해류의 원인. 해류란 무엇인가? 해류의 원인

엄청난 양의 바닷물이 끊임없이 움직이며 세계 해양의 해류를 형성합니다. 광범위한 해류는 고대부터 알려져 왔으며 고유한 이름을 가지고 있습니다.

최대 10km/h의 속도로 흐르는 물줄기는 특정한 폭과 방향을 갖고 있기 때문에 “바다의 강”이라고도 불립니다.

북반구에서는 바닷물이 시계 방향으로 움직이고, 남반구에서는 코리올리 효과로 인해 시계 방향으로 움직입니다.

세계 해양에 해류가 형성되는 이유


세계 해양의 물 이동은 다음 요소의 영향으로 발생합니다.

  • 행성의 축 회전;
  • 기단;
  • 행성과 위성 사이의 중력 관계;
  • 해저 구호의 특징;
  • 대륙 개요;
  • 해수의 화학 구조, 물리적 및 온도 특성.

전류의 분류

끊임없이 움직이는 바닷물의 흐름을 해류라고 합니다. 해류는 해류보다 더 뚜렷합니다.

그들은 다음과 같이 분류됩니다:

  • 물기둥의 깊이;
  • 온도;
  • 일생;
  • 기원;
  • 움직임의 방향과 성격.

수온에 따른 전류는 다음과 같습니다.

  • 추운(하천의 온도는 주변 수괴의 온도보다 낮습니다)
  • 따뜻한(온도가 더 높음);
  • 중립적(주변 물과 비슷한 온도).

원산지별:

  1. 밀집한.하천의 물이 더 염도가 높아 밀도가 높으면 밀도가 더 낮은 지역으로 돌진합니다.
  2. 하수 오물, 수위가 높은 곳에서 수위가 낮은 곳으로 물이 유출될 때 형성됩니다. 그들은 온화한 해안 기후를 만듭니다.
  3. 보상, 손실된 물이 반환되는 동안 형성됩니다. 그들은 건조한 사막 해안 기후를 만듭니다.
  4. 표류일정한 기단의 영향으로 형성되었습니다.
  5. 바람계절 기단의 영향으로 발생합니다.
  6. 썰물과 썰물, 달의 중력에 따라 달라집니다.

방향별:

  • 지구의(위도 동쪽 또는 서쪽 방향으로 향함);
  • 자오선(구역 흐름 결합).

존재 기간별 :

  • 영구적인;
  • 주기적;
  • 무작위의.

무브먼트의 성격에 따라:

  • 똑바로;
  • 꼬인;
  • 사이클론에 의해 형성됨;
  • 안티사이클론에 의해 형성됨.

깊이별:

  • 피상적인;
  • 깊은;
  • 맨 아래.

세계 해양의 해류 지도

4대양을 가로지르는 약 40개의 큰 해류가 하나의 구조로 결합되어 있습니다. 가장 큰 숫자는 태평양 분지에서 발견됩니다.

지도는 다양한 온도의 물 흐름 이동 다이어그램을 보여줍니다. 연속적으로 움직이는 전지구적 물 사슬이 있음을 알 수 있습니다.

세계 해류 목록

아래 표에는 4대양의 가장 큰 물의 흐름이 나열되어 있습니다.

대서양의 수괴 이동은 9가지 해류에 기초합니다.

  1. 사우스 파사트노에- 다양한 속도로 안정적입니다(여름보다 겨울에 느림). 아프리카 해안에서 시작하여 남아메리카로 이동하며, 브라질 동쪽 끝에서는 브라질과 기아나로 나누어집니다.
  2. 북부 파사트노에- 아프리카의 서쪽 끝에서 형성되어 앤틸리스 제도로 이동하여 걸프 해류로 흐르는 앤틸리스 제도와 카리브해를 채우는 기아나 제도로 나누어집니다.
  3. 멕시코 만류-난류 중 가장 강한 것. 시작은 플로리다 해협이다. 하천은 북아메리카 해안을 따라 뉴펀들랜드 암초(Newfoundland Shoals)의 동쪽 부분으로 갈라집니다.
  4. 북대서양- 가장 강력한 걸프 스트림 해류의 한 지점인 복잡한 하천입니다. 뉴펀들랜드 은행 근처에서 시작됩니다. 남쪽에는 아조레스 제도를 둘러싸는 카나리아 해류라는 가지가 나옵니다. 카나리아 강은 North Passat로 흘러 들어갑니다. 유럽 ​​북동쪽의 북대서양 해역은 어밍거 해류(Irminger Current), 웨스트 그린란드 해류(West Greenland Current), 노스케이프 해류(North Cape Current)를 형성합니다.
  5. 브라질 사람— South Passatny의 남쪽 지점. 브라질 해안에서 나온 소스입니다. 물은 서쪽 바람의 흐름에 합류하면서 동쪽으로 이동합니다.
  6. 래브라도— 시작은 캐나다 군도의 바다에서 시작됩니다. 서쪽 배핀 해(Baffin Sea)를 따라 이동하여 걸프 스트림(Gulf Stream)에 도달합니다. 데이비스 해협에서는 서부 그린란드 및 동부 그린란드와 연결됩니다.
  7. 서풍- 남극 주변의 고리인 모든 자오선을 통과하는 가장 큰 것입니다. 대서양에서는 포클랜드 스트림(Falkland Stream)으로 대표됩니다.
  8. 벵겔라-서풍의 북쪽 지점. 아프리카 남단에서 적도까지 향하는 남무역풍의 시작입니다.
  9. 카나리아— 북대서양의 지류. 피레네 산맥과 아프리카 북서부를 따라 이어집니다. 북부 Passatnoye를 형성합니다.

