Гольфстрим: различия между версиями
[непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
Хорошо Метки: отменено с мобильного устройства из мобильной версии |
У поверхности??? Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
||
(не показано 37 промежуточных версий 28 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{другие значения|Гольфстрим (значения)}} |
|||
{{Морское течение |
{{Морское течение |
||
|Название = Гольфстрим |
|Название = Гольфстрим |
||
|Изображение = |
|Изображение = Gulfstream.jpg |
||
|Подпись изображения = Схема переноса тепла течением Гольфстрим |
|Подпись изображения = Схема переноса тепла течением Гольфстрим |
||
|Океан = Атлантический океан |
|Океан = Атлантический океан |
||
|Тип течения = тёплое |
|Тип течения = тёплое |
||
|Средняя скорость = 6 |
|Средняя скорость = 6 |
||
|Средняя температура = +25…+26/ |
|Средняя температура = +25…+26/на поверхности |
||
|Средняя температура 1 = +10…+12/400 |
|Средняя температура 1 = +10…+12/400 |
||
|Солёность = 36,3 |
|||
⚫ | | |
||
|Объёмный расход = 100 |
|||
}} |
|||
⚫ | '''Гольфстри́м''' (от {{lang-en|gulf stream}} — течение из залива) — тёплое [[морские течения|морское течение]] в [[Атлантический океан|Атлантическом океане.]] В узком смысле Гольфстримом называют течение вдоль восточного побережья [[Северная Америка|Северной Америки]] от [[Флоридский пролив|Флоридского пролива]] до [[Большая Ньюфаундлендская банка|Ньюфаундлендской банки]] (так оно, в частности, отмечается на географических картах). В широком смысле Гольфстримом часто называют систему тёплых течений в северной части Атлантического океана от [[Флорида|Флориды]] до [[Скандинавский полуостров|Скандинавского полуострова]], [[Шпицберген]]а, [[Баренцево море|Баренцева моря]] и [[Северный Ледовитый океан|Северного Ледовитого океана]]<ref name="Большая">{{БСЭ3 |автор = Муромцев А. М.|статья = Гольфстрим}}</ref>. Температура у поверхности составляет +25… +26 °C, на глубине 400 м +10… +12 °C<ref name="Большая"/>. Длина течения вплоть до Шпицбергена составляет около 10 000 км<ref name="Большая"/>. |
||
Гольфстрим является мощным струйным течением шириной 70—90 км, распространяющимся с максимальной скоростью до нескольких метров в секунду в верхнем слое океана, быстро уменьшающимся с глубиной (до 10—20 см/с на глубинах 1000—1500 м). Полный расход воды в течении имеет порядок 0,1 км³/с<ref>''Кошляков М. Н.'' // Десять открытий в физике океана / авторы А. С. Монин, Н. Н. Корчагин, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, {{М.}}, 2008</ref>. Последние исследования предполагают, что расход Гольфстрима постепенно увеличивается с 30 [[Свердруп (единица измерения)|Sv]] во [[Флоридское течение|Флоридском течении]] до максимального значения в 150 Sv на 55° западной долготы |
Гольфстрим является мощным струйным течением шириной 70—90 км, распространяющимся с максимальной скоростью до нескольких метров в секунду в верхнем слое океана, быстро уменьшающимся с глубиной (до 10—20 см/с на глубинах 1000—1500 м). Полный расход воды в течении имеет порядок 0,1 км³/с<ref>''Кошляков М. Н.'' // Десять открытий в физике океана / авторы А. С. Монин, Н. Н. Корчагин, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, {{М.}}, 2008</ref>. Последние исследования предполагают, что расход Гольфстрима постепенно увеличивается с 30 [[Свердруп (единица измерения)|Sv]] во [[Флоридское течение|Флоридском течении]] до максимального значения в 150 Sv на 55° западной долготы<ref>Hendry, R.M., 1982: On the structure of the deep Gulf Stream. Journal of Marine Research, 40, 119—142.</ref><ref>Hogg, N.G., 1992: On the transport of the Gulf Stream between Cape Hatteras and the Grand Banks. Deep-Sea Research, 39, 1231—1246.</ref><ref>Hogg, N.G. and W.E. Johns, 1995: Western boundary currents. U.S. National Report to Internatonal Union of Geodesy and Geophysics 1991—1994, Supplement to Reviews of Geophysics, 33, 1311—1334.</ref>. |
||
