Elaboração de um esquema generalizado das correntes do oceano mundial. EU

Excitaçãoé o movimento oscilatório da água. É percebido pelo observador como o movimento das ondas na superfície da água. De fato, a superfície da água oscila para cima e para baixo a partir do nível médio da posição de equilíbrio. A forma das ondas durante as ondas está mudando constantemente devido ao movimento das partículas ao longo de órbitas quase circulares fechadas.

Cada onda é uma combinação suave de elevações e depressões. As principais partes de uma onda são: crista- a parte mais alta; único - a parte mais baixa; declive - perfil entre a crista da onda e o vale da onda. A linha ao longo da crista de uma onda é chamada frente de onda(Figura 1).

Arroz. 1. As principais partes da onda

As principais características das ondas são altura - a diferença entre os níveis da crista e do fundo da onda; comprimento - a menor distância entre cristas adjacentes ou fundos de ondas; inclinação - o ângulo entre a inclinação da onda e o plano horizontal (Fig. 1).

Arroz. 1. Principais características da onda

As ondas têm uma energia cinética muito alta. Quanto mais alta a onda, mais energia cinética ela contém (em proporção ao quadrado do aumento da altura).

Sob a influência da força de Coriolis, à direita a jusante, longe do continente, surge um paredão de água e cria-se uma depressão junto ao terreno.

Por origem ondas são divididas da seguinte forma:

  • ondas de atrito;
  • ondas baricas;
  • ondas sísmicas ou tsunamis;
  • seiches;
  • maremotos.

Ondas de atrito

As ondas de atrito, por sua vez, podem ser vento(Fig. 2) ou profundo. ondas de vento surgem como resultado do atrito das ondas de vento na fronteira do ar e da água. A altura das ondas de vento não excede 4 m, mas durante tempestades fortes e prolongadas aumenta para 10-15 m ou mais. As ondas mais altas - até 25 m - são observadas nos ventos de oeste do Hemisfério Sul.

Arroz. 2. Ondas de vento e ondas de surf

Ondas de vento piramidais, altas e íngremes são chamadas de multidão. Essas ondas são inerentes às regiões centrais dos ciclones. Quando o vento diminui, a emoção assume caráter inchar, ou seja, agitação por inércia.

Forma primária de ondas de vento - ondulações. Ocorre quando a velocidade do vento é inferior a 1 m / s e, a uma velocidade superior a 1 m / s, primeiro ondas pequenas e depois maiores são formadas.

Uma onda próxima à costa, principalmente em águas rasas, baseada em movimentos translacionais, é chamada de surfar(ver Fig. 2).

ondas profundas ocorrem no limite de duas camadas de água com propriedades diferentes. Frequentemente ocorrem em estreitos, com dois níveis de fluxo, próximos à foz dos rios, à beira do derretimento do gelo. Essas ondas misturam a água do mar e são muito perigosas para os velejadores.

onda barica

ondas baricas ocorrem devido à rápida mudança da pressão atmosférica nos locais de origem dos ciclones, principalmente os tropicais. Geralmente essas ondas são únicas e não causam muito dano. A exceção é quando coincidem com a maré alta. As Antilhas, a península da Flórida, as costas da China, Índia e Japão são mais frequentemente sujeitas a tais desastres.

Tsunami

ondas sísmicas ocorrem sob a influência de tremores subaquáticos e terremotos costeiros. São ondas muito longas e baixas em mar aberto, mas a força de sua propagação é bastante grande. Eles se movem em uma velocidade muito alta. Perto das costas, seu comprimento é reduzido e a altura aumenta acentuadamente (em média, de 10 a 50 m). Sua aparência acarreta baixas humanas. Primeiro, o mar recua vários quilômetros da costa, ganhando força para um empurrão, e depois as ondas batem na costa com grande velocidade com um intervalo de 15 a 20 minutos (Fig. 3).

Arroz. 3. Transformação do tsunami

Os japoneses chamavam de ondas sísmicas tsunami, e o termo é usado em todo o mundo.

O cinturão sísmico do Oceano Pacífico é a principal área de formação do tsunami.

seiches

seiches são ondas estacionárias que ocorrem em baías e mares interiores. Eles ocorrem por inércia após o término da ação de forças externas - vento, abalos sísmicos, mudanças bruscas, precipitação intensa, etc. Ao mesmo tempo, a água sobe em um lugar e desce em outro.

Maremoto

maremotos- São movimentos feitos sob a influência das forças formadoras de maré da Lua e do Sol. A reação inversa da água do mar à maré - maré baixa. A faixa drenada na maré baixa é chamada secagem.

Há uma estreita ligação entre a altura das marés e as marés com as fases da lua. Luas novas e luas cheias têm as marés mais altas e as marés mais baixas. Eles são chamados sizígia. Neste momento, as marés lunares e solares, avançando simultaneamente, se sobrepõem. Entre eles, nas primeiras e últimas quintas-feiras das fases da lua, a mais baixa, quadratura marés.

