Содержание тепла океана

Содержание тепла в океане (OHC) или поглощение тепла в океане (OHU) - это энергия, поглощаемая и хранящаяся океанами . Чтобы рассчитать тепловое содержание океана, необходимо измерить температуру океана во многих различных местах и глубине. Интеграция ареальной плотности изменения энтальпической энергии над океанским бассейном или весь океан дает общее поглощение тепла океана. [ 2 ] В период с 1971 по 2018 год рост теплового содержания океана составлял более 90% избыточной энергии Земли от глобального отопления . [ 3 ] [ 4 ] Основным фактором этого увеличения было вызвано людьми через их растущие выбросы парниковых газов . [ 5 ] : 1228 К 2020 году около трети добавленной энергии распространилась на глубину ниже 700 метров. [ 6 ] [ 7 ]
В 2023 году мировые океаны снова стали самыми горячими в историческом отчете и превысили максимум предыдущего рекорда в 2022 году. [ 8 ] Пять самых высоких наблюдений за теплом океана до глубины 2000 метров произошли в период 2019–2023 годов. Северная часть Тихого океана, Северная Атлантика, Средиземноморье и Южный океан все зарегистрировали свои самые высокие наблюдения за тепло в течение более шестидесяти лет глобальных измерений. [ 9 ] Содержание тепла в океане и повышение уровня моря являются важными показателями изменения климата . [ 10 ]
Океанская вода может поглощать много солнечной энергии , потому что вода имеет гораздо большую теплоемкость , чем атмосферные газы. [ 6 ] В результате, несколько лучших метров океана содержат больше энергии, чем вся атмосфера Земли . [ 11 ] С тех пор, как до 1960 года исследовательские суда и станции выбирают температуру поверхности моря и температуру на большей глубине по всему миру. С 2000 года расширяющаяся сеть из почти 4000 роботизированных поплавок Argo измеряла аномалии температуры или изменение содержания теплового океана. С улучшением наблюдения в последние десятилетия, было проанализировано тепло в верхнем океане, увеличивалось с ускоряющей скоростью. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] Чистая скорость изменения в лучших 2000 метрах с 2003 по 2018 год составила +0,58 ± 0,08 Вт/м. 2 (или годовой прирост энергии 9,3 Zettajoules ). Трудно точно измерить температуру в течение длительных периодов, в то же время покрывая достаточно областей и глубины. Это объясняет неопределенность в фигурах. [ 10 ]
Изменения температуры океана сильно влияют на экосистемы в океанах и на земле. Например, существует множество последствий на прибрежные экосистемы и сообщества, полагающиеся на их экосистемные услуги . Прямые эффекты включают варианты уровня моря и морского льда , изменения интенсивности водного цикла и миграцию морской жизни. [ 15 ]
Расчеты
[ редактировать ]Определение
[ редактировать ]
Содержание тепла в океане - это термин, используемый в физической океанографии для описания типа энергии, которая хранится в океане. Это определяется в координации с конкретной формулировкой термодинамического уравнения состояния морской воды. TEOS-10 является международным стандартом, утвержденным в 2010 году Межправительственной океанографической комиссией . [ 16 ]
Расчет содержания тепла океана тесно связан с энтальпией на поверхности океана, также называемой потенциальной энтальпией . Таким образом, изменения OHC становятся более легко сопоставимыми с теплообменом морской воды со льдом, пресной водой и влажным воздухом. [ 17 ] [ 18 ] OHC всегда сообщается как об изменении или как «аномалию» относительно базовой линии. Положительные значения также также определяют поглощение тепла в океане (OHU) и полезны для диагностики, куда идет большая часть прироста планетарной энергии от глобального отопления.
Чтобы рассчитать содержание тепла в океане, измерения температуры океана из образцов посылок морской воды, собранных во многих различных местах и глубине. требуются [ 19 ] Интеграция ареальной плотности океана над океаническим бассейном или весь океан дает общее содержание тепла в океане. Таким образом, общее тепловое содержание океана является объемным интегралом продукта температуры, плотности и теплоемкостью в трехмерной области океана, для которой доступны данные. [ 20 ] Большая часть измерений была выполнена на глубине меньше, чем около 2000 м (1,25 мили). [ 21 ]
Ареальная плотность теплового содержания океана между двумя глубинами вычисляется как определенный интеграл: [ 2 ] [ 20 ]
где является удельной теплоемкостью морской воды , H2 - нижняя глубина, H1 - верхняя глубина, на месте является профилем плотности морской воды , и это консервативный профиль температуры . определяется на одной глубине H0 обычно выбирается в качестве поверхности океана. В подразделениях Si , Имеет подразделения джоулей на квадратный метр (J · M −2 ).
