1 apakah lautan dunia. Peruntukan am. Asal usul lautan

Lautan Dunia ialah cangkang air berterusan Bumi, yang menduduki 71% permukaannya (361.1 juta km 2). Di Hemisfera Utara, lautan menyumbang 61% daripada permukaan, di Hemisfera Selatan - 81%. Konsep Lautan Dunia diperkenalkan ke dalam sains Rusia oleh Yu M. Shokalsky. Dari segi ciri fizikal, kimia dan biologinya, Lautan Dunia mewakili satu keseluruhan, tetapi pelbagai dalam banyak ciri - iklim, dinamik, optik, unsur rejim air, dll.

Bahagian Lautan Dunia

Berdasarkan keseluruhan semua ciri, cangkang air Bumi dibahagikan kepada beberapa lautan. Ini adalah bahagian besar Lautan Dunia, terhad oleh garis pantai benua. Kewujudan tiga lautan diiktiraf secara kanonik: Pasifik, Atlantik dan India. Di negara kita dan beberapa negara asing, contohnya di Great Britain, adalah kebiasaan untuk membezakan Lautan Artik. Di samping itu, ramai yang mengiktiraf kewujudan satu lagi - Lautan Selatan, membasuh pantai Antartika. Menurut tradisi yang lebih kuno, 7 lautan dibezakan, membahagikan lautan Pasifik dan Atlantik ke bahagian Utara dan Selatan. Ini dibuktikan dengan konsep Atlantik Utara yang masih wujud sehingga kini.

Pembahagian Lautan Dunia kepada bahagian yang berasingan adalah sewenang-wenangnya. Dalam sesetengah kes, sempadan juga sewenang-wenangnya, terutamanya di selatan (contohnya, antara Atlantik dan Lautan Hindi, Lautan Hindi dan Pasifik). Namun begitu, terdapat beberapa tanda dan ciri yang wujud dalam setiap empat lautan secara berasingan. Setiap lautan mempunyai konfigurasi, saiz, dan corak tertentu garis pantai benua dan pulau.

Walaupun persamaan geostruktur (kehadiran margin benua bawah air, zon peralihan, rabung dan dasar laut tengah), ia menduduki kawasan yang berbeza, dan topografi bawah setiap satu adalah individu. Lautan mempunyai struktur taburan suhu, kemasinan, ketelusan air, ciri ciri peredaran atmosfera dan air, sistem arus, pasang surut, dan lain-lain.

Ciri-ciri individu setiap lautan menjadikannya biotop gergasi bebas. Sifat fizikal, kimia dan dinamik mewujudkan keadaan khas untuk kehidupan tumbuhan dan haiwan.

Lautan sangat mempengaruhi pembentukan proses semula jadi di benua. Pemerhatian visual lautan oleh angkasawan mengesahkan keperibadian setiap lautan, sebagai contoh, setiap daripadanya mempunyai warna tertentu. Lautan Atlantik kelihatan biru dari angkasa, Lautan Hindi kelihatan biru, terutamanya di luar pantai Asia, dan Lautan Artik kelihatan putih.

Sebilangan pakar mengiktiraf kewujudan lautan kelima - Artik Selatan. Ia pertama kali diasingkan pada tahun 1650 oleh saintis Belanda B. Varenius, yang mencadangkan membahagikan Lautan Dunia kepada lima bahagian berasingan - lautan. Lautan Artik Selatan adalah bahagian Lautan Dunia bersebelahan dengan Antartika. Pada tahun 1845 ia dinamakan Antartika oleh Royal Geographical Society of Great Britain, dan di bawah dua nama ini ia dibezakan oleh Pejabat Hidrografi Antarabangsa sehingga 1937. Dalam kesusasteraan Rusia, ia ditunjukkan sebagai spesies bebas pada tahun 1966 di Atlas Antartika. Sempadan selatan lautan ini ialah garis pantai Antartika.

Asas untuk membezakan Lautan Selatan adalah keadaan iklim dan hidrologi yang istimewa, sangat keras di rantau ini, peningkatan litupan ais, peredaran umum lapisan permukaan air, dll. Sesetengah penyelidik melukis sempadan Lautan Selatan di sepanjang pinggir selatan penumpuan Antartika, terletak secara purata pada 55° S. w. Dalam sempadan utara yang ditunjukkan, kawasan lautan adalah 36 juta km 2, iaitu lebih daripada dua kali lebih besar daripada Lautan Artik.

Keadaan iklim dan hidrologi lautan mempunyai ciri khusus, tetapi berkait rapat dengan kawasan bersebelahan Lautan Pasifik, Atlantik dan Hindi.

Keheterogenan ruang lautan sebahagian besarnya ditentukan oleh lokasi geografinya, ciri struktur lembangan dan ciri morfometrik.

Di Bumi, lebih daripada dua pertiga permukaan ditutup dengan air. Iklim planet ini sebahagian besarnya bergantung pada lautan dunia yang berasal darinya (lihat artikel ""), ia menyediakan makanan dan banyak produk lain yang diperlukan. Jumlah isipadu lautan dunia adalah kira-kira 1400 juta km 3, tetapi ia tidak sekata di atas permukaan planet. Kebanyakan air ini berlaku di Hemisfera Selatan.

Terdapat lima lautan utama

  • Yang terbesar adalah, meliputi 32% permukaan dunia. Ia meliputi kawasan seluas lebih daripada 160 juta km2 - lebih daripada keseluruhan jisim tanah. Ia juga merupakan lautan yang paling dalam; kedalaman puratanya ialah 4200 m, dan Palung Mariana mempunyai kedalaman lebih 11 km.
  • separuh saiz Quiet: ia menduduki kawasan seluas 80 juta km 2. Ia lebih rendah daripada Lautan Pasifik secara mendalam: ia mencapai kedalaman maksimum (9558 m) di Palung Puerto Rico,
  • terletak di Hemisfera Selatan dan meliputi kawasan seluas 73.5 juta km2.
  • Sedikit hampir dikelilingi oleh tanah dan biasanya ditutup dengan ais setebal 3-4 m.
  • Perairan Antartika, kadangkala dipanggil Antartika atau Lautan Selatan, jauh lebih besar dan mengelilingi tanah besar. Dua pertiga daripada air ini membeku pada musim sejuk.

Laut adalah bahagian lautan yang lebih kecil dan cetek serta sebahagiannya dikelilingi oleh daratan. Ini termasuk, sebagai contoh, Laut Mediterranean, Baltik, Bering dan Caribbean. - planet-lautan sebenar. Dari angkasa, Bumi kelihatan biru kerana lautan meliputi 930 juta km2. atau 71% daripada permukaannya.

hutan laut

Terumbu karang tumbuh di perairan tropika pantai yang hangat di lautan dunia. Terumbu karang boleh dipanggil hutan laut kerana kepelbagaian tumbuhan dan haiwan yang menakjubkan yang terdapat di sekelilingnya.

Paus sperma

Paus sperma hidup di semua lautan. Ini adalah spesies yang paling banyak, tetapi untuk masa yang lama mereka diburu secara intensif untuk mendapatkan lemak, yang membawa kepada pengurangan bilangan mereka. Kepala ikan paus sperma membentuk kira-kira satu pertiga daripada jumlah panjang badan haiwan itu. Paus sperma mempunyai otak terbesar daripada mana-mana mamalia.

Navigator pertama

ais terapung

Gunung ais ialah gumpalan besar yang terputus dari glasier atau ais rak (pantai) dan terapung di atas arus lautan.

Kebocoran minyak

Manusia mengagumi lautan dunia, takut kepadanya, mengeluarkan makanan daripadanya, tetapi pada masa yang sama mencemar dan membahayakannya. , seperti yang berlaku pada kapal tangki Exxon Voldez pada Mac 1989, hanyalah satu daripada banyak contoh kesan kemusnahan manusia di lautan. Nasib baik, kerja sedang dijalankan pada .

Banjaran gunung di dasar laut

Dasar laut dikuasai oleh permatang. Permatang Atlantik Tengah memanjang dari utara ke selatan, dengan dataran abyssal (dalam) di kedua-dua belahnya. Permatang bawah air Lautan Pasifik dan Hindi mempunyai bentuk yang lebih kompleks.

Ciri-ciri Lautan Dunia

Istilah "Lautan Dunia" telah diperkenalkan ke dalam amalan penyelidikan saintifik oleh ahli hidrograf Perancis Claret de Florier pada akhir abad ke-18. Konsep ini merujuk kepada keseluruhan lautan - Artik, Atlantik, Pasifik dan India (sesetengah penyelidik juga mengenal pasti Lautan Selatan, yang membasuh pantai Antartika, tetapi sempadan utaranya agak tidak pasti), serta laut marginal dan pedalaman. . Lautan dunia menduduki 361 juta km 2, atau 70.8% daripada kawasan dunia.

Lautan dunia bukan sahaja tentang air, tetapi juga tentang haiwan dan tumbuhan akuatik, dasar dan pantainya. Pada masa yang sama, Lautan Dunia difahami sebagai pembentukan integral bebas, objek pada skala planet, sebagai sistem dinamik terbuka yang menukar bahan dan tenaga dengan media yang bersentuhan dengannya. Pertukaran ini berlaku dalam bentuk kitaran planet, yang melibatkan haba, lembapan, garam dan gas yang membentuk lautan dan benua.

Kemasinan Lautan Dunia

Dengan strukturnya, air laut adalah larutan homogen terion sepenuhnya. Kemasinannya ditentukan oleh kehadiran halogen, sulfat, natrium karbonat, kalium, magnesium dan kalsium dalam keadaan terlarut (dalam % 0).

