galvenokārt aptuveni pusi dienas (pusdienas paisuma straumes) vai dienas (diennakts plūdmaiņu straumes).

Rīsi. 1.1. Okeānu straumju klasifikācija

Strāvas, kuru izmaiņām nav skaidra periodiska rakstura, parasti sauc par neperiodiskām. Tie ir radušies nejaušu, negaidītu iemeslu dēļ (piemēram, ciklona pāreja pār jūru izraisa neperiodisku vēju un barometriskās straumes).

Okeānos un jūrās nav pastāvīgu straumju šī vārda tiešā nozīmē. Salīdzinoši maz mainīgās straumes virzienā un ātrumā sezonai ir musonu, gadam - pasātu vēji. Plūsmu, kas laika gaitā nemainās, sauc par vienmērīgu plūsmu, un plūsmu, kas mainās ar laiku, sauc par nestabilu plūsmu.

3. Pēc atrašanās vietas dziļuma izšķir virszemes, dziļās un tuvu dibena straumes. Virszemes straumes tiek novērotas tā sauktajā navigācijas slānī (no virsmas līdz 10–15 m), tuvās dibena straumes ir apakšā, bet dziļās - starp virszemes un tuvu grunts straumēm. Virsmas strāvu kustības ātrums ir vislielākais augšējā slānī. Dziļāk tas iet uz leju. Dziļie ūdeņi pārvietojas daudz lēnāk, un gruntsūdeņu kustības ātrums ir 3–5 cm/s. Dažādos okeāna reģionos straumju ātrums nav vienāds.

4. Pēc kustības rakstura izšķir līkumainās, taisnvirziena, cikloniskās un anticikloniskās straumes. Līkuļojošās straumes sauc par straumēm, kas nepārvietojas pa taisnu līniju, bet veido horizontālus viļņotus līkumus – līkumus. Plūsmas nestabilitātes dēļ līkumi var atdalīties no plūsmas un veidot patstāvīgi esošus virpuļus. Taisnās straumes raksturo ūdens kustība relatīvi taisnās līnijās. Apļveida strāvas veido slēgtus apļus. Ja kustība tajās ir vērsta pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tad tās ir cikloniskas straumes, un, ja pulksteņrādītāja virzienā, tad tās ir anticikloniskas (ziemeļu puslodei).

5. Pēc fizikāli ķīmisko īpašību rakstura izšķir siltā, aukstā, neitrālā, sāļā un saldūdens straumes (straumju sadalījums pēc šīm īpašībām zināmā mērā ir nosacīts). Lai novērtētu norādīto straumes raksturlielumu, tās temperatūru (sāļumu) salīdzina ar apkārtējo ūdeņu temperatūru (sāļumu). Tādējādi siltā (aukstā) plūsma ir ūdens temperatūra, kurā apkārtējo ūdeņu temperatūra ir augstāka (zemāka). Piemēram, Ziemeļu Ledus okeānā Atlantijas izcelsmes dziļstraumei ir aptuveni 2 °C temperatūra, bet tā pieder pie siltajām straumēm, un Peru straumei pie Dienvidamerikas rietumu krastiem, kuras ūdens temperatūra ir aptuveni 22 °C. , pieder pie aukstajām straumēm.

Galvenās jūras straumes īpašības: ātrums un virziens. Pēdējais tiek noteikts apgrieztā veidā, salīdzinot ar vēja virzienu, t.i., straumes gadījumā tas norāda, kur ūdens plūst, savukārt vēja gadījumā tas norāda, no kurienes tas pūš. Pētot jūras straumes, ūdens masu vertikālās kustības parasti netiek ņemtas vērā, jo tās nav lielas.

Okeānos ir vienota, savstarpēji saistīta galveno stabilo straumju sistēma (1.2. att.), kas nosaka ūdeņu pārnesi un mijiedarbību. Šo sistēmu sauc par okeāna cirkulāciju.

Galvenais spēks, kas virza okeāna virszemes ūdeņus, ir vējš. Tāpēc virszemes straumes jāņem vērā ar valdošajiem vējiem.

Ziemeļu puslodes okeāna anticiklonu dienvidu perifērijā un dienvidu puslodes anticiklonu ziemeļu perifērijā (anticiklonu centri atrodas 30 - 35 ° ziemeļu un dienvidu platuma grādos) darbojas tirdzniecības vēju sistēma, kuras ietekmē kuras veidojas stabilas spēcīgas virszemes straumes, kas vērstas uz rietumiem (Ziemeļu un Dienvidu pasāta vēji).straumes). Saskaroties ar kontinentu austrumu krastiem, šīs straumes rada līmeņa celšanos un pagriežas uz augstiem platuma grādiem (Gviāna, Brazīlija u.c.). Mērenajos platuma grādos (apmēram 40°) dominē rietumu vēji, kas pastiprina straumes, kas virzās uz austrumiem (Atlantijas okeāna ziemeļiem, Klusā okeāna ziemeļiem u.c.). Okeānu austrumu daļās no 40 līdz 20 ° ziemeļu un dienvidu platuma straumes ir vērstas uz ekvatoru (Kanārija, Kalifornija, Bengela, Peru utt.).

Tādējādi okeānos uz ziemeļiem un dienvidiem no ekvatora veidojas stabilas ūdens cirkulācijas sistēmas, kas ir milzīgi anticikloniski žiri. Tādējādi Atlantijas okeānā ziemeļu anticikloniskais riņķis stiepjas no dienvidiem uz ziemeļiem no 5 līdz 50° ziemeļu platuma un no austrumiem uz rietumiem no 8 līdz 80° rietumu garuma. Šī cikla centrs ir nobīdīts attiecībā pret Azoru salu anticiklona centru uz rietumiem, kas izskaidrojams ar Koriolisa spēka pieaugumu līdz ar platuma grādiem. Tas noved pie straumju pastiprināšanās okeānu rietumu daļās, radot apstākļus tādu spēcīgu straumju veidošanai kā Golfa straume Atlantijas okeānā un Kurošio Klusajā okeānā.

