Jump to content

Капля (Тихий океан)

«Капля» — аномальное тело, температура поверхности моря которого значительно превышает норму. Оно видно здесь на графике NOAA , сделанном в апреле 2014 года .

«Капля» — это большая масса относительно теплой воды в Тихом океане у побережья Северной Америки, которая была впервые обнаружена в конце 2013 года и продолжала распространяться в течение 2014 и 2015 годов. [ 1 ] [ 2 ] Это пример морской волны тепла . [ 3 ] Температура поверхности моря показала, что Blob сохранялся до 2016 года. [ 4 ] но первоначально считалось, что оно рассеялось позже в том же году.

К сентябрю 2016 года Blob вновь появился на поверхности и сообщил о себе метеорологам. [ 5 ] Теплая водная масса была необычной для условий открытого океана и, как считалось, сыграла роль в формировании необычных погодных условий, наблюдавшихся вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки в тот же период времени. [ 1 ] Теплые воды Капли были бедны питательными веществами и отрицательно влияли на морскую жизнь. [ 6 ]

В 2019 году еще одна паника была вызвана более слабой формой эффекта, получившей название «Капля 2.0». [ 7 ] а в 2021 году появление «Южной капли» к югу от экватора возле Новой Зеландии вызвало серьезный эффект в Южной Америке, особенно в Чили и Аргентине. [ 8 ] [ 9 ]

Источник

[ редактировать ]

Впервые Blob был обнаружен в октябре 2013 года. [ 10 ] и в начале 2014 года Николасом Бондом и его коллегами из Объединенного института изучения атмосферы и океана университета Вашингтонского . Это было обнаружено, когда большой круглый массив морской воды не остыл, как ожидалось, и оставался намного теплее, чем средние нормальные температуры для этого места и сезона. [ 11 ]

Бонд, тогдашний климатолог штата Вашингтон, придумал термин «капля» , и этот термин впервые появился в статье в ежемесячном информационном бюллетене Управления климатологов штата Вашингтон за июнь 2014 года. [ 12 ]

Описание

[ редактировать ]
Три «капли» теплой воды можно увидеть у побережья Северной Америки, от Аляски до Мексики, на этом изображении, датированном 1 сентября 2014 года.

Первоначально сообщалось, что Blob имеет ширину 500 миль (800 км) и глубину 300 футов (91 м). [ 1 ] Позже он расширился и достиг размеров 1000 миль (1600 км) в длину, 1000 миль (1600 км) в ширину и 300 футов (91 м) в глубину в июне 2014 года, когда термин «капля» . был придуман [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] Теперь «капля» охватывала побережье Северной Америки от Мексики до Аляски и далее, простираясь более чем на 2000 миль (3200 км) и образовав три отдельных участка: первый — у берегов Канады, Вашингтона, Орегона и северной Калифорнии. регион, известный океанографам как область прибрежного апвеллинга ; [ 15 ] [ 16 ] второй в Беринговом море у берегов Аляски; и третий и самый маленький у побережья Южной Калифорнии и Мексики . [ 11 ] [ 17 ]

В феврале 2014 года температура Блоба была примерно на 2,5 ° C (4,5 ° F) выше, чем обычно для этого времени года. [ 13 ] [ 18 ] В сентябре 2014 года ученый NOAA отметил, что, судя по записям температуры океана, в северной части Тихого океана ранее не было таких высоких температур с тех пор, как климатологи начали проводить измерения. [ 14 ]

В 2015 году атмосферный гребень , вызывавший появление Blob, окончательно исчез. Вскоре после этого, в 2016 году, Blob исчез. Однако после него появилось множество видов, на восстановление которых потребуется много времени. [ 19 ] Хотя «Капля» на данный момент исчезла, ученые предсказывают, что подобные морские тепловые волны становятся все более распространенными из-за потепления климата Земли. [ 19 ] Остаточное тепло от первой капли в дополнение к более высоким температурам в 2019 году привело к панике второй капли. Однако оно было подавлено серией штормов, которые охладили повышение температуры. [ 20 ]

