Egenskaper av vannmasser i Atlanterhavet kort. Fra Arktis til Antarktis

1. Etablere trekk ved Atlanterhavets natur og årsakene til dem.

Særpreget trekk Atlanterhavet er dens store lengde (16 tusen km) fra nord til sør - fra arktiske til antarktiske breddegrader og relativt liten bredde, spesielt i ekvatoriale breddegrader, hvor den ikke overstiger 2900 km.

Funksjoner av klima og lettelse karakteriserer det biologisk verden. Faunaen i Atlanterhavet er mangfoldig og ujevn. På tempererte og høye breddegrader er det store mengder biomasse med knapphet på arter. I tropene og subtropene er artsmangfoldet høyt. Som med alle deler av verdenshavene på disse breddegrader, er tilstedeværelsen av store pattedyr karakteristisk. Her kan du se pelssel, sel og representanter for hvalerfamilien. Atlanterhavet er hjemsted for nesten alle hvalarter. Imidlertid har bestandene deres redusert betydelig på grunn av menneskelig inngripen i naturen og utryddelse. Havet er mest stort sted fiskeindustrien.

2. Skriv en beskrivelse av naturen til et av Atlanterhavets hav.

1) Middelhavet tilhører Atlanterhavet.

2) Middelhavet er omgitt på alle sider av land og er forbundet med havet kun av Gibraltarstredet.

3) Havet ligger mellom paralleller på 30° og 46°.

4) Havet ligger mellom meridianene ved 5° og 37°.

5) Lengde Middelhavet fra vest til øst i grader 32°, og i kilometer 3700 km. Lengden på Middelhavet fra nord til sør er 16° i grader og 1600 km i kilometer.

6) Middelhavet vasker 22 land: Spania, Frankrike, Monaco, Italia, Malta, Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Albania, Hellas, Tyrkia, Syria, Kypros, Libanon, Israel, Egypt, Libya, Tunisia, Algerie , Marokko, Gazastripen.

7) Gibraltarstredet, som forbinder havet med havet. Nabo vannforekomster: Libyahavet, Egeerhavet, Korintbukta, Gibraltarbukta.

8) Middelhavets gjennomsnittsdybde er 1541 m, maksimal dybde Middelhavet 5121 moh.

9) Middelhavet har en smal sokkel, det er ingen sterke forskjeller i dybden.

3. Forutsi konsekvensene av endringer i klimaet på kontinentene, med forbehold om endringer i strømretningene i Atlanterhavet.

Hovedstrømmen i Atlanterhavet er Golfstrømmen, som øker temperaturen i Europa med 5-10 grader. Hvis den kalde strømmen under Golfstrømmen stiger på grunn av issmelting og avsalting av verdenshavene, vil dette føre til at strømmen vil kjøle seg ned, og Europa vil lide Sibirs skjebne med sin gjennomsnittstemperatur om vinteren...

4. Hvilken rolle har havet i menneskelig økonomisk aktivitet?

Verdenshavene gir planeten oksygen, spesielt siden hovedprosenten av oksygen på jorden produseres ikke av skoger, men av blågrønne alger som lever i havet.

Det bestemmer i stor grad ansiktet til planeten som helhet, inkludert klimaet og vannets syklus på jorden. Havet inneholder viktige vannveier som forbinder kontinenter og øyer. Dens biologiske ressurser er kolossale. Verdenshavet er hjemsted for mer enn 160 tusen arter av dyr og rundt 10 tusen arter av alger. Det årlige reproduserte antallet kommersielle fisk er beregnet til 200 millioner tonn, hvorav ca 1/3 fanges. Mer enn 90 % av verdens fangst kommer fra kystsokkelen, spesielt på de tempererte og høye breddegrader på den nordlige halvkule. Stillehavets andel av verdensfangsten er ca. 60 %, Atlanterhavet ca. 35 %. Verdenshavets sokkel har enorme reserver av olje og gass, store reserver av ferromanganmalm og andre mineraler. Menneskeheten har akkurat begynt å bruke energiressurser Verdenshavene, inkludert tidevannsenergi. Verdenshavet står for 94 % av volumet til hydrosfæren. Avsalting av sjøvann er forbundet med løsningen til mange vannproblemer framtid. Dessverre bruker ikke menneskeheten alltid naturressursene i verdenshavet klokt.

5. Hvilke profesjoner trengs for å studere havets natur og for videre utvikling av økonomien i det?

Biolog, geograf, klimatolog, økolog.

Den er stor i lengden (16 tusen km) fra nord til sør - fra arktiske til antarktiske breddegrader og relativt liten i bredden, spesielt i ekvatoriale breddegrader, der den ikke overstiger 2 900 km. Gjennomsnittlig havdybde er 3597 m, maksimum er 8742 m (Puerto Rico-grøften). Det var Atlanterhavet, med dets særegenheter av konfigurasjon, alder og bunntopografi, som tjente som grunnlag for utviklingen av teorien om kontinentaldrift - teorien om mobilisme - bevegelse litosfæriske plater. Det ble dannet som et resultat av splittelsen av Pangea, og deretter separasjonen av Laurasia og Gondwana. Hovedprosessene for dannelsen av Atlanterhavet skjedde i krittperioden. Den aksiale sonen til havet er den "S"-formede midtatlantiske ryggen, som stiger over bunnen av bassenget med et gjennomsnitt på 2000 m, og på Island, tatt i betraktning dens overflate, med mer enn 4000 m Mid-Atlantic Ridge er ung, tektoniske prosesser er aktive i den og til i dag, som bevist av jordskjelv, overflate- og undervannsvulkanisme.

