Размер шрифта
Цвета сайта
Изображения

Обычная версия сайта

Причины течений


Океанические течения — урок. География, 7 класс.

Океанические течения — горизонтальное перемещение масс воды в морях и океанах.

Океанические течения отличаются по происхождению, характеру изменчивости, расположению, температуре и солёности.

 

 

Самыми мощными являются ветровые течения, которые образуются под воздействием постоянных ветров. Северное и Южное Пассатные течения возникают под действием пассатов. Они пересекают океан с востока на запад, но, встретив на своём пути восточный берег материка, они расходятся в разные стороны. Небольшая часть разворачивается в обратную сторону и образует Межпассатное противотечение. Остальные двигаются вдоль континентов на север и на юг. У берегов Северной Америки продвигается знаменитое течение Гольфстрим (начинается в Мексиканском заливе), у берегов Евразии проходит течение Куросио.

 

Западные ветры в Южном полушарии вызывают самое мощное течение Западных Ветров. В Северном полушарии под влиянием западного переноса течения отклоняются на восток, например, Северо-Атлантическое и Северо-Тихоокеанское.

 

 

По температуре различают тёплые и холодные течения. Температура воды в них отличается от температуры окружающих океанских вод.

 

Тёплыми считаются течения, которые несут более тёплую воду: Гольфстрим, Куросио, Северо-Тихоокеанское, Восточно-Австралийское, Мозамбикское, Бразильское. Они движутся из низких широт в высокие.

 

Воды холодных течений холоднее по сравнению с окружающей акваторией: Перуанское, Лабрадорское, Калифорнийское, Бенгельское, Канарское, Западно-Австралийское и др. Они движутся из высоких широт в низкие.

Из-за вращения Земли течения в Северном полушарии отклоняются вправо, а в Южном — влево.

Примерами постоянных течений являются Северное и Южное пассатные, Гольфстрим, Куросио, течение Западных Ветров и другие устойчивые. К сезонным течениям относятся течения в северной части Индийского океана, где они меняют своё направление в зависимости от летнего и зимнего тропического циклона.

Морские течения - это... Что такое Морские течения?

Все мировые потоки на непрерывной карте океанов Карта течений мирового океана 1943 года

Морские течения — постоянные или периодические потоки в толще мирового океана и морей. Различают постоянные, периодические и неправильные течения; поверхностные и подводные, теплые и холодные течения. В зависимости от причины течения, выделяются ветровые и плотностные течения. Расход течения измеряется в Свердрупах.

Классификация течений

Течения классифицируют по различным признакам: по вызывающим их силам (генетические классификации), по устойчивости, по глубине расположения в толще вод, по характеру движения, по физико-химическим свойствам.

Выделяют три группы течений:

  • Градиентные течения, вызванные горизонтальными градиентами гидростатического давления, возникающими при наклоне изобарических поверхностей относительно изопотенциальных (уровневых) поверхностей
    • Плотностные, вызванные горизонтальным градиентом плотности
    • Компенсационные, вызванные наклоном уровня моря под воздействием ветра
    • Бароградиентные, вызванные неравномерным атмосферным давлением над морской поверхностью
    • Сейшевые, возникающие в результате сейшевых колебаний уровня моря
    • Стоковые или сточные, возникающие в результате возникновения избытка воды в каком-либо районе моря (как результат притока материковых вод, осадков, таяния льдов)
  • Течения, вызванные ветром
    • Дрейфовые, вызванные только влекущим действием ветра
    • Ветровые, вызванные и влекущим действием ветра, и наклоном уровня моря и изменением плотности воды, вызванными ветром
  • Приливные течения, вызванные приливами.

Приливные течения наиболее сильные, особенно проявляются у берега, на мелководье, в проливах и устьях рек.

В океанах и морях течения обычно обусловлены совокупным действием нескольких сил. Течения, которые продолжают существовать после окончания действия вызвавших их сил, называют инерционными.

По изменчивости течения разделяют на периодические и непериодические.

Периодические течения меняются с определённым периодом. К таким течениям относят приливные течения.

Непериодические течения связаны с временными причинами (например, возникают под воздействием циклона).

Выделяют течения, скорости и направления которых мало меняются за сезон (муссонные) или за год (пассатные).

Течения, которые не изменяются во времени, называют установившимися течениями, а изменяющиеся во времени — неустановившимися.

Ветровые течения

Ветровые течения определяются направлением преобладающих ветров. Это всегда поверхностные течения, они образуются под совокупным влиянием сил трения, турбулентной вязкости, градиента давления, отклоняющей силы вращения Земли и др. К числу сильнейших ветровых течений относятся Северное и Южное Пассатные течения, течение Западных Ветров и др. Теория ветровых течений была разработана шведом В. Экманом, русскими учёными В. Б. Штокманом и Н. С. Линейкиным, американцем Г. Стоммелом.

Плотностные течения

Плотностные течения определяются различиями в плотности воды. Примером плотностного течения является Гольфстрим, а также северо-тихоокеанское течение.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Главная причина образования поверхностных течений мирового океана. Течения мирового океана. Это я знаю

Задачи исследовательской работы: Задачи исследовательской работы: Задачи исследовательской работы: Задачи исследовательской работы: Объяснить причины образования океанических течений Объяснить причины образования океанических течений Познакомиться с направлением поверхностных и глубоководных океанических течений Познакомиться с направлением поверхностных и глубоководных океанических течений Научиться различать теплые и холодные течения по описанию и на карте Научиться различать теплые и холодные течения по описанию и на карте Называть и показывать на карте крупные океанические течения Называть и показывать на карте крупные океанические течения

Выполните тестовые задания Выполните тестовые задания. 1. Назовите причину, по которой образуются приливы и отливы: т) притяжение вод Океана Луной; а) ветер; г) землетрясения. 2. Перемещается ли вода при волнении моря? е) нет; и) да. 3. Чем сильнее ветер и глубже море, тем ч) волны крупнее; б)волны меньше;. 4. Причина образования цунами: а) ветер; и) притяжение вод Океана Луной; е) подводные землетрясения. 5. Где чаще всего происходят землетрясения? д) на равнинах; у) в горах; н) в сейсмических поясах. 6. Из перечисленных названий географических объектов назовите залив е) Берингов; и) Бенгальский; н) Гибралтарский. 7. Из перечисленных морей самое соленое е) Средиземное; я) Красное; и) Балтийское.

«Мой план на урок и мои успехи» Фамилия, имя _______________________________________________ Тестирование Работа в контурной карте Восстановление письма Участие в уроке 5 баллов – 7 ответов 4 балла – 6 ответов 3 балла – ответов За каждое отмеченное течение - 1 балл 1 задание -- 1 балл 2 задание – 1 балл 3 задание – 1 балл 4 задание – 2 балла 5 задание – 2 балла 3 балла – активно и самостоятельно работал на уроке 2 балла - самостоятельно работал на уроке и помогал товарищу 1 балл – выполнил все задания правильно и самостоятельно Мои успехи? ? ? ? Максимальное количество баллов – 19 Критерий оценки: «5» балла «4» балл Моя сумма баллов - Моя отметка -

Океанические (морские) течения – перемещение воды в океане или море в горизонтальном направлении 1.Постоянные ветры. 2.Рельеф дна океана. 3.Очертания материков.. 4.Вращение Земли вокруг своей оси. Объект исследовательской работы: Причины образования течений в океане

Температура воды течения на несколько градусов выше температуры окружающей воды Температура воды течения на несколько градусов ниже температуры окружающей воды Проблемный вопрос. Температура вод Перуанского течения у берегов Южной Америки составляет 22С о, а Северо-Атлантического 2 С о. Первое считается - холодным, а второе - теплым. Почему?


Крупные океанические течения ОкеанТеплые теченияХолодные течения ТихийСеверное Пассатное Южное Пассатное Куросио Северо-Тихоокеанское Калифорнийское Перуанское Западных ветров АтлантическийСеверное Пассатное Южное Пассатное Гольфстрим Бразильское Северо-Атлантическое Лабрадорское Канарское Бенгельское Западных Ветров ИндийскийЮжное Пассатное Муссонное Мозамбикское Сомалийское Западных ветров Северный Ледовитый Восточно-Гренландское


Подведем итоги исследовательской работы Что называют океаническим Мне больше всего удалось… За урок я…Я не знал…- Теперь я знаю…). Я понял что…Было трудно… течением? По каким причинам возникают течения? Какая причина возникновения течений главная? Какова закономерность распределения течений по поверхности земного шара? Какие бывают виды течений? Зачем нужно изучать океанические течения?

1. Течение - это…… 2. Главная причина образования течений - …… Холодное течение обозначается стрелкой …….. цвета, а теплое - ………. 4. У холодного течения температура воды ………, чем у окружающего водного потока. 5. Вот некоторые океанические течения а) Теплые: б) Холодные: Отчет мореплавателя Восстанови испорченный текст

Проверь свою работу 1. Течение – это перемещение воды в океане или море в горизонтальном направлении. 2. Главная причина образования течений - ветер. 3. Холодное течение обозначается стрелкой синего цвета, а теплое - красного. 4. У холодного течения температура воды ниже, чем у окружающего водного потока. 5. Вот некоторые океанические течения а) Теплые: б) Холодные:

Домашнее задание 1. Изучить материалы параграфа Составьте маршрут морского путешествия по Индийскому океану, используя течения. Начерти его в контурной карте. 3. Выполните задание 5 в конце параграфа 27.

Это я знаю

2. Каковы причины образования течений?

Основная причина образования течений – ветер. Помимо этого, на движение воды влияет разница в ее температуре, плотности, солености.

3. Какова роль океанических течений?

Океанические течения оказывают влияние на формирование климата. Течения перераспределяют тепло на Земле. За счет течений осуществляют свои перемещения планктонные организмы.

4. Назовите виды океанических течений и приведите их примеры?

Течения по происхождению бывают ветровыми (течение Западных ветров), приливно-отливными, плотностными.

Течения по температуре бывают теплыми (Гольфстрим) и холодными (Бенгельское).

Течения по устойчивости бывают постоянными (Перуанское), и сезонными (течения северной части Индийского океана, Эль-Нинье)

5. Установите соответствие течение – теплое (холодное):

1) течение Западных ветров

2) Гольфстрим

3) Перуанское

4) Калифорнийское

5) Куросио

6) Бенгельское

А) теплое

Б) холодное

Это я могу

6. Приведите примеры взаимодействие океана и атмосферы.

Течения перераспределяют тепло и оказывают влияние на температуру воздуха, образование осадков. Иногда взаимодействие течений и атмосферы приводит к образованию неблагоприятных и опасных погодных явлений.

7. Дайте характеристику течению Западных ветров по плану:

1. Географическое положение

Течение огибает между 400 и 500 ю.ш. земной шар.

2. Вид течения

А) по свойствам воды (холодное, теплое)

Течение холодное.

Б) по происхождению

Течение Западных ветров по происхождению ветровое. Оно вызвано западным переносом ветров в умеренных широтах.

В) по устойчивости (постоянное, сезонное)

Течение постоянное.

Г) по расположению в толще воды (поверхностное, глубинное, придонное)

Течение поверхностное.

8. В древности, не зная настоящих причин образования течений в Океане, мореходы считали, что Нептун – римский бог морей – может утащить судно в океанскую пучину. Используя сведения из научно-популярной и художественной литературы, Интернета, соберите материалы о кораблях, исчезновение которых связано с течениями. Материалы оформите в виде рисунков, сочинений, докладов.

Тайны Бермудского треугольника

Бермудский треугольник или Атлантида - это место, где пропадают люди, исчезают корабли и самолёты, выходят из строя навигационные приборы, а потерпевших крушение почти никто никогда не находит. Эта враждебная, мистическая, зловещая для человека страна вселяет в сердца людей настолько великий ужас, что говорить о ней они нередко просто отказываются.

О существовании такого загадочного и удивительного феномена под названием Бермудский треугольник ещё сто лет назад было мало кому известно. Активно занимать людские умы и заставлять их выдвигать различные гипотезы и теории эта тайна Бермудского треугольника начала в 70-х гг. прошлого столетия, когда Чарльз Берлиц опубликовал книгу, в которой чрезвычайно интересно и увлекательно описал истории самых загадочных и мистических исчезновений в данном регионе. После этого журналисты подхватили сюжет, развили тему, и история Бермудского треугольника началась. Всех начали волновать тайны Бермудского треугольника и место, где находится Бермудский треугольник или пропавшая Атлантида.