Тепловая [[мощность]] составляет примерно <math>1{,}4 \cdot 10^{15}</math> [[ватт]]. Динамика течения заметно изменяется в течение года. Благодаря Гольфстриму страны [[Европа|Европы]], прилегающие к Атлантическому океану, отличаются более мягким климатом, нежели другие регионы на той же географической широте: массы тёплой воды обогревают находящийся над ними воздух, который западными ветрами переносится на Европу. Отклонения температуры воздуха от средних широтных величин в январе достигают в [[Норвегия|Норвегии]] 15—20 °C, в [[Мурманск]]е — более 11 °C. |
Тепловая [[мощность]] составляет примерно <math>1{,}4 \cdot 10^{15}</math> [[ватт]]. Динамика течения заметно изменяется в течение года. Благодаря Гольфстриму страны [[Европа|Европы]], прилегающие к Атлантическому океану, отличаются более мягким климатом, нежели другие регионы на той же географической широте: массы тёплой воды обогревают находящийся над ними воздух, который западными ветрами переносится на Европу. Отклонения температуры воздуха от средних широтных величин в январе достигают в [[Норвегия|Норвегии]] 15—20 °C, в [[Мурманск]]е — более 11 °C. |
||
Строка 23: | Строка 27: | ||
Успев набрать в Мексиканском заливе значительное количество тепла, Флоридское течение соединяется возле [[Багамские Острова|Багамских Островов]] с [[Антильское течение|Антильским течением]] и превращается в Гольфстрим, который течёт узкой полосой вдоль побережья [[Северная Америка|Северной Америки]]. На уровне [[Северная Каролина|Северной Каролины]] Гольфстрим покидает прибрежную зону и поворачивает в открытый океан. Максимальный расход течения при этом достигает 85 млн м³/с. Примерно в 1500 км далее, Гольфстрим сталкивается с холодным [[Лабрадорское течение|Лабрадорским течением]], отклоняющим его ещё больше на восток в сторону [[Европа|Европы]]. Двигателем смещения на восток выступает также сила Кориолиса. |
Успев набрать в Мексиканском заливе значительное количество тепла, Флоридское течение соединяется возле [[Багамские Острова|Багамских Островов]] с [[Антильское течение|Антильским течением]] и превращается в Гольфстрим, который течёт узкой полосой вдоль побережья [[Северная Америка|Северной Америки]]. На уровне [[Северная Каролина|Северной Каролины]] Гольфстрим покидает прибрежную зону и поворачивает в открытый океан. Максимальный расход течения при этом достигает 85 млн м³/с. Примерно в 1500 км далее, Гольфстрим сталкивается с холодным [[Лабрадорское течение|Лабрадорским течением]], отклоняющим его ещё больше на восток в сторону [[Европа|Европы]]. Двигателем смещения на восток выступает также сила Кориолиса. |
||
В этой области Гольфстрим часто образует ринги — [[вихри в океане]] |
В этой области Гольфстрим часто образует ринги — [[вихри в океане]]<ref name="NiCh">{{статья |автор = Кошляков М. Н., Монин А. С. |заглавие = Вихри в океане |издание = [[Наука и человечество]], 1985 |тип = Международный ежегодник |место = М. |издательство = Знание |год = 1985 |номер = |страницы = 87—103}}</ref>{{rp|87—89}}. Отделяющиеся от Гольфстрима в результате [[меандрирование|меандрирования]], они имеют диаметр около 200 км и движутся в океане со скоростью 3—5 см/с<ref name="UFN">{{статья |автор = [[Монин, Андрей Сергеевич|Монин А. С.]], Жихарев Г. M. |заглавие = Океанские вихри. |оригинал = |ссылка = https://ufn.ru/ufn90/ufn90_5/Russian/r905a.pdf |автор издания = |издание = [[Успехи физических наук|УФН]] |тип = |место = |издательство = |год = 1990 |выпуск = 5 |том = 160 |номер = |страницы = 1—47 |isbn = |archivedate = 2018-07-20 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20180720091849/https://ufn.ru/ufn90/ufn90_5/Russian/r905a.pdf }}</ref>. |
||
По пути в Европу Гольфстрим теряет большую часть энергии из-за испарения, охлаждения и многочисленных боковых ответвлений, сокращающих основной поток, однако, доставляет всё ещё достаточно тепла в Европу, чтобы создать в ней необычный для её широт мягкий климат. |