I motsetning til andre hav har Atlanterhavet betydelige områder kontinental skorpe(utenfor kysten av Skottland, Grønland, Blake-platået, ved munningen av La Plata), som indikerer havets ungdom.

I Atlanterhavet, som i andre hav, skilles planetariske morfostrukturer ut: undervanns kontinentale marginer (sokkel, kontinentalskråning og kontinentalfot), overgangssoner, midthavsrygger og havbunnen med en rekke bassenger.

Karakteristiske trekk ved den atlantiske sokkelen er tilstedeværelsen av to typer (glacial og normal) og ulik bredde utenfor kysten av Nord- og Sør-Amerika, Europa og Afrika.

Isbreen er begrenset til områder med utvikling av moderne og dekker kvartær isbre den er godt utviklet i den nordlige delen av Atlanterhavet, inkludert Nord- og Østersjøen, og utenfor kysten av Antarktis. Glasialsokkelen er preget av stor disseksjon og utbredt utvikling av brehull og akkumulert relieff. Sør for øyene Newfoundland og Nova Scotia på amerikansk side og Den engelske kanal på europeisk side er bresokkelen erstattet av en normal. Overflaten på en slik hylle er utjevnet av akkumulerende-sliteprosesser, som fra begynnelsen Kvartær periode har fortsatt innvirkning på bunntopografien.

Den afrikanske sokkelen er veldig smal. Dens dybde er fra 110 til 190 m. I sør (nær Cape Town) er den terrassert. Hylle Sør Amerika smal, med dybder opp til 90 m, jevn, svakt skrånende. Noen steder er det terrasser og svakt definerte undervannsdaler store elver.

Kontinentalskråningen til normalsokkelen jevnes ut og beveger seg mot havet enten ved hjelp av en rekke terrasser med helningsvinkler på 1-2°, eller ved en bratt avsats med helningsvinkler på 10-15°, for eksempel nær Florida og Yucatan-halvøyene.

Fra Trinidad til munningen av Amazonas er dette en dissekert skarp med dybder på opptil 3500 m med to fremspring: Guyana og Amazonas marginalplatåer. I sør er det en trappehylle med blokkformede former. Utenfor kysten av Uruguay og Argentina har skråningen en konkav form og er sterkt dissekert av kløfter. Kontinentalskråningen utenfor kysten av Afrika er blokkrik i naturen med veldefinerte trappetrinn nær Kapp Verde-øyene og deltaet til elven. Niger.

Overgangssoner er områder med kryss mellom litosfæriske plater med undertrykk (subduksjon). De okkuperer et lite sted i Atlanterhavet.

En av disse sonene - en relikvie fra Tethyshavet - ligger i bassenget mellom Karibia og Antillene og fortsetter inn i Middelhavet. Det er adskilt av det bevegelige Atlanterhavet. I Vesten rollen marginalt hav oppfyller det karibiske hav, de større og mindre Antillene danner øybuer, de er ledsaget av dyphavsgraver - Puerto Rico (8742 m) og Cayman (7090 m). I den sørlige delen av havet grenser Scotiahavet i øst til Sør-Antillene undervannsrygg med kjeder av vulkanske øyer som danner en bue (Sør-Georgia, Sør-Sandwichøyene, etc.). Ved den østlige foten av ryggen strekker en dyphavsgrøft - South Sandwich (8264 moh).

Midthavsryggen er den lyseste geografiske trekk Atlanterhavet.

Den nordligste lenken til selve Midt-Atlanterhavsryggen er Reykjanesryggen - ved 58° N. w. begrenset av den sublatitudinelle sonen til Gibbs-forkastningene. Ryggen har en tydelig riftsone og flanker. U o. Den islandske ryggkammen har bratte skarper, og Gibbs-forkastningen er en dobbel kjede av skyttergraver med strukturelle forskyvninger på opptil 350 km.

Distrikt o. Island, overvannsdelen av Nord-Atlanterhavsryggen, er en veldig aktiv riftstruktur som går gjennom hele øya, med manifestasjon av spredning, som bevist av den basaltiske sammensetningen av hele ryggskaftet, ungdom sedimentære bergarter, symmetri av anomal magnetiske linjer, økt varmestrøm fra dypet, tilstedeværelsen av mange små jordskjelv, brudd på strukturer (transformasjonsfeil), etc.

fysisk kart Mønsteret til Mid-Atlantic Ridge kan spores gjennom øyene: o. Island, på den østlige skråningen - Azorene, på ekvator - o. St. Paul, sørøst - Fr. Himmelfart, deretter Fr. St. Helena, Fr. Tristan da Cunha (mellom Cape Town) og Fr. Bouvet. Etter å ha passert Afrika, forbinder Mid-Atlantic Ridge med åsryggene.

Den nordlige delen av den midtatlantiske ryggen (opp til Azorene) har en bredde på 1100-1400 km og representerer en bue konveks mot øst.

Denne buen er kuttet av tverrgående forkastninger - Faraday (49° N), Maxwell (48° N), Humboldt (42° N), Kurchatov (41° N). Ryggens flanker er svakt skrånende flater med blokk-blokk-møne relieff. Nordøst for Azorene er det to rygger (Poliser og Mesyatseva). Azorene-platået ligger på stedet for et trippelkryss av plater (oseanisk og to kontinentale). Sør del Den nordatlantiske ryggen til ekvator ser også ut som en bue, men dens konvekse del vender mot vest. Bredden på ryggen her er 1600-1800 km, avsmalning mot ekvator til 900 km. I hele lengden er riftsonen og flankene dissekert av transformasjonsforkastninger som ser ut som skyttergraver, hvorav noen strekker seg inn i nabobassengene til havbunnen. De mest godt studerte transformasjonsfeilene er Oceanographer, Atlantis og Romany (ved ekvator). Forskyvningen av strukturer i forkastninger varierer fra 50-550 km med en dybde på opptil 4500 m, og i Romanche-grøften - 7855 m.

