Årsaker til havstrømmer. Hva er en havstrøm? Årsaker til havstrømmer

Et stort volum havvann er konstant i bevegelse og danner strømmene i verdenshavet. Omfattende strømninger har vært kjent siden antikken og har sine egne navn.

Vannstrømmer som beveger seg med hastigheter på opptil 10 km/t kalles også "havelver" fordi de har en viss bredde og retning.

På den nordlige halvkule beveger havvann seg med klokken, på den sørlige halvkule beveger det seg med klokken, på grunn av Coriolis-effekten.

Årsaker til dannelsen av strømmer i verdenshavet


Bevegelsen av vann i verdenshavet skjer under påvirkning av følgende faktorer:

  • aksial rotasjon av planeten;
  • luftmasser;
  • gravitasjonsforhold mellom planeten og satellitten;
  • funksjoner ved relieff av havbunnen;
  • kontinentale konturer;
  • kjemisk struktur, fysiske og temperaturegenskaper til sjøvann.

Klassifisering av strømmer

En strøm av sjøvann i konstant bevegelse kalles en strøm. Havstrømmer er mer uttalt enn havstrømmer.

De er klassifisert etter:

  • dybde i vannsøylen;
  • temperatur;
  • livstid;
  • opprinnelse;
  • retning og art av bevegelse.

Basert på vanntemperaturen er strømmene:

  • kald(temperaturen i bekken er lavere enn den til de omkringliggende vannmassene);
  • varm(temperatur høyere);
  • nøytral(temperatur lik omgivende vann).

Etter opprinnelse:

  1. Tett. Hvis vannet i en bekk er saltere, og derfor tettere, skynder det seg til et område hvor tettheten er lavere.
  2. Kloakk, dannet når vann renner ut fra et område med høyt nivå til et område hvor nivået er lavere. De skaper et mildt kystklima.
  3. Kompenserende, dannet under retur av tapt vann. De skaper et tørt ørkenkystklima.
  4. Drifting dannet under påvirkning av konstante luftmasser.
  5. Vind som oppstår under påvirkning av sesongmessige luftmasser.
  6. Tidevann og ebbe, avhengig av månens tyngdekraft.

Etter retning:

  • sone(rettet i en breddegrad øst eller vest);
  • meridional(kombinerer sonestrømmer).

Etter eksistensperiode:

  • fast;
  • periodisk;
  • tilfeldig.

I henhold til bevegelsens natur:

  • rett;
  • vridd;
  • dannet av sykloner;
  • dannet av antisykloner.

Etter dybde:

  • overfladisk;
  • dyp;
  • bunn.

Kart over havstrømmene i verdenshavet

Det er rundt 40 store strømmer over de fire havene, kombinert til en enkelt struktur. Det største antallet finnes i Stillehavsbassenget.

Kartet viser et diagram over bevegelsen av vannstrømmer ved forskjellige temperaturer. Det kan sees at det er en global vannkjede i kontinuerlig bevegelse.

Liste over verdens havstrømmer

Tabellen nedenfor viser de største vannstrømmene i de fire havene.

Bevegelsen av vannmasser i Atlanterhavet er basert på ni strømmer:

  1. Sør-Passatnoe- stabil, med varierende hastighet (saktere om vinteren enn om sommeren). Den starter utenfor kysten av Afrika, går til Sør-Amerika, hvor den på østspissen av Brasil er delt inn i Brasiliansk og Guyana;
  2. Nordlige Passatnoye- dannes på den vestlige spissen av Afrika, flytter til Antillene, hvor den er delt inn i Antillene, som renner inn i Golfstrømmen, og Guyanas, og fyller Det karibiske hav;
  3. Golfstrømmen- den sterkeste av de varme strømmene. Begynnelsen er i Floridastredet. Bekken følger den nordamerikanske kysten til den østlige delen av Newfoundland Shoals, hvor den deler seg;
  4. Nord-Atlanteren- et kompleks av bekker som er en gren av den kraftigste Golfstrømstrømmen. Begynner nær Newfoundland Shoals. På sørsiden avgir den en gren - Kanaristrømmen, som går rundt Azorene. Kanaristrømmen renner ut i Nordpassat. De nordatlantiske farvannene utenfor det nordøstlige Europa danner Irminger-strømmen, Vest-Grønlandsstrømmen og Nordkappstrømmen;
  5. brasiliansk— den sørlige grenen av Sør-Passatny. Kilde utenfor kysten av Brasil. Vannet beveger seg østover og slutter seg til strømmen av vestlige vinder;
  6. Labrador— begynnelsen er i vannet i den kanadiske skjærgården. Den reiser langs det vestlige Baffinhavet og når Golfstrømmen. I Davisstredet forbinder den med Vest-Grønland og Øst-Grønland;
  7. Vestlige vinder- den største, som går gjennom alle meridianene, som er en ring rundt Antarktis. I Atlanterhavet er det representert ved Falklandsstrømmen;
  8. Benguela- den nordlige grenen av Western Winds. Rettet fra sørspissen av Afrika til ekvator, er det begynnelsen på den sørlige passatvinden;
  9. Kanariøyene— gren av Nord-Atlanteren. Den går langs Pyreneene og Nordvest-Afrika. Danner den nordlige Passatnoye.

