Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Открытая семинария

Великая подводная Стена как водораздел океанских течений

В предыдущей публикации этого цикла мы говорили, как пересекая 180 меридиан великие Северные океанские течения делают неожиданный вертикальный скачок. То есть поток воды в этом месте что-то подбрасывает вверх, так что подводная река образует не обычный для рек изгиб налево или направо, но изгиб вверх! И этот изгиб образуется точно в том месте, в котором подводное течение пересекает Великую подводную Стену! Мы также обратили внимание, что именно в месте прохода великих подводных течений (таких мест в северном полушарии всего два) в Великой подводной Стене наблюдаются разрушения каменной части, которые в точности совпадают с руслами течений. Чтобы докопаться до сути я обратился к тому исследованию, на основе которого была написана статья "Пространственная и временная изменчивость в вертикальном разрезе через Аляскинское течение и Субарктическое течение" за февраль 2001 г. Журнал океанографии 57(1):79-91. И я вышен на капитальный труд Хироджи Ониши, Университет Хоккайдо, Япония, 25 авгус
Оглавление

В предыдущей публикации этого цикла мы говорили, как пересекая 180 меридиан великие Северные океанские течения делают неожиданный вертикальный скачок. То есть поток воды в этом месте что-то подбрасывает вверх, так что подводная река образует не обычный для рек изгиб налево или направо, но изгиб вверх! И этот изгиб образуется точно в том месте, в котором подводное течение пересекает Великую подводную Стену!

Мы также обратили внимание, что именно в месте прохода великих подводных течений (таких мест в северном полушарии всего два) в Великой подводной Стене наблюдаются разрушения каменной части, которые в точности совпадают с руслами течений.

Чтобы докопаться до сути я обратился к тому исследованию, на основе которого была написана статья "Пространственная и временная изменчивость в вертикальном разрезе через Аляскинское течение и Субарктическое течение" за февраль 2001 г. Журнал океанографии 57(1):79-91. И я вышен на капитальный труд Хироджи Ониши, Университет Хоккайдо, Япония, 25 августа 1999 г. Эта работа, наряду с еще одним исследованием, которое я приведу ниже, показывает важную роль Великой подводной Стены в формировании и распределении великих океанических течений.

Ну а можно ли и ожидать меньшего от такой громадной "древней каменной структуры", как называют ее заушно ученые?

Первая точка

В своем капитальном труде Хироджи Ониши показывает, что именно "структура хребтового домена", которую "перпендикулярно пересекает океаническое течение", играет формативную роль в скорости океанических течений и объемах переносимых вод. Автор показывает, что старая теория, которая пыталась объяснить скорость и объем течения различной плотностью соли в воде, является далеко не полной. Он показывает, что такой фактор, как структурное препятствие со стороны "структуры хребтового домена", играет огромную роль в динамике движения подводных океанских течений. Структурой хребтового домена автор исследования называет не сам Алеутский хребет, но ту "структуру", которая находится единственно в районе 180 меридиана, где она и заставляет водяной поток делать вертикальную дугу и потом наращивать скорость, падая подводным водопадом. Приведу некоторые цитаты из его труда и потом дам к ним комментарии.

Стена "переключает скорости" течений

"Изменение амплитуды 1-й моды скорости имеет высокую корреляцию с изменениями объемного переноса в Субарктическом течении (R2 = 0,91, p < 0,01).

Пространственное распределение 1-й моды скорости показывает силы течения в наибольшей области Субарктического течения и Аляскинского течения, разделенных на пересечении вершины хребта, где наблюдается общее изменение объемного переноса в субарктической циркуляции, тесно связанное с вертикальным движением глубинных вод области хребта.

Когда циркуляция Субарктического круговорота сильна, глубокие плотные воды с низкой температурой и высокой соленостью образуют крутую куполообразную структуру (рис. 15). Фаворит и др. (1976) предположили, что восходящий поток в области хребта влияет на горизонтальную циркуляцию. Нибауэр и др. (1981) показали, что высокая корреляция наблюдается в течение коротких периодов между индексом апвеллинга и колебаниями течения с использованием прямых измерений течения и данных гидрографических наблюдений в прибрежных районах залива Аляски.

Результаты настоящего исследования подтверждают предположение Фаворита и др. (1976) и показывают, что существует очевидная корреляция между межгодовой изменчивостью объемного переноса в субарктической циркуляции и структурой хребтового домена. Кроме того, колебания воды хребтового домена усиливаются на средней глубине (500–1000 м) на пиковой станции в центральной части Северного Тихого океана...

Таким образом, промежуточные холодные воды, наблюдаемые вдоль 180° меридиана, имеют иную временную изменчивость, чем воды в других слоях. Преждевременно делать вывод о том, что тенденция потепления в глубинных водах является результатом глобального потепления, поскольку настоящий временной ряд охватывает только девять лет."