Secara purata, kemasinan Lautan Dunia ialah 35% o, tetapi berbeza dalam had yang agak luas bergantung pada tahap sejatan dan isipadu aliran sungai. Dalam kes apabila aliran sungai di laut mendominasi, kemasinan jatuh di bawah nilai purata. Sebagai contoh, di Laut Baltik ia adalah 6-11% o. Jika penyejatan mendominasi, kemasinan meningkat melebihi purata. Di Laut Mediterranean ia berkisar antara 37 hingga 38% o, dan di Laut Merah ia adalah 41% o. Laut Mati dan beberapa tasik masin dan garam pahit (Elton, Baskunchak, dll.) mempunyai kemasinan tertinggi.

Gas terlarut dalam air laut: N 2, O 2, CO 2, H 2 S, dsb. Oleh kerana hidrodinamik mendatar dan menegak yang tinggi, disebabkan oleh perbezaan suhu, ketumpatan dan kemasinan, percampuran gas atmosfera berlaku. Perubahan dalam kandungannya dikaitkan dengan aktiviti penting organisma, gunung berapi bawah air, tindak balas kimia dalam lajur air dan di bahagian bawah, serta keamatan penyingkiran bahan terampai atau terlarut dari benua.

Beberapa bahagian separuh tertutup Lautan Dunia - Laut Hitam atau Teluk Oman - dicirikan oleh pencemaran hidrogen sulfida, yang merebak dari kedalaman 200 m Punca pencemaran tersebut bukan sahaja gas juvana, tetapi juga tindak balas kimia yang memimpin kepada pengurangan sulfat yang berlaku dalam sedimen dengan penyertaan bakteria anaerobik.

Ketelusan air, iaitu, kedalaman penembusan cahaya matahari ke dalam, adalah sangat penting untuk kehidupan organisma laut. Ketelusan bergantung pada zarah mineral terampai di dalam air dan isipadu mikroplankton. Ketelusan bersyarat air laut dianggap sebagai kedalaman di mana cakera putih, yang dipanggil cakera Secchi, dengan diameter 30 cm, menjadi tidak kelihatan. Ketelusan relatif (m) bahagian Lautan Dunia adalah berbeza.

Rejim suhu Lautan Dunia

Rejim suhu lautan ditentukan oleh penyerapan sinaran suria dan penyejatan wap air dari permukaannya. Purata Lautan Dunia ialah 3.8°C, maksimum, 33°C, ditetapkan di Teluk Parsi, dan suhu minimum ialah -1.6; -1°C adalah tipikal untuk kawasan kutub.

Pada kedalaman perairan laut yang berbeza terdapat lapisan kuasi-homogen, yang dicirikan oleh suhu yang hampir sama. Di bawahnya ialah termoklin bermusim. Perbezaan suhu di dalamnya semasa tempoh pemanasan maksimum mencapai 10-15°C. Di bawah termoklin bermusim terletak termoklin utama, yang meliputi lajur utama perairan lautan dengan perbezaan suhu beberapa darjah. Kedalaman termoklin di bahagian berlainan lautan yang sama tidak sama. Ini bergantung bukan sahaja pada keadaan suhu di bahagian berhampiran permukaan, tetapi juga pada hidrodinamik dan kemasinan perairan Lautan Dunia.

Bersebelahan dengan dasar laut terdapat lapisan sempadan bawah di mana suhu rendah direkodkan, berbeza-beza bergantung pada lokasi geografi dari 0.3 hingga -2 °C.

Ketumpatan air laut berubah bergantung pada suhu. Purata ketumpatannya di kawasan permukaan ialah 1.02 g/cm 3 . Dengan kedalaman, apabila suhu berkurangan dan tekanan meningkat, ketumpatan meningkat.

Arus Lautan Dunia

Hasil daripada tindakan daya Coriolis, perbezaan suhu, turun naik tekanan atmosfera, dan interaksi dengan atmosfera yang bergerak, arus timbul, yang dibahagikan kepada hanyut, kecerunan dan pasang surut. Sebagai tambahan kepada mereka, lautan dicirikan oleh pusaran sinoptik, seiches dan tsunami.

Arus hanyut terbentuk di bawah pengaruh angin akibat geseran aliran udara di permukaan air. Arah arus membuat sudut 45° dengan arah angin, yang ditentukan oleh pengaruh daya Coriolis. Ciri ciri arus hanyut ialah pengurangan secara beransur-ansur keamatannya dengan perubahan dalam kedalaman.

Arus kecerunan timbul akibat pembentukan cerun di paras air di bawah pengaruh tiupan angin untuk masa yang lama. Cerun maksimum diperhatikan berhampiran pantai. Ia mencipta kecerunan tekanan, yang membawa kepada kemunculan lonjakan atau arus lonjakan. Arus kecerunan menangkap keseluruhan ketebalan air, terus ke bawah.

Terdapat arus barogradient dan perolakan di Lautan Dunia. Barogradient timbul akibat perbezaan tekanan atmosfera dalam siklon dan antisiklon di bahagian berlainan di Lautan Dunia. Arus perolakan terbentuk kerana perbezaan ketumpatan air laut pada kedalaman yang sama, mewujudkan kecerunan tekanan mendatar.

Arus pasang surut wujud di laut pinggir dan dalam laut cetek. Ia timbul akibat pengaruh pada lajur air medan graviti Bumi, Bulan dan Matahari, serta daya emparan putaran Bumi dan daya Coriolis.

Di kawasan tertentu di Lautan Dunia, gangguan air seperti pusaran tidak pegun dengan diameter sehingga 400 km telah ditemui. Mereka sering menutupi keseluruhan ketebalan air dan mencapai bahagian bawah. Kelajuan mereka adalah beberapa sentimeter sesaat. Antaranya ialah vorteks hadapan, yang timbul apabila selekoh dan pusaran terputus dari aliran utama, dan pusaran lautan terbuka.

Gelombang yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut atau lautan. Panjang gelombang berkisar antara beberapa puluh hingga ratusan kilometer dengan tempoh 2 hingga 200 minit dan kelajuan di lautan terbuka sehingga 1000 km/j. Di lautan terbuka, gelombang tsunami boleh mencapai ketinggian kira-kira satu meter dan mungkin tidak disedari. Walau bagaimanapun, di perairan cetek dan di luar pantai, ketinggian ombak mencapai 40-50 m.

Seiches ialah gelombang berdiri badan air tertutup, ciri hanya laut pedalaman. Air di dalamnya turun naik dengan amplitud sehingga 60 m Seiches disebabkan oleh fenomena pasang surut atau angin kencang yang membawa kepada lonjakan dan lonjakan, serta perubahan mendadak dalam tekanan atmosfera.

Bioproduktiviti Lautan Dunia

Bioproduktiviti ditentukan oleh biojisim haiwan, tumbuhan akuatik dan mikroorganisma yang hidup dalam lajur air. Jumlah biojisim di Lautan Dunia melebihi 3.9 * 10 9 tan daripada ini, kira-kira 0.27 * 10 9 tan terdapat di rak, dalam belukar terumbu karang dan alga - 1.2 * 10 9 tan, di muara - 1, 4 *. 10 9 tan, dan di lautan terbuka - 1 * 10 9 tan Di Lautan Dunia terdapat kira-kira 6 juta tan bahan tumbuhan, terutamanya dalam bentuk fitoplankton, dan kira-kira 6 juta tan zooplankton. Perairan cetek dan delta laut bawah air yang terletak di kawasan tropika mempunyai bioproduktiviti maksimum. Tempat di mana arus bawah air mencapai permukaan lautan, membawa air yang diperkaya dengan fosfat, nitrat dan garam lain dari kedalaman lebih daripada 200 m, mempunyai produktiviti biologi yang ketara. Kawasan ini dipanggil zon upwelling. Di tempat-tempat di mana arus seperti itu muncul, seperti di Teluk Benguela, di sepanjang pantai Peru, Chile dan Antartika, zooplankton berkembang pesat.

Fungsi ekologi Lautan Dunia

Lautan Dunia melaksanakan fungsi ekologi yang sangat pelbagai dan meluas melalui interaksi aktif persekitaran akuatik dengan atmosfera, litosfera, air larian benua dan dengan organisma yang mendiami hamparannya.

Hasil daripada interaksi dengan atmosfera, tenaga dan jirim ditukar, khususnya oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen yang paling sengit dalam sistem lautan berlaku di latitud sederhana.

Lautan dunia memberikan kehidupan kepada organisma yang mendiaminya, memberikan mereka kehangatan dan makanan. Setiap wakil ekosistem yang sangat luas ini (plankton, nekton dan benthos) berkembang bergantung pada suhu, rejim hidrodinamik dan ketersediaan nutrien. Contoh biasa kesan langsung terhadap kehidupan biota marin ialah faktor suhu. Dalam kebanyakan organisma marin, masa pembiakan terhad kepada keadaan suhu tertentu. Kehidupan haiwan marin secara langsung dipengaruhi bukan sahaja oleh kehadiran cahaya, tetapi juga oleh tekanan hidrostatik. Di perairan lautan ia meningkat sebanyak satu atmosfera untuk setiap 10 m kedalaman. Pada penduduk yang sangat dalam, variasi warna hilang, mereka menjadi monokromatik, rangka menjadi lebih nipis, dan dari kedalaman tertentu (lebih dalam daripada 4500 m) terbentuk dengan cangkang berkapur hilang sepenuhnya, yang digantikan oleh organisma dengan silika atau organik. rangka. Arus permukaan dan dalam sangat mempengaruhi kehidupan dan taburan biota marin.

