Определим основные морские течения атлантического океана.  Атлантический океан характеристики, местоположение

Ответ оставил Гуру

Океанские течения
Атлантический океан
Северное пассатное течение теплое………………… (Сптт)

Гольфстрим течение теплое …………………………. (Гтт)

Антильское течение теплое …………………… ………(Атт)

Северное атлантическое течение теплое…………… (Сатт)

Карибское течение теплое……………………………. (Картт)

Течение Ломоносова теплое…………………………… (ТЛт)

Гвинейское течение теплое ……………………………(Гвтт)

Бразильское течение теплое ………………………….(Бртт)

Канарское течение холодное …………………… …. (Кантх)

Лабрадорское течение холодное ………………… (Лабтх)

Бенгальское течение холодное ……………………. (Бентх)

Фолклендское течение холодное……………… … (Фолтх)

Течение западных ветров холодное ………………..(Тзвх)

Индийский океан

Течение муссонов теплое…………………………… … (Тмт)

Южнопассатное течение теплое ……………………(Юптт)

Мадагаскарское течение теплое………………….. (Мадтт)

Сомалийское течение холодное…………………… (Сомтх)

Течение западных ветров холодное………………… (Тзвх)

Тихий океан

Северное тихоокеанское течение теплое…………. (Сттт)

Аляскинское течение теплое ……………………………(Атт)

Течение Куросио теплое …………………………………(ТКт)

Межпассатное противотечение теплое……………. (Мпрт)

Южнопассатное течение теплое …………………….(Юптт)

Течение Кромвеля, теплое ………………………………(ТКт)

Восточное Австралийское течение теплое………… (ВАтт)

Калифорнийское течение холодное………………… (Калтх)

Перуанское течение холодное ………………………(Пертх)

Течение западных ветров холодное………….…….. (Тзвх)

Северный ледовитый океан

Шпицбергенское течение теплое ……………………..(Штт)

Норвежское течение теплое……………………….… … (Нтт)

Восточное Гренландское течение холодное ………(ВГтх)
Заметки: 1. В Тихом океане меньше течений, чем в Атлантическом океане.

(15 течений в Атлантическом, 10- в Тихом, 5- в Индийском и 3- в Северном. Всего: 33 течения.

Из них: 22- теплые, 11-холодные).

2. Течение западных ветров холодное (Тзвх) охватывает три океана.

3. Южнопассатное течение теплое (Юптт) также протекает по трем океанам.

4. Межпассатные противотечения теплые (Мпрт), находятся в двух больших океанах:

в Тихом и Атлантическом.

5. Северные течения теплые (атлантическое и тихоокеанское) - имеются в двух океанах.

6. В Атлантическом океане: 10 теплых течений, 5-холодных.

В Тихом океане: 7-теплых, 3-холодных.

В Индийском океане: 3-теплых, 2-холодных.

В Северном океане: 2-теплых, 1-холодное.

Ответ оставил Гость

Северное пассатное течение теплое Гольфстрим течение теплое Антильское течение теплое Северное атлантическое течение теплое Карибское течение теплое Межпассатное противотечение теплое Южнопассатное течение теплое Течение Ломоносова теплое Гвинейское течение теплое Бразильское течение теплое Канарское течение холодное Лабрадорское течение холодное Бенгальское течение холодное Фолклендское течение холодное Течение западных ветров холодное Течение муссонов теплое Южнопассатное течение теплое Мадагаскарское течение теплое Сомалийское течение холодное Течение западных ветров холодное Северное тихоокеанское течение теплое Аляскинское течение теплое Течение Куросио теплое Межпассатное противотечение теплое Южнопассатное течение теплое Течение Кромвеля, теплое Восточное Австралийское течение теплое Калифорнийское течение холодное Перуанское течение холодное Течение западных ветров холодное Шпицбергенское течение теплое Норвежское течение теплое Восточное Гренландское течение холодное

Самое быстрое и холодное течение Южного полушария Земли

Новое глубоководное течение

Новое глубоководное течение было открыто учеными-океанологами. Это течение своим формированием обязано таянию ледников, которое в последнее время лишь усиливается. Оно переносит от берега Антарктиды холодные воды до самых экваториальных широт — именно так поведали миру японские и австралийские ученые, опубликовав результаты своих исследований в журнале Nature Geoscience.

По наблюдениям ученых, талая ледниковая вода попадает в море Росса и держит свой курс на восток до подводного плато Кергелена, расположенного в 3000 км к юго-западу от Австралийского континента. Затем воды буквально выбрасываются в океан быстрым потоком. Этот, относительно небольшой и узкий поток, ширина которого составляет не более 50 км, зарождается на глубине 3 км. Его температура составляет почти 0 градусов, а если точнее — 0,2 oC.

Скорость течения 700 метров в час

Ученые присматривались к этому течению почти два года и выяснили, что оно способно перенести 30 млн кубических метров воды всего лишь за одну секунду, то есть его скорость ни много ни мало — 700 м/ч. Другого, такого же холодного и быстрого течения, находящегося в Южном Океане пока что не найдено.

Выявить и изучить такие течения весьма непросто. Кроме затраченного времени, исследователям потребовалось 30 внушительных автоматических станций, которые пришлось размещать вдоль всего предполагаемого течения, а потом регулярно собирать и обрабатывать показания этих станций, анализируя буквально все. После двухлетнего пребывания аппаратов на морском дне специалисты извлекли их и вновь тщательно сопоставили и изучили все показатели приборов.

Течения, как индикатор здоровья планеты

Это открытие, как говорят представители науки, помогает нам изучить механизм взаимодействия тающих ледников и вод мирового океана, который до сих пор во многом остается загадкой для людей, а также лучше понять как будет реагировать Мировой океан на увеличивающуюся концентрацию в атмосфере углекислого газа.