По пути в Европу Гольфстрим теряет большую часть энергии из-за испарения, охлаждения и многочисленных боковых ответвлений, сокращающих основной поток, однако, доставляет всё ещё достаточно тепла в Европу, чтобы создать в ней необычный для её широт мягкий климат. |
||
Строка 30: | Строка 34: | ||
== Нарушение течения Гольфстрим == |
== Нарушение течения Гольфстрим == |
||
=== Неустойчивость течения === |
=== Неустойчивость течения === |
||
Известно, что севернее [[Хаттерас (мыс)|мыса Гаттерас]] Гольфстрим теряет устойчивость. В нём наблюдаются квазипериодические колебания с периодом 1,5—2 |
Известно, что севернее [[Хаттерас (мыс)|мыса Гаттерас]] Гольфстрим теряет устойчивость. В нём наблюдаются квазипериодические колебания с периодом 1,5—2 года, аналогичные колебаниям [[Высотное струйное течение|струйного течения]] в атмосфере<ref>''Кригель А. М., Пигулевский Ю. В.'' О подобии между колебаниями типа цикла индекса в атмосфере и в океане // Вестник Ленинградского Гос. Университета, Сер.7, 1990.— Вып. 4(28).— С.95—97.</ref>, известные как [[цикл индекса]]. |
||
=== Гипотеза о связи изменений климата с нарушениями течения Гольфстрим === |
=== Гипотеза о связи изменений климата с нарушениями течения Гольфстрим === |
||
Учитывая влияние Гольфстрима на климат, предполагается, что в краткосрочной исторической перспективе возможна климатическая катастрофа, связанная с нарушением течения. У многих вызывает опасения, что из-за глобального потепления и таяния северных ледников воды опресняются, а поскольку Гольфстрим образуется при взаимодействии солёной и пресной воды, Европа перестает обогреваться и начинается [[ледниковый период]] |
Учитывая влияние Гольфстрима на климат, предполагается, что в краткосрочной исторической перспективе возможна климатическая катастрофа, связанная с нарушением течения. У многих вызывает опасения, что из-за глобального потепления и таяния северных ледников воды опресняются, а поскольку Гольфстрим образуется при взаимодействии солёной и пресной воды, Европа перестает обогреваться и начинается [[ледниковый период]]<ref>{{cite web |author = |url = https://www.vesti.ru/article/2600431 |title = Впервые за 1600 лет: Гольфстрим крайне близок к остановке |lang = ru |website = www.vesti.ru |date = |access-date = 2021-08-30 |deadlink = no |archive-url = https://web.archive.org/web/20210826165752/https://www.vesti.ru/article/2600431 |archive-date = 2021-08-26 }}</ref>. |
||
В настоящее время изменение баланса пресной воды в Северной Атлантике недостаточно для резкого понижения температуры, возможно лишь замедление глобального потепления в Северной Атлантике |
В настоящее время изменение баланса пресной воды в Северной Атлантике недостаточно для резкого понижения температуры, возможно лишь замедление глобального потепления в Северной Атлантике<ref name="NKJ2021">''Евгений Володин'' {{cite web |author = |url = https://www.nkj.ru/archive/articles/41506/ |title = Чем грозит слабеющий Гольфстрим? |lang = ru |website = www.nkj.ru |date = |access-date = 2021-08-30 |deadlink = no |archive-url = https://web.archive.org/web/20210619173407/https://nkj.ru/archive/articles/41506/ |archive-date = 2021-06-19 }} // [[Наука и жизнь]], 2021, № 6. — с. 42-46</ref>. |
||
==== Исторические данные ==== |
==== Исторические данные ==== |
||
Строка 45: | Строка 50: | ||
Также считается, что нарушение течения может стать результатом [[Глобальное потепление|глобального потепления]], поскольку на динамику течения оказывает значительное влияние солёность океанской воды, уменьшающаяся из-за таяния льдов. Возможно также влияние уменьшающейся разности температур между полюсом и экватором при усилении [[парниковый эффект|парникового эффекта]]. Таким образом, «глобальное потепление» грозит Европе катастрофическим похолоданием. |
Также считается, что нарушение течения может стать результатом [[Глобальное потепление|глобального потепления]], поскольку на динамику течения оказывает значительное влияние солёность океанской воды, уменьшающаяся из-за таяния льдов. Возможно также влияние уменьшающейся разности температур между полюсом и экватором при усилении [[парниковый эффект|парникового эффекта]]. Таким образом, «глобальное потепление» грозит Европе катастрофическим похолоданием. |