Dinamik perairan Lautan Dunia adalah salah satu komponen fungsi ekologi Lautan Dunia. Aktiviti arus permukaan dan dalam dikaitkan dengan rejim suhu yang berbeza dan sifat taburan suhu permukaan dan bawah, ciri kemasinan, ketumpatan dan tekanan hidrostatik. Gempa bumi dan tsunami, bersama-sama dengan ribut dan pergerakan gelombang air yang kuat, terlibat dalam lelasan marin yang meluas di kawasan pantai. Proses graviti bawah air, serta aktiviti gunung berapi bawah air, bersama-sama dengan hidrodinamik bawah air, membentuk topografi dasar Lautan Dunia.

Peranan sumber Lautan Dunia adalah hebat. Air laut itu sendiri, tanpa mengira tahap kemasinan, adalah bahan mentah semula jadi yang digunakan oleh manusia dalam pelbagai bentuk. Lautan dunia adalah sejenis penumpuk haba. Perlahan-lahan dipanaskan, ia perlahan-lahan membebaskan haba dan dengan itu merupakan komponen penting dalam sistem pembentuk iklim, yang, seperti yang diketahui, termasuk atmosfera, biosfera, kriosfera dan litosfera.

Sebahagian daripada tenaga kinetik dan haba Lautan Dunia pada asasnya tersedia untuk digunakan dalam aktiviti ekonomi manusia. Tenaga kinematik dimiliki oleh ombak, pasang surut, arus laut, dan pergerakan menegak air (upwellings). Mereka membentuk sumber tenaga, dan, oleh itu, Lautan Dunia adalah pangkalan tenaga yang secara beransur-ansur dibangunkan oleh manusia. Penggunaan tenaga pasang surut bermula dan percubaan telah dibuat untuk menggunakan ombak dan ombak laut.

Sebilangan negeri pantai, yang terletak di kawasan gersang dan mengalami kekurangan air tawar, mempunyai harapan tinggi untuk penyahgaraman air laut. Loji penyahgaraman sedia ada adalah intensif tenaga dan oleh itu memerlukan elektrik daripada loji kuasa nuklear untuk mengendalikannya. Teknologi penyahgaraman air laut agak mahal.

Lautan dunia adalah habitat global Organisma akuatik marin hidup dari permukaan hingga ke kedalaman yang paling dalam. Organisma mendiami bukan sahaja ruang air, tetapi juga laut dan lautan. Kesemuanya mewakili sumber biologi Walau bagaimanapun, hanya sebahagian kecil daripada dunia organik lautan digunakan oleh manusia. Sumber biologi Lautan Dunia hanyalah beberapa kumpulan hidupan marin, yang pengekstrakannya pada masa ini wajar dari segi ekonomi. Ini termasuk ikan, invertebrata laut (bivalvia, cephalopod dan gastropod, krustasea dan echinodermata), mamalia laut (cetacea dan pinniped), dan alga.

Banyak kawasan di Lautan Dunia, dari zon rak hingga kedalaman abyssal, mempunyai pelbagai sumber mineral. Sumber mineral Lautan Dunia termasuk mineral pepejal, cecair dan gas yang terletak di jalur pantai darat, di dasar dan di bawah tanah di bawah dasar Lautan Dunia. Mereka timbul dalam keadaan geodinamik dan fizikal-geografi yang berbeza. Yang utama adalah penempatan pantai magnetit titanium, zirkonium, monazit, kasiterit, emas asli, platinum, kromit, perak, berlian, deposit fosforit, sulfur, minyak dan gas, nodul feromanganese.

Interaksi permukaan Lautan Dunia dengan cangkang mudah alih seperti atmosfera membawa kepada berlakunya fenomena cuaca. Siklon dilahirkan di atas lautan, mengangkut kelembapan ke benua. Bergantung pada tempat kelahirannya, siklon dibahagikan kepada siklon latitud tropika dan ekstratropika. Yang paling mudah alih adalah siklon tropika, yang sering menjadi sumber bencana alam yang teruk meliputi kawasan yang luas. Ini termasuk taufan dan taufan.

Lautan dunia, kerana ciri fizikal dan geografinya, komposisi mineral perairan dan pengagihan seragam suhu dan kelembapan udara, memainkan peranan rekreasi. Oleh kerana kandungan ion tertentu yang tinggi, air laut dan air laut, yang dalam komposisi kimianya hampir dengan komposisi plasma darah, memainkan peranan terapeutik yang penting. Terima kasih kepada kualiti balneologi dan mikromineral mereka, perairan laut berfungsi sebagai tempat yang sangat baik untuk rekreasi dan rawatan manusia.

Kesan geologi dan akibat alam sekitar proses semula jadi di Lautan Dunia

Ombak laut menghakis pantai dan mengangkut serta memendapkan serpihan. Lelasan batuan berbatu dan longgar yang membentuk pantai dikaitkan dengan arus hanyut dan pasang surut. Ombak terus merosakkan dan memusnahkan batuan pantai. Semasa ribut, jisim air yang besar jatuh ke pantai, membentuk percikan dan pemecah setinggi beberapa puluh meter. Kuasa hentaman ombak adalah sedemikian rupa sehingga mereka mampu memusnahkan dan bergerak pada jarak tertentu struktur perlindungan pantai (pemecah ombak, pemecah ombak, blok konkrit) seberat ratusan tan. Daya hentaman ombak semasa ribut mencecah beberapa tan setiap meter persegi. Gelombang sedemikian bukan sahaja memusnahkan dan menghancurkan batu dan struktur konkrit, tetapi juga menggerakkan bongkah batu seberat puluhan dan ratusan tan.

Kurang mengagumkan kerana tempohnya, tetapi kesan kuat ke atas pantai adalah disebabkan oleh percikan ombak setiap hari. Hasil daripada tindakan ombak yang hampir berterusan, ceruk pemecah gelombang terbentuk di dasar cerun pantai, pendalaman yang membawa kepada keruntuhan batu cornice.

Pada mulanya, bongkah cornice yang musnah perlahan-lahan meluncur ke arah laut, dan kemudian pecah menjadi serpihan yang berasingan. Blok besar kekal di kaki untuk beberapa waktu, dan ombak yang datang menghancurkan dan mengubahnya. Akibat pendedahan yang berpanjangan kepada ombak, platform terbentuk berhampiran pantai, ditutup dengan serpihan bulat - kerikil. Tebing atau tebing pantai (pemecah gelombang) muncul, dan pantai itu sendiri, akibat hakisan, berundur ke pedalaman. Hasil daripada tindakan ombak, gua-gua yang dipotong gelombang, jambatan batu atau gerbang dan celah dalam terbentuk.

Jisim batu tahan lama yang terpisah dari tanah akibat hakisan, serpihan besar pantai laut berubah menjadi tebing laut atau batu kolumnar. Apabila hakisan bergerak ke pedalaman, memusnahkan dan mengeluarkan batuan pantai, cerun pantai di mana ombak bergolek mengembang dan bertukar menjadi permukaan rata yang dipanggil teres ombak. Pada air surut ia terdedah, dan banyak penyelewengan kelihatan di atasnya - lubang, parit, bukit, terumbu berbatu.

Batu-batu besar, kerikil dan pasir, yang berasal dari tindakan ombak dan menyebabkan hakisan ombak, sendiri terhakis dari semasa ke semasa. Mereka bergesel antara satu sama lain, memperoleh bentuk bulat dan saiznya berkurangan.

Bergantung kepada tempoh dan kekuatan ombak, kelajuan hakisan dan pergerakan pantai adalah berbeza. Sebagai contoh, di pantai barat Perancis (Semenanjung Médoc) pantai bergerak menjauhi laut pada kadar 15-35 m/tahun, di wilayah Sochi - 4 m/tahun. Contoh ketara pengaruh laut di darat ialah pulau Heligoland di Laut Utara. Akibat hakisan ombak, perimeternya berkurangan daripada 200 km, iaitu pada 900, kepada 5 km pada tahun 1900. Oleh itu, kawasannya berkurangan sebanyak 885 km 2 selama seribu tahun (kadar pengunduran tahunan ialah 0.9 km 2 ).

Kemusnahan pantai berlaku apabila ombak diarahkan berserenjang dengan pantai. Semakin kecil sudut atau semakin lasak pantai, semakin kurang lelasan marin, yang memberi laluan kepada pengumpulan serpihan. Batu kerikil dan pasir terkumpul pada tanjung yang mengehadkan pintu masuk ke teluk dan teluk, dan di tempat di mana tindakan ombak berkurangan dengan ketara. Tanda meludah mula terbentuk, secara beransur-ansur menghalang pintu masuk ke teluk. Kemudian mereka bertukar menjadi bar, memisahkan teluk dari laut terbuka. Lagun muncul. Contohnya termasuk Arabat Spit, yang memisahkan Sivash dari Laut Azov, Curonian Spit di pintu masuk ke Teluk Riga, dsb.

Sedimen pantai terkumpul bukan sahaja dalam bentuk ludah, tetapi juga dalam bentuk pantai, bar, terumbu penghalang dan teres ombak.

Pengawalan hakisan dan pemendapan pantai di zon pantai merupakan salah satu masalah yang mendesak untuk melindungi pantai laut, terutama yang telah dibangunkan oleh manusia dan digunakan baik sebagai kawasan peranginan dan sebagai kemudahan pelabuhan. Bagi mengelakkan hakisan laut dan kerosakan kemudahan pelabuhan, struktur tiruan didirikan untuk mengekang aktiviti ombak dan arus pantai. Dinding pelindung, ambang pintu, lapisan, pemecah ombak dan empangan, walaupun ia mengehadkan kesan ombak ribut, kadangkala sendiri mengganggu rejim hidrologi sedia ada. Pada masa yang sama, di beberapa tempat pantai tiba-tiba terhakis, sementara di tempat lain bahan serpihan mula terkumpul, yang secara mendadak mengurangkan kebolehlayaran. Di beberapa tempat, pantai diisi semula secara buatan dengan pasir. Struktur khas yang dibina di zon migrasi pantai berserenjang dengan pantai berjaya digunakan untuk membina pantai berpasir. Pengetahuan tentang rejim hidrologi memungkinkan untuk membina pantai berpasir yang indah di Gelendzhik dan Gagra pantai di Cape Pitsunda pernah diselamatkan daripada hakisan. Serpihan batu untuk penambakan buatan pantai dibuang ke laut pada titik-titik tertentu, dan kemudian diangkut di sepanjang pantai oleh ombak itu sendiri, terkumpul dan secara beransur-ansur berubah menjadi kerikil dan pasir.