Golfstrømstrøm

Det er syv store strømmer i Stillehavet:

  1. Nordlige Passatnoye- går fra California-halvøya til de filippinske øyene, videre til Taiwan, hvor den forvandles til Kuroshio.
  2. Kuroshio— går fra øya Taiwan til den japanske skjærgården. Deretter fortsetter den til Nord-Amerika som Nord-Stillehavet, til de nordlige øyene i Japan som Tsushima.
  3. Sør-Passatnoe— regissert fra Galapagos-øygruppen til Australia. Nord for New Guinea blander den seg med den ekvatoriale motstrømmen, sør for Australia danner den den øst-australske strømmen.
  4. Nord-Stillehavet- er en fortsettelse av Kuroshio. Går fra den japanske skjærgården til Nord-Amerika. Danner strømmen i California og Alaska. Deler havet inn i tropiske og polare deler.
  5. kalifornisk— gren av det nordlige Stillehavet. Beveger seg langs California, kobles til den nordlige passatvinden.
  6. peruansk— går rundt Galapagos-øygruppen, går inn i South Passat.
  7. Vestlige vinder- flytter til Kapp Horn, hvor den forgrener seg. Den ene delen går sørover, den andre langs den vestlige søramerikanske kysten.

Stillehavsaktuell kart

Det er fem store strømmer i det indiske bassenget:

  1. Sør-Passatnoe- starter i nærheten av Australia. Den går til Madagaskar, hvor den danner to grener. Den nordlige grenen danner den ekvatoriale motstrømmen, den sørlige grenen danner Mosambikstrømmen;
  2. Mosambikisk— er dannet fra den sørlige grenen av den sørlige passatvinden, som passerer gjennom Mosambikstredet. Danner nålestrømmen;
  3. Monsun- ligger i den nordlige sonen av bassenget, endrer retning med monsunvindene (i vintermånedene - nordøst, om sommeren - sørvest). Kobler til den ekvatoriale motstrømmen;
  4. Somali- er en fortsettelse av South Passatny. Den går langs den østafrikanske kysten, suser mot øst, hvor den forvandles til monsunen;
  5. Vestlige vinder- den kraftigste i det indiske bassenget, representert ved den vestlige australske strømmen.

I det arktiske bassenget er det bare én stor strøm – Øst-Grønlandsstrømmen. Den vasker den østlige kanten av Grønland og fører isfjell mot sør.

Hovedoverflatestrømmer i verdenshavet

Hvert hav har både varmt og kaldt vann med forskjellige aktivitetsnivåer. Nedenfor er en liste over havstrømmer med temperaturkategori.

Atlanterhavet

Varme strømmer inkluderer:

  • Golfstrømmen;
  • brasiliansk;
  • Guyana;
  • Nord-Atlanteren.

For kalde:

  • Labrador;
  • Kanariøyene;
  • Benguela;
  • Falkland.

Til nøytrale:

  • Nord-Passatnoe;
  • Sør-Passatnoye;
  • Sør-Atlanteren.


Stillehavet

Varm:

  • Kuroshio;
  • øst-australsk;
  • Alaskan.

Kald:

  • peruansk;
  • California;
  • Kuril.

Nøytral:

  • Sør-Passatnoye;
  • Nord-Passatnoe;
  • Sør-Stillehavet;
  • Nord-Stillehavet;
  • Aleutian;
  • Ekvatorial motstrøm.


indiske hav

Varm flyt:

  • Nål.