South Atlantic Ridge fra ekvator til øya. Bouvet har en bredde på opptil 900 km. Her, så vel som i Nord-Atlanteren, er riftsonen med dybder på 3500-4500 m utviklet.

Forkastningene i den sørlige delen er Chain, Ascension, Rio Grande, Falkland. På den østlige flanken reiser fjellene Bagration, Kutuzov og Bonaparte seg på undervannsplatåer.

I antarktiske farvann er den afrikansk-antarktiske ryggen ikke bred - bare 750 km, dissekert av en rekke transformasjonsforkastninger.

Et karakteristisk trekk ved Atlanterhavet er den ganske klare symmetrien til sengens orografiske strukturer. På begge sider av den midtatlantiske ryggen er det bassenger med flat bunn, som suksessivt erstatter hverandre fra nord til sør. De er atskilt av små undervannsrygger, stryk og stigninger (for eksempel Rio Grande, Whale), som suksessivt erstatter hverandre fra nord til sør.

Ytterst i nordvest er det Labradorbassenget, mer enn 4000 m dypt - en flat avgrunnsslette med et tykt to kilometer langt sedimentært dekke. Neste er Newfoundland-bassenget (maksimal dybde mer enn 5000 m), med en asymmetrisk bunnstruktur: i vest er det en flat avgrunnssletten, i øst er den kupert.

Det nordamerikanske bassenget er det største i størrelse. I sentrum ligger Bermudaplatået med et tykt lag av sediment (opptil 2 km). Boring avdekket krittavsetninger, men geofysiske data indikerer at det er en enda eldre formasjon under dem. Vulkaniske fjell danner bunnen av Bermuda-øyene. Selve øyene er sammensatt av korallkalksteiner og representerer en gigantisk atoll, som er sjelden for Atlanterhavet.

I sør ligger Guyana-bassenget, hvor en del er okkupert av Para-terskelen. Det kan antas at terskelen er av akkumulert opprinnelse og er assosiert med akkumulering av materiale fra turbiditetsstrømmer som lever av den enorme fjerningen av fast sediment fra Amazonas (mer enn 1 milliard tonn per år).

Enda lenger sør ligger det brasilianske bassenget med en rygg av havfjell, på toppen av den ene er den eneste korallatoll i Sør-Atlanteren, Rocas.

Det største bassenget i Sør-Atlanteren er det afrikansk-antarktiske bassenget - fra Scotiahavet til Kerguelen Rise, lengden er 3500 miles, bredde - ca 800 miles, maksimal dybde - 6972 m.

I den østlige delen av havbunnen er det også en rekke bassenger, ofte adskilt av vulkanske løft: i området Azorene, nær Kapp Verde-øyene og Kamerun-forkastningen. Bassengene i den østlige delen (iberisk, vesteuropeisk, kanariøy, angolansk, Cape) er preget av oseanisk type jordskorpen. Det sedimentære dekket av jura- og krittalder har en tykkelse på 1-2 km.

Åsene leker viktig rolle i havet som miljøbarrierer. Bassengene skiller seg fra hverandre i bunnsedimenter, jordsmonn og et kompleks av mineraler.

Bunnsedimenter

Blant bunnsedimenter De vanligste i Atlanterhavet er foraminifert silt, som okkuperer omtrent 65 % av havbunnsarealet, etterfulgt av dyphavsrøde og rødbrune leire (ca. 20%). Terrigenøse avsetninger er utbredt i bassengene. Sistnevnte er spesielt karakteristiske for Guinea- og Argentina-bassengene.

Havbunnsedimenter og berggrunn av havbunnen inneholder bred rekkevidde mineral. Atlanterhavet er rikt på olje- og gassfelt.

De mest kjente forekomstene er i Mexicogolfen, Nord sjøen, Biscayabukta og Guinea, Maracaibo-lagunen, kystregioner nær Falklandsøyene (Malvinas). Nye gassfelt oppdages hvert år: utenfor østkysten av USA, i Karibien og Nordsjøen osv. I 1980 ble 500 felt oppdaget på sokkelen utenfor kysten av USA, og mer enn 100 i Nordsjøen blir i økende grad brukt til å lete etter mineraler. I Mexicogolfen, for eksempel, boret Glomar Challenger og oppdaget en saltkuppel på 4000 meters dyp, og utenfor kysten av Island, i et område med havdyp fra 180 til 1100 m og et tykt fire kilometer langt sedimentdekke. , ble det boret en oljeførende brønn med en strømningshastighet på 100-400 tonn per time.

I kystfarvann med tykt gammelt og moderne alluvium er det forekomster av gull, tinn og diamanter. Monazittsand utvinnes utenfor kysten av Brasil. Dette er verdens største forekomst. Det er kjente forekomster av ilmenitt og rutil utenfor kysten av Florida (USA). De største plasseringsstedene av ferromangan-knuter og fosforittavsetninger tilhører regionene i Sør-Atlanteren.

Funksjoner av klimaet i Atlanterhavet

Klimaet i Atlanterhavet bestemmes i stor grad av dets store meridionale utstrekning, særegenhetene ved dannelsen av trykkfeltet og den unike konfigurasjonen (det er flere vannområder på tempererte breddegrader enn i ekvatorial-tropiske breddegrader). I den nordlige og sørlige utkanten er det enorme områder med avkjøling og dannelse av sentre med høyt atmosfærisk trykk. Over havet dannes også vann faste områder lavtrykk på subekvatoriale og tempererte breddegrader og høytrykk på subtropiske breddegrader.