Untuk semua kesan positifnya, penambakan bank buatan juga mempunyai aspek negatif. Pasir dan batu kerikil yang dibuang biasanya dilombong berdekatan dengan pantai, yang akhirnya memberi kesan negatif kepada keadaan ekologi di rantau ini. Pengeluaran pada tahun 70-an abad XX. kerikil dan pasir untuk keperluan pembinaan membawa kepada kemusnahan sebahagian daripada Arabat Spit, yang melibatkan peningkatan kemasinan Laut Azov dan, sebagai akibatnya, menyebabkan pengurangan dan juga kehilangan wakil individu fauna marin.

Pada satu masa, banyak perhatian diberikan kepada masalah Teluk Kara-Bogaz-Gol. Penurunan paras Laut Caspian secara langsung berkaitan dengan jumlah penyejatan yang besar di teluk ini. Adalah dipercayai bahawa hanya pembinaan empangan, yang menghalang akses air ke teluk, dapat menyelamatkan Laut Caspian. Walau bagaimanapun, empangan itu bukan sahaja tidak membawa kepada peningkatan paras Laut Caspian (paras laut mula meningkat atas sebab-sebab lain dan lama sebelum pembinaan empangan), tetapi juga mengganggu keseimbangan antara aliran masuk dan penyejatan. air laut. Ini, seterusnya, menyebabkan saliran teluk, mengubah proses pembentukan mendapan unik garam mendapan sendiri, membawa kepada deflasi permukaan garam kering dan penyebaran garam pada jarak yang jauh. Garam juga ditemui di permukaan glasier Tien Shan dan Pamir, yang menyebabkan pencairannya meningkat. Oleh kerana pengedaran garam yang meluas dan penyiraman yang berlebihan, tanah pengairan mula menjadi semakin masin.

Proses geologi endogen yang berlaku di dasar Lautan Dunia, dinyatakan dalam bentuk letusan bawah air, gempa bumi dan dalam bentuk "perokok hitam", dicerminkan pada permukaan dan pantai bersebelahan dalam bentuk banjir pantai dan pembentukan gunung laut dan bukit-bukit. Selepas keruntuhan bawah air yang megah, gempa bumi di bawah air dan letusan gunung berapi di lautan terbuka, gelombang pelik - tsunami - timbul di pusat gempa bumi dan tempat letusan atau keruntuhan bawah air. Tsunami bergerak dari tempat asalnya dengan kelajuan sehingga 300 m/s. Di lautan terbuka, gelombang sedemikian, yang mempunyai panjang yang besar, boleh menjadi tidak kelihatan sepenuhnya. Namun, apabila menghampiri pantai dengan kedalaman yang semakin berkurangan, ketinggian dan kelajuan tsunami meningkat. Ketinggian ombak yang melanda pantai mencapai 30-45 m, dan kelajuannya hampir 1000 km/j. Dengan parameter sedemikian, tsunami memusnahkan struktur pantai dan membawa kepada korban yang besar. Pantai Jepun dan pantai barat lautan Pasifik dan Atlantik terutamanya sering terjejas oleh tsunami. Contoh tipikal kesan merosakkan tsunami ialah gempa bumi Lisbon yang terkenal pada tahun 1775. Pusat gempanya terletak di bawah dasar Teluk Biscay berhampiran bandar Lisbon. Pada permulaan gempa bumi, laut berundur, tetapi kemudian ombak besar setinggi 26 m melanda pantai dan membanjiri garis pantai sehingga 15 km lebar. Lebih daripada 300 kapal karam di pelabuhan Lisbon sahaja.

Gelombang gempa bumi Lisbon melepasi seluruh Lautan Atlantik. Berhampiran Cadiz ketinggian mereka mencapai 20 m, tetapi di luar pantai Afrika (Tangier dan Maghribi) - 6 m Selepas beberapa lama, ombak yang sama sampai ke pantai Amerika.

Seperti yang anda ketahui, laut sentiasa berubah parasnya, dan ini amat ketara di tebing pantai. Terdapat turun naik jangka pendek (minit, jam dan hari) dan jangka panjang (berpuluh ribu hingga jutaan tahun) di aras Lautan Dunia.

Turun naik jangka pendek dalam paras laut disebabkan terutamanya oleh dinamik gelombang - pergerakan ombak, kecerunan, hanyut dan pergerakan pasang surut. Kesan alam sekitar yang paling negatif ialah banjir besar. Yang paling terkenal di kalangan mereka ialah banjir besar di St. Petersburg, yang berlaku semasa angin barat yang kuat di Teluk Finland, yang melambatkan aliran air dari Neva ke laut. Kenaikan air melebihi paras biasa (di atas tanda sifar pada tolok air, menunjukkan purata paras air jangka panjang) berlaku agak kerap. Salah satu kenaikan air yang paling ketara berlaku pada November 1824. Pada masa ini, paras air meningkat 410 cm di atas normal.

Untuk menghentikan kesan negatif banjir besar, pembinaan empangan pelindung telah dimulakan untuk menyekat Teluk Neva. Walau bagaimanapun, jauh sebelum pembinaan siap, aspek negatifnya telah didedahkan, yang membawa kepada perubahan dalam rejim hidrologi dan pengumpulan bahan pencemar dalam sedimen kelodak.

Perubahan jangka panjang dalam paras laut dikaitkan dengan perubahan dalam jumlah air di Lautan Dunia dan dimanifestasikan di semua bahagiannya. Punca mereka adalah kemunculan dan pencairan glasier penutup, serta perubahan dalam jumlah Lautan Dunia akibat pergerakan tektonik. Perubahan skala dan umur yang berbeza dalam tahap Lautan Dunia telah ditubuhkan hasil daripada pembinaan semula paleogeografi. Berdasarkan bahan geologi, pelanggaran global (maju) dan regresi (undur) laut dan lautan didedahkan. Akibat alam sekitar mereka adalah negatif, kerana keadaan hidup organisma berubah dan sumber makanan berkurangan.

Semasa tempoh penyejukan pada permulaan tempoh Kuarter, sejumlah besar air laut telah ditarik balik dari Lautan Artik. Pada masa yang sama, rak laut utara yang menonjol ke permukaan bumi ditutupi dengan cangkang glasier. Selepas pemanasan Holosen dan pencairan lembaran ais, rak di laut utara dipenuhi semula, dan laut Putih dan Baltik timbul dalam lekukan pelepasan.

Akibat alam sekitar yang besar akibat turun naik paras laut dapat dilihat di pantai Laut Hitam, Azov dan Caspian. Bangunan-bangunan koloni Yunani Dioscuria telah dibanjiri di Teluk Sukhumi, amphorae Yunani ditemui di bahagian bawah pantai Semenanjung Taman di Crimea, dan gundukan Scythian yang tenggelam ditemui di luar pantai utara Laut Azov. Tanda-tanda penenggelaman pantai kelihatan jelas di pantai barat Laut Hitam. Bangunan Rom yang dibina sekitar 3 ribu tahun SM ditemui di bawah air di sini. e., serta tapak manusia Neolitik awal. Kesemua penyelaman ini dikaitkan dengan kenaikan paras laut selepas glasier akibat pencairan kepingan ais yang kuat.

Kenaikan dan kejatuhan paras laut telah didokumentasikan dengan baik dalam kajian teres Mediterranean.

Kenaikan relatif paras air menyebabkan banjir di kawasan pantai. Ini disebabkan oleh air belakang dan kenaikan air bawah tanah. Banjir menyebabkan kemusnahan asas dan banjir ruang bawah tanah di bandar, dan di kawasan luar bandar ia membawa kepada genangan air, salinisasi dan genangan air tanah. Ini betul-betul proses yang sedang berlaku di pantai Laut Caspian, yang tahapnya semakin meningkat. Dalam sesetengah kes, pelanggaran di kawasan terhad disebabkan oleh aktiviti ekonomi manusia. Salah satu sebab banjir Venice yang bermula pada tahun 70-80an abad XX. Perairan Laut Adriatik dianggap sebagai penurunan dasar laut yang disebabkan oleh penenggelaman akibat pengepaman air bawah tanah yang segar.

Akibat alam sekitar global dan serantau di Lautan Dunia akibat daripada aktiviti antropogenik

Aktiviti ekonomi manusia yang aktif juga telah menjejaskan Lautan Dunia. Pertama, manusia mula menggunakan perairan laut dalam dan pinggir serta ruang lautan sebagai laluan pengangkutan, kedua, sebagai sumber makanan dan sumber mineral, dan ketiga, sebagai kemudahan penyimpanan bahan kimia pepejal dan cecair dan sisa radioaktif. Kesemua tindakan di atas telah menimbulkan banyak masalah alam sekitar, beberapa di antaranya terbukti sukar untuk diselesaikan. Selain itu, Lautan Dunia, sebagai kompleks semula jadi global dengan sistem yang lebih tertutup daripada darat, telah menjadi sejenis tangki pengendapan untuk pelbagai bahan terampai dan sebatian terlarut yang dijalankan dari benua. Air sisa dan bahan yang dihasilkan di benua hasil daripada aktiviti ekonomi dibawa oleh air permukaan dan angin ke laut dan lautan pedalaman.