Непосредственной причиной этого явления были более низкие, чем обычно, темпы потери тепла из моря в атмосферу, а также более низкая, чем обычно, циркуляция воды, что привело к статическому верхнему слою воды. Оба этих явления связаны со статической областью высокого давления в атмосфере, получившей название « Невероятно устойчивый хребет» , которая образовалась весной 2014 года. [ 21 ] [ 22 ] Отсутствие движения воздуха повлияло на ветровые течения и ветровое перемешивание поверхностных вод. Это, в свою очередь, повлияло на погоду на северо-западе Тихоокеанского региона Америки начиная с зимы 2013–2014 годов и, возможно, было связано с необычно жарким летом, наблюдавшимся на континентальном северо-западе Тихого океана Америки в 2014 году. [ 18 ]

Причина этого явления остается неясной, но предполагается, что частично оно вызвано изменением климата, вызванным деятельностью человека. Некоторые эксперты считают, что клин теплой воды предвещает циклическое изменение, когда поверхностные воды средних широт Тихого океана переходят из холодной фазы в теплую фазу в цикле, известном как Тихоокеанское десятилетнее колебание (PDO). [ 1 ] Это плохо понимаемое изменение происходит через нерегулярные промежутки в годы или десятилетия. Во время теплой фазы западная часть Тихого океана становится прохладнее, а часть восточного океана нагревается; во время фазы охлаждения эти изменения обратные. [ 23 ] Ученые полагают, что холодная фаза началась в конце 1990-х годов, и появление Капли могло стать началом следующей теплой фазы. Фазы PDO также могут быть связаны с вероятностью явлений Эль-Ниньо . [ 1 ]

Реализация плана действий Китая по чистоте воздуха в 2013 году, возможно, непреднамеренно способствовала возникновению «капли», удаляя загрязнения, которые блокировали и рассеивали тепло от Солнца . [ 24 ] Однако эксперты подчеркивают, что это был один из многих факторов, в том числе, в частности, выбросов парниковых газов. [ 25 ]

Климатолог НАСА Уильям Патцерт предсказывает, что, если PDO будет действовать здесь, возникнут широкомасштабные климатологические последствия, и южную Калифорнию и юг Америки может ожидать период обильных осадков с увеличением темпов глобального потепления . Другой климатолог, Мэтт Ньюман из Университета Колорадо , не считает, что Blob соответствует модели сдвига PDO. Он считает, что необычно теплая вода связана с постоянной областью высокого давления над северо-восточной частью Тихого океана. Дэн Кайан из Океанографического института Скриппса не уверен в истинной причине явления, но заявляет, что «нет сомнений в том, что эта аномалия температуры поверхности моря имеет очень важное значение». [ 1 ]

Нарушение экосистемы

[ редактировать ]

Аномалии температуры поверхности моря являются физическим индикатором, отрицательно влияющим на зоопланктон (в основном веслоногих ) в северо-восточной части Тихого океана и, в частности, в области прибрежного апвеллинга. Теплые воды гораздо менее богаты питательными веществами, чем холодные апвеллинговые воды, которые до недавнего времени были обычным явлением у побережья Тихого океана. [ 26 ] Это привело к снижению продуктивности фитопланктона с побочным эффектом на питающийся им зоопланктон и на более высокие уровни пищевой цепи. [ 18 ] [ 27 ] Виды, находящиеся ниже в пищевой цепи, предпочитающие более холодные воды и, как правило, более жирные, были заменены более тепловодными видами с более низкой питательной ценностью. [ 28 ]

Северо-западный научный центр рыболовства в Сиэтле прогнозирует сокращение вылова кижуча и чавычи , основным фактором, способствующим этому, является повышение температуры морской воды в Блобе. [ 26 ] Уловы лосося упали, поскольку рыба мигрировала, обнаружив низкий уровень зоопланктона. [ 11 ] [ 29 ]

Тысячи детенышей морских львов умерли от голода в Калифорнии, что привело к их вынужденному выбросу на берег. [ 30 ] Тысячи конюг Кассина в Орегоне умерли от голода из-за нехватки еды. [ 30 ] [ 18 ]

Животные, предпочитающие теплые южные воды, были замечены даже на севере Аляски, например, тепловодные акулы-молотилки ( Alopias spp) и океанская рыба-солнечная рыба ( Mola mola ). [ 14 ] [ 30 ] Весной 2016 года акры Velella velella . в водах к югу от дельты реки Коппер были зарегистрированы [ 31 ]