Como já mencionado na segunda seção, em mar aberto a altura da maré é pequena - 1,0-2,0 m, e perto da costa dissecada aumenta acentuadamente. A maré atinge seu valor máximo na costa atlântica da América do Norte, na Baía de Fundy (até 18 m). Na Rússia, a maré máxima de 12,9 m foi registrada na Baía de Shelikhov (Mar de Okhotsk). Nos mares interiores, as marés são quase imperceptíveis, por exemplo, no Mar Báltico, perto de São Petersburgo, a maré é de 4,8 cm, mas ao longo de alguns rios, a maré pode ser rastreada a centenas e até milhares de quilômetros da foz, por exemplo, na Amazônia - até 1400 cm.

Uma onda de maré íngreme subindo um rio é chamada boro. Na Amazônia, o boro atinge 5 m de altura e é sentido a uma distância de 1.400 km da foz do rio.

Mesmo com a superfície calma, há emoção na espessura das águas do oceano. Estes são os chamados ondas internas - lento, mas de alcance muito significativo, chegando às vezes a centenas de metros. Eles surgem como resultado da ação externa sobre uma massa de água verticalmente heterogênea. Além disso, como a temperatura, salinidade e densidade da água do oceano não mudam gradualmente com a profundidade, mas abruptamente de uma camada para outra, ondas internas específicas surgem na fronteira entre essas camadas.

correntes marítimas

correntes marítimas- são movimentos translacionais horizontais de massas de água nos oceanos e mares, caracterizados por uma certa direção e velocidade. Eles atingem vários milhares de quilômetros de comprimento, dezenas a centenas de quilômetros de largura, centenas de metros de profundidade. De acordo com as propriedades físicas e químicas das águas das correntes marítimas, elas são diferentes daquelas ao seu redor.

Por duração da existência (estabilidade) as correntes marítimas são divididas da seguinte forma:

  • permanente que passam nas mesmas áreas do oceano, têm uma direção geral, velocidade mais ou menos constante e propriedades físico-químicas estáveis ​​das massas de água transportadas (ventos alísios de Norte e Sul, Corrente do Golfo, etc.);
  • periódico, em que a direção, velocidade, temperatura estão sujeitas a leis periódicas. Eles ocorrem em intervalos regulares em uma certa sequência (correntes de monção de verão e inverno na parte norte do Oceano Índico, correntes de maré);
  • temporário na maioria das vezes causada por ventos.

Por sinal de temperatura as correntes marítimas são

  • caloroso que têm uma temperatura superior à da água circundante (por exemplo, a corrente de Murmansk com temperatura de 2-3 ° C entre águas de cerca de ° C); eles têm uma direção do equador para os pólos;
  • resfriado, cuja temperatura é inferior à da água circundante (por exemplo, a Corrente das Canárias com temperatura de 15 a 16 ° C entre águas com temperatura de cerca de 20 ° C); essas correntes são direcionadas dos pólos para o equador;
  • neutro, que têm uma temperatura próxima à do ambiente (por exemplo, correntes equatoriais).

De acordo com a profundidade da localização na coluna de água, as correntes são distinguidas:

  • superficial(até 200 m de profundidade);
  • subsolo tendo uma direção oposta à superfície;
  • profundo, cujo movimento é muito lento - da ordem de vários centímetros ou algumas dezenas de centímetros por segundo;
  • fundo, regulando a troca de água entre as latitudes polar-subpolar e equatorial-tropical.

Por origem distinguir as seguintes correntes:

  • de fricção, que pode ser deriva ou vento. Os de deriva surgem sob a influência de ventos constantes, e os de vento são criados por ventos sazonais;
  • gravidade gradiente, entre os quais estão estoque, decorrente do declive da superfície causado pelo excesso de água devido ao seu afluxo do oceano e chuvas fortes, e compensatório, que surgem devido à saída de água, precipitação escassa;
  • inerte, que são observados após o término da ação dos fatores que os excitam (por exemplo, correntes de maré).

O sistema de correntes oceânicas é determinado pela circulação geral da atmosfera.

Se imaginarmos um oceano hipotético que se estende continuamente do Pólo Norte ao Sul e impusermos um esquema generalizado de ventos atmosféricos sobre ele, então, levando em consideração a força de Coriolis defletora, obteremos seis anéis fechados -
giros de correntes marítimas: Norte e Sul equatorial, Norte e Sul subtropical, Subártico e Subantártico (Fig. 4).

Arroz. 4. Ciclos de correntes marítimas

Os desvios do esquema ideal são causados ​​pela presença dos continentes e pelas peculiaridades de sua distribuição sobre a superfície terrestre. No entanto, como no esquema ideal, na realidade, na superfície do oceano há mudança de zona grande - vários milhares de quilômetros de extensão - não completamente fechado sistemas de circulação:é anticiclônico equatorial; tropical ciclônica, norte e sul; anticiclônico subtropical, norte e sul; circumpolar antártico; ciclônica de alta latitude; sistema anticiclônico ártico.

No Hemisfério Norte eles se movem no sentido horário, no Hemisfério Sul eles se movem no sentido anti-horário. Dirigido de oeste para leste contracorrentes intercomerciais equatoriais.

Nas latitudes subpolares temperadas do Hemisfério Norte, existem pequenos anéis de correntes em torno de baixas baricas. O movimento da água neles é direcionado no sentido anti-horário e no Hemisfério Sul - de oeste para leste ao redor da Antártida.

