» » Течения морей Атлантического океана

Течения морей Атлантического океана

Течения в русских северных морях, Карском и Белом, еще недостаточно обследованы, особенно в первом. В Карском море, судя - по дрейфу двух судов международной полярной экспедиции 1882—1883 гг. Varna и Dijmphna (голландской и датской экспедиции), .можно было думать, что в южной части моря имеется круговорот воды против часовой стрелки; в последние же годы (1912—1914 гг.) дрейф судна русской экспедиции Св. Анны, вынесенной льдами из Карского моря к северу до архипелага Земли Фраица-Иосифа, как будто указывает на существование вдоль п-ова Ямал движения воды на N в область Северного Полярного моря. В Белом море течения имеют приливо-отливной характер. Однако большое количество стока пресной воды, приносимой многочисленными притоками моря, должно возбуждать в поверхностных слоях движение воды к выходу из моря, а в нижних слоях, очевидно, существует приток более соленой и плотной воды нижним течением через Горло моря. Весьма возможно, что в Горле Белого моря существует подобное же сочетание приливных и постоянных течений, какое наблюдается в Бельтах и в Гибралтарском проливе. В Северном море, кроме приливо-отливных течений, господствующих в юго-западной и южной частях моря, существует и общее движение поверхностных вод. Широко по-ставленый опыт с поплавками показал, что поверхностное течение входит в море между Оркнейскими и Шетландскими островами и идет к югу вдоль Шотландии, огибая затем море против часовой стрелки, оно частью проникает в Скагеррак, а главным образом идет прямо на N вдоль Норвегии (скорость течения не велика, около 2—3 морских миль). В более глубоких слоях моря распространяется атлантическая водп с соленостью 35,18%о, входящая в море с севера вокруг Шетландских островов и двигающаяся на юг к Доггер-банке. Та же вода заходит и в Скагеррак, двигаясь по глубокому Норвежскому жолобу. В Каттегат глубоководная соленая вода (34,0—33,5°/оо) проникает только вдоль шведского берега, где глубины больше. Вышеуказанный случай распространения водорослей Biddulphia sinensis показывает, что в более глубоких слоях имеется подводное течение, идущее с юга вдоль Ютландии в Скагеррак и Каттегат и в Балтийское море в придонных слоях, где соленость больше. И другие планктонные организмы тоже заносятся течениями из Атлантического океана в Северное море и далее на восток, доказывая существование вышеуказанного постоянного поверхностного течения в Северном море. В проливах Скагеррак и Каттегат на поверхности течение идет из Балтийского моря, вынося его опресненную воду в Северное море. Это поверхностное течение в Каттегате прижимается вращением земли к шведскому берегу и имеет тут скорость 24—48 морских миль. На глубине же вода двигается из Северного моря в Балтийское. В Каттегате оба течения имеют ясно выраженную периодичность; поверхностное течение сильнее летом (май—август) и слабее зимой (сентябрь—февраль), что вполне понятно. Летом приток пресной воды из рек больше, нежели зимой, когда осадки выпадают в виде снега (годовой ход уровня в Кронштадте, за летние месяцы уровень (Повышается). Нижнее течение тоже имеет периодичность,зимоп его скорость больше (октябрь—апрель), а летом оно слабее (май—сентябрь) , т. е. обратно поверхностному течению. Такой же характер имеют и течения в прол. Большой Бельт. В Балтийском море главной причиной течений является избыток вливающейся в них пресной воды, приносимой многочисленными притоками из громадного по площади внутреннего бассейна моря. К этому присоединяются еще осадки, выпадающие на поверхности самого моря слоем около 500 мм в год при условии, что за год с поверхности моря вряд ли испаряется более половины этого количества. Столь большая масса пресной воды, вливающаяся в море, обуславливает распреснение поверхностного слоя и течение в нем к выходу из моря через проливы Бельты и Зунд в Каттегат, Скагеррак и Северное море. Вместе с этим в нижнем слое воды, как выше было указано, в Бельтах и Зунде существуют подводные течения, несущие более соленую и плотную воду из Северного моря в Балтийское. Подобное движение вод в глубоких слоях моря наблюдается и далее к востоку, а также и в глубоких слоях заливов Финского и Ботнического. Причем это движение, очень медленное, идет от входов к вершинам заливов. В поверхностном