Обнаружение тунца-прыгуна ( Katsuwonus pelamis ), в основном рыбы, обитающей в теплых тропических водах, у реки Коппер на Аляске, в 200 милях (320 км) к северу от предыдущего географического предела, и мертвого сажистого качурки ( Oceanodroma tristrami ). , вид, произрастающий в Северной Азии и на Гавайях, а также несколько коричневых олушей ( Sula leucogaster ) на Фараллонских островах в Калифорнии, помимо других подобных записей, заставили морских биологов беспокоиться о том, что пищевая сеть в Тихом океане находится под угрозой разрушения. . [ 30 ]

Биологи из Университета Квинсленда наблюдали первое в истории массовое обесцвечивание гавайских коралловых рифов в 2014 году и связали его с каплей. [ 32 ]

Погода и времена года

[ редактировать ]

Исследования Вашингтонского университета выявили положительные аномалии температуры в северо-восточной части Тихого океана (верхняя часть ~100 м, более 2,5 °C, температура у побережья ниже нормы) в зимний период 2013–2014 гг. Потери тепла из океана в зимний период были подавлены. Весной и летом 2014 г. более теплые аномалии температуры поверхности моря достигли прибрежных вод. Аномалия, возможно, оказала существенное влияние на необычно теплое лето 2014 года с рекордно высокими температурами на некоторых участках суши на северо-западе Тихого океана. Температура поверхности моря (ТПМ) в северо-восточной части Тихого океана в феврале была самой высокой, по крайней мере, с 1980-х годов, возможно, уже с 1900 года. Кроме того, они обнаружили аномальное давление на поверхности моря (SSP) с пиковой величиной, приближающейся к 10 гПа, что является рекордом. высокое значение для 1949–2014 гг. [ 18 ]