Находится это дивное место или пропавшая Атлантида в Атлантическом океане возле побережья Северной Америки – между Пуэрто-Рико, Майями и Бермудскими островами. Размещено сразу в двух климатических поясах: верхняя часть, большая – в субтропиках, нижняя – в тропиках. Если эти пункты соединить между собой тремя линиями, на карте окажется крупная треугольная фигура, площадь которой в общей сложности составляет около 4 млн. квадратных километров. Треугольник этот довольно-таки условный, поскольку корабли пропадают также и вне его границ – и если обозначить на карте все координаты исчезновений, летающих и плавающих транспортных средств, то получится, скорее всего, ромб.

У знающих людей тот факт, что корабли здесь нередко терпят крушения, особого удивления не вызывает: регион этот для навигации непрост – тут немало отмелей, огромное количество быстрых водных и воздушных течений, нередко зарождаются циклоны и бушуют ураганы.

Водные течения. Гольфстрим.

Практически всю западную часть Бермудского треугольника пересекает Гольфстрим, поэтому температура воздуха здесь обычно на 10°С выше, чем на остальной территории этой загадочной аномалии. Из-за этого в местах столкновений разных по температуре атмосферных фронтов нередко можно увидеть туман, часто поражающий разум излишне впечатлительных путешественников. Сам по себе Гольфстрим – очень быстрое течение, скорость которого нередко достигает десяти километров в час (надо заметить, что многие современные трансокеанские корабли передвигаются ненамного быстрее – от 13 до 30 км/ч). Чрезвычайно быстрый поток воды без труда способен замедлить или увеличить движение судна (здесь всё зависит от того, в какую именно сторону оно плывёт). Нет ничего удивительного в том, что судна более слабой мощности в прежние времена легко сбивались с курса и их заносило абсолютно не туда, куда следовало, вследствие чего они терпели крушения и навеки пропадали в океанической пучине.

Кроме Гольфстрима в районе Бермудского треугольника постоянно возникают сильные, но нерегулярные течения, появление или направление которых почти никогда невозможно предугадать. Образуются они в основном под влиянием приливных и отливных волн на мелководье и скорость их также велика, как и у Гольфстрима – и составляет около 10 км/ч. В результате их возникновения нередко образуются водовороты, доставляющие неприятность мелким кораблям со слабым двигателем. Нет ничего удивительного в том, что если в прежние времена сюда попадало парусное судно, выбраться из круговерти ему было непросто, а при особо неблагоприятных обстоятельствах, можно даже сказать – невозможно.

На востоке Бермудского треугольника расположено Саргассово море – море без берегов, со всех сторон вместо суши окруженное сильными течениями Атлантического океана - Гольфстримом, Северо-Атлантическим, Северо-Пассатным и Канарским.

Внешне кажется, что воды его неподвижны, течения слабые и малозаметные, тогда как вода здесь постоянно двигается, поскольку водные потоки, вливаясь в него со всех сторон, вращают морскую воду по часовой стрелке. Ещё одна примечательность Саргассового моря – это огромное количество водорослей в нём (вопреки распространённому мнению, участки с совершенно чистой водой здесь также имеются). Когда в прежние времена сюда по каким-либо причинам заносило корабли, они запутывались в густых морских растениях и, попадая пусть медленный, но в водоворот, выбраться назад были уже не в состоянии.

Движение вод в океанах только что начинает изучаться, даже относительно поверхностных течений известно еще очень немного, а глубинные и придонные и вовсе еще не изучались. Между тем несомненно, что поверхностное и глубоководное движение воды в океанах образует одну сложную систему, которая даже и в своей части, совпадающей с океанической поверхностью, недостаточно исследована. Неудивительно потому, что это сложнейшее океанографическое явление, не менее сложное, нежели подобные же движения в воздушном океане, не имеет еще стройной теории, охватывающей все причины, обуславливающие движение вод в океане.

Причины, могущие возбудить движение вод в океане и создать наблюдаемую систему океанических течений, можно подразделить на три группы. Причины космического характера, разность плотностей и ветры.

Согласно современному взгляду, космические причины, вращение Земли и приливы, не могут возбудить ничего подобного наблюдаемым в поверхностных слоях течениям, и потому эти причины здесь и не рассматриваются.

Второй группой причин, возбуждающих течения, являются все те условия, которые производят разность плотностей в морской воде, а именно неравномерное распределение температуры и солености.

Третья причина возникновения поверхностных (а следовательно, отчасти и подводных) течений есть ветер.

Разность плотности воды

Разность плотностей многими признавалась как важнейшая причина океанических течений, этот взгляд получил распространение в особенности после океанографических исследований экспедиции Challenger.

В это время сперва Карпентер, а потом Моя высказали предположение, что разность плотностей есть одна из главных причин течений. В последнее время скандинавские ученые: Нансен, Бьеркнес, Сандштрём, Петтерсон, снова возобновили интерес к явлению разности плотностей, как причине течений.

Различие плотностей в морской воде есть результат одновременного действия многих причин, всегда существующих в природе и потому непрерывно изменяющих плотности частиц морской воды в разных местах.

Каждое изменение температуры воды сопровождается и изменением ее плотности, причем, чем температура ниже, тем плотность больше. Испарение и замерзание тоже увеличивают плотность, тогда как выпадение осадков уменьшает ее. Так как соленость на поверхности зависит от испарения, выпадения осадков и таяния льдов — явлений, происходящих непрерывно,— то и соленость на поверхности постоянно изменяется, а вместе с ней и плотность.

Карта распределения плотности в среднем за год показывает, что этот элемент неравномерно распределен по поверхности океана, а разрез Атлантического океана по меридиану подтверждает, что в океанах и на глубинах плотности распределены неравномерно. Линии равных плотностей (изопикны) опускаются к тропическому поясу в глубины океана, а с удалением от экватора они выходят на поверхность.

Все это указывает, что, если бы никаких иных причин, возбуждающих течения в океане, не существовало бы, а было бы только неравномерное распределение плотностей, то воды океана непременно пришли бы в движение; однако возникшая таким путем система течений и по характеру и по скоростям была бы совершенно иная, нежели сейчас наблюдаемая, потому что другие не менее важные причины, также возбуждающие течения, отсутствовали бы.

Например, в пассатных полосах испаряется слой воды в несколько метров толщины, и около 2 м этой испарившейся воды выпадает в штилевой экваториальной полосе. Отсюда распресненная вода (при существующей системе течений) уносится к востоку Экваториальным противотечением. Остальная же масса водяных паров антипассатом переносится в умеренные пояса, где и выпадает. Таким образом происходит постоянная убыль воды в тропиках, которая должна возмещаться притоком из умеренных широт. Однако одна эта причина не в состоянии создать наблюдаемую в океанах систему течений.

Точно так же льды в приполярных и полярных широтах частью распресняют воду, делают легче, частью же охлаждают ее, увеличивают плотность и заставляют опускаться вниз, обусловливая таким путем охлаждение глубоких слоев океана, а следовательно, дают толчок к движению и поверхностных вод от умеренных широт к полярным. Однако одна эта причина не может создать всей существующей сложной системы течений.

Таким образом, несомненно, что разность плотностей, постоянно поддерживаемая многими причинами во всей массе вод Мирового океана, должна содействовать образованию движения вод, как на поверхности, так и на глубинах.

Норвежский ученый В. Бьеркнес изложил свои взгляды на причины, могущие возбудить движение в какой-либо среде, безразлично жидкости или газе. Причины эти заключаются единственно в неоднородности самой среды, что в природе всегда и наблюдается. Идеи Бьеркнеса потому именно и замечательны, что он разбирает движение в случаях, взятых из природы, а не какую-либо идеальную среду, совершенно однородную, как это обычно делается.

Так как Бьеркнес берет среду не однородную, то основанием его рассуждений должно быть обстоятельное изучение распределения плотностей в рассматриваемой среде. Знание распределения плотностей дает представление о внутреннем строении среды, а последнее позволяет судить и о характере возникающих в ней движений частиц.

Сущность идеи Бьеркнеса вычисления скоростей течений на основании распределения плотностей. Предположим, что в какой-либо массе вод температура и соленость распределены совершенно равномерно, тогда и плотность везде будет одинакова, и, следовательно, избранная масса воды будет однородна. В таких условиях на одинаковых глубинах давления будут одни и те же и будут зависеть только от числа слоев, находящихся над каждым слоем (в первом приближении с каждыми 10 м глубины давление увеличивается на одну атмосферу).

Если в такой однородной среде провести поверхности равного давления, или, как их иначе называют, изобарические, то они совпадут с уровенными поверхностями.

Если теперь сделать вертикальное сечение этой массы воды, то на нем изобарические поверхности изобразятся системой параллельных и горизонтальных линий.

В случае же, если в избранной массе воды температура н соленость распределены неравномерно, то не зависящая от этих условий плотность воды на одинаковых глубинах будет различная.

Бьеркнес вместо плотности пользуется обратными величинами — удельными объемами и через места в жидкости, где последние одинаковы, проводит поверхности, которые на взятом вертикальном сечении изобразятся кривыми, названными им изостерами.

Таким образом, на вертикальном разрезе получится две системы линий, одни будут прямые, параллельные горизонту изобары, а другие — изостеры — будут их пересекать под разными углами. Чем равновесие в жидкости будет более нарушено, т. е. чем она будет далее от однородности, тем и плотности, а следовательно, и удельные объемы будут более различны на одинаковых глубинах. Потому там, где жидкость однороднее, и изостеры будут близки к изобарам; где же на близких расстояниях по горизонтальной поверхности изобар встречаются значительные разности в однородности строении жидкости, там изостеры будут круто подниматься или опускаться.

Влияние ветра

Связь между ветром и поверхностными течениями настолько проста и легко заметна, что среди моряков ветер давно признавался важной причиной течений.

Первый, кто указал в науке на ветер как на главную причину течений, был В. Франклин в своих рассуждениях о причинах, вызывающих Гольфстрим (1770 г.). Затем А. Гумбольдт (1816 г.), излагая свой взгляд на причины течений, указал на ветер как на первую причину их. Первостепенное значение ветра как причины течений, таким образом, давно признавалось многими, но оно получило сильную поддержку после математической обработки вопроса, произведенной Цёпприцем (1878 г.).

Цёпприц разобрал вопрос о постепенной передаче движения от поверхностного слоя воды, приведенного в движение ветром, к следующему, от последнего к лежащему под ним и т. д. Цёпприц показал, что в случае бесконечно долгого времени действия движущей силы ветра, движение будет передаваться,в глубину таким образом, что скорости в слоях будут убывать пропорционально глубинам независимо от величины внутреннего трения. Если же силы действуют ограниченное время, и вся система движущихся частиц не пришла в стационарное состояние, то скорости на разных глубинах будут зависеть от величины трения. Цёпприц заимствовал для своей гипотезы коэффициент трения из опытов над истечением жидкостей, в том числе и морской воды, и, вставив его в свои формулы.

Этой теории было сделано возражение, указывающее, что количество движения, существующее в пассатных ветрах, во много меньше соответствующей величины в экваториальном течении. Однако тут надо принять во внимание продолжительность и непрерывность действия пассатов; очевидно, что ветру в этом случае после достижения течением установившегося состояния нужно только восполнять потерю движения от внутреннего трения, и потому ветер в совокупности за большой промежуток времени может сообщить (воде то количество движения, какое в ней наблюдается, и произвести существующее течение.

Другое более важное возражение указывает, что принятая в теории величина трения совершенно не соответствует действительной, потому что при движении одного слоя воды по другому непременно должны образовываться водоворотики, которые поглощают громадное количество энергии. Следовательно, вычисление величины и характера распространения скорости с глубиною построено неверно.

Наконец, самый важный недостаток теории Цёпприца был замечен недавно Нансеном, а именно в ней совершенно упущено влияние отклонения, происходящего от вращения Земли на оси.