Стоит отметить, что самым мощным теплым течением мирового океана является Гольфстрим (Gulf stream), а самым мощным течением в мире считается Течение Западных Ветров (West Wind Drift).

Виктория Фабишек, Samogo.Net

Тёплые и холодные течения

Морские течения (океанические течения) – поступательные движения масс воды в морях и океанах, обусловленные различными силами (действием силы трения между водой и воздухом, градиентами давления, возникающими в воде, приливообразующими силами Луны и Солнца). На направление морских течений большое влияние оказывает вращение Земли, отклоняющее течения в Северном полушарии вправо, в Южном – влево.

Морские течения вызываются либо трением ветра о поверхность моря (ветровые течения), либо неравномерным распределением температуры и солености воды (плотностные течения), либо наклоном уровня (стоковые течения). По характеру изменчивости бывают постоянные, временные и периодические (приливного происхождения), по расположению – поверхностные, подповерхностные, промежуточные, глубинные и придонные. По физико-химическим свойствам – опресненные и соленые.

Теплые и холодные морские течения

У этих течений температура вод соответственно выше или ниже окружающей температуры. Теплые течения направлены из низких широт в высокие (например, Гольфстрим), холодные – из высоких в низкие (Лабрадорское). Течения с температурой окружающих вод называют нейтральными.

Температура течения рассматривается относительно окружающих вод. Теплое течениеимеет температуру воды на несколько градусов выше, чем окружающая океанская вода. Холодное течение — Наоборот. Теплые течения обычно направляются из более теплых широт в более холодные, холодные — наоборот. Вы уже знаете, течения существенно влияют на климат побережий. Так, теплые течения повышают температуру воздуха на 3-5 0С и увеличивают количество осадков. Холодные течения снижают температуру и уменьшают количество осадков.

На географических картах теплые течения показывают красными стрелками, холодные — синими.

Гольфстрим - одно из крупнейших тёплых течений Северного полушария. Оно проходит через Мексиканский залив (англ. Gulf Stream - течение залива) и несёт тёплые тропические воды Атлантического океана к высоким широтам. Этот гигантский поток тёплых вод во многом определяет климат Европы, делая его мягким и тёплым. Каждую секунду Гольфстрим переносит 75 млн. тонн воды (для сравнения: Амазонка, самая полноводная река в мире, - 220 тыс. тонн воды). На глубине около 1 км под Гольфстримом наблюдается противотечение.

Отметим ещё одно течение в Атлантике – Северо-Атлантическое. Оно проходит через океан на восток, к Европе. Северо-Атлантическое течение по сравнению с Гольфстримом менее мощное. Расход воды здесь составляет от 20 до 40 млн.кубометров в секунду, а скорость от 0,5 до 1,8 км/ч, в зависимости от места.
Однако влияние Северо-Атлантического течения на климат Европы очень заметное. Вместе с Гольфстримом и другими течениями (Норвежским, Нордкапским, Мурманским) Северо-Атлантическое течение смягчает климат Европы и температурный режим омывающих её морей. Такое воздействие на климат Европы только одно тёплое течение Гольфстрим оказывать не может: ведь существование этого течения заканчивается за тысячи километров от берегов Европы.

В Тихом океане у берегов Южной Америки проходит холодное Перуанское течение. Воздушные массы, формирующиеся над его холодными водами, не насыщаются влагой и не приносят осадков на сушу. Вследствие этого на побережье по несколько лет не бывает осадков, что и обусловило возникновения там пустыни Атакама.

Самое мощное течение Мирового океана - холодное течение Западных Ветров, называемое также Антарктическим циркумполярным (от лат. cirkum - вокруг). Причиной его образования являются сильные и устойчивые западные ветры, дующие с запада на восток на огромных пространствах Южного полушария от умеренных широт до побережья Антарктиды. Это течение охватывает зону шириной 2500 км, распространяется на глубину более 1 км и переносит каждую секунду до 200 млн тонн воды. На пути течения Западных Ветров не встречается крупных массивов суши, и оно соединяет в своём круговом потоке воды трёх океанов - Тихого, Атлантического и Индийского.

На первый взгляд, мировой океан представляется гигантским статичным резервуаром солёной воды, единственное движение в котором осуществляется в виде волн. Однако, это далеко не так – в каждом океане имеются десятки больших и малых течений, затрагивающих значительную часть их площади. Не является исключением и Атлантический океан.

Классификация морских течений Атлантики

С давних пор Атлантика знаменита своими морскими течениями, мореплаватели используют их многие века в качестве широкой морской «дороги». Морские течения Атлантического океана представляют собой два больших круга циркуляции, почти изолированных друг от друга. Один из них располагается в северной части океана, а второй в южной. При этом в южном «круге» вода движется против часовой стрелки, а в северной части Атлантики – наоборот, по часовой стрелке. Подобное направление движения обусловлено законом Кориолиса.

Данные циркуляционные «круги» не являются строго изолированными – на их внешних краях образуются турбулентные завихрения в виде отделяющихся течений. В северном полушарии наиболее известным является Гренландское, постепенно переходящее в Лабрадорское. В южном полушарии от Южного Пассатного отделяется Гвианское течение, устремляющееся на север и соединяющееся там с Северным Пассатным.

Все морские течения Атлантического океана разделяются на тёплые и холодные. Но подобное подразделение является чисто условным. В систематике их основную роль играет температура окружающей массы воды. К примеру, условно течение мыса Нордкап имеет среднюю температуру 6-8 о С, но считается тёплым, потому что температура Баренцева моря, в которое оно впадает, составляет всего 2-4 градуса. Подобным образом Канарское течение считается холодным, хотя температура его намного выше, чем у Нордкапского.

Кроме разделения по температуре, морские течения Атлантического океана бывают:

  • Градиентными – вызываемыми разницей температур и плотности воды в разных частях моря.
  • Ветровыми (дрейфовыми) – они возникают под действием ветров, чаще всего дующих в данной области океана.
  • Приливными, возникающими под действием силы притяжения луны и солнца.

