Príklady veterných prúdov. Morský prúd - čo to je? Príčiny morských prúdov

Prúdy sú veľmi dôležité pre navigáciu, ovplyvňujú rýchlosť a smer lode. Preto je v navigácii veľmi dôležité vedieť ich správne zohľadniť (obr. 18.6).

Pre výber najziskovejších a najbezpečnejších trás pri plavbe v blízkosti pobrežia a na šírom mori je dôležité poznať povahu, smer a rýchlosť morských prúdov.
Pri plavbe podľa mŕtveho počítania môžu mať morské prúdy významný vplyv na jej presnosť.

Morské prúdy - pohyb vodných hmôt v mori alebo v oceáne z jedného miesta na druhé. Hlavnými príčinami, ktoré spôsobujú morské prúdy, sú vietor, atmosférický tlak, prílivové javy.

Morské prúdy sú rozdelené do nasledujúcich typov

1. Vietor a driftové prúdy vznikajú pod vplyvom vetra v dôsledku trenia pohybujúcich sa vzdušných hmôt o morskú hladinu. Dlhotrvajúce alebo prevládajúce vetry spôsobujú pohyb nielen horných, ale aj hlbších vrstiev vody a vytvárajú unášané prúdy.
Navyše driftové prúdy spôsobené pasátmi (konštantné vetry) sú konštantné a driftové prúdy spôsobené monzúnmi (premenlivé vetry) počas roka menia smer aj rýchlosť. Dočasné vetry s krátkou životnosťou spôsobujú veterné prúdy, ktoré majú premenlivý charakter.

2. Prílivové prúdy sú spôsobené zmenami hladiny mora v dôsledku prílivu a odlivu. Na otvorenom mori prílivové prúdy neustále menia svoj smer: na severnej pologuli - v smere hodinových ručičiek, na južnej - proti smeru hodinových ručičiek. V úžinách, úzkych zálivoch a pozdĺž pobrežia smerujú prúdy pri prílive jedným smerom a pri odlive opačným smerom.

3. Odpadové prúdy sú spôsobené zvýšením hladiny mora v určitých oblastiach v dôsledku prítoku sladkej vody z riek, veľkého množstva zrážok atď.

4. Hustotné prúdy vznikajú v dôsledku nerovnomerného rozloženia hustoty vody v horizontálnom smere.

5. Kompenzačné prúdy vznikajú v určitej oblasti, aby nahradili stratu vody spôsobenú jej odtokom alebo prívalom.

Ryža. 18.6. Oceánske prúdy

Golfský prúd, najsilnejší teplý prúd vo Svetovom oceáne, tečie pozdĺž pobrežia Severnej Ameriky v Atlantickom oceáne a potom sa odkláňa od pobrežia a rozpadá sa na niekoľko vetiev. Severná vetva, alebo Severoatlantický prúd, prebieha na severovýchod. Prítomnosť severoatlantického teplého prúdu vysvetľuje relatívne mierne zimy na pobreží severnej Európy, ako aj existenciu množstva prístavov bez ľadu.

V Tichom oceáne sa Severný pasátový (Rovníkový) prúd začína pri pobreží Strednej Ameriky, pretína Tichý oceán priemernou rýchlosťou asi 1 uzol a pri Filipínskych ostrovoch sa rozdeľuje na niekoľko vetiev.
Hlavná vetva Severného pasátového prúdu prebieha pozdĺž Filipínskych ostrovov a nasleduje severovýchod pod názvom Kuroshio, čo je po Golfskom prúde druhý najsilnejší teplý prúd Svetového oceánu; jeho rýchlosť je od 1 do 2 uzlov a dokonca niekedy až do 3 uzlov.
Neďaleko južného cípu Kjúšú sa tento prúd rozdeľuje na dve vetvy, z ktorých jedna, Tsušimský prúd, smeruje do Kórejského prielivu.
Druhá, pohybujúca sa na severovýchod, prechádza do Severného Pacifiku, ktorý prechádza cez oceán na východ. Studený Kurilský prúd (Oyashio) nasleduje Kuroshio pozdĺž Kurilského hrebeňa a stretáva sa s ním približne v zemepisnej šírke Sangarského prielivu.

Prúd západných vetrov pri pobreží Južnej Ameriky sa delí na dve vetvy, z ktorých jednou vzniká studený Peruánsky prúd.

V Indickom oceáne sa južný pasátový (rovníkový) prúd pri ostrove Madagaskar delí na dve vetvy. Jedna vetva sa stáča na juh a tvorí mozambický prúd, ktorého rýchlosť je od 2 do 4 uzlov.
Na južnom cípe Afriky vedie Mozambický prúd teplý, silný a stabilný ihlový prúd s priemernou rýchlosťou viac ako 2 uzly a maximálnou rýchlosťou asi 4,5 uzla.

V Severnom ľadovom oceáne sa väčšina povrchovej vrstvy vody pohybuje v smere hodinových ručičiek z východu na západ.

prúdy Atlantického oceánu

Južný pasát. Začína takmer od pobrežia Afriky pásom asi 10 stupňov zemepisnej šírky. Severná hranica prúdu je na začiatku asi 1°N a pri pobreží Južnej Ameriky dosahuje 6-7° N. Je veľmi stabilná, maximálna denná rýchlosť je 55 mil. V zime je rýchlosť nižšia ako v lete. Dosahuje mys Cabo Branco, kde sa delí na Brazílsky prúd, ktorý ide na juh, a Guyanský prúd.

Guyanský prúd. Z mysu Cabo Branco smeruje na severozápad pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky, rýchlosť je 30-60 míľ za deň, teplota 27-28°. V lete jeho rýchlosť dosahuje 90 míľ. Vstupuje do Karibského mora a tečie z prielivov medzi Malými Antilami do Yucatánskeho prielivu cez celú hladinu Karibského mora. Rýchlosť do 35-50 míľ. Prechádzajúc Mexickým zálivom sa väčšinou odkláňa smerom k Floridskému prielivu. Neskôr sa spája so severným pasátovým prúdom.

Severný pasát. Začína z Kapverd s pásom medzi 8 a 23 ° N. Rýchlosť až 20 míľ. Približujúc sa k Malým Antilám sa postupne odkláňa na západ-severozápad, pričom sa delí na dve vetvy. Oceánska vetva dostala názov Antilský prúd, ktorého rýchlosť je 10-20 míľ za deň. V budúcnosti sa Antilský prúd pripojí k Golfskému prúdu. Druhá vetva sa spája s Guyanským prúdom a vstupuje s ním do Karibského mora.

