Добавлен: 06.07.2023
Просмотров: 742
Скачиваний: 9
Рис.7. Температура поверхности Мирового океана в Антарктике (октябрь).
Распределение температур воды представляет основной диагностический признак для прогноза участков с наиболее вероятными рыбными скоплениями.
8.2. Тепловая инфракрасная съемка дает материал для исследования динамических процессов в океане, течений, океанических вихрей и фронтов, и т.д.
Морские течения — это перемещение водных масс, характеризующееся направлением и скоростью. Основные силы (причины), вызывающие морские течения, подразделяются на внешние и внутренние. К внешним силам относятся ветер, атмосферное давление, приливообразующие силы Луны и Солнца; к внутренним — силы, возникающие вследствие неравномерного распределения по горизонтали плотности водных масс. На направление течения оказывают влияние рельеф дна. «Увидеть» течения на космических снимках оказалось возможным благодаря регистрации температур поверхности инфракрасными радиометрами — по таким снимкам определяют ширину струи, вихри, грибовидные течения. Для измерений поля течений из космоса, определения направления и скорости движения воды, применяются системы радиолокаторов. Волны отображаются на снимках. Радиоальтиметры позволяют определять высоту волн, силу волнения. Волны-убийцы выделяются на снимках по аномально высокой яркости изображения. Экстремальная волна 29,8 м, в Южной Атлантике, представлена на рисунке 8.
Рис. 8. Экстремальная волна (Hmax=29,8 м, Hmax/Hs=2,9) в Южной Атлантике, обнаруженная 20 августа 1996 г.
Важное обстоятельство, которое позволяет выделить феномен волн-убийц, отделить от других явлений, появление «волн-убийц» из ниоткуда. В отличие от цунами, возникающих в результате подводных землетрясений и оползней, появление «волн-убийц» не связано с геофизическими событиями. Волны могут появляться при малых ветрах и слабом волнении. Гигантская волна на рисунке 9.
Рис. 9. Гигантская волна (высотой около 20 м).
9. Изучение льдов
Морские льды образуются в высоких широтах и представляют серьезную проблему для судоходства. Их распространение фиксируется съемочными системами оптического диапазона, а для изучения типа и возраста льдов, их толщины, сплоченности, динамики используются активные и пассивные системы радиодиапазона. Недавно единственным способом получения данных о ледовой обстановке были визуальные наблюдения с самолетов, кораблей и экспедиционных судов. Сейчас ведутся космические съемки. Льды классифицируются по происхождению, видам, формам, подвижности и т.д. По происхождению они делятся на морские, речные и материковые. Создан атлас дрейфа морских льдов в Антарктике с 1979 г. на основе сочетания данных микроволновой съемки и наблюдений буев. (смотри рисунок 10.)
Рис. 10. Динамика ледовой обстановки в Южном океане.
Рис. 11. Помесячное изменение концентрации морских льдов в Антарктике.
На рисунке 11 представлен график, который характеризует динамику ледовой обстановки в Южном океане.
По этим данным четко выявляется тренд относительно стабильного состояния площади морских льдов в южном полушарии.
10. Изучение физико-химических свойств южного океана
Соленость поверхности океана представляет собой важнейшую характеристику морской воды. Для динамической океанографии важно знать распределение плотности, определяющей движение водных масс, а плотность морской воды есть функция ее температуры и солености.
Формирование и изменение физико-химических свойств океанических вод находится в теснейшей взаимозависимости с циркуляцией вод Мирового океана, его тепло и влагообменом с атмосферой. Обобщение позволило построить карты температуры, солености, плотности, содержания кислорода и фосфатов для наиболее характерных глубин по всей толще вод Мирового океана. При этом карты для поверхности, а также глубины 100 и 200 м. дают представление о физико-химических полях поверхностного и подповерхностного слоев поверхностной структурной зоны.
Поле плотности воды Мирового океана в основном подобно полю температуры. Только в полярных областях и некоторых морях главную роль играет соленость. Температура воды в тропических и умеренных широтах уменьшается от поверхности ко дну, а в полярных широтах в том же направлении увеличивается соленость, плотность вод повсеместно растет с увеличением глубины.
Средняя плотность на поверхности Мирового океана - 1,02474.