Причины возникновения морских течений

Основными причинами возникновения морских течений Атлантического океана являются:

  • Сила Кориолиса, возникающая как результат инерции жидкой среды. Масса воды, заполняющая океан, попросту не поспевает за вращающейся вокруг своей оси планетой.
  • Разность температуры и плотности воды. Данные факторы оказываются решающими для возникновения глубинных течений.
  • Воздействие ветров на океаническую поверхность.

Все перечисленные факторы не являются изолированными, а воздействуют на океан в комплексе, приводя к возникновению циркуляции воды. По большей части — течения затрагивают ограниченные по глубине пространства, не превышающие нескольких сотен метров. Зато в ширину они могут достигать нескольких сотен, а то и тысячей километров. Например, субантарктическое течение Западных ветров порой имеет ширину до 2 000 км, перемещая 270 миллионов куб м воды в секунду, что в 2 тысячи раз превышает объём Амазонки.

Основные морские течения Атлантического океана

В Атлантике насчитывается несколько десятков (а то и сотен) постоянно действующих морских течений. Всех их перечислить просто нет возможности. Остановимся на наиболее значимых. К основным морским течениям Атлантического океана относятся:

  • Гольфстрим. Это, пожалуй, одно из самых грандиозных и широко известных течение Атлантического океана. Его ширина в среднем составляет 100-150 км, а глубина доходит до 1 км. Общий объём перемещаемой им воды составляет порядка 75 млн. м3, что в десятки раз больше объёма всех рек планеты. Берёт своё начало в Мексиканском заливе, что и отражено в названии: gulf stream — «течение залива». Далее, оно идёт вдоль восточного побережья США, постепенно отклоняясь на восток.
  • Северо-Атлантическое. К юго-востоку от полуострова Ньюфаундленд — Гольфстрим распадается на два новых потока: Северо-Атлантическое течение и Канарское. Северо-Атлантическое, переносящее тёплую воду, продолжает путь Гольфстрима на восток, и достигает северо-западного побережья Европы, обуславливая там мягкий климат. В районе Фареры от него отделяется северное Гренландское течение, а остальная часть огибает Норвегию в виде течения мыса Нордкап и достигает Баренцева моря. Благодаря ему мы имеем на берегу Северного ледовитого океана незамерзающий порт Мурманск.
  • Канарское. Является южной, правой ветвью Северо-Атлантического морского течения. Проходя вдоль западного побережья Иберийского полуострова и Марокко, оно достигает Канар, теряя свою силу. Однако с этих мест берёт начало трансатлантическое Северное пассатное течение.
  • Северное пассатное. Является одним из самых протяжённых основных морских течений Атлантического океана. Берёт своё начало у берегов Марокко и достигает американского континента в районе Карибских островов. Здесь оно вливается в Карибское море, плавно переходя в небольшие течения, в итоге рождающие Гольфстрим. Таким образом, замыкается большой североатлантический круг.

Южный круг циркуляции берёт начало у юго-западных берегов Африки в виде холодного Бенгельского течения (названо по прибрежному городу в Анголе). Далее, нагреваясь, поток воды отклоняется дующими с континента пассатами на запад, становясь Южным пассатным течением. У северо-западной оконечности Бразилии оно разделяется на два рукава: на север отклоняется Гвианское, а на юг — Бразильское течения. Последнее достигает высоких антарктических широт, сливаясь с течением Западных ветров. Остывшая масса воды переносится на восток, к побережью Южной Африки, замыкая южный круг морских течений Атлантического океана .

Использование морских течений Атлантического океана

Мореплаватели издавна использовали морские течения Атлантики для оптимизации передвижения. Наиболее широко известный пример, это путешествие Христофора Колумба, который спустился от Испании по Канарскому течению до места образования «трансатлантика» – Северного пассатного течения. Оно-то более-менее благополучно и доставило его до островов Вест-Индии.

Не теряет актуальности использование морских течений Атлантического океана и сегодня. Если вы решили совершить трансатлантический переход, то не следует «изобретать велосипеда», а просто нужно воспользоваться морским путем, проторенным века назад. То есть, необходимо спуститься до Канар или островов Зелёного Мыса (Кабо-Верде), и отправляться с попутным ветром и течением прямиком в Новый Свет. В какой-то мере это будет походить на сплав по медленной и широкой реке, конечно, с поправками на далеко не речной нрав открытого океана. Не зря бывалые моряки говорят: любой предмет, оброненный в воду у Канар, через несколько месяцев выловят на Карибах.

Возвращаться же назад в Европу лучше всего северным путём, через Гольфстрим. У моряков на этот счёт также имеется поговорка: «Путь с Канар в Европу лежит через Америку». Это означает, что под парусом гораздо проще вернуться с Канарских островов через Карибское море, чем идти «против шерсти», наперекор преобладающим ветрам и Канарскому течению, несмотря на огромное увеличение общей протяжённости маршрута. Конечно, для моторных судов старинный морской совет уже мало актуален, особенно если на борту имеется достаточный запас горючего.

Далее, достигнув Карибского моря, по Флоридскому течению добираемся до истоков Гольфстрима, и поднимаемся по этой грандиозной морской «реке» приблизительно до 40 о. После этого поворачиваем на восток и через определённое время, следуя южнее Североатлантического потока, достигаем западной оконечности Европы. Именно таким маршрутом возвращался в своё время Колумб из своих плаваний в Вест-Индию.

При использовании Гольфстрима опытные яхтсмены не советуют подниматься выше 40-х градусов. В более высоких широтах происходит столкновение тёплых вод Гольфстрима с северным Лабрадорским течением со всеми проистекающими климатическими прелестями: внезапной переменой ветров, частыми туманами и штормами. Не зря северо-восточное побережье США и район Ньюфаундленда издавна получил наименование «гнилой угол Атлантики». В зимнее время не стоит также забывать о возможности выноса Лабрадорским течением на юг айсбергов – кто-то ещё помнит блокбастер ХХ века «Титаник»?