Mengikut amalan antarabangsa, bahagian Lautan Dunia bersebelahan dengan darat dibahagikan kepada wilayah dengan bidang kuasa negeri yang berbeza. Zon perairan wilayah dengan panjang 12 batu diperuntukkan dari sempadan luar perairan dalaman. Zon bersebelahan 12 batu terbentang daripadanya, yang, bersama-sama dengan perairan wilayah, mempunyai lebar 24 batu. Zon ekonomi sepanjang 200 batu menjangkau dari perairan dalaman ke arah laut terbuka, yang merupakan wilayah hak kedaulatan negara pantai untuk penerokaan, pembangunan, pemeliharaan dan pembiakan sumber biologi dan mineral. Negeri mempunyai hak untuk memajak zon ekonominya.

Pada masa ini, pembangunan intensif zon ekonomi Lautan Dunia sedang berlaku. Keluasannya adalah kira-kira 35% daripada keluasan seluruh Lautan Dunia. Wilayah inilah yang mengalami beban antropogenik maksimum dari negeri pantai.

Contoh ketara pencemaran yang berterusan ialah Laut Mediterranean, yang membasuh tanah 15 negara dengan tahap pembangunan perindustrian yang berbeza-beza. Ia telah bertukar menjadi kemudahan penyimpanan yang besar untuk sisa industri dan domestik serta kumbahan. Memandangkan air di Laut Mediterranean diperbaharui setiap 50-80 tahun, pada kadar pelepasan air sisa semasa, kewujudannya sebagai lembangan yang agak bersih dan selamat mungkin akan berhenti sepenuhnya dalam 30-40 tahun.

Sumber pencemaran yang besar ialah sungai, yang, bersama-sama dengan zarah terampai yang terbentuk daripada hakisan batuan tanah, memperkenalkan sejumlah besar bahan pencemar. Rhine sahaja setiap tahun membawa 35 ribu m 3 sisa pepejal dan 10 ribu tan bahan kimia (garam, fosfat dan bahan toksik) ke dalam perairan wilayah Holland.

Di Lautan Dunia, satu proses besar bioekstraksi, bioakumulasi dan biosedimentasi bahan pencemar berlaku. Sistem hidrologi dan biogeniknya beroperasi secara berterusan, dan terima kasih kepada ini, pembersihan biologi perairan Lautan Dunia dijalankan. Ekosistem marin adalah dinamik dan agak tahan terhadap kesan antropogenik yang sederhana. Keupayaannya untuk kembali ke keadaan awal (homeostasis) selepas situasi tertekan adalah hasil daripada banyak proses penyesuaian, termasuk mutasi. Terima kasih kepada homeostasis, proses pemusnahan ekosistem pada peringkat pertama tidak disedari. Walau bagaimanapun, homeostasis tidak dapat menghalang perubahan jangka panjang yang bersifat evolusi atau menahan kesan antropogenik yang kuat. Hanya pemerhatian jangka panjang proses fizikal, geokimia dan hidrobiologi membolehkan untuk menilai ke arah mana dan pada kelajuan kemusnahan ekosistem marin berlaku.

Kawasan rekreasi, yang merangkumi kawasan semula jadi dan buatan yang digunakan secara tradisional untuk rekreasi, rawatan dan hiburan, juga memainkan peranan tertentu dalam pencemaran perairan wilayah. Beban antropogenik yang tinggi di wilayah ini dengan ketara mengubah kesucian air dan memburukkan keadaan bakteria di perairan pantai, yang menyumbang kepada penyebaran pelbagai penyakit, termasuk wabak.

Minyak dan produk petroleum menimbulkan bahaya terbesar kepada organisma akuatik. Setiap tahun, lebih 6 juta tan minyak memasuki Lautan Dunia melalui laluan yang berbeza. Dari masa ke masa, minyak menembusi ke dalam lajur air, terkumpul di sedimen bawah dan menjejaskan semua kumpulan organisma. Lebih daripada 75% pencemaran minyak berlaku disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam pengeluaran, pengangkutan dan penapisan minyak. Walau bagaimanapun, kerosakan terbesar adalah disebabkan oleh tumpahan minyak yang tidak disengajakan. Bahaya tertentu ditimbulkan oleh kemalangan di pelantar penggerudian pegun dan terapung yang membangunkan medan minyak dan gas luar pesisir, serta kemalangan kapal tangki yang mengangkut produk petroleum. Satu tan minyak boleh meliputi kawasan seluas 12 km2 air dengan lapisan nipis. Filem minyak tidak membenarkan cahaya matahari melalui dan menghalang fotosintesis. Haiwan yang terperangkap dalam filem minyak tidak dapat membebaskan diri daripadanya. Fauna di perairan pantai terutamanya sering mati.

Pencemaran minyak mempunyai ciri serantau yang ketara. Kepekatan terendah pencemaran minyak diperhatikan di Lautan Pasifik (0.2-0.9 mg/l). Lautan Hindi mempunyai tahap pencemaran tertinggi: di beberapa kawasan kepekatan mencapai 300 mg/l. Purata kepekatan pencemaran minyak di Atlantik ialah 4-5 mg/l. Laut pinggir dan pedalaman yang cetek - Utara, Jepun, dsb. - sangat tercemar dengan minyak.

Pencemaran minyak dicirikan oleh eutrofikasi kawasan air dan, sebagai akibatnya, penurunan kepelbagaian spesies, kemusnahan pautan trofik, pembangunan jisim beberapa spesies, penstrukturan semula struktur dan fungsi biocenosis. Selepas tumpahan minyak, bilangan bakteria pengoksida hidrokarbon meningkat sebanyak 3-5 urutan magnitud.

Sepanjang suku abad yang lalu, kira-kira 3.5 juta tan DDT telah memasuki Lautan Dunia. Mempunyai keterlarutan tinggi dalam lemak, ubat ini dan produk metaboliknya boleh terkumpul dalam tisu organisma dan mengekalkan kesan toksik selama bertahun-tahun.

Sehingga tahun 1984, sisa radioaktif tertimbus di lautan. Di negara kita, ia dijalankan paling intensif di dalam laut Barents dan Kara, serta di beberapa tempat di laut Timur Jauh. Pada masa ini, mengikut perjanjian antarabangsa, amalan menanam sisa radioaktif telah digantung kerana fakta bahawa keselamatan bekas terpakai di mana sisa radioaktif disimpan terhad kepada beberapa dekad.

Walau bagaimanapun, bahaya pencemaran radioaktif Lautan Dunia kekal disebabkan oleh kemalangan berterusan kapal selam nuklear, kecemasan pada kapal pemecah ais nuklear, kemalangan kapal permukaan yang membawa senjata nuklear, kemalangan dan kehilangan kepala peledak nuklear pada pesawat, serta letupan nuklear yang dilakukan oleh Perancis di Atol Mororua.

Isotop radioaktif yang paling berbahaya untuk biocenoses marin dan manusia yang memasuki Lautan Dunia ialah 90 Sr dan 137 Cs, yang mengambil bahagian dalam kitaran biologi.

Bahan pencemar juga menembusi ke Lautan Dunia dari arus udara atau dengan kerpasan dalam bentuk hujan asid.

Penyebaran pencemaran di Lautan Dunia difasilitasi bukan sahaja oleh interaksi permukaannya dengan atmosfera, tetapi juga oleh dinamik air itu sendiri. Oleh kerana pergerakannya, perairan dengan cepat menyebarkan bahan pencemar ke seluruh lautan.

Pencemaran lautan adalah ancaman global. Kesan antropogenik mengubah semua sistem yang saling berkaitan di Lautan Dunia, menyebabkan kerosakan kepada flora dan fauna, termasuk manusia. Pencemarannya bukan sahaja menyumbang kepada penyebaran bahan toksik, tetapi juga menjejaskan pengedaran oksigen global dengan ketara. Lagipun, satu perempat daripada semua pengeluaran oksigen oleh tumbuhan berasal dari Lautan Dunia.

Arahan

Lautan dunia ialah badan air tunggal dan berterusan yang meliputi ¾ daripada seluruh permukaan bumi. Kawasan air raksasa ini terbahagi kepada beberapa bahagian besar - lautan. Sudah tentu, bahagian nfrjt sangat bersyarat. Sempadan lautan ialah garis pantai benua, pulau, dan kepulauan. Kadang-kadang, jika tiada, sempadan dilukis di sepanjang selari atau meridian. Ciri-ciri utama di mana ruang air dibahagikan kepada komponen adalah sifat-sifat yang wujud dalam satu atau bahagian lain Lautan Dunia - ciri iklim dan hidrologi, kemasinan dan ketelusan air, kebebasan sistem peredaran atmosfera dan arus lautan, dsb.

Sehingga baru-baru ini, ia diterima untuk membahagikan perairan dunia kepada 4 lautan: Pasifik, Atlantik, India dan Artik, walaupun sesetengah saintis percaya bahawa adalah betul untuk memisahkan Lautan Antartika Selatan. Asas untuk ini adalah keadaan iklim dan hidrologi khusus bahagian Lautan Dunia ini. Sebenarnya, Lautan Selatan wujud pada peta geografi dari pertengahan ke-17 hingga suku pertama abad ke-20. Pada zaman Varenius, ahli geografi Belanda yang mula-mula mencadangkan mengenal pasti wilayah kutub selatan sebagai bahagian bebas perairan dunia, Antartika dianggap sebagai lautan. Sempadan utaranya dilukis di sepanjang garis lintang Bulatan Antartika. Untuk masa yang lama, tidak ada konsensus dalam dunia saintifik mengenai persoalan sama ada Lautan Selatan harus dikhususkan. Walau bagaimanapun, pada tahun 2000, organisasi geografi antarabangsa, berdasarkan data oseanologi baru, mengumumkan keputusannya: Lautan Antartika Selatan akan muncul sekali lagi di peta dunia.