As correntes nos sistemas de circulação zonal podem ser rastreadas muito bem até uma profundidade de 200 m. Com a profundidade, elas mudam de direção, enfraquecem e se transformam em redemoinhos fracos. Em vez disso, as correntes meridionais se intensificam em profundidade.

As correntes de superfície mais poderosas e profundas desempenham um papel importante na circulação global dos oceanos. As correntes de superfície mais estáveis ​​são os ventos alísios Norte e Sul dos Oceanos Pacífico e Atlântico e os ventos alísios Sul do Oceano Índico. Eles são orientados de leste a oeste. As latitudes tropicais são caracterizadas por correntes quentes de esgoto, como a Corrente do Golfo, Kuroshio, Brasil, etc.

Sob a influência de ventos de oeste constantes em latitudes temperadas, há climas quentes do Atlântico Norte e do Atlântico Norte.

A Corrente do Pacífico no Hemisfério Norte e o curso frio (neutro) dos ventos ocidentais no Hemisfério Sul. Este último forma um anel em três oceanos ao redor da Antártida. As grandes circulações no Hemisfério Norte são fechadas por correntes frias compensatórias: ao longo das costas ocidentais em latitudes tropicais - Califórnia, Canárias e no sul - Peruano, Bengala, Austrália Ocidental.

As correntes mais famosas são também a quente Corrente Norueguesa no Ártico, a fria Corrente Labrador no Atlântico, a quente Corrente do Alasca e a fria Corrente Kurile-Kamchatka no Oceano Pacífico.

A circulação das monções na parte norte do Oceano Índico gera correntes de vento sazonais: inverno - de leste a oeste e verão - de oeste a leste.

No Oceano Ártico, a direção do movimento da água e do gelo ocorre de leste para oeste (Corrente Transatlântica). As razões para isso são o fluxo abundante dos rios da Sibéria, o movimento ciclônico rotacional (sentido anti-horário) sobre os mares de Barents e Kara.

Além dos macrossistemas de circulação, existem vórtices oceânicos abertos. Seu tamanho é de 100 a 150 km e a velocidade de movimento das massas de água ao redor do centro é de 10 a 20 cm/s. Esses mesossistemas são chamados vórtices sinóticos. Acredita-se que é neles que está contida pelo menos 90% da energia cinética do oceano. Os vórtices são observados não apenas em mar aberto, mas também em correntes marinhas, como a Corrente do Golfo. Aqui eles giram a uma velocidade ainda maior do que em mar aberto, seu sistema de anéis é melhor expresso, razão pela qual são chamados argolas.

Para o clima e a natureza da Terra, especialmente as áreas costeiras, a importância das correntes marítimas é grande. As correntes quentes e frias mantêm a diferença de temperatura entre as costas oeste e leste dos continentes, interrompendo sua distribuição zonal. Assim, o porto não-congelante de Murmansk está localizado além do Círculo Polar Ártico e na costa leste da América do Norte, o Golfo de St. Lawrence (48°N). Correntes quentes contribuem para a precipitação, correntes frias, pelo contrário, reduzem a possibilidade de precipitação. Portanto, as áreas banhadas por correntes quentes têm clima úmido e as frias, secas. Com a ajuda das correntes marítimas, a migração de plantas e animais, a transferência de nutrientes e as trocas gasosas são realizadas. As correntes também são levadas em consideração ao navegar.

Eles desempenham um papel importante na formação do clima do planeta Terra e também são os grandes responsáveis ​​pela diversidade da flora e da fauna. Hoje vamos nos familiarizar com os tipos de correntes, o motivo de sua ocorrência, considere exemplos.

Não é segredo que nosso planeta é banhado por quatro oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. Naturalmente, a água neles não pode ficar estagnada, pois isso teria levado a um desastre ecológico há muito tempo. Devido ao fato de circular constantemente, podemos viver plenamente na Terra. Abaixo está um mapa das correntes oceânicas, que mostra claramente todos os movimentos dos fluxos de água.

O que é corrente oceânica?

O curso do Oceano Mundial nada mais é do que o movimento contínuo ou periódico de grandes massas de água. Olhando para o futuro, diremos imediatamente que existem muitos deles. Eles diferem em temperatura, direção, passagem de profundidade e outros critérios. As correntes oceânicas são frequentemente comparadas aos rios. Mas o movimento dos fluxos dos rios ocorre apenas para baixo sob a influência das forças gravitacionais. Mas a circulação da água no oceano ocorre devido a muitas razões diferentes. Por exemplo, vento, densidade desigual de massas de água, diferença de temperatura, influência da Lua e do Sol, mudanças de pressão na atmosfera.

Causas

Gostaria de começar minha história com as razões que dão origem à circulação natural da água. Praticamente não há informações exatas, mesmo no momento atual. Isso é explicado de forma bastante simples: o sistema oceânico não tem limites claros e está em constante movimento. Agora as correntes que estão mais próximas da superfície foram estudadas com mais profundidade. Até hoje, uma coisa é conhecida com certeza, que os fatores que afetam a circulação da água podem ser tanto químicos quanto físicos.