слое весной, когда речной сток всего сильнее, в заливах Ботническом, Финском и Рижском, а также и в самом море замечается движение вод к выходу из моря в Каттегат. Летом же и в первую половину зимы в поверхностных слоях замечается существование круговорота вод против часовой стрелки - как в самом море, так и з заливах Финском и Ботническом; по восточному и южному берегам течение идет к северу и к востоку, а вдоль северных и западных берегов оно идет на запад и юг, унося из моря опресненную воду. В таком движении вод сказывается большое влияние господствующих ветров, которые в конце лета и осенью дуют с увеличивающейся силой главным образом из южной и юго-западной частей компаса. Ветры в Балтийском море оказывают, таким образом, большое влияние на поверхностные течения, безусловно пересиливая летом и осенью влияние разности плотностей, стремящейся всю воду поверхностных слоев натравлять к выходу из - моря. Этот пример еще раз доказывает преобладающее значение ветров, как причины поверхностных течений. Вполне понятно, почему при этом образуется в поверхностном слое движение против часовой стрелки; оно получается вследствие влияния уклоняющей силы вращения Земли на оси. Скорости поверхностных течений Балтийского моря не велики. 0,2 морских миль в час (10 см в секунду) есть уже большая скорость, чаще она меньше. Наибольшие скорости наблюдались в узкостях Аландских островов, где, случалось, течение доходило до 4 морских миль в час (200 см в секунду). В Гибралтарском проливе существуют два течения — поверхностное, идущее из Атлантического океана, и глубинное — из Средиземного моря в океан. Каждое из них отклоняется вправо, и поверхностное с менее солеными водами океана проходит под африканским берегом, а глубинное придерживается берега Испании. На эти два течения, которые были представлены на продольном разрезе пролива, имеют большое влияние приливо-отливные течения. Последние настолько сильны, что, смотря по их направлению, они, слагаясь то с поверхностным, то с глубинным течениями, по очереди их увеличивают настолько, что противоположное течение становится очень незначительным. Влияние приливо-отливных течений на размеры и скорости постоянных течений в Гибралтарском проливе от поверхности до дна для моментов наибольшей скорости в поверхностном и глубинном течениях. В эти крайние моменты явления посредине пролива то поверхностное, то глубинное течения берут перевес; причем последнее вообще сильнее, и когда перевес на его стороне, то оно занимает почти всю толщу воды в проливе. Тяжелые и теплые воды Средиземного моря по выходе в океан, как уже это было указано выше, уклоняются вправо и двигаются на север вдоль материкового склона Европы до широты Ирландии, нагревая всю глубокую котловину океана между Европой и срединным меридиональным поднятием дна в океане. Количество воды, несомой поверхностным и подводным течениями в Гибралтарском проливе, определяется приблизительно следующими цифрами. Из Атлантического океана поверхностное течение приносит за год около 59 200 км3, а нижним течением вытекает из моря в океан около 56 200 км3. Около 2200 км3 ежегодно вносится л море реками и осадками, и около 5200 км3 испаряется. Избыток испарения, составляющий 5200—2200 = 3000 км3, возмещается поверхностным течением, вносящим на 3000 км3 больше, нежели уходит из моря нижним течением. Количество вносимой воды через Гибралтарский пролив так велико, что, если бы оно не уравновешивалось расходом воды нижним течением и испарением, то за год оно бы повысило уровень » моря на 20 м. Скорости обоих течений больше летом, когда и испарение больше. В Средиземном море поверхностные течения в общем обходят все море против часовой стрелки; причем воды, притекающие через Гибралтарский пролив поверхностным течением, идут на восток ближе к берегу Африки (под влиянием уклоняющей силы вращения Земли) и образуют в Балеарском и Тирренском морях два круговорота с циклоническим направлением движения. В ниже лежащем промежуточном слое до глубин около 1000—1500 м (на карте пунктирные стрелки) существует течение, идущее на запад, оно-то и образует в Гибралтарском проливе нижнее течение. На приложенной карточке показаны эти две системы течений, как они определились из последних исследований. Главной причиной течений в Средиземном море служит, по-видимому, испарение, уносящее