Мореплаватели о наличии океанических течений узнали практически сразу, как только начали бороздить воды Мирового океана. Правда, общественность обратила на них внимание лишь тогда, когда благодаря движению океанических вод было сделано множество великих географических открытий, например, Христофор Колумб доплыл до Америки благодаря Северному Экваториальному течению. После этого океаническим течениям не только моряки, но и учёные начали уделять пристальное внимание и стремиться исследовать их как можно лучше и глубже.

Уже во второй половине XVIII ст. моряки довольно хорошо изучили Гольфстрим и успешно применяли полученные знания на практике: из Америки в Великобританию шли по течению, а в обратном направлении придерживались определенного расстояния. Это позволяло им на две недели опережать судна, капитаны которых не были знакомы с местностью.

Океаническими или морскими течениями называют крупномасштабные перемещения водных масс Мирового океана со скоростью от 1 до 9 км/ч. Движутся эти потоки не хаотично, а в определённом русле и направлении, что является главной причиной того, почему их иногда называют реками океанов: ширина самых крупных течений может составлять несколько сотен километров, а длина достигать не одну тысячу.

Установлено, что водные потоки движутся не прямо, а отклоняясь немного в сторону, подчиняются силе Кориолиса. В Северном полушарии почти всегда движутся по часовой стрелке, в Южном – наоборот . В то же время течения, находящиеся в тропических широтах (их называют экваториальными или пассатными), перемещаются в основном с востока на запад. Самые сильные течения были зафиксированы вдоль восточных берегов континентов.

Водные потоки циркулируют не сами по себе, а их приводит в движение достаточное количество факторов – ветер, вращение планеты вокруг своей оси, гравитационные поля Земли и Луны, рельеф дна, очертания материков и островов, разница температурных показателей воды, её плотности, глубины в различных местах океана и даже её физико-химический состав.

Из всех видов водных потоков наиболее выражены поверхностные течения Мирового океана, глубина которых нередко составляет несколько сотен метров. На их возникновение повлияли пассатные ветра, постоянно движущиеся в тропических широтах в западно-восточном направлении. Эти пассаты формируют возле экватора огромные потоки Северного и Южного Экваториальных течений. Меньшая часть этих потоков возвращается на восток, образовывая противотечение (когда движение воды происходит в противоположную от движения воздушных масс сторону). Большая часть, сталкиваясь с материками и островами, поворачивает в северную или южную сторону.

Теплые и холодные водные потоки

Необходимо учитывать, что понятия о «холодных» или «тёплых» течений являются условными определениями. Так, несмотря на то, что температурные показатели водных потоков Бенгельского течения, которое протекает вдоль мыса Доброй Надежды, составляют 20°С, оно считается холодным. А вот Нордкапское течение, которое является одним из ответвлений Гольфстрима, с температурными показателями от 4 до 6°С, является тёплым.

Происходит это потому, что холодное, тёплое и нейтральное течения получили свои названия исходя из сравнения температуры своей воды с температурными показателями окружающего их океана:

  • Если температурные показатели водного потока совпадают с температурой окружающих его вод, такое течение называют нейтральным;
  • Если температура течений ниже окружающей воды, их называют холодными. Обычно они текут из высоких широт в низкие (например, Лабрадорское течение), или из районов, где из-за большого стока рек океаническая вода имеет пониженную солёность поверхностных вод;
  • Если температура течений теплее окружающей их воды, то их называют тёплыми. Они двигаются из тропических в приполярные широты, например, Гольфстрим.

Основные водные потоки

На данный момент учёные зафиксировали около пятнадцати основных океанических водных потоков в Тихом, четырнадцать – в Атлантическом, семь – в Индийском и четыре – в Северном Ледовитом океане.

Интересно, что все течения Северного Ледовитого океана движутся с одинаковой скоростью – 50 см/сек, три из них, а именно Западно-Гренландское, Западно-Шпицбергенское и Норвежское, являются тёплыми, и лишь Восточно-Гренландское относится к холодному течению.

А вот почти все океанические течения Индийского океана относятся к теплым или нейтральным, при этом Муссонное, Сомалийское, Западно-Австралийское и течение Игольного мыса (холодное) движутся со скоростью 70 см/сек., скорость остальных варьирует от 25 до 75 см/сек. Водные потоки этого океана интересны тем, что вместе с сезонными муссонными ветрами, которые два раза в год меняют своё направление, океанические реки также изменяют свой ход: зимой они в основном текут на запад, летом – на восток (явление, характерное только для Индийского океана).

Поскольку Атлантический океан протянулся с севера на юг, его течения также имеют меридиональное направление. Водные потоки, расположенные на севере, движутся по часовой стрелке, на юге – против неё.

Ярким примером течения Атлантического океана является Гольфстрим, который начинаясь в Карибском море, несёт тёплые воды на север, распадаясь по дороге на несколько боковых потоков. Когда воды Гольфстрима оказываются в Баренцевом море, они попадают в Северный Ледовитый океан, где охлаждаются и поворачивают на юг в виде холодного Гренландского течения, после чего на каком-то этапе отклоняются на запад и опять примыкают к Гольфстриму, образуя замкнутый круг.

Течения Тихого океана имеют в основном широтное направление и формируют два огромных круга: северный и южный. Поскольку Тихий океан чрезвычайно велик, не удивительно, что его водные потоки оказывают значительное влияние на большую часть нашей планеты.

Например, пассатные водные потоки перегоняют тёплые воды от западных тропических берегов к восточным, из-за чего в тропической зоне западная часть Тихого океана намного теплее противоположной стороны. А вот в умеренных широтах Тихого океана, наоборот, температура выше на востоке.