Dette er de ekvatoriale og antarktiske depresjonene, det islandske minimumet, det nordatlantiske (Azorene) og det søratlantiske maksimum. Posisjonen til disse handlingssentrene endres med årstidene: de skifter mot sommerhalvkulen.

Passatvinden blåser fra subtropiske høyder mot ekvator. Stabiliteten til retningen til disse vindene er opptil 80% per år, vindens styrke er mer variabel - fra 1 til 7 poeng. På de tempererte breddegradene på begge halvkulene dominerer vinder av vestlige komponenter, med betydelige hastigheter, og blir ofte til stormer på den sørlige halvkule - de såkalte "brølende førtitallets" breddegrader.

Atmosfærisk trykkfordeling og funksjoner luftmasser påvirke naturen til overskyet, regimet og nedbørsmengden. Skyet over havet varierer etter sone: den maksimale mengden skyer nær ekvator med en overvekt av cumulus- og cumulonimbus-former, minst skyet på tropiske og subtropiske breddegrader, i moderate øker mengden skyer igjen - stratus- og nimbostratus-former dominerer her.

Veldig karakteristisk for de tempererte breddegradene på begge halvkuler (spesielt den nordlige) er tette tåker som dannes når varme luftmasser kommer i kontakt med kaldt havvann, så vel som når vannet i kalde og varme strømmer møtes nær øya. Newfoundland. Spesielt tykk sommertåke i dette området gjør navigering vanskelig, spesielt siden det ofte finnes isfjell der. På tropiske breddegrader er det mest sannsynlig tåke rundt Kapp Verde-øyene, der støv som blåses fra Sahara fungerer som kondensasjonskjerner for atmosfærisk vanndamp. Tåker er også vanlig utenfor den sørvestlige kysten av Afrika i klimaregionen med "våte" eller "kalde" ørkener.

Veldig farlig fenomen i tropiske breddegrader av havet - tropiske sykloner forårsaker orkanvind og kraftige byger. Tropiske sykloner utvikler seg ofte fra små depresjoner som beveger seg fra det afrikanske kontinentet til Atlanterhavet. Når de får styrke, blir de spesielt farlige for øyene i Vestindia og sør Nord Amerika.

Temperatur

Ved overflaten er Atlanterhavet generelt kaldere enn Det indiske hav pga lang avstand fra nord til sør, liten bredde nær ekvator og bred forbindelse med.

Gjennomsnitt overflatevann- 16,9°C (ifølge andre kilder - 16,53°C), mens i Stillehavet - 19,1°C, indisk - 17°C. Gjennomsnittstemperaturen for hele vannmassen på den nordlige og sørlige halvkule er også forskjellig. Hovedsakelig på grunn av Golfstrømmen er gjennomsnittlig vanntemperatur i Nord-Atlanteren (6,3 °C) litt høyere enn Sør-Atlanteren (5,6 °C).

Sesongmessige temperaturendringer er også godt synlige. Det meste lav temperatur er registrert i nord og sør i havet, og den høyeste er omvendt. Imidlertid er den årlige temperaturamplituden ved ekvator ikke mer enn 3 °C, i subtropiske og tempererte breddegrader - 5-8 °C, i de polare breddegrader - omtrent 4 °C. Daglige svingninger i temperaturen på overflatelaget er enda mindre - i gjennomsnitt 0,4-0,5°C.

Den horisontale temperaturgradienten til overflatelaget er betydelig der kalde og varme strømmer møtes, som Øst-Grønlands- og Irminger-strømmen, hvor en temperaturforskjell på 7°C over en avstand på 20-30 km er vanlig.

Årlige temperatursvingninger er godt synlige i overflatelaget opp til 300-400 m.

Saltholdighet

Atlanterhavet er det salteste av alle. Saltinnholdet i vannet i Atlanterhavet er i gjennomsnitt 35,4 %, som er høyere enn i andre hav.

Den høyeste saltholdigheten er observert i tropiske breddegrader (ifølge Gembel) - 37,9% o, i Nord-Atlanteren mellom 20 og 30 ° C. breddegrad, i sør - mellom 20 og 25° S. w. Passatvindsirkulasjonen dominerer her, det er lite nedbør, og fordampningen utgjør et lag på 3 m Det kommer nesten ikke ferskvann fra land. Saliniteten er også litt høyere enn gjennomsnittet på de tempererte breddegradene på den nordlige halvkule, der vannet i den nordatlantiske strømmen flyter. Salinitet i ekvatoriale breddegrader er 35 % o. Det er en endring i saltholdighet med dybden: på en dybde på 100-200 m er den 35,4% o, som er assosiert med undergrunnen Lomonosov-strømmen. Det er konstatert at saltholdigheten i overflatelaget ikke i noen tilfeller sammenfaller med saltholdigheten i dypet.

Skarpe endringer i saltinnholdet observeres også når strømmer med forskjellige temperaturer møtes. For eksempel sør for. I Newfoundland, når Golfstrømmen og Labrador-strømmen møtes på kort avstand, synker saltholdigheten fra 35 % o til 31-32 % o.