Kald:

  • vest-australsk.

Nøytral:

  • Monsun;
  • Yuzhno-Passatny;
  • Somali.


Polhavet

Kald flyt:

  • Øst-grønlandsk.

Varm:

  • vestgrønlandsk;
  • Spitsbergen;
  • Norsk.

Når du slapper av på feriestedet og svømmer i det varme havet, er det vanskelig å forestille seg at vannet i dette havet en gang har besøkt Polhavet eller vasket Antarktis iskalde kyster. Men dette var absolutt tilfelle, fordi verdenshavet er en kompleks struktur som består av mange sammenkoblende og forgrenede bekker.

Havstrømmer har en enorm innvirkning på livet under vann og på klimatiske forhold i kystsonene på kontinentene.

Sjøfarere lærte om tilstedeværelsen av havstrømmer nesten så snart de begynte å pløye vannet i verdenshavet. Riktignok ga publikum oppmerksomhet til dem bare da det, takket være bevegelsen av havvann, ble gjort mange store geografiske funn, for eksempel seilte Christopher Columbus til Amerika takket være den nordlige ekvatorialstrømmen. Etter dette begynte ikke bare sjømenn, men også forskere å følge nøye med på havstrømmene og forsøke å studere dem så godt og dypt som mulig.

Allerede i andre halvdel av 1700-tallet. Sjømennene studerte Golfstrømmen ganske godt og brukte den ervervede kunnskapen med hell i praksis: fra Amerika til Storbritannia gikk de med strømmen, og i motsatt retning holdt de en viss avstand. Dette tillot dem å ligge to uker foran skip hvis kapteiner ikke var kjent med området.

Hav- eller havstrømmer er storskala bevegelser av vannmasser i verdenshavet med hastigheter fra 1 til 9 km/t. Disse bekkene beveger seg ikke kaotisk, men i en viss kanal og retning, som er hovedårsaken til at de noen ganger kalles elver i havet: bredden på de største strømmene kan være flere hundre kilometer, og lengden kan nå flere tusen.

Det er fastslått at vannstrømmer ikke beveger seg rett, men avviker litt til siden og er utsatt for Corioliskraften. På den nordlige halvkule beveger de seg nesten alltid med klokken, på den sørlige halvkule er det omvendt.. Samtidig beveger strømmer som ligger i tropiske breddegrader (de kalles ekvatoriale eller passatvinder) hovedsakelig fra øst til vest. De sterkeste strømmene ble registrert langs de østlige kystene av kontinentene.

Vannstrømmer sirkulerer ikke av seg selv, men settes i bevegelse av et tilstrekkelig antall faktorer - vind, rotasjon av planeten rundt sin akse, gravitasjonsfeltene til jorden og månen, bunntopografi, kontinenter og øyer, forskjeller i temperaturindikatorer for vann, dets tetthet, dybde på forskjellige steder i havet og til og med dets fysiske og kjemiske sammensetning.

Av alle typer vannstrømmer er de mest uttalte overflatestrømmene i verdenshavet, hvis dybde ofte er flere hundre meter. Deres forekomst ble påvirket av passatvindene som stadig beveget seg i tropiske breddegrader i vest-østlig retning. Disse passatvindene danner de enorme strømmene av de nordlige og sørlige ekvatorialstrømmene nær ekvator. En mindre del av disse strømmene går tilbake mot øst, og danner en motstrøm (når bevegelsen av vann skjer i motsatt retning av bevegelsen av luftmasser). De fleste av dem, når de kolliderer med kontinenter og øyer, vender seg mot nord eller sør.

Varme og kalde vannstrømmer

Det må tas i betraktning at begrepene "kalde" eller "varme" strømmer er betingede definisjoner. Så, til tross for at temperaturen på vannstrømmene i Benguela-strømmen, som renner langs Kapp det gode håp, er 20 ° C, anses det som kaldt. Men Nordkappstrømmen, som er en av grenene til Golfstrømmen, med temperaturer fra 4 til 6 ° C, er varm.