Глубинные течения

Довольно длительное время учёные считали, что глубинные океанские воды почти неподвижны. Но вскоре специальные подводные аппараты обнаружили на большой глубине как медленно, так и быстротекущие водные потоки.

Например, под Экваториальным течением Тихого океана на глубине около ста метров учёные определили подводный поток Кромвель, движущийся в восточном направлении со скоростью 112 км/сутки.

Подобное движение водных потоков, но уже в Атлантическом океане, нашли советские учёные: ширина течения Ломоносова составляет около 322 км, а максимальная скорость в 90 км/сутки была зафиксирована на глубине около ста метров. После этого был обнаружен ещё один подводный поток в Индийском океане, правда, скорость его оказалась намного ниже – около 45 км/сутки.

Открытие этих течений в океане послужило поводом к возникновению новых теорий и загадок, основной из которых является вопрос – почему они появились, как сформировались, а также вся ли площадь океана охвачена течениями или существует точка, где вода неподвижна.

Влияние океана на жизнь планеты

Роль океанических течений в жизни нашей планеты трудно переоценить, поскольку движение водных потоков непосредственно влияет на климат планеты, погоду, морские организмы. Многие сравнивают океан с огромной тепловой машиной, которую приводит в движение солнечная энергия. Эта машина создаёт беспрестанный водообмен между поверхностными и глубинными слоями океана, обеспечивая его растворённым в воде кислородом и влияя на жизнь морских обитателей.

Этот процесс можно проследить, например, рассматривая Перуанское течение, что находится в Тихом океане. Благодаря подъёму глубинных вод, которые поднимают наверх фосфор и азот, на океанической поверхности успешно развивается животный и растительный планктон, в результате чего организовывается пищевая цепь. Планктон поедает мелкая рыбка, та, в свою очередь, становится жертвой более крупных рыб, птиц, морских млекопитающих, которые при таком пищевом изобилии поселяются здесь, делая регион одним из самых высокопродуктивных районов Мирового океана.

Случается и так, что холодное течение становится тёплым: средняя температура окружающей среды повышается на несколько градусов, из-за чего на землю проливаются теплые тропические ливни, которые, оказавшись в океане, губят рыбу, привыкшую к холодной температуре. Результат плачевный – в океане оказывается огромное количество дохлой мелкой рыбы, крупная рыба уходит, рыбный промысел прекращается, птицы покидают свои гнездовья. В результате местное население лишается рыбы, урожая, который побили ливни, и прибыли от продажи гуано (птичьего помёта) в качестве удобрения. На восстановление прежней экосистемы нередко может уйти несколько лет.

Многие знают о Гольфстриме, который, неся огромные массы воды из экваториальных широт в полярные, буквально согревает север Западной Европы и Скандинавию. Но мало кто знает, что существуют и другие теплые и холодные течения Атлантического океана. Как они влияют на климат прибрежных районов? Об этом расскажет наша статья. На самом деле течений в Атлантике очень много. Кратко перечислим их для общего развития. Это Западно-Гренландское, Ангольское, Антильское, Бенгельское, Гвинейское, Ломоносова, Бразильское, Гвианское, Азорское, Гольфстрим, Ирмингера, Канарское, Восточно-Исландское, Лабрадорское, Португальское, Североатлантическое, Флоридское, Фолклендское, Североэкваториальное, Южное Пассатное, а еще Экваториальное противотечение. Не все они оказывают на климат большое влияние. Некоторые из них вообще являются частью или фрагментами основных, более крупных течений. Вот о них и пойдет речь в нашей статье.

Почему образуются течения

В Мировом океане постоянно идет циркуляция больших невидимых «рек без берегов». Вода вообще очень динамичная стихия. Но с реками все понятно: они стекают от истока к устью из-за разницы в высотах между этими пунктами. Но что заставляет двигаться огромные массы воды в рамках океана? Из множества причин главными являются две: пассатные ветра и изменения атмосферного давления. Из-за этого течения делятся на дрейфовые и бароградиентные. Первые образуются пассатами - постоянно дующими в одном направлении ветрами. Таких течений большинство. Могучие реки выносят в моря большое количество воды, отличной от морской по плотности и температуре. Такие течения называются стоковыми, гравитационными и фрикционными. Следует принять во внимание и большую протяженность с севера на юг, которой обладает Атлантический океан. Течения в этой акватории поэтому имеют больше меридиональную, чем широтную направленность.

Что такое пассаты

Ветра - вот главная причина перемещения огромных масс воды в Мировом океане. Но что такое пассаты? Ответ следует искать в экваториальных областях. Там воздух прогревается больше, чем в других широтах. Он поднимается вверх и по верхним слоям тропосферы растекается по направлению к двум полюсам. Но уже на широте 30 градусов, основательно охладившись, он опускается вниз. Таким образом создается круговорот воздушных масс. В области экватора возникает зона низкого давления, а в тропических широтах - высокого. И тут проявляет себя вращение Земли вокруг оси. Если бы не оно, пассаты дули бы от тропиков обеих полушарий к экватору. Но, поскольку наша планета вращается, ветра отклоняются, приобретая западное направление. Так пассаты формируют основные течения Атлантического океана. В Северном полушарии они движутся по часовой стрелке, а в Южном - против. Это происходит потому, что в первом случае пассаты дуют с северо-востока, а во втором - с юго-востока.

Воздействие на климат

Исходя из того, что основные течения зарождаются в экваториальных и тропических областях, разумно было бы предположить, что все они являются теплыми. Но это происходит далеко не всегда. Теплое течение в Атлантическом океане, дойдя до полярных широт, не угасает, а, сделав плавный круг, обращается вспять, но уже изрядно охладившись. Это можно наблюдать на примере Гольфстрима. Он несет теплые массы воды из Саргассова моря на север Европы. Потом, под действием вращения Земли, он отклоняется на запад. Под именем Лабрадорского течения он спускается вдоль берега Североамериканского континента на юг, охлаждая приморские области Канады. Следует сказать, что теплыми и холодными эти массы воды называют условно - относительно температуры окружающей среды. Например, в Нордкапском течении зимой температура всего +2 °С, а летом - максимально +8 °С. Но его называют теплым, поскольку вода в Баренцевом море еще холоднее.