большой слой воды, вследствие чего появляется приток воды из Атлантического океана, так как реки и осадки доставляют менее половины испаряющейся воды. В Дарданеллах поверхностное течение идет из Мраморного моря в Эгейское с довольно значительной скоростью, в среднем около 1,5 морских миль в час, а при попутных NE ветрах в наиболее узком месте пролива и до 3—5 морских миль в час. Поверхностное течение идет слоем около 10—22 м (толще на севере и тоньше на юге и нередко, под влиянием боковых ветров, разной толщины у азиатского и европейского берегов); им выносятся к югу менее соленые воды Мраморного моря (21—23%о). При продолжительных и свежих южных ветрах случается, что течение в проливе на поверхности идет из Эгейского моря: в Мраморное. В нижнем гораздо более мощном слое (глубина в Дарданеллах около 50—70 м) течет из Эгейского моря соленая вода Средиземного моря (38,0—38,8%о); так как толщина слоя нижнего течения больше, то и скорость его меньше, в среднем около 0,7 морских миль в час. В Мраморном море в поверхностном слое небольшой мощности (12—22 м) почти во всех частях моря существует течение, идущее от Босфора к Дарданеллам. Оно несет воду (21,5—22%о), получившуюся от перемешивания слабосоленой поверхностной воды Черного моря (16—18°/оо) с соленою водою нижних слоев Мраморного моря (38%о). Под этим тонким поверхностным слоем лежит другой значительной толщины и большой солености (более 38,4%о), представляющий воду Эгейского моря, пришедшую нижним Дарданелльским течением. В этом слое существует медленное движение к Босфору, у входа в который эта вода дает начало нижнему течению в Босфоре. В Босфоре также существуют два течения. Поверхностное идет в Мраморное море и несет слабосоленую воду Черного моря со среднею скоростью 1,5—2,5 морских миль в час (наибольшая 3,5 морских миль). Толщина слоя поверхностного течения различная и колеблющаяся, обычно у Константинополя она меньше, а при входе из Черного моря в два раза больше (20 и 49 м), вообще, по-видимому, наклон поверхности, разделяющей поверхностное течение от подводного, всегда направлен к Черному морю. Нижнее течение в Босфоре идет из Мраморного моря в Черное; оно несет соленую воду (35,1—36,7%о) из нижних слоев Мраморного .моря. Эта вода, будучи тяжелее воды Черного моря, опускается при выходе из Босфора вниз, перемешивается с малосоленой водой поверхностного слоя и образует постепенно воду больших глубин Черного моря (22,1 — 22,5%о)- Средняя скорость нижнего Босфорского течения около 1,6 морских миль в час. И в Босфоре, как и в Дарданеллах, бывают случаи, когда течение на поверхности идет с юга на север. Обыкновенно это случается при свежих южных ветрах, но бывает и в штиль. Во всяком случае подобная перемена направления поверхностного течения продолжается не долго. Причиной нижнего течения в Босфоре, как и в Дарданеллах, служит разность плотностей воды на одинаковых глубинах в Черном я Эгейском морях. Верхнее же течение в Босфоре происходит от нескольких причин, но главнейшая есть избыток пресных вод, доставляемый многочисленными реками, впадающими в Черное море. Распределение ветров над морем тоже способствует усилению поверхностного течения в Босфоре. В Черном море поверхностные течения образуют два круговорота — один в западной части моря, а другой в восточной, и оба циклонического характера. В западной части моря течение идет из северной части его вдоль Балканского полуострова на S сперва широкой струей (на 44° с. ш. до 50 морских миль), а потом более узкой со средней скоростью 8—9 морских миль. Часть воды этого течения уходит в Босфор, а другая часть идет на Е и, встретив изгиб берега Малой Азии (у м. Эрегли), принимает направление на NE и N, пересекает море к берегу Крыма и здесь (у м. Херсонес) заворачивает к W и идет к дельте Дуная. В восточной части моря на севере течение идет из Керченского пролива вдоль берега Крыма (уклоняется вправо) и у его южной оконечности делится на три ветви, одна идет по берегу Крыма до Евпатории, другая направляется к устью Дуная, а третья идет на S и SE (к Синопу) и затем вдоль берега Малой Азии на Е, доходит до Батуми и заворачивает там вдоль берега Кавказа на N до Керченского пролива. Средняя скорость течения у Кавказа достигает 10— 12 морских миль, вообще летом скорости больше, потому что приток речной воды больше. Внутри