Golfský prúd . Začína z Floridského prielivu. Rýchlosť až 120 míľ za deň na začiatku a 40-50 na Cape Hatteras. Preteká pozdĺž pobrežia Severnej Ameriky od Floridského prielivu až po východný breh Newfoundlandu, kde sa prúd začína rozvetvovať. So vzdialenosťou na sever klesá rýchlosť prúdu zo 45-50 míľ za deň na 25-30 míľ. Medzi prúdom, ktorý sa rozširuje pri 50° W na 350 míľ, sa objavujú pásy s rôznymi rýchlosťami a teplotami. Medzi Golfským prúdom a pobrežím pevniny sa nachádza pás studenej vody, ktorý je pokračovaním vetvy studeného labradorského prúdu z zálivu sv. Lawrence. Za východnú hranicu Golfského prúdu by sa mala považovať oblasť východného cípu Newfoundlandu, približne 40 ° z.

Severoatlantický prúd. Tento názov je daný celému komplexu prúdov severného Atlantického oceánu. Začínajú od severovýchodnej hranice Golfského prúdu, ktorý je jeho pokračovaním. Medzi Newfoundlandom a Lamanšským prielivom je priemerná aktuálna rýchlosť 12-15 míľ za deň a južná hranica prebieha približne 40° s. š.. Postupne sa juhovýchodná vetva oddelená od jej južného okraja, obmývajúca Azory, sa táto vetva nazýva Severoafrický, alebo Kanársky prúd. Podľa teploty vody sú prúdy o 2-3° chladnejšie ako prúdy okolo nich. V budúcnosti Kanársky prúd, ktorý sa otáča na juhozápad, vedie k Severnému pasátovému prúdu. Atlantický prúd, približujúci sa k brehom Európy, sa postupne stáča na severovýchod. Na rovnobežke s Írskom sa od nej zľava oddeľuje vetva nazývaná Irmingerov prúd, ktorá smeruje k južnému cípu Grónska a ďalej stredom Davisovho prielivu k Baffinovmu moru, kde tvorí teplý západogrónsky prúd. Hlavná časť atlantického prúdu prechádza úžinami medzi Islandom a Škótskom na okraj pevninského svahu Nórska a pozdĺž jeho pobrežia na sever. Po prechode Nórskom sa prúd rozdelí na dve vetvy, jedna vetva ide na východ pod názvom Severokapský prúd do Barentsovho mora a druhá smeruje na Svalbard, obchádza ostrov pozdĺž jeho západných brehov a postupne mizne.

Východný grónsky prúdide zo severovýchodu k Cape Farewell a od tohto mysu k Davisovmu prielivu medzi pobrežím Grónska a teplým Západogrónskym prúdom. V Dánskom prielive dosahuje rýchlosť tohto prúdu 24 míľ za deň.

Labradorský prúdpochádza z prielivov severoamerického súostrovia, tečie pozdĺž západného pobrežia Baffinovho mora. Jeho rýchlosť v tomto mori je o niečo nižšia ako 10 míľ za deň, ale neskôr sa zvýši na 14 míľ. Vody tohto prúdu, stretávajúce sa s Golfským prúdom, idú pod ním; nesú ľadovce z Grónska do oblasti stretnutia, čo predstavuje značné nebezpečenstvo pre lode, najmä preto, že až 43 % hmlových dní v roku je pozorovaných v oblasti stretnutia prúdov. Západné a východogrónske prúdy susedia s Labradorským prúdom v Davisovom prielive a na Cape Farewell.

brazílsky prúd. Je to južná vetva južného pasátového prúdu, jeho rýchlosť je 15-20 míľ za deň. Južne od ústia rieky Parana sa postupne vzďaľuje od pobrežia a od 45 ° j. š. sa stáča na východ, pričom sa spája s prúdom západných vetrov smerujúcich k Mysu dobrej nádeje.

Falklandský prúdtvorený studenými vodami prúdu západných vetrov, jeho vetva smerujúca k rovníku pozdĺž východného pobrežia Patagónie a Južnej Ameriky. Tento prúd dosahujúci až 40° j. š. so sebou prináša veľké množstvo ľadových hôr, hlavne v lete na južnej pologuli (október – december). V budúcnosti susedí s priebehom západných vetrov.

benguálny prúdvzniká ako severná vetva prúdu Západných vetrov, odchádzajúca z neho na Myse Dobrej nádeje k rovníku pozdĺž západného pobrežia Afriky. Rýchlosť asi 20 míľ za deň. Prúd dosahuje 10° j. š. a pri otáčaní sa na západ vedie k južnému pasátovému prúdu.

Prúdy Indického oceánu

V severnej časti oceánu vznikajú driftové prúdy pod vplyvom monzúnových vetrov siahajúcich od 10° j. š. až po pevninu Ázie. Od novembra sa v južnej časti Bengálskeho zálivu, od Malackého prielivu po Cejlón a južne od neho, monzúnové prúdenie pohybuje na západ rýchlosťou 50-70 míľ za deň. Rovnaký obrázok je v Arabskom mori, ale rýchlosť prúdu nepresahuje 10-20 míľ. Pri približovaní sa k pobrežiu Afriky sa prúd stáča na juhozápad, zvyšuje dennú rýchlosť na 50-70 míľ, tu sa nazýva Somálsko. Po prekročení rovníka a stretnutí s vetvou južného pasátového prúdu sa stáča na východ a vytvára rovníkový protiprúd, ktorý pretína oceán medzi 0-10 ° S rýchlosťou približne. Sumatra až 40-60 míľ za deň. V tejto oblasti prúd ide čiastočne na sever, ale väčšinou sa stáča na juh a spája sa s južným pasátovým prúdom. Od mája do októbra sa monzúnové prúdenie zastaví. Južný pasátový prúd je rozdelený na dve vetvy. Severná vetva vedie pozdĺž pobrežia Somálska, trochu sa zintenzívňuje po prekročení rovníka a dosahuje rýchlosť od 40 do 120 míľ za deň. Potom sa táto vetva stáča na východ, čím sa rýchlosť zníži na 25-50 míľ, pri pobreží Cejlónu sa rýchlosť zvyšuje na 70-80 míľ. Blíži sa o. Sumatra sa stáča na juh a spája sa s južnými pasátmi. Prúdy Indického oceánu južnej pologule vytvárajú stálu cirkuláciu vody počas celého roka.