Bahagian konstituen lautan ialah laut, teluk dan selat. Laut adalah sebahagian daripada lautan yang dipisahkan dari kawasan air utamanya oleh pulau-pulau, semenanjung atau ciri-ciri relief bawah air. Laut mempunyai keadaannya sendiri, berbeza dengan keadaan lautan, hidrologi dan meteorologi, dan selalunya flora dan faunanya sendiri. Pengecualian kepada peraturan am ialah Laut Sargasso, yang tidak sama sekali. Secara keseluruhan, terdapat 54 lautan di Lautan Dunia.

Biosfera ialah cangkang hidup Bumi. Sempadan biosfera adalah kawasan pengedaran organisma hidup.

Tidak seperti cengkerang lain, yang geografi mempunyai komposisi yang kompleks dan rizab tenaga bebas terbesar. Ia juga dibezakan dengan kehadiran kehidupan. Kewujudan dan perkembangan cangkang geografi tertakluk kepada undang-undang berikut: integriti, irama, zonaliti.

Integriti ialah interaksi komponen disebabkan oleh peredaran berterusan bahan dan tenaga. Perubahan dalam salah satu komponen membawa kepada perubahan pada komponen yang lain.

Irama ialah pengulangan berterusan fenomena tertentu dari semasa ke semasa. Contohnya, irama tahunan yang Bumi sediakan semasa ia beredar mengelilingi Matahari. Fenomena perubahan iklim juga boleh dikaitkan dengan irama.

Semua bentuk kitaran air membentuk satu kitaran hidrologi, di mana semua jenis air diperbaharui. Tempoh terbesar adalah semasa pembaharuan glasier dan air bawah tanah yang dalam. Perairan atmosfera dan perairan biologi, yang merupakan sebahagian daripada tumbuhan dan haiwan, diperbaharui paling cepat.

Hidrosfera ialah sistem terbuka. Terdapat hubungan rapat antara perairannya, yang menentukan kesatuan kulit air Bumi sebagai sistem semula jadi dan interaksinya dengan geosfera lain.

Di samping itu, air adalah buaian kehidupan di planet kita. Lagipun, hanya pada permulaan era Paleozoik mereka sampai ke darat. Sehingga saat ini, mereka berkembang dalam persekitaran akuatik.

Moden adalah hasil evolusi panjang Bumi dan pembezaan bahan-bahannya.

Video mengenai topik

Sebuah negara adalah wilayah yang mempunyai sempadan tertentu. Ia mungkin mempunyai kemerdekaan negeri (kedaulatan) atau berada di bawah kuasa negara lain. Hari ini terdapat lebih daripada 250 negeri dan wilayah di seluruh dunia. Semua negara di dunia mempunyai keadaan ekonomi, politik dan sosial mereka sendiri.

Negara-negara di dunia berbeza dari segi saiz wilayah (besar, sederhana, kecil), penduduk, lokasi geografi (semenanjung, pulau, pedalaman), potensi sumber semula jadi, ciri-ciri agama dan sejarah. Negeri mempunyai bentuk kerajaan yang berbeza (republik, monarki), struktur pentadbiran-wilayah (kesatuan, persekutuan). Negara pulau termasuk Great Britain, New Zealand, Cuba dan Ireland. Ke semenanjung - India, Norway, Portugal, Itali. Negara pedalaman adalah majoriti negara di dunia yang tidak mempunyai sempadan air. Berdasarkan wilayah, tujuh negara terbesar dibezakan - Rusia, Kanada, China, Amerika Syarikat, Brazil, Australia dan India.

Mengikut tahap pembangunan sosio-ekonomi, negeri dikelaskan kepada negara maju yang mempunyai ekonomi pasaran, negara dengan ekonomi peralihan dan negara membangun. Yang pertama termasuk hampir semua negara Eropah Barat, Kanada, Amerika Syarikat, Jepun, Israel, Australia dan New Zealand, dan Afrika Selatan. Kesemua negeri ini mempunyai tahap pembangunan sosial dan ekonomi yang tinggi. Negara-negara dengan ekonomi dalam peralihan adalah negeri-negeri Eropah Timur, Rusia, Albania, China, Vietnam, bekas republik USSR, Mongolia. Negara membangun termasuk kebanyakan negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Subkumpulan khas termasuk negara pengeksport minyak. Ini ialah Algeria, Venezuela, Indonesia, Iraq, Iran, Kuwait, Qatar, Libya, Nigeria, Arab Saudi, UAE, Brunei, Bahrain dan lain-lain. Penunjuk tahap pembangunan sosio-ekonomi ialah, pertama sekali, saiz keluaran dalam negara kasar (KDNK). Dimensinya menyatakan jumlah nilai barangan dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan di wilayah negara seseorang. Di samping itu, tahap dan kualiti hidup adalah sangat penting, yang ditentukan oleh satu set penunjuk - jangka hayat, tahap pendidikan, pengangguran, penggunaan barangan dan perkhidmatan, dan keadaan persekitaran semula jadi.

Video mengenai topik

Sumber:

  • Negara-negara di dunia pada tahun 2019

Termasuk semua lautan dan lautan di Bumi. Ia menduduki kira-kira 70% daripada permukaan planet dan mengandungi 96% daripada semua air di planet ini. Lautan dunia terdiri daripada empat lautan: Pasifik, Atlantik, India dan Artik.

Saiz lautan: Pasifik - 179 juta km2, Atlantik - 91.6 juta km2, India - 76.2 juta km2, Artik - 14.75 juta km2

Sempadan antara lautan, serta sempadan laut dalam lautan, dilukis dengan sewenang-wenangnya. Ia ditentukan oleh kawasan darat yang membatasi ruang air, arus dalaman, perbezaan suhu dan kemasinan.

Laut terbahagi kepada dalaman dan marginal. Laut pedalaman menonjol agak dalam ke dalam daratan (contohnya, Mediterranean), dan laut marginal bersebelahan dengan daratan dengan satu tepi (contohnya, Utara, Jepun).

lautan Pasifik

Pasifik adalah lautan terbesar Ia terletak di hemisfera utara dan selatan. Di timur, sempadannya adalah pantai Utara dan, di barat - pantai dan, di selatan - Antartika memiliki 20 laut dan lebih daripada 10,000 pulau.

Memandangkan Lautan Pasifik meliputi hampir semua kecuali yang paling sejuk,

ia mempunyai iklim yang pelbagai. di atas lautan berbeza dari +30°

hingga -60° C. Angin perdagangan terbentuk di zon tropika; monsun kerap berlaku di utara, di luar pantai Asia dan Rusia.

Arus utama Lautan Pasifik ditutup dalam bulatan. Di hemisfera utara, bulatan dibentuk oleh Angin Perdagangan Utara, Pasifik Utara dan Arus California, yang diarahkan mengikut arah jam. Di hemisfera selatan, bulatan arus diarahkan lawan jam dan terdiri daripada Angin Perdagangan Selatan, Angin Australia Timur, Peru dan Barat.

Lautan Pasifik terletak di Lautan Pasifik. Bahagian bawahnya adalah heterogen; terdapat dataran bawah tanah, gunung dan rabung. Di wilayah lautan adalah Palung Mariana - titik terdalam Lautan Dunia, kedalamannya ialah 11 km 22 m.

Suhu air di Lautan Atlantik berkisar antara -1 °C hingga + 26 °C, suhu purata air ialah +16 °C.

Purata kemasinan Lautan Atlantik ialah 35%.

Dunia organik Lautan Atlantik dibezakan oleh kekayaan tumbuhan hijau dan plankton.

lautan India

Kebanyakan Lautan Hindi terletak di latitud hangat dan didominasi oleh monsun lembap, yang menentukan iklim negara-negara Asia Timur. Pinggir selatan Lautan Hindi sangat sejuk.

Arus Lautan Hindi berubah arah bergantung kepada arah monsun. Arus yang paling ketara ialah Monsun, Angin Perdagangan dan.

Lautan Hindi mempunyai topografi yang berbeza-beza terdapat beberapa rabung, di antaranya terdapat lembangan yang agak dalam. Titik terdalam Lautan Hindi ialah Parit Jawa, 7 km 709 m.

Suhu air di Lautan Hindi adalah dari -1°C di luar pantai Antartika hingga +30°C berhampiran khatulistiwa, purata suhu air ialah +18°C.

Purata kemasinan Lautan Hindi ialah 35%.

Lautan Artik

Sebahagian besar Lautan Artik dilitupi ais tebal—hampir 90% permukaan lautan pada musim sejuk. Hanya berhampiran pantai sahaja ais membeku ke darat, manakala sebahagian besar ais hanyut. Ais hanyut dipanggil "pek".

Lautan terletak sepenuhnya di latitud utara dan mempunyai iklim yang sejuk.

Sejumlah arus besar diperhatikan di Lautan Artik: Arus Trans-Artik mengalir di sepanjang utara Rusia, dan akibat interaksi dengan perairan Lautan Atlantik yang lebih panas, Arus Norway dilahirkan.

Kelegaan Lautan Artik dicirikan oleh rak yang dibangunkan, terutamanya di luar pantai Eurasia.

Air di bawah ais sentiasa mempunyai suhu negatif: -1.5 - -1°C. Pada musim panas, air di lautan Lautan Artik mencapai +5 - +7 °C. Kemasinan air laut berkurangan dengan ketara pada musim panas disebabkan oleh pencairan ais dan, ini terpakai kepada bahagian lautan Eurasia, sungai Siberia yang dalam. Jadi pada musim sejuk kemasinan di bahagian yang berbeza adalah 31-34% o, pada musim panas di luar pantai Siberia ia boleh sehingga 20% o.