걸프 스트림 전류

태평양에는 7개의 거대한 해류가 있습니다.

  1. 북부 파사트노에- 캘리포니아 반도에서 필리핀 제도, 더 나아가 대만까지 가서 쿠로시오로 변신합니다.
  2. 쿠로시오— 대만 섬에서 일본 열도까지 이동합니다. 그런 다음 북태평양으로 북아메리카로, 쓰시마로 일본 북부 섬으로 계속됩니다.
  3. 사우스 파사트노에— 갈라파고스 군도에서 호주로 향합니다. 뉴기니 북쪽에서는 적도 역류와 섞이고, 호주 남쪽에서는 동호주 해류를 형성합니다.
  4. 북태평양- 쿠로시오의 후속작입니다. 일본 열도에서 북미로 이동합니다. 캘리포니아 해류와 알래스카 해류를 형성합니다. 바다를 열대 부분과 극 부분으로 나눕니다.
  5. 캘리포니아— 북태평양의 지류. 캘리포니아를 따라 이동하며 북부 무역풍과 연결됩니다.
  6. 페루의— 갈라파고스 군도를 돌아 사우스 파사트로 들어갑니다.
  7. 서풍- 분기되는 Cape Horn으로 이동합니다. 한 부분은 남쪽으로 가고 다른 부분은 남미 서부 해안을 따라갑니다.

태평양 현재 지도

인디언 분지에는 5개의 주요 해류가 있습니다.

  1. 사우스 파사트노에- 호주 근처에서 시작됩니다. 그것은 마다가스카르로 가서 두 개의 가지를 형성합니다. 북쪽 지류는 적도 역류를 형성하고, 남쪽 지류는 모잠비크 해류를 형성합니다.
  2. 모잠비크의— 모잠비크 해협을 통과하는 남 무역풍의 남쪽 지점에서 형성됩니다. 바늘 전류를 형성합니다.
  3. 우기— 분지의 북쪽 지역에 위치하며 몬순 바람에 따라 방향이 변경됩니다(겨울에는 북동쪽, 여름에는 남서쪽). 적도 역류와 연결됩니다.
  4. 소말리아어-South Passatny의 연속입니다. 그것은 동아프리카 해안을 따라 가다가 동쪽으로 돌진하여 몬순으로 변합니다.
  5. 서풍- 서호주 하천으로 대표되는 인도 분지에서 가장 강력합니다.

북극 분지에는 동그린란드 해류라는 하나의 거대한 해류만이 존재합니다.그린란드의 동쪽 가장자리를 씻어내고 빙산을 남쪽으로 운반합니다.

세계 해양의 주요 표면 해류

각 바다에는 활동 수준이 다른 따뜻한 바다와 차가운 바다가 있습니다. 아래는 온도 카테고리에 따른 해류 목록입니다.

대서양

따뜻한 전류에는 다음이 포함됩니다.

  • 멕시코 만류;
  • 브라질;
  • 기아나;
  • 북대서양.

추운 사람의 경우 :

  • 래브라도;
  • 카나리아;
  • 벵겔라;
  • 포클랜드.

중립적으로:

  • 북부 Passatnoe;
  • 사우스 파사트노에;
  • 남대서양.


태평양

따뜻한:

  • 쿠로시오;
  • 동부 호주;
  • 알래스카.

추운:

  • 페루;
  • 캘리포니아;
  • 쿠릴.

중립적:

  • 사우스 파사트노에;
  • 북부 Passatnoe;
  • 남태평양;
  • 북태평양;
  • 알류샨;
  • 적도 역류.


인도양

따뜻한 흐름:

  • 바늘.