Savdabīgs dalījums starp ziemeļu un dienvidu pasātu vējiem ir Intertrade pretstraume, kas nes savus ūdeņus uz austrumiem.

Indijas okeāna ziemeļu daļā Hindustānas pussala, kas dziļi izvirzās uz dienvidiem, un plašais Āzijas kontinents rada labvēlīgus apstākļus musonu cirkulācijas attīstībai. Novembrī - martā šeit tiek novērots ziemeļaustrumu musons, bet maijā - septembrī - dienvidrietumos. Šajā sakarā straumēm uz ziemeļiem no 8° dienvidu platuma ir sezonāls kurss, kas seko atmosfēras cirkulācijas sezonālajai gaitai. Ziemā rietumu musonu straume ir novērojama pie ekvatora un uz ziemeļiem no tā, t.i., šajā sezonā Indijas okeāna ziemeļu daļā virsmas straumju virziens atbilst straumju virzienam citos okeānos. Tajā pašā laikā zonā, kas atdala musonu un pasātu vējus (3 - 8 ° dienvidu platuma grādi), veidojas virsmas ekvatoriālā pretstraume. Vasarā rietumu musonu straumi tiek aizstāti ar austrumu straumi, un ekvatoriālo pretstrāvu nomaina vājas un nestabilas straumes.

Rīsi. 1.2.

Mērenajos platuma grādos (45 - 65 °) Atlantijas okeāna un Klusā okeāna ziemeļu daļā notiek cirkulācija pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Taču, ņemot vērā atmosfēras cirkulācijas nestabilitāti šajos platuma grādos, arī straumēm ir raksturīga zema stabilitāte. 40 - 50° dienvidu platuma joslā atrodas uz austrumiem vērsta Atlantijas apļveida straume, ko sauc arī par Rietumu vēju straumi.

Pie Antarktīdas krastiem straumes pārsvarā virzās uz rietumiem un veido šauru piekrastes cirkulācijas joslu gar kontinentālās daļas krastiem.

Ziemeļatlantijas straume iekļūst Ziemeļu Ledus okeāna baseinā Norvēģijas, Ziemeļkapa un Svalbāras straumju atzaru veidā. Ziemeļu Ledus okeānā virszemes straumes tiek virzītas no Āzijas krastiem pāri polam uz Grenlandes austrumu krastiem. Šādu straumju raksturu izraisa austrumu vēju pārsvars un pieplūduma kompensācija Atlantijas okeāna ūdeņu dziļajos slāņos.

Okeānā izšķir diverģences un konverģences zonas, ko raksturo straumju virsmas strūklu diverģence un konverģence. Pirmajā gadījumā ūdens paceļas, otrajā - nogrimst. No šīm zonām konverģences zonas ir skaidrāk nošķirtas (piemēram, Antarktikas konverģence 50–60 ° dienvidu platuma grādos).

Apskatīsim atsevišķu okeānu ūdeņu cirkulācijas iezīmes un Pasaules okeāna galveno straumju īpašības (tabula).

Atlantijas okeāna ziemeļu un dienvidu daļā virszemes slānī ir slēgtas straumju cirkulācijas ar centriem netālu no 30 ° ziemeļu un dienvidu platuma. (Cirkulācija okeāna ziemeļu daļā tiks aplūkota nākamajā nodaļā).

Galvenās okeānu straumes

Vārds

Temperatūras gradācija

Ilgtspējība

Vidējais ātrums, cm/s

ziemeļu pasāta vējš

Neitrāla

ilgtspējīgs

Mindanao

Neitrāla

ilgtspējīgs

Ļoti stabils

Klusā okeāna ziemeļi

Neitrāla

ilgtspējīgs

ilgtspējīgs

Aleutietis

Neitrāla

nestabils

Kuriļa-Kamčatskoje

Auksts

ilgtspējīgs

Kalifornija

Auksts

nestabils

Starptirdzniecības pretstrāva

Neitrāla

ilgtspējīgs

dienvidu pasāta vējš

Neitrāla

ilgtspējīgs

Austrumaustrālietis

ilgtspējīgs

Klusā okeāna dienvidi

Neitrāla

nestabils

Peruāņu

Auksts

Vāji stabils

El Ninjo

Vāji stabils

Antarktikas cirkumpolārs

Neitrāla

ilgtspējīgs

indiānis

dienvidu pasāta vējš

Neitrāla

ilgtspējīgs

Agulhas rags

Ļoti stabils

Rietumaustrālietis

Auksts

nestabils

Antarktikas cirkumpolārs

Neitrāla

ilgtspējīgs

Ziemeļu

arktisks

norvēģu

ilgtspējīgs

Rietumšpicbergena

ilgtspējīgs

Austrumgrenlande

Auksts

ilgtspējīgs

Rietumgrenlande

ilgtspējīgs

Atlantijas okeāns

ziemeļu pasāta vējš

Neitrāla

ilgtspējīgs

Golfa straume

Ļoti stabils

Ziemeļatlantijas

Ļoti stabils

Kanāriju

Auksts

ilgtspējīgs

Irmingers

ilgtspējīgs

Labradors

Auksts

ilgtspējīgs

Starptirdzniecības pretstrāva

Neitrāla

ilgtspējīgs

dienvidu pasāta vējš

Neitrāla

ilgtspējīgs

brazīlietis

ilgtspējīgs

Benguela

Auksts

ilgtspējīgs

Folklenda

Auksts

ilgtspējīgs

Antarktikas cirkumpolārs

Neitrāla

ilgtspējīgs

Okeāna dienvidu daļā siltā Brazīlijas straume nes ūdeni (ar ātrumu līdz 0,5 m/s) tālu uz dienvidiem, un Bengelas straume, kas sazarojas no Rietumu vēju spēcīgās straumes, aizver galveno. cirkulē Atlantijas okeāna dienvidu daļā un ienes Āfrikas piekrastē aukstu ūdeni.