||
В настоящее время изменение баланса пресной воды в Северной Атлантике недостаточно для резкого понижения температуры, возможно лишь замедление глобального потепления в Северной Атлантике |
В настоящее время изменение баланса пресной воды в Северной Атлантике недостаточно для резкого понижения температуры, возможно лишь замедление глобального потепления в Северной Атлантике<ref name="NKJ2021"/>. |
||
Ученые Университетского колледжа Лондона обратили внимание на то, что течение Гольфстрим сильно замедлилось и в настоящее время достигло минимума за последние 1600 лет |
Ученые Университетского колледжа Лондона обратили внимание на то, что течение Гольфстрим сильно замедлилось и в настоящее время достигло минимума за последние 1600 лет<ref>{{статья |
||
|автор = Caesar L., McCarthy G.D., Thornalley D.J.R. |
|автор = Caesar L., McCarthy G.D., Thornalley D.J.R. |
||
|заглавие = Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium |
|заглавие = Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium |
||
|ссылка = https://www.nature.com/articles/s41561-021-00699-z |
|ссылка = https://www.nature.com/articles/s41561-021-00699-z |
||
|язык = |
|язык = |
||
|издание = Nature Geoscience |
|издание = Nature Geoscience |
||
|тип = |
|тип = |
||
|год = 2021 |
|год = 2021 |
||
|месяц = |
|месяц = |
||
|число = |
|число = |
||
|том = 14 |
|том = 14 |
||
|номер = |
|номер = |
||
|страницы = 118—120 |
|страницы = 118—120 |
||
|issn = |
|issn = |
||
|archivedate = 2021-06-17 |
|||
⚫ | }}</ref> Это может привести к появлению суровых зим в Западной Европе, а также к ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей. В результате анализа{{какого}} размера датированных{{что}} песчинок в отложениях на мысе Гаттерас в Северной Каролине сделан вывод о том, что скорость Атлантической меридиональной циркуляции достигла рекордного минимума после окончания |
||
|archiveurl = https://web.archive.org/web/20210617050415/https://www.nature.com/articles/s41561-021-00699-z |
|||
⚫ | }}</ref>. Это может привести к появлению суровых зим в Западной Европе, а также к ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей. В результате анализа{{какого}} размера датированных{{что}} песчинок в отложениях на мысе Гаттерас в Северной Каролине сделан вывод о том, что скорость Атлантической меридиональной циркуляции достигла рекордного минимума после окончания Малого ледникового периода в XIV—XIX веках<ref>{{cite web |url = https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/11/critical-gulf-stream-current-weakest-for-1600-years-research-finds |deadlink = no |archive-url = https://web.archive.org/web/20200103111254/https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/11/critical-gulf-stream-current-weakest-for-1600-years-research-finds |archive-date = 2020-01-03 |title = Gulf Stream current at its weakest in 1,600 years, studies show |author = Damian Carrington |date = 2018-04-11 |publisher = the Guardian |lang = en |access-date = 2018-04-13 }}</ref>. |
||
==== Возможность влияния аварии на [[Deepwater Horizon]] на Гольфстрим ==== |
==== Возможность влияния аварии на [[Deepwater Horizon]] на Гольфстрим ==== |
||
В связи с [[Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon|аварийным выходом нефти на платформе Deepwater Horizon]] в [[Мексиканский залив|Мексиканском заливе]] в апреле 2010 |
В связи с [[Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon|аварийным выходом нефти на платформе Deepwater Horizon]] в [[Мексиканский залив|Мексиканском заливе]] в апреле 2010 года, появились сообщения о нарушениях в непрерывном течении Гольфстрима ''«…в результате истечения нефти из повреждённой скважины»''<ref>{{cite web |author = |url = http://www.associazionegeofisica.it/OilSpill.pdf |title = Risk of global climate change by BP oil spill |lang = it |website = www.associazionegeofisica.it |date = |access-date = 2020-04-02 |deadlink = yes |archive-url = https://web.archive.org/web/20100820221011/http://www.associazionegeofisica.it/OilSpill.pdf |archive-date = 2010-08-20 }} // сообщение физика-теоретика Dr.Gianluigi Zangari для Frascati National Laboratories (LNF), National Institute of Nuclear Physics (INFN)</ref> |