추운:

  • 서부 호주.

중립적:

  • 우기;
  • 유즈노파사트니;
  • 소말리아.


북극해

찬 흐름:

  • 동부 그린란드어.

따뜻한:

  • 서부 그린란드어;
  • 스피츠베르겐;
  • 노르웨이 인.

리조트에서 휴식을 취하고 따뜻한 바다에서 수영을 하다 보면 이 바다의 물이 한때 북극해를 방문했거나 남극 대륙의 얼음 해안을 씻어냈다는 것을 상상하기 어렵습니다. 그러나 세계 해양은 많은 연결 및 분기 흐름으로 구성된 복잡한 구조이기 때문에 확실히 그렇습니다.

해류는 수중 생물과 대륙 해안 지역의 기후 조건에 큰 영향을 미칩니다.

선원들은 세계 해양의 물을 갈기 시작하자마자 해류의 존재에 대해 알게되었습니다. 사실, 대중은 바닷물의 움직임으로 인해 많은 위대한 지리적 발견이 이루어진 경우에만 관심을 기울였습니다. 예를 들어 크리스토퍼 콜럼버스가 북적도 해류 덕분에 미국으로 항해했습니다. 그 후 선원들뿐만 아니라 과학자들도 해류에 세심한 관심을 기울이고 가능한 한 최선을 다해 깊이 연구하기 시작했습니다.

이미 18세기 후반. 선원들은 걸프 스트림을 아주 잘 연구하고 습득한 지식을 실제로 성공적으로 적용했습니다. 미국에서 영국까지 해류를 따라 걸었고 반대 방향으로 일정 거리를 유지했습니다. 이를 통해 선장이 해당 지역에 익숙하지 않은 선박보다 2주 앞서 머물 수 있었습니다.

해양 또는 해류는 1~9km/h의 속도로 세계 해양에서 수괴의 대규모 이동입니다. 이 하천은 혼란스럽게 움직이지 않고 특정 수로와 방향으로 이동합니다. 이것이 때때로 바다의 강이라고 불리는 주된 이유입니다. 가장 큰 해류의 폭은 수백 킬로미터에 달할 수 있고 길이는 수천에 달할 수 있습니다.

물의 흐름은 직선으로 움직이지 않고 약간 옆으로 벗어나 코리올리 힘의 영향을 받는 것으로 확인되었습니다. 북반구에서는 거의 항상 시계 방향으로 움직이고, 남반구에서는 그 반대 방향으로 움직입니다.. 동시에 열대 위도에 위치한 해류(적도풍 또는 무역풍이라고 함)는 주로 동쪽에서 서쪽으로 이동합니다. 가장 강한 해류는 대륙의 동부 해안을 따라 기록되었습니다.

물의 흐름은 자체적으로 순환하지 않지만 바람, 축을 중심으로 한 행성의 회전, 지구와 달의 중력장, 바닥 지형, 대륙과 섬의 윤곽, 차이 등 충분한 수의 요소에 의해 움직입니다. 물의 온도 표시기, 바다의 여러 위치의 밀도, 깊이, 심지어 물리적, 화학적 구성까지.

모든 유형의 물 흐름 중에서 가장 두드러지는 것은 세계 해양의 표면 해류이며 그 깊이는 종종 수백 미터에 이릅니다. 그들의 발생은 열대 위도에서 서동 방향으로 끊임없이 움직이는 무역풍의 영향을 받았습니다. 이러한 무역풍은 적도 부근에서 북적도 해류와 남적도 해류의 거대한 흐름을 형성합니다. 이러한 흐름의 작은 부분은 동쪽으로 돌아와 역류를 형성합니다(물 이동이 기단 이동과 반대 방향으로 발생할 때). 대부분은 대륙이나 섬과 충돌할 때 북쪽이나 남쪽으로 향합니다.

따뜻하고 차가운 해류

"찬" 또는 "따뜻한" 전류의 개념은 조건부 정의라는 점을 고려해야 합니다. 그래서 희망봉을 따라 흐르는 벵겔라 해류의 수온은 20℃임에도 불구하고 추운 것으로 간주된다. 그러나 걸프류의 지류 중 하나인 노스케이프 해류(North Cape Current)는 기온이 4~6°C로 따뜻합니다.

이는 차가운 해류, 따뜻한 해류, 중성 해류의 이름이 해당 해류의 수온과 주변 바다의 온도를 비교하여 발생하기 때문입니다.