На практике интеграл может быть аппроксимирован путем суммирования с использованием гладкой и в противном случае хорошо подходящей последовательности данных на месте; включая температуру (T), давление (P), соленость (ы) и их соответствующую плотность (ρ). Консервативная температура переводятся значения относительно контрольного давления (P0) при H0. Заместитель, известный как потенциальная температура, использовалась в более ранних расчетах. [ 22 ]
Измерения температуры в зависимости от глубины океана обычно показывают верхний смешанный слой (0–200 м), термоклин (200–1500 м) и глубокий слой океана (> 1500 м). Эти границы глубины являются только грубыми приближениями. Солнечный свет проникает на максимальную глубину около 200 м; Лучшие 80 м из которых являются обитаемой зоной для фотосинтетической морской жизни, покрывающей более 70% поверхности Земли. [ 23 ] Волновое действие и другая поверхностная турбулентность помогают выравнивать температуры по всему верхнему слою.
В отличие от поверхностных температур , которые уменьшаются с широтой, глубоко океанические температуры являются относительно холодными и равномерными в большинстве регионов мира. [ 24 ] Около 50% всего объема океана на глубине ниже 3000 м (1,85 мили), причем Тихий океан является самым большим и глубоким из пяти океанических дивизий. Терроклайн - это переход между верхним и глубоким слоями с точки зрения температуры, потоков питательных веществ, изобилия жизни и других свойств. Он полупостоянный в тропиках, переменная в умеренных регионах (часто самая глубокая в течение лета) и неглубокая до отсутствия в полярных регионах. [ 25 ]
Измерения
[ редактировать ]
Измерения содержания тепла в океане сопровождаются трудностями, особенно перед развертыванием профилирования Argo . [ 21 ] Из -за плохого пространственного охвата и низкого качества данных не всегда было легко различать долгосрочные тенденции глобального потепления и изменчивость климата . Примерами этих усложняющих факторов являются различия, вызванные колебаниями Эль -Ниньо -Юг или изменениями содержания тепла океана, вызванных основными извержениями вулкана . [ 10 ]
Арго - это международная программа роботизированных профилирования, развернутых во всем мире с начала 21 -го века. [ 27 ] Первые 3000 единиц программы расширились до почти 4000 единиц к 2020 году. В начале каждого 10-дневного цикла измерения поплавок спускается на глубину 1000 метров и дрейфует с током в течение девяти дней. Затем он спускается до 2000 метров и измеряет температуру, соленость (проводимость) и глубину (давление) в течение последнего дня восхождения на поверхность. На поверхности плавание передает профиль глубины и данные горизонтального положения через спутниковые реле, прежде чем повторять цикл. [ 28 ]
Начиная с 1992 года, Topex/Poseidon и последующие сателлитные серии Jason Altimeters наблюдали вертикально интегрированные OHC, что является основным компонентом повышения уровня моря. [ 29 ] С 2002 года Грейс и Грейс-Фо имеют отдаленно контролируемые изменения океана с использованием гравиметрии . [ 30 ] Таким образом, партнерство между измерениями ARGO и спутникового обеспечения дало постоянные улучшения оценки OHC и других глобальных океанских свойств. [ 26 ]
Причины для поглощения тепла
[ редактировать ]Поглощение тепла в океане составляет более 90% от общего планетарного поглощения тепла, в основном вследствие изменений, вызванных человеком, в составе атмосферы Земли. [ 11 ] [ 31 ] Этот высокий процент заключается в том, что воды на поверхности океана и ниже океана - особенно турбулентный верхний смешанный слой - демонстрируют тепловую инерцию, намного больше, чем открытая континентальная кора планеты, покрытые льдом полярные области или сами атмосферные компоненты. Тело с большой тепловой инерцией сохраняет большое количество энергии из -за ее объемной теплоемкость и эффективно передает энергию в соответствии с его коэффициентом теплопередачи . Таким образом, большая часть дополнительной энергии, которая попадает на планету через атмосферу, занимается и сохраняется океаном. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Планетарное тепло внедрение или тепловое содержимое учитывают всю энергию, добавленную или удаленную из климатической системы. [ 35 ] Он может быть рассчитан как накопление во времени наблюдаемых различий (или дисбаланса ) между общим входящим и исходящим излучением. Изменения в дисбалансе были оценены по орбите Земли Цере и другими отдаленными инструментами и сравнивались с обследованиями изменений инвентаризации тепла в океанах, земле, льду и атмосфере. [ 3 ] [ 36 ] [ 37 ] Достижение полных и точных результатов любого метода бухгалтерского учета является сложной задачей, но различными способами, которые рассматриваются исследователями как в основном независимыми друг от друга. [ 36 ] Считается, что увеличение планетарного теплового содержания для хорошо задержанного периода 2005-2019 годов превышает неопределенности измерений. [ 31 ]
С точки зрения океана, более обильное экваториальное солнечное излучение тропическими непосредственно поглощается поверхностными водами Земли и стимулирует общее распространение тепла. Поверхность также обменивается энергией, которая была поглощена нижней тропосферой посредством действия ветра и волны. Со временем устойчивый дисбаланс в энергетическом бюджете Земли позволяет чистому потоку тепла либо в большую глубину океана через теплопроводность , вниз и подъем . [ 38 ] [ 39 ] Выпуски OHC в атмосферу происходят в основном путем испарения и позволяют планетарному водному циклу . [ 40 ] Концентрированные выпуски в связи с высокими температурами поверхности моря помогают управлять тропическими циклонами , атмосферными реками , атмосферными тепловыми волнами и другими экстремальными погодными явлениями , которые могут проникнуть далеко вглубь страны. [ 9 ] [ 41 ] В целом эти процессы позволяют океану быть крупнейшим тепловым резервуаром Земли , который функционирует для регулирования климата планеты; действует как раковина и источник энергии. [ 32 ]

С точки зрения земельных и покрытых льдами районы, их часть тепла снижается и задерживается доминирующей тепловой инерцией океана. Хотя среднее повышение температуры поверхности земли превышало поверхность океана из-за более низкой инерции (меньший коэффициент теплопередачи) твердой земли и льда, температура увеличится быстрее и на большем количестве без полного океана. [ 32 ] Измерения того, как быстрое тепло смешивается в глубокий океан, также проходили, чтобы лучше закрыть бюджет о океане и планетарной энергии. [ 42 ]
Последние наблюдения и изменения
[ редактировать ]В многочисленных независимых исследованиях в последние годы показано много десятилетий в OHC в верхних областях океана, который начал проникать в более глубокие регионы. [ 3 ] [ 21 ] Верхний океан (0–700 м) согревается с 1971 года, в то время как вполне вероятно, что потепление произошло на промежуточных глубинах (700–2000 м) и, вероятно, температуры глубокого океана (ниже 2000 м) увеличились. [ 5 ] : 1228 Поглощение тепла является результатом постоянного дисбаланса в энергетическом бюджете Земли , который наиболее принципиально вызван антропогенным увеличением атмосферных парниковых газов . [ 43 ] : 41 Существует очень высокая уверенность в том, что увеличение содержания тепла в океане в ответ на антропогенные выбросы углекислого газа по существу необратимо в масштабах времени человека. [ 5 ] : 1233

Исследования, основанные на измерениях Арго, показывают, что поверхностные ветры океана , особенно субтропические пассаты в Тихом океане , изменяют вертикальное распределение тепла океана. [ 45 ] Это приводит к изменениям между океанскими токами и увеличению субтропического переворачивания , которое также связано с явлением Эль -Ниньо и Ла -Нинья . В зависимости от стохастических колебаний естественной изменчивости в течение годов La Niña примерно на 30% больше тепла от верхнего слоя океана транспортируется в более глубокий океан. Кроме того, исследования показали, что примерно треть наблюдаемого потепления в океане происходит в 700-2000 метрах океана. [ 46 ]
Модельные исследования показывают, что океанские течения переносят больше тепла в более глубокие слои в течение годов Ла -Нинья, после изменений в циркуляции ветра. [ 47 ] [ 48 ] Годы с увеличением поглощения тепла в океане были связаны с отрицательными фазами междекадного Тихоокеанского колебания (IPO). [ 49 ] Это представляет особый интерес для климатологов, которые используют данные для оценки поглощения тепла в океане .