Таблица 3. Средние широтные величины и аномалии условной плотности воды на поверхности Мирового океана.
|
Широты (южное полушарие) |
Южный океан |
Атлантический сектор |
Индийский сектор |
Тихоокеанский сектор |
|||
|
плотность |
плотность |
аномалия |
плотность |
аномалия |
плотность |
аномалия |
|
|
50–55 |
26,94 |
27,01 |
0,1 |
27,00 |
0,1 |
26,80 |
-0,1 |
|
55–60 |
27,18 |
27,19 |
0 |
27,18 |
0 |
27,11 |
-0,1 |
|
60–65 |
27,30 |
27,33 |
0 |
27,30 |
0 |
27,26 |
0 |
|
65–70 |
27,29 |
27,29 |
0 |
27,45 |
0,2 |
27,21 |
-0,1 |
|
70–75 |
27,30 |
27,30 |
0 |
27,30 |
0 |
27,30 |
0 |
|
75–80 |
27,30 |
27,30 |
0 |
- |
- |
27,30 |
0 |
|
90–80 |
24,74 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Мы обнаруживаем, что в тихоокеанском секторе, средняя плотность на его поверхности составляет 1,02427. Тихий океан имеет наиболее теплые и опресненные воды. Средняя плотность на поверхности Индийского сектора океана выше, чем в Тихом. Она составляет 1,02488.
Самая высокая плотностью воды на поверхности обладает Атлантический сектора. Равна 1,02543.
11. Изучение органического мира Южного океана
Цвет воды зависит от концентрации пигмента хлорофилла (фитопланктона) и взвесей. Цветовые характеристики воды получают многозональными сканерами с каналами в голубой и зеленой зонах спектра. Впервые данные о цвете океана были получены при помощи сканера цвета моря, который был установлен на спутнике. В 1978 по 1986 гг., сканер поставлял регулярные данные о цвете океана (смотри рисунок 12).
Рис. 12. Цвет океана за период октябрь-декабрь 1979 г.
На глобальной карте цветового индекса хорошо прослеживаются главные черты распределения фитопланктона в Мировом океане — его концентрация в более холодных прибрежных шельфовых водах (желто-оранжево-красные цвета) и в районах подъема холодных глубинных вод, в тропических и субтропических широтах (сине-фиолетовые цвета). Увеличение концентрации фитопланктона в экваториальных водах Атлантического и Тихого океанов в октябре–декабре (голубая полоса) обусловлено подъемом относительно холодных вод в связи с ветровой деятельностью.
В настоящее время наблюдения фитопланктона ведутся при помощи спектрорадиометров. Представлено на рисунке 13.
Рис.13. Распределение хлорофилла в Мировом океане в августе 1999 г.
По данным сканера цвета моря, основное применение данных о цвете океана — рыболовство. Используются для направления рыбаков и рыбацких судов в акватории, где может быть обнаружена рыба. Это основано на принципе цепи питания — изобилие фитопланктона приводит к изобилию зоопланктона, питающегося им, что в свою очередь приводит к изобилию рыбы, питающейся зоопланктоном. Морские беспозвоночные криль летом в поверхностных слоях воды образуют огромные скопления, служащие кормом для ряда видов рыб, птиц и млекопитающих.
12. Флора и фауна
Рис. 14. Пингвины и киты.
Из рыб распространено семейство белокровных щук. Летом многочисленны буревестники и поморники, нередко встречаются крачки, альбатросы и качурки. Наиболее типичные представители области пингвины. У берегов Антарктиды, близ островов и среди дрейфующих льдов обитают настоящие тюлени (крабоед, морской леопард, морской слон). Распространен морской котик. Массовое скопление криля привлекает большие стада китов (синего, финвала, горбача, сейвала, полосатика). Смотри рисунок 14. Встречаются кашалоты, касатки и бутылконосы. Своеобразна донная фауна Антарктической области. Обильны губки и иглокожие. Масса медуз достигает 156 кг. Этот уникальный животный мир на сегодняшний день находится под охраной мирового сообщества, путем присвоения Антарктике особого международного статуса.
13. Особый статус
Рис.15. Южный океан.
В 1959 г. была созвана Международная конференция по Антарктике, в которой приняли участие 12 государств (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США. Были заключены другие договоры, регулирующие использование ресурсов Антарктики. Договор 1959 г. не признает суверенитета какого-либо государства на ту или иную часть территории Антарктики. Должна использоваться исключительно в мирных целях. Запрещаются, любые мероприятия военного характера. Проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия. Запрещены ядерные взрывы и захоронения радиоактивных материалов.
Заключение
В презентации мною были раскрыты особенностей Южного океана. Решены следующие задачи: дана характеристика природным компонентам Южного океана, выявлены особенности методов и методик изучения природных компонентов Южного океана, охарактеризованы основные результаты исследований этого природного объекта, заострено внимание на особом статусе антарктической области Земли.
Выводы
- Южный океан — самый молодой океан на планете;
- В 2005 году был выделен в отдельную акваторию, в пределах которой выделяют три сектора: Атлантический, Индийский и Тихоокеанский;