Eksistensen av underjordisk ferskvann i Atlanterhavet - undersjøiske kilder (ifølge I. S. Zetsker) er et interessant trekk ved det. En av dem har lenge vært kjent for sjømenn, den ligger øst for Florida-halvøya, hvor skip fyller på ferskvann. Dette er et "friskt vindu" på 90 meter i det salte havet. Her oppstår et typisk fenomen med lossing av en underjordisk kilde i området med tektoniske forstyrrelser eller områder med karstutvikling. Når trykket grunnvann overstiger trykket i sjøvannskolonnen, oppstår lossing - utstrømning av grunnvann til overflaten. En brønn ble nylig boret i den kontinentale skråningen av Mexicogulfen utenfor kysten av Florida. Ved boring av en brønn brøt en søyle med 9 m høy ferskvann ut fra en dybde på 250 m. Søket og studiet av ubåtkilder er så vidt i gang.

Optiske egenskaper til vann

Gjennomsiktighet, som belysningen av bunnen og arten av oppvarming av overflatelaget avhenger av, er hovedindikatoren optiske egenskaper. Det varierer over et stort område, og derfor endres også vannalbedoen.

Gjennomsiktigheten av Sargassohavet er 67 m, Middelhavet - 25, den nordlige og baltiske - 13-18 m. Gjennomsiktigheten av havvannet langt fra kysten, i tropene, er 65 m Den optiske strukturen til vannet i Atlanterhavets tropiske breddegrader er spesielt interessant. Vannet her er preget av en trelagsstruktur: et øvre blandet lag, et lag med redusert gjennomsiktighet og dype gjennomsiktige. Avhengig av hydrologiske forhold endres tykkelsen, intensiteten og en rekke trekk ved disse lagene i tid og rom. Dybden av laget med maksimal gjennomsiktighet avtar fra 100 m nær kysten Nord-Afrika opptil 20 meter utenfor kysten av Sør-Amerika. Dette skyldes turbiditeten i vannet ved munningen av Amazonas. Vannet i den sentrale delen av havet er homogent og gjennomsiktig. Gjennomsiktighetsstrukturen endres også i oppvekstsonen utenfor kysten av Sør-Afrika på grunn av økt innhold av plankton. Grensene mellom lag med ulik opasitet er ofte uklare og utydelige. Mot elvemunningen. Kongo har også en tre-lags profil mot nord og sør er det en to-lags profil. I den guineanske sektoren av Atlanterhavet er bildet det samme som ved munningen av Amazonas: mye svevestøv Elver fører dem ut i havet, spesielt elven. Kongo. Her er et sted hvor strømmer konvergerer og divergerer dypt klart vann opp langs kontinentalskråningen.

Vanndynamikk

De lærte om eksistensen i havet relativt nylig til og med Golfstrømmen ble kjent først på begynnelsen av 1500-tallet.

Det er strømmer i Atlanterhavet av ulik opprinnelse: drift - nordlig og sørlig passatvind, vestlig drift eller vestlig vind (med en strømningshastighet på 200 sverdrup), drenering (Florida), tidevann. I Bay of Fundy, for eksempel, når tidevannsnivået rekordnivåer (opptil 18 meter). Det er også tetthetsmotstrømmer (for eksempel er Lomonosov-motstrømmen under overflaten).

Kraftig overflatestrømmer i tropiske breddegrader av havet er forårsaket av passatvindene. Dette er den nordlige og sørlige passatvinden, som beveger seg fra øst til vest. De forgrener seg fra østkysten av begge Amerika. I sommertid Motstrømmen mellom handelsvinden manifesterer seg mest effektivt dens akse beveger seg fra 3° til 8° N. w. Den nordlige passatvindstrømmen nær Antillene deler seg i grener. Den ene går til Det karibiske hav og Mexicogulfen, den andre - Antillene-grenen smelter sammen med Florida-grenen og danner en gigantisk varm Golfstrømstrøm. Denne strømmen, sammen med grenene, har en lengde på mer enn 10 tusen km, maksimal strømningshastighet er 90 sverdrup, minimum er 60, gjennomsnittet er 69. Vannstrømmen i Golfstrømmen er 1,5-2 ganger mer enn at største strømmene Stillehavet og det indiske hav - Kuroshio og Somalia. Bredden på bekken er 75-100 km, dybden er opptil 1000 m, bevegelseshastigheten er opptil 10 km/t. Golfstrømgrensen bestemmes av en isoterm på 15°C på en dybde på 200 m. Salinitet er mer enn 35 % o, i den sørlige grenen - 35,1 % o. Hovedstrømmen når 55° W. e. Før dette segmentet er det nesten ingen transformasjon av vannmassen på overflaten på en dybde på 100-300 m, strømmens egenskaper endres ikke i det hele tatt. Ved Cape Hatteras (Gateras) er vannet i Golfstrømmen delt inn i en serie med smale, sterkt buktende bekker. En av dem, med et forbruk på cirka 50 sverdrup, går til Newfoundland Bank. Fra 41° vest Den nordatlantiske strømmen begynner. Ringer observeres i den - virvler som beveger seg i retningen generell bevegelse vann.

Den nordatlantiske strømmen "forgrener seg" den portugisiske grenen skiller seg fra den, som smelter sammen med kanaristrømmen. I nord dannes den norske grenen og deretter Nordkapp. Irminger-strømmen går mot nordvest og møter den kalde Øst-Grønlandsstrømmen. Vest-Grønlandsstrømmen i sør forbinder med Labradorstrømmen, som blandes med varm strøm, og fører til forverrede meteorologiske forhold i Newfoundland Bank-området. Vanntemperaturen i januar er 0°C, i juli -12°C. Labradorstrømmen fører ofte isfjell ut i havet sør for Grønland.