круговоротов течения очень незначительны. Главные причины поверхностных течений есть ветры и приток пресной воды. В Керченском проливе также бывают двойные течения, но большей частью течение идет от поверхности до дна из Азовского моря, а при свежих ветрах из S половины компаса оно замещается течением из Черного моря с более соленой водой. В Каспийском море поверхностные течения, в северной части моря идет главным образом на SW и далее на S по кавказскому берегу. В южной части моря, по-видимому, существует круговорот циклонического характера. Течение идет на S по западному берету, поворачивает на Ей поднимается на N вдоль восточного берега. Причинами возникновения течений служат: большой приток пресных вод в северную часть моря, большое испарение в южной части его и распределение ветров.
Карибское течение создается из Гвианского и части Северного Экваториального течений, которые проходят через проливы между Малыми Антильскими островами в Карибское море, где и занимают всю его поверхность, находясь весь год под влиянием NE пассата, дующего тут почти от Е. Вода течения, нагретая за долгий путь в тропиках, отличается высокой температурой 27—28°, а в августе даже и выше. Скорости течения в разных местах моря доходят до 35—50 морских миль, и устойчивость течения велика. Подойдя к Юкатанскому проливу, где расстояние между Центральной Америкой и Кубой всего 100 морских миль (180 км), течение суживается, и скорость его, естественно, увеличивается, доходя иногда до 70 морских миль, а в среднем же 50 морских миль. Выйдя к северу через пролив в обширное пространство Мексиканского залива, главная масса течения сейчас же уклоняется вправо (влияние непрерывности), вдоль берега Кубы, ко входу во Флоридский пролив. В остальной части Мексиканского залива правильных течений нет. Другая часть Северного Экваториального течения, не проходящая проливами между Малыми Антильскими островами в Карибском море, идет на WNW вдоль океанической окраины этих, а также и Багамских островов под названием Антильского течения, со скоростью 10—20 морских миль. Далее она присоединяется к Гольфстриму по выходе последнего из пространства между Флоридой и Багамскими островами. Течение, выходящее из Юкатанского пролива и заворачивающее в Мексиканском заливе к востоку вдоль берега Кубы, дает немного далее начало одному из самых могучих течений океана —Гольфстриму, который своим влиянием обуславливает весьма многие явления на поверхности северной половины океана и, между прочим, распределение температуры воды, солености и плавучих льдов. Гольфстрим, в сущности, начинается там, где он вступает в узкость Флоридского пролива на 84° з. д. В этом месте проходит 3-е сечение наблюдений лейтенанта американского флота Пильсбёри, произведшего в 1885—1889 гг. наиболее обстоятельные исследования Гольфстрима на судне Blake. Его карта показывает рельеф дна и линии, вдоль которых были тогда произведены наблюдения на поверхности и на различных глубинах; немного далее приведены разрезы пролива в самом его узком месте Фауэй-Рок — Ган-Ки с результатами наблюдений Пильсбёри. Поворот течения по выходе его из Юкатанского пролива вправо обуславливается -не только уклоняющей силой от вращения Земли, но еще н условием непрерывности течений. Постоянный отток воды из Мексиканского залива через Флоридский пролив в океан увлекает за собой массу воды; естественно, что ее и замещает течение, выходящее из Юкатанского пролива и обладающее значительной скоростью. В этом месте ширина пролива между изобатами в 200 м около 125 морских миль (230 км), и потому здесь скорость течения меньше, нежели в Юкатанском проливе. В своем дальнейшем движении на .восток течение встречает преграду — Большую Багамскую банку, на которой стоит архипелаг того же имени; это обстоятельство заставляет течение поворачивать влево на 90°, и оно, идя уже на N, вступает в самую узкую часть Флоридского пролива, где по линии между маяком Фауэй-Рок и рифом Ган-Ки и были произведены лейт. Пильсбёри тщательные исследования в 1888 и 1889 гг. Ширина пролива между изобатами в 200 м здесь всего 39 морских миль (72 км), а глубина около 700 -м; у Флориды уклон берега положе, но, несмотря на то, наибольшие скорости течение имеет ближе к флоридскому берегу. Наибольшая скорость 80 морских миль в сутки, или 3,3 морских мили в 1 час, или 