||
==== Обоснованность гипотезы ==== |
==== Обоснованность гипотезы ==== |
||
Строка 77: | Строка 84: | ||
{{примечания}} |
{{примечания}} |
||
== |
== Литература == |
||
* {{ВТ-ЭСБЕ|Гольфстрим|[[Шпиндлер, Иосиф Бернардович|Шпиндлер И. Б.]]}} |
* {{ВТ-ЭСБЕ|Гольфстрим|[[Шпиндлер, Иосиф Бернардович|Шпиндлер И. Б.]]}} |
||
* {{cite web |author = Полеванов В. П. |url = http://www.argumenti.ru/print/toptheme/n290/108368 |title = Вашингтон и Брюссель ищут замену Гольфстриму |lang = ru |website = www.argumenti.ru |date = 2011-05-25 |access-date = 2020-04-02 |deadlink = no |archive-url = |archive-date = }} |
* {{cite web |author = Полеванов В. П. |url = http://www.argumenti.ru/print/toptheme/n290/108368 |title = Вашингтон и Брюссель ищут замену Гольфстриму |lang = ru |website = www.argumenti.ru |date = 2011-05-25 |access-date = 2020-04-02 |deadlink = no |archive-url = |archive-date = }} |
||
{{Внешние ссылки|Водный объект}}{{Морские течения}} |
|||
{{Морские течения}} |
|||
[[Категория:Течения Атлантического океана]] |
[[Категория:Течения Атлантического океана]] |
Текущая версия от 19:58, 13 сентября 2024
Гольфстрим | |
---|---|
Океан | Атлантический океан |
Тип | тёплое |
Средняя скорость | 6 км/ч |
Средняя температура | +25…+26 °C (на поверхности) |
Средняя температура | +10…+12 °C (на глубине 400 м) |
Солёность | 36,3 ‰ |
Объёмный расход | 100 Sv |
Медиафайлы на Викискладе |
Гольфстри́м (от англ. gulf stream — течение из залива) — тёплое морское течение в Атлантическом океане. В узком смысле Гольфстримом называют течение вдоль восточного побережья Северной Америки от Флоридского пролива до Ньюфаундлендской банки (так оно, в частности, отмечается на географических картах). В широком смысле Гольфстримом часто называют систему тёплых течений в северной части Атлантического океана от Флориды до Скандинавского полуострова, Шпицбергена, Баренцева моря и Северного Ледовитого океана[1]. Температура у поверхности составляет +25… +26 °C, на глубине 400 м +10… +12 °C[1]. Длина течения вплоть до Шпицбергена составляет около 10 000 км[1].
Гольфстрим является мощным струйным течением шириной 70—90 км, распространяющимся с максимальной скоростью до нескольких метров в секунду в верхнем слое океана, быстро уменьшающимся с глубиной (до 10—20 см/с на глубинах 1000—1500 м). Полный расход воды в течении имеет порядок 0,1 км³/с[2]. Последние исследования предполагают, что расход Гольфстрима постепенно увеличивается с 30 Sv во Флоридском течении до максимального значения в 150 Sv на 55° западной долготы[3][4][5].
Тепловая мощность составляет примерно ватт. Динамика течения заметно изменяется в течение года. Благодаря Гольфстриму страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану, отличаются более мягким климатом, нежели другие регионы на той же географической широте: массы тёплой воды обогревают находящийся над ними воздух, который западными ветрами переносится на Европу. Отклонения температуры воздуха от средних широтных величин в январе достигают в Норвегии 15—20 °C, в Мурманске — более 11 °C.
Возникновение и курс Гольфстрима
[править | править код]В планетарном масштабе Гольфстрим, как и любое мировое течение, обусловлено в первую очередь суточным вращением Земли, которое разгоняет тропические пассаты, пассатные течения, в том числе Северное пассатное течение, нагоняет избыточное количество воды в Карибское море, определяет силу Кориолиса, прижимающую течение к восточному побережью американского континента. Локально в каждой отдельной области направление и характер течения определяются также очертанием материков, температурным режимом, распределением солёности и другими факторами.