Den sørlige passatvindstrømmen utenfor kysten av Brasil deler seg inn i Guyana- og Brasilianske strømmene, og mot nord smelter Guiana-strømmen sammen med den nordlige passatvindstrømmen. Brasiliansk i sør ca 40° S. w. forbinder med Western Winds Current, hvorfra den kalde Benguela-strømmen går til kysten av Afrika. Den smelter sammen med den sørlige passatvinden, og den sørlige ringen av strømmer lukkes. De kalde Falklandsøyene nærmer seg brasilianeren fra sør.

Lomonosov-motstrømmen, oppdaget på 60-tallet av det 20. århundre, har en retning fra vest til øst, passerer på en dybde på 300-500 m i form av en enorm elv flere hundre kilometer bred.

I den sørlige delen av nord passatvindstrøm Antisyklonvirvler ble oppdaget med en bevegelseshastighet på 5,5 cm/sek. I havet er det virvler med store diametre - 100-300 km (middels har en diameter på 50 km, små - 30 km). Oppdagelsen av disse virvlene, kalt synoptiske virvler, har veldig viktig for å plotte kursen til skip. Ved å lage kart som viser retningen og hastigheten på synoptiske virvler, gis stor hjelp av kunstige satellitter Jord.

Dynamikken i havvann har et enormt energipotensial, som hittil knapt har blitt brukt. Og selv om havet i de fleste tilfeller er mindre konsentrert og mindre praktisk å bruke enn energien til elver, mener forskere at dette er uuttømmelige ressurser, konstant fornybare. Tidevannsenergi kommer først.

De første vellykkede tidevannsmøllene ble bygget i England (Wales) på 10-1100-tallet. Siden den gang har de stadig blitt bygget på kysten av Europa og Nord-Amerika. Imidlertid dukket det opp seriøse energiprosjekter på 20-tallet av XX-tallet. Mulighetene for å bruke tidevann som energikilder er mest sannsynlig utenfor kysten av Frankrike, Storbritannia og USA. De første småskala tidevannskraftverkene er allerede i drift.

Det pågår arbeid for å utnytte den termiske energien i havene. Overflatelaget av vann på tropiske breddegrader kan varmes opp til sesongmessige variasjoner ubetydelig. På en dybde (300-500 m) er vanntemperaturen bare 8-10°C. Forskjellen er enda skarpere i oppstrømssoner. Temperaturforskjellen kan brukes til å generere energi i vann-dampturbiner. Den første hav-eksperimentelle termiske stasjonen med en kapasitet på 7 MW ble opprettet av franske forskere nær Abidjan (Côte d'Ivoire).

Atlanterhavet ligger hovedsakelig i. Vestlige halvkule. Fra nord til sør strekker den seg over 16 tusen km. I de nordlige og sørlige delene utvider havet seg, og på ekvatoriale breddegrader lyder det opp til 2900 km.

. Atlanterhavet- den nest største blant havene. Kystlinje hav inn. Den nordlige halvkule er sterkt dissekert av halvøyer og bukter. Kontinenter i havet har mange øyer, indre og marginale hav

Nedre relieff

Over hele havet i ca lik avstand strekker seg fra kysten av kontinentene. Midthavsrygg. Den relative høyden på ryggen er 2 km. I den aksiale delen av ryggen er det riftdal krøllet shki fra 6 til. ZO. km og en dybde på opptil 2 km. Tverrforkastninger deler ryggen i separate segmenter. Assosiert med rifter og forkastninger ved midthavsrygger er aktive undervannsvulkaner og vulkaner. Og Slandia og. Azorene. Havet har sin største dybde i grøften. Puerto Rico - 8742 moh. Atlanterhavet er ganske stort - større enn. Stillehavet.

Klima

Atlanterhavet ligger i alt klimatiske soner. Jorden, så klimaet er veldig variert. Det meste av havet (mellom 40°N og 42°S) ligger i de subtropiske, tropiske, subekvatoriale og ekvatoriale klimasonene De sørlige delene av havet er preget av et strengt klima, og de nordlige områdene er noe mindre kalde.

Egenskaper til vann og havstrømmer

Sonering av vannmasser i havet er svært komplisert av påvirkning av land- og havstrømmer, som først og fremst manifesteres i temperaturfordelingen av overflatevann. Den nordlige halvdelen av havet er varmere enn den sørlige halvdelen, med forskjellige temperaturer som når opp til 6 °. MED. gjennomsnittstemperatur overflatevann 16,5 °C.

Saltholdighet av overflatevann c. Atlanterhavet høyt. Mange store elver renner ut i havet og dets hav (Amazon, Coigo, Mississippi, Nilen, Donau, Parana, etc.). Is dannes i avsaltede bukter og hav på subpolare og tempererte breddegrader om vinteren utenfor de østlige breddene. Et trekk ved havet er dets mange isfjell og flytende sjøis, hentet hit fra. Nordlig. Polhavet og fra kysten. Antarcticatidi.

På grunn av sterk forlengelse. Atlanterhavet fra nord til sør i det inn i større grad Havstrømmer er mer utviklet i meridional retning enn i breddegrad. I Atlanterhavet dannes to systemer på toppen av strømmene. På den nordlige halvkule ser det ut som et åtte-tall. Nordlig. Passatnaya,. Golfstrømmen. Nord-Atlanteren og. Ka-Nar-strømmene danner en bevegelse av vann med klokken på tempererte og tropiske breddegrader. I den nordlige delen. Den nordatlantiske strømmen styrer vannet. Atlanterhavet til nord. Polhavet mot klokken. Som kalde strømmer vender de tilbake til. Atlanterhavet i den nordøstlige delen. B. Den sørlige halvkule. Sør. Passatnaya,. brasiliansk,. Vestlig. Vetrov og. Benguela-strømmene danner en bevegelse mot klokken av vann i form av én ring.

