- •Глава 8 гидрология водохранилищ
- •8.1. Назначение водохранилищ и их размещение на земном шаре
- •8.2. Типы водохранилищ
- •8.3. Основные характеристики водохранилищ
- •8.4. Водный режим водохранилищ
- •8.5. Термический и ледовый режим водохранилищ
- •8.6. Гидрохимический и гидробиологический режим водохранилищ
- •8.7. Заиление водохранилищ и переформирование их берегов
- •8.8. Водные массы водохранилищ
- •8.9. Влияние водохранилищ на речной сток и окружающую природную среду
- •Глава 9 гидрология болот
- •9.1. Происхождение болот и их распространение на земном шаре
- •9.2. Типы болот
- •9.3. Строение, морфология и гидрография торфяных болот
- •9.4. Развитие торфяного болота
- •9.5. Водный баланс и гидрологический режим болот
- •9.6. Влияние болот и их осушения на речной сток. Практическое значение болот
- •Глава 10
- •10.1. Мировой океан и его части. Классификация морей
- •10.2. Происхождение, строение и рельеф дна мирового океана. Донные отложения
- •10.2.1. Происхождение ложа океана
- •10.2.2. Рельеф дна Мирового океана
- •10.2.3. Донные отложения
- •10.3. Водный баланс мирового океана
- •10.4. Солевой состав и соленость вод океана
- •10.4.1. Солевой состав вод океана
- •10.4.2. Соленость морской воды и ее определение
- •10.4.3. Распределение солености в Мировом океане
- •10.5. Термический режим мирового океана
- •10.5.1. Тепловой баланс Мирового океана
- •10.5.2. Распределение температуры в Мировом океане
- •10.6. Плотность вод и их перемешивание
- •10.6.1. Факторы, определяющие плотность морской воды
- •10.6.2. Распределение плотности в Мировом океане
- •10.6.3. Вертикальная устойчивость и перемешивание вод
- •10.7. Морские льды
- •10.7.1. Ледообразование в море
- •10.7.2. Физические свойства морского льда
- •10.7.3. Движение льдов
- •10.7.4. Ледовитость океанов и морей
- •10.8. Оптические свойства морской воды
- •10.9. Акустические свойства морской воды
- •10.10. Волнение
- •10.10.1. Волны зыби
- •10.10.2. Ветровые волны
- •10.10.3. Деформация волн у берега
- •10.10.4. Волны цунами
- •10.10.5. Внутренние волны
- •10.11. Приливы
- •10.11.1. Основные элементы приливов
- •10.11.2. Приливообразующая сила
- •10.11.3. Статическая и динамическая теории приливов. Строение приливной волны и приливные течения
- •10.11.4. Деформация приливной волны у берега
- •10.11.5. Разложение уравнения приливной волны. Гармонические постоянные. Таблицы приливов
- •10.11.6. Приливы в ограниченном водоеме. Сейши
- •10.12. Морские течения
- •10.12.1. Силы, формирующие течения. Классификация морских течений
- •10.12.2. Теория ветровых течений
- •10.12.3. Плотностные течения
- •10.12.4. Циркуляция вод в Мировом океане
- •10.13. Уровень океанов и морей
- •10.13.1. Кратковременные колебания уровня
- •10.13.2. Сезонные колебания уровня
- •10.13.3. Долгопериодные изменения уровня
- •10.14. Водные массы океана
- •10.14.1. Основы учения о водных массах
- •10.14.2. Основы t, s-анализа водных масс
- •10.14.3. Водные массы Мирового океана
- •10.15. Взаимодействие океана и атмосферы. Океан и климат
- •10.16. Ресурсы мирового океана и его экологическое состояние
- •10.16.1. Ресурсы Мирового океана
- •10.16.2. Экологическое состояние Мирового океана
- •Заключение
10.12.4. Циркуляция вод в Мировом океане
Генеральная схема циркуляции вод в Мировом океане от его поверхности до нижней границы главного термоклина (до глубин около 1,5 км) отражает основные черты реальных течений на его поверхности, и в основном она определяется атмосферной циркуляцией, ветром. На рис. 10.20 показаны главные элементы системы циркуляции: течения зональные и меридиональные, циклонические и антициклонические, пограничные, разделяющие их океанологические фронты и области дивергенции и конвергенции. Нижние слои тоже не находятся в покое. Движение их вызвано отчасти движением верхнего слоя, а отчасти — различиями температуры и солености, т. е. это термохалинная циркуляция (подробнее о глобальной термохалинной циркуляции речь пойдет в 10.15).
Однако реальная картина течений значительно сложнее показанной на схеме. Прежде всего, движение неоднородно по всей толще воды: на разных горизонтах могут наблюдаться разные скорости и направления движения. Существует, например, глубинное противотечение под Гольфстримом вдоль материкового склона Северной Америки на горизонтах около 2000—3000 м. Особенно интересно экваториальное подповерхностное противотечение. Оно проходит узкой струей, направленной на восток, в плоскости экватора, захватывая по 1—2° широты к северу и к югу от него на горизонтах от 20—30 до 150—200 м со стрежнем очень большой скорости на горизонте около 75 м. Вокруг же этой струи вода течет на запад. Поток зарождается у западных берегов океанов, куда пассатные течения приносят много воды. Противотечение уносит часть избытка воды, а оставшаяся его часть уходит с поверхностными течениями от экватора на север и на юг.
На разрезах изотерм и изогалин во многих районах океана, особенно в полярных и приполярных, заметны «языки» более теплых и более холодных, опресненных или осолоненных вод. Эти промежуточные слои свидетельствуют, как правило, об адвективном происхождении таких вод, принесенных течением. Противотечения наблюдаются и на поверхности океана, например противотечения у восточных краев Гольфстрима, Куросио.