Старший канадский климатолог Дэвид Филлипс отметил в мае 2015 года о предстоящем зимнем сезоне: «Если эта капля продолжится, если она останется теплой... а затем вы добавите к этому Эль-Ниньо , они могут дополнять друг друга, и тогда наступит зима года». отменяется». [ 33 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж Морен, Монте (24 апреля 2015 г.). «Клин теплой морской воды, известный как «капля», считается виновником морского хаоса» . физ.орг . Проверено 27 апреля 2015 г.
  2. ^ Земная обсерватория НАСА (16 февраля 2016 г.). «Гибель теплой капли» . Проверено 29 июня 2016 г.
  3. ^ Холсер, Рэйчел Р.; Китс, Тереза ​​Р.; Коста, Дэниел П.; Эдвардс, Кристофер А. (июль 2022 г.). «Протяженность и величина подповерхностных аномалий во время сгустка в северо-восточной части Тихого океана, измеренная датчиками, переносимыми животными» . Журнал геофизических исследований: Океаны . 127 (7). Бибкод : 2022JGRC..12718356H . дои : 10.1029/2021JC018356 . S2CID   250301287 .
  4. ^ Томан, Рик (19 мая 2016 г.). «Капля жива: новости от Рика Томана» . Система наблюдения за океаном на Аляске . Проверено 21 мая 2016 г.
  5. ^ Беллес, Джонатан (21 сентября 2016 г.). «Капля вернулась: аномальное тепло возвращается в северную часть Тихого океана» . Погодный канал . Проверено 30 апреля 2017 г. .
  6. ^ Иннис, Мишель (10 апреля 2016 г.). «Связанная с климатом гибель кораллов по всему миру тревожит ученых» . Нью-Йорк Таймс .
  7. ^ Амайя, Диллон Дж.; Миллер, Артур Дж.; Се, Шан-Пин; Косака, Ю (20 апреля 2020 г.). «Физические факторы морской жары в северной части Тихого океана летом 2019 года» . Природные коммуникации . 11 (1): 1903. Бибкод : 2020NatCo..11.1903A . doi : 10.1038/s41467-020-15820-w . ПМЦ   7171163 . ПМИД   32313028 .
  8. ^ Гарро, Рене Д.; Клем, Кайл; Велозу, Хосе Висенсио (сентябрь 2021 г.). «Диполь тренда давления в южной части Тихого океана и южная капля». Журнал климата . 34 (18): 7661–7676. Бибкод : 2021JCli...34.7661G . дои : 10.1175/JCLI-D-20-0886.1 . S2CID   237660720 .
  9. ^ Юнг, Джесси (27 августа 2021 г.). « Южная капля горячего океана вызывает мегазасуху за тысячи миль от Чили» . CNN .
  10. ^ Петерсон, Уильям; Роберт, Мари; Бонд, Николас (зима 2015 г.). «Теплый сгусток - Условия в северо-восточной части Тихого океана». ПИЦЫ Нажмите . 23 (1). Сидни: 36–38. ПроКвест   1665110669 .
  11. ^ Jump up to: а б с Алмаси, Стив; Хеннен, Дэйв; Грей, Дженнифер (22 апреля 2015 г.). «Капля теплой воды Тихого океана угрожает экосистеме и может усилить засуху» . CNN .
  12. ^ Jump up to: а б Бонд, Николас (3 июня 2014 г.). «Капля: теплая вода у побережья ПНЗ и что это может означать для нашей летней погоды – сообщение государственного климатолога» (PDF) . Ежемесячный информационный бюллетень . Офис климатолога штата Вашингтон: 2–4 . Проверено 28 апреля 2015 г.
  13. ^ Jump up to: а б « Теплая капля» в Тихом океане связана со странной погодой в США» . ScienceDaily . 9 апреля 2015 г.
  14. ^ Jump up to: а б с Мильштейн, Майкл (сентябрь 2014 г.). «Необычное тепло северной части Тихого океана нарушает морскую пищевую цепочку» . Северо-западный научный центр рыболовства . Проверено 30 апреля 2015 г.
  15. ^ Петерсон, Уильям; Роберт, Мари; Бонд, Николас (лето 2015 г.). «Теплый шарик продолжает доминировать в экосистеме северного Калифорнийского течения». ПИЦЫ Нажмите . 23 (2). Сидни: 44–46. ПроКвест   1705538895 .
  16. ^ Лейзинг, Эндрю В.; Шредер, Исаак Д.; Боград, Стивен Дж.; Абелл, Джеффри; Дюрасо, Режинальдо; Гаксиола-Кастро, Жилберто; Бьоркстедт, Эрик П.; Филд, Джон; Сакума, Кейт; Робертсон, Роксана Р.; Герике, Ральф; Петерсон, Уильям Т.; Бродер, Рик; Барсело, Карен; Аут, Тоби Д.; Дейли, Элизабет А.; Сурьян, Роберт М.; Гладикс, Аманда Дж.; Поркес, Джессика М.; МакКлатчи, Сэм; Вебер, Эдвард Д.; Уотсон, Уильям; Сантора, Джаррод А.; Сайдман, Уильям Дж.; Мелин, Шэрон Р.; Чавес, Франсиско П.; Голайтли, Ричард Т.; Шнайдер, Стефани Р.; Фишер, Дженнифер; Морган, Шерил; Брэдли, Рассел; Варибок, Питер (2015). «Состояние Калифорнийского течения в 2014–2015 годах: воздействие «капли» теплой воды ». Отчеты Калифорнийского кооператива о расследованиях океанического рыболовства . 56 : 31–68. HDL : 1957/58482 .