Južný pasát. Severná hranica -10°J, južná hranica slabo definovaná. V zime je rýchlosť severnej pologule väčšia ako v lete. Priemerná rýchlosť 35 míľ, maximálna 50-60 míľ. Vyskytuje sa pri pobreží Austrálie a dosahuje asi. Madagaskar sa delí na dve vetvy. Severná vetva, siahajúca k severnému cípu Madagaskaru, sa zase delí na dve vetvy, z ktorých jedna sa stáča na sever a v našej zime, nedosahujúc rovník a splývajúca s monzúnovým prúdom, tvorí rovníkový protiprúd a druhá vetva pozdĺž pobrežia Afriky pri Mozambickej úžine tvorí silný mozambický prúd s priemernou rýchlosťou až 40 míľ a maximálne 100 míľ za deň. Ďalej tento prúd prechádza do prúdu Igolnoye, ktorý južne od 30 stupňov j. š. má tok široký až 50 míľ rýchlosťou až 50 míľ za deň.

Priebeh západných vetrov. Tvoria ho studené vody tečúce z Atlantického oceánu na ich sútoku s ihličkovým prúdom a druhou hlavnou vetvou južného pasátového prúdu, nazývanou Madagaskarský prúd. Rýchlosť západných vetrov je 15-25 míľ za deň. V Austrálii sa od nej oddeľuje vetva k rovníku, nazývaná Západoaustrálsky prúd, jej rýchlosť je 15-30 míľ, nie je veľmi stabilná. V obratníku sa západoaustrálsky prúd mení na južný pasát.

Prúdy Tichého oceánu

Severný pasát. Viditeľné z južného cípu Kalifornie. Hranice medzi 10 a 22° severnej šírky. V zime na severnej pologuli je južná hranica bližšie k rovníku a v lete je od neho ďalej. Na Filipínske ostrovy je priemerná rýchlosť 12-24 míľ, v lete je rýchlosť vyššia. Z Filipínskych ostrovov sa odchyľuje najmä do cca. Taiwan a odtiaľto dostáva názov japonský prúd alebo Kuro-Shiwo (modrý prúd).

Kuro - Sivo . Pri ostrove Taiwan je asi 100 míľ široký, odkláňa sa doprava od ostrova, prechádza na západ od ostrovov Liu Kiu k Japonským ostrovom. Najprv je rýchlosť prúdu 35-40 míľ za deň, pri ostrovoch Rjúkjú až 70-80 míľ a v lete dokonca až 100 míľ. Pri pobreží Japonska dosahuje šírka prúdu 300 míľ a rýchlosť klesá. Vlastné Kuro-Sivo má svoju severnú hranicu na 35° s. š. Súčasný systém Kuro-Sivo zahŕňa pokračovanie vlastného Kuro-Sivo od 35° s. š. na východ, západný drift Kuro-Sivo, prechádzajúci medzi 40. a 50° severnej šírky rýchlosťou 10-20 míľ na 160° vd a jej ďalšie pokračovanie k brehom Severnej Ameriky - Severopacifický prúd. Rovnaký systém zahŕňa južnú vetvu Severného pasátového prúdu, ktorá prechádza z Filipínskych ostrovov pozdĺž ostrova Mindanao, a prúd Tsushima, vetvu Kuro-Sivo, ktorá prechádza v Japonskom mori pri pobreží Japonska. Ostrovy na severe. Severný pacifický prúd dosahuje 170°W rýchlosťou 10-20 míľ za deň, pričom jedna vetva sa odchyľuje na sever, pričom časť vody dokonca vstupuje do Beringovho mora, a druhá vetva, nazývaná Kalifornský prúd, sa odchyľuje do juh, kde má rýchlosť asi 15 míľ. Neskôr sa Kalifornský prúd pripojí k Severnému pasátovému prúdu.

Kurilský prúd- studený prúd tečúci z Kurilských ostrovov pozdĺž západného pobrežia Japonska pred stretnutím s Kuro-Sivo idúcim na východ.

rovníkový protiprúd. V lete je šírka od 5 do 10 ° N, v zime 5-7 ° N. Rýchlosť v lete je asi 30 míľ, ale niekedy dosahuje 50-60 míľ, v zime je rýchlosť 10-12 míľ. Pri približovaní sa k brehom Strednej Ameriky sa tento prúd v zime rozdeľuje na dve vetvy, z ktorých každá susedí s príslušným rovníkovým prúdom, v lete sa stáča hlavne na sever.

Južný pasát ide na západ od ostrovov Galapágy k pobrežiu Austrálie a Novej Guiney. V lete je jeho severná hranica 1 stupeň severnej šírky, v zime -3° s. Rýchlosť prúdu v jeho východnej polovici je najmenej 24 míľ a niekedy dosahuje 50-80 míľ za deň. Severne od Novej Guiney sa časť prúdu stáča na východ a spája sa s rovníkovým protiprúdom. Druhá časť od pobrežia Austrálie sa stáča na juh a tvorí Východoaustrálsky prúd.

Východoaustrálsky prúdzačína od ostrova Nová Kaledónia, ide na juh k ostrovu Tasmánia, tam sa stáča na východ a obmýva pobrežie Nového Zélandu, čím vytvára cirkuláciu vôd v Tasmanovom mori proti smeru hodinových ručičiek. Aktuálna rýchlosť až 24 míľ za deň. Časť východoaustrálskeho prúdu prechádza medzi Tasmániou a južným cípom Nového Zélandu a potom sa pripája k západnému veternému prúdu z Indického oceánu južne od Austrálie.

Priebeh západných vetrovTichý oceán má severnú hranicu 40° j. š. a tečie na východ k mysu Horn rýchlosťou asi 15 míľ. Cestou sa k prúdu pripájajú studené antarktické vody, ktoré nesú ľadové hory a teplé vody odbočujúce z južného pasátového prúdu. Pri pobreží Južnej Ameriky sa časť prúdu Západných vetrov odkláňa na juh a prechádza ďalej do Atlantického oceánu a druhá časť sa odkláňa k rovníku pozdĺž západných pobreží Južnej Ameriky pod názvom Peruánsky prúd.

Peruánsky prúdmá rýchlosť 12-15 míľ za deň a stúpa až k 5 ° S, kde, odchýlijúc sa na východ, obmýva Galapágy a potom prúdi do južného pasátového prúdu. Aktuálna šírka do 500 míľ.

