Бенгела Каррент

Бенгельское течение / b ɛ ŋ ˈ ɡ ɛ l ə / — это широкое океанское течение , текущее на север , которое образует восточную часть круговорота Южного Атлантического океана . Течение простирается примерно от мыса Кейп-Пойнт на юге до позиции фронта Ангола-Бенгела на севере, примерно на 16 ° ю.ш. Течение обусловлено преобладающими юго-восточными пассатами. У берегов Бенгельского течения юго-восточные ветры вызывают прибрежный апвеллинг , образуя систему Бенгельского апвеллинга. Холодные, богатые питательными веществами воды, поднимающиеся вверх с глубины примерно 200–300 м (656–984 футов), в свою очередь, способствуют высоким темпам роста фитопланктона и поддерживают продуктивную экосистему Бенгелы.
Границы
[ редактировать ]
Исходные воды реки Бенгела включают холодные апвеллинговые воды из глубин Атлантического океана недалеко от берега, к которым вдали от берега присоединяются бедные питательными веществами воды, которые пересекли Южную Атлантику из Южной Америки как часть Южно-Атлантического круговорота . Водовороты теплого течения Агульяс в южной части Индийского океана вдоль восточного побережья Южной Африки время от времени огибают мыс Доброй Надежды и присоединяются к течению Бенгелы. Бенгельское течение имеет ширину от 200 до 300 км и расширяется по мере своего течения на север и северо-запад. Его западный край, обращенный к морю, четко выражен, со множеством временных и сезонных водоворотов и извилин. Однако существует четко выраженный термический фронт между водами, связанными с системой апвеллинга Бенгелы, и водами текущих на восток атлантических течений, которые не отклоняются на север африканским континентом.Ледяная Бенгела и теплое течение Агульяс, идущее на юг, не встречаются у мыса Доброй Надежды (см. схему справа выше), но у южного побережья Южной Африки, к востоку и особенно к западу от Мыс Игольный состоит из водоворотов обоих течений, поэтому температура морской воды вдоль южного побережья Африки меняется хаотично.

Апвеллинг и первичная продукция
[ редактировать ]
Северные ветры вдоль побережья приводят к переносу Экмана в море и подъему богатых питательными веществами глубоких вод в эвфотическую зону . Интенсивность апвеллинга определяется силой ветра. [1] [2] Изменения силы ветра приводят к возникновению импульсов апвеллинга, которые распространяются на юг вдоль побережья со скоростью от 5 до 8 м/с. Импульсы подобны волне Кельвина , за исключением того, что они имеют масштаб от 30 до 60 км вместо 1000 км и могут распространяться вокруг мыса в зависимости от ветровых систем.
Импульсы апвеллинга вызывают биологическое производство. В системе Бенгела рост фитопланктона требует периода апвеллинга, за которым следует период стратификации и относительно спокойной воды. обычно Цветение фитопланктона отстает от апвеллинга на 1–4 дня и цветет в течение 4–10 дней. Чтобы зоопланктон имел постоянный запас пищи, цветение фитопланктона не должно происходить слишком далеко друг от друга. Импульсы апвеллинга в системе Бенгела регулярно имеют продолжительность 10 дней, что является оптимальным периодом для биологического производства. Подсчитано, что годовое производство биомассы в системе Бенгела составляет 4,7×10 13 гК/год , что делает систему Бенгела в 30–65 раз более продуктивной на единицу площади, чем в среднем по мировому океану. [3]
В то время как апвеллинг способствует обильной первичной и вторичной продукции в верхних частях водной толщи и вблизи побережья, более глубокие воды с ограниченным кислородным обменом создают гипоксические области, называемые зонами минимума кислорода, на прибрежном шельфе и верхнем прибрежном склоне. Зона минимума кислорода в Бенгеле начинается на глубине около 100 м и имеет толщину в несколько сотен метров. Бактерии, которые используют серу, а не кислород, называемые сероредуцирующими бактериями , обитают в зоне минимума кислорода. [4]