Dette skjer fordi kalde, varme og nøytrale strømmer fikk navnene sine basert på en sammenligning av temperaturen på vannet deres med temperaturen i det omkringliggende havet:

  • Hvis temperaturindikatorene for vannstrømmen faller sammen med temperaturen i det omkringliggende vannet, kalles en slik strømning nøytral;
  • Hvis temperaturen på strømmene er lavere enn vannet rundt, kalles de kalde. De strømmer vanligvis fra høye breddegrader til lave breddegrader (for eksempel Labradorstrømmen), eller fra områder hvor havvann på grunn av store elvestrømmer har redusert saltholdighet av overflatevann;
  • Hvis temperaturen på strømmene er varmere enn vannet rundt, kalles de varme. De beveger seg fra tropiske til subpolare breddegrader, for eksempel Golfstrømmen.

Hovedvannstrømmer

For øyeblikket har forskere registrert omtrent femten hovedvannstrømmer i Stillehavet, fjorten i Atlanterhavet, syv i India og fire i Polhavet.

Det er interessant at alle strømmer i Polhavet beveger seg med samme hastighet - 50 cm/sek, tre av dem, nemlig Vest-Grønland, Vest-Spitsbergen og Norsk, er varme, og bare Øst-Grønland er en kald strøm.

Men nesten alle havstrømmene i Det indiske hav er varme eller nøytrale, med monsun-, somali-, vest-australske og Cape Agulhas-strømmen (kald) som beveger seg med en hastighet på 70 cm/sek., hastigheten på resten varierer fra 25 til 75 cm /sek. Vannstrømmene i dette havet er interessante fordi, sammen med de sesongmessige monsunvindene, som endrer retning to ganger i året, endrer de oseaniske elvene også kursen: om vinteren renner de hovedsakelig mot vest, om sommeren - mot øst (a fenomen som bare er karakteristisk for Det indiske hav).

Siden Atlanterhavet strekker seg fra nord til sør, har strømmene også en meridional retning. Vannstrømmer i nord beveger seg med klokken, i sør - mot klokken.

Et slående eksempel på strømmen av Atlanterhavet er Golfstrømmen, som starter i Det karibiske hav, fører varmt vann mot nord, og brytes opp i flere sidebekker underveis. Når vannet i Golfstrømmen befinner seg i Barentshavet, kommer de inn i Polhavet, hvor de avkjøles og snur sørover i form av den kalde Grønlandsstrømmen, hvoretter de på et tidspunkt avviker mot vest og igjen slutter seg til Golfen. Strøm, danner en ond sirkel.

Strømmene i Stillehavet er hovedsakelig breddegrad og danner to enorme sirkler: nordlige og sørlige. Siden Stillehavet er ekstremt stort, er det ikke overraskende at vannstrømmene har en betydelig innvirkning på store deler av planeten vår.

For eksempel transporterer passatvind-vannstrømmer varmt vann fra de vestlige tropiske kystene til de østlige, og det er derfor i den tropiske sonen den vestlige delen av Stillehavet er mye varmere enn den motsatte siden. Men i de tempererte breddegrader i Stillehavet, tvert imot, er temperaturen høyere i øst.

Dype strømmer

I ganske lang tid trodde forskerne at dype havvann var nesten ubevegelige. Men snart oppdaget spesielle undervannsfarkoster både sakte og hurtigstrømmende vannstrømmer på store dyp.

For eksempel, under Ekvatorialstrømmen i Stillehavet på en dybde på omtrent hundre meter, har forskere identifisert den undersjøiske Cromwell-strømmen, som beveger seg østover med en hastighet på 112 km/dag.

Sovjetiske forskere fant en lignende bevegelse av vannstrømmer, men i Atlanterhavet: bredden på Lomonosov-strømmen er omtrent 322 km, og den maksimale hastigheten på 90 km/dag ble registrert på en dybde på omtrent hundre meter. Etter dette ble en annen undervannsstrøm oppdaget i Det indiske hav, selv om hastigheten viste seg å være mye lavere - omtrent 45 km/dag.

Oppdagelsen av disse strømmene i havet ga opphav til nye teorier og mysterier, hvorav den viktigste er spørsmålet om hvorfor de dukket opp, hvordan de ble dannet, og om hele havområdet er dekket av strømmer eller der er et punkt hvor vannet står stille.