Основные течения Атлантики в Северном полушарии

Здесь, конечно же, нельзя не упомянуть Гольфстрим. Но и другие проходящие через Атлантический океан течения оказывают на климат близлежащих территорий немаловажное влияние. У Зеленого Мыса (Африка) рождается северо-восточный пассат. Он гонит огромные прогревшиеся массы воды на запад. Пересекая Атлантический океан, они соединяются с Антильским и Гвианским течениями. Эта усиленная струя движется к Карибскому морю. После этого воды устремляются на север. Это непрерывное движение по часовой стрелке называется теплым Североатлантическим течением. Край его у высоких широт неопределенный, размытый, а у экватора - более четкий.

Загадочное «Течение из Залива» (Golf-Stream)

Именно так называется течение Атлантическом океане, без которого Скандинавия и Исландия превратились бы, исходя из их близости к полюсу, в край вечных снегов. Раньше думали, что Гольфстрим рождается в Мексиканском заливе. Отсюда и название. На самом деле из Мексиканского залива вытекает лишь малая часть Гольфстрима. Основной поток поступает из Саргассова моря. В чем загадочность Гольфстрима? В том, что он, вопреки вращению Земли, течет не с запада на восток, а в обратном направлении. Его мощность превышает слив всех рек планеты. Скорость Гольфстрима внушительна - два с половиной метра в секунду на поверхности. Течение прослеживается и на глубине 800 метров. А ширина потока составляет 110-120 километров. Из-за большой скорости течения, вода из экваториальных широт не успевает охладиться. Поверхностный слой имеет температуру +25 градусов, что, конечно играет первостепенную роль в формировании климата Западной Европы. Загадка Гольфстрима состоит еще и в том, что он нигде не омывает материки. Между ним и берегом всегда имеется полоса более холодной воды.

Атлантический океан: течения Южного полушария

От африканского континента к американскому пассат гонит струю, которая из-за низкого давления в экваториальной области начинает отклоняться к югу. Так начинается аналогичный северному круговорот. Однако Южное Пассатное течение движется против часовой стрелки. Оно также проходит через весь Атлантический океан. Течения Гвианское, Бразильское (теплые), Фолклендское, Бенгельское (холодные) являются частью этого круговорота.

Мореплаватели познакомились с морскими течениями очень давно. Колумб, плывший в Америку в струе Северного Экваториального течения, по возвращении говорил, что воды в океане «движутся в западном направлении вместе с небом». В 1513 г. испанец Понсе де Леон, вышедший в море на поиски мифических «Счастливых островов», попал в струю Флоридского течения, которое было так сильно, что парусные корабли оказались не в состоянии бороться с ним. Во второй половине XVIII в. американские торговые моряки уже знали о существовании Гольфстрима. На пути из Америки в Англию они шли в его струе, а на обратном пути прокладывали курс в стороне от нее. Благодаря этому они приходили из Фальмута (Англия) в Америку на две недели быстрее почтовых пакетботов, которыми управляли английские капитаны, не знакомые с течением. Это было скоро замечено. Разъяснить загадку поручили В. Франклину, занимавшему должность директора почт Соединенных Штатов Америки. Расспросив моряков, он составил карту Гольфстрима, на которой мощное атлантическое течение изображено в виде реки, текущей посреди океана.

Направление и скорость океанских течений сначала определяли по дрейфу судов, сносимых течением в сторону от своего курса. По обломкам потерпевших крушение судов, которые на протяжении многих лет не раз попадались на глаза штурманам, также можно было судить о направлении течений.

С 1887 по 1909 г. в океане было замечено 157 крупных обломков судов, потерпевших кораблекрушение. В 1891 г. после шторма полуразрушенный парусник «Фанни Уол-стон» был оставлен командой невдалеке от мыса Гаттераса (Северная Америка). В течение трех следующих лет его видели в разных частях Атлантического океана 46 раз. Интересен случай с судном «Фред Тэйлор», которое в 1892 г. разломило во время шторма пополам. Одна часть, погруженная вровень с водой, поплыла на север, ее прибило течением к Бостону; другую под действием ветра занесло на юг в залив Делавэр. Однажды, в 30-х годах нашего столетия, от японских берегов в залив Хуан де Фука на западном берегу Северной Америки прибило японское судно «Рейоси Мару» с трупами команды, погибшей от голода.

Наблюдение за дрейфующими кусками пемзы, выброшенной при извержении вулканов, позволило рассчитать среднюю скорость и направление некоторых океанских течений. По дрейфу пемзы после извержения вулкана Кракатао в 1883 г. было установлено, что скорость западного течения в Индийском океане равна в среднем 9,3 мили в сутки. В 1952 г. произошло извержение вулкана Барсена на о. Сан Бенедетто у берегов Центральной Америки. Выброшенную извержением пемзу нашли на Гавайских островах через 264 дня, на острове Уэйк - через 562 дня. Вычисленная по этим данным средняя скорость Северного Экваториального течения в Тихом океане оказалась равной 9,8 мили в сутки. Скорость распространения на запад радиоактивного заражения океана после атомных взрывов у атолла Бикини равнялась 9,3 мили в сутки. По наблюдениям японского химика-океанографа Мияке, ядро зараженной воды примерно через год приблизилось к берегам Азии, а потом стало подниматься к северу вместе с водами течения Куросио.

Не довольствуясь случайными предметами, плывущими по волнам, в море стали выбрасывать закупоренные бутылки с вложенной в них почтовой карточкой. Нашедший такую бутылку опускал карточку в почтовый ящик, указав место, где он нашел бутылку.