Folklenda straumes aukstie ūdeņi iekļūst Atlantijas okeānā, noapaļojot Horna ragu un ielejot starp krastu un Brazīlijas straumi.

Atlantijas okeāna virszemes slāņa ūdeņu cirkulācijas iezīme ir Lomonosova pazemes ekvatoriālās pretstraumes klātbūtne, kas virzās pa ekvatoru no rietumiem uz austrumiem zem salīdzinoši plāna dienvidu pasāžas vēja straumes slāņa (dziļums no 50 līdz 300 m) ar ātrumu līdz 1 - 1,5 m/s. Straume ir stabila virzienā un pastāv visos gadalaikos.

Ģeogrāfiskais stāvoklis, klimatiskie apstākļi, ūdens cirkulācijas sistēmas un laba ūdens apmaiņa ar Antarktikas ūdeņiem nosaka Indijas okeāna hidroloģiskos apstākļus.

Indijas okeāna ziemeļu daļā, atšķirībā no citiem okeāniem, atmosfēras musonu cirkulācija izraisa sezonālas izmaiņas virsmas straumēs uz ziemeļiem no 8 ° dienvidu platuma. Ziemā Rietumu musonu straume tiek novērota ar ātrumu 1 - 1,5 m/s. Šajā sezonā attīstās ekvatoriālā pretstraume (musonu un dienvidu pasātu atdalīšanas zonā) un izzūd.

Salīdzinot ar citiem Indijas okeāna okeāniem, dominējošo dienvidaustrumu vēju zona, kuras ietekmē rodas Dienvidu tirdzniecības vēja straume, ir nobīdīta uz dienvidiem, tāpēc šī straume virzās no austrumiem uz rietumiem (ātrums 0,5 - 0,8 m/s). ) starp 10 un 20° dienvidu platuma grādiem. Pie Madagaskaras krastiem South Tradewind straume sadalās. Viens no tā atzariem iet uz ziemeļiem gar Āfrikas krastu līdz ekvatoram, kur tas pagriežas uz austrumiem un ziemā rada ekvatoriālo pretstraumi. Vasarā Dienvidu tirdzniecības vēja straumes ziemeļu atzars, kas virzās gar Āfrikas krastu, rada Somālijas straumi. Vēl viens Dienvidu vēja straumes atzars pie Āfrikas krastiem pagriežas uz dienvidiem un ar nosaukumu Mozambikas straume virzās gar Āfrikas krastu uz dienvidrietumiem, kur tās atzars rada Adatu straumes ragu. Lielākā daļa Mozambikas straumes pagriežas uz austrumiem un pievienojas Rietumu vēja straumei, no kuras Rietumaustrālijas straume atzarojas pie Austrālijas krastiem, pabeidzot Indijas okeāna dienvidu daļas cirkulāciju.

Nenozīmīgā Arktikas un Antarktikas auksto ūdeņu pieplūde, ģeogrāfiskais stāvoklis un straumju sistēma nosaka Klusā okeāna hidroloģiskā režīma iezīmes.

Klusā okeāna virsmas straumju vispārējās shēmas raksturīga iezīme ir lielu ūdens ciklu klātbūtne tā ziemeļu un dienvidu daļā.

Pasāta vējos pastāvīgu vēju ietekmē rodas Dienvidu un Ziemeļu pasāta vēji, kas virzās no austrumiem uz rietumiem. Starp tām no rietumiem uz austrumiem pārvietojas ekvatoriālās (intertrade) pretstraumes ar ātrumu 0,5 - 1 m / s.

Ziemeļu pasāta vēja straume pie Filipīnu salām ir sadalīta vairākos atzaros. Viens no tiem pagriežas uz dienvidiem, tad uz austrumiem un rada ekvatoriālo (starptirdzniecības) pretstraumi. Galvenais atzars seko ziemeļiem gar Taivānas salu (Taivānas straume), tad pagriežas uz ziemeļaustrumiem un ar nosaukumu Kuroshio iet gar Japānas austrumu krastu (ātrums līdz 1-1,5 m/s) līdz Nodžimas ragam (Honshu sala) . Tālāk tas novirzās uz austrumiem un šķērso okeānu kā Klusā okeāna ziemeļu straume. Kurošio straumes, tāpat kā Golfa straumes, raksturīga iezīme ir līkumošana un tās ass pārvietošanās vai nu uz dienvidiem, vai uz ziemeļiem. Pie Ziemeļamerikas krastiem Klusā okeāna ziemeļu straume sadalās Kalifornijas straumē, kas ir vērsta uz dienvidiem un aizver galveno Klusā okeāna ziemeļu ciklonisko cirkulāciju, un Aļaskas straumē, kas iet uz ziemeļiem.

Aukstās Kamčatkas straumes izcelsme ir Beringa jūrā un plūst gar Kamčatkas, Kuriļu salu (Kurilu straumes) un Japānas krastu, virzot Kurošio straumi uz austrumiem.

Dienvidu pasāta vēja straume virzās uz rietumiem (ātrums 0,5 - 0,8 m/s) ar daudziem atzariem. Pie Jaungvinejas krastiem daļa plūsmas pagriežas uz ziemeļiem un tad uz austrumiem un kopā ar ziemeļu tirdzniecības vēja straumes dienvidu atzaru rada ekvatoriālo (starptirdzniecības) pretstraumi. Lielākā daļa Dienvidu tirdzniecības vēja straumes tiek novirzīta, veidojot Austrumaustrālijas straumi, kas pēc tam ieplūst spēcīgajā Rietumu vēja straumē, no kuras aukstā Peru straume atzarojas pie Dienvidamerikas krastiem, pabeidzot cirkulāciju Klusā okeāna dienvidu daļā.