Havets innflytelse på planetens liv

Havstrømmenes rolle i livet til planeten vår kan neppe overvurderes, siden bevegelsen av vannstrømmer direkte påvirker planetens klima, vær og marine organismer. Mange sammenligner havet med en enorm varmemotor drevet av solenergi. Denne maskinen skaper en kontinuerlig utveksling av vann mellom overflaten og dype lag av havet, og gir den oksygen oppløst i vannet og påvirker livet til marine innbyggere.

Denne prosessen kan spores, for eksempel ved å vurdere den peruanske strømmen, som ligger i Stillehavet. Takket være stigningen av dypt vann, som løfter fosfor og nitrogen oppover, utvikler dyre- og planteplankton seg på havoverflaten, noe som resulterer i organisering av en næringskjede. Plankton spises av småfisk, som igjen blir byttedyr for større fisk, fugler og sjøpattedyr, som, gitt en slik matoverflod, slår seg ned her, noe som gjør regionen til et av de mest produktive områdene i verdenshavet.

Det hender også at en kald strøm blir varm: den gjennomsnittlige omgivelsestemperaturen stiger med flere grader, noe som får varme tropiske dusjer til å falle på bakken, som en gang i havet dreper fisk som er vant til kalde temperaturer. Resultatet er katastrofalt - en enorm mengde døde småfisk havner i havet, store fisker forlater, fiskestopp, fugler forlater hekkeplassene sine.

I hav og hav beveger enorme vannstrømmer titalls og hundrevis av kilometer brede og flere hundre meter dype seg i bestemte retninger over avstander på tusenvis av kilometer. Slike strømmer – «i havene» – kalles havstrømmer. De beveger seg med en hastighet på 1-3 km/t, noen ganger opp til 9 km/t. Det er flere årsaker som forårsaker strømmer: for eksempel oppvarming og avkjøling av vannoverflaten, og fordampning, forskjeller i vanntetthet, men den viktigste rollen i dannelsen av strømmer er.

Strømmer, i henhold til deres rådende retning, er delt inn i de som går mot vest og øst, og meridionale - som fører vannet mot nord eller sør.

En egen gruppe inkluderer strømmer som beveger seg mot nærliggende, som er kraftigere og utvidet. Slike strømmer kalles motstrømmer. De strømmene som endrer styrke fra sesong til sesong avhengig av retningen til kystvindene kalles monsunstrømmer.

Blant meridionalstrømmene er Golfstrømmen den mest kjente. Den transporterer i gjennomsnitt rundt 75 millioner tonn vann hvert sekund. Til sammenligning kan vi påpeke at den dypeste bærer bare 220 tusen tonn vann hvert sekund. Golfstrømmen transporterer tropiske farvann til tempererte breddegrader, som i stor grad bestemmer livet i Europa. Det var takket være denne strømmen at den fikk et mildt, varmt klima og ble det lovede land for sivilisasjonen, til tross for sin nordlige posisjon. Når man nærmer seg Europa, er ikke Golfstrømmen lenger den samme strømmen som bryter ut av Golfen. Derfor kalles den nordlige fortsettelsen av strømmen. Blått vann erstattes av flere og flere grønne av sonestrømmene, er den kraftigste strømmen av vestlige vinder. På den store delen av den sørlige halvkule er det ingen betydelige landmasser utenfor kysten. Sterke og jevne vestlige vinder råder over hele dette området. De transporterer havvann intensivt i østlig retning, og skaper den kraftigste strømmen av vestvindene i det hele tatt. Den forbinder vannet i tre hav i sin sirkulære strømning og transporterer omtrent 200 millioner tonn vann hvert sekund (nesten 3 ganger mer enn Golfstrømmen). Hastigheten til denne strømmen er lav: for å omgå Antarktis trenger vannet 16 år. Bredden på strømmen til de vestlige vindene er omtrent 1300 km.

Avhengig av vannet kan strømmene være varme, kalde eller nøytrale. Vannet til førstnevnte er varmere enn vannet i området av havet som de passerer gjennom; de sistnevnte, tvert imot, er kaldere enn vannet som omgir dem; atter andre skiller seg ikke fra temperaturen i vannet de strømmer gjennom. Som regel er strømmer som beveger seg bort fra ekvator varme; strømmene som flyter er kalde. De er vanligvis mindre salte enn varme. Dette er fordi de strømmer fra områder med mer nedbør og mindre fordampning, eller fra områder hvor vannet avsaltes av smeltende is. Kalde strømmer i deler av havene dannes på grunn av stigningen av kaldt dypvann.