Prúdy Severného ľadového oceánu

Hlavná masa povrchovej vody, začínajúca približne od Ostrova princa Patrika (120 ° W), sa pohybuje z východu na západ pozdĺž severného pobrežia Aljašky v smere hodinových ručičiek a ťahá so sebou povrchovú sladkú vodu okrajových morí. Medzi 90 a 120 ° W tento prúd prestáva byť nepretržitý a približuje sa asi. Ellesmere sa čiastočne stáča pozdĺž pobrežia Grónska do Grónskeho mora. Prúd smerujúci z východu na západ a smerujúci na sever od ostrova Svalbard tiež nesie povrchové studené polárne vody. Tieto prúdy, ktoré sa spájajú na severe Grónskeho mora, tvoria studený východogrónsky prúd.

povrchové prúdycentrálna časť Arktídy vznikajú najmä pod vplyvom vzdušného prúdenia. Rýchlosť prúdov je zanedbateľná - od 0,5 do 1 míle za deň. Na póle je aktuálna rýchlosť o niečo vyššia, až 1,4 míle, a na výstupe do Grónskeho mora dosahuje 3,4 míle za deň. Z juhu, pozdĺž pobrežia Škandinávskeho polostrova, sa teplý North Cape Current presúva do Severného ľadového oceánu a obklopuje ho. Svalbard jedna vetva a druhá, prechádzajúca do asi. Nová Zem. Obe vetvy prúdu postupne slabnú a idú do hĺbky.

prílivové prúdysú charakteristické svojou periodicitou v zmene rýchlosti a smeru za poldenné alebo denné obdobie. Charakteristiky prílivových prúdov sú uvedené v príslušných navigačných príručkách.

driftové prúdyv plytkých moriach sa usadzujú niekoľko dní po začiatku vetra, na otvorenom oceáne po 3-1 mesiacoch a v oblasti stálych vetrov dosahujú vysoký výkon. Na otvorenom oceáne sa povrchové prúdy odchyľujú približne o 45° od smeru vetra, vpravo od vetra na severnej pologuli a vľavo na južnej. V plytkej vode a blízko pobrežia je odchýlka veľmi malá, častejšie sa smer vetra zhoduje so smerom prúdu.

V plavebných smeroch niekedy je uvedený len stručný, niekedy veľmi podrobný (s mapami, diagramami, tabuľkami) slovný popis vĺn, ktorý poskytuje predstavu o veľkosti a povahe vĺn podľa ročných období a v určitých oblastiach mora .

Atlasy fyzických a geografických údajov. Pozostávajú zo súboru rôznych máp charakterizujúcich vlny konkrétnej kotliny podľa mesiacov a ročných období. Na týchto mapách "ruže" v ôsmich bodoch ukazujú frekvenciu vlnenia a vlnenia v smere a sile v jednotlivých štvorcoch oceánu. Dĺžka lúčov na stupnici určuje percento opakovateľnosti smeru vĺn a čísla v krúžkoch označujú percento neprítomnosti vĺn. V dolnom rohu štvorca je počet pozorovaní v tomto štvorci.

Referenčné knihy a tabuľky na vlnách. Príručka obsahuje tabuľky frekvencie vetra a vĺn, tabuľku závislosti vlnových prvkov od rýchlosti vetra, trvania a dĺžky zrýchlenia vetra a tiež uvádza hodnoty najväčších výšok, dĺžok a periód vĺn. . Pomocou tejto tabuľky možno pre oblasti na otvorenom mori podľa rýchlosti vetra (v m / s) a dĺžky zrýchlenia (v km) určiť ich výšku, obdobie a trvanie rastu.

Tieto výhody umožňujú navigátorovi správne posúdiť navigačné podmienky a vybrať si najziskovejšie a najbezpečnejšie navigačné trasy, berúc do úvahy vietor a vlny.

Vlnové karty

Vlnové mapy zobrazujú polohy synoptických objektov

(cyklóny, anticyklóny s vyznačením tlaku v strede; atmosférické fronty), obraz vlnových polí vo forme izolínií rovnakých výšok vĺn s digitalizáciou ich hodnôt a vyznačením smeru šírenia obrysovou šípkou , ako aj charakteristiku veterných a vlnových pomerov na jednotlivých bodoch staníc.

12. Príčiny morských prúdov.morské prúdy nazval translačný pohyb más vody v mori pod vplyvom prírodných síl. Hlavnými charakteristikami prúdov sú rýchlosť, smer a trvanie pôsobenia.

Hlavné sily (príčiny), ktoré spôsobujú morské prúdy, sa delia na vonkajšie a vnútorné. Medzi vonkajšie patria vietor, atmosférický tlak, prílivotvorné sily Mesiaca a Slnka a medzi vnútorné sily vznikajúce nerovnomerným horizontálnym rozložením hustoty vodných hmôt. Ihneď po nástupe pohybu vodných hmôt sa objavujú sekundárne sily: Coriolisova sila a trecia sila, ktorá spomaľuje akýkoľvek pohyb. Smer prúdu je ovplyvnený konfiguráciou brehov a topografiou dna.

13. Klasifikácia morských prúdov.

Morské prúdy sú klasifikované:

Podľa faktorov, ktoré ich spôsobujú, t.j.

1. Podľa pôvodu: vietor, gradient, príliv.

2. Podľa stability: konštantná, neperiodická, periodická.

3. Podľa hĺbky umiestnenia: povrch, hlboký, blízko dna.

4. Podľa charakteru pohybu: priamočiary, krivočiary.

5. Podľa fyzikálnych a chemických vlastností: teplé, studené, slané, čerstvé.

Pôvod prúdy sú:

1 veterné prúdy vznikajú pri pôsobení trecej sily na vodnú hladinu. Po začiatku pôsobenia vetra sa aktuálna rýchlosť zvyšuje a smer sa pod vplyvom Coriolisovho zrýchlenia odchyľuje o určitý uhol (na severnej pologuli doprava, na južnej pologuli doľava) .

2. Gradientové toky sú tiež neperiodické a spôsobené množstvom prírodných síl. Oni sú:

3. odpad, spojené s prívalom a prívalom vody. Príkladom odtokového prúdu je Floridský prúd, ktorý je výsledkom prívalu vôd do Mexického zálivu veterným Karibským prúdom. Prebytočné vody zálivu sa ponáhľajú do Atlantického oceánu, čo vedie k silnému prúdu. Golfský prúd.

4. zásoba Prúdy vznikajú prúdením riečnej vody do mora. Ide o prúdy Ob-Yenisei a Lena, prenikajúce stovky kilometrov do Severného ľadového oceánu.

5. barometrický prúdy vznikajúce v dôsledku nerovnomerných zmien atmosférického tlaku nad susednými oblasťami oceánu a s tým spojeného zvýšenia alebo zníženia hladiny vody.

Autor: udržateľnosť prúdy sú:

1. Trvalé - vektorový súčet vetra a gradientových prúdov je driftový prúd. Príkladmi driftových prúdov sú pasáty v Atlantickom a Tichom oceáne a monzúny v Indickom oceáne. Tieto prúdy sú konštantné.

1.1. Silné ustálené prúdy s rýchlosťou 2-5 uzlov. Medzi tieto prúdy patrí Golfský prúd, Kuroshio, Brazílsky a Karibský prúd.

