Jump to content

Содержание тепла океана

(Перенаправлено от нагрева океана )
Содержание тепла в океане (OHC) увеличивалось в течение десятилетий, поскольку океан поглощает большую часть избыточного тепла, возникающего в результате выбросов парниковых газов от человеческой деятельности. [ 1 ] На графике показан OHC, рассчитанная на глубину воды 700 и до 2000 метров.

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 ]

Определение

[ редактировать ]
График различных термооклинов ( температура глубины и океана ) на основе сезонов и широты

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 ]
Глобальное распределение активных поплавок в массиве Арго [ 26 ]

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 ]
Duration: 3 minutes and 50 seconds.
Океанограф Джош Уиллис обсуждает теплоемкость воды , проводит эксперимент, чтобы продемонстрировать теплоемкость с использованием водяного воздушного шара , и описывает, как способность воды хранить тепло влияет на климат Земли.

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 ]

Инвентаризация тепла Земли (накопление энергии) в ZJ для компонентов климатической системы Земли относительно 1960 года и с 1960 по 2018 год. Для наибольшего количества усиления тепла. [ 3 ]

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 ]

Температура поверхностного воздуха над сухопутными массами увеличивается быстрее, чем температура поверхности моря .

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 

Карта аномалии тепла океана в верхних 700 метрах за 2020 год по сравнению с средним значением 1993–2020 годов. [ 44 ] Некоторые регионы накапливали больше энергии, чем другие из -за транспортных водителей, таких как ветры и течения.