  17. ^ Петерсон, Уильям; Фишер, Дженнифер; Петерсон, Джей; Морган, Шерил; Берк, Брайан; Фреш, Курт (1 декабря 2014 г.). «Прикладная рыбная океанография: экосистемные индикаторы состояния океана служат основой для управления рыболовством в Калифорнийском течении» . Океанография . 27 (4): 80–89. дои : 10.5670/oceanog.2014.88 .
  18. ^ Jump up to: а б с д и Бонд, Николас А.; Кронин, Меган Ф.; Фриланд, Ховард; Мантуя, Натан (16 мая 2015 г.). «Причины и последствия теплой аномалии 2014 года в северо-восточной части Тихого океана» . Письма о геофизических исследованиях . 42 (9): 3414–3420. Бибкод : 2015GeoRL..42.3414B . дои : 10.1002/2015GL063306 .
  19. ^ Jump up to: а б Наранхо, Лаура (2 ноября 2018 г.). «Капля | Земные данные» . Earthdata.nasa.gov . Проверено 8 апреля 2021 г.
  20. ^ Мейпс, Линда (19 февраля 2020 г.). «Опасения по возвращению «Капли» терпят неудачу, когда бушуют штормы и охлаждается Тихий океан» . Сиэтлтаймс .
  21. ^ Морен, Монте (19 апреля 2015 г.). «Клин теплой морской воды, известный как «капля», считается виновником морского хаоса» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 17 октября 2015 г.
  22. ^ Ху, Цзэн-Чжэнь; Кумар, Арун; Джа, Бхаскар; Чжу, Цзешунь; Хуан, Бохуа (январь 2017 г.). «Постоянство и прогнозы замечательной теплой аномалии в северо-восточной части Тихого океана в 2014–2016 годах» . Журнал климата . 30 (2): 689–702. Бибкод : 2017JCli...30..689H . дои : 10.1175/JCLI-D-16-0348.1 .
  23. ^ Мантуя, Натан Дж.; Заяц, Стивен Р.; Чжан, Юань; Уоллес, Джон М.; Фрэнсис, Роберт С. (1997). «Тихоокеанские междесятилетние климатические колебания, влияющие на производство лосося» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 78 (6): 1069–1079. Бибкод : 1997BAMS...78.1069M . doi : 10.1175/1520-0477(1997)078<1069:APICOW>2.0.CO;2 .
  24. ^ Ван, Хай; Чжэн, Сяо-Тун; Цай, Вэньцзюй; Хан, Цзы-Вэнь; Се, Шан-Пин; Канг, Сара М.; Гэн, Ю-Фан; Лю, Фукай; Ван, Чуан-Ян; Ву, Юэ; Сян, Баоцян; Чжоу, Лэй (21 мая 2024 г.). «Телесвязь в атмосфере, вызванная сокращением выбросов аэрозолей в Китае, усугубляет явления теплых пятен в северо-восточной части Тихого океана» . Труды Национальной академии наук . 121 (21). Бибкод : 2024PNAS..12113797W . дои : 10.1073/pnas.2313797121 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   11126963 . ПМИД   38709948 .
  25. ^ Аллен, Майкл. «Рождение капли» . Журнал Хакай . Проверено 19 июля 2024 г.
  26. ^ Jump up to: а б «Прогноз возврата взрослых особей кижуча и чавычи (2014–2016 гг.)» . Северо-западный научный центр рыболовства . Проверено 28 апреля 2015 г.
  27. ^ Гевин, Вирджиния (27 августа 2015 г.). «Капля в северной части Тихого океана активизирует управление рыболовством» . Новости природы . 524 (7566): 396. Бибкод : 2015Natur.524..396G . дои : 10.1038/nature.2015.18218 . ПМИД   26310744 .
  28. ^ Лу, Дженнифер (15 января 2020 г.). «Ученые были озадачены, когда морские птицы начали умирать. Теперь у них есть ответы» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 16 января 2020 г. .
  29. ^ Чунг, Уильям В.Л.; Фрелихер, Томас Л. (21 апреля 2020 г.). «Морские волны тепла усугубляют последствия изменения климата для рыболовства в северо-восточной части Тихого океана» . Научные отчеты . 10 (1): 6678. Бибкод : 2020NatSR..10.6678C . дои : 10.1038/s41598-020-63650-z . ПМЦ   7174322 . ПМИД   32317685 .
  30. ^ Jump up to: а б с д Уэлч, Крейг (11 апреля 2015 г.). «Потепление Тихого океана приводит к все более странной жизни в океане» . National Geographic.com. Архивировано из оригинала 14 апреля 2015 года . Проверено 28 апреля 2015 г.
  31. ^ Янзен, Кэрол (20 мая 2016 г.). «Полевой отчет: Моряки на ветру заметили желе в северной части залива Аляска, к югу от дельты реки Коппер» . Система наблюдения за океаном на Аляске . Проверено 21 мая 2016 г.
  32. ^ «Быстро нагревающийся океан представляет угрозу для гавайских коралловых рифов» . Университет Квинсленда. 2015.
  33. ^ Парсонс, Пол (май 2015 г.). «Станет ли этот год «годом отмены зимы»?: Синоптики Альберты следят за Эль-Ниньо, тихоокеанской «каплей» » . Эдмонтонский журнал .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8bcb73e3f9eeed1d9a9abd3e0e64d6ad__1721357400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8b/ad/8bcb73e3f9eeed1d9a9abd3e0e64d6ad.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
The Blob (Pacific Ocean) - 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.)