- 16.02.2023
- 431 Просмотр
- Обсудить
Российские ученые обнаружили неизвестные придонные течения на глубине почти 8 километров в экваториальной части Атлантического океана. Их исследование позволит лучше понять течение Гольфстрим и климатические процессы, сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.
"Эти течения заполняют наиболее глубоководные впадины этого района с глубинами более 7,8 тыс. метров, а также переносят холодные донные воды на восток и далее в северном направлении, определяя температуру придонного слоя на большой площади Северо-Восточной Атлантики. Исследование позволит улучшить понимание процессов, происходящих на больших глубинах мирового океана в условиях изменяющегося климата. Долговременные исследования температуры, солености и скорости потоков антарктической донной воды, а также пути ее распространения в северном направлении необходимы для понимания современных климатических изменений, а также для разработки прогнозных моделей", - говорится в сообщении.
Как уточняют ученые, антарктическая донная вода - одна из самых холодных и плотных водных масс. Ее гигантские объемы определяют ключевое значение в перераспределении тепла в мировом океане. Следовательно, даже самые незначительные изменения ее свойств могут иметь глобальные климатические последствия, оказывая влияние на активность глобального океанского конвейера, частью которого является в том числе течение Гольфстрим.
Исследование глубин
За несколько последних десятилетий в распоряжении ученых-океанологов появилось множество мощных инструментов, помогающих исследовать океаны. Спутники передают различную информацию о всей поверхности океана, автономные приборы, расположенные на буях в большинстве акваторий, передают точные параметры морской воды, компьютерные модели позволяют делать прогноз океанических течений. Но все эти технические средства не позволяют исследовать абиссаль - самый глубокий слой мирового океана, где многие процессы остаются совершенно неизученными. Единственным способом их изучения остается сложный и дорогостоящий мониторинг со специализированных научно-исследовательских судов.
В рамках таких исследований Институтом океанологии в 2022 году была организована экспедиция в район разлома Романш, где находятся наиболее глубоководные впадины Центральной Атлантики, глубина которых составляет 6-8 километров. Разлом Романш представляет собой один из коридоров, обеспечивающих распространение антарктической донной воды из западной в восточную часть Атлантики. Именно здесь из-за эффекта "бутылочного горлышка" происходит резкое ускорение придонных течений.
"В результате подробного исследования водной толщи от поверхности до дна специализированным гидрофизическим оборудованием в разломе Романш был обнаружен интенсивный поток антарктической донной воды, распространяющийся с запада на восток. Ключевой особенностью этого потока оказалось его разделение на отдельные "ветви" по вертикали, каждая из которых переносит воду на определенной глубине и движется по определенной траектории. Наиболее быстрый поток был обнаружен на существенном расстоянии от дна. Анализ результатов измерений показал, что глубина этого потока определяется высотой подводных хребтов, расположенных на несколько сотен километров восточнее и являющихся естественным барьером для проникновения более глубоких вод в Восточную Атлантику", - рассказали ученые.
Из-за особенностей рельефа и наличия трех каналов в зоне разлома Романш поток антарктической донной воды дополнительно разделяется на три ветви в горизонтальной плоскости. Подобная "многоструйность" течения важна при выполнении оценок переноса и перемешивания глубинных вод. Исследование таких потоков улучшает понимание динамики интенсивных течений во впадинах и желобах подводных хребтов, заключили ученые.
Подписывайтесь на наш Telegram, «X(twitter)» и «Zen.Yandex», «VK», «OK» и новости сами придут к вам..
По материалам: https://nauka.tass.ru/
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, «X(twitter)» и «Zen.Yandex», «VK», «OK» и новости сами придут к вам..
Похожие материалы
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Читать далее
Читать далее