Organisk verden

Atlanterhavet sammenlignet med. Stille hadde dårligere artssammensetning levende organismer. Men når det gjelder mengde og total biomasse, altså. Atlanterhavet er rikt på organismer. Dette skyldes først og fremst den betydelige spredningen av sokkelen, der det lever mange bunn- og bunnfisk (torsk, abbor, flyndre osv.).

Naturlige komplekser

I Atlanterhavet skilles alle sonekomplekser - naturlige soner, bortsett fra Nordpolen. Vannet i den nordlige subpolare sonen er rikt forskjellige typer levende organismer - spesielt på sokkelen nær baretene. Grønland og. Labrador. Den tempererte sonen er preget av intens interaksjon mellom kulde og varmt vann, en overflod av levende organismer. Dette er de mest fiskeområdene. Atlanterhavet. Store vidder med varmt vann i de subtropiske, tropiske og ekvatoriale sonene er mindre produktive enn vannet i den nordlige tempererte sonen. I den nordlige subtropisk sone et spesielt naturlig vannkompleks skiller seg ut. Sargassovo i havet. Det er preget av økt saltholdighet i vannet - opptil 37,5% og lav produktivitet.

I temperert sone. Sørlige halvkule komplekser skiller seg ut (som i den nordlige), der vann blandes med forskjellige temperaturer og tetthet. Kompleksene til de subantarktiske og antarktiske beltene er preget av sesongfordelingen av flytende is og isfjell.

Økonomisk bruk

I Atlanterhavet er alle typer maritime aktiviteter representert, hvorav den største betydningen er maritim, transport, olje- og gassproduksjon under vann, og først da - bruken av biologiske ressurser

. Atlanterhavet- hoved sjøveien verden, et område med intens skipsfart. På bankene. Atlanterhavet er hjemsted for mer enn 70 kystland med en befolkning på mer enn 1,3 milliarder mennesker

TIL mineralressurser havet inkluderer alluviale avsetninger sjeldne metaller, diamanter, gull. I dypet av sokkelen er reserver av jernmalm og svovel konsentrert, store forekomster av olje og gass er oppdaget, og utnyttes av mange land (Nordsjøen, etc.). Noen sokkelområder er rike på kull. Havenergi brukes til å drive tidevannskraftverk (for eksempel ved munningen av elven Rance i Nord-Frankrike).

Mange atlantiske land trekker ut fra havet og dets hav slik mineralrikdom som salt, magnesium, brom, uran. Avsaltningsanlegg opererer i tørre områder

De biologiske ressursene i havet blir også intensivt brukt. Atlanterhavet er størst per arealenhet, men dets biologiske ressurser er oppbrukt i noen områder

På grunn av intens Økonomisk aktivitet i mange hav åpent hav Det er en forverring av naturlige forhold - vann- og luftforurensning, en nedgang i bestandene av verdifull kommersiell fisk, etc. Andre dyr. Rekreasjonsforholdene ved havkysten blir dårligere.

Overflatetemperaturfordeling. Samspill mellom hav, atmosfære og land. Økonomisk bruk. Interessante fakta. Struktur oseanisk grøft. Geografiske oppgaver. Atlanterhavet. Hypotese. Isfjell. Dimensjoner på den midtatlantiske ryggen. Mønelengde. Geografisk plassering av havet. Geografisk plassering. Nord-Atlanteren. Mellom hvilke kontinenter ligger Atlanterhavet?

"Havene i Ishavet" - Kart over den vestlige delen av havet. Havområde. Konklusjon om årsakene til dannelsen av havet. Klimasoner. Kjennetegn på havområdene i Polhavet. Vil våre etterkommere kunne se havet om 100 år? Økonomisk bruk. Fridtjof Nansen på vei til Nordpolen. Drifting polare stasjoner. Klimaet i Polhavet. Typer is. Utdanningshistorie. Havet er i fare. La oss sjekke boken.

"Dyrene i Polhavet" - Faunaen i Polhavet. Narhval, enhjørning. Havkatt. Hvalross. Seler, det vanlige navnet på to familier av pattedyr i ordenen Pinnipeds. Sjøaure, sjøaure, Kamchatka bever. Bestill Penguinaceae. Isbjørn, oshkuy. Beluga, hvithvit. Hval er et pattedyr.

"Sørhavet" - Sørhavet. Krill. Seyval. Skua. Den antarktiske konvergenssonen regnes som den omtrentlige grensen til Sørishavet. Dyreplankton. Petrel. Notothenia. Sjøleopard. Historie. Ideen slo sakte rot. Finnhval. Klima. Planteplankton. Pingviner. Liv. Pigghuder. Tetning. Gorbach. Pelssel. Blåhval. Sørishavet (eller Antarktishavet) er det fjerde største havet.

"Atlanterhavets kjennetegn" - Geografisk plassering av Atlanterhavet. Grønland. Funksjoner ved havets natur. Geografisk plassering. Organisk verden av Atlanterhavet. Flott geografiske funn. Atlanterhavet. Storm i Nord-Atlanteren. Fra historien til havutforskning. Golfstrømmen. Klimaet i Atlanterhavet. Økonomisk bruk. Atlanterhavets hemmeligheter. Typer økonomiske aktiviteter.

"Stillehavets kyster" - Stillehavet. Frakt er godt utviklet. Hovedsakelig av vulkansk opprinnelse. Det er mer enn 50 land ved kysten og øyene i Stillehavet. En stor fare i havet er vannforurensning med olje og petroleumsprodukter. Sør-Stillehavet er en "kirkegård" romskip. Ferromanganmalmer ble oppdaget på havbunnen. Viktige transportveier går gjennom Stillehavet. Planetens helse er i stor grad knyttet til tilstanden til havet.