  • 물 흐름의 온도 표시기가 주변 물의 온도와 일치하는 경우 이러한 흐름을 중성이라고 합니다.
  • 해류의 온도가 주변 수온보다 낮으면 차갑다고 합니다. 일반적으로 고위도에서 저위도(예: 래브라도 해류)로 흐르거나 큰 강의 흐름으로 인해 해수의 표층수의 염도가 감소하는 지역에서 흐릅니다.
  • 해류의 온도가 주변 물보다 따뜻하면 따뜻하다고 합니다. 그들은 걸프 스트림과 같은 열대 위도에서 아한대 위도로 이동합니다.

주요 물 흐름

현재 과학자들은 태평양에서 약 15개, 대서양에서 14개, 인도양에서 7개, 북극해에서 4개의 주요 해양 수류를 기록했습니다.

흥미로운 점은 북극해의 모든 해류가 50cm/초라는 동일한 속도로 움직인다는 것입니다. 그중 3개, 즉 서부 그린란드, 서부 스피츠베르겐, 노르웨이는 따뜻하고 동부 그린란드만 한류입니다.

그러나 인도양의 거의 모든 해양 해류는 따뜻하거나 중성이며, 몬순, 소말리아, 서호주 및 아굴라스 곶 해류(차가운 해류)는 70cm/초의 속도로 움직이고 나머지 해류의 속도는 25~75cm입니다. /비서. 이 바다의 물의 흐름은 일년에 두 번 방향을 바꾸는 계절적 몬순 바람과 함께 해양 강도 그 경로를 바꾸기 때문에 흥미 롭습니다. 겨울에는 주로 서쪽으로, 여름에는 동쪽으로 흐릅니다. 인도양에만 나타나는 현상).

대서양은 북쪽에서 남쪽으로 뻗어 있기 때문에 해류에도 자오선 방향이 있습니다. 북쪽에 위치한 물의 흐름은 시계 방향으로, 남쪽에서는 시계 반대 방향으로 움직입니다.

대서양의 흐름에 대한 놀라운 예는 걸프 스트림(Gulf Stream)으로, 카리브해에서 시작하여 따뜻한 물을 북쪽으로 운반하여 길을 따라 여러 측류로 나누어집니다. 걸프 스트림의 물이 바렌츠 해에 도달하면 북극해로 들어가 차가운 그린란드 해류의 형태로 냉각되어 남쪽으로 향하고 그 후 어떤 단계에서 서쪽으로 벗어나 다시 걸프만과 합류합니다. 악순환을 형성하는 스트림.

태평양의 해류는 주로 위도 방향이며 북쪽과 남쪽의 두 개의 거대한 원을 형성합니다. 태평양은 매우 넓기 때문에 그 물의 흐름이 지구 대부분에 중대한 영향을 미치는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

예를 들어, 무역풍 해류는 서쪽 열대 해안에서 동쪽 해안으로 따뜻한 물을 운반하므로 열대 지역에서는 태평양의 서쪽 부분이 반대쪽보다 훨씬 더 따뜻합니다. 그러나 태평양의 온대 위도에서는 반대로 동쪽의 기온이 더 높습니다.

심해류

오랫동안 과학자들은 심해수가 거의 움직이지 않는다고 믿었습니다. 그러나 곧 특수 수중 차량이 깊은 곳에서 느리고 빠르게 흐르는 물줄기를 발견했습니다.

예를 들어, 약 100미터 깊이의 태평양 적도 해류에서 과학자들은 하루 112km의 속도로 동쪽으로 이동하는 수중 크롬웰 해류를 확인했습니다.

소련 과학자들은 비슷한 물 흐름의 움직임을 발견했지만 대서양에서는 로모노소프 해류의 폭이 약 322km이고 최대 속도 90km/일은 약 100m 깊이에서 기록되었습니다. 그 후 인도양에서 또 다른 수중 흐름이 발견되었지만 속도는 하루 약 45km로 훨씬 낮았습니다.

바다에서 이러한 해류의 발견은 새로운 이론과 신비를 불러일으켰는데, 그 중 가장 중요한 것은 그것이 왜 나타났는지, 어떻게 형성되었는지, 그리고 바다의 전체 영역이 해류로 덮여 있는지 아니면 거기에 있는지에 대한 질문입니다. 물이 가만히 있는 지점이다.

바다가 지구의 생명에 미치는 영향

물 흐름의 움직임이 지구의 기후, 날씨, 해양 생물에 직접적인 영향을 미치기 때문에 지구의 생명에서 해류의 역할은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 많은 사람들은 바다를 태양에너지로 구동되는 거대한 열기관에 비유합니다. 이 기계는 바다의 표면과 깊은 층 사이에 지속적인 물 교환을 생성하여 물에 용해된 산소를 공급하고 해양 주민의 삶에 영향을 미칩니다.