1.2. Konštantné prúdy s rýchlosťami 1,2-2,9 uzlov. Ide o severný a južný pasát a rovníkový protiprúd.

1.3. Slabé konštantné prúdy s rýchlosťami 0,5-0,8 uzla. Patria sem Labradorské, Severoatlantické, Kanárske, Kamčatské a Kalifornské prúdy.

1.4. Miestne prúdy s rýchlosťami 0,3-0,5 uzla. Takéto prúdy pre určité oblasti oceánov, v ktorých nie sú jasne definované prúdy.

2. Periodické toky - Sú to také prúdy, ktorých smer a rýchlosť sa menia v pravidelných intervaloch a v určitom slede. Príkladom takýchto prúdov sú prílivové prúdy.

3. Neperiodické toky sú spôsobené neperiodickým pôsobením vonkajších síl a predovšetkým účinkami vetra a tlakového gradientu uvažovanými vyššie.

Podľa hĺbky prúdy sú:

Povrch - prúdy sa pozorujú v takzvanej navigačnej vrstve (0-15 m), t.j. vrstva zodpovedajúca ponoru povrchových nádob.

Hlavným dôvodom výskytu povrchný Prúdy na otvorenom oceáne sú vietor. Medzi smerom a rýchlosťou prúdov a prevládajúcimi vetrami existuje úzky vzťah. Ustálený a súvislý vietor má väčší vplyv na tvorbu prúdov ako vetry premenlivého smeru alebo lokálne.

hlboké prúdy pozorované v hĺbke medzi povrchovým a spodným prúdom.

spodné prúdy prebiehajú vo vrstve priľahlej ku dnu, kde na ne má veľký vplyv trenie o dno.

Rýchlosť pohybu povrchových prúdov je najvyššia v najvrchnejšej vrstve. Ide to hlbšie. Hlboké vody sa pohybujú oveľa pomalšie a rýchlosť pohybu spodných vôd je 3–5 cm/s. Rýchlosť prúdov nie je v rôznych oblastiach oceánu rovnaká.

Podľa charakteru pohybu prúdu existujú:

Podľa charakteru pohybu sa rozlišujú meandrovité, priamočiare, cyklonálne a anticyklonálne prúdy. Meandrovité prúdy sa nazývajú prúdy, ktoré sa nepohybujú priamočiaro, ale tvoria vodorovné zvlnené ohyby – meandre. V dôsledku nestability toku sa meandre môžu oddeliť od toku a vytvárať nezávisle existujúce víry. Priamočiare prúdy charakterizované pohybom vody v relatívne priamych líniách. Kruhový prúdy tvoria uzavreté kruhy. Ak je pohyb v nich smerovaný proti smeru hodinových ručičiek, potom ide o cyklónové prúdy a ak v smere hodinových ručičiek, potom sú anticyklonálne (pre severnú pologuľu).

Podľa povahy fyzikálnych a chemických vlastností rozlišovať prúdenie teplé, studené, neutrálne, slané a sladkovodné (delenie prúdov podľa týchto vlastností je do určitej miery podmienené). Na posúdenie špecifikovanej charakteristiky prúdu sa porovnáva jeho teplota (slanosť) s teplotou (slanosťou) okolitých vôd. Teplé (studené) prúdenie je teda teplota vody, pri ktorej je teplota okolitých vôd vyššia (nižšia).

teplý sa nazývajú prúdy, v ktorých je teplota vyššia ako teplota okolitých vôd, ak je nižšia ako prúd tzv. chladný. Rovnakým spôsobom sa určujú slané a odsolené prúdy.

Teplé a studené prúdy . Tieto prúdy možno rozdeliť do dvoch tried. Do prvej triedy patria prúdy, ktorých teplota vody zodpovedá teplote okolitých vodných hmôt. Príkladmi takýchto prúdov sú teplý severný a južný pasát a studený prúd západných vetrov. Do druhej triedy patria prúdy, ktorých teplota vody sa líši od teploty okolitých vodných hmôt. Príkladmi prúdov tejto triedy sú teplé prúdy Golfského prúdu a Kuroshio, ktoré prenášajú teplé vody do vyšších zemepisných šírok, ako aj studené prúdy z Východného Grónska a Labrador, ktoré prenášajú studené vody arktickej panvy do nižších zemepisných šírok.

Studené prúdy patriace do druhej triedy, v závislosti od pôvodu studených vôd, ktoré nesú, možno rozdeliť: na prúdy unášajúce studené vody polárnych oblastí do nižších zemepisných šírok, ako je východné Grónsko, Labrador. Falklandy a Kurily a prúdy v nižších zemepisných šírkach, ako sú peruánske a kanárske (nízka teplota vôd týchto prúdov je spôsobená výstupom studených hlbokých vôd na povrch; hlboké vody však nie sú také studené ako vody prúdov prechod z vyšších do nižších zemepisných šírok).

Na západnej strane hlavných uzavretých cirkulácií na oboch pologuliach pôsobia teplé prúdy nesúce masy teplej vody do vyšších zemepisných šírok, zatiaľ čo studené prúdy pôsobia na ich východnej strane.

Na východnej strane južného Indického oceánu nedochádza k vyvieraniu hlbokých vôd. Prúdy na západnej strane oceánov sú v porovnaní s okolitými vodami v rovnakých zemepisných šírkach v zime relatívne teplejšie ako v lete. Pre navigáciu sú mimoriadne dôležité studené prúdy prichádzajúce z vyšších zemepisných šírok, pretože prenášajú ľad do nižších zemepisných šírok a spôsobujú v niektorých oblastiach väčšiu frekvenciu hmiel a zlú viditeľnosť.

V oceánoch svojou povahou a rýchlosťou možno rozlíšiť nasledujúce skupiny. Hlavné charakteristiky morského prúdu: rýchlosť a smer. Ten sa v porovnaní so smerom vetra určuje opačne, t. j. pri prúde udáva, kadiaľ voda tečie, pri vetre odkiaľ fúka. Vertikálne pohyby vodných hmôt sa pri štúdiu morských prúdov zvyčajne neberú do úvahy, pretože nie sú veľké.

Vo svetovom oceáne nie je jediná oblasť, kde by rýchlosť prúdov nedosahovala 1 uzol. Pri rýchlosti 2–3 uzly sa pri východných pobrežiach kontinentov vyskytujú najmä pasáty a teplé prúdy. S takouto rýchlosťou existuje medziobchodný protiprúd, prúdy v severnej časti Indického oceánu, vo Východočínskom a Juhočínskom mori.