Предшественник Гольфстрима, Юкатанское течение, вытекает из Карибского моря в Мексиканский залив через узкий пролив между Кубой и Юкатаном. Там вода либо уходит по круговому течению залива, либо образует Флоридское течение, которое следует через ещё более узкий пролив между Кубой и Флоридой и выходит мощным потоком в Атлантический океан. Средний расход воды во Флоридском проливе — 25 млн м³/с.
Успев набрать в Мексиканском заливе значительное количество тепла, Флоридское течение соединяется возле Багамских Островов с Антильским течением и превращается в Гольфстрим, который течёт узкой полосой вдоль побережья Северной Америки. На уровне Северной Каролины Гольфстрим покидает прибрежную зону и поворачивает в открытый океан. Максимальный расход течения при этом достигает 85 млн м³/с. Примерно в 1500 км далее, Гольфстрим сталкивается с холодным Лабрадорским течением, отклоняющим его ещё больше на восток в сторону Европы. Двигателем смещения на восток выступает также сила Кориолиса.
В этой области Гольфстрим часто образует ринги — вихри в океане[6]:87—89. Отделяющиеся от Гольфстрима в результате меандрирования, они имеют диаметр около 200 км и движутся в океане со скоростью 3—5 см/с[7].
По пути в Европу Гольфстрим теряет большую часть энергии из-за испарения, охлаждения и многочисленных боковых ответвлений, сокращающих основной поток, однако, доставляет всё ещё достаточно тепла в Европу, чтобы создать в ней необычный для её широт мягкий климат.
Продолжение Гольфстрима к северо-востоку от Большой Ньюфаундлендской банки известно как Северо-Атлантическое течение. Северо-Атлантическое течение пересекает Атлантический океан в северо-восточном направлении, теряя значительную часть энергии в ответвлениях на юг, где Канарское течение замыкает основной цикл течений северной Атлантики. Ответвления на север в Лабрадорскую котловину образуют течение Ирмингера, Западно-Гренландское течение и замыкаются Лабрадорским течением. При этом основной поток Гольфстрима прослеживается ещё далее на север вдоль побережья Европы как Норвежское течение, Нордкапское течение и другие. Следы Гольфстрима в виде промежуточного течения наблюдаются также в Северном Ледовитом океане.
Нарушение течения Гольфстрим
[править | править код]Неустойчивость течения
[править | править код]Известно, что севернее мыса Гаттерас Гольфстрим теряет устойчивость. В нём наблюдаются квазипериодические колебания с периодом 1,5—2 года, аналогичные колебаниям струйного течения в атмосфере[8], известные как цикл индекса.
Гипотеза о связи изменений климата с нарушениями течения Гольфстрим
[править | править код]Учитывая влияние Гольфстрима на климат, предполагается, что в краткосрочной исторической перспективе возможна климатическая катастрофа, связанная с нарушением течения. У многих вызывает опасения, что из-за глобального потепления и таяния северных ледников воды опресняются, а поскольку Гольфстрим образуется при взаимодействии солёной и пресной воды, Европа перестает обогреваться и начинается ледниковый период[9].
В настоящее время изменение баланса пресной воды в Северной Атлантике недостаточно для резкого понижения температуры, возможно лишь замедление глобального потепления в Северной Атлантике[10].
Исторические данные
[править | править код]В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
В пользу принципиальной возможности подобной катастрофы приводятся данные о катастрофических изменениях климата, происходивших на нашей планете ранее. В том числе имеющиеся свидетельства о Малом ледниковом периоде или данные анализа льдов Гренландии.
Глобальное потепление
[править | править код]Также считается, что нарушение течения может стать результатом глобального потепления, поскольку на динамику течения оказывает значительное влияние солёность океанской воды, уменьшающаяся из-за таяния льдов. Возможно также влияние уменьшающейся разности температур между полюсом и экватором при усилении парникового эффекта. Таким образом, «глобальное потепление» грозит Европе катастрофическим похолоданием.
В настоящее время изменение баланса пресной воды в Северной Атлантике недостаточно для резкого понижения температуры, возможно лишь замедление глобального потепления в Северной Атлантике[10].