Теория Цёпприца (господствовавшая около 30 лет) обратила внимание на важные особенности ветровой (дрейфовой) гипотезы течений, и ее главная заслуга в том, что она впервые выразила влияние ветра численно, и, как всегда в таких случаях бывает, недостатки гипотезы послужили источником для дальнейшего изучения, результатом чего явилась новая, более совершенная ветровая теория, принадлежащая шведскому ученому В. Экману, в которой принята во внимание уклоняющая сила от вращения Земли на оси.

Если предположить океан безбрежным и бесконечной глубины, а ветер над ним действующим непрерывно, настолько долгое время, что в воде, приведенной им в движение, установилось стационарное состояние, то при этих условиях получаются следующие выводы.

Прежде всего необходимо указать, что поверхностный слой воды приводится в движение ветром вследствие двух причин: во-первых — трения, а во-вторых — давления на наветренные стороны волн, потому что вследствие ветра возникает не только течение, но и волнение. Обе эти причины могут быть в совокупности названы тангенциальным трением.

Согласно ветровой (дрейфовой) теории Экмана, движение от поверхностного слоя передается вниз от слоя к слою, убывая в геометрической прогрессии. При этом направление поверхностного течения уклоняется от направления производящего его ветра на 45° для всех широт одинаково.

Влияние уклоняющей силы от вращения Земли на оси сказывается не только в уклонении течения на поверхности от ветра на 45°, но и в дальнейшем непрерывном повороте направления течения при передаче движения в глубину от слоя к слою. Таким образам, с передачей течения от поверхности в глубину не только быстро (в геометрической прогрессии) убывает скорость, но и направление течения постоянно поворачивает в северном полушарии вправо, а в южном — влево.

В устьях рек впадающих в моря, наблюдаются такие же явления. Речная вода, будучи легче морской, образует даже и при перемешивании с морскою водою более легкий слой, обладающий определенным движением от берега. Масса такого поверхностного течения к тому же больше, нежели масса одной речной воды (по справедливому замечанию адмирала С. О. Макарова), вследствие смешения речной воды с морской. Образовавшееся таким путем течение всасывает из нижних слоев более холодную веду в море или океане и обуславливает понижение температуры в приповерхностных слоях на таких глубинах, где в некотором удалении от впадения реки температура гораздо выше. Такое явление наблюдал Экман у Гётеборга в Каттегате.

Совершенно такое же влияние речного течения на поднятие в более близкие к поверхности слои более соленой и плотной глубинной воды наблюдалось С. О. Макаровым и на Кронштадтских рейдах и в гаванях порта именно после продолжительных восточных ветров, увеличивающих скорость течения поверхностной пресной воды из р. Невы и вследствие того уменьшающих толщину поверхностного слоя.

Влияние давления атмосферы

В морях подобное влияние давления атмосферы на их различные части сказывается значительно на течениях в проливах, соединяющих их с океанами или другими морями. Например, Гольфстрим в своем начале во Флоридском проливе, случается, обладает большей скоростью при северных, т. е. противных, ветрах и меньшей при южных, попутных. Такое несоответствие объясняется влиянием давления атмосферы; когда северные ветры дуют над Гольфстримом во Флоридском проливе, тогда над Мексиканским заливом бывает слабое давление атмосферы, отчего уровень в заливе повышается, уклон к Флоридскому проливу увеличивается, а это в свою очередь ускоряет вытекание воды из залива через Флоридский пролив к северу. Южные же ветры бывают во Флоридском проливе при условии существования над Мексиканским заливом высокого давления, почему тогда уровень в заливе понижается и уклон уровня во Флоридском проливе становится меньше, а следовательно, и скорость течения уменьшается, несмотря на попутные ветры.

Обзор всех указанных выше причин течений

Указанные выше причины, возбуждающие передвижение воды в океане, сводятся к трем условиям: влиянию разностей давления атмосферы, влиянию разностей плотности морской воды и влиянию ветра. Влияние вращения Земли на оси и влияние берегов могут только видоизменять характер уже существующих течений, но сами по себе два последние обстоятельства никаких движений воды возбудить не могут.

Влияние разностей давления атмосферы никаких значительных течений возбудить не может. Остаются две следующие причины: разности плотностей морской воды и ветер.

Разности плотностей в океане всегда существуют, а следовательно, всегда стремятся привести частицы воды в движение. При этом разности плотностей действуют не только в горизонтальном направлении, но и в вертикальном, возбуждая конвекционные течения.

Ветер, согласно современным взглядам, не только обуславливает возникновение поверхностных течений, но также служит причиной происхождения течений и на разных глубинах до самого дна. Таким образом, значение ветра, как возбудителя течений, в последнее время расширилось и стало более всеобщим.

Материал, которым располагает океанография, по распределению плотностей в разных местах и на разных глубинах в океанах еще очень мал и недостаточно точен; но на основании его уже можно сделать попытку определить численно (по способу Бьеркнеса) те скорости течений, какие разность плотностей может возбудить в поверхностных слоях океанов.

На основании меридионального разреза через Северное Экваториальное течение Атлантического океана было определено, что существующая между 10 и 20° с. ш. разность плотностей могла бы произвести течение со скоростью 5—6 морских миль в 24 часа. Между тем наблюдаемая в этом месте средняя суточная скорость Экваториального течения около 15—17 морских миль. Если вычислить скорость того же Экваториального течения, соответствующую только влиянию ветра (принимая скорость NE пассата в 6,5 м в секунду), то получится суточная скорость течения в 11 морских миль. Сложив эту величину с 5—6 морскими милями суточной скорости, обусловленной разностью плотности, получим наблюдаемые 16—17 морских миль в сутки.

Приведенный пример показывает, что ветер, по-видимому, оказывается более важной причиной возбуждения течений на «поверхности океана, нежели разность плотностей.

Подобный же пример для Балтийского моря еще более убедителен, он показывает, что даже и там, где на малых расстояниях разности плотностей очень велики, все-таки влияние ветра имеет большее значение для возникновения течений (см. стр. 273, течения Балтийского моря).

Наконец, самое существование смены муссонных течений, а также некоторое передвижение и изменение течений тропической полосы во всех океанах в зиму и лето того же полушария показывают еще раз большое значение ветров для существующей системы течений. Перемещение метеорологического экватора с временами года, конечно, сказывается на распределении температуры воды (см. главу о температуре), а следовательно, и на распределении плотности воды, но эти изменения очень невелики; изменения же в системе ветров, вызываемых перемещением метеорологического экватора, очень значительны.

Таким образом, из этих трех причин течений надо признать, что ветер представляет одну из важнейших. На это указывают многие обстоятельства; несомненно, что если бы ветер не существовал, то возникшие в океанах системы течений очень значительно отличались бы от существующих.

Тут будет уместно указать, что в океане существует много течений с водами совершенно различных плотностей, идущих рядом, и, несмотря на то, между ними, однако, вовсе не образуется обмена воды.

Наконец, все течения идут по ложу, образованному водами океана, всегда обладающими совершенно иными физическими свойствами, нежели воды самих течений; однако и при этих условиях течения продолжают существовать и двигаться, не смешивая немедленно своих вод с соседними. Конечно, такое смешение вод их происходит, но оно совершается очень медленно и в значительной мере обуславливается образованием водоворотов при движении одного слоя воды по другому.

Который передвигается с определенной цикличностью и частотой. Отличается постоянством физико-химических свойств и конкретной географической расположенностью. Бывает холодным или теплым в зависимости от принадлежности к полушариям. Каждый такой поток характеризуется повышенной плотностью и давлением. Измеряется расход водных масс в свердрупах, в более широком смысле - в единицах объема.

Разновидности течений

В первую очередь циклично направленные потоки воды характеризуются по таким признакам, как устойчивость, скорость движения, глубина и ширина, химические свойства, воздействующие силы и т. д. Исходя из международной классификации, течения бывают трех категорий:

1. Градиентные. Возникают при воздействии на изобарические слои воды. Градиентное океаническое течение - это такой поток, который характеризуется горизонтальными перемещениями изопотенциальных поверхностей акватории. По первоначальным признакам они делятся на плотностные, барические, стоковые, компенсационные и сейшевые. В результате сточного течения образуются осадки и таяние льда.

2. Ветровые. Определяются наклоном уровня моря, силой воздушного потока и колебаниями плотности масс. Подвидом является дрейфовое Это поток воды, вызванный сугубо действием ветра. Колебаниям подвергается только поверхность бассейна.

3. Приливные. Проявляются наиболее сильно на мелководье, в устьях рек и у побережья.

Отдельным видом течения является инерционное. Оно обуславливается действием сразу нескольких сил. По изменчивости движения различают постоянные, периодические, муссонные и пассатные потоки. Последние два определяются направлением и скоростью посезонно.

Причины океанических течений

В настоящий момент циркуляция вод в мировой акватории только начинает подробно изучаться. По большому счету, конкретная информация известна только о поверхностных и малоглубинных течениях. Главная загвоздка заключается в том, что океанографическая система не имеет четких границ и находится в постоянном движении. Она представляет собой сложнейшую сеть потоков, обусловленную различными физическими и химическими факторами.

Тем не менее на сегодняшний день известны следующие причины океанических течений:

1. Космическое воздействие. Это самый интересный и одновременно сложный для изучения процесс. В данном случае течение обуславливается вращением Земли, воздействием на атмосферу и гидрологическую систему планеты космических тел и т. д. Яркий пример - приливы.

2. Воздействие ветра. Циркуляция вод зависит от силы и направления воздушных масс. В редких случаях можно говорить о глубинных течениях.

3. Разность плотностей. Потоки образуются благодаря неравномерному распределению солености и температуры водных масс.

Атмосферное воздействие

В мировой акватории такого рода влияние обуславливается давлением неоднородных масс. Вкупе с космическими аномалиями потоки воды в океанах и более маленьких бассейнах изменяют не только свое направление, но и мощность. Особенно это заметно в морях и проливах. Ярким примером может служить Гольфстрим. В начале своего пути он характеризуется повышенной скоростью.

Во Гольфстрим разгоняется одновременно и противными, и попутными ветрами. Такое явление образует цикличное давление на слои бассейна, разгоняя поток. Отсюда в определенный период времени происходит значительный отток и приток большого количества воды. Чем слабее давление атмосферы, тем выше прилив.

Когда уровень воды понижается, уклон Флоридского пролива становится меньше. Из-за этого значительно уменьшается скорость течения. Таким образом, можно сделать вывод, что повышенное давление снижает силу потока.

Воздействие ветра

Связь между потоками воздуха и воды настолько крепка и одновременно проста, что ее тяжело не заметить даже невооруженным взглядом. Издавна мореплаватели умели рассчитывать подходящее океаническое течение. Это стало возможным благодаря работам ученого В. Франклина о Гольфстриме, датируемым 18 веком. Спустя несколько десятилетий А. Гумбольдт указал именно ветер в списке главных воздействующих на водные массы посторонних сил.

С математической точки зрения теорию обосновал физик Цепприц в 1878 году. Он доказал, что в Мировом океане происходит постоянная передача поверхностного слоя воды на более глубинные уровни. При этом главной воздействующей на движение силой становится ветер. Скорость течения в этом случае убывает пропорционально глубине. Определяющим условием постоянной циркуляции вод является бесконечно долгое время действия ветра. Исключением считаются лишь пассатные потоки воздуха, которые обуславливают движение водных масс в экваториальной полосе Мирового океана посезонно.

Разность плотностей

Воздействие данного фактора на водную циркуляцию является важнейшей причиной течения в Мировом океане. Масштабные исследования теории приводились международной экспедицией Challenger. Впоследствии работы ученых были подтверждены скандинавскими физиками.

Неоднородность плотностей водных масс является результатом действия сразу нескольких факторов. Они всегда существовали в природе, представляя собой непрерывную гидрологическую систему планеты. Любое отклонение температуры воды влечет за собой изменение ее плотности. При этом всегда наблюдается обратно пропорциональная зависимость. Чем выше температура, тем ниже плотность.

Также на разность физических показателей влияет агрегатное состояние воды. Замерзание или испарение увеличивает плотность, выпадение осадков - ее уменьшает. Воздействует на силу течения и соленость водных масс. Она зависит от таяния льдов, осадков и уровня испарения. По показателям плотности Мировой океан достаточно неравномерен. Это касается и поверхностных, и глубинных слоев акватории.