Рис. 10.20. Общая схема циркуляции для толщи поверхностных вод океана
(по В.Н. Степанову):
макроциркуляционные системы: I — экваториальная антициклическая; II — тропические циклонические; III — субтропические антициклонические; IV — антарктическая циркумполярная; V — высокоширотные циклонические; VI — арктическая антициклоническая; 1 — береговая линия, ограничивающая площадь океана, занимаемую им (в среднем по всем океанам) на данной географической широте; 2 — направление перемещения основных потоков; 3 — главные океанические фронты (зоны, разделяющие макроциркуляционные системы): Э — экваториальный, СЭ — субэкваториальный, T — тропические, СП — субполярные, П —полярные; 4 — конвергенции макроциркуляционных систем (проходящие по их гребням и ложбинам); 5 —дивергенции макроциркуляционных систем (проходящие по их гребням и ложбинам)
У интенсивных струйных пограничных течений у западных окраин океанов обнаружены меандры, подобные речным, только гораздо более подвижные. Такие меандры иногда отшнуровываются от основного потока течения в виде вихрей (рингов) и существуют самостоятельно месяцами и даже годами.
Длительные наблюдения на полигонах в океане показали, что в океане существуют вихри и другого происхождения: топогенные, созданные неровностями дна, синоптические, подобные атмосферным. Вихри распространены по всему океану, но чаще встречаются в районах струйных течений, таких, как Гольфстрим, Куросио, Агульяс. Синоптические вихри бывают по направлению вращения циклоническими и антициклоническими, имеют диаметр около 100—300 км и захватывают слои воды в сотни метров толщиной. Перемещаются вихри со скоростями километры в сутки, а скорости орбитальных движений (течения) измеряются десятками сантиметров в секунду. Кинетическая энергия вихрей превышает энергию средних («постоянных») течений: сильных в два-четыре раза, а слабых в открытых частях океана в 15—30 раз. Вихри играют весьма существенную роль в переносе масс воды, теплоты и солей, влияют на погоду и на климат. За последние 30—40 лет собран очень богатый материал наблюдений за вихрями, разработана теория их динамики, а современные компьютерные модели течений способны воспроизводить образование вихрей и их перемещение.
Длительные наблюдения за время изучения океана позволили составить не только генеральную схему (см. рис. 10.20), но дать схематическую карту основных течений Мирового океана (рис. 10.21). В табл. 10.5 даны названия течений и их краткая характеристика. Течения, температура которых выше средней температуры для тех же широт, называются теплыми, при одинаковой температуре говорят о нейтральных течениях, если же их температура ниже — холодными.
Таблица 10.5. Основные течения Мирового океана*
Название |
Температурная градация |
Средняя скорость, см/с |
Тихий океан |
||
1. Алеутское |
Нейтральное |
15 |
2. Аляскинское |
Теплое |
15 |
3. Антарктическое циркумполярное |
Нейтральное |
25–75 |
4. Восточно-Австралийское |
Теплое |
20 |
5. Калифорнийское |
Холодное |
12 |
6. Курило-Камчатское (Ойясио) |
Холодное |
25 |
7. Куросио |
Теплое |
35 |
8. Межпассатное (экваториальное) противотечение |
Нейтральное |
50–130 |
9. Минданао |
Нейтральное |
30 |
10. Перуанское |
Холодное |
10 |
11. Северное пассатное |
Нейтральное |
80 |
12. Северо-Тихоокеанское |
Нейтральное |
35 |
13. Эль-Ниньо |
Теплое |
— |
14. Южное пассатное |
Нейтральное |
95 |
15. Южно-Тихоокеанское |
Нейтральное |
5 |
Атлантический океан |
||
3. Антарктическое циркумполярное |
Нейтральное |
25–75 |
8. Межпассатное противотечение |
Нейтральное |
75 |
11. Северное пассатное |
Нейтральное |
25 |
* Номера в таблице соответствуют номерам на карте рис. 10.21. Прочерк — отсутствие данных.
Рис. 10.21. Схематическая карта течений в Мировом океане (по Г. Дитриху).
Пояснения см. в табл. 10.5
Продолжение табл. 10.5
Название |
Температурная градация |
Средняя скорость, см/с |
14. Южное пассатное |
Нейтральное |
95 |
16. Бенгельское |
Холодное |
25 |
17. Бразильское |
Теплое |
25 |
18. Гвианское |
Теплое |
— |
19. Гольфстрим |
Теплое |
75 |
20. Ирмингера |
Теплое |
— |
21. Канарское |
Холодное |
50 |
22. Лабрадорское |
Холодное |
75 |
23. Северо-Атлантическое |
Теплое |
50 |
24. Фолклендское |
Холодное |
— |
25. Южно-Атлантическое |
Нейтральное |
65 |
Индийский океан |
||
3. Антарктическое циркумполярное |
Нейтральное |
25-75 |
8. Межпассатное противотечение |
Нейтральное |
— |
14. Южное пассатное |
Нейтральное |
— |
26. Агульясское (Игольного мыса) |
Теплое |
70 |
27. Западно-Австралийское |
Холодное |
— |
28. Муссонное |
Нейтральное |
— |
29. Сомалийское |
Нейтральное |
— |
Северный Ледовитый океан |
||
30. Восточно-Гренландское |
Холодное |
50 |
31. Западно-Гренландское |
Теплое |
— |
32. Западно-Шпицбергенское |
Теплое |
— |
33. Норвежское |
Теплое |
— |