6,2 км в 1 час, встречается в поверхностном слое всего в 10—14 милях (19—22 км) от Флориды. Случается, что наибольшая скорость в этом месте доходит до 120 морских миль (222 км) в сутки, или 5 морских миль (9,2 км) в 1 час (2,57 м в 1 сек.). Для сравнения можно указать, что Нева у Петрограда имеет скорость течения 5,8 км в час; 1,6 м в 1 сек., или 79 морских миль в 24 часа; при этом ширина Невы всего около 0,75 км и глубина 9 м; тогда как Гольфстрим у Фауэй-Рок, т. е. там, где течение всего уже, имеет 39 морских миль (76 км) ширины и 700 м глубины. На половине глубины пролива скорость течения тоже около половины ее величины на поверхности. По вычислению Пильсбёри, течение в час несет около 91 000 миллионов метрических тонн воды. Для сравнения приводим расход Невы в час, составляющий всего около 12 млн. метрических тонн, т. е. около '/теооо доли расхода Гольфстрима во Флоридском проливе. По выходе в океан масса его воды еще значительно увеличивается присоединением Антильского течения, как это указано ниже; все это дает некоторое представление о значении и величине течения Гольфстрима. Температура течения тоже очень высока, слой воды в 150 м от поверхности имеет температуру выше 20°, на 400 м глубины в среднем еще 10°, и в самых глубоких слоях температура еще 7°. Соленость на поверхности 36,5°/оо. По выходе Гольфстрима в океан к нему с правой стороны присоединяется Антильское течение, значительно большее по своему объему (75%), нежели собственно Гольфстрим (25%). Эта большая масса вод Антильского течения, высокой температуры и большой солености, пригоняется сюда ветрами, особенно в летнюю .половину года северного полушария, и ей то главным образом и обязаны дальнейшие разветвления Гольфстрима тем влиянием, какое они оказывают на разные физико-географические явления северо-западной Европы и окружающих ее вод. Выйдя из Флоридского пролива, Гольфстрим все время идет вдоль окраины материковой отмели Америки, проходя над значительными глубинами крутого материкового склона, что объясняется большой мощностью течения, вся толща коего своей нижней границей лежит гораздо глубже окраины материковой отмели Западный, американский край течения резко отграничен от прибрежной полосы воды, отличающейся значительно меньшими температурами и потому получившей даже особое название «холодной стены» (cold wall). Восточная же окраина Гольфстрима мало определенна, течение здесь постепенно переходит в область Саргассова моря, без определенных движений воды карту плаваний бутылок. Вообще, чем дальше от Флоридского пролива, тем ширина Гольфстрима становится больше. Между Гольфстримом и берегом Америки, - как сказано выше, лежит полоса холодной воды, хорошо видная на поперечном разрезе течения по параллели м. Хаттерас; между Гольфстримом и берегом проходит слой изотермобат, расположенных почти вертикально, с температурами на 10—15° ниже температуры Гольфстрима. Такой изгиб изотермобат указывает на выступание здесь холодной воды с больших глубин океана, обусловленное влиянием ветров, согласно дрейфовой теории Экмана. Разрез показывает, что течение, пройдя даже 10° по меридиану (выход из Флоридского пролив а 26° с. ш., м. Хаттерас 36° с. ш.), сохраняет свою большую мощность, простираясь до глубины в 600—700 м и занимая на поверхности большое протяжение по параллели (около 120 морских миль, т. е. в 3,3 раза больше, нежели во Флоридском проливе), чему, конечно, способствует в значительной степени присоединение к нему Антильского течения. Скорость течения тоже убывает к северу; от Флориды до м. Хаттерас средняя скорость около 45—50 морских миль, доходя иногда до 60— 70—90 морских миль; далее скорость уменьшается и перестает быть правильной, среди течения появляются полосы с меньшими и большими скоростями, и, наконец, за меридианом 70° з. д. средняя скорость всего около 25—35 морских миль, а вместе с тем ширина течения увеличивается и на 50° з. д. достигает приблизительно 350 морских миль. Начиная от Флоридского пролива, среди течения замечаются более теплые и более холодные полосы, но сперва разница между ними не превосходит 2—3°; эти разности температур, вероятно, обусловлены различными скоростями в полосах течения или смешением с водами Антильского течения. Далее к северу разности в температурах полос могут увеличиваться также и вследствие встречи с холодными