Течения Тихого океана

Общая схема потоков определяется циркуляцией атмосферы. Так, восточный пассатный ветер способствует формированию Северного течения. Оно пересекает акваторию от Филиппинских островов до побережья Центральной Америки. Имеет два рукава, которые питают индонезийский бассейн и Экваториальное океаническое течение Тихого океана.

В самыми крупными потоками акватории являются Куросио, Аляскинское и Калифорнийское течения. Первые два - теплые. Третий поток являет собой холодное океаническое течение Тихого океана. Бассейн Южного полушария формируют Австралийское и Пассатное течения. Чуть восточнее центра акватории наблюдается Экваториальное противотечение. У берегов Южной Америки имеет место ответвление холодного Перуанского потока.

В летнее время в районе экватора действует океаническое течение Эль-Ниньо. Оно оттесняет холодные массы воды Перуанского потока, формируя благоприятный климат.

Индийский океан и его течения

Для северной части бассейна характерна сезонная смена теплых и холодных потоков. Такая постоянная динамика вызвана действием муссонной циркуляции.

В зимний период главенствует Юго-Западное течение, которое берет начало в Бенгальском заливе. Немногим южнее находится Западное. Это океаническое течение Индийского океана пересекает акваторию от побережья Африки до Никобарских островов.

Летом восточный муссон способствует значительному изменению поверхностных вод. Экваториальное противотечение смещается на глубину и заметно теряет свою силу. В результате его место занимают мощные теплые Сомалийское и Мадагаскарское течения.

Циркуляция Ледовитого океана

Главной причиной развития подводного течения в этой части Мирового океана является мощный приток водных масс из акватории Атлантики. Дело в том, что многовековой покров льда не дает атмосфере и космическим телам воздействовать на внутреннюю циркуляцию.

Важнейшим течением акватории Ледовитого океана считается Северо-Атлантическое. Оно пригоняет огромные объемы теплых масс, не давая температуре воды опуститься до критических показателей.

За направление дрейфа льда отвечает Трансарктическое течение. Из прочих наиболее крупных потоков можно выделить Ямальское, Шпицбергенское, Норткапское и Норвежское течения, а также ответвление Гольфстрима.

Течения Атлантического бассейна

Соленость акватории океана крайне велика. Зональность водной циркуляции является наислабейшей среди прочих бассейнов.

Здесь главное океаническое течение - Гольфстрим. Благодаря ему средние температурные показатели воды держатся на отметке +17 градусов. Это теплое океаническое согревает оба полушария.

Также наиболее важными потоками бассейна являются Канарское, Бразильское, Бенгельское и Пассатное течения.

Врач объяснил причины более тяжелого течения температуры у мужчин: Общество: Россия: Lenta.ru

Врач Тяжельников объяснил, почему мужчины переносят температуру тяжелее, чем женщины

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, по какой причине мужчины более тяжело переносят повышение температуры, чем женщины. Его слова приводит РИА Новости.

По словам врача, женщины по природе более выносливы и терпеливее справляются с болью и недомоганиями, они быстрее восстанавливаются. Мужчины, в свою очередь, сложнее переносят даже простуды, причиной тому наличие вредных привычек с раннего возраста и меньшее внимание к своевременной диспансеризации, что способствует более частому развитию осложнений.

Материалы по теме:

«Считается, что мужчины несколько преувеличивают тяжесть своего состояния, когда болеют. Часто это даже становится предметом легкого подтрунивания над сильным полом. Это объясняют тем, что женщины по природе более выносливы и более терпимо переносят боль и недомогания. Отчасти так и есть», — сказал Тяжельников.

Он пояснил, что женский организм настроен на рождение детей и защищен действием гормонов, поэтому у женщин в фертильном возрасте реже происходят инфаркты и инсульты. Врач добавил, что иммунитет женщины активнее реагирует на патогенные микробы, поэтому легче справляется с вирусными инфекциями.

Тяжельников порекомендовал мужчинам больше уделять внимание здоровью и профилактике, чтобы избежать осложнений, а также отказаться от вредных привычек.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, можно ли употреблять мороженое как лекарство при лечении больного горла. Он развеял этот популярный миф и объяснил, что холод приводит к спазму сосудов и помогает справиться с воспалительным процессом. Однако при больном горле переохлаждение с большей вероятностью принесет здоровью вред, чем пользу.

Причины образования океанических течений. Океаническое течение

Движение вод в океанах только что начинает изучаться, даже относительно поверхностных течений известно еще очень немного, а глубинные и придонные и вовсе еще не изучались. Между тем несомненно, что поверхностное и глубоководное движение воды в океанах образует одну сложную систему, которая даже и в своей части, совпадающей с океанической поверхностью, недостаточно исследована. Неудивительно потому, что это сложнейшее океанографическое явление, не менее сложное, нежели подобные же движения в воздушном океане, не имеет еще стройной теории, охватывающей все причины, обуславливающие движение вод в океане.

Причины, могущие возбудить движение вод в океане и создать наблюдаемую систему океанических течений, можно подразделить на три группы. Причины космического характера, разность плотностей и ветры.

Согласно современному взгляду, космические причины, вращение Земли и приливы, не могут возбудить ничего подобного наблюдаемым в поверхностных слоях течениям, и потому эти причины здесь и не рассматриваются.

Второй группой причин, возбуждающих течения, являются все те условия, которые производят разность плотностей в морской воде, а именно неравномерное распределение температуры и солености.

Третья причина возникновения поверхностных (а следовательно, отчасти и подводных) течений есть ветер.

Разность плотности воды

Разность плотностей многими признавалась как важнейшая причина океанических течений, этот взгляд получил распространение в особенности после океанографических исследований экспедиции Challenger.

В это время сперва Карпентер, а потом Моя высказали предположение, что разность плотностей есть одна из главных причин течений. В последнее время скандинавские ученые: Нансен, Бьеркнес, Сандштрём, Петтерсон, снова возобновили интерес к явлению разности плотностей, как причине течений.

Различие плотностей в морской воде есть результат одновременного действия многих причин, всегда существующих в природе и потому непрерывно изменяющих плотности частиц морской воды в разных местах.

Каждое изменение температуры воды сопровождается и изменением ее плотности, причем, чем температура ниже, тем плотность больше. Испарение и замерзание тоже увеличивают плотность, тогда как выпадение осадков уменьшает ее. Так как соленость на поверхности зависит от испарения, выпадения осадков и таяния льдов — явлений, происходящих непрерывно,— то и соленость на поверхности постоянно изменяется, а вместе с ней и плотность.

Карта распределения плотности в среднем за год показывает, что этот элемент неравномерно распределен по поверхности океана, а разрез Атлантического океана по меридиану подтверждает, что в океанах и на глубинах плотности распределены неравномерно. Линии равных плотностей (изопикны) опускаются к тропическому поясу в глубины океана, а с удалением от экватора они выходят на поверхность.

Все это указывает, что, если бы никаких иных причин, возбуждающих течения в океане, не существовало бы, а было бы только неравномерное распределение плотностей, то воды океана непременно пришли бы в движение; однако возникшая таким путем система течений и по характеру и по скоростям была бы совершенно иная, нежели сейчас наблюдаемая, потому что другие не менее важные причины, также возбуждающие течения, отсутствовали бы.

Например, в пассатных полосах испаряется слой воды в несколько метров толщины, и около 2 м этой испарившейся воды выпадает в штилевой экваториальной полосе. Отсюда распресненная вода (при существующей системе течений) уносится к востоку Экваториальным противотечением. Остальная же масса водяных паров антипассатом переносится в умеренные пояса, где и выпадает. Таким образом происходит постоянная убыль воды в тропиках, которая должна возмещаться притоком из умеренных широт. Однако одна эта причина не в состоянии создать наблюдаемую в океанах систему течений.

Точно так же льды в приполярных и полярных широтах частью распресняют воду, делают легче, частью же охлаждают ее, увеличивают плотность и заставляют опускаться вниз, обусловливая таким путем охлаждение глубоких слоев океана, а следовательно, дают толчок к движению и поверхностных вод от умеренных широт к полярным. Однако одна эта причина не может создать всей существующей сложной системы течений.

Таким образом, несомненно, что разность плотностей, постоянно поддерживаемая многими причинами во всей массе вод Мирового океана, должна содействовать образованию движения вод, как на поверхности, так и на глубинах.

Норвежский ученый В. Бьеркнес изложил свои взгляды на причины, могущие возбудить движение в какой-либо среде, безразлично жидкости или газе. Причины эти заключаются единственно в неоднородности самой среды, что в природе всегда и наблюдается. Идеи Бьеркнеса потому именно и замечательны, что он разбирает движение в случаях, взятых из природы, а не какую-либо идеальную среду, совершенно однородную, как это обычно делается.

Так как Бьеркнес берет среду не однородную, то основанием его рассуждений должно быть обстоятельное изучение распределения плотностей в рассматриваемой среде. Знание распределения плотностей дает представление о внутреннем строении среды, а последнее позволяет судить и о характере возникающих в ней движений частиц.

Сущность идеи Бьеркнеса вычисления скоростей течений на основании распределения плотностей. Предположим, что в какой-либо массе вод температура и соленость распределены совершенно равномерно, тогда и плотность везде будет одинакова, и, следовательно, избранная масса воды будет однородна. В таких условиях на одинаковых глубинах давления будут одни и те же и будут зависеть только от числа слоев, находящихся над каждым слоем (в первом приближении с каждыми 10 м глубины давление увеличивается на одну атмосферу).

Если в такой однородной среде провести поверхности равного давления, или, как их иначе называют, изобарические, то они совпадут с уровенными поверхностями.

Если теперь сделать вертикальное сечение этой массы воды, то на нем изобарические поверхности изобразятся системой параллельных и горизонтальных линий.

В случае же, если в избранной массе воды температура н соленость распределены неравномерно, то не зависящая от этих условий плотность воды на одинаковых глубинах будет различная.

Бьеркнес вместо плотности пользуется обратными величинами — удельными объемами и через места в жидкости, где последние одинаковы, проводит поверхности, которые на взятом вертикальном сечении изобразятся кривыми, названными им изостерами.

Таким образом, на вертикальном разрезе получится две системы линий, одни будут прямые, параллельные горизонту изобары, а другие — изостеры — будут их пересекать под разными углами. Чем равновесие в жидкости будет более нарушено, т. е. чем она будет далее от однородности, тем и плотности, а следовательно, и удельные объемы будут более различны на одинаковых глубинах. Потому там, где жидкость однороднее, и изостеры будут близки к изобарам; где же на близких расстояниях по горизонтальной поверхности изобар встречаются значительные разности в однородности строении жидкости, там изостеры будут круто подниматься или опускаться.

Влияние ветра

Связь между ветром и поверхностными течениями настолько проста и легко заметна, что среди моряков ветер давно признавался важной причиной течений.

Первый, кто указал в науке на ветер как на главную причину течений, был В. Франклин в своих рассуждениях о причинах, вызывающих Гольфстрим (1770 г.). Затем А. Гумбольдт (1816 г.), излагая свой взгляд на причины течений, указал на ветер как на первую причину их. Первостепенное значение ветра как причины течений, таким образом, давно признавалось многими, но оно получило сильную поддержку после математической обработки вопроса, произведенной Цёпприцем (1878 г.).

Цёпприц разобрал вопрос о постепенной передаче движения от поверхностного слоя воды, приведенного в движение ветром, к следующему, от последнего к лежащему под ним и т. д. Цёпприц показал, что в случае бесконечно долгого времени действия движущей силы ветра, движение будет передаваться,в глубину таким образом, что скорости в слоях будут убывать пропорционально глубинам независимо от величины внутреннего трения. Если же силы действуют ограниченное время, и вся система движущихся частиц не пришла в стационарное состояние, то скорости на разных глубинах будут зависеть от величины трения. Цёпприц заимствовал для своей гипотезы коэффициент трения из опытов над истечением жидкостей, в том числе и морской воды, и, вставив его в свои формулы.