Jika anda membuka atlas untuk darjah 7, anda boleh melihat bahawa planet kita hampir sepenuhnya biru. Ini adalah perairan lautan dunia, tempat kehidupan pernah bermula.

asal usul

Terdapat teori bahawa berjuta-juta tahun dahulu terdapat satu benua di Bumi, Pangea, dibasuh oleh satu lautan yang dipanggil Panthalassa. Tetapi kerak bumi tidak berhenti, dan akibat pergerakannya, benua purba dibahagikan kepada 4 bahagian, dan satu badan air dibahagikan kepada empat lautan: Pasifik, Atlantik, India dan Artik.

nasi. 1. Imej Pangea dan Lautan Panthalassa

Lautan Dunia- ini adalah sebahagian daripada hidrosfera, atau kawasan air tunggal Bumi, yang merangkumi semua lautan, laut, selat dan teluk. Ia menduduki 71% daripada keseluruhan permukaan planet ini.

Selat ialah jalur air sempit yang dikelilingi pada dua hujung bertentangan oleh darat. Yang terluas ialah Laluan Drake, menghubungkan Lautan Pasifik dan Atlantik.

Teluk- sebahagian daripada laut atau lautan, dikelilingi di semua sisi oleh darat, tetapi mempunyai pertukaran air percuma dengan perairan dunia. Yang terbesar ialah Teluk Bengal.

TOP 1 artikelyang sedang membaca bersama ini

Hemisfera selatan dilitupi oleh lebih banyak air daripada hemisfera utara. Dalam hal ini, beberapa saintis mencadangkan untuk mengenal pasti lautan lain - Lautan Selatan.

Dalam geografi, beberapa sifat perairan Lautan Dunia dibezakan:

  • kemasinan. Penunjuk yang menentukan berapa banyak garam yang terkandung dalam satu liter air. Dikira dalam ppm. Purata kemasinan semua air laut ialah 35‰.
  • Suhu. Bergantung pada latitud dan perubahan dengan kedalaman. Sebagai contoh, di tempat yang paling dalam - Palung Mariana - tidak lebih tinggi daripada 2°C. Purata suhu air di Lautan Dunia ialah 17.5°C.

Lautan Pasifik dianggap paling panas. Purata 19.4° direkodkan pada permukaannya. Ia diikuti oleh India (17.3°) dan Atlantik (16.5°). Paling sejuk ialah Artik, di mana suhu purata ialah 1°C.

nasi. 2. Purata suhu air lautan dunia

  • Ais di lautan. Air laut dicirikan oleh tempoh tidak beku yang lama. Suhu di mana penghabluran bermula ialah tolak 2°C. Dalam kes ini, ia harus sentiasa sejuk, seperti di latitud Artik dan subartik. Bongkah ais khas - gunung ais - menimbulkan bahaya tertentu kepada kapal. Kebanyakannya tersembunyi di bawah air dan tidak dapat dilihat.
  • Jisim air. Ini adalah jumlah air yang besar, berbeza antara satu sama lain dalam parameter tertentu, iaitu: suhu, ketelusan, ciri dunia organik. Terdapat pelbagai jenis badan air: permukaan, pertengahan, dalam, bawah.
  • Pergerakan air di lautan berlaku dalam arah berikut: gelombang, menegak, mendatar (pergerakan arus permukaan).

arus

Arus ialah pergerakan jisim air yang besar dalam pergerakan berarah di sepanjang saluran tertentu. Itulah sebabnya mereka kadang-kadang dipanggil "sungai lautan." Kelajuan arus yang berbeza adalah berubah-ubah. Ada yang bergerak 1 km. sejam, yang lain berlari sehingga 9 km. pada pukul satu. Ciri lain ialah arah aliran berbeza di bahagian yang berlainan di dunia. Di Hemisfera Utara semua orang bergerak mengikut arah jam, di Hemisfera Selatan semuanya bergerak mengikut arah jam.

nasi. 3. Arus lautan

Arus memainkan peranan yang besar. Mereka hangat dan sejuk dan sebahagian besarnya menentukan iklim benua. Arus paling panas ialah Arus Teluk di Lautan Atlantik.

Apa yang telah kita pelajari?

Lautan dunia adalah kawasan air yang besar di planet Bumi. Corak perubahan cuaca dan keadaan iklim di darat terbentuk di bawah pengaruh Lautan Dunia. Ciri-ciri utamanya ialah: kemasinan, suhu, pergerakan jisim air, pembentukan ais. Perairan dunia termasuk: Pasifik, Atlantik, India, lautan Artik, semua selat dan teluk. Arus adalah jisim air yang besar, suhunya mungkin berbeza daripada nilai purata di Lautan Dunia. Mereka mempengaruhi iklim benua.

Uji topik

Penilaian laporan

Penilaian purata: 4.3. Jumlah penilaian yang diterima: 146.

Lautan Dunia adalah bahagian utama hidrosfera, membentuk 94.2% daripada jumlah kawasannya, cangkang air Bumi yang berterusan tetapi tidak berterusan, benua dan pulau di sekelilingnya, dan dicirikan oleh komposisi garam biasa.

Benua dan kepulauan besar membahagikan lautan dunia kepada empat bahagian besar (lautan):

  • Lautan Atlantik,
  • Lautan India,
  • Lautan Pasifik,
  • Lautan Artik.

Kadangkala Lautan Selatan juga menyerlah daripada mereka.

Kawasan besar lautan dikenali sebagai laut, teluk, selat, dll. Kajian tentang lautan bumi dipanggil oseanologi.

Asal usul Lautan Dunia

Asal usul lautan telah menjadi bahan perdebatan selama ratusan tahun.

Adalah dipercayai bahawa di Archean lautan itu panas. Oleh kerana tekanan separa karbon dioksida yang tinggi di atmosfera, mencapai 5 bar, perairannya tepu dengan asid karbonik H2CO3 dan dicirikan oleh tindak balas berasid (pH ≈ 3−5). Sebilangan besar logam berbeza telah dilarutkan dalam air ini, terutamanya besi dalam bentuk FeCl2 klorida.

Aktiviti bakteria fotosintesis membawa kepada kemunculan oksigen di atmosfera. Ia diserap oleh lautan dan dibelanjakan untuk pengoksidaan besi yang dilarutkan dalam air.

Terdapat hipotesis bahawa bermula dari tempoh Silur Paleozoik dan sehingga Mesozoik, superbenua Pangea dikelilingi oleh lautan Panthalassa purba, yang meliputi kira-kira separuh daripada dunia.

Sejarah kajian

Penjelajah laut pertama adalah pelayar. Semasa Zaman Penemuan, garis besar benua, lautan dan pulau telah dikaji. Pelayaran Ferdinand Magellan (1519-1522) dan ekspedisi James Cook (1768-1780) seterusnya membolehkan orang Eropah mendapat pemahaman tentang keluasan air yang mengelilingi benua planet kita, dan secara kasar menentukan garis besar benua. . Peta dunia pertama dicipta. Pada abad ke-17 dan ke-18, garis pantai telah diperincikan dan peta dunia mengambil bentuk modennya. Walau bagaimanapun, kedalaman lautan telah dikaji dengan sangat lemah. Pada pertengahan abad ke-17, ahli geografi Belanda Bernhardus Varenius mencadangkan menggunakan istilah "Lautan Dunia" berhubung dengan ruang air di Bumi.

Pada 22 Disember 1872, korvet wap belayar Challenger, yang dilengkapi khas untuk menyertai ekspedisi oseanografi pertama, meninggalkan pelabuhan Inggeris di Portsmouth.

Konsep moden Lautan Dunia telah disusun pada awal abad ke-20 oleh ahli geografi Rusia dan Soviet, ahli oseanografi dan kartograf Yuliy Mikhailovich Shokalsky (1856 - 1940). Beliau mula-mula memperkenalkan konsep "Lautan Dunia" ke dalam sains, memandangkan semua lautan - India, Atlantik, Artik, Pasifik - sebagai sebahagian daripada Lautan Dunia.

Pada separuh kedua abad ke-20, kajian intensif tentang kedalaman lautan bermula. Menggunakan kaedah ekolokasi, peta terperinci tentang kedalaman lautan telah disusun, dan bentuk pelepasan utama dasar lautan ditemui. Data ini, digabungkan dengan hasil penyelidikan geofizik dan geologi, membawa kepada penciptaan teori plat tektonik pada akhir 1960-an. Tektonik plat ialah teori geologi moden tentang pergerakan litosfera. Untuk mengkaji struktur kerak lautan, satu program antarabangsa telah dianjurkan untuk menggerudi dasar lautan. Salah satu hasil utama program ini ialah pengesahan teori.

Kaedah penyelidikan

  • Penyelidikan Lautan Dunia pada abad ke-20 secara aktif dijalankan ke atas kapal penyelidikan. Mereka membuat pelayaran tetap ke kawasan tertentu di lautan. Penyelidikan mengenai kapal domestik seperti Vityaz, Akademik Kurchatov, dan Akademik Mstislav Keldysh memberi sumbangan besar kepada sains. Eksperimen saintifik antarabangsa utama telah dijalankan di lautan Polygon-70, MODE-I, POLYMODE.
  • Kajian itu menggunakan kenderaan berawak laut dalam seperti Paisis, Mir, dan Trieste. Pada tahun 1960, bathyscaphe penyelidikan Trieste membuat rekod menyelam ke dalam Palung Mariana. Salah satu hasil saintifik yang paling penting dalam menyelam adalah penemuan kehidupan yang sangat teratur pada kedalaman sedemikian.
  • Pada penghujung tahun 1970-an. Satelit oseanografi khusus pertama telah dilancarkan (SEASAT di Amerika Syarikat, Kosmos-1076 di USSR).
  • Pada 12 April 2007, satelit China Haiyang-1B (Ocean 1B) telah dilancarkan untuk mengkaji warna dan suhu lautan.
  • Pada tahun 2006, satelit Jason-2 NASA mula mengambil bahagian dalam projek oseanografi antarabangsa Misi Topografi Permukaan Laut (OSTM) untuk mengkaji peredaran laut dan turun naik paras laut.
  • Menjelang Julai 2009, salah satu kompleks saintifik terbesar untuk mengkaji Lautan Dunia telah dibina di Kanada.