Problematikou typizácie prúdenia sa zaoberali mnohí autori (B. D. Zaikov (1955), A. V. Karaushev (1969), B. B. Bogoslovsky (1960), D. Hutchinson (Hutchinson, 1957), B. Dussard (Dussart, 1954, 1966). plne zohľadňujú vlastnosti prúdov v otvorenej nádrži a v pobrežnej zóne typizácie B. D. Zaikova a A. V. Karausheva. Tieto typizácie však neodrážajú špecifiká ich vývoja v umelých nádržiach. Podľa hydrológov Permského štátu univerzite je prijateľnejšia pre nádrže typizované T. N. Filatovou (1972).V súlade s touto typizáciou sa prúdy vnútrozemských vodných útvarov delia do dvoch skupín: prúdy pozorované v celej vodnej oblasti (aj v pobrežnej zóne) a prúdy rozvíjajúce sa len v pobrežnej zóne. prvá skupina zahŕňajú odtok, prúdenie, vietor, vlny, hustotu, barogradient, seiche, vnútrovlnné a inerciálne prúdy. Komu druhá skupina zahŕňajú pozdĺžny vietor, kompenzačné prúdy (Matarzin, Bogoslovsky, Matskevich, 1977).

akciové prúdy vznikajú v dôsledku sklonu vodnej hladiny pri zmene pomeru hlavných prvkov vodnej bilancie - prítoku do nádrže a odtoku z nej.

veterné prúdy spôsobené šmykovým napätím vetra. Druhy veterných prúdov sú driftové prúdy ktoré vznikli priamo ako dôsledok pôsobenia vetra na hladinu vody a zachytávania vodných hmôt v prípovrchovej vrstve. gradient vetra a sekundárne veterné prúdy sú pozorované v určitej hĺbke a v povrchovej vrstve.

Vlna (Stokes) tečie- integrálna súčasť driftového prúdu - sú determinované translačným pohybom vody, ku ktorému dochádza počas vĺn (súčasne s pohybom častíc po dráhach). Vo svojej čistej forme sa pozoruje vo vlnách vzdúvania.

Hustota(konvekčné) prúdy vznikajú v dôsledku nerovnomerného rozloženia hustoty vody, čo je spôsobené najmä priestorovou zmenou jej teploty a slanosti. Obnovuje sa nerovnomerné rozloženie vodnej hmoty s hustotnými prúdmi kompenzačné toky.

Barogradientné prúdy vznikajú v dôsledku zošikmenia vodnej hladiny pod vplyvom prudkých zmien atmosférického tlaku a majú kompenzačný charakter. Barogradientné prúdy sú typom seiche prúdov.

Seiche prúdy vznikajú pri seiche osciláciách hladiny nádrží, ku ktorým dochádza pri periodickom pôsobení meteorologických prvkov na vodnú hladinu nádrží (vietor, tlak, ako aj rázové javy, s intenzívnymi zrážkami). Pri seichoch dochádza k oscilačným pohybom celej vodnej masy s periodickou zmenou sklonu.

vnútrovlnné prúdy sa vyvíjajú počas tvorby vnútorných vĺn a sú pozorované na rozhraní medzi vodami rôznych hustôt.

Zotrvačné prúdy prebiehajú po ukončení sily, ktorá spôsobila pohyb vodnej masy. Špeciálnym prípadom sú zotrvačné prúdenia zotrvačné špirálové prúdy. Ich smer je do značnej miery určený pôsobením Coriolisovej sily.

Prvá skupina tokov zahŕňa aj vlnové kanalizačné prúdy, ktorých vznik a rozvoj je spôsobený nerovnomernou prevádzkou vodných stavieb (vodné elektrárne, plavebné komory, privádzače vody). Tieto prúdy majú lokálny vývoj a sú pozorované len v umelých nádržiach v oblastiach prevádzky týchto vodných stavieb.

Spomedzi prúdov prvej skupiny majú najväčšiu frekvenciu a význam odtokové (tečúce) a veterné prúdy. Na tomto základe ich T. N. Filatová (1969) definuje ako prúdy prvého rádu a kombinuje všetky ostatné typy tokov ako toky druhá objednávka.

prúdy druhá skupina rozvíjať výlučne v pobrežnej zóne. Vyznačujú sa zložitou štruktúrou a ich vývoj je vo veľkej miere ovplyvnený konfiguráciou brehu a topografiou dna. Najväčší praktický význam majú pobrežné veterné prúdy. Predstavujú akési veterné prúdy pozorované na otvorenej vode. V dôsledku premeny energie vĺn so šikmým priblížením sa vĺn k brehu vznikajú pozdĺž brehových vlnovo-surfových prúdov, ktoré patria do kategórie energetických. Špeciálnym prípadom rezania vĺn sú trhacie prúdy. Na rozdiel od prvých k nim dochádza pri bežnom približovaní sa vĺn k pobrežiu v dôsledku akumulácie vodných hmôt v pobrežnej zóne. Vo forme samostatných koncentrovaných prúdov kompenzujú prítok vody do vlnovosurfovej zóny a sú vždy smerované z brehu do otvorenej časti nádrže, často vo forme „jazykov“ nasýtených sedimentom.

Niektoré z uvažovaných typov tokov možno považovať za kompenzačné prúdy. V podstate kompenzačné prúdy predstavujú pohyb vody, ktorý sa vyskytuje pri rôznych hydrostatických tlakoch v určitých častiach nádrže a má tendenciu obnoviť jej narušený stav.

V praxi sa zriedka pozorujú prúdy len jedného druhu. Spravidla sa niekoľko typov prúdov vyvíja a pôsobí súčasne. V dôsledku toho sa v určitých situáciách vytvárajú systémy povrchových a hĺbkových prúdov. V pozorovacej praxi sa takéto prúdy nazývajú zhrnutie. Zvyčajne v určitých ročných obdobiach prevládajú určité typy totálnych prúdov, ktoré pôsobia dlhodobo a tvoria obehové schémy. Pri súčasnom pôsobení dvoch hlavných prúdov sa nazývajú ich kombináciou (odtok-vietor, hustota-vietor, odtok-vlna atď.).

Celkové prúdy sú prúdy so zložitou štruktúrou. V nádržiach však existuje iná forma pohybu vodných hmôt: priamočiary, reverzný, cirkulačný, kruhový atď.

Podľa stability alebo premenlivosti prietoku sa umelé nádrže delia na trvalé a dočasné. V celej nádrži alebo v jej jednotlivých úsekoch sú pozorované konštantné prúdy. V prípade stabilného udržiavania všeobecného smeru toku sa odkazuje kvázi-permanentné, alebo kvázistacionárne.

Väčšina prúdov pozorovaných v nádržiach je dočasné. V súlade s variabilitou hlavných charakteristík (smer a rýchlosť) sú všetky dočasné prúdy rozdelené na neperiodické, periodické a toky s periodickými zmena jednej z charakteristík.