Этой теории было сделано возражение, указывающее, что количество движения, существующее в пассатных ветрах, во много меньше соответствующей величины в экваториальном течении. Однако тут надо принять во внимание продолжительность и непрерывность действия пассатов; очевидно, что ветру в этом случае после достижения течением установившегося состояния нужно только восполнять потерю движения от внутреннего трения, и потому ветер в совокупности за большой промежуток времени может сообщить (воде то количество движения, какое в ней наблюдается, и произвести существующее течение.

Другое более важное возражение указывает, что принятая в теории величина трения совершенно не соответствует действительной, потому что при движении одного слоя воды по другому непременно должны образовываться водоворотики, которые поглощают громадное количество энергии. Следовательно, вычисление величины и характера распространения скорости с глубиною построено неверно.

Наконец, самый важный недостаток теории Цёпприца был замечен недавно Нансеном, а именно в ней совершенно упущено влияние отклонения, происходящего от вращения Земли на оси.

Теория Цёпприца (господствовавшая около 30 лет) обратила внимание на важные особенности ветровой (дрейфовой) гипотезы течений, и ее главная заслуга в том, что она впервые выразила влияние ветра численно, и, как всегда в таких случаях бывает, недостатки гипотезы послужили источником для дальнейшего изучения, результатом чего явилась новая, более совершенная ветровая теория, принадлежащая шведскому ученому В. Экману, в которой принята во внимание уклоняющая сила от вращения Земли на оси.

Если предположить океан безбрежным и бесконечной глубины, а ветер над ним действующим непрерывно, настолько долгое время, что в воде, приведенной им в движение, установилось стационарное состояние, то при этих условиях получаются следующие выводы.

Прежде всего необходимо указать, что поверхностный слой воды приводится в движение ветром вследствие двух причин: во-первых — трения, а во-вторых — давления на наветренные стороны волн, потому что вследствие ветра возникает не только течение, но и волнение. Обе эти причины могут быть в совокупности названы тангенциальным трением.

Согласно ветровой (дрейфовой) теории Экмана, движение от поверхностного слоя передается вниз от слоя к слою, убывая в геометрической прогрессии. При этом направление поверхностного течения уклоняется от направления производящего его ветра на 45° для всех широт одинаково.

Влияние уклоняющей силы от вращения Земли на оси сказывается не только в уклонении течения на поверхности от ветра на 45°, но и в дальнейшем непрерывном повороте направления течения при передаче движения в глубину от слоя к слою. Таким образам, с передачей течения от поверхности в глубину не только быстро (в геометрической прогрессии) убывает скорость, но и направление течения постоянно поворачивает в северном полушарии вправо, а в южном — влево.

В устьях рек впадающих в моря, наблюдаются такие же явления. Речная вода, будучи легче морской, образует даже и при перемешивании с морскою водою более легкий слой, обладающий определенным движением от берега. Масса такого поверхностного течения к тому же больше, нежели масса одной речной воды (по справедливому замечанию адмирала С. О. Макарова), вследствие смешения речной воды с морской. Образовавшееся таким путем течение всасывает из нижних слоев более холодную веду в море или океане и обуславливает понижение температуры в приповерхностных слоях на таких глубинах, где в некотором удалении от впадения реки температура гораздо выше. Такое явление наблюдал Экман у Гётеборга в Каттегате.

Совершенно такое же влияние речного течения на поднятие в более близкие к поверхности слои более соленой и плотной глубинной воды наблюдалось С. О. Макаровым и на Кронштадтских рейдах и в гаванях порта именно после продолжительных восточных ветров, увеличивающих скорость течения поверхностной пресной воды из р. Невы и вследствие того уменьшающих толщину поверхностного слоя.

Влияние давления атмосферы

В морях подобное влияние давления атмосферы на их различные части сказывается значительно на течениях в проливах, соединяющих их с океанами или другими морями. Например, Гольфстрим в своем начале во Флоридском проливе, случается, обладает большей скоростью при северных, т. е. противных, ветрах и меньшей при южных, попутных. Такое несоответствие объясняется влиянием давления атмосферы; когда северные ветры дуют над Гольфстримом во Флоридском проливе, тогда над Мексиканским заливом бывает слабое давление атмосферы, отчего уровень в заливе повышается, уклон к Флоридскому проливу увеличивается, а это в свою очередь ускоряет вытекание воды из залива через Флоридский пролив к северу. Южные же ветры бывают во Флоридском проливе при условии существования над Мексиканским заливом высокого давления, почему тогда уровень в заливе понижается и уклон уровня во Флоридском проливе становится меньше, а следовательно, и скорость течения уменьшается, несмотря на попутные ветры.

Обзор всех указанных выше причин течений

Указанные выше причины, возбуждающие передвижение воды в океане, сводятся к трем условиям: влиянию разностей давления атмосферы, влиянию разностей плотности морской воды и влиянию ветра. Влияние вращения Земли на оси и влияние берегов могут только видоизменять характер уже существующих течений, но сами по себе два последние обстоятельства никаких движений воды возбудить не могут.

Влияние разностей давления атмосферы никаких значительных течений возбудить не может. Остаются две следующие причины: разности плотностей морской воды и ветер.

Разности плотностей в океане всегда существуют, а следовательно, всегда стремятся привести частицы воды в движение. При этом разности плотностей действуют не только в горизонтальном направлении, но и в вертикальном, возбуждая конвекционные течения.

Ветер, согласно современным взглядам, не только обуславливает возникновение поверхностных течений, но также служит причиной происхождения течений и на разных глубинах до самого дна. Таким образом, значение ветра, как возбудителя течений, в последнее время расширилось и стало более всеобщим.

Материал, которым располагает океанография, по распределению плотностей в разных местах и на разных глубинах в океанах еще очень мал и недостаточно точен; но на основании его уже можно сделать попытку определить численно (по способу Бьеркнеса) те скорости течений, какие разность плотностей может возбудить в поверхностных слоях океанов.

На основании меридионального разреза через Северное Экваториальное течение Атлантического океана было определено, что существующая между 10 и 20° с. ш. разность плотностей могла бы произвести течение со скоростью 5—6 морских миль в 24 часа. Между тем наблюдаемая в этом месте средняя суточная скорость Экваториального течения около 15—17 морских миль. Если вычислить скорость того же Экваториального течения, соответствующую только влиянию ветра (принимая скорость NE пассата в 6,5 м в секунду), то получится суточная скорость течения в 11 морских миль. Сложив эту величину с 5—6 морскими милями суточной скорости, обусловленной разностью плотности, получим наблюдаемые 16—17 морских миль в сутки.

Приведенный пример показывает, что ветер, по-видимому, оказывается более важной причиной возбуждения течений на «поверхности океана, нежели разность плотностей.

Подобный же пример для Балтийского моря еще более убедителен, он показывает, что даже и там, где на малых расстояниях разности плотностей очень велики, все-таки влияние ветра имеет большее значение для возникновения течений (см. стр. 273, течения Балтийского моря).

Наконец, самое существование смены муссонных течений, а также некоторое передвижение и изменение течений тропической полосы во всех океанах в зиму и лето того же полушария показывают еще раз большое значение ветров для существующей системы течений. Перемещение метеорологического экватора с временами года, конечно, сказывается на распределении температуры воды (см. главу о температуре), а следовательно, и на распределении плотности воды, но эти изменения очень невелики; изменения же в системе ветров, вызываемых перемещением метеорологического экватора, очень значительны.

Таким образом, из этих трех причин течений надо признать, что ветер представляет одну из важнейших. На это указывают многие обстоятельства; несомненно, что если бы ветер не существовал, то возникшие в океанах системы течений очень значительно отличались бы от существующих.

Тут будет уместно указать, что в океане существует много течений с водами совершенно различных плотностей, идущих рядом, и, несмотря на то, между ними, однако, вовсе не образуется обмена воды.

Наконец, все течения идут по ложу, образованному водами океана, всегда обладающими совершенно иными физическими свойствами, нежели воды самих течений; однако и при этих условиях течения продолжают существовать и двигаться, не смешивая немедленно своих вод с соседними. Конечно, такое смешение вод их происходит, но оно совершается очень медленно и в значительной мере обуславливается образованием водоворотов при движении одного слоя воды по другому.

Мировой океан представляет собой невероятно сложную многогранную систему, которая на сегодняшний день изучена не в полной мере. Вода в крупных водных бассейнах не должна быть неподвижной, поскольку это бы быстро привело к масштабной экологической катастрофе. Одним из важнейших факторов поддержания баланса на планете являются течения Мирового океана.

Причины образования течений

Океаническое течение представляет собой периодическое или, напротив, постоянное перемещение внушительных объемов воды. Очень часто течения сравнивают с реками, которые существуют по своим законам. Циркуляция воды, ее температура, мощность и скорость потока - все эти факторы обусловлены внешними воздействиями.

Основными характеристиками океанического течения являются направление и скорость.

Циркуляция водных потоков в Мировом океане происходит под влиянием физических и химических факторов. К ним относят:

  • Ветер . Под воздействием сильных воздушных потоков происходит передвижение воды на поверхности океана и на небольшой его глубине. На глубоководные течения ветер никакого влияния не оказывает.
  • Космос . Влияние космических тел (Солнца, Луны), а также вращение Земли по орбите и вокруг своей оси приводит к смещению пластов воды в Мировом океане.
  • Разные показатели плотности воды - то, от чего зависит появление океанических течений.

Рис. 1. Формирование течений во многом зависит от влияния космоса.

Направленность течений

В зависимости от направления водных потоков, их делят на 2 вида:

  • Зональные – движутся на Восток или Запад.
  • Меридиональные - направлены на Север или Юг.

Существуют и иные виды течений, появление которых обусловлено приливами и отливами. Их называют приливными , и наибольшей мощью они обладают в прибрежной зоне.

ТОП-3 статьи которые читают вместе с этой

Устойчивыми называют течения, у которых сила потока и его направленность остаются неизменными. К ним относят Южное пассатное и Северное пассатное течения.

Если же поток видоизменяется, то его называют неустойчивыми . К такой группе относят все поверхностные течения.

О существовании течений наши предки знали с незапамятных времен. Во времена кораблекрушений моряки кидали в воду закупоренные бутылки с записками с координатами происшествия, просьбами о помощи или словами прощания. Они твердо знали, что рано или поздно их послания попадут людям именно благодаря течениям.

Теплые и холодные течения Мирового океана

На формирование и поддержание климата на земном шаре большое влияние оказывают океанические потоки, которые, в зависимости от температуры воды, бывают теплыми и холодными.

Теплыми называют водные потоки, чья температура выше 0. К ним относятся течения Гольфстрим, Куросио, Аляскинское и другие. Движутся они обычно из низких широт к высоким.

Самым теплым течением в Мировом океане является Эль Ниньо, чье название в переводе с испанского означает Младенец Христа. И это неспроста, поскольку сильное, и полное сюрпризов течение появляется на земном шаре в канун Рождества.

Рис.2. Эль-Ниньо - самое теплое течение.

Иное направление движения имеют холодные течения, самыми крупными из которых являются Перуанское и Калифорнийское.

Разделение океанических течений на холодные и теплые весьма условно, поскольку показывает соотношение температуры воды в потоке к температуре окружающей воды. К примеру, если вода в толще течения теплее, чем в окружающем его водном пространстве, то такой поток называют тепловым, и наоборот.. Всего получено оценок: 332.

Мореплаватели о наличии океанических течений узнали практически сразу, как только начали бороздить воды Мирового океана. Правда, общественность обратила на них внимание лишь тогда, когда благодаря движению океанических вод было сделано множество великих географических открытий, например, Христофор Колумб доплыл до Америки благодаря Северному Экваториальному течению. После этого океаническим течениям не только моряки, но и учёные начали уделять пристальное внимание и стремиться исследовать их как можно лучше и глубже.

Уже во второй половине XVIII ст. моряки довольно хорошо изучили Гольфстрим и успешно применяли полученные знания на практике: из Америки в Великобританию шли по течению, а в обратном направлении придерживались определенного расстояния. Это позволяло им на две недели опережать судна, капитаны которых не были знакомы с местностью.

Океаническими или морскими течениями называют крупномасштабные перемещения водных масс Мирового океана со скоростью от 1 до 9 км/ч. Движутся эти потоки не хаотично, а в определённом русле и направлении, что является главной причиной того, почему их иногда называют реками океанов: ширина самых крупных течений может составлять несколько сотен километров, а длина достигать не одну тысячу.