예를 들어, 이 과정은 태평양에 위치한 페루 해류를 고려하여 추적할 수 있습니다. 인과 질소를 위로 끌어올리는 심해수의 상승으로 인해 동식물 플랑크톤이 바다 표면에서 성공적으로 발달하여 먹이 사슬이 조직됩니다. 플랑크톤은 작은 물고기가 먹으며, 그 물고기는 더 큰 물고기, 새, 해양 포유류의 먹이가 됩니다. 이러한 먹이가 풍부하면 이곳에 정착하여 이 지역을 세계 해양에서 가장 생산성이 높은 지역 중 하나로 만듭니다.

또한 차가운 해류가 따뜻해지는 경우도 있습니다. 평균 주변 온도가 몇도 상승하여 따뜻한 열대 소나기가 땅에 떨어지고 바다에 들어가면 추운 온도에 익숙한 물고기가 죽습니다. 그 결과는 비참합니다. 엄청난 양의 죽은 작은 물고기가 바다에 빠지고, 큰 물고기가 떠나고, 낚시가 멈추고, 새가 둥지를 떠납니다.

바다와 바다에는 폭이 수십, 수백 킬로미터, 깊이가 수백 미터에 달하는 거대한 물줄기가 수천 킬로미터에 걸쳐 특정 방향으로 이동합니다. 이러한 흐름("바다 속")을 해류라고 합니다. 그들은 1~3km/h의 속도로 이동하며 때로는 최대 9km/h까지 이동합니다. 전류를 발생시키는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 예를 들어 수면의 가열 및 냉각, 증발, 물 밀도의 차이 등이 있지만 전류 형성에서 가장 중요한 역할은 다음과 같습니다.

해류는 우세한 방향에 따라 서쪽과 동쪽으로 흐르는 흐름과 북쪽이나 남쪽으로 물을 운반하는 자오선으로 나누어집니다.

별도의 그룹에는 더 강력하고 확장된 인접 그룹을 향해 이동하는 전류가 포함됩니다. 이러한 흐름을 역류라고 합니다. 해안풍의 방향에 따라 계절에 따라 강도가 변하는 해류를 몬순 해류라고 합니다.

자오선류 중에서 멕시코 만류(Gulf Stream)가 가장 유명합니다. 매초 평균 약 7,500만 톤의 물을 운반합니다. 비교를 위해 가장 깊은 곳에서는 초당 22만 톤의 물만 운반된다는 점을 지적할 수 있습니다. 걸프 스트림은 열대 바다를 온대 위도까지 운반하여 유럽의 생활을 크게 결정합니다. 북쪽에 있음에도 불구하고 온화하고 따뜻한 기후를 받아 문명의 약속의 땅이 된 것은 이러한 조류 덕분이었다. 유럽에 접근하면서 걸프 스트림은 더 이상 걸프에서 나오는 흐름과 동일하지 않습니다. 따라서 현재의 북쪽 연속이 호출됩니다. 푸른 바다는 점점 더 많은 녹색 바다로 대체됩니다. 지역 해류 중에서 가장 강력한 것은 서풍의 흐름입니다. 남반구의 광대한 지역에는 해안을 벗어나는 육지가 없습니다. 강하고 꾸준한 서풍이 이 지역 전체에 우세합니다. 그들은 바닷물을 동쪽 방향으로 집중적으로 운반하여 전체적으로 가장 강력한 서풍의 흐름을 생성합니다. 세 바다의 물을 순환 흐름으로 연결하고 매초 약 2억 톤(걸프 스트림의 거의 3배)의 물을 운반합니다. 이 흐름의 속도는 낮습니다. 남극 대륙을 우회하려면 바다의 물이 16년이 필요합니다. 서풍의 흐름 폭은 약 1300km이다.

물에 따라 해류는 따뜻하거나 차갑거나 중성일 수 있습니다. 전자의 물은 그들이 통과하는 바다 지역의 물보다 따뜻합니다. 반대로 후자는 주변의 물보다 더 차갑습니다. 또 다른 것들은 흐르는 물의 온도와 다르지 않습니다. 일반적으로 적도에서 멀어지는 해류는 따뜻합니다. 흐르는 전류는 차갑습니다. 일반적으로 따뜻한 것보다 덜 짜다. 이는 강수량이 많고 증발량이 적은 지역이나 얼음이 녹아 물이 담수화되는 지역에서 흘러나오기 때문입니다. 차가운 심해수의 상승으로 인해 바다 일부 지역에 한류가 형성됩니다.