В 1868 г. сообщения, отправляемые моряками в бутылках, получили название «бутылочной почты». Этот способ «почтовой связи» практиковали уже давно. В 1560 г. какой-то лодочник нашел на берегу Англии запечатанную бутылку. Будучи неграмотным, он доставил находку судье. В бутылке оказалось секретное извещение о том, что датчане захватили принадлежащий русским арктический остров Новая Земля. После этого случая английская королева Елизавета учредила должность «откупоривателя бутылок». За вскрытие найденных на берегу и в море бутылок без участия этого государственного чиновника была назначена смертная казнь через повешение. Должность «откупоривателя бутылок» просуществовала в Англии очень долго и была отменена только при короле Георге III (1760- 1820 гг.).

В Атлантическом океане Северное Экваториальное течение нагнетает воду в Карибское море и Мексиканский залив, откуда она вытекает через узкий Флоридский пролив и дает начало хорошо всем известному Гольфстриму. В Тихом океане точно таким же образом начинается мощное течение Куросио, рожденное Северным Экваториальным течением. Воды Южных Экваториальных течений поворачивают на юг и питают Антарктическое циркумполярное течение, беспрепятственно огибающее Антарктиду.

Гольфстрим, неся теплые воды на север, расширяется, достигает берегов Европы и вливается в конечном итоге в Баренцево море и Северный Ледовитый океан, из которого вода возвращается на юг в виде холодного Гренландского течения. Часть своей воды Гольфстрим теряет по дороге. Эта вода, отклоняясь вправо, образует в Северной Атлантике круговое течение. Почти такую же картину мы наблюдаем в Тихом океане. Но здесь Куросио не в состоянии проникнуть в Ледовитый океан из-за того, что слишком близко смыкаются Азия с Америкой. Поэтому течение поворачивает вправо к востоку, образуя замкнутый круг циркуляции водных масс к северу от экватора. Навстречу Куросио, также соблюдая «правила движения», установленные вращением Земли для северного полушария, т. е. держась правой стороны, течет на юг холодное Ойясио. В Южном полушарии от Антарктического кругового течения у западных берегов материков отделяются ветви холодных течений - Перуанское у берега Южной Америки, Бенгельское у берегов Африки и Западно-Австралийское у Австралии. Эти течения несут холодную воду в сторону экватора и питают экваториальные течения, возбуждаемые пассатными ветрами.

Когда говорят теплое или холодное течение, это не всегда надо понимать буквально. Например, температура воды Бенгельского течения у мыса Доброй Надежды равна 20°, но это «холодное» течение, тогда как Нордкапское течение (одна из северных ветвей Гольфстрима), несущее воду с температурой от 4 до 6°, - «теплое». Такие названия дают течениям, если они нарушают нормальное широтное распределение температуры воды в океане, если вода, которую они с собой несут, теплее или холоднее окружающей океанской воды.

Чтобы судить о мощности океанских течений, достаточно указать, что из Атлантики в Арктический бассейн ежегодно поступает 400 тыс. км 3 воды, Гольфстрим за год переносит около 750 тыс. км 3 , между тем как годовой сток всех рек земного шара составляет всего 37 тыс. км 3 . Через сечение между южной оконечностью Африки и берегом Антарктиды ежегодно протекает 6 млн. км 3 воды. Здесь несет свои воды Антарктическое циркумполярное течение, которое часто называют еще течением Западных ветров. Мы уже знаем, что оно образует вокруг Антарктиды замкнутое кольцо.

По советским исследованиям это течение, поддерживаемое постоянными и сильными западными ветрами, дующими между 40 и 60° ю. ш., благодаря однообразной солености и температуре, охватывает местами всю толщу воды до дна. Советский океанолог В. Г. Корт подсчитал, что годовой водообмен между океанами равен 48 млн. км 3 или 3,5% от общего количества океанской воды на планете. Если эта цифра и не совсем точна, то, во всяком случае, она указывает на порядок этой величины и позволяет судить о скорости обмена водными массами между океанами во времени. Она говорит о том, что весь Мировой океан находится в непрерывном движении.

Например, Гольфстрим часто разбивается на отдельные струи, некоторые струи отходят в сторону, образуют огромные завихрения, которые потом совсем отделяются от основного течения. Годовой перенос воды течениями не остается постоянным и меняется в очень широких пределах, что заметно отражается на погоде и, особенно, на поведении рыбы. Пульсации Гольфстрима и Куросио зависят, по всей вероятности, от изменений в общем характере атмосферной циркуляции и, в частности, пассатных ветров. Но чем вызвано разделение на отдельные струи, перемещение стержня течения и образования вихрей, остается неясным. Может быть, в этом проявляется влияние вращения Земли, силы трения, силы инерции, тоже в совокупности играющие немаловажную роль в движении воды. Между прочим, геофизик И. В. Максимов приводит доказательства влияния притяжения Луны и колебаний земной оси на периодические изменения скоростей океанских течений. Словом, мощные океанские течения - это действительно реки в океане, но реки пульсирующие и блуждающие в своих жидких и подвижных берегах.

Поверхностные течения в океане захватывают слои в несколько сот метров. А как ведет себя вода в глубинных слоях океана? Долгое время думали, что глубинные и особенно придонные океанские воды почти неподвижны. Но вот появилась новая техника измерения течений, и представление о динамике глубинных вод совершенно изменилось. В глубинах океана обнаружены течения переменных направлений и скоростей от сантиметра до десятков сантиметров в секунду. В Тихом океане под Экваториальным течением на глубине в среднем 100 м действует мощное течение, направленное на восток. Течение названо именем его первого исследователя Кромвеля, а открыто оно было случайно, его обнаружили сети рыбаков, опущенные в воду глубже обычного. Такое же подповерхностное течение в экваториальной зоне и также направленное на восток навстречу Экваториальному течению открыто и исследовано в Атлантическом океане советскими океанологами. Оно названо именем Ломоносова. Ширина его 200 миль, максимальная скорость - на глубине 100 м, наибольшая скорость, отмеченная на этой глубине - 56 миль в сутки, перенос воды равен половине переноса Гольфстрима или Куросио. Максимальная скорость такого же подповерхностного экваториального течения в Тихом океане - 70 миль, в Индийском океане - 28 миль в сутки.