Наиболее многочисленными рыбами в системе Бенгела являются Сардинопс и Энграулис . Южноафриканская сардина ( S. s. ocellatus ) интенсивно вылавливалась в 1950-х годах, пик ее вылова пришелся на 1968 год, когда вылов превысил 1,3 миллиона тонн. С тех пор промысел сардинопса сократился , и промысел южноафриканского анчоуса ( Engraulis capensis ). на смену ему пришел [5]
Бенгела Чайлд
[ редактировать ]Подобно тихоокеанскому Эль-Ниньо , толстая плита теплой, бедной питательными веществами воды поступает в северную часть апвеллинговой системы Бенгелы у побережья Намибии примерно раз в десятилетие. [5] Во время Бенгела-Ниньо теплые соленые воды Ангольского течения движутся на юг, между 15° и 25°ю.ш . Эта плита теплой соленой воды простирается на 150 км (93 мили) от берега и на глубину 50 м (164 фута). Наблюдались проливные дожди, изменения в численности рыбы и временная близость к тихоокеанскому Эль-Ниньо; однако причины и последствия Бенгела-Ниньо до конца не изучены. [5] Одна исследовательская группа показала, что Бенгела-Ниньо вызвана ветрами в западно-центральной экваториальной части Атлантического океана, которые распространяются в виде аномалий температуры под поверхностью моря на африканское побережье. [6] Недавнее исследование продемонстрировало важность местных ветров в развитии реки Бенгела-Ниньо у берегов Намибии и Анголы. Этот локальный процесс вместе с отдаленным сигналом из экваториальных областей составляют основу механизма формирования, при котором оба процесса иногда усиливают друг друга. [7]
См. также
[ редактировать ]- Полуостров Кейп
- Кейп-Пойнт
- Течение Гумбольдта , аналог Бенгелы в южной части Тихого океана.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Нельсон, Г. (1992). «Спектры экваториального ветра и атмосферного давления как показатели первичной продуктивности в системе Бенгела». Южноафриканский журнал морских наук . 12 :19–28. дои : 10.2989/02577619209504687 .
- ^ Жюри, MR; Брундрит, Великобритания (1992). «Временная организация апвеллинга в экосистеме южной Бенгелы за счет резонансных прибрежных волн, захваченных в океане и атмосфере» . Южноафриканский журнал морских наук . 12 : 219–224. дои : 10.2989/02577619209504704 .
- ^ Уолдрон, Х.Н.; Пробин, Т.А. (1992). «Поставка нитратов и потенциальное новое производство в системе Бенгела» . Южноафриканский журнал морских наук . 12 : 29–39. дои : 10.2989/02577619209504688 .
- ^ Арнц, МЫ; Галлардо, Вирджиния; Гутьеррес, Д.; Исла, Э.; Левин, Луизиана; Мендо, Дж.; Нейра, К.; Роу, GT; Таразона, Дж.; Вольф, М. (2006). «Эль-Ниньо и подобные возмущения воздействуют на бентос апвеллинговых экосистем Гумбольдта, Калифорнии и Бенгельского течения» (PDF) . Достижения в области наук о Земле . 6 : 243–265. Бибкод : 2006AdG.....6..243A . дои : 10.5194/adgeo-6-243-2006 .
- ^ Jump up to: а б с Манн, К.Х.; Лазье, JRN (2006). Динамика морских экосистем: биолого-физические взаимодействия в океанах . Blackwell Publishing Ltd. Оксфорд: ISBN 1-4051-1118-6 .
- ^ Флоренчи, П.; Лутьехармс, JRE; Причина, CJC; Массон, С.; Руо, М. (2003). «Источник Бенгелы Ниньос в южной части Атлантического океана» . Письма о геофизических исследованиях . 30 (10): 1505–1509. Бибкод : 2003GeoRL..30.1505F . дои : 10.1029/2003GL017172 .
- ^ Инго Рихтер; Свадин К. Бехера; Юкио Масумото; Бунмей Тагучи; Нобумаса Комори и Тосио Ямагата (2010). «О возникновении детей Бенгелы: экваториальные отдаленные и местные влияния» . Письма о геофизических исследованиях . 37 (Л20604). Бибкод : 2010GeoRL..3720604R . дои : 10.1029/2010GL044461 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Бенгельское течение
- Шлейфы сероводорода и пыли вдоль побережья Намибии – Земная обсерватория (НАСА), 10 августа 2010 г.