Então, considere as principais causas das correntes oceânicas. A primeira coisa que quero destacar é o efeito das massas de ar, ou seja, o vento. É graças a ele que as correntes superficiais e rasas funcionam. Claro, o vento não tem nada a ver com a circulação da água em grandes profundidades. O segundo fator também é importante, é o impacto do espaço sideral. Neste caso, as correntes surgem devido à rotação do planeta. E, finalmente, o terceiro fator principal que explica as causas das correntes oceânicas é a diferente densidade da água. Todas as correntes do Oceano Mundial diferem em temperatura, salinidade e outros indicadores.

Fator direcional

Dependendo da direção, os fluxos de circulação da água oceânica são divididos em zonal e meridional. O primeiro se move para o oeste ou para o leste. As correntes meridionais vão para o sul e para o norte.

Existem também outros tipos que são causados, tais correntes oceânicas são chamadas de marés. Eles têm a maior força em águas rasas na zona costeira, na foz dos rios.

Correntes que não mudam de intensidade e direção são chamadas de estáveis ​​ou estabilizadas. Estes incluem, como o vento alísio do norte e o vento alísio do sul. Se o movimento do fluxo de água muda de tempos em tempos, é chamado de instável ou instável. Este grupo é representado por correntes de superfície.

correntes de superfície

A mais notável de todas são as correntes de superfície, que se formam devido à influência do vento. Sob a influência dos ventos alísios, soprando constantemente nos trópicos, enormes correntes de água se formam na região do equador. São eles que formam as correntes equatoriais Norte e Sul (ventos alísios). Uma pequena parte destes volta e forma uma contracorrente. As correntes principais desviam-se para norte ou para sul quando colidem com os continentes.

Correntes quentes e frias

Os tipos de correntes oceânicas desempenham um papel importante na distribuição das zonas climáticas na Terra. Costuma-se chamar córregos quentes da área de água que transportam água com temperatura acima de zero. Seu movimento é caracterizado pela direção do equador para altas latitudes geográficas. Estas são a Corrente do Alasca, a Corrente do Golfo, Kuroshio, El Niño, etc.

Os córregos frios carregam a água na direção oposta em comparação com os quentes. Onde uma corrente com temperatura positiva se encontra em seu caminho, ocorre um movimento ascendente da água. Os maiores são os californianos, peruanos, etc.

A divisão das correntes em quente e fria é condicional. Essas definições refletem a razão entre a temperatura da água nas camadas superficiais e a temperatura ambiente. Por exemplo, se o fluxo for mais frio que o restante da massa de água, esse fluxo pode ser chamado de frio. Caso contrário, considera-se

As correntes oceânicas determinam em grande parte o nosso planeta. Misturando constantemente as águas do Oceano Mundial, criam condições favoráveis ​​à vida de seus habitantes. E nossas vidas dependem diretamente disso.

O movimento contínuo é uma das características mais marcantes das águas oceânicas. Não é à toa que o lema do submarino "Nautilus" no famoso romance de Júlio Verne era a frase: "Móvel no móbile". Você já conheceu no curso do 6º ano os tipos de movimentos da água no oceano - ondas, refluxos e fluxos.

Nos oceanos e mares, enormes correntes de água com dezenas e centenas de quilômetros de largura e várias centenas de metros de profundidade se movem em certas direções por distâncias de milhares de quilômetros. Esses fluxos - "rios nos oceanos" - são chamados de correntes oceânicas (marinhas). Eles se movem a uma velocidade de 1-3 km/h, às vezes até 9 km/h.

Tema: Hidrosfera

Lição:correntes de superfície

Hoje vamos aprender:

Sobre as causas da formação das correntes oceânicas;

Sobre o papel das correntes oceânicas na redistribuição de calor e umidade no planeta.

Existem várias razões para causar correntes: por exemplo, aquecimento e resfriamento da superfície da água, precipitação e evaporação, diferenças na densidade da água, mas o papel mais significativo na formação de correntes é o papel do vento (ver Fig. 1) . As correntes na direção predominante neles são divididas em zonais, indo para o oeste e leste, e meridional - levando suas águas para o norte ou para o sul. latitudes +20, em latitudes temperadas de 0 a -25 graus e em latitudes árticas de -20 a -40. (Esta frase precisa começar de alguma forma, eu acho.)

Sob a influência de ventos constantes (ventos alísios e ventos de oeste de latitudes temperadas), surgem correntes de superfície.

As correntes transportam calor de uma área do Oceano Mundial para outra e garantem a troca de oxigênio entre a água do oceano e a atmosfera.

A formação da circulação das correntes começa com a ação dos ventos alísios nas latitudes equatoriais.

Arroz. 1. Correntes nos oceanos

As correntes se desviam do movimento retilíneo pela ação da força de Coriolis (falaremos sobre isso no próximo tópico): no Hemisfério Norte - no sentido horário, no Sul - na direção oposta ().