Ученые Университетского колледжа Лондона обратили внимание на то, что течение Гольфстрим сильно замедлилось и в настоящее время достигло минимума за последние 1600 лет[11]. Это может привести к появлению суровых зим в Западной Европе, а также к ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей. В результате анализа[какого?] размера датированных[что?] песчинок в отложениях на мысе Гаттерас в Северной Каролине сделан вывод о том, что скорость Атлантической меридиональной циркуляции достигла рекордного минимума после окончания Малого ледникового периода в XIV—XIX веках[12].
Возможность влияния аварии на Deepwater Horizon на Гольфстрим
[править | править код]В связи с аварийным выходом нефти на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в апреле 2010 года, появились сообщения о нарушениях в непрерывном течении Гольфстрима «…в результате истечения нефти из повреждённой скважины»[13]
Обоснованность гипотезы
[править | править код]В настоящее время нет достаточно обоснованных данных о влиянии вышеупомянутых факторов на климат. Есть и прямо противоположные мнения. В частности, по мнению доктора географических наук, океанолога Бондаренко А. Л., «режим „работы“ Гольфстрима не изменится». Это аргументируется тем, что фактического переноса воды не происходит, то есть течение является волной Россби. Поэтому никаких внезапных и катастрофических изменений климата Европы не произойдёт[14].
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 Гольфстрим / Муромцев А. М. // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- ↑ Кошляков М. Н. // Десять открытий в физике океана / авторы А. С. Монин, Н. Н. Корчагин, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, М., 2008
- ↑ Hendry, R.M., 1982: On the structure of the deep Gulf Stream. Journal of Marine Research, 40, 119—142.
- ↑ Hogg, N.G., 1992: On the transport of the Gulf Stream between Cape Hatteras and the Grand Banks. Deep-Sea Research, 39, 1231—1246.
- ↑ Hogg, N.G. and W.E. Johns, 1995: Western boundary currents. U.S. National Report to Internatonal Union of Geodesy and Geophysics 1991—1994, Supplement to Reviews of Geophysics, 33, 1311—1334.
- ↑ Кошляков М. Н., Монин А. С. Вихри в океане // Наука и человечество, 1985 : Международный ежегодник. — М.: Знание, 1985. — С. 87—103.
- ↑ Монин А. С., Жихарев Г. M. Океанские вихри. // УФН. — 1990. — Т. 160, вып. 5. — С. 1—47. Архивировано 20 июля 2018 года.
- ↑ Кригель А. М., Пигулевский Ю. В. О подобии между колебаниями типа цикла индекса в атмосфере и в океане // Вестник Ленинградского Гос. Университета, Сер.7, 1990.— Вып. 4(28).— С.95—97.
- ↑ Впервые за 1600 лет: Гольфстрим крайне близок к остановке . www.vesti.ru. Дата обращения: 30 августа 2021. Архивировано 26 августа 2021 года.
- ↑ 1 2 Евгений Володин Чем грозит слабеющий Гольфстрим? www.nkj.ru. Дата обращения: 30 августа 2021. Архивировано 19 июня 2021 года. // Наука и жизнь, 2021, № 6. — с. 42-46
- ↑ Caesar L., McCarthy G.D., Thornalley D.J.R. Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium // Nature Geoscience. — 2021. — Т. 14. — С. 118—120. Архивировано 17 июня 2021 года.
- ↑ Damian Carrington. Gulf Stream current at its weakest in 1,600 years, studies show (англ.). the Guardian (11 апреля 2018). Дата обращения: 13 апреля 2018. Архивировано 3 января 2020 года.
- ↑ Risk of global climate change by BP oil spill (итал.). www.associazionegeofisica.it. Дата обращения: 2 апреля 2020. Архивировано из оригинала 20 августа 2010 года. // сообщение физика-теоретика Dr.Gianluigi Zangari для Frascati National Laboratories (LNF), National Institute of Nuclear Physics (INFN)
- ↑ Бондаренко А. Л. Куда течёт Гольфстрим? // Океанология. Научно-популярный блог о Мировом океане и его обитателях. Архивировано из оригинала 11 сентября 2010 года.
Литература
[править | править код]- Шпиндлер И. Б. Гольфстрим // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Полеванов В. П. Вашингтон и Брюссель ищут замену Гольфстриму . www.argumenti.ru (25 мая 2011). Дата обращения: 2 апреля 2020.