Dienvidu puslodes vasaras periodā virzienā uz Peru straumi no ekvatoriālās pretstraumes siltā El Niño straume virzās uz dienvidiem līdz 1–2 ° dienvidu platuma grādiem, dažos gados iekļūstot līdz 14–15 ° dienvidu platuma grādiem. Šāda El Niño silto ūdeņu iekļūšana Peru piekrastes dienvidu reģionos izraisa katastrofālas sekas ūdens un gaisa temperatūras paaugstināšanās dēļ (spēcīgas lietusgāzes, zivju nāve, epidēmijas).

Raksturīga iezīme straumju sadalījumā okeāna virsmas slānī ir ekvatoriālās pazemes pretstraumes - Kromvela straumes - klātbūtne. Tas šķērso okeānu gar ekvatoru no rietumiem uz austrumiem 30 līdz 300 m dziļumā ar ātrumu līdz 1,5 m/s. Straume aptver joslu ar platumu no 2° ziemeļu platuma līdz 2° dienvidu platuma.

Ziemeļu Ledus okeāna raksturīgākā iezīme ir tā, ka tā virsmu visu gadu klāj peldošs ledus. Ūdeņu zemā temperatūra un sāļums veicina ledus veidošanos. Piekrastes ūdeņi ir brīvi no ledus tikai vasarā, divus līdz četrus mēnešus. Arktikas centrālajā daļā galvenokārt tiek novērots smags daudzgadu ledus (pakešu ledus), kura biezums pārsniedz 2 - 3 m, klāts ar neskaitāmiem pauguriem. Papildus daudzgadu ledus ir viena un divu gadu ledus. Gar Arktikas krastiem ziemā veidojas diezgan plata (desmitiem un simtiem metru) strauja ledus josla. Ledus nav tikai silto Norvēģijas, Ziemeļkapa un Svalbāras straumju zonā.

Vēju un straumju ietekmē ledus Ledus okeānā atrodas pastāvīgā kustībā.

Uz Ziemeļu Ledus okeāna virsmas ir vērojamas skaidri noteiktas cikloniskas un anticikloniskas ūdens cirkulācijas zonas.

Arktiskā baseina Klusā okeāna daļā esošā polārā bariskā maksimuma un Islandes minimuma dobuma ietekmē rodas vispārēja transarktiskā straume. Tas veic vispārēju ūdeņu kustību no austrumiem uz rietumiem visā polārajā zonā. Transarktiskā straume nāk no Beringa šauruma un iet uz Framas šaurumu (starp Grenlandi un Svalbāru). Tās turpinājums ir Austrumgrenlandes straume. Starp Aļasku un Kanādu ir plašs anticikloniskais ūdens cikls. Aukstā Bafina straume veidojas galvenokārt arktisko ūdeņu aizvākšanas dēļ caur Kanādas Arktiskā arhipelāga šaurumiem. Tās turpinājums ir Labradora straume.

Vidējais ūdens kustības ātrums ir aptuveni 15-20 cm/s.

Cikloniska, ļoti intensīva cirkulācija notiek Norvēģijas un Grenlandes jūrās Ziemeļu Ledus okeāna Atlantijas okeāna daļā.

Kas kustas ar noteiktu cikliskumu un biežumu. Atšķiras ar fizikālo un ķīmisko īpašību noturību un noteiktu ģeogrāfisko atrašanās vietu. Tas var būt auksts vai silts atkarībā no piederības puslodēm. Katrai šādai plūsmai ir raksturīgs palielināts blīvums un spiediens. Ūdens masu plūsmas ātrumu mēra sverdrupās, plašākā nozīmē - tilpuma vienībās.

Strāvu šķirnes

Pirmkārt, cikliski virzītas ūdens plūsmas raksturo tādas pazīmes kā stabilitāte, kustības ātrums, dziļums un platums, ķīmiskās īpašības, iedarbīgie spēki uc Balstoties uz starptautisko klasifikāciju, plūsmas iedala trīs kategorijās:

1. Gradients. Rodas, saskaroties ar izobāriskajiem ūdens slāņiem. Gradienta okeāna straume ir plūsma, ko raksturo ūdens zonas izopotenciālo virsmu horizontālas kustības. Pēc sākotnējām iezīmēm tos iedala blīvumā, bariskajā, krājumā, kompensācijā un seiče. Noteces plūsmas rezultātā veidojas nokrišņi un ledus kušana.

2. Vējš. To nosaka jūras līmeņa slīpums, gaisa plūsmas stiprums un masas blīvuma svārstības. Viena pasuga dreifē. Šī ir ūdens plūsma, ko izraisa tikai vēja darbība. Svārstībām ir pakļauta tikai baseina virsma.

3. Paisums. Visvairāk tie parādās seklā ūdenī, estuāros un piekrastē.

Atsevišķs plūsmas veids ir inerciāls. To izraisa vairāku spēku darbība vienlaikus. Pēc kustības mainīguma izšķir pastāvīgas, periodiskas, musonu un pasātu vēja plūsmas. Pēdējos divus nosaka virziens un ātrums sezonāli.

Okeāna straumju cēloņi

Šobrīd ūdeņu cirkulāciju pasaules ūdeņos tikai sāk detalizēti pētīt. Kopumā konkrēta informācija ir zināma tikai par virszemes un seklajām straumēm. Galvenā problēma ir tā, ka okeanogrāfiskajai sistēmai nav skaidru robežu un tā atrodas pastāvīgā kustībā. Tas ir sarežģīts plūsmu tīkls dažādu fizikālu un ķīmisku faktoru ietekmē.