Circulação termohalina

Em regiões do Oceano Mundial como o Mar do Labrador, o Mar do Norte e o Mar de Weddell, a água resfriada com alta salinidade desce da superfície até uma profundidade de várias centenas de metros e começa a se mover na direção oposta em relação às massas de água. na superfície. É como uma correia transportadora. Essa circulação termohalina (ou seja, determinada pela temperatura e salinidade) é um fenômeno típico para toda a área do Oceano Mundial ().

Quanto mais o Sol aquece o oceano, mais água evapora da superfície e maior a concentração de sais. Os ventos empurram as massas de água pesadas em direção aos polos, enquanto a água esfria e congela parcialmente no polo.

Devido ao congelamento e evaporação, a salinidade ainda aumenta e, com ela, a densidade da água também aumenta. Desce e gera uma contracorrente profunda (ver Fig. 2). No equador, a água fria, misturando-se gradualmente com as camadas superiores, sobe novamente à superfície.

Arroz. 2. Contracorrente equatorial ()

Assim, observa-se uma regularidade na distribuição das correntes no oceano. O esquema geral de correntes coincide com o esquema de ventos constantes.

As correntes marítimas (oceânicas) têm um impacto significativo no clima. As correntes marítimas (oceânicas) desempenham um papel importante no processo de transferência de calor interlatitudinal, o que significa que afetam o clima de certas regiões da Terra.

Por exemplo, a famosa Corrente do Golfo, passando pela Corrente do Atlântico Norte, transporta calor para o Norte e o Noroeste da Europa (ver Fig. 3). A velocidade da Corrente do Golfo é de aproximadamente 5,5 km/h - compare com as correntes profundas, que se movem apenas alguns metros por dia. Sem essa corrente quente, os europeus congelariam.

Arroz. 3. Esquema da Corrente do Golfo

É interessante

Correntes parasitas fechadas no oceano

Além dos anéis, cuja ocorrência está associada a meandros de fortes correntes de jato (como a Corrente do Golfo, Kuroshio, etc.), fluxos de vórtices fechados são formados no oceano aberto como resultado de vários distúrbios de ondas, a interação de fluxos de massa de água de diferentes direções, velocidades, densidades e outras propriedades, processos atmosféricos sobre o oceano, etc. A existência de redemoinhos em mar aberto foi descoberta e estudada em detalhes nos anos setenta por oceanólogos soviéticos. Nos vórtices ciclônicos de ambos os tipos nas regiões centrais, as águas profundas sobem à superfície, e nos vórtices anticiclônicos, as águas superficiais afundam.

De acordo com conceitos modernos, os redemoinhos oceânicos são ciclos de água de até 400 km de diâmetro, que captam sua espessura desde a superfície até uma profundidade de um quilômetro e meio, girando a uma velocidade de até 50 cm/s. Deslocam-se a uma velocidade de cerca de 10 km/dia, alterando a sua configuração.

Trabalho de casa

Leia § 7. Faça o trabalho prático. Usando o mapa físico dos oceanos no mapa de contorno, trace e rotule as correntes dos giros do Atlântico Norte e do Atlântico Sul.

Bibliografia

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1. Sociedade Geográfica Russa ().

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4. Diretório geográfico ().

As correntes de superfície são da maior importância geográfica. Eles têm um impacto significativo no clima, e os marítimos devem contar com eles.

Anteriormente, acreditava-se que a direção das correntes de superfície coincidia com a direção dos ventos. Em pequenos corpos de água, isso é verdade até certo ponto. Mas em mar aberto, onde é profundo o suficiente, a rotação da Terra já afeta, desviando a corrente da direção dos ventos no Hemisfério Norte para a direita, e no Hemisfério Sul para a esquerda.

Aproximando-se da costa ou águas rasas do oceano aberto, a corrente se divide e muda de direção. Nos casos em que a costa é reta e a corrente é direcionada perpendicularmente a ela, a corrente se bifurca em dois jatos idênticos. Um jato vai para a direita ao longo da costa e o outro - para a esquerda. Aproximando-se da costa em ângulo, a corrente se divide em dois jatos de tamanhos diferentes. Um jato grande percorre a costa em direção a um ângulo obtuso e um menor - em direção a um ângulo agudo. Se a margem forma uma saliência, então a corrente que se aproxima dela é cortada por ela em dois jatos que passam à direita e à esquerda da saliência.

As principais correntes de superfície são impulsionadas pelos ventos alísios que sopram sobre os oceanos durante todo o ano.

Considere as correntes do Oceano Pacífico. A corrente provocada pelo vento alísio de nordeste forma com ele um ângulo de 45°, desviando-se para a direita da direção do vento predominante. Portanto, a corrente é direcionada de leste para oeste ao longo do equador, um pouco ao norte dele (seta 1). Esta corrente deve sua existência ao vento alísio do nordeste. É chamado de vento alísio do Norte.

O alísio de sudeste cria a corrente de alísios de sul (seta 2), desviando-se da direção do alísio para a esquerda em 45°. É dirigido da mesma forma que o anterior, de leste a oeste, mas passa ao sul do equador.