Organisasi saintifik

  • AARI
  • VNII Oseangeologi
  • Institut Oseanologi dinamakan sempena. P. P. Shirshov RAS
  • Institut Oseanologi Pasifik dinamakan sempena. V. I. Ilyichev FEB RAS.
  • Institusi Oseanografi California Scripps.

Muzium dan akuarium

  • Muzium Lautan Dunia
  • Muzium Oseanografi Monaco
  • Oceanarium di Moscow

Terdapat hanya 4 oceanarium di Rusia setakat ini: Oceanarium St. Petersburg, Aquamir di Vladivostok, oceanarium di Sochi dan oceanarium di Moscow di Dmitrovskoye Shosse (baru dibuka).

Bahagian Lautan Dunia

Ciri morfologi asas lautan

Luas permukaan air, juta km²

Isipadu, juta km³

Purata kedalaman, m

Kedalaman lautan terbesar, m

Atlantik

Parit Puerto Rico (8742)

India

Parit Sunda (7209)

Artik

Laut Greenland (5527)

Senyap

Palung Mariana (11022)

dunia

Hari ini, terdapat beberapa pandangan mengenai pembahagian Lautan Dunia, dengan mengambil kira ciri hidrofizik dan iklim, ciri air, faktor biologi, dll. Sudah pada abad ke-18-19, terdapat beberapa versi sedemikian. Malthe-Brun, Conrad Malthe-Brön dan Fleurier, Charles de Fleurier mengenal pasti dua lautan. Pembahagian kepada tiga bahagian telah dicadangkan, khususnya, oleh Philippe Buache dan Heinrich Stenffens. Ahli geografi Itali Adriano Balbi (1782-1848) mengenal pasti empat wilayah di Lautan Dunia: Lautan Atlantik, Laut Artik Utara dan Selatan dan Lautan Besar, di mana Lautan Hindi moden menjadi sebahagian (pembahagian ini adalah akibat dari kemustahilan. menentukan sempadan yang tepat antara lautan India dan Pasifik dan persamaan keadaan zoogeografi kawasan ini). Hari ini orang sering bercakap tentang wilayah Indo-Pasifik - zon zoogeografi yang terletak di sfera tropika, yang merangkumi bahagian tropika Lautan Hindi dan Pasifik, serta Laut Merah. Sempadan rantau ini berjalan di sepanjang pantai Afrika ke Cape Agulhas, kemudian dari Laut Kuning ke pantai utara New Zealand, dan dari California Selatan ke Tropic of Capricorn.

Pada tahun 1953, Biro Hidrogeografi Antarabangsa membangunkan bahagian baru Lautan Dunia: pada masa itu lautan Artik, Atlantik, India dan Pasifik akhirnya dikenal pasti.

Geografi lautan

Maklumat am fizikal dan geografi:

  • Purata suhu: 5 °C;
  • Tekanan purata: 20 MPa;
  • Purata ketumpatan: 1.024 g/cm³;
  • Purata kedalaman: 3730 m;
  • Jumlah berat: 1.4·1021 kg;
  • Jumlah volum: 1370 juta km³;
  • pH: 8.1±0.2.

Titik paling dalam lautan ialah Palung Mariana, terletak di Lautan Pasifik berhampiran Kepulauan Mariana Utara. Kedalaman maksimumnya ialah 11,022 m Ia telah diterokai pada tahun 1951 oleh kapal selam British Challenger II, sebagai penghormatan di mana bahagian paling dalam dari kemurungan itu dinamakan Challenger Deep.

Perairan Lautan Dunia

Perairan Lautan Dunia membentuk bahagian utama hidrosfera Bumi - lautan. Perairan lautan menyumbang lebih daripada 96% (1338 juta km padu) air Bumi. Isipadu air tawar yang memasuki lautan dengan larian sungai dan kerpasan tidak melebihi 0.5 juta kilometer padu, yang sepadan dengan lapisan air di permukaan laut kira-kira 1.25 m tebal Ini menentukan ketekalan komposisi garam perairan laut dan kecil perubahan dalam ketumpatannya. Kesatuan lautan sebagai jisim air dipastikan oleh pergerakannya yang berterusan dalam kedua-dua arah mendatar dan menegak. Di lautan, seperti di atmosfera, tidak ada sempadan semula jadi yang tajam; Di sini, mekanisme global transformasi tenaga dan metabolisme berlaku, yang disokong oleh pemanasan tidak sekata air permukaan dan atmosfera oleh sinaran suria.

Kelegaan bahagian bawah

Kajian sistematik dasar lautan dunia bermula dengan kemunculan alat bunyi gema. Kebanyakan dasar lautan adalah permukaan rata, yang dipanggil dataran abyssal. Purata kedalaman mereka ialah 5 km. Di bahagian tengah semua lautan terdapat kenaikan linear 1-2 km - rabung tengah laut, yang disambungkan ke dalam satu rangkaian. Permatang dibahagikan dengan mengubah sesar kepada segmen yang kelihatan dalam pelepasan sebagai ketinggian rendah berserenjang dengan rabung.

Di dataran abyssal terdapat banyak gunung tunggal, beberapa di antaranya menonjol di atas permukaan air dalam bentuk pulau. Kebanyakan gunung ini adalah gunung berapi yang telah pupus atau aktif. Di bawah berat gunung, kerak lautan membengkok dan gunung perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Terumbu karang terbentuk di atasnya, yang terbina di atasnya, mengakibatkan pembentukan pulau karang berbentuk cincin - atol.

Sekiranya margin benua adalah pasif, maka di antaranya dan lautan terdapat rak - bahagian bawah air benua, dan cerun benua, dengan lancar berubah menjadi dataran abyssal. Di hadapan zon subduksi, di mana kerak lautan menjunam di bawah benua, terdapat parit laut dalam - bahagian paling dalam lautan.

Arus laut

Arus laut - pergerakan jisim besar air laut - mempunyai kesan serius terhadap iklim di banyak wilayah di dunia.

iklim

Lautan memainkan peranan yang besar dalam membentuk iklim Bumi. Di bawah pengaruh sinaran suria, air menguap dan diangkut ke benua, di mana ia jatuh dalam bentuk pelbagai pemendakan. Arus lautan mengangkut air yang dipanaskan atau disejukkan ke latitud lain dan sebahagian besarnya bertanggungjawab untuk pengagihan haba di seluruh planet.

Air mempunyai kapasiti haba yang besar, jadi suhu lautan berubah lebih perlahan daripada suhu udara atau darat. Kawasan yang berhampiran dengan lautan mempunyai turun naik suhu harian dan bermusim yang lebih kecil.

Jika faktor yang menyebabkan arus adalah malar, maka arus malar terbentuk, dan jika ia bersifat episodik, maka arus rawak jangka pendek terbentuk. Mengikut arah utama, arus dibahagikan kepada meridional, membawa perairannya ke utara atau selatan, dan zon, menyebar secara latitudin. Arus di mana suhu air lebih tinggi daripada suhu purata untuk latitud yang sama dipanggil panas, yang lebih rendah dipanggil sejuk, dan arus yang mempunyai suhu yang sama dengan perairan di sekeliling dipanggil neutral.

Arah arus di Lautan Dunia dipengaruhi oleh daya pesong yang disebabkan oleh putaran Bumi - daya Coriolis. Di Hemisfera Utara, ia membelokkan arus ke kanan, dan di Hemisfera Selatan, ke kiri. Kelajuan arus secara purata tidak melebihi 10 m/s, dan kedalamannya tidak melebihi 300 m.

Ekologi, flora dan fauna

Lautan adalah habitat bagi banyak bentuk hidupan; antaranya:

  • cetacea seperti ikan paus dan ikan lumba-lumba
  • cephalopod seperti sotong, sotong
  • krustasea seperti lobster, udang, krill
  • cacing laut
  • plankton
  • batu karang
  • rumpai laut

Penurunan kepekatan ozon di stratosfera di perairan Antartika menyebabkan kurang penyerapan karbon dioksida oleh lautan, yang mengancam cangkerang kalsium dan eksoskeleton moluska, krustasea, dsb.

Kepentingan ekonomi

Lautan mempunyai kepentingan pengangkutan yang besar: sejumlah besar kargo diangkut oleh kapal antara pelabuhan-pelabuhan dunia. Dari segi kos pengangkutan satu unit kargo setiap unit jarak, pengangkutan laut adalah antara yang paling murah, tetapi jauh dari yang terpantas. Untuk mengurangkan panjang laluan laut, terusan dibina, yang paling penting termasuk Panama dan Suez.

  • Untuk memanaskan lautan hingga takat didih, tenaga yang dibebaskan daripada pereputan 6.8 bilion tan uranium diperlukan.
  • Jika anda mengambil semua air laut (1.34 bilion km3) dan membuat bola daripadanya, anda akan mendapat sebuah planet dengan diameter kira-kira 1400 km.
  • Lautan Dunia mengandungi kira-kira 37 septillion (37*1024) titisan.

(Dilawati 252 kali, 1 lawatan hari ini)