Neperiodické toky zahŕňajú prúdy, ktoré vznikajú a menia sa v priebehu vývoja, bez určitej periodicity. Tento typ prúdov je pozorovaný hlavne v dôsledku priameho pôsobenia vetra. Neperiodické prúdy sú tie, ktorých rýchlosť a smer sa po určitom čase pravidelne menia. Frekvencia aktuálnych zmien sa môže pohybovať od niekoľkých hodín a minút až po sezónu alebo rok.

Príkladom intermitentných faktorov môže byť pravidelný pokles prietoku cez vodnú elektráreň v noci a cez víkendy alebo každoročné jarné povodne. Periodické toky môžu vznikať aj neperiodickým pôsobením sily. Takéto prúdy zahŕňajú pohyb vodnej masy pozorovaný počas seiches a vnútorných vĺn.

V prípadoch, keď sú pozorované zmeny v charakteristikách prúdov krátkodobé a nemajú jednoznačnú pravidelnosť, mali by sa nazývať kváziperiodické. Filatova T. N. (1970) klasifikuje inerciálne špirálové prúdenie ako časové prúdenie charakterizované kváziperiodicitou v smere.

Podľa polohy (lokalizácie) prúdy sú oddelené v závislosti od ich vývoja vo vodnej oblasti nádrže (v celej nádrži alebo iba v pobrežnej zóne) a v hĺbke. Toky šíriace sa na povrchu so zachytením malej vrstvy v hĺbke sú dopovrchný. Prúdy pozorované v hlbokých vrstvách a nevyjadrené na povrchu sa nazývajú g lýko. Prúdy zaznamenané iba v bezprostrednej blízkosti dna nádrže sú tzv dno.

Podľa povahy a formy pohybu prúdy sa delia na priamočiare a obehové, V druhom prípade sa pohyb vodných hmôt vyskytuje pozdĺž uzavretých kruhových alebo eliptických trajektórií. V závislosti od smeru existujú cyklónový(pohyb proti smeru hodinových ručičiek) a anticyklonálne obehu.-V závislosti od roviny vývoja obehu existujú horizontálna a vertikálna cirkulácia.

Podľa fyzikálno-chemických vlastností sa rozlišujú studené a teplé prúdy.

Spomedzi uvažovaných typov prúdov sú najčastejšie odtokové a veterné prúdy, prípadne celkové, t.j. deriváty z nich.

Morské prúdy - o hlavnej veci. Titulky novín a časopisov a niekedy aj zápletky televíznych programov sú plné a blikajú hlasnými slovami o tom, že ľudstvo sa opäť raz odsúdilo na smrť, pretože jeden z kľúčových morských prúdov spôsobil zmiznutie jedného z kľúčových morských prúdov. so svojimi činmi.

Napriek tomu, že za posledné desaťročia bolo urobených veľa takýchto vyhlásení, dramatické zmeny klímy z nejakého dôvodu nie sú pozorované.

Sú ľudia, ktorí veria, že v priebehu niekoľkých mesiacov alebo rokov nastane doba ľadová. Sú takí, ktorí neveria. Čo ak však pred okamžitým vyvodením záveru o opodstatnenosti takýchto odvážnych vyhlásení pochopiť samotný fenomén morských prúdov?

Niekomu sa môže zdať zvláštne, že už samotný fakt, že voda na našej planéte nestojí, ale neustále cestuje. Tu je však všetko celkom jednoduché: týmto spôsobom je nútený správať sa vlastným zložením.

Ako jednoduchý príklad, slaná voda je ťažšia ako sladká voda a jej hustota sa mení s teplotou. Pridajte k tomu skutočnosť, že v rôznych oceánoch sa slanosť kvapaliny mení a v rôznych klimatických zónach ju slnko ohrieva v rôznej miere a rôznou rýchlosťou.

Kombinácia všetkých týchto faktorov vytvára také fenomenálne javy, ako sú morské prúdy.

Prúdy vyplývajúce z teploty a chemických charakteristík svetového oceánu sa nazývajú termohalínne. Sú aj takí, ktorí za svoj vzhľad vďačia geografickým vlastnostiam morského dna: na jednom mieste je hĺbka väčšia, na inom menšia. Najvýraznejšie faktory ovplyvňujúce vzhľad prúdov sú však Coriolisova sila a vietor.

Morské prúdy Golfský prúd a Coriolisove sily

Jedným z prúdov, ktoré možno pripísať veterným prúdom, je cirkulácia vody, ktorá je čo do rozsahu celkom slušná, vyskytujúca sa v severnej časti Atlantiku. Tam, na povrchu oceánu, sa všetka voda pohybuje extrémne pomaly - len niekoľko centimetrov za sekundu.

Na prvý pohľad nič zvláštne: na jednej strane (východ) sa voda pohybuje na juh a na druhej (západ) na sever. Kľúčovú úlohu tu však zohráva niečo iné.

Coriolisova sila je zotrvačná sila vyplývajúca z rotácie Zeme. Zdá sa, že „tlačí“ prúd na pevninu, kde sa veľké množstvo vody pohybujúcej sa nízkou rýchlosťou náhle zrýchli na 2 metre za sekundu.

Tento prúd sa nazýva západný hraničný prúd a vzniká pri prudkej zrážke s pevninou. Keďže voda nemá kam ísť, jej tlak sa zvyšuje a vytláčajúc sa pokračuje pozdĺž pobrežia, po ktorom sa mení na Golfský prúd.

Samozrejme, napriek obrovskej energii, ktorú tento oceánsky prúd nesie, jeho sila časom slabne. Od neho sa v procese pohybu oddeľujú takzvané prstence, podobné ramenám pri riekach.

Ich priemer je približne 200 kilometrov a hoci vykazujú dynamiku v severnom Atlantiku, ich počet je vždy viac ako desať.

Musím povedať, že zohrávajú úlohu aj pri vytváraní klimatických podmienok.

Napríklad, ak jeden z týchto prstencov smeruje na južnú stranu oceánu, potom prináša studenú vodu do relatívne teplej časti Atlantiku. Ak ide prstenec na sever, prenáša teplú vodu do chladnejších oblastí oceánu.

Morské prúdy a víry

Víchrice boli a zostávajú stálym spoločníkom morských prúdov. Samotný prúd je front, inými slovami, kvapalina, ktorá má vlastnosti odlišné od ostatných častí oceánu. Tento front neustále mení svoju polohu v oceáne a popri ňom vznikajú víry, ktoré niekedy dosahujú priemer stoviek kilometrov.