Установлено, что водные потоки движутся не прямо, а отклоняясь немного в сторону, подчиняются силе Кориолиса. В Северном полушарии почти всегда движутся по часовой стрелке, в Южном – наоборот . В то же время течения, находящиеся в тропических широтах (их называют экваториальными или пассатными), перемещаются в основном с востока на запад. Самые сильные течения были зафиксированы вдоль восточных берегов континентов.

Водные потоки циркулируют не сами по себе, а их приводит в движение достаточное количество факторов – ветер, вращение планеты вокруг своей оси, гравитационные поля Земли и Луны, рельеф дна, очертания материков и островов, разница температурных показателей воды, её плотности, глубины в различных местах океана и даже её физико-химический состав.

Из всех видов водных потоков наиболее выражены поверхностные течения Мирового океана, глубина которых нередко составляет несколько сотен метров. На их возникновение повлияли пассатные ветра, постоянно движущиеся в тропических широтах в западно-восточном направлении. Эти пассаты формируют возле экватора огромные потоки Северного и Южного Экваториальных течений. Меньшая часть этих потоков возвращается на восток, образовывая противотечение (когда движение воды происходит в противоположную от движения воздушных масс сторону). Большая часть, сталкиваясь с материками и островами, поворачивает в северную или южную сторону.

Теплые и холодные водные потоки

Необходимо учитывать, что понятия о «холодных» или «тёплых» течений являются условными определениями. Так, несмотря на то, что температурные показатели водных потоков Бенгельского течения, которое протекает вдоль мыса Доброй Надежды, составляют 20°С, оно считается холодным. А вот Нордкапское течение, которое является одним из ответвлений Гольфстрима, с температурными показателями от 4 до 6°С, является тёплым.

Происходит это потому, что холодное, тёплое и нейтральное течения получили свои названия исходя из сравнения температуры своей воды с температурными показателями окружающего их океана:

  • Если температурные показатели водного потока совпадают с температурой окружающих его вод, такое течение называют нейтральным;
  • Если температура течений ниже окружающей воды, их называют холодными. Обычно они текут из высоких широт в низкие (например, Лабрадорское течение), или из районов, где из-за большого стока рек океаническая вода имеет пониженную солёность поверхностных вод;
  • Если температура течений теплее окружающей их воды, то их называют тёплыми. Они двигаются из тропических в приполярные широты, например, Гольфстрим.

Основные водные потоки

На данный момент учёные зафиксировали около пятнадцати основных океанических водных потоков в Тихом, четырнадцать – в Атлантическом, семь – в Индийском и четыре – в Северном Ледовитом океане.

Интересно, что все течения Северного Ледовитого океана движутся с одинаковой скоростью – 50 см/сек, три из них, а именно Западно-Гренландское, Западно-Шпицбергенское и Норвежское, являются тёплыми, и лишь Восточно-Гренландское относится к холодному течению.

А вот почти все океанические течения Индийского океана относятся к теплым или нейтральным, при этом Муссонное, Сомалийское, Западно-Австралийское и течение Игольного мыса (холодное) движутся со скоростью 70 см/сек., скорость остальных варьирует от 25 до 75 см/сек. Водные потоки этого океана интересны тем, что вместе с сезонными муссонными ветрами, которые два раза в год меняют своё направление, океанические реки также изменяют свой ход: зимой они в основном текут на запад, летом – на восток (явление, характерное только для Индийского океана).

Поскольку Атлантический океан протянулся с севера на юг, его течения также имеют меридиональное направление. Водные потоки, расположенные на севере, движутся по часовой стрелке, на юге – против неё.

Ярким примером течения Атлантического океана является Гольфстрим, который начинаясь в Карибском море, несёт тёплые воды на север, распадаясь по дороге на несколько боковых потоков. Когда воды Гольфстрима оказываются в Баренцевом море, они попадают в Северный Ледовитый океан, где охлаждаются и поворачивают на юг в виде холодного Гренландского течения, после чего на каком-то этапе отклоняются на запад и опять примыкают к Гольфстриму, образуя замкнутый круг.

Течения Тихого океана имеют в основном широтное направление и формируют два огромных круга: северный и южный. Поскольку Тихий океан чрезвычайно велик, не удивительно, что его водные потоки оказывают значительное влияние на большую часть нашей планеты.

Например, пассатные водные потоки перегоняют тёплые воды от западных тропических берегов к восточным, из-за чего в тропической зоне западная часть Тихого океана намного теплее противоположной стороны. А вот в умеренных широтах Тихого океана, наоборот, температура выше на востоке.

Глубинные течения

Довольно длительное время учёные считали, что глубинные океанские воды почти неподвижны. Но вскоре специальные подводные аппараты обнаружили на большой глубине как медленно, так и быстротекущие водные потоки.

Например, под Экваториальным течением Тихого океана на глубине около ста метров учёные определили подводный поток Кромвель, движущийся в восточном направлении со скоростью 112 км/сутки.

Подобное движение водных потоков, но уже в Атлантическом океане, нашли советские учёные: ширина течения Ломоносова составляет около 322 км, а максимальная скорость в 90 км/сутки была зафиксирована на глубине около ста метров. После этого был обнаружен ещё один подводный поток в Индийском океане, правда, скорость его оказалась намного ниже – около 45 км/сутки.

Открытие этих течений в океане послужило поводом к возникновению новых теорий и загадок, основной из которых является вопрос – почему они появились, как сформировались, а также вся ли площадь океана охвачена течениями или существует точка, где вода неподвижна.

Влияние океана на жизнь планеты

Роль океанических течений в жизни нашей планеты трудно переоценить, поскольку движение водных потоков непосредственно влияет на климат планеты, погоду, морские организмы. Многие сравнивают океан с огромной тепловой машиной, которую приводит в движение солнечная энергия. Эта машина создаёт беспрестанный водообмен между поверхностными и глубинными слоями океана, обеспечивая его растворённым в воде кислородом и влияя на жизнь морских обитателей.

Этот процесс можно проследить, например, рассматривая Перуанское течение, что находится в Тихом океане. Благодаря подъёму глубинных вод, которые поднимают наверх фосфор и азот, на океанической поверхности успешно развивается животный и растительный планктон, в результате чего организовывается пищевая цепь. Планктон поедает мелкая рыбка, та, в свою очередь, становится жертвой более крупных рыб, птиц, морских млекопитающих, которые при таком пищевом изобилии поселяются здесь, делая регион одним из самых высокопродуктивных районов Мирового океана.

Случается и так, что холодное течение становится тёплым: средняя температура окружающей среды повышается на несколько градусов, из-за чего на землю проливаются теплые тропические ливни, которые, оказавшись в океане, губят рыбу, привыкшую к холодной температуре. Результат плачевный – в океане оказывается огромное количество дохлой мелкой рыбы, крупная рыба уходит, рыбный промысел прекращается, птицы покидают свои гнездовья. В результате местное население лишается рыбы, урожая, который побили ливни, и прибыли от продажи гуано (птичьего помёта) в качестве удобрения. На восстановление прежней экосистемы нередко может уйти несколько лет.

Многообразие течений. Течения в морях и океанах - такой же важный вид движения воды, как и волны.

    Течение - это перемещение воды в горизонтальном направлении.

Течения переносят огромные массы воды на большие расстояния. Их длина может достигать нескольких тысяч километров, ширина - десятков и даже сотен километров, толщина - нескольких километров.

Одно из самых крупных течений - Гольфстрим (рис. 129). Оно несет больше воды, чем все реки нашей планеты, вместе взятые.

Рис. 129. Основные морские течения

Как обозначают на карте теплые и холодные поверхностные течения? Найдите на рисунке крупнейшие теплые и холодные течения.

Рис. 130. Разнообразие океанических течений

Океанические течения различаются по температуре, глубине, продолжительности существования (рис. 130).

Теплым называют течение, температура которого выше, чем температура окружающей воды. Холодным - температура которого ниже, чем температура окружающей воды. Если же сравнивать температуру воды самих течений, то вода холодного течения в тропиках может быть теплее, чем вода теплого течения в высоких широтах.

Причины возникновения течений. Главная причина появления поверхностных течений - ветер. Задевая водную поверхность, он влечет за собой воду. Под воздействием устойчивых западных ветров возникает самое мощное в Мировом океане течение Западных Ветров, образующее кольцо вокруг Антарктиды.

На направление течений влияют также положение материков и очертания их берегов. Суша становится преградой, заставляющей течение поворачивать и направляться вдоль побережий.

В глубинах морей и океанов течения образуются из-за различий в плотности воды. Более плотные воды перемещаются в сторону менее плотных, создавая на глубине мощные водные потоки. Сведения о подводных течениях важны для рыболовства, движения подводных лодок.

Значение течений. Океанические течения влияют на климат и природу Земли. Они перераспределяют тепло и холод между широтами. Теплые течения приносят тепло из тропических широт в умеренные и арктические. Холодные течения возвращают к экватору холодную воду. Одновременно течения сильно воздействуют на климат прибрежных территорий материков.

Подумайте, как влияют на природу побережий теплые и холодные океанические течения.

Благодаря течениям в океанах и морях перераспределяется не только тепло, но и растворенные питательные вещества и газы. Живые организмы получают больше возможностей для развития. С помощью течений растения и животные перемещаются и заселяют новые территории. Течения могут способствовать или препятствовать судоходству, поэтому мореплаватели и рыбаки должны учитывать их направление и скорость.

Вопросы и задания

  1. Что такое течение?
  2. Какое течение можно считать теплым? какое - холодным?
  3. Назовите основные причины образования течений.
  4. Какое значение имеют течения для климата Земли, растений и животных океана?

Назовите, пожалуйста, причины образования течений в Мировом океане. и получил лучший ответ

Ответ от Никитыч[эксперт]
Океанические, или морские, течения - это поступательное движение водных масс в океанах и морях, вызванное различными силами. Хотя наиболее значительной причиной, образующей течения, является ветер, они могут сформироваться и из-за неодинаковой солёности отдельных частей океана или моря, разности уровней воды, неравномерного нагрева разных участков акваторий. В толще океана существуют вихри, созданные неровностями дна, их размер нередко достигает 100-300 км в диаметре, они захватывают слои воды в сотни метров толщиной.
Если факторы, вызывающие течения, постоянны, то образуется постоянное течение, а если они носят эпизодический характер, то формируется кратковременное, случайное течение. По преобладающему направлению течения делятся на меридиональные, несущие свои воды на север или на юг, и зональные, распространяющиеся широтно. Течения, температура воды в которых выше средней температуры для тех же широт, называют тёплыми, ниже - холодными, а течения, имеющие ту же температуру, что и окружающие его воды, - нейтральными.
Муссонные течения изменяют своё направление от сезона к сезону, в зависимости от того, как дуют прибрежные ветры муссоны. Навстречу соседним, более мощным и протяжённым течениям в океане, движутся противотечения.
На направление течений в Мировом океане оказывает влияние отклоняющая сила, вызванная вращением Земли, - сила Кориолиса. В Северном полушарии она отклоняет течения вправо, а в Южном - влево. Скорость течений в среднем не превышает 10 м/с, а в глубину они распространяются не более чем на 300 м.
В Мировом океане постоянно существуют тысячи больших и малых течений, которые огибают континенты и сливаются в пять гигантских колец. Система течений Мирового океана называется циркуляцией и связана, прежде всего, с общей циркуляцией атмосферы.
Океанические течения перераспределяют солнечное тепло, поглощённое массами воды. Тёплую воду, нагретую солнечными лучами на экваторе, они переносят в высокие широты, а холодная вода из приполярных областей благодаря течениям попадает на юг. Тёплые течения способствуют повышению температуры воздуха, а холодные, наоборот, понижению. Территории, омываемые тёплыми течениями, отличаются тёплым и влажным климатом, а те, около которых проходят холодные течения, - холодным и сухим.
Самое мощное течение Мирового океана - холодное течение Западных Ветров, называемое также Антарктическим циркумполярным (от лат. cirkum - вокруг) . Причиной его образования являются сильные и устойчивые западные ветры, дующие с запада на восток на огромных пространствах Южного полушария от умеренных широт до побережья Антарктиды. Это течение охватывает зону шириной 2500 км, распространяется на глубину более 1 км и переносит каждую секунду до 200 млн. тонн воды. На пути течения Западных Ветров не встречается крупных массивов суши, и оно соединяет в своём круговом потоке воды трёх океанов - Тихого, Атлантического и Индийского.
Гольфстрим - одно из крупнейших тёплых течений Северного полушария. Оно проходит через Мексиканский залив (англ. Gulf Stream - течение залива) и несёт тёплые тропические воды Атлантического океана к высоким широтам. Этот гигантский поток тёплых вод во многом определяет климат Европы, делая его мягким и тёплым. Каждую секунду Гольфстрим переносит 75 млн. тонн воды (для сравнения: Амазонка, самая полноводная река в мире, - 220 тыс. тонн воды) . На глубине около 1 км под Гольфстримом наблюдается противотечение.