Ambas as correntes de ventos alísios (equatoriais), correndo paralelas ao equador, atingem a costa leste dos continentes e se bifurcam, com um jato saindo ao longo da costa ao norte e o outro ao sul. No desenho, esses ramos são indicados pelas setas 3,4,5 e 6. O ramo sul da corrente dos alísios do norte (seta 4) e o ramo norte da corrente dos alísios do sul (seta 6) vão um em direção ao outro. Encontrando-se, fundem-se e deslocam-se ao longo da zona de calma equatorial de oeste para leste (seta 7), formando uma contracorrente equatorial. É muito bem expresso no Oceano Pacífico.

O ramo direito do Vento Alísio do Norte (seta 3) vai para o norte ao longo da costa leste do continente. Sob influência. da rotação da Terra, desvia-se gradualmente para a direita, afasta-se da costa e, perto do paralelo 40, segue para leste em mar aberto (seta 5). Aqui é apanhado pelos ventos do sudoeste e forçado a se contorcer nas direções de oeste para leste. Atingida a costa oeste do continente, a corrente se bifurca, seu ramo direito (seta 9) vai para o sul, sendo desviado pela rotação da Terra para a direita, e por isso é espremido da costa. Tendo alcançado a corrente dos ventos alísios do norte (equatorial), este ramo se funde com ela e forma um anel fechado de correntes equatoriais do norte (setas 1, 3, 8 e 9).

O ramo esquerdo da corrente (seta 10) vai para o norte, é desviado pela rotação da Terra para a direita, pressiona a costa oeste do continente e, portanto, segue as curvas da costa e as características da topografia de fundo. Esta corrente carrega água de alta salinidade dos subtrópicos. Tendo encontrado água polar mais fria, mas menos salgada, ela vai para as profundezas.

Ventos de nordeste soprando do espaço circumpolar também criam uma corrente (seta 11). Ele, carregando água muito fria, vai para o sul ao longo das costas orientais do continente eurasiano.

No Hemisfério Sul, o ramo esquerdo da Corrente de Ventos Alísios do Sul (seta 5) é direcionado para o sul ao longo da costa leste da Austrália, é desviado para a esquerda pela rotação da Terra e empurrado para longe da costa. Perto do paralelo 40 (assim como no Hemisfério Norte), ele entra em mar aberto, é apanhado pelos ventos de noroeste e se move de oeste para leste (seta 12). Na costa oeste da América, a corrente se bifurca. O ramo esquerdo vai ao longo da costa do continente para o norte. Desviada pela rotação da Terra para a esquerda, esta corrente (seta 13) é afastada da costa e se funde com a Corrente dos Ventos Alísios Sul, formando um anel de correntes equatorial sul, semelhante ao norte (setas 2, 5). , 12 e 13). O ramo direito (seta 14), além da ponta sul da América, vai para o leste no oceano vizinho. Obviamente, uma corrente semelhante também deve entrar do oeste do oceano vizinho pelo estreito (seta 15).

Considere um mapa físico do mundo mostrando as correntes. Não será difícil para você entender por que os oceanos Pacífico e Atlântico têm dois anéis de correntes equatoriais - norte e sul do equador, e o Índico - apenas um no Hemisfério Sul. Ao norte do equador, o espaço oceânico não é suficiente para formar um anel de correntes.

O mapa mostra que nos oceanos Pacífico e Atlântico, os contornos das costas ocidentais e as numerosas ilhas localizadas perto delas criam uma imagem das correntes mais complexa do que a mostrada no diagrama.

Passemos ao esquema das correntes no Oceano Atlântico. Aqui a corrente dos ventos alísios do Sul (equatorial) (seta 2) é dirigida da parte sul do Golfo da Guiné para oeste entre o equador e o paralelo 15. Aproximando-se da borda do continente sul-americano, é cortado em dois jatos. O ramo esquerdo da corrente, mostrado pela seta 5 no diagrama, segue para o sul ao longo da costa do Brasil. Essa corrente é chamada de brasileira. O jato da direita (seta 6) continua se movendo para oeste-noroeste ao longo da costa norte da América do Sul, em particular perto da Guiana. Esta é a corrente da Guiana. Através do estreito entre as Pequenas Antilhas, entra no Mar do Caribe.

A corrente de ventos alísios do norte (equatorial) (seta 1), com início nas ilhas de Cabo Verde, vai para oeste entre o paralelo 5 do norte e o trópico norte. Tendo conhecido as Grandes Antilhas, é cortada por elas. O ramo sul (seta 4) entra no Mar do Caribe e depois, junto com a Corrente da Guiana, no Golfo do México. O ramo norte, chamado de Corrente das Antilhas, segue ao norte das Grandes Antilhas (seta 3).

Um excesso de água está sendo criado no Golfo do México. Além das águas da Guiana e do braço sul dos Ventos Alísios do Norte, 600 km3 de água fluem anualmente, que é trazida pelo Mississippi, um dos maiores rios do mundo, que deságua no Golfo do Mississippi. Como resultado, o nível da água do Golfo do México perto do Estreito da Flórida é mais alto do que no Oceano Atlântico. Portanto, através do Estreito da Flórida entre a Flórida, Cuba e as Bahamas, uma forte "corrente do Golfo" deságua no Oceano Atlântico - a Corrente do Golfo. As águas da corrente das Antilhas juntam-se a ela pelo leste, tornando-a ainda mais poderosa.