Tomēr mūsdienās ir zināmi šādi okeāna straumju cēloņi:

1. Kosmiskā ietekme. Šis ir interesantākais un tajā pašā laikā grūtāk apgūstamais process. Šajā gadījumā plūsmu nosaka Zemes rotācija, kosmisko ķermeņu ietekme uz planētas atmosfēru un hidroloģisko sistēmu utt. Spilgts piemērs ir plūdmaiņas.

2. Vēja iedarbība. Ūdens cirkulācija ir atkarīga no gaisa masu stipruma un virziena. Retos gadījumos var runāt par dziļām straumēm.

3. Blīvuma atšķirība. Straumes veidojas nevienmērīga ūdens masu sāļuma un temperatūras sadalījuma dēļ.

atmosfēras efekts

Pasaules ūdeņos šāda veida ietekmi izraisa neviendabīgu masu spiediens. Kopā ar kosmiskām anomālijām ūdens plūsmas okeānos un mazākos baseinos maina ne tikai virzienu, bet arī spēku. Tas ir īpaši pamanāms jūrās un jūras šaurumos. Lielisks piemērs ir Golfa straume. Ceļojuma sākumā viņam raksturīgs palielināts ātrums.

Golfa straumes laikā to vienlaikus paātrina pretēji un godīgi vēji. Šī parādība veido ciklisku spiedienu uz baseina slāņiem, paātrinot plūsmu. No šejienes noteiktā laika periodā ir ievērojama liela ūdens daudzuma aizplūšana un ieplūde. Jo zemāks atmosfēras spiediens, jo augstāks ir paisums.

Kad ūdens līmenis pazeminās, Floridas šauruma slīpums kļūst mazāks. Sakarā ar to plūsmas ātrums ir ievērojami samazināts. Tādējādi var secināt, ka paaugstināts spiediens samazina plūsmas spēku.

vēja ietekme

Saikne starp gaisa un ūdens plūsmām ir tik spēcīga un tajā pašā laikā vienkārša, ka to ir grūti nepamanīt pat ar neapbruņotu aci. Kopš seniem laikiem navigatori ir spējuši aprēķināt atbilstošu okeāna straumi. Tas kļuva iespējams, pateicoties zinātnieka V. Franklina darbam Golfa straumē, kas datēts ar 18. gadsimtu. Dažas desmitgades vēlāk A. Humbolts galveno svešo spēku sarakstā, kas ietekmē ūdens masas, precīzi norādīja vēju.

No matemātiskā viedokļa teoriju pamatoja fiziķis Zeprics 1878. gadā. Viņš pierādīja, ka Pasaules okeānā notiek pastāvīga ūdens virsmas slāņa pārnešana uz dziļākiem līmeņiem. Šajā gadījumā vējš kļūst par galveno kustību ietekmējošo spēku. Strāvas ātrums šajā gadījumā samazinās proporcionāli dziļumam. Noteicošais nosacījums pastāvīgai ūdeņu cirkulācijai ir bezgala ilgs vēja darbības laiks. Vienīgie izņēmumi ir gaisa pasāti, kas sezonāli izraisa ūdens masu kustību Pasaules okeāna ekvatoriālajā joslā.

Blīvuma atšķirība

Šī faktora ietekme uz ūdens cirkulāciju ir vissvarīgākais straumju cēlonis Pasaules okeānā. Plaša mēroga teorijas pētījumus veica starptautiskā ekspedīcija Challenger. Pēc tam zinātnieku darbu apstiprināja skandināvu fiziķi.

Ūdens masu blīvumu neviendabīgums ir vairāku faktoru rezultāts vienlaikus. Tie vienmēr ir pastāvējuši dabā, pārstāvot nepārtrauktu planētas hidroloģisko sistēmu. Jebkura ūdens temperatūras novirze izraisa tā blīvuma izmaiņas. Šajā gadījumā vienmēr tiek novērota apgriezti proporcionāla sakarība. Jo augstāka temperatūra, jo mazāks blīvums.

Arī ūdens agregācijas stāvoklis ietekmē fizisko rādītāju atšķirību. Sasalšana vai iztvaikošana palielina blīvumu, nokrišņi to samazina. Ietekmē straumes stiprumu un ūdens masu sāļumu. Tas ir atkarīgs no ledus kušanas, nokrišņiem un iztvaikošanas līmeņa. Blīvuma ziņā Pasaules okeāns ir diezgan nelīdzens. Tas attiecas gan uz ūdens apgabala virszemes, gan dziļajiem slāņiem.

Klusā okeāna straumes

Vispārējo plūsmu shēmu nosaka atmosfēras cirkulācija. Tādējādi austrumu pasāžas vējš veicina Ziemeļu straumes veidošanos. Tas šķērso ūdeņus no Filipīnu salām līdz Centrālamerikas krastam. Tam ir divas atzaras, kas baro Indonēzijas baseinu un Klusā okeāna Ekvatoriālā okeāna straumi.

Lielākās straumes akvatorijā ir Kurošio, Aļaskas un Kalifornijas straumes. Pirmie divi ir silti. Trešā straume ir Klusā okeāna aukstā okeāna straume. Dienvidu puslodes baseinu veido Austrālijas un Tradewind straumes. Mazliet uz austrumiem no akvatorijas centra novērojama ekvatoriālā pretstraume. Pie Dienvidamerikas krastiem atrodas aukstās Peru straumes atzars.

Vasarā netālu no ekvatora darbojas El Niño okeāna straume. Tas atgrūž Peru straumes aukstās ūdens masas, veidojot labvēlīgu klimatu.

Indijas okeāns un tā straumes

Baseina ziemeļu daļai raksturīga silto un auksto plūsmu sezonāla maiņa. Šo pastāvīgo dinamiku izraisa musonu cirkulācijas darbība.