Ответ от Ivy65 [гуру]
Из-за притяжения Луны.

Ответ от Анастасия Киреева [новичек]
Океанические течения обычно возникают под воздействием постоянных ветров

Гольфстрим замедлился до минимума. Такой скорости у течения не было как минимум тысячу лет - Наука

ТАСС, 25 февраля. Климатологи выяснили, что активность Гольфстрима и других североатлантических течений снизилась до минимальных как минимум за тысячу лет значений. В результате климат в Европе и Америке может стать холоднее, пишут авторы исследования в научном журнале Nature Geoscience.

На эту тему

"Круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины XIX века, когда завершился малый ледниковый период. С тех пор он начал слабеть. В середине XX века этот процесс ускорился. Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима к концу столетия ослабеет еще на 34-45%, что может вызвать полную остановку "конвейера течений", – объяснил один из авторов исследования, профессор Потсдамского университета (Германия) Штефан Рамшторф.

"Конвейером течений" ученые называют систему взаимосвязанных глубинных течений, которые переносят воду фактически по всему Мировому океану. Он существует благодаря тому, что соленость и температура воды в разных уголках Мирового океана различается. Это заставляет огромные массы воды "путешествовать" от экватора к полюсам, перенося с собой тепло и энергию.

Соленость зависит от количества осадков и интенсивности испарения, поэтому вода у экватора и у полюсов менее соленая, чем в тропиках и в умеренных широтах. Более пресная и тяжелая вода остывает у полюсов, погружается на глубину и отправляется обратно к экватору, где нагревается и "всплывает". После этого круг замыкается.

Климатологи подозревают, что в прошлом этот круговорот течений работал не так, как сейчас. Причиной может быть ледниковый период, который начался примерно 2,6 млн лет назад. По мнению многих исследователей, в то время "конвейер течений" в Атлантике был сильно ослаблен или вообще перестал существовать. В результате замерзли полюса планеты и ледники стали наступать на умеренные широты.

На эту тему

В ходе нового исследования Рамшторф и его коллеги отслеживали, как изменилось состояние Гольфстрима и связанных с ним течений со времен падения Римской империи. Для этого ученые объединили данные предыдущих климатических исследований и результаты анализа проб грунта, собранных у берегов Гренландии, Исландии, Канады и Германии.

Ученые измеряли концентрацию изотопов азота, углерода и кислорода в разных слоях образцов. Таким образом они пытались выяснить, при какой температуре и солености воды формировались эти слои. Благодаря этому можно было реконструировать, как в то время выглядел "конвейер течений".

Расчеты показали, что Гольфстрим и другие течения Северной Атлантики слабеют уже более 150 лет. Это может быть связано и с природными климатическими колебаниями, и с тем, как человечество начало влиять на температурный режим Земли после начала индустриального периода.

С 1960 года течения стали замедляться особенно быстро. Ученые связывают это исключительно с антропогенными факторами. Если эта тенденция продолжится в ближайшие 100 лет, то ученые не исключают, что "конвейер течений" может полностью остановиться. Это радикально изменит климат планеты.

В результате зимы в Европе и Северной Америке станут более суровыми, уровень моря у берегов США станет расти быстрее, а количество осадков летом уменьшится. Дальнейшие наблюдения за изменениями в скорости движения течений помогут понять, насколько вероятен подобный исход событий, подытожили исследователи.

теплые и холодные. Причины образования



Как изменяется температура поверхностных вод в Мировом океане?

Температура поверхностных вод мирового океана уменьшается в направлении от экватора к полюсам.

От чего зависит плотность вод Мирового океана?

Плотность вод Мирового океана зависит от температуры и солености.

Найдите на рисунке крупнейшие теплые и холодные течения.

Теплые течения – Южное и Северное пассатное, Муссонное, Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Бразильское.

Холодные течения – течение Западных ветров, Перуанское, Лабрадорское.

Подумайте, как влияют на природу побережий теплые и холодные океанические течения.

Теплые и холодные течения влияют на климат и природу побережий. Так, теплые течения повышают температуру воздуха на и увеличивают количество осадков. Холодные течения снижают температуру и уменьшают количество осадков.

Вопросы и задания

1. Что такое течение?

Течение — это перемещение воды в горизонтальном направлении.

2. Какое течение можно считать теплым? Какое — холодным?

Теплое течение имеет температуру воды на несколько градусов выше, чем окружающая океанская вода. Холодное течение - Наоборот. Теплые течения обычно направляются из более теплых широт в более холодные, холодные - наоборот.

3. Назовите основные причины образования течений.

Главная причина появления поверхностных течений — ветер. Задевая водную поверхность, он влечет за собой воду. В глубинах морей и океанов течения образуются из-за различий в плотности воды.

4. Найдите и покажите на физической карте мира крупнейшие океанические течения, перечисленные в тексте параграфа.

Теплые течения – Южное и Северное пассатное, Муссонное, Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Бразильское.

Холодные течения – течение Западных ветров, Перуанское, Лабрадорское.

5. Используя рисунок 154, проследите возможные пути перемещения закупоренной бутылки, которую бросили с борта корабля у западных берегов Южной Америки.

Закупоренная бутылка, брошенная в воду у западных берегов Юной Америки, попадет в Перуанское течение и направится на север к экватору. На экваторе бутылка попадет в Южное пассатное течение. Оно унесет бутылку к берегам Австралии или Новой Гвинеи.

6. Какое значение имеют течения для климата Земли, растений и животных океана?

Океанические течения влияют на климат и природу Земли. Они перераспределяют тепло и холод между широтами. Теплые течения приносят тепло из тропических широт в умеренные и арктические. Холодные течения возвращают к экватору холодную воду. Северо-Атлантическое течение – основная причина мягкости климата Северной Европы. Благодаря течениям в океанах и морях перераспределяется не только тепло, но и растворенные питательные вещества и газы. Живые организмы получают больше возможностей для развития. С помощью течений растения и животные перемещаются и заселяют новые территории.

90 000 Высокое потребление электроэнергии дома - причины I doladowaniaenergetyczne.pl

Цены на электроэнергию в Польше растут с каждым годом. В 2021 году счет средней состоятельной польской семьи может увеличиться примерно на 100 злотых в год. Интересно, что поляки платят очень мало по сравнению с другими странами Евросоюза. Тем не менее, наши счета за электроэнергию составляют большую долю наших общих расходов, чем у других граждан ЕС. Бывает и так, что высокие затраты просто связаны с высоким уровнем потребления электроэнергии в данном доме.Однако в некоторых случаях показатель числителя может быть неправильным, из-за чего с нас взимается неправильный счет.

Как проверяется уровень потребления электроэнергии?

В Польше есть несколько поставщиков электроэнергии, с которыми мы можем заключить договор, согласно которому наш дом или ферма будут питаться энергией. Чаще всего счета за электроэнергию выставляются на основании проверки счетчика. Чтение производится сотрудником или дается резидентом.Бывает и так, что сумма за электроэнергию начисляется исходя из среднегодового потребления.

Счетчик предоплаты и высокой энергии

Одним из способов оплаты электроэнергии является предоплата. Подзарядка электроэнергии в квартиру происходит следующим образом: расположенный в ней счетчик активируется вводом на его клавиатуре соответствующего кода, который получается после внесения платежа энергопоставщику. Счетчик также показывает, сколько киловатт-часов еще можно использовать.
Предоплаченную оплату за электроэнергию легче проверить, что усложняет поиск нарушений. Однако иногда оплата дебиторской задолженности облагается дополнительной комиссией за транзакцию.

Высокие счета за электроэнергию - что вы можете сделать?

Во многих польских домах большую часть общей суммы составляют платежи за электроэнергию. Вот почему растущие счета за электроэнергию могут быть такими тревожными. Особенно когда причины не системные, а результат ошибки.Так или иначе, желательно не задерживать оплату, так как такая практика может обернуться многими юридическими неприятностями и, прежде всего, отключением электроэнергии. Мы должны платить, но когда у нас есть сомнения в точности наших счетов, мы можем предпринять шаги для их решения.
Во-первых, мы должны посмотреть на вашу электрическую установку. Иногда виноваты в авариях старые счетчики, а иногда и электрические приборы, которые есть у нас дома.
Вторым этапом выяснения фактического потребления электроэнергии должна стать проверка счетчика самостоятельно. Если мы абсолютно уверены, что на нас повлиял необоснованный излишек, или хотим получить профессиональную консультацию по затратам, нам следует обратиться на горячую линию нашей энергетической компании.

Высокие счета за электроэнергию - причины

Одной из причин высоких счетов за электроэнергию может быть неисправность счетчика. Чтобы проверить, работает ли он правильно, вы должны снять показания в один день, а затем повторить его на следующий день в то же время.Это поможет нам определить фактическое ежедневное энергопотребление. Затем мы можем сравнить наши показания с показаниями, полученными от энергетической компании.
Еще один способ проверить счетчик – полностью отключить электричество, то есть отключить все электроприборы в доме и проверить, не показывает ли он потребление энергии. Если, несмотря на отключение всех приборов от розетки и несмотря на выключение света, он все равно заряжает электричество, можно быть уверенным, что счетчик неисправен.
Иногда сами электронные устройства, такие как настольный компьютер, холодильник или стиральная машина, потребляют слишком много электроэнергии. Поэтому мы должны внимательно присмотреться к вновь приобретенным устройствам, в частности. Бывает и так, что данный объект, работающий на энергии, вышел из строя, в результате чего он потребляет электроэнергию сверх своего естественного количества.

Как подать жалобу на электроэнергию?

Если мы уверены, что наш уровень потребления электроэнергии не соответствует взимаемой с нас плате, мы можем подать жалобу поставщику электроэнергии, с которым у нас заключен договор.В заявлении мы должны указать период, в течение которого нам был неправильно выставлен счет. Заинтересованная энергетическая компания должна ответить на наше письмо в течение 14 дней. Если он опоздает с ответом, наша жалоба будет автоматически принята. Однако следует помнить, что сама по себе отправка жалобы не освобождает вас от обязанности продолжать оплату счетов.

.

Основной заголовок идет здесь

Токи морской, постоянными или периодическими (меняющими свое направление, т.е. год) поступательные движения воды в морях и океанах, попадание часть общей циркуляции в океане мир. Включать слой воды относительно небольшой ширины и толщины, но значительной длины. Средняя скорость скорость движения 1-4 км/час, в исключительных случаях 5 и более, напримерГольфстрим возле Флориды он развивает скорость примерно 9 км/час. Токи индуцируются редко одна причина, часто это вся их команда. Морские течения влияют, среди прочего, на соленость и изобилие в кислороде и климатических условиях морей, океанов и побережий континенты, вдоль которых они плывут, вызывая, например, уменьшение (холодные течения) или увеличение (теплые течения) среднегодовая температура воздуха и поверхности воды, увеличивающаяся или уменьшение суммы осадков.

Токи морской подразделяется на:

1) В связи с созданием:

А) ветер (дрейф), связанный с постоянными ветрами (например, пассаты), периодические (например, муссоны) или определенно преобладающие (западные ветры умеренного пояса), которые возникают в результате ветровое давление на склоны наветренной волны и трение воздушных масс о поверхность воды.

Б) сила тяжести, вызванная уклоном водной поверхности.

С) градиент, образующийся под действием градиента гидростатического давления, что вызывает уклон морской поверхности и разницу в плотности воды. К ним относятся индуцированные бароградиентные морские течения. изменения атмосферного давления над океанами.