В верхнем содержании тепла в верхнем океане в большинстве северных атлантических регионов преобладает конвергенция теплопередачи (место, где встречаются океанские токи), без больших изменений в отношении температуры и солености. [ 50 ] Кроме того, исследование 2022 года по антропогенному потеплению в океане показывает, что 62% потепления с годов между 1850 и 2018 годами в Северной Атлантике вдоль 25 ° с.ш. хранится в воде ниже 700 м, где значительный процент океана Избыточное тепло сохраняется. [ 51 ]
Исследование в 2015 году пришло к выводу, что содержание тепла в океане увеличивается в Тихом океане, было компенсировано резким распределением OHC в Индийский океан. [ 52 ]
Несмотря на то, что в верхних 2000 м океанов в среднем наблюдалось потепление с 1970 -х годов, скорость потепления океана варьируется на региональном уровне с подполярным северным атлантическим потеплением медленнее, а южный океан занимает непропорциональное большое количество тепла из -за антропогенных выбросов парниковых газов. Полем [ 5 ] : 1230
Глубоко-океанское потепление ниже 2000 м было наибольшим в Южном океане по сравнению с другими океанскими бассейнами. [ 5 ] : 1230
Воздействие
[ редактировать ]Потепющие океаны - одна из причин отбеливания кораллов [ 53 ] и внести свой вклад в миграцию морских видов . [ 54 ] Морские тепловые волны являются областями опасных для жизни и постоянно повышенных температур воды. [ 55 ] Перераспределение внутренней энергии планеты с помощью атмосферной циркуляции и океанских токов приводит к внутренней изменчивости климата , часто в форме нерегулярных колебаний , [ 56 ] и помогает поддерживать глобальную термогалиновую циркуляцию . [ 57 ] [ 58 ]
Увеличение OHC составляет 30–40% глобального уровня моря с 1900 по 2020 год из-за термического расширения . [ 59 ] [ 60 ] Это также ускоритель морского льда , айсберга и традиционного ледника . Потеря льда уменьшает полярное альбедо , усиливая как региональный, так и глобальный энергетический дисбаланс. [ 61 ] Получающееся ледяное отступление было быстро и широко распространено для арктического морского льда , [ 62 ] и в северных фьордах, таких как Гренландия и Канада . [ 63 ] Воздействие на Антарктический морской лед и обширные антарктические ледяные полки , которые заканчиваются в южном океане, варьировались в зависимости от региона и также увеличиваются из -за потепления. [ 64 ] [ 65 ] Распад ледяного шельфа Thwaites и его соседей в Западной Антарктиде вступил в состав около 10% роста уровня моря в 2020 году. [ 66 ] [ 67 ]
Океан также функционирует как раковина и источник углерода, с роли, сравнимой с роли земель в углеродном цикле Земли . [ 68 ] [ 69 ] В соответствии с температурной зависимостью от закона Генри , потепление поверхностных вод менее способны поглощать атмосферные газы, включая кислород и растущие выбросы углекислого газа и другие парниковые газы от человеческой деятельности. [ 70 ] [ 71 ] Тем не менее, скорость, с которой океан поглощает антропогенный углекислый газ, примерно утроилась с начала 1960 -х до конца 2010 -х годов; Масштабирование, пропорциональное увеличению атмосферного углекислого газа. [ 72 ]
Потепление глубокого океана обладает дальнейшим потенциалом для таяния и освобождения некоторых огромных запасов замороженных отложений гидрата метана , которые там естественным образом накопились. [ 73 ]
Смотрите также
[ редактировать ]- Подкисление океана - снижение уровня рН в океане
- Стратификация океана - наслоение водой океана из -за различий в плотности
- Специальный отчет о океане и криосфере в изменяющемся климате - IPCC 2019 отчет
- Тропические циклоны и изменение климата - влияние изменения климата на тропические циклоны
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Топ 700 метров: Линдси, Ребекка; Дальман, Луанн (6 сентября 2023 г.). «Изменение климата: содержание океана» . climate.gov . Национальное управление океанического и атмосферного лица (NOAA). Архивировано с оригинала 29 октября 2023 года. ● Лучшие 2000 метров: «Потепление океана / Последнее измерение: декабрь 2022 /345 (± 2) Zettajoules с 1955 года» . НАСА.ГОВ . Национальная авиационная и космическая администрация. Архивировано из оригинала 20 октября 2023 года.
- ^ Jump up to: а беременный Дейкстра, Хенк А. (2008). Океанография ([Кор. 2 -й Печать.] Ред.). Берлин: Верлег Весна. п. 276. ISBN 9783540763758 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый фон Шукманн, К.; Cheng, L.; Палмер, MD; Хансен, Дж.; и др. (7 сентября 2020 г.). "Тепло, хранящееся в системе Земли: куда уходит энергия?" Полем Земля системы науки . 12 (3): 2013–2041. Bibcode : 2020ssd ... 12.2013V . doi : 10.5194/essd-12-2013-2020 . HDL : 20.500.11850/443809 .
Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
- ^ Ченг, Лиджин; Авраам, Джон; Тренберт, Кевин; Фасулло, Джон; Бойер, Тим; Локарнини, Рикардо; и др. (2021). «Верхние температуры океана достигли рекорда в 2020 году» . Достижения в атмосферных науках . 38 (4): 523–530. Bibcode : 2021adats..38..523c . doi : 10.1007/s00376-021-0447-x . S2CID 231672261 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Fox-Kemper, B., Ht Hewitt, C. xiao, G. aTadalgeirsdóttir, SS Drijfhout, TL Edwards, Nr Golledge, M. Hemer, Re Kopp, G. Krinner, A. Mix, D. Notz, S. Nowicki,, IS Nurhati, L. Ruiz, J.-B. Sallée, Aba Slangen и Y. Yu, 2021: Глава 9: Океан, криосфера и изменение уровня моря архивировали 2022-10-24 на машине Wayback . В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной панели о архивировании изменения климата с 2021-08-09 на The Wayback Machine [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekcici, R. Yu, и и Б. Чжоу (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 1211–1362.