Ziemā dominē Dienvidrietumu straume, kuras izcelsme ir Bengālijas līcī. Nedaudz tālāk uz dienvidiem ir Rietumi. Šī Indijas okeāna okeāna straume šķērso ūdens apgabalu no Āfrikas krasta līdz Nikobaru salām.

Vasarā austrumu musons veicina ievērojamas izmaiņas virszemes ūdeņos. Ekvatoriālā pretstrāva pāriet dziļumā un manāmi zaudē spēku. Rezultātā tās vietu aizņem spēcīgas siltās Somālijas un Madagaskaras straumes.

Ledus okeāna cirkulācija

Galvenais iemesls apakšstraumes attīstībai šajā Pasaules okeāna daļā ir spēcīgs ūdens masu pieplūdums no Atlantijas okeāna. Fakts ir tāds, ka gadsimtiem vecā ledus sega neļauj atmosfērai un kosmiskajiem ķermeņiem ietekmēt iekšējo cirkulāciju.

Vissvarīgākais Ziemeļu Ledus okeāna kurss ir Atlantijas okeāna ziemeļu daļa. Tas virza milzīgus siltu masu daudzumus, neļaujot ūdens temperatūrai pazemināties līdz kritiskajam līmenim.

Transarktiskā strāva ir atbildīga par ledus dreifēšanas virzienu. Citas galvenās straumes ir Jamala, Svalbāra, Ziemeļkaps un Norvēģijas straumes, kā arī Golfa straumes atzars.

Atlantijas baseina straumes

Okeāna sāļums ir ārkārtīgi augsts. Ūdens aprites zonalitāte starp citiem baseiniem ir vājākā.

Šeit galvenā okeāna straume ir Golfa straume. Pateicoties viņam, vidējā ūdens temperatūra tiek uzturēta ap +17 grādiem. Šis siltais okeāns sasilda abas puslodes.

Arī svarīgākās baseina straumes ir Kanāriju, Brazīlijas, Benguela un Tradewind straumes.

4. Okeāna straumes.

© Vladimirs Kalanovs,
"Zināšanas ir spēks".

Pastāvīga un nepārtraukta ūdens masu kustība ir okeāna mūžīgais dinamiskais stāvoklis. Ja upes uz Zemes gravitācijas spēka ietekmē plūst uz jūru pa saviem slīpajiem kanāliem, tad straumes okeānā izraisa dažādi iemesli. Galvenie jūras straumju cēloņi ir: vējš (driftstraumes), atmosfēras spiediena nevienmērīgums vai izmaiņas (barogradients), ūdens masu pievilkšanās ar Saules un Mēness palīdzību (plūdmaiņas), ūdens blīvuma atšķirības (sāļuma un temperatūras atšķirības dēļ). ), līmeņa starpība, ko rada upju ūdens pieplūde no kontinentiem (krājuma).

Ne katru okeāna ūdens kustību var saukt par straumi. Jūras straumes okeanogrāfijā ir ūdens masu translācijas kustība okeānos un jūrās..

Strāvas izraisa divi fiziski spēki – berze un gravitācija. Šo spēku sajūsmā straumes sauca berzes Un gravitācijas.

Pasaules okeāna straumi parasti izraisa vairāki iemesli vienlaikus. Piemēram, varenā Golfa straume veidojas, saplūstot blīvumam, vējam un noteces straumēm.

Jebkuras straumes sākotnējais virziens drīz mainās Zemes rotācijas, berzes spēku, krasta līnijas un dibena konfigurācijas ietekmē.

Pēc stabilitātes pakāpes izšķir strāvas ilgtspējīgs(piemēram, ziemeļu un dienvidu pasāta vēji), pagaidu(Indijas okeāna ziemeļu daļas virszemes straumes, ko izraisa musoni) un periodiskais izdevums(plūdmaiņas).

Atbilstoši novietojumam okeāna ūdeņu biezumā straumes var būt virsma, pazemes, starpposma, dziļa Un apakšā. Šajā gadījumā "virsmas strāvas" definīcija dažkārt attiecas uz pietiekami spēcīgu ūdens slāni. Piemēram, pasātu pretstraumju biezums okeānu ekvatoriālajos platuma grādos var būt 300 m, bet Somālijas straumes biezums Indijas okeāna ziemeļrietumu daļā sasniedz 1000 metrus. Tiek atzīmēts, ka dziļās straumes visbiežāk ir vērstas pretējā virzienā, salīdzinot ar virszemes ūdeņiem, kas virzās virs tām.

Arī straumes iedala siltās un aukstās. siltās straumes pārvietot ūdens masas no zemiem platuma grādiem uz augstākiem platuma grādiem, un auksts- pretējā virzienā. Šis straumju dalījums ir relatīvs: tas raksturo tikai kustīgo ūdeņu virsmas temperatūru salīdzinājumā ar apkārtējām ūdens masām. Piemēram, siltajā Ziemeļkapa straumē (Barenca jūrā) virszemes slāņu temperatūra ir 2–5 °С ziemā un 5–8 °С vasarā, bet aukstajā Peru straumē (Klusajā okeānā) tā ir 15. līdz 20 °С visu gadu, aukstajā Kanāriju salās (Atlantijas okeānā) - no 12 līdz 26 ° С.


Galvenais datu avots ir ARGO bojas. Lauki tiek iegūti, izmantojot optimālo analīzi.

Dažas straumes okeānos ir saistītas ar citām straumēm, veidojot baseina mēroga cirkulāciju.

Kopumā nepārtraukta ūdens masu kustība okeānos ir sarežģīta auksto un silto straumju un pretstraumju sistēma gan virspusē, gan dziļumā.