외양에서 해류의 중요한 규칙성은 그 방향이 바람의 방향과 일치하지 않는다는 것입니다. 바람 방향에서 북반구에서는 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 최대 45° 각도만큼 벗어납니다. 관찰에 따르면 실제 조건에서는 모든 위도에서의 편차가 45°보다 약간 작은 것으로 나타났습니다. 각 기본 레이어는 상위 레이어의 이동 방향에서 계속해서 오른쪽(왼쪽)으로 벗어납니다. 동시에 유속은 감소합니다. 수많은 측정에 따르면 해류는 300미터를 넘지 않는 깊이에서 끝나는 것으로 나타났습니다. 해류의 중요성은 주로 지구에 태양열을 재분배하는 데 있습니다. 따뜻한 해류는 온도 상승에 기여하고 차가운 해류는 온도를 낮춥니다. 해류는 육지의 강수량 분포에 큰 영향을 미칩니다. 따뜻한 물로 씻겨진 지역은 항상 습한 기후를 가지며, 추운 지역은 항상 건조한 기후를 갖습니다. 후자의 경우 비가 내리지 않고 보습 효과만 있습니다. 살아있는 유기체도 해류로 운반됩니다. 이는 주로 플랑크톤에 적용되고 그 다음에는 대형 동물이 적용됩니다. 따뜻한 해류가 차가운 해류와 만나면 상승하는 물의 흐름이 형성됩니다. 그들은 영양가 있는 소금이 풍부한 깊은 물을 길러냅니다. 이 물은 플랑크톤, 어류 및 해양 동물의 발달에 유리합니다. 그러한 장소는 중요한 어장입니다.

해류에 대한 연구는 바다와 바다의 해안 지역과 특별 해상 탐험을 통해 외해에서 수행됩니다.

기후에 있어서 해류의 중요성은 매우 큽니다. 해류는 지구의 바다를 가로질러 영양분과 열을 운반합니다.

19세기 초. 호주 양치류는 영국 콘월 카운티 남부에 심어졌습니다. 이 지역은 혹독한 겨울로 유명한 캘거리(캐나다), 이르쿠츠크(시베리아)와 같은 위도에 위치해 있다. 이곳에서는 열대 양치류가 추위로 인해 죽었어야 했던 것 같습니다. 그러나 그들은 기분이 좋았습니다. 오늘날 콘월에서는 헬리건 식물원(Heligan Botanic Gardens)을 방문할 수 있습니다. 그곳에서 이 양치류는 다른 많은 열대 및 아열대 식물과 함께 야외에서 행복하게 자랍니다.

겨울에 캘거리가 몹시 추울 때, 잉글랜드 남서부는 거의 춥지 않습니다. 이는 부분적으로 영국이 섬에 있고 캘거리가 내륙에 있다는 사실 때문이지만 훨씬 더 중요한 것은 콘월 해안이 따뜻한 해류 인 걸프 스트림에 의해 씻겨진다는 것입니다. 덕분에 서유럽의 기후는 같은 위도에 위치한 캐나다 중부 지역보다 훨씬 온화합니다.

전류의 원인

해류의 원인은 물의 이질성입니다. 물에 용해된 물질의 농도가 한 곳에서 다른 곳보다 높을 때, 물은 농도를 동일하게 하려고 움직이기 시작합니다. 이 확산 법칙은 염도가 다른 용액을 담은 두 개의 용기를 튜브로 연결하면 관찰할 수 있습니다. 바다에서는 이러한 움직임을 해류라고 합니다.

지구상의 주요 해류는 수괴의 온도와 염도의 차이와 바람으로 인해 발생합니다. 해류 덕분에 열대 지방의 열기는 고위도까지 도달할 수 있고, 극지방의 추위는 적도 지역을 식힐 수 있습니다. 해류가 없으면 영양분은 바다 깊은 곳에서 표면으로, 산소는 표면에서 깊은 곳으로 흐르기 어려울 것입니다.

해류는 바다와 바다 내에서, 그리고 바다 사이에서 물을 교환합니다. 열 에너지를 전달함으로써 그들은 기단을 가열하거나 냉각시키고 그들이 지나가는 근처 육지 지역의 기후와 행성 전체의 기후를 크게 결정합니다.

오션 컨베이어

열염분 순환은 수괴 사이의 온도와 염분의 수평적 차이로 인해 발생하는 순환입니다. 이러한 순환은 소위 글로벌 해양 컨베이어 벨트를 형성하여 지구의 생명에 큰 역할을 합니다. 이는 약 800년에 걸쳐 북대서양에서 심해수를 북태평양으로, 표층수를 반대 방향으로 수송합니다.