Atlanterhavet er det nest største havet etter Stillehavet. Området er mye mindre og utgjør 91,6 millioner km². Omtrent en fjerdedel av dette arealet er i sokkelhav. Kystlinjen er svært innrykket, primært på den nordlige halvkule er den relativt flat. Havet vasker alle kontinenter unntatt Australia. Øyer i havet ligger i nærheten av kontinenter. Atlanterhavet vasker den største øya på planeten - Grønland.

Dette havet har begynt å utvikle seg Europeisk sivilisasjon før alle andre, og har derfor for Europa stor verdi. Den fikk navnet sitt til ære for titanen Atlas, siden han holdt himmelhvelvet ikke langt fra den mytiske hagen til Hesperides, som ligger ved kanten av jordens himmelhvelving, akkurat der Atlanterhavet gikk - slik de gamle grekerne trodde. Navnet er også assosiert med den legendariske Atlantis, som ifølge legenden lå et sted i vannet i Atlanterhavet og sank ugjenkallelig i dypet. Kanskje myten om Atlantis har grunnlag i virkeligheten. Som et resultat av bevegelsen av jordskorpen gikk noen øyer i Middelhavet under vann sammen med templer, palasser og søyler. eldgamle sivilisasjoner. Langs kysten av Middelhavet oppsto og forsvant nye stater i løpet av tusenvis av år: Kreta, Mykene, poleis Antikkens Hellas, Fønikia, Kartago og til slutt Roma. Antikkens Roma fra småby I løpet av flere århundrer ble staten den sterkeste middelhavsmakten. I I-II århundrer AD Roma kontrollerte hele middelhavskysten. Romerne kalte det til og med "Mare Nostrum" eller "Vårt hav". I middelalderen gikk de viktigste handelsrutene mellom Europa, Asia og Afrika her. Land som hadde tilgang til Atlanterhavet begynte å kolonisere stadig fjernere hjørner av planeten. Med oppdagelsen av Amerika ble Atlanterhavet link mellom den gamle og den nye verden. Og i dag er det økonomiske og transportverdi er fortsatt veldig stor.

Når vi snakker om topografien til Atlanterhavsbunnen, skal det sies at dette er et ungt hav. Det ble dannet bare i mesozoikum, da det eneste kontinentet Pangea begynte å dele seg i stykker, og Amerika skilte seg fra Afrika. Den midtatlantiske ryggen strekker seg over hele havet fra nord til sør. Øya Island i nord er ikke annet enn utspringet av denne ryggen til overflaten, og det er grunnen til at Island er et land med geysirer og vulkaner. Nå fortsetter havet å utvide seg, og kontinentene beveger seg bort fra hverandre med en hastighet på flere centimeter per år. Middelhavet er det største innlandshavet i havet ved sin opprinnelse, sammen med det svarte, kaspiske og Havet i Azov er restene av det gamle tropiske havet Tethys, som stengte etter kollisjonen mellom Afrika og Eurasia. I fremtiden, etter millioner av år, vil disse havene helt forsvinne, og fjell vil dannes i stedet for dem.

Klimaet i Atlanterhavet er veldig mangfoldig, fordi det, som Stillehavet, ligger i alle klimatiske soner på planeten. Overvannstemperaturen her er imidlertid lavere enn i Stillehavet og Det indiske hav. Dette forklares med den konstante avkjølende effekten av smeltende is brakt hit fra Arktis. Strømmer fremmer bevegelse flytende is, hvis distribusjonsgrense når 40° N. Samtidig er saltholdigheten i Atlanterhavet svært høy, siden de fleste store områder Havet ligger i tropene, hvor fordampningen er høy og svært lite regn faller. Den fordampede fuktigheten føres med vinden til kontinentene, på grunn av havets relative tranghet, uten å ha tid til å falle over vannområdet.

Den organiske verden i Atlanterhavet er fattigere enn verden i Stillehavet. Årsaken til dette er det kaldere klimaet og ungdommen. Men med lite mangfold er antallet fisk og andre marine dyr betydelig. Sokkelen okkuperer store områder her, og derfor er det skapt praktiske steder for gyting av mange kommersielle fisker: torsk, sild, makrell, havabbor, lodde. Hval og sel finnes i polare farvann. Utenfor kysten av Nord-Amerika er det et unikt Sargassohavet, det har ingen kyster, og dets grenser er dannet havstrømmer. Overflaten av havet er dekket av sargassumalger, havvannet er fattig på plankton. En gang i tiden var Sargassohavet også det mest gjennomsiktige på planeten, men nå er overflaten sterkt forurenset med oljeprodukter.

Takket være din naturlige forhold, Atlanterhavet er det mest produktive når det gjelder biologiske ressurser. Mest av fiskefangst forekommer i den nordlige delen, men for aktivt fiske har ført til en merkbar reduksjon i ressursmengden i i fjor. Det er mange olje- og gassreserver på sokkelen, spesielt i Mexicogolfen, men ulykken i 2010 viste hvilke kolossale skader på havøkologien som er forårsaket under utvinningen av dem. Det er også store hydrokarbonforekomster på Nordsjøsokkelen utenfor kysten av Europa. I dag er havet allerede veldig forurenset av menneskelig aktivitet og er ikke i stand til å rense seg selv i en slik hastighet. Oppgaven til de utviklede statene på jorden i de kommende tiårene er å beskytte og bevare naturressursene.