A Corrente do Golfo, desviando-se para a direita, no Cabo Hatteras deixa a costa da América e segue ao longo do paralelo 40 para leste em mar aberto (seta 8). A caminho dos Açores, as suas águas tornam-se mais salgadas devido à forte evaporação. Perto dos Açores, a Corrente do Golfo bifurca-se. Um riacho menor segue para a direita, em ângulo agudo, e, passando pelas Ilhas Canárias, recebe o nome de Corrente das Canárias. Ela fecha o anel equatorial norte de correntes (seta 9).

Dentro deste anel está o Mar dos Sargaços, o único mar que não tem margens, pois é limitado apenas pelas correntes. O ramo esquerdo, mais poderoso, da Corrente do Golfo, direcionado para um ângulo obtuso, segue para o norte, até as costas da Europa. Esta é a Corrente do Atlântico Norte (seta 10).

A oeste da Irlanda, ao longo do limiar subaquático, estendendo-se da Islândia através das Ilhas Faroé até a Escócia, um riacho se separa dela, indo para a Islândia. Ela forma a Corrente Irminger, que traz água quente para as costas sul e oeste da Islândia. É por isso que o mar nunca congela na costa da Islândia.

A maioria das águas da Corrente do Atlântico Norte, tendo ultrapassado o limiar subaquático, é pressionada contra a Escandinávia pela rotação da Terra. Esta é uma corrente norueguesa quente, graças à qual o inverno na Noruega é ameno. O mar e os fiordes aqui estão sempre livres de gelo.

No Cabo Norte, a corrente norueguesa se divide. O ramo esquerdo (corrente de Spitsbergen) corre ao longo das águas rasas do Mar de Barents ao norte de Spitsbergen, impedindo a formação de gelo em suas costas ocidentais. O ramo direito (North Cape Current) entra no Mar de Barents.

No Oceano Ártico, existem correntes que vão das Ilhas da Nova Sibéria através do Pólo Norte até o Oceano Atlântico. Eles trazem troncos de árvores siberianas para as margens da Groenlândia. Graças às mesmas correntes, objetos do navio Jeannette, esmagados pelo gelo, entraram na Groenlândia.

A principal corrente aqui é a Groenlândia Oriental, que corre ao longo da costa leste da Groenlândia.

Foi ele que carregou o bloco de gelo com a primeira estação de deriva "North Pole". A oeste da Groenlândia, na Baía de Baffin, começa a muito fria Corrente do Labrador, carregando enormes montanhas de gelo - icebergs no Oceano Atlântico.

No Oceano Índico, ao sul do equador, as correntes correspondem aos padrões atuais dos oceanos Pacífico e Atlântico que consideramos. Isso pode ser visto estudando o mapa das correntes dos oceanos.

IMPACTO DAS CORRENTES MARÍTIMAS NO CLIMA E NAVEGAÇÃO

As correntes marítimas têm um impacto significativo no clima das partes costeiras dos continentes. Em ambos os hemisférios entre o equador e o paralelo 40, as costas orientais do continente são mais quentes que as ocidentais. Na zona temperada, a relação é inversa: as costas orientais do continente são mais frias do que as ocidentais. Nos países da Europa Ocidental, os invernos são amenos e nas áreas da América do Norte localizadas nas mesmas latitudes, são severos.

O contraste entre o clima relativamente ameno da Escandinávia e o clima da Groenlândia, coberto por uma espessa camada de gelo, é especialmente notável.

O estudo das correntes marítimas é necessário para a navegação. Mesmo com uma baixa velocidade das correntes equatoriais do Oceano Atlântico - de 20 a 65 km por dia - é preciso levá-las em consideração. Em um dia, essa corrente pode desviar o navio do curso aceito em 40 a 50 km para o lado.

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Introdução

A água do mar é um meio muito móvel, então na natureza está em constante movimento. Este movimento é causado por vários motivos e, sobretudo, pelo vento. Ele excita as correntes de superfície no oceano, que carregam enormes massas de água de uma área para outra. No entanto, a influência direta do vento se estende por uma distância relativamente pequena (até 300 m) da superfície. A mobilidade das águas do oceano também se manifesta em movimentos oscilatórios verticais - como, por exemplo, ondas e marés. Estes últimos também estão associados a movimentos horizontais da água - correntes de maré. Abaixo da coluna d'água e nos horizontes próximos ao fundo, o movimento ocorre lentamente e tem direções associadas à topografia de fundo.