- ^ Jump up to: а беременный Луанн Дальман и Ребекка Линдси (2020-08-17). «Изменение климата: содержание океана» . Национальное управление океанического и атмосферного .
- ^ «Исследование: глубокие океанские воды захватывают обширный хребет» . Климат Центральный . 2016
- ^ Ченг, Лиджин; Авраам, Джон; Тренберт, Кевин Э.; Бойер, Тим; Манн, Майкл Э.; Чжу, Цзян; Ван, фанат; Ю, Фухиан; Локарнини, Рикардо; Фасулло, Джон; Чжэн, Фэй; Ли, Юанлонг; и др. (2024). «Новые рекордные температуры океана и связанные с ними климатические индикаторы в 2023 году» . Достижения в атмосферных науках . 41 (6): 1068–1082. Bibcode : 2024Adats..41.1068c . doi : 10.1007/s00376-024-3378-5 . ISSN 0256-1530 .
- ^ Jump up to: а беременный NOAA Национальные центры по экологической информации, ежемесячный глобальный отчет по климату для годового 2023 года, опубликованный в Интернете января 2024 года, полученный 4 февраля 2024 года с https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202313 Полем
- ^ Jump up to: а беременный в Ченг, Лиджин; Фостер, Грант; Хаусфатер, Зик; Тренберт, Кевин Э.; Авраам, Джон (2022). «Улучшенная количественная оценка скорости потепления океана» . Журнал климата . 35 (14): 4827–4840. Bibcode : 2022jcli ... 35.4827c . doi : 10.1175/jcli-d-21-0895.1 . Архивировано из оригинала 2017-10-16 . Получено 2021-08-28 .
- ^ Jump up to: а беременный «Жизненно важные признаки растения: содержание тепла в океане» . НАСА . Получено 2021-11-15 .
- ^ Ли, Чжи; Англия, Мэтью Х.; Groeskamp, Sjoerd (2023). «Недавнее ускорение в глобальном накоплении тепла в океане в режиме и промежуточных водах» . Природная связь . 14 (6888): 6888. Bibcode : 2023natco..14.6888l . doi : 10.1038/s41467-023-42468-z . PMC 10613216 . PMID 37898610 .
- ^ Minière, Одри; фон Шукманн, Карина; Салле, Жан-Батист; Фогт, Линус (2023). «Надежное ускорение отопления системы Земли, наблюдаемое за последние шесть десятилетий» . Научные отчеты . 13 (1): 22975. Bibcode : 2023natsr..1322975M . doi : 10.1038/s41598-023-49353-1 . PMC 10752897 . PMID 38151491 .
- ^ Старто, Андреа; Ян, Чанксеу (2024). «Ускорение океана с 1961 по 2022 год, обнародованное с помощью повторных анализов» . Природная связь . 15 (545): 545. Bibcode : 2024natco..15..545s . doi : 10.1038/s41467-024-44749-7 .
- ^ «Потепление океана: причины, масштаб, последствия и последствия. И почему это должно иметь значение для всех. Резюме» (PDF) . Международный союз сохранения природы . 2016
- ^ «TEOS -10: термодинамическое уравнение морской воды - 2010» . Совместный комитет по недвижимости морской воды . Получено 12 февраля 2024 года .
- ^ McDougall, Trevor J. (2003). «Потенциальная энтальпия: консервативная океаническая переменная для оценки теплового содержания и тепловых потоков» . Журнал физической океанографии . 33 (5): 945–963. Bibcode : 2003jpo .... 33..945m . doi : 10.1175/1520-0485 (2003) 033 <0945: Peacov> 2.0.co; 2 .
- ^ Грэм, Фелисити С.; McDougall, Trevor J. (2013-05-01). «Количественная оценка неконсервативной продукции консервативной температуры, потенциальной температуры и энтропии» . Журнал физической океанографии . 43 (5): 838–862. Bibcode : 2013JPO .... 43..838G . doi : 10.1175/jpo-d-11-0188.1 . ISSN 0022-3670 .
- ^ US EPA, весла (2016-06-27). «Индикаторы изменения климата: океанское тепло» . www.epa.gov . Получено 2023-02-28 .
- ^ Jump up to: а беременный McDougall, Trevor J.; Баркер, Пол М.; Холмс, Райан М.; Павлович, Рич; Гриффи, Стивен М.; Дюрак, Пол Дж. (2021-01-19). «Интерпретация переменных температуры и солености в численной модели океана, а также расчет тепловых потоков и теплового содержания» . Геоссионерская разработка дискуссии о разработке модели . 14 (10): 6445–6466. doi : 10.5194/GMD-2020-426 . ISSN 1991-959x . S2CID 234212726 .