Príkladom je Gibraltársky prieliv. Voda v nej samozrejme nestojí, ako by si mnohí mohli myslieť, ale neustále sa hýbe. Navyše sa pohybuje v dvoch smeroch - zhora vstupuje kvapalina do Stredozemného mora a naopak, zospodu opúšťa obrovskú vodnú plochu.

prečo presne? Odpoveď je celkom jednoduchá: voda v oceáne je menej slaná ako v Stredozemnom mori. Čím je voda slanejšia, tým je ťažšia a čím je ťažšia, tým nižšie klesá.

A v tejto situácii sa objaví vír, napriek tomu, že existujú všetky potrebné podmienky na výskyt prúdenia pozdĺž tlakového gradientu.

Coriolisova sila to však neumožňuje a kompenzovaním rozdielu hydrostatických tlakov spôsobí, že voda v dôsledku prevládajúcich podmienok vyrazí z hĺbky v smere kolmom na dno. Vzniká tak obludný vír dosahujúci priemer asi 100 kilometrov.

Ďalším zaujímavým príkladom, ktorý sa vedcom dlho nepodarilo vysvetliť, je prúd Agulhas. Pohybuje sa pozdĺž východného pobrežia Afriky na juh a po dosiahnutí konca pevniny sa vracia späť do Indického oceánu.

V mieste, kde voda mení svoj smer, vznikajú popri prúde víry smerujúce do Atlantického oceánu. Tri roky každý z týchto vírov putuje cez oceán, po ktorom sa raz pri pobreží Južnej Ameriky stratí v silných pobrežných prúdoch.

Samy o sebe sú tieto víry úžasným fenoménom. Ich priemer je oveľa väčší ako ich hrúbka a v podstate ide o útvary, ktoré vyzerajú ako vodné disky rotujúce na hladine oceánu.

Túto hádanku vedci dlho nevedeli vyriešiť, pretože podľa fyzikálnych zákonov sa tieto disky mali rozpadnúť pri zrážke s menej pohyblivou kvapalinou.

Ale ako sa ukázalo, ešte v prúde Agulhas sa tieto víry otáčajú ako pevné telesá. Len vďaka tomu, že vlastnosti vody v Indickom oceáne sú odlišné od vôd v Atlantiku, tieto jedinečné útvary úspešne cestujú z jedného konca sveta na druhý.

Možno, možno nie

To, čo sa deje s vodou v oceáne, najmä správanie vírov, je živým potvrdením slov, že Svetový oceán so svojimi „trikami“ môže prekvapiť takmer každého človeka. Osobitnú pozornosť si zasluhujú rovníkové prúdy, kde Coriolisova sila nemá takmer žiadny vplyv.

Antarktický kruhový prúd však hrá neuveriteľne dôležitú úlohu. Toto je jediný prúd na našej planéte, ktorý prechádza všetkými poludníkmi a jediný prúd, ktorý možno nazvať absolútne uzavretým. Hovorí sa mu aj „prúd západných vetrov“.

Najsilnejšie morské prúdy sa však nachádzajú na západe Atlantického oceánu. Golfský prúd v Atlantiku spolu s Kuroshiom v Pacifiku doslova rozhodujú o tom, kde bude zima a kde teplo.

Kontinenty im vďačia za priaznivé klimatické podmienky v jednom regióne a za nepriaznivé v inom. A je mimoriadne ťažké hovoriť o zmiznutí Golfského prúdu vzhľadom na polohu pevniny vzhľadom na oceány.

Ak si predstavíme, že Golfský prúd sa bude meniť a predlžovať bližšie k Európe, tak sa tam oteplí, pričom Rusku hrozí trochu „zamrznutia“ Arktídy. Inak ťažko povedať, čo presne sa stane.

S najväčšou pravdepodobnosťou Spojené kráľovstvo zažije vážne ochladenie, ale v Severnom ľadovom oceáne už nebude ľad, po ktorom bude zaradený do celkového systému výmeny energie medzi oceánmi a atmosférou.

Následne vzniknú nové vzdušné prúdy a tie zase vytvoria nové Iorské prúdy. A čo sa nakoniec stane s klímou na Zemi, sa nedá s istotou povedať.

Ak sa však vrátime k hlavnej otázke, či je to vôbec možné, možno vychádzať len z toho, že jediným nebezpečenstvom je momentálne ľad v okolí Grónska.

Grónske ľadovce sa pomaly, ale isto roztápajú a postupne zvyšujú hladinu oceánov. Stále však nie je dôvod domnievať sa, že v blízkej budúcnosti treba očakávať katastrofu.

čo bude ďalej? Ako už bolo uvedené, nedá sa to s istotou povedať. Mnohí sa však snažia. A na základe poskytnutých výpočtov sa podľa jednej verzie oceán na Zemi vyparí z neuveriteľného tepla, podľa inej bude rovník pokrytý metrovou kôrou ľadu.

Preto by sa takéto scenáre nemali brať vážne. Zem je samoregulačný systém, ktorý je schopný podporovať život po milióny rokov, čo robí celý ten čas.

Ak hovoríme o tom, čo si oficiálna veda myslí o zmiznutí Golfského prúdu alebo akejkoľvek inej zásadnej zmene vo Svetovom oceáne, potom všetky moderné publikácie a fakty v nich citované naznačujú, že sa tak nestane. Systém, ktorý vznikol na Zemi, nadobudol priveľa stability na to, aby sa mihnutím oka zmenil na nepoznanie.

Ako študovať morské prúdy

Na štúdium oceánskych prúdov boli na konci minulého storočia vyvinuté zariadenia, ktoré sú bóje nazývané ARGO. Nachádzajú sa pozdĺž všetkých hlavných hraníc oceánov.

Vzdialenosť medzi každou bójou je približne 300 kilometrov. Najprv sa plánovalo, že ich celkový počet bude rovných tri tisícky, no táto hranica bola dosiahnutá už v roku 2007 a ich počet sa stále zvyšuje. Bóje ARGO merajú elektrickú vodivosť vody, jej optické vlastnosti a hustotu.

Hlavným funkčným účelom týchto „plavákov“ je potápať sa do rôznych hĺbok s cieľom zbierať údaje o vodách a morských prúdoch. Je to možné vďaka zmene objemu bójky. Vo vnútri je pružný rezervoár vo forme gumeného vaku, kde sa čerpá voda na potápanie a bójka je ukrytá v hlbinách oceánu.

Väčšinu času je prístroj pod vodou a pracuje v cykloch 10 dní. Surfovaním na konci tohto obdobia iba jeden deň, aby odoslal všetky zozbierané informácie na satelit, okamžite začne nový cyklus, študuje morské prúdy.

To je všetko, nech sa vám darí!

Video o morských prúdoch