Visslavenākā Amerikas un Eiropas iedzīvotājiem, protams, ir Golfa straume. Tulkojumā no angļu valodas šis nosaukums nozīmē straume no līča. Iepriekš tika uzskatīts, ka šī straume sākas Meksikas līcī, no kurienes tā plūst caur Floridas šaurumu uz Atlantijas okeānu. Tad izrādījās, ka Golfa straume no šī līča izņem tikai nelielu daļu no plūsmas. Sasniedzot Haterasa raga platuma grādus Amerikas Savienoto Valstu Atlantijas okeāna piekrastē, straume saņem spēcīgu ūdens pieplūdumu no Sargaso jūras. Šeit sākas patiesā Golfa straume. Golfa straumes iezīme ir tāda, ka, ieejot okeānā, šī straume novirzās pa kreisi, savukārt Zemes rotācijas ietekmē tai vajadzētu novirzīties pa labi.

Šīs varenās strāvas parametri ir ļoti iespaidīgi. Ūdens virsmas ātrums Golfa straumē sasniedz 2,0–2,6 metrus sekundē. Pat dziļumā līdz 2 km ūdens slāņu ātrums ir 10–20 cm/s. Izejot no Floridas šauruma, straume sekundē nes 25 miljonus kubikmetru ūdens, kas ir 20 reizes vairāk nekā visu mūsu planētas upju kopējais caurplūdums. Bet pēc pievienošanās ūdens plūsmai no Sargasso jūras (Antiļu straume), Golfa straumes jauda jau sasniedz 106 miljonus kubikmetru ūdens sekundē. Šī varenā straume virzās uz ziemeļaustrumiem uz Lielo Ņūfaundlendas krastu, un no šejienes tā pagriežas uz dienvidiem un kopā ar no tās atdalīto Slīpuma straumi tiek iekļauta Ziemeļatlantijas ūdens ciklā. Golfa straumes dziļums ir 700–800 metri, bet platums sasniedz 110–120 km. Strāvas virsmas slāņu vidējā temperatūra ir 25–26 °С, un aptuveni 400 m dziļumā tā ir tikai 10–12 °С. Tāpēc ideju par Golfa straumi kā siltu straumi rada tieši šīs straumes virsmas slāņi.

Ievērojiet vēl vienu straumi Atlantijas okeānā - Atlantijas okeāna ziemeļdaļu. Tas tek pāri okeānam uz austrumiem, Eiropas virzienā. Ziemeļatlantijas straume ir mazāk spēcīga nekā Golfa straume. Ūdens plūsma šeit ir no 20 līdz 40 miljoniem kubikmetru sekundē, un ātrums ir no 0,5 līdz 1,8 km/h atkarībā no vietas. Taču Ziemeļatlantijas straumes ietekme uz Eiropas klimatu ir ļoti jūtama. Kopā ar Golfa straumi un citām straumēm (Norvēģija, Ziemeļkaps, Murmanska) Ziemeļatlantijas straume mīkstina Eiropas klimatu un to apskalojošo jūru temperatūras režīmu. Tikai viena silta straume, Golfa straume, nevar tik ietekmēt Eiropas klimatu: galu galā šīs straumes pastāvēšana beidzas tūkstošiem kilometru attālumā no Eiropas krasta.

Tagad atpakaļ uz ekvatoriālo zonu. Šeit gaiss uzsilst daudz spēcīgāk nekā citviet pasaulē. Uzkarsētais gaiss paceļas augšup, sasniedz troposfēras augšējos slāņus un sāk izplatīties uz poliem. Aptuveni 28-30 ° ziemeļu un dienvidu platuma grādos pēc atdzišanas gaiss sāk pazemināties. Arvien jaunas gaisa masas, kas ieplūst no ekvatora, rada pārspiedienu subtropu platuma grādos, savukārt virs paša ekvatora sakarsušo gaisa masu aizplūšanas dēļ spiediens pastāvīgi pazeminās. No augsta spiediena apgabaliem gaiss plūst uz zema spiediena apgabaliem, tas ir, uz ekvatoru. Zemes rotācija ap savu asi novirza gaisu no tiešā meridionālā virziena uz rietumiem. Tātad ir divas spēcīgas siltā gaisa plūsmas, ko sauc par pasātiem. Ziemeļu puslodes tropos pasāta vēji pūš no ziemeļaustrumiem, bet dienvidu puslodes tropos no dienvidaustrumiem.

Prezentācijas vienkāršības labad mēs nepieminam ciklonu un anticiklonu ietekmi abu pusložu mērenajos platuma grādos. Svarīgi uzsvērt, ka pasāti ir visstabilākie vēji uz Zemes, tie pūš nepārtraukti un izraisa siltas ekvatoriālās straumes, kas milzīgas okeāna ūdens masas pārvieto no austrumiem uz rietumiem.

Ekvatoriālās straumes ir noderīgas navigācijā, palīdzot kuģiem ātrāk šķērsot okeānu no austrumiem uz rietumiem. Savulaik H. Kolumbs, neko nezinot par pasātiem un ekvatoriālajām straumēm, jūras braucienos izjuta to spēcīgo iedarbību.

Pamatojoties uz ekvatoriālo straumju noturību, norvēģu etnogrāfs un arheologs Tors Heijerdāls izvirzīja teoriju par Polinēzijas salu sākotnējo apmetni, ko veica senie Dienvidamerikas iedzīvotāji. Lai pierādītu iespēju kuģot uz primitīviem kuģiem, viņš uzbūvēja plostu, kas, viņaprāt, bija līdzīgs peldlīdzeklim, ko Dienvidamerikas senie iedzīvotāji varēja izmantot, šķērsojot Kluso okeānu. Uz šī plosta, ko sauc par "Kon-tiki", Heijerdāls kopā ar pieciem citiem pārdrošajiem 1947. gadā veica bīstamu ceļojumu no Peru krasta uz Tuamotu arhipelāgu Polinēzijā. 101 dienu viņš peldēja aptuveni 8 tūkstošus kilometru garu distanci pa vienu no dienvidu ekvatoriālās straumes atzariem. Pārdrošnieki nenovērtēja vēja un viļņu spēku un gandrīz samaksāja par to ar savu dzīvību. Turpat netālu siltā ekvatoriālā straume, pasātu vēju virzīta, nebūt nav maiga, kā varētu domāt.