O movimento das águas dos oceanos

Fig.1.1

As correntes de superfície formam dois grandes giros separados por uma contracorrente perto do equador. O redemoinho do hemisfério norte gira no sentido horário e o hemisfério sul - no sentido anti-horário. Ao comparar este esquema com as correntes do oceano real, pode-se ver uma semelhança significativa entre eles para os oceanos Atlântico e Pacífico. Ao mesmo tempo, é impossível não notar que o oceano real possui um sistema mais complexo de contracorrentes nas fronteiras dos continentes, onde, por exemplo, a Corrente do Labrador (Atlântico Norte) e a Corrente de Retorno do Alasca (Oceano Pacífico) estão localizados. Além disso, as correntes próximas às margens ocidentais dos oceanos são caracterizadas por maiores velocidades de movimento da água do que as do leste. Os ventos aplicam algumas forças à superfície do oceano, girando a água no hemisfério norte no sentido horário e no hemisfério sul - contra ela. Grandes redemoinhos de correntes oceânicas resultam desse par de forças rotativas. É importante enfatizar que os ventos e as correntes não são um para um. Por exemplo, a presença da rápida Corrente do Golfo nas costas ocidentais do Atlântico Norte não significa que ventos particularmente fortes soprem nesta área. O equilíbrio entre o par de forças rotativas do campo de vento médio e as correntes resultantes é formado sobre a área de todo o oceano. Além disso, as correntes acumulam uma enorme quantidade de energia. Portanto, uma mudança no campo de vento médio não leva automaticamente a uma mudança nos grandes vórtices oceânicos.

Redemoinhos movidos pelo vento são sobrepostos por outra circulação, termohalina ("halina" - salinidade). Juntos, a temperatura e a salinidade determinam a densidade da água. O oceano transporta calor das latitudes tropicais para as polares. Esse transporte é realizado com a participação de correntes tão grandes como a Corrente do Golfo, mas também há um fluxo de retorno de água fria em direção aos trópicos. Ocorre principalmente em profundidades abaixo da camada de redemoinhos movidos pelo vento. As circulações eólica e termohalina são componentes da circulação geral do oceano e interagem entre si. Então, se as condições termohalinas explicam principalmente os movimentos convectivos da água (o afundamento de água pesada fria nas regiões polares e seu subsequente escoamento para os trópicos), então são os ventos que causam a divergência (divergência) das águas superficiais e, na verdade, “ bombear” água fria de volta à superfície, completando o ciclo.

As idéias sobre a circulação termohalina são menos completas do que sobre a circulação eólica, mas algumas características desse processo são mais ou menos conhecidas. Acredita-se que a formação de gelo marinho no Mar de Weddell e no Mar da Noruega seja importante para a formação de água fria e densa que se espalha perto do fundo no Atlântico Sul e Norte. Ambas as áreas recebem água de maior salinidade, que esfria até congelar no inverno. Quando a água congela, uma parte significativa dos sais nela contidos não é incluída no gelo recém-formado. Como resultado, a salinidade e a densidade da água restante descongelada aumentam. Esta água pesada afunda para o fundo. É comumente referido como águas profundas da Antártida e águas profundas do Atlântico Norte, respectivamente.

Outra característica importante da circulação termohalina está relacionada à estratificação de densidade do oceano e seu efeito na mistura. A densidade da água no oceano aumenta com a profundidade e as linhas de densidade constante são quase horizontais. Água com características diferentes é muito mais fácil de misturar na direção das linhas de densidade constante do que através delas.

A circulação termohalina é difícil de caracterizar com certeza. De fato, tanto a advecção horizontal (transporte de água pelas correntes marítimas) quanto a difusão devem desempenhar um papel importante na circulação termohalina. Determinar a importância relativa desses dois processos em qualquer área ou situação é uma tarefa importante.

As principais características da circulação superficial das águas do oceano mundial são determinadas pelas correntes de vento. É importante notar que o movimento das massas de água nos oceanos Atlântico e Pacífico é muito semelhante. Em ambos os oceanos, existem duas enormes correntes circulares anticiclônicas separadas pela contracorrente equatorial. Em ambos os oceanos, há, além disso, fortes correntes de fronteira oeste (no hemisfério norte) (Corrente do Golfo no Atlântico e Kuroshio no Pacífico) e as mesmas na natureza, mas correntes leste mais fracas (no hemisfério sul) - Brasil e leste da Austrália. Ao longo de suas costas ocidentais, correntes frias podem ser rastreadas - Oyashio no Oceano Pacífico, Labrador e correntes da Groenlândia no Atlântico Norte. Além disso, um giro ciclônico de menor escala foi encontrado na parte leste de cada bacia ao norte do giro principal.

Algumas das diferenças entre os oceanos se devem a diferenças nos contornos de suas bacias. Os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico têm formas diferentes. Mas algumas das diferenças são determinadas pelas características do campo de vento, como, por exemplo, no Oceano Índico. A circulação na parte sul do Oceano Índico é basicamente semelhante à circulação nas bacias do sul dos oceanos Atlântico e Pacífico. Mas na parte norte do Oceano Índico, está claramente sujeito a ventos de monção, onde o padrão de circulação muda completamente durante as monções de verão e inverno.

Por várias razões, à medida que se aproxima da costa, os desvios do padrão geral de circulação tornam-se cada vez mais significativos. Como resultado da interação das principais características climáticas das correntes com as mesmas características das costas, muitas vezes surgem vórtices estáveis ​​ou quase estáveis. Desvios perceptíveis do padrão médio de circulação também podem causar ventos locais próximos às costas. Em algumas áreas, os fatores perturbadores do regime de circulação são o escoamento fluvial e as marés.

Nas regiões centrais dos oceanos, as características médias das correntes são calculadas a partir de uma pequena quantidade de dados precisos e, portanto, são especialmente pouco confiáveis.

fluxo do oceano do mundo da água