En viktig regularitet for strømmer i det åpne hav er at retningen deres ikke sammenfaller med vindens retning. Den avviker til høyre på den nordlige halvkule og til venstre på den sørlige halvkule fra vindretningen med en vinkel på opptil 45°. Observasjoner viser at under reelle forhold er avviket på alle breddegrader litt mindre enn 45°. Hvert underliggende lag fortsetter å avvike til høyre (venstre) fra bevegelsesretningen til det overliggende laget. Samtidig synker strømningshastigheten. Tallrike målinger har vist at strømmene ender på dyp som ikke overstiger 300 meter. Betydningen av havstrømmene ligger først og fremst i omfordelingen av solvarme på jorden: varme strømmer bidrar til en økning i temperaturen, og kalde strømmer senker den. Strømmer har en enorm innvirkning på fordelingen av nedbør på land. Territorier vasket av varmt vann har alltid et fuktig klima, og kalde har alltid et tørt klima; i sistnevnte tilfelle faller ikke regn; de har bare en fuktighetsgivende verdi. Levende organismer transporteres også med strøm. Dette gjelder først og fremst plankton, etterfulgt av store dyr. Når varme strømmer møter kalde, dannes det oppadgående vannstrømmer. De hever dypt vann rikt på næringsrike salter. Dette vannet favoriserer utviklingen av plankton, fisk og marine dyr. Slike plasser er viktige fiskeplasser.

Studiet av havstrømmer utføres både i kystsonene i hav og hav, og i åpent hav ved spesielle havekspedisjoner.

Betydningen av havstrømmer for klimaet er veldig stor: de transporterer næringsstoffer og varme over planetens hav.

På begynnelsen av 1800-tallet. Australske bregner ble plantet sør i det engelske fylket Cornwall. Dette fylket ligger på samme breddegrader som byene Calgary (i Canada) og Irkutsk (i Sibir), kjent for sine harde vintre. Det ser ut til at tropiske bregner burde ha dødd her av kulde. Men de føltes bra. I dag i Cornwall kan du besøke Heligan Botanic Gardens, hvor disse bregnene vokser lykkelig utendørs sammen med mange andre tropiske og subtropiske planter.

Om vinteren, når det er bittert kaldt i Calgary, blir sørvest-England sjelden kaldt. Dette skyldes delvis at England ligger på en øy, og Calgary ligger i innlandet, men mye viktigere er det at kysten av Cornwall vaskes av en varm havstrøm - Golfstrømmen. Takket være det er klimaet i Vest-Europa mye mildere enn på de samme breddegrader i det sentrale Canada.

Årsak til strømmer

Årsaken til havstrømmene er heterogeniteten til vann. Når et stoff oppløst i vann har en høyere konsentrasjon på ett sted enn et annet, begynner vannet å bevege seg, og prøver å utjevne konsentrasjonene. Denne diffusjonsloven kan observeres hvis to kar med løsninger av ulik saltholdighetsgrad er forbundet med et rør. I havene kalles slike bevegelser strømmer.

De viktigste havstrømmene på planeten vår oppstår på grunn av forskjeller i temperatur og saltholdighet av vannmasser, samt på grunn av vind. Takket være strømmer kan varme fra tropene nå høye breddegrader, og polarkulde kan avkjøle ekvatoriale områder. Uten havstrømmer ville det vært vanskelig for næringsstoffer å strømme fra dypet til overflaten av havene og oksygen fra overflaten til dypet.

Strømmer utveksler vann både i hav og hav og mellom dem. Ved å overføre termisk energi varmer eller avkjøler de luftmasser og bestemmer i stor grad klimaet i landområdene de passerer i nærheten av, så vel som klimaet på planeten som helhet.

Havtransportør

Termohaline sirkulasjon er en sirkulasjon forårsaket av horisontale forskjeller i temperatur og saltholdighet mellom vannmasser. Slike sirkulasjoner spiller en stor rolle i livet til planeten vår, og danner det såkalte globale havtransportbåndet. Den transporterer dypt vann fra Nord-Atlanteren til Nord-Stillehavet og overflatevann i motsatt retning om omtrent 800 år.