예를 들어 대서양 한가운데, 걸프 스트림에서 출발점을 선택해 보겠습니다. 표면 근처의 물은 태양에 의해 가열되어 북미 동부 해안을 따라 점차 북쪽으로 이동합니다. 긴 여행 동안 증발을 포함한 다양한 메커니즘을 통해 점차 냉각되어 열을 대기로 전달합니다. 이 경우 증발로 인해 염분 농도가 증가하고 결과적으로 물의 밀도가 증가합니다.

뉴펀들랜드 지역에서 멕시코 만류는 북동쪽으로 향하는 북대서양 해류와 남동쪽으로 향하는 지류로 다시 대서양 중앙으로 갈라집니다. 래브라도 해에 도달하면 걸프 스트림 물의 일부가 냉각되어 내려가서 대서양 전체를 거쳐 남극까지 남쪽으로 퍼지는 차가운 심해류를 형성합니다. 길을 따라 심해는 지중해에서 지브롤터 해협을 통해 유입되는 물과 혼합되는데, 이 물은 높은 염분으로 인해 대서양 표층수보다 무거워서 깊은 층으로 퍼집니다.

남극 해류는 동쪽으로 이동하며 거의 인도양과 태평양의 경계에서 두 가지로 갈라집니다. 그 중 하나는 북쪽으로 가고 다른 하나는 수괴가 시계 반대 방향으로 이동하여 계속해서 남극 환류로 돌아가는 태평양으로 여행을 계속합니다. 인도양에서는 남극 해역이 따뜻한 열대 해역과 섞입니다. 동시에, 그들은 점차적으로 밀도가 낮아지고 표면으로 올라갑니다. 동쪽에서 서쪽으로 이동하면서 그들은 대서양으로 돌아가는 긴 여행을 합니다.

바람이 작용한다

또 다른 유형의 물 순환은 바람의 작용과 관련이 있으며 해양 표층에서 흔히 발생합니다. 해안에서 불어오는 바람은 지표수를 밀어냅니다. 레벨 경사가 발생하며 이는 기본 레이어에서 나오는 물로 보상됩니다.

지구의 자전은 코리올리 힘의 영향으로 바람에 의해 구동되는 해류의 방향이 바뀌어 북반구에서는 풍향의 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 벗어나는 사실로 이어집니다. 이 편차 각도는 해안 근처에서는 약 25°이고 외해에서는 약 45°입니다.

각 전류는 온도가 반대인 역류에 해당합니다. 코리올리 힘으로 인해 움직임이 오른쪽이나 왼쪽으로 벗어나는 물을 대체합니다. 예를 들어, 대서양의 따뜻한 걸프 스트림은 캐나다 해안을 따라 흐르는 차가운 래브라도 해류에 의해 보상됩니다.

태평양에서는 따뜻한 쿠로시오 해류(필리핀에서 북쪽으로 이동)가 베링해에서 흘러나오는 차가운 오야시오 해류와 보완됩니다. 결과적으로 해류는 적도 양쪽에 해양 환류를 형성합니다.

지표수 여행

지표무역풍은 북반구에서는 북동쪽, 남반구에서는 남동쪽에서 부는 무역풍과 관련이 있습니다. 북부와 남부 열대 사이에서 이 바람은 수괴를 서쪽으로 이동시킵니다. 움직이는 물은 점차 따뜻해집니다. 바다의 서쪽 해안에 도달하면 반구에 따라 해안을 따라 왼쪽이나 오른쪽으로 돌아서 이동해야 합니다. 북반구에서는 시계 방향(왼쪽)으로 회전하고, 남반구에서는 시계 반대 방향(오른쪽)으로 회전합니다.

이 물이 고위도에 도달하면 서풍이 그들을 동쪽, 즉 반대편 해안으로 몰아갑니다. 각 바다의 동쪽 해안에 도달한 후 그들은 남쪽(북반구) 또는 북쪽(남반구)으로 방향을 바꾸어 순환을 완료합니다.

마찰 및 교반

심해 해류는 해저의 불규칙성과 상호 작용하며, 그 상승 및 하강은 거대한 심해 환류의 형성에 기여합니다. 바닥에 대한 마찰은 온도와 염도가 다른 수괴의 혼합을 자극합니다. 표면 전류는 마찰을 통해 기본 레이어와 접촉하여 움직이게 하고 혼합됩니다. 바닥 지형은 또한 소위 지형 로스비 파(Rossby wave)의 형태로 해류에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 해류의 구조에서 전파되고 수괴 순환의 전체적인 특성을 결정하는 파동 특성의 느린 교란입니다.