течениями (течение Кабота из зал. Св. Лаврентия и течение Лабрадорское). Гольфстрим, идя по окраине материковой отмели и следуя за ее поворотом, на параллели Нью-Йорка сам уклоняется к востоку и в этом направлении идет до восточной оконечности Ньюфаундлендской банки. Здесь течение выходит в открытый океан и на 40° з. д.. в сущности, находится крайний восточный предел собственно Гольфстрима. К востоку от меридиана 40° з. д. скорость течения становится в среднем всего около 15 морских миль, и течение не имеет уже влияния на пути современных паровых судов, сохраняя однако все свое физико-географическое значение. Только что рассмотренный путь Гольфстрима от Флориды до Ньюфаундлендской банки хорошо выражен на карте плаваний остатков судов, где их скорости показаны на путях цифрами в скобках. Там, несмотря на все колебания, видно, что скорости постепенно уменьшаются к востоку. О причинах, возбуждающих и поддерживающих Гольфстрим, было высказано много предположений. Указывая на разность уровней между Мексиканским заливом и океаном, как на главнейшую причину Гольфстрима, причем причину образования разности уровней видели в излишке воды, изливаемой р. Миссисипи, и в выпадающих осадках. Приблизительный подсчет этих двух причин повышения уровня показал, что их сумма должна быть близка к количеству воды, испаряющейся с поверхности залива. Разность давлений атмосферы над Мексиканским заливом и океаном, конечно, оказывает некоторое влияние, но оно вследствие частых перемен давления не может быть важной причиной возникновения течения. Другой причиной более высокого положения уровня в Мексиканском заливе может быть разность плотностей во всей толще вод в заливе и в рядом лежащей части океана; однако по подсчету это предположение оказывается необоснованным и (потому не могущим объяснить возникновение течения во Флоридском проливе. Таким образом, остается наиболее вероятным предположение, высказанное еще Франклином, что в Карибском море образуется нагон воды, обуславливаемый как обоими Экваториальными течениями, так и непосредственно действием NE пассата, дующего весь год в Карибском море почти прямо от Е, результатом чего и является сплошное движение вод всего моря на поверхности к W, к единственному выходу через Юкатанский и Флоридский проливы в океан. Образование столь сильного течения есть результат сочетания многих причин, причем очертание берегов и взаимное расположение господствующих ветров и берегов вместе с непосредственным влиянием ветра и суть главные причины возникновения Гольфстрима. Таким образом, Гольфстрим не чисто дрейфовое течение, а течение сточное, обусловленное, кроме ветра, еще многими условиями, почему и глубина его несравненно больше той, какая наблюдается в течениях, приближающихся по своему типу к чисто дрейфовым, как, например, Экваториальные течения (около 150—200 м глубиной). К востоку от 40° з. д. в северном Атлантическом океане замечается движение поверхностной воды к Европе с небольшими скоростями в 10—20 морских миль, поддерживаемое господствующими в умеренной полосе океана W и SW ветрами. Это течение хотя и имеет тесную связь с Гольфстримом, но в нем участвуют также воды и из других частей океана, почему всю эту совокупность движения вод к востоку называют или дрейфом Гольфстрима, или Атлантическим течением; в последние годы последнее название получило большое распространение. Атлантическое течение, южная граница коего идет приблизительно по 40° с. ш., имеет между Ньюфаундлендом и Ла-Маншем среднюю скорость около 12—15 морских миль. От его южного края постепенно отделяется обширная масса воды, образующая SE разветвление течения, омывающее архипелаг Азорских островов. Далее оно называется Северо-Африканским, или Канарским, течением (средние скорости 3— 13 морских миль), несущим относительно охлажденную воду по сравнению с температурами, которые соответствовали бы широтам, где оно проходит (вся область океана, занятая Канарским течением, холоднее нормальной температуры на 2, 3 и 4°. В среднем годовом выводе здесь на поверхности около 20°. Канарское течение, заворачивая к SW, дает начало Северному Экваториальному течению и вместе с тем оно замыкает круговорот вод северной половины океана. На правах реклами пропонуємо дізнатись де купити вишиванку. Вишиванку в Києві треба купляти тільки на нашому сайті.