La oss velge et utgangspunkt, for eksempel midt i Atlanterhavet – i Golfstrømmen. Vannet nær overflaten varmes opp av solen og beveger seg gradvis nordover langs østkysten av Nord-Amerika. På sin lange reise avkjøles den gradvis, og overfører varme til atmosfæren gjennom ulike mekanismer, inkludert gjennom fordampning. I dette tilfellet fører fordampning til en økning i saltkonsentrasjonen og følgelig vanntettheten.

I Newfoundland-området deler Golfstrømmen seg i den nordøstlige nordatlantiske strømmen og en sørøstlig gren tilbake mot midten av Atlanteren. Etter å ha nådd Labradorhavet, avkjøles en del av vannet i Golfstrømmen og går ned, hvor den danner en kald dyp strøm som sprer seg sørover over hele Atlanterhavet til Antarktis. Underveis blandes dypt vann med vann som kommer gjennom Gibraltarstredet fra Middelhavet, som på grunn av sitt høye saltholdighet er tyngre enn atlantisk overflatevann og derfor sprer seg i de dype lagene.

Den antarktiske strømmen beveger seg østover og, nesten ved grensen til Det indiske hav og Stillehavet, deler den seg i to grener. En av dem går nordover, og den andre fortsetter sin ferd til Stillehavet, hvor vannmasser beveger seg mot klokken, og går tilbake igjen og igjen til Antarktis-gyren. I Det indiske hav blandes antarktisk vann med varmere tropiske vann. Samtidig blir de gradvis mindre tette og stiger til overflaten. De beveger seg fra øst til vest og tar en lang reise tilbake til Atlanterhavet.

Vinden spiller inn

En annen type vannsirkulasjon er assosiert med vindpåvirkning og er vanlig i overflatelagene i havene. Vinder som blåser fra kysten fjerner overflatevann. Det oppstår en nivåhelling, som kompenseres av vann som kommer fra de underliggende lagene.

Jordens rotasjon fører til det faktum at retningene til strømmene drevet av vinden endres under påvirkning av Coriolis-kraften, og avviker til høyre for vindretningen på den nordlige halvkule og til venstre på den sørlige halvkule. Vinkelen på dette avviket er omtrent 25° nær kysten og omtrent 45° i åpent hav.

Hver strøm tilsvarer en motstrøm som er motsatt i temperatur. Den erstatter farvann hvis bevegelse avvikes til høyre eller venstre på grunn av Coriolis-kraften. For eksempel, i Atlanterhavet blir den varme Golfstrømmen kompensert av den kalde Labrador-strømmen, som går langs kysten av Canada.

I Stillehavet kompletteres den varme Kuroshio-strømmen (som kommer fra Filippinene mot nord) av den kalde Oyashio, som kommer opp fra Beringhavet. Som et resultat danner strømmer havgyres på hver side av ekvator.

Overflatevannsreise

Overflatepassatvindstrømmer er assosiert med passatvinder som blåser fra nordøst på den nordlige halvkule og fra sørøst på den sørlige halvkule. Mellom de nordlige og sørlige tropene driver disse vindene vannmasser mot vest. Det bevegelige vannet varmes gradvis opp. Etter å ha nådd den vestlige bredden av havet, blir de tvunget til å snu og bevege seg langs kysten, til venstre eller høyre, avhengig av halvkulen. På den nordlige halvkule dreier de med klokken (til venstre), og på den sørlige halvkule dreier de mot klokken (til høyre).

Når disse vannet når høye breddegrader, driver vestlig vind dem østover, til motsatte kyster. Etter å ha nådd de østlige breddene av hvert hav, snur de sørover (på den nordlige halvkule) eller nordover (på den sørlige halvkule) og fullfører dermed syklusene sine.

Friksjon og omrøring

Dyphavsstrømmer samhandler med uregelmessighetene i havbunnen, hvis stigninger og fordypninger bidrar til dannelsen av enorme dype gyres. Friksjon mot bunnen stimulerer til blanding av vannmasser med ulike temperaturer og saltholdigheter. Overflatestrømmer kommer i kontakt med de underliggende lagene gjennom friksjon, trekker dem i bevegelse og blander seg med dem. Bunntopografien kan også påvirke strømmer i form av såkalte topografiske Rossby-bølger – langsomme forstyrrelser av bølgenatur som forplanter seg i strømstrukturen og bestemmer den globale karakteren av sirkulasjonen av vannmasser.