Īsi pakavēsimies pie citu Klusā okeāna straumju īpašībām. Daļa ziemeļu ekvatoriālās straumes ūdeņu Filipīnu salās pagriežas uz ziemeļiem, veidojot silto straumi Kuroshio (japāņu valodā "Tumšais ūdens"), ko spēcīga straume virza garām Taivānai un Japānas dienvidu salām uz ziemeļaustrumiem. Kurošio platums ir aptuveni 170 km, un iespiešanās dziļums sasniedz 700 m, taču kopumā šī straume modē ir zemāka par Golfa straumi. Apmēram 36°N Kurošio pārvēršas okeānā, virzoties siltajā Klusā okeāna ziemeļu straumē. Tās ūdeņi plūst uz austrumiem, šķērso okeānu aptuveni 40. paralēlē un sasilda Ziemeļamerikas krastu līdz pat Aļaskai.

Kuroshio atloku no krasta manāmi ietekmēja aukstās Kurilu straumes ietekme, kas tuvojās no ziemeļiem. Šo strāvu japāņu valodā sauc par Oyashio (zilais ūdens).

Vēl viena ievērojama straume ir novērojama Klusajā okeānā - El Niño (spāņu valodā "Mazulis"). Šāds nosaukums dots tādēļ, ka El Niño straume tuvojas Ekvadoras un Peru krastiem pirms Ziemassvētkiem, kad tiek svinēta Kristus bērniņa nākšana pasaulē. Šī straume nerodas katru gadu, bet, tomēr tuvojoties minēto valstu krastiem, tā netiek uztverta citādi kā dabas katastrofa. Fakts ir tāds, ka pārāk silti El Niño ūdeņi negatīvi ietekmē planktonu un zivju mazuļus. Līdz ar to vietējo zvejnieku lomi tiek samazināti desmitkārtīgi.

Zinātnieki uzskata, ka šī nodevīgā straume var izraisīt arī viesuļvētras, lietusgāzes un citas dabas katastrofas.

Indijas okeānā ūdeņi pārvietojas pa tikpat sarežģītu silto straumju sistēmu, ko pastāvīgi ietekmē musoni – vēji, kas vasarā pūš no okeāna uz kontinentu, bet ziemā pretējā virzienā.

Pasaules okeāna dienvidu puslodes četrdesmito platuma grādu joslā pastāvīgi pūš vēji virzienā no rietumiem uz austrumiem, kas rada aukstas virsmas straumes. Lielākā no šīm straumēm, kur gandrīz nepārtraukti plosās viļņi, ir Rietumu vēju straume, kas cirkulē virzienā no rietumiem uz austrumiem. Šo platuma grādu joslu no 40 ° līdz 50 ° abās ekvatora pusēs jūrnieki nejauši sauc par "rūcošajiem četrdesmitajiem".

Ziemeļu Ledus okeānu pārsvarā klāj ledus, taču tas nepavisam nepalika tā ūdeņus nekustīgus. Šeit esošās straumes tieši novēro zinātnieki un speciālisti no dreifējošām polārstacijām. Vairāku mēnešu dreifēšanas laikā ledus gabals, uz kura atrodas polārā stacija, dažkārt nobrauc daudzus simtus kilometru.

Lielākā aukstā straume Arktikā ir Austrumgrenlandes straume, kas aiznes Ziemeļu Ledus okeāna ūdeņus Atlantijas okeānā.

Vietās, kur satiekas siltās un aukstās straumes, dziļa ūdens pacēluma parādība (uzplūde), kurā vertikālas ūdens plūsmas nes dziļu ūdeni uz okeāna virsmu. Kopā ar tiem paceļas barības vielas, kas atrodas ūdens apakšējos horizontos.

Atklātā okeānā uzplūde notiek vietās, kur straumes atšķiras. Šādās vietās okeāna līmenis pazeminās un notiek dziļūdens pieplūde. Šis process attīstās lēni – daži milimetri minūtē. Visintensīvākais dziļūdens kāpums vērojams piekrastes zonās (10-30 km no krasta līnijas). Pasaules okeānā ir vairākas pastāvīgas upju zonas, kas ietekmē kopējo okeānu dinamiku un ietekmē zvejas apstākļus, piemēram: Kanāriju un Gvinejas upes Atlantijas okeānā, Peru un Kalifornijas upes Klusajā okeānā un Boforta jūra. uzplaukums Ziemeļu Ledus okeānā.

Dziļās straumes un dziļūdens kāpumi atspoguļojas virszemes straumju dabā. Pat tādas spēcīgas straumes kā Golfa straume un Kurošio ik pa laikam vai nu pastiprinās, vai vājinās. Tajos mainās ūdens temperatūra un novirzes no nemainīgā virziena un veidojas milzīgi virpuļi. Šādas jūras straumju izmaiņas ietekmē attiecīgo sauszemes reģionu klimatu, kā arī atsevišķu zivju sugu un citu dzīvnieku organismu migrācijas virzienu un attālumu.

Neskatoties uz šķietamo jūras straumju nejaušību un sadrumstalotību, patiesībā tās pārstāv noteiktu sistēmu. Straumes nodrošina tiem vienādu sāls sastāvu un apvieno visus ūdeņus vienā Pasaules okeānā.

© Vladimirs Kalanovs,
"Zināšanas ir spēks"

Notiek ielāde...Notiek ielāde...