- ^ Jump up to: а беременный в Авраам; и др. (2013). «Обзор глобальных наблюдений температуры океана: последствия для оценки содержания океана и изменения климата». Отзывы геофизики . 51 (3): 450–483. Bibcode : 2013rvgeo..51..450a . Citeseerx 10.1.1.594.3698 . doi : 10.1002/rog.20022 . S2CID 53350907 .
- ^ «Начало работы с TEOS-10 и океанографическим инструментом Gibbs Seawater (GSW)» (PDF) , TEOS-10.org , версия 3.06.12, 10 июля 2020 года.
- ^ «Фотография (океанография)» . Encyclopædia Britannica Online . Получено 2021-12-15 .
- ^ Marinebio (2018-06-17). "Глубокое море" . Общество по охране окружающей среды Маринбио . Получено 2020-08-07 .
- ^ "Что такое термоклайн?" Полем Национальное управление океанического и атмосферного . Получено 2021-12-23 .
- ^ Jump up to: а беременный "О Арго" . Скриппс Институт океанографии, Калифорнийский университет в Сан -Диего . Получено 27 января 2023 года .
- ^ Тони Федер (2000). «Арго начинает систематическое глобальное исследование верхних океанов». Физика сегодня . 53 (7): 50. Bibcode : 2000pht .... 53G..50f . doi : 10.1063/1.1292477 .
- ^ Dale CS Destin (5 декабря 2014 г.). «Революция Арго» . climate.gov .
- ^ «Топография поверхности океана из космоса: оценки потепления океана от Джейсона» . Лаборатория реактивного движения НАСА. 29 января 2020 года.
- ^ Марти, Флоренция; Блацкес, Алехандро; Meyssignac, Benoit; Аблан, Михаэль; Барнуд, Энн; и др. (2021). «Мониторинг изменения теплового содержания океана и дисбаланс энергии Земли от космической альтиметрии и космической гравиметрии» . Земля системы науки . doi : 10.5194/essd-2021-220 .
- ^ Jump up to: а беременный Тренберт, Кевин Э; Ченг, Лиджин (2022-09-01). «Перспектива изменения климата от энергетического дисбаланса Земли» . Экологические исследования: климат . 1 (1): 013001. DOI : 10.1088/2752-5295/ac6f74 . ISSN 2752-5295 .
- ^ Jump up to: а беременный в Мишон Скотт (24 апреля 2006 г.). «Большое тепло земля» . НАСА Земля Обсерватория.
- ^ «Передача и хранение тепла в океанах» . Центр научного образования UCAR . Получено 17 ноября 2023 года .
- ^ Хансен, Дж.; Рассел, Г.; Lacis, A.; Fung, я.; Ринд, Д.; Стоун, П. (1985). «Время отклика климата: зависимость от чувствительности к климату и смешивания океана» (PDF) . Наука . 229 (4716): 857–850. Bibcode : 1985sci ... 229..857h . doi : 10.1126/science.229.4716.857 . PMID 17777925 .
- ^ «Наука Церера» . НАСА . Получено 17 ноября 2023 года .
- ^ Jump up to: а беременный Loeb, Norman G.; Джонсон, Грегори С.; Торсен, Тайлер Дж.; Lyman, John M.; и др. (15 июня 2021 г.). «Спутниковые и океанские данные показывают заметное увеличение скорости нагрева земли». Геофизические исследования . 48 (13). Bibcode : 2021georl..4893047L . doi : 10.1029/2021GL093047 .
- ^ Хакуба, MZ; Frederikse, T.; Ландерер, FW (28 августа 2021 г.). «Энергетический дисбаланс Земли с точки зрения океана (2005–2019 гг.». Геофизические исследования . 48 (16). Bibcode : 2021georl..4893624H . doi : 10.1029/2021GL093624 .
- ^ «Взаимодействие Air-Sea: гид учителя» . Американское метеорологическое общество . 2012 Получено 2022-02-22 .
- ^ «Движение океана: определение: поверхностные течения, управляемые ветром - вверх и вниз» . Получено 2022-02-22 .
- ^ «Наука НАСА Земля: водный цикл» . НАСА . Получено 2021-10-27 .
- ^ Лаура Снайдер (2021-01-13). «2020 год был рекордным годом для океанского тепла - более теплые воды океана способствуют повышению уровня моря и укреплению штормов» . Национальный центр атмосферных исследований .
- ^ «Миссия глубокого Арго» . Скриппс институт океанографии, Калифорнийский университет в Сан -Диего . Получено 17 ноября 2023 года .