Du vet at vann i havet hele tiden beveger seg. Noen steder i havet beveger det seg kraftige strømmer som skiller seg ut fra vannet rundt. Slike strømmer er flere hundre kilometer brede og flere tusen kilometer lange. De beveger seg uten å endre retning med en hastighet på 1-9 km i timen. Vannstrømmer i havet, som beveger seg med samme hastighet i én retning, kalles havstrømmer (fig. 72).

Ris. 72. Havstrømmer.

Hovedårsaken til strømmer er konstant vind. For eksempel, nær ekvator, blåser det konstant vind fra kysten av Afrika mot vest. Det er her en av de sterke strømmene i Atlanterhavet begynner. Denne strømmen, som beveger seg langs ekvator, når kysten av Amerika og dukker opp som en liten bekk fra Mexicogulfen. Går så mot nordøst. Denne vannstrømmen har lenge vært kjent som Golfstrømmen.
Ordet "Golfstrømmen" betyr "strøm fra Golfen." Den delen av strømmen som vasker den nordøstlige kysten av Europa (starter fra 45° N) kalles den nordatlantiske strømmen. (Finn et kart over havene i atlaset og vis havstrømmer. Hvordan betegnes strømmer?)
Golfstrømmen og den nordatlantiske strømmen er varme strømmer, siden vanntemperaturen i dem er flere grader høyere enn temperaturen på vannet rundt.
Den nordatlantiske strømmen renner ut i Barentshavet i Polhavet. (På samme breddegrad er Kara-, Laptev- og Østsibirhavet dekket med is, hvorfor fryser ikke Barentshavet? Bruk et kart for å svare.)
I Stillehavet utgjør de nordlige og sørlige ekvatorialstrømmene på østkysten av Asia og Australia de varme Kuroshio- og øst-australske strømmene. Kuroshio-strømmen går langs de japanske øyene. Japans varme klima skyldes i stor grad denne strømmen. I tillegg til varme strømmer, forekommer kalde strømmer enkelte steder i verdenshavet.
Det kalde vannet i Polhavet renner ut i den nordvestlige delen av Atlanterhavet. Labradorstrømmen går langs den vestlige bredden av Grønland, som skyller kysten av Labradorhalvøya i sør. Men temperaturen er lavere enn temperaturen på vannet rundt, så denne strømmen kalles kald. Labradorstrømmen bringer kaldt vann til det nordøstlige Nord-Amerika.
Den største strømmen på den sørlige halvkule er den vestlige vindstrømmen. Lengden på strømmen er 30 000 km, bredde - flere tusen kilometer, hastighet - 3,5 km/t. Den renner fra vest til øst, og grenser til Antarktis.
Dermed leder varme strømmer vannet deres fra de nedre breddegrader på kloden til de øvre, og kalde strømmer, tvert imot, fra de øvre breddegrader til de nedre.
Havstrømmer har stor innflytelse på klimaet på kontinentets kyster. De, som luftmasser, overfører varme og kulde og endrer klimaet på kysten. Den isfrie havnen Murmansk, som ligger nord for polarsirkelen, og de lave temperaturene som oppleves om vinteren nord for New York City er eksempler på dette. Strømmer påvirker også mengden nedbør.
Siden havstrømmer bærer varme, ulike salter og organismer, er det behov for å studere dem. Til dette formålet brukes spesialutstyrte sjøfartøyer, fly og kunstige jordsatellitter.
Havvann blandes hele tiden under påvirkning av bølger og strømmer. Kaldt vann synker til bunnen, varmt vann stiger til overflaten. Og i dype forsenkninger blander vannet seg, men veldig sakte. Etter blanding faller vannet ned og fører med seg ulike stoffer og gasser inn i de dype lagene.

1. Hva er årsakene til havstrømmene?

2. Hvilke typer strømmer finnes det? Hvordan vises de på kartet?

3. Bruk kartet til å bestemme retningene til Golfstrømmen og Labrador-strømmene, og plott dem på konturkart.

4. Hvilken påvirkning har strømmer på kysten av kontinenter?

5. Langs hvilket kontinent passerer strømmen av Vestvindene? Hva gjør det spesielt?

6. Hvilken konklusjon kan trekkes fra retningene til varme og kalde strømmer?

7. Hva er viktigheten av konstant blanding av vann i havet?


Topp