Комментарии к статье:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем




Новое на сайте


Леса юга Сибири и современное изменение климата


По данным информационной системы «Биам» построена ординация зональных категорий растительного покрова юга Сибири на осях теплообеспеченности и континентальности. Оценено изменение климата, произошедшее с конца 1960-х по 2007 г. Показано, что оно может вести к трансформации состава потенциальной лесной растительности в ряде регионов. Обсуждаются прогнозируемые и наблюдаемые варианты долговременных сукцессии в разных секторно-зональных классах подтайги и лесостепи.


Каждая популяция существует в определенном месте, где сочетаются те или иные абиотические и биотические факторы. Если она известна, то существует вероятность найти в данном биотопе именно такую популяцию. Но каждая популяция может быть охарактеризована еще и ее экологической нишей. Экологическая ниша характеризует степень биологической специализации данного вида. Термин "экологическая ниша" был впервые употреблен американцем Д. Гриндель в 1917 г.


Экосистемы являются основными структурными единицами, составляющих биосферу. Поэтому понятие о экосистемы чрезвычайно важно для анализа всего многообразия экологических явлений. Изучение экосистем позволило ответить на вопрос о единстве и целостности живого на нашей планете. Выявления энергетических взаимосвязей, которые происходят в экосистеме, позволяющие оценить ее производительность в целом и отдельных компонентов, что особенно актуально при конструировании искусственных систем.


В 1884 г. французский химик А. Ле Шателье сформулировал принцип (впоследствии он получил имя ученого), согласно которому любые внешние воздействия, выводящие систему из состояния равновесия, вызывают в этой системе процессы, пытаются ослабить внешнее воздействие и вернуть систему в исходное равновесное состояние. Сначала считалось, что принцип Ле Шателье можно применять к простым физических и химических систем. Дальнейшие исследования показали возможность применения принципа Ле Шателье и в таких крупных систем, как популяции, экосистемы, а также к биосфере.


Тундры


Экосистемы тундр размещаются главным образом в Северном полушарии, на Евро-Азиатском и Северо-Американском континентах в районах, граничащих с Северным Ледовитым океаном. Общая площадь, занимаемая экосистемы тундр и лесотундры в мире, равно 7 млн ​​км2 (4,7% площади суши). Средняя суточная температура выше 0 ° С наблюдается в течение 55-118 суток в год. Вегетационный период начинается в июне и заканчивается в сентябре.


Тайгой называют булавочные леса, широкой полосой простираются на Евро-Азиатском и Северо-Американской континентах югу от лесотундры. Экосистемы тайги занимают 13400000 км2, что составляет 10% поверхности суши или 1 / 3 всей лесопокрытой территории Земного шара.
Для экосистем тайги характерна холодная зима, хотя лето достаточно теплое и продолжительное. Сумма активных температур в тайге составляет 1200-2200. Зимние морозы достигают до -30 ° -40 °С.


Экосистемы этого вида распространены на юге от зоны тайги. Они охватывают почти всю Европу, простираются более или менее широкой полосой в Евразии, хорошо выраженные в Китае. Есть леса такого типа и в Америке. Климатические условия в зоне лиственных лесов более мягкие, чем в зоне тайги. Зимний период длится не более 4-6 месяцев, лето теплое. В год выпадает 700-1500 мм осадков. Почвы подзолистые. Листовой опад достигает 2-10 тонн / га в год. Он активно вовлекается в гумификации и минерализации.


Тропические дождевые леса - джунгли - формируются в условиях достаточно влажного и жаркого климата. Сезонность здесь не выражена и времени года распознаются по дождливым и относительно сухим периодами. Среднемесячная температура круглогодично держится на уровне 24 ° - 26 ° С и не опускается ниже плюс восемнадцатого С. Осадков выпадает в пределах 1800-2000 мм в год. Относительная влажность воздуха обычно превышает 90%. Тропические дождевые леса занимают площадь, равную 10 млн. кв. км.