Долгое время происхождение этих странных течений, струящихся в толще океанской воды, словно в трубе с жидкими стенками, оставалось загадкой. Интересное объяснение предложил для них в докладе на 2-м Международном конгрессе советский океанолог Н. К. Ханайченко. В зону мощных поверхностных пассатных течений, текущих у экватора с востока на запад, у западных берегов континентов вливаются с юга и севера питающие их поверхностные течения. Им помогают поднимающиеся у берегов к поверхности глубинные воды. Но и этого, оказывается, недостаточно, чтобы компенсировать отток воды от западных берегов континента. И вот, недостаток воды у начала пассатных течений восполняют экваториальные противотечения, а вместе с ними подповерхностные течения. Они окончательно восстанавливают равновесие, усиливаясь или ослабевая в зависимости от усиления или ослабления пассатных ветров и пассатных экваториальных течений. Система океанских течений может служить примером саморегулируемых физических процессов планетарного масштаба.

Инструментальных измерений глубоководных течений накоплено пока немного. Однако их достаточно для доказательства того, что вода в океане вплоть до самых больших глубин находится в постоянном движении. Однако закономерности этого движения далеко еще не разгаданы. Разные мнения высказываются, например, о том, проникают ли струи Гольфстрима до дна или навстречу им на некоторой глубине действует встречное течение? Одни предполагают, что на известной глубине около 1000- 1500 м в океане существует «нулевая поверхность», где вода неподвижна, так как эта поверхность служит границей между разнонаправленными течениями. Другие утверждают, что такой нулевой поверхности нет, так как течениями охвачена вся толща воды, в том числе и горизонты, которые обычно принимают за нулевую поверхность при теоретических расчетах течений. Обстоятельный доклад об этом на примере северной половины Тихого океана сделала на 2-м Международном конгрессе 3. Ф. Гурикова. Словом, до получения полного представления о сложном движении воды в океане еще очень много работы. Одни ученые строят для этого теоретические модели, основанные на математических расчетах, другие идут путем инструментальных наблюдений и прослеживания движения водных масс.

В океане есть еще одна могучая сила, которая приводит в движение водные массы. Это разница в плотности воды, которая зависит от ее температуры, солености, а при больших глубинах на нее влияет и гидростатическое давление. Изменения плотности океанской воды ничтожны, они измеряются сотыми долями единицы. Но сила, порождаемая этими изменениями, достаточно велика, чтобы привести в движение воды океана даже без всякого участия ветров. Это одно из чудес геофизики. До сих пор еще не угасли споры о том, чему принадлежит главная роль в циркуляции океанских водных масс - ветрам или разнице плотностей воды.

В атмосфере ветры дуют из районов с высоким барометрическим давлением, т. е. с более плотным воздухом, в районы с низким давлением - с менее плотным воздухом. Вода же на поверхности океана течет из районов с меньшей плотностью в районы с большей плотностью. Так, прогретые тропические, менее плотные воды стремятся в полярные бассейны, здесь охлаждаются, становятся плотнее, тяжелее, погружаются на дно и текут в обратном направлении к экватору в глубинах океана. Океан подобен гигантской тепловой машине, приводимой в движение энергией Солнца. Непрерывная работа этой машины поддерживает водообмен между поверхностью и глубинными слоями океана, снабжает глубины растворенным в воде кислородом и оказывает огромное влияние на климат и погоду.

Там, где сходятся два океанских течения (конвергенция), происходит погружение смешанных вод; в местах, где течения расходятся (дивергенция), глубинные воды океана поднимаются на поверхность. Нисходящий поток, как вентилятор, нагнетает в глубины океана поверхностную воду, богатую кислородом и порой увлекает обитателей поверхностных слоев в гибельную для некоторых из них зону больших давлений. Восходящий поток, словно лифт, поднимает из глубин питательные соли фосфора и азота и способствует пышному развитию растительной и животной жизни в поверхностных слоях океана.

Подъем глубинных вод под влиянием течений происходит также по откосам подводных банок. Это явление наблюдается и на склонах материковой отмели, если дующие с берега ветры уносят в открытое море прибрежные поверхностные воды; тогда на их место из глубин поднимаются холодные воды, богатые питательными солями. Области океана, где происходит подъем глубинных вод или образуется фронтальная зона, исключительно богаты рыбой.

На движение воды в Мировом океане оказывает воздействие множество сил космических и земных: нагрев воды солнечными лучами, неодинаковый на разных широтах, притяжение небесных светил, трение ветра о поверхность воды, разница в плотности воды и т. д.; движение развивается в неоднородной расслоенной массе воды на вращающейся и тоже неоднородной сферической поверхности земного шара, изборожденной морщинами, складками, островами и материками. Уравнения движения воды в океане не поддаются решению, а между тем знать законы этого движения для океанолога не менее важно, чем для метеоролога знать законы движения воздушных масс. Роль течений в жизни океана огромна. Движение водных масс оказывает влияние на климат и погоду, на распределение рыбы. Образно говоря, наличие течений - это движение и жизнь, отсутствие - застой и смерть. Кратчайший путь к изучению океанских течений и их пульсаций - организация столь же большого числа наблюдательных станций в океане, каким располагают метеорологи на суше.

Движение водных масс в океане должно быть поставлено на службу человеку. На первое время хотя бы в такой же мере, в какой наблюдаемое перемещение воздушных масс над поверхностью планеты позволяет предсказывать погоду.