- Arias , PA, N. Bellouin, E. Coppola, RG Jones, G. Criminal, J. Maretzke, V. Naik, MD Palmer, G.-K. Plattner, J. Rogelj M. Kemper, JS Fulestved, JC Hi Fyfe, JM Gutierrez, R. Hamdi, E. Hawkins, Ht Hewitt, P. Hope, Islam, C. Jones и Al. 2021 Archived 2022-07-21 at the . В изменении климата 2021. Conduction Archived 2021-08-09 at the St. Berger, N. Caud. Cambridge Press, Кембридж, Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, стр. 33–144.
- ^ Джессика Блунден (25 августа 2021 г.). «Отчетность о состоянии климата в 2020 году» . Climate.gov . Национальное управление океанического и атмосферного.
- ^ Balmaseda, Trenberth & Källén (2013). «Отличительные климатические сигналы в повторном анализе мирового содержания тепла в океане» . Геофизические исследования . 40 (9): 1754–1759. Bibcode : 2013georl..40.1754b . doi : 10.1002/grl.50382 . Эссе архивировал 2015-02-13 на The Wayback Machine
- ^ Левит, Сидней (17 мая 2012 г.). «Содержание тепла в мире океана и термостерическое изменение уровня моря (0–2000 м), 1955–2010» . Геофизические исследования . 39 (10): 1–3. Bibcode : 2012georl..3910603L . doi : 10.1029/2012gl051106 . ISSN 0094-8276 . S2CID 55809622 .
- ^ Михл; и др. (2011). «Модельные доказательства глубокого поглощения тепла в периоды перерыва поверхности температуры». Изменение климата природы . 1 (7): 360–364. Bibcode : 2011natcc ... 1..360M . doi : 10.1038/nclimate1229 .
- ^ Роб живопись (2 октября 2011 г.). «Глубокий океан нагревается, когда глобальные температуры поверхности задерживают» . SkepticalScience.com . Получено 15 июля 2016 года .
- ^ Роб живопись (24 июня 2013 г.). "Навижающий сдвиг климата: вернется ли океанское жар, чтобы преследовать нас?" Полем SkepticalScience.com . Получено 15 июля 2016 года .
- ^ Sirpa Häkkinen; Питер Б. Рейнс; Дениз Л Уортена (2015). «Изменчивость содержания тепла в северном атлантическом океане в повреждении океана» . Geophys Res Lett . 42 (8): 2901–2909. Bibcode : 2015georl..42.2901h . doi : 10.1002/2015GL063299 . PMC 4681455 . PMID 26709321 .
- ^ Мессиас, Мари-Джозе; Мерсье, Херле (17 мая 2022 г.). «Перераспределение антропогенного избыточного тепла является ключевым фактором потепления в Северной Атлантике» . Коммуникации Земля и окружающая среда . 3 (1): 118. Bibcode : 2022come ... 3..118m . doi : 10.1038/s43247-022-00443-4 . ISSN 2662-4435 . S2CID 248816280 .
- ^ Ли, Санг-Ки; Парк, Вонсн; Барингер, Молли О.; Гордон, Арнольд Л.; Хубер, Брюс; Лю, Яньян (июнь 2015 г.). «Тихоокеанское происхождение резкого увеличения содержания тепла в Индийском океане во время потепления перерыва». Природа Геонаука . 8 (6): 445–449. Bibcode : 2015natge ... 8..445L . doi : 10.1038/ngeo2438 . HDL : 1834/9681 .
- ^ «Большой барьерный риф: катастрофа, обнаженная» . Хранитель . 6 июня 2016 года.
- ^ Полоценска, Эливра С.; Браун, Кристофер Дж.; Сидман, Уильям Дж.; Kiessling, Wolfgang; Schoeman, David S.; Мур, Пиппа Дж.; и др. (2013). «Глобальный отпечаток изменения климата на морской жизни» (PDF) . Изменение климата природы . 3 (10): 919–925. Bibcode : 2013natcc ... 3..919p . doi : 10.1038/nclimate1958 .
- ^ «Так что же такое морская тепловая волна? - объясняет ученый NOAA» . Национальное управление океанического и атмосферного. 2019-10-08. Архивировано из оригинала 2022-01-24 . Получено 2021-10-12 .
- ^ «Эль -Ниньо и другие колебания» . Вудс Хоул Океанографический институт . Получено 2021-10-08 .
- ^ Rahmstorf, Stefan (2003). «Концепция термогалиновой циркуляции» . Природа . 421 (6924): 699. Bibcode : 2003natur.421..699r . doi : 10.1038/421699a . PMID 12610602 . S2CID 4414604 .