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 ]
  1. ^ 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.
  2. ^ Jump up to: а беременный Дейкстра, Хенк А. (2008). Океанография ([Кор. 2 -й Печать.] Ред.). Берлин: Верлег Весна. п. 276. ISBN  9783540763758 .
  3. ^ 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
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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.
  6. ^ Jump up to: а беременный Луанн Дальман и Ребекка Линдси (2020-08-17). «Изменение климата: содержание океана» . Национальное управление океанического и атмосферного .
  7. ^ «Исследование: глубокие океанские воды захватывают обширный хребет» . Климат Центральный . 2016
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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
  10. ^ 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 .
  11. ^ Jump up to: а беременный «Жизненно важные признаки растения: содержание тепла в океане» . НАСА . Получено 2021-11-15 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ «Потепление океана: причины, масштаб, последствия и последствия. И почему это должно иметь значение для всех. Резюме» (PDF) . Международный союз сохранения природы . 2016
  16. ^ «TEOS -10: термодинамическое уравнение морской воды - 2010» . Совместный комитет по недвижимости морской воды . Получено 12 февраля 2024 года .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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 .
  19. ^ US EPA, весла (2016-06-27). «Индикаторы изменения климата: океанское тепло» . www.epa.gov . Получено 2023-02-28 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ «Начало работы с TEOS-10 и океанографическим инструментом Gibbs Seawater (GSW)» (PDF) , TEOS-10.org , версия 3.06.12, 10 июля 2020 года.
  23. ^ «Фотография (океанография)» . Encyclopædia Britannica Online . Получено 2021-12-15 .
  24. ^ Marinebio (2018-06-17). "Глубокое море" . Общество по охране окружающей среды Маринбио . Получено 2020-08-07 .
  25. ^ "Что такое термоклайн?" Полем Национальное управление океанического и атмосферного . Получено 2021-12-23 .
  26. ^ Jump up to: а беременный "О Арго" . Скриппс Институт океанографии, Калифорнийский университет в Сан -Диего . Получено 27 января 2023 года .
  27. ^ Тони Федер (2000). «Арго начинает систематическое глобальное исследование верхних океанов». Физика сегодня . 53 (7): 50. Bibcode : 2000pht .... 53G..50f . doi : 10.1063/1.1292477 .
  28. ^ Dale CS Destin (5 декабря 2014 г.). «Революция Арго» . climate.gov .
  29. ^ «Топография поверхности океана из космоса: оценки потепления океана от Джейсона» . Лаборатория реактивного движения НАСА. 29 января 2020 года.
  30. ^ 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 .
  31. ^ 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 .
  32. ^ Jump up to: а беременный в Мишон Скотт (24 апреля 2006 г.). «Большое тепло земля» . НАСА Земля Обсерватория.
  33. ^ «Передача и хранение тепла в океанах» . Центр научного образования UCAR . Получено 17 ноября 2023 года .
  34. ^ 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 .
  35. ^ «Наука Церера» . НАСА . Получено 17 ноября 2023 года .
  36. ^ 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 .
  37. ^ 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 .
  38. ^ «Взаимодействие Air-Sea: гид учителя» . Американское метеорологическое общество . 2012 ​Получено 2022-02-22 .
  39. ^ «Движение океана: определение: поверхностные течения, управляемые ветром - вверх и вниз» . Получено 2022-02-22 .
  40. ^ «Наука НАСА Земля: водный цикл» . НАСА . Получено 2021-10-27 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ «Миссия глубокого Арго» . Скриппс институт океанографии, Калифорнийский университет в Сан -Диего . Получено 17 ноября 2023 года .
  43. 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.
  44. ^ Джессика Блунден (25 августа 2021 г.). «Отчетность о состоянии климата в 2020 году» . Climate.gov . Национальное управление океанического и атмосферного.
  45. ^ 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
  46. ^ 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 .
  47. ^ 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 .
  48. ^ Роб живопись (2 октября 2011 г.). «Глубокий океан нагревается, когда глобальные температуры поверхности задерживают» . SkepticalScience.com . Получено 15 июля 2016 года .
  49. ^ Роб живопись (24 июня 2013 г.). "Навижающий сдвиг климата: вернется ли океанское жар, чтобы преследовать нас?" Полем SkepticalScience.com . Получено 15 июля 2016 года .
  50. ^ 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 .
  51. ^ 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 .
  52. ^ 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 .
  53. ^ «Большой барьерный риф: катастрофа, обнаженная» . Хранитель . 6 июня 2016 года.
  54. ^ 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 .
  55. ^ «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 .
  56. ^ «Эль -Ниньо и другие колебания» . Вудс Хоул Океанографический институт . Получено 2021-10-08 .
  57. ^ Rahmstorf, Stefan (2003). «Концепция термогалиновой циркуляции» . Природа . 421 (6924): 699. Bibcode : 2003natur.421..699r . doi : 10.1038/421699a . PMID   12610602 . S2CID   4414604 .
  58. ^ 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 .
  59. ^ 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 .
  60. ^ «Исследование, возглавляемое НАСА, выявляет причины повышения уровня моря с 1900 года» . НАСА. 2020-08-21.
  61. ^ 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 .
  62. ^ Ребекка Линдси и Мишон Скотт (2021-09-21). «Изменение климата: арктический морской лед» . Национальное управление океанического и атмосферного.
  63. ^ Мария-Джозе Виньяс и Кэрол Расмуссен (2015-08-05). «Согревающие моря и таяющие ледяные щиты» . НАСА.
  64. ^ 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 .
  65. ^ Мишон Скотт (2021-03-26). «Понимание климата: Антарктический морской лед» . Национальное управление океанического и атмосферного.
  66. ^ Карли Касселла (2021-04-11). «Теплая вода под ледником« Судного дня »угрожает растопить ее быстрее, чем мы предсказывали» . Sciencealert.com .
  67. ^ Британское антарктическое исследование (2021-12-15). «Угроза от Thwaites: отступление самого рискованного ледника Антарктиды» . Phys.org .
  68. ^ 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 )
  69. ^ Рибик, Холли (16 июня 2011 г.). «Углеродный цикл» . Земная обсерватория . НАСА. Архивировано с оригинала 5 марта 2016 года . Получено 26 февраля 2022 года .
  70. ^ 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 )
  71. ^ Рибик, Холли (1 июля 2008 г.). «Углеродный цикл океана» . Земная обсерватория . НАСА . Получено 26 февраля 2022 года .
  72. ^ Адам Вуайнд и Джошуа Стивенс (8 марта 2016 года). «Метан имеет значение» . НАСА Земля Обсерватория . Получено 26 февраля 2022 года .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6d5874f9935ece25c9b34b85bb49c6d0__1723662180
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/6d/d0/6d5874f9935ece25c9b34b85bb49c6d0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Ocean heat content - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)