Комментарии ОС

Как вы поняли, "крутая куполообразная структура", которую образует подводная река в месте пересечения со 180 меридианом, есть ни что иное как продукт "структуры хребтового домена", как аккуратно и ненавязчиво автор называет Великую подводную Стену. Куполообразность (вознесение вверх и потом свержение вниз) гигантских потоков вод в этом месте имеет другой механизм, другую динамику, чем просто привычный для исследователей механизм разного веса и плотности слоев воды. Автор даже замахивается в конце на священную корову науки - на науку о глобальном потеплении. Вместе с другими учеными, изучающими (опосредованно) Великую подводную Стену он конечно не мог не прийти к выводу, что Стена является главным фактором, неучтенным учеными, в распределении температуры и воды в океанах.

Вторая точка

Но я хочу предложить вам еще одно, в каком-то смысле параллельное исследование. В конце сделаем выводы.

Суга, Т., Мотоки, К. и Ханава, К.

Подповерхностные водные массы в центральной части переходной зоны Северного Тихого океана: повторный разрез вдоль 18° меридиана.

Журнал океанографии 59, 435–444 (2003). https://doi.org/10.1023/A:1025536531583

Примечание ОС: кстати, я специально сохранил эту странную опечатку в заглавии серьезного научного журнала - возможно вы обратили на нее внимание: разрез вдоль 18° меридиана. На самом деле речь идет о 180 меридиане, как видно с каждой страницы документа. Ни о каком 18 меридиане речи не идет. Почему такая грубая опечатка? И за столько лет не исправили? Возможно, чтобы поставить эту публикацию подальше от поиска по 180 меридиане. Я вот, к примеру, десять лет уже ищу и собираю научную информацию по ходу 180 меридиана, а на статью эту никогда прежде не натыкался, за десять лет. Почему? Потому что она значится в поисковике 18 меридианом. Может быть случайность, конечно, но странно... Но переходим к самой публикации.

В течение двух десятилетий вдоль 180° меридиана в переходной зоне между субарктической и субтропической зонами поддерживался повторяющийся гидрографический разрез. Разрез естественным образом разделен как минимум на три отдельные зоны. В субарктической зоне к северу от 46° с.ш. в плотностной стратификации преобладает постоянный галоклин, поддерживающий минимум температуры под поверхностью (STM).

Галоклин (греч. ἅλς — соль, греч. κλίνω — наклонять, отклоняться) — слой воды, в котором солёность резко изменяется с глубиной (наблюдается большой вертикальный градиент солёности). Один из видов хемоклина. Ввиду того, что солёность влияет на плотность воды, галоклин может играть роль в её вертикальной стратификации (расслоении). Повышение солёности на 1 кг/м3 приводит к увеличению плотности морской воды приблизительно на 0,7 кг/м3. Википедия.

Субарктическая фронтальная зона (SFZ) между 42°–46° с.ш. — это область, где субарктический галоклин выходит на поверхность.

Термические аномалии, накладываемые на СТМ зимним взаимодействием атмосферы и океана в Беринговом море, распространились по западному субарктическому круговороту, достигнув 180° меридиана примерно за год. Зимняя смешанная водная среда (СМВ) в этом участке берет начало в зимнем смешанном слое вблизи северной границы субтропической зоны между 160° в.д. и 180°.

Комментарий ОС

Главный тезис автора в том, что по ходу 180 меридиана, между 42°–46° с.ш. и выше морские потоки неожиданно поднимают высоко к поверхности ту тяжелую, плотную, соленую воду, которая обычно находится глубже. И в результате этого происходит уникальное перемешивание воды.

Термические аномалии автор тоже косвенно связывает со структурой 180 меридиана. Под "термическими аномалиями" имеется ввиду довольно непредсказуемое поведение температуры воды в океане в районе 180 меридиана. Мы уже говорили прежде, что Великая подводная Стена служит своего рода и водонагревателем и кондиционером и влияет на температуру воды непредсказуемо, вне видимой связи с другими природными факторами. Но это большая отдельная тема, которой посвящен целый ряд исследований.

Подводя сегодня некоторые выводы можно сказать, что контуры, точки прохождения Великой подводной Стены невольно обозначили ученые самых разных специальностей. Сегодня мы упомянули всего два исследования, но они оба расставляют свои ключевые точки, ключевые географические позиции, именно на 180 меридиане, где его выделяют контурами своих течений великие океанские течения. Уже двух точек достаточно, чтобы провести через них линию. Вот, сегодня мы две такие точки рассмотрели - две из множества, составляющих вместе линию - Великую подводную Стену.