- ^ Рахмсторф, Стефан; Box, Jason E.; Фелнер, Джордж; Манн, Майкл Э.; Робинсон, Александр; Резерфорд, Скотт; Schaffernicht, Erik J. (2015). «Исключительное замедление двадцатого века в Атлантическом океане переворачивает циркуляцию» (PDF) . Изменение климата природы . 5 (5): 475–480. Bibcode : 2015natcc ... 5..475r . doi : 10.1038/nclimate2554 .
- ^ Фредериксе, Томас; Ландерер, Феликс; Карон, Ламберт; Адхикари, Сурендра; Паркс, Дэвид; Хамфри, Винсент В.; и др. (2020). «Причины повышения уровня моря с 1900 года». Природа . 584 (7821): 393–397. doi : 10.1038/s41586-020-2591-3 . PMID 32814886 . S2CID 221182575 .
- ^ «Исследование, возглавляемое НАСА, выявляет причины повышения уровня моря с 1900 года» . НАСА. 2020-08-21.
- ^ Гарсия-Сото, Карлос (2022-10-20). «Обзор индикаторов изменения климата океана: температура поверхности моря, тепловое содержание океана, рН океана, концентрация растворенного кислорода, протяженность арктического морского льда, толщина и объем, уровень моря и прочность атлантического меридионального переворачивающего циркуляции)» . Границы в морской науке . 8 doi : 10.3389/fmars.2021.642372 . HDL : 10508/11963 .
- ^ Ребекка Линдси и Мишон Скотт (2021-09-21). «Изменение климата: арктический морской лед» . Национальное управление океанического и атмосферного.
- ^ Мария-Джозе Виньяс и Кэрол Расмуссен (2015-08-05). «Согревающие моря и таяющие ледяные щиты» . НАСА.
- ^ Слейтер, Томас; Лоуренс, Изобель Р.; Otosaka, Inès n.; Шепард, Эндрю; и др. (25 января 2021 г.). «Обзорная статья: Ice -дисбаланс Земли» . Криосфера . 15 (1): 233–246. Bibcode : 2021tcry ... 15..233s . doi : 10.5194/TC-15-233-2021 .
- ^ Мишон Скотт (2021-03-26). «Понимание климата: Антарктический морской лед» . Национальное управление океанического и атмосферного.
- ^ Карли Касселла (2021-04-11). «Теплая вода под ледником« Судного дня »угрожает растопить ее быстрее, чем мы предсказывали» . Sciencealert.com .
- ^ Британское антарктическое исследование (2021-12-15). «Угроза от Thwaites: отступление самого рискованного ледника Антарктиды» . Phys.org .
- ^ Friedlingstein, M., O'sullivan, M., M., Jones, Andrew, R., Hauck, J., Olson, A., Peters, G., Peters, W., Pongratz, J., Sitch, Sith, S ., Le Quéré, C. и 75 других (2020). «Глобальный углеродный бюджет 2020» . Земля системы науки . 12 (4): 3269–3340. Bibcode : 2020ssd ... 12.3269f . doi : 10.5194/essd-12-3269-2020 . HDL : 10871/126892 .
{{cite journal}}
: CS1 Maint: несколько имен: списки авторов ( ссылка ) CS1 Maint: NUREGIC Имена: Список авторов ( ссылка ) - ^ Рибик, Холли (16 июня 2011 г.). «Углеродный цикл» . Земная обсерватория . НАСА. Архивировано с оригинала 5 марта 2016 года . Получено 26 февраля 2022 года .
- ^ Вульф Д.К., Ланд П.Е., Шатлер Дж.Д., Годдийн-Мурфи Л.М., Донлон, К.Дж. (2016). «При расчете потоков воздуха моряка CO2 в присутствии температуры и градиентов солености» . Журнал геофизических исследований: океаны . 121 (2): 1229–1248. BIBCODE : 2016JGRC..121.1229W . doi : 10.1002/2015JC011427 .
{{cite journal}}
: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Рибик, Холли (1 июля 2008 г.). «Углеродный цикл океана» . Земная обсерватория . НАСА . Получено 26 февраля 2022 года .
- ^ Грубер, Николас; Баккер, Дороти; Деври, Тим; Грегор, Люк; Хаук, Джудит; Ландшюцер, Петр; Маккинли, Гален; Мюллер, Дженс (24 января 2023 г.). «Тенденции и изменчивость в океаническом углероде» . Природа рецензирует Землю и окружающую среду . 4 (2): 119–134. Bibcode : 2023nrvee ... 4..119G . doi : 10.1038/s43017-022-00381-x . HDL : 20.500.11850/595538 . S2CID 256264357 .
- ^ Адам Вуайнд и Джошуа Стивенс (8 марта 2016 года). «Метан имеет значение» . НАСА Земля Обсерватория . Получено 26 февраля 2022 года .