Д) геострофический, возникающий в результате баланса сил гравитация и сила Кориолис в результате неравномерное распределение плотности воды или уклона уровень грунтовых вод.

Э) из-за разницы в плотности воды в разных частях океана.

Ф) компенсаторный (компенсаторный).

г) восходящий (апвеллинг), направлена ​​из глубины к поверхности.

ч) приливы и отливы, вызванные приливами.

я) весенние приливы 9000 3

Дж) квадратурные приливы 9000 3

2) за счет вертикального расположения: поверхность, глубоководье, дно.

3) по направлению: горизонтальная вертикальная.

4) по тепловым характеристикам: теплые течения (несущие воду с более высокой температурой чем температура окружающей среды г) холодные течения.

5) по длительности: исправлено, периодические, временные (под действием моментальных факторов).

.

Электричество дороже через ЕС? Почему цена растет?

Цены на энергоносители росли много лет, но сейчас это, безусловно, все заметнее для всех нас. С чем это связано и связано ли это с политикой ЕС?

Недавно мы написали для вас довольно обширную статью о том, сколько стоит пользоваться электроприборами, играть в игры, смотреть телевизор и как экономить электроэнергию. В настоящее время это полезная информация, которую стоит прочитать и, возможно, как-то компенсировать растущие счета, например.программы для энергосбережения. Также стоит спросить, почему растут цены на электроэнергию?

Неблагоприятные погодные условия

Хотя глава нынешнего правительства винит в росте цен на электроэнергию «очень дорогую климатическую политику ЕС», стоит поискать и другие причины роста цен на электроэнергию. Биржевые цены на электроэнергию выросли на 310% с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года. Мы почувствуем это позже на счетах, потому что цены на электроэнергию устанавливает государство, а разница между реальной ценой и той, которую мы платим, находится из нашего кармана. так или иначе, но по-другому.

Цены на ископаемое топливо на мировых рынках растут, и именно из этого топлива производится большая часть электроэнергии. Увеличение связано со спросом на ископаемое топливо в странах, которые только начинают или развиваются после изоляции. Другое дело ураганы, в т.ч. Ида, которая разрушила портовую инфраструктуру США, обслуживающую газовую промышленность. В Европе погодные условия нас тоже не баловали. По словам Томека Рожека из канала Наука в Лайк:

В Северном море практически не было ветра, а это означало, что ветряные электростанции не работали и приходилось производить электроэнергию на газовых электростанциях.Это привело к увеличению спроса на газ, а значит, и к росту цен.

Международная политика

Еще одной причиной, по которой можно говорить о повышении цен на электроэнергию, являются действия России. Благодаря своему монопольному положению она имела большое влияние на энергетический рынок Европы. Осенью она опустошила свои газохранилища в Германии и Нидерландах, а когда замаячила перспектива зимы, ограничила подачу газа в Европу. Предлогом здесь было сначала заполнить ваши склады. Это вызвало настоящую панику, которая вызвала рост цен.Цитируя слова Томека Рожека:

Рассказы о «Северном потоке-2», который должен был обеспечить энергетическую безопасность ЕС, к сожалению, оказались просто сказками. Этот проект никогда не служил для обеспечения безопасности Европы, а скорее для оказания давления на Европу. Восточная и Центральная Европа громко говорили об этом, но на Западе никто не хотел слушать. Сегодня слишком поздно.

Конечно, когда газа не хватало, цены на уголь росли, а чем дороже уголь, тем дороже электроэнергия.

Что случилось в Польше?

В случае Польши важен еще один вопрос, а именно рост цен на лимиты выбросов CO2. Эта система была создана для поощрения прекращения использования угольных технологий, а также для содействия переходу на низкоуглеродную энергию или энергию с нулевым уровнем выбросов.

Чтобы страны или отрасли, сильно зависящие от угля, не обанкротились, был создан пакет прав на бесплатный выброс определенного количества СО2. Только то, что правительство вместо того, чтобы давать бесплатные квоты тем отраслям, которые в них нуждаются, продало их.

Бесплатный лимит продан, поэтому мы платим за выброс CO2. Томек Рожек объясняет это следующим образом:

Отрасли, лишенные бесплатных лимитов, должны покупать права на выбросы. И это приводит к росту цен на все, что производит выбросы CO2. С потоком на переднем плане, конечно. Если бы лимиты не продавались, если бы заработанные деньги вкладывались в развитие современной энергетики, ситуация была бы другой.

Колебания цен на нефть и газ рано или поздно вернутся на прежний уровень.Однако цены на нашу электроэнергию, произведенную из угля , продолжат расти . Возможно, проще сказать, что во всем виноваты глобальные тенденции или ЕС. Как видите, это только часть правды, и нельзя винить в этом Евросоюз.

Подробнее о подорожании электроэнергии можно узнать из видео ниже:

Источник: Наука. Мне нравится, bankier.pl, Wysokienapiecie.pl

.90 000 Цены на электроэнергию вырастут на 24% в 2022 году, цены на газ вырастут на 54%. Управление регулирования энергетики объявило новые тарифы

Рост цен на электроэнергию в 2022 году составит около 24%, а цены на газ для индивидуальных потребителей вырастут примерно на 54%. Управление по регулированию энергетики объявило о новых тарифах для индивидуальных потребителей, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.

Управление также сообщило, что цены на газ для индивидуальных потребителей вырастут на 54% 90 010.

Новые тарифы могут вступить в силу через 14 дней после их публикации ERO, т.е. с 1 января.

Откуда рост цен на электроэнергию?

По данным Управления, «высокие оптовые цены на энергию и затраты на приобретение прав на выбросы CO2 2 являются основными причинами увеличения наших счетов» .

За последний год цены на энергию - как с поставкой на 2022 год, так и на последующие годы - резко выросли. В ноябре 2020 года цена на энергию во фьючерсных контрактах колебалась на уровне 242 злотых/МВтч, а в ноябре этого года достигла уровня 470 злотых/МВтч. Эти цены в настоящее время все еще растут, - объясняет также Управление по регулированию энергетики.Изменения представлены на следующем графике ERO.

«Второй фактор, существенно влияющий на цены на энергию в Польше, — это стоимость приобретения разрешений на выбросы углекислого газа (CO2). Наша энергетика в основном базируется на этом топливе: 80 процентов. Электроэнергия, произведенная в стране в этом году, была получена из угля. Расходы на пособия в период с мая 2019 года по ноябрь текущего года. увеличились со 100 до 310 злотых за тонну и сейчас продолжают расти» - сообщает Управление.

На следующем графике Управления по регулированию энергетики показано увеличение цен на квоты на выбросы CO2 с мая 2019 года.

Повышение цен на газ впервые было разделено на части для ограничения роста цен на газовое топливо для бытовых потребителей впервые вводится тариф, утвержденный в рамках специального механизма, минимизирующего рост цен на газ для бытовых потребителей.

"Позволяет ограничить масштабы повышения цены на газ за счет перенесения части стоимости его покупки на три года подряд, а не как раньше - включение всех этих затрат только в действующий тариф" - сообщает ERO .

Регулятор поясняет, что затраты для домохозяйств растут из-за стремительно растущих затрат на приобретение этого топлива предпринимателями на европейском рынке газа. Продолжающийся рост цен на газ на Польской энергетической бирже, которая является основным источником этого топлива для PGNiG OD, является основной причиной повышения цен для индивидуальных клиентов.Это иллюстрирует инфографика ERO.

Предварительные оценки роста цен

Ранее Радио Зет неофициально сообщало, что рост цен на электроэнергию составит 20 процентов, а на газ - 40 процентов. Еще в более ранних прогнозах упоминалось о повышении цен на энергоносители примерно на десяток процентов.

Польский экономический институт предсказал, что цены на энергоносители вырастут примерно на 12,8 процента. в 2022 году, а это увеличит инфляцию почти на 1,5 процентных пункта. В свою очередь, по данным Минфина, рост цен на электроэнергию для населения составит ориентировочно 10-15 процентов.Следующий год.

9 декабря Сейм принял закон о экранирующем пособии, предполагающем введение льгот в следующем году для частичного покрытия расходов на электроэнергию и продукты питания. Это элемент так называемого антиинфляционный щит.

Почему растут цены на энергию и газ?

Одним из важных факторов, влияющих на цены на электроэнергию, являются быстро растущие налоги на загрязнение – так называемые СТВ ЕС.

Как мы уже писали, сертификаты EU ETS становятся все более дорогими, поскольку рынок ожидает увеличения спроса на энергию из угля, а, следовательно, и увеличения спроса на квоты на выбросы CO2.

В Европе возникли проблемы с доступом к другим источникам энергии, особенно к газу, после того, как основной поставщик - Газпром - ограничил поставки этого сырья, объяснив это необходимостью пополнения своих запасов в России. Это влияет как на электроэнергию, так и на газ.

Польская государственная казна зарабатывает на продаже квот на выбросы: в этом году от их продажи в бюджет было выделено уже 17,3 млрд злотых.

90 068

Польша с четвертой по величине инфляцией в ЕС. Евростат опубликовал новые данные

.90 000 Цены на электроэнергию 2022: насколько вырастут счета? [ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ]

Президент Управления по регулированию энергетики утвердил тарифы на продажу энергии для четырех так называемыхex officio продавцы и пять крупнейших дистрибьюторских компаний.

Каковы компоненты цены на энергию?

В общую стоимость счета за электроэнергию входят затраты на покупку энергии и затраты на ее распределение (транспортировку).Президент Управления регулирования энергетики утверждает тарифы как на продажу (только для бытовых потребителей, использующих тарифы так называемых продавцов ex officio), так и на услуги по ее распределению (для всех групп потребителей).

В 2022 году счета за электроэнергию увеличатся примерно на 21 злотый нетто в месяц

В результате утверждения новых тарифов на торговлю (продажу) электроэнергии потребители группы G11 [4], поставщиками по должности которых являются Enea, Energa, PGE и Tauron, будут платить ок.17 злотых нетто в месяц больше (37 процентов). С другой стороны, увеличение ставок распределения для этих получателей составит в среднем 9%. - в номинальном выражении распределительная часть счета в группе G11 может увеличиться с 3,70 злотых до 4,50 злотых нетто в месяц.

Это означает, что с 1 января 2022 г.общий средний прирост статистического счета домохозяйств, учитываемый комплексно (продажи и распределение в группе G11), составит примерно 24 процента. по сравнению с 2021 годом, что означает увеличение примерно на 21 злотый нетто в месяц. По крайней мере, так рассчитывает ERO.

Отчет об изменениях в нетто-оплате распределительного счета покупателям / Средства массовой информации 90 018 Высокие оптовые цены на энергию и затраты на приобретение прав на выбросы CO2 являются основными причинами увеличения наших счетов

Растет стоимость покупки электроэнергии на оптовом рынке.Контракты, заключенные на Польской энергетической бирже (TGE), показывают, что в прошлом году цена на энергию - как с поставкой на 2022 год, так и на последующие годы - резко выросла. Изменение средних цен на электроэнергию на оптовом рынке представлено на рис. 1. В ноябре 2020 года цена на энергию во фьючерсных контрактах колебалась на уровне 242 злотых/МВтч, а в ноябре этого года достичь уровня 470 злотых/МВтч. Эти цены продолжают расти и сегодня.

Вторым фактором, существенно влияющим на цены на энергоносители в Польше, являются затраты на приобретение разрешений на выбросы двуокиси углерода (CO2).Наша энергетика в основном базируется на этом топливе: 80 процентов. Электроэнергия, произведенная в этом году в Польше, была получена из угля [1]. Расходы на пособия в период с мая 2019 года по ноябрь текущего года. выросли со 100 злотых до 310 злотых за тонну, и сейчас они продолжают расти.

Снижение НДС и защитные надбавки в помощь полякам

В рамках т.н.В рамках антиинфляционного щита законодатель предусмотрел снижение ставки НДС при реализации энергоресурсов в первом квартале 2022 года с 23 до 5 процентов. освобождение населения от акциза на энергию до конца мая 2022 года. Значительная группа потребителей также сможет воспользоваться защитными льготами в 2022 году.

.

Смотрите также

 

2011-2017 © МБУЗ ГКП №  7, г.Челябинск.