당신은 바다의 물이 끊임없이 움직인다는 것을 알고 있습니다. 바다의 일부 장소에는 주변 물보다 눈에 띄는 강력한 해류가 있습니다. 이러한 흐름은 폭이 수백 킬로미터, 길이가 수천 킬로미터입니다. 그들은 시속 1-9km의 속도로 방향을 바꾸지 않고 움직입니다. 한 방향으로 같은 속도로 움직이는 바다의 물 흐름을 해류라고합니다 (그림 72).

쌀. 72. 해류.

해류의 주된 이유는 지속적인 바람입니다. 예를 들어 적도 부근에서는 바람이 아프리카 해안에서 서쪽으로 끊임없이 분다. 이곳은 대서양의 강한 해류 중 하나가 시작되는 곳입니다. 적도를 따라 이동하는 이 흐름은 미국 해안에 도달하고 멕시코만에서 작은 흐름으로 나옵니다. 그런 다음 북동쪽으로 향합니다. 이 물줄기는 오랫동안 걸프 스트림(Gulf Stream)으로 알려져 왔습니다.
"걸프 스트림(Gulf Stream)"이라는 단어는 "만에서 흐르는 흐름"을 의미합니다. 유럽의 북동쪽 해안(45°N에서 시작)을 씻어내는 해류의 일부를 북대서양 해류라고 합니다. (도서에서 바다 지도를 찾아 해류를 보여주세요. 해류는 어떻게 지정되나요?)
걸프 스트림과 북대서양 해류는 수온이 주변 수온보다 몇도 높기 때문에 따뜻한 해류입니다.
북대서양 해류는 북극해의 바렌츠해로 흘러든다. (같은 위도에 위치하여 카라해, 랍테프해, 동시베리아해는 얼음으로 덮여 있는데 바렌츠해는 왜 얼지 않는가? 지도를 이용하여 답해 보세요.)
태평양에서는 아시아와 호주 동부 해안의 북적도 해류와 남적도 해류가 따뜻한 쿠로시오 해류와 호주 동부 해류를 구성합니다. 쿠로시오 해류는 일본 열도를 따라 흐릅니다. 일본의 따뜻한 기후는 주로 이러한 흐름에 기인합니다. 난류 외에도 세계 해양의 일부 지역에서는 한류가 발생합니다.
북극해의 찬 바닷물이 대서양 북서쪽으로 흘러 들어갑니다. 래브라도 해류는 그린란드의 서쪽 해안을 따라 흐르며 남쪽의 래브라도 반도 해안을 씻어냅니다. 그러나 그 온도는 주변 물의 온도보다 낮기 때문에 이 흐름을 차갑다고 합니다. 래브라도 해류는 북미 북동부로 찬 물을 가져옵니다.
남반구에서 가장 큰 흐름은 서풍류(Western Wind Current)이다. 해류의 길이는 30,000km, 폭은 수천 킬로미터, 속도는 시속 3.5km입니다. 서쪽에서 동쪽으로 흐르며 남극 대륙과 접해 있습니다.
따라서 따뜻한 해류는 지구의 저위도에서 상층으로 물을 흐르게 하고, 반대로 한류는 고위도에서 저위도로 물을 보냅니다.
해류는 대륙 해안의 기후에 큰 영향을 미칩니다. 그들은 기단처럼 열과 추위를 전달하고 해안의 기후를 변화시킵니다. 북극권 북쪽에 위치한 얼음 없는 항구인 무르만스크, 겨울에 겪는 뉴욕 북부의 낮은 기온이 그 예입니다. 해류도 강수량에 영향을 미칩니다.
해류는 열과 각종 염분, 유기체를 운반하기 때문에 이에 대한 연구가 필요하다. 이를 위해 특수 장비를 갖춘 해상 선박, 항공기, 인공 지구 위성이 사용됩니다.
바닷물은 파도와 해류의 영향으로 끊임없이 혼합됩니다. 차가운 물은 바닥으로 가라앉고, 따뜻한 물은 위로 올라옵니다. 그리고 깊은 우울증에서는 물이 혼합되지만 매우 천천히 섞입니다. 혼합 후 물은 아래로 떨어져 다양한 물질과 가스를 깊은 층으로 운반합니다.

1. 해류의 원인은 무엇입니까?

2. 어떤 유형의 전류가 있습니까? 지도에는 어떻게 표시되나요?

3. 지도를 사용하여 걸프 스트림과 래브라도 해류의 방향을 결정하고 등고선 지도에 표시합니다.

4. 대륙 해안에 해류가 미치는 영향은 무엇입니까?

5. 서풍의 흐름은 어느 대륙을 따라 흐르나요? 무엇이 특별할까요?

6. 난류와 한류의 방향으로부터 어떤 결론을 내릴 수 있습니까?

7. 바다에 물이 끊임없이 섞이는 것이 왜 중요합니까?


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