北太平洋经向盐量输送的季节变化
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北大西洋热盐环流形成过程北大西洋热盐环流,又称大西洋大循环,是指北大西洋海洋中的大规模水团循环系统。
它对全球气候产生重要影响,并且与全球物质运输和能量平衡密切相关。
本文将详细介绍北大西洋热盐环流的形成过程。
前期环流的影响北大西洋热盐环流的形成受到多个因素的影响,其中前期环流是其中一个重要因素。
前期环流主要包括北大西洋极地环流、北赤道极流和堆积环流。
它们构成了北大西洋热盐环流的基础。
北大西洋极地环流是由北极地区的冰川融化和河流输入的淡水形成的。
淡水从北极流入北大西洋,与盐水混合,形成盐度和密度变化。
北极极地环流以逆时针方向旋转,向南移动。
北赤道极流是由赤道附近的热带水团向北极地区行进形成的。
它是由大尺度环流的西风漂流和热带海洋环流相互作用产生的。
北赤道极流呈顺时针方向旋转,向北移动。
堆积环流是由前期环流中的水团相互作用形成的。
在北极地区,由于冷水密度较高,会把前期环流中的水团堆积在那里。
这些水团比周围的水质量更重,促使正处于北极地区的热盐封闭环流形成。
热盐封闭环流的形成热盐封闭环流是北大西洋热盐环流的核心部分。
它是由前期环流中的水团堆积和盐度变化相结合形成的。
北部海洋流通过堆积环流的作用,使得北大西洋的上升流形成。
上升流将深层水向上输送,进而带来了大量的热量和盐度。
热盐封闭环流形成的关键因素是水团在沿海和盆地之间的循环运动。
当水团在流动时,由于受到地球自转的影响,垂直方向上的科氏力会使其产生横向偏转。
这种偏转导致了水团的沿海偏转和沿盆地边界运动。
同时,热盐封闭环流也受到风力的影响。
风力会影响海洋表面水体的运动,形成吹积和扫积效应。
这些效应使水团在沿海和盆地之间循环运动,进一步促进了热盐封闭环流的形成和维持。
热盐环流的重要性北大西洋热盐环流对全球气候产生了重要影响。
它对环流系统、气候变化、氧分布和生物圈等方面都有重要的影响。
首先,北大西洋热盐环流通过热量和盐度输送调节着大气环流。
热盐环流的运动使得暖水从赤道向北运输,把热量带到高纬度地区,起到了调节气温的作用。
白令海峡海域夏季温、盐分布及变化
高郭平;赵进平;董兆乾;侍茂崇
【期刊名称】《极地研究》
【年(卷),期】2004(16)3
【摘要】根据2003年中国第二次北极科学考察资料,并结合历史现场调查资料和同期的海冰分布,分析了白令海峡及其周围海域的水体结构及变化情况,得到如下结论:(1)2003年夏季白令海峡区域层结构季节内变化显著,东西部呈两层结构,而中部上下水体均匀一致,(2)白令海峡邻近海域温盐结构是东部高温低盐,西部低温高盐,西部存在明显上升流特征;(3)白令海峡的水交换以北太平洋水通过白令海峡进入北冰洋为主,而温度、盐度的分布也与北向的输运是匹配的.
【总页数】11页(P229-239)
【作者】高郭平;赵进平;董兆乾;侍茂崇
【作者单位】中国海洋大学海洋环境学院,青岛,266003;国家海洋局第一海洋研究所,青岛,266061;国家海洋局第一海洋研究所,青岛,266061;中国极地研究中心,上海,200129;中国海洋大学海洋环境学院,青岛,266003
【正文语种】中文
【中图分类】P731
【相关文献】
1.舟山以东浅水海域夏季水团及温盐日变化特征 [J], 潘长明;高飞;李占桥;李佳讯;陈符森
2.夏季台湾浅滩周边海域叶绿素a荧光垂直分布对温盐的响应分析 [J], 胡毅;陈坚
3.2012年夏季白令海峡附近海域温盐分布特征分析 [J], 王颖杰;刘娜;林丽娜;陈红霞
4.2017年秋季南奥克尼群岛海域南极大磷虾垂直分布与光照及垂向温盐关系 [J], 胡士国;许柳雄;王腾;唐浩;周成;朱国平
5.长江口邻近海域夏季低氧区变化及温盐特征 [J], 王寇;李博;卢军炯;王鹏皓
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北黄海西部海区营养盐季节变化及其影响因素探讨赵倩;臧路;张传松;石晓勇【摘要】Based on the data of four cruises carried out from July 2006 to October 2007, the seasonal changes of nutrients and interfering factors in the west of the North Yellow Sea were analyzed. The results showed that the concentrations of DIN, PO4-P and SiO3-Si increased gradually from spring to winter. The concentrations of nutrients at bottom were far higher than those at surface in spring, summer and autumn, however, the concentrations at all layers were similar in winter. The seasonal changes of nutrients in the west of the North Yellow Sea were dominantly affected by the cold water mass, and not significantly influenced by both Yellow Sea warm current and Yalu River. . The concentrations of nutrients were vertically stratified due to thermo cline of the North Yellow Sea. Since the nutrients assimilated by the phytoplank-ton at the surface in all seasons except in winter, the concentrations of nutrients at the surface were far less than those at the bottom.%根据2006-07-2007-10对北黄海4个航次调查资料,分析并讨论了北黄海西部海区营养盐四季变化及其影响因素.DIN,PO4-P和SiO3-Si的浓度从春季到冬季逐渐升高.春、夏、秋季营养盐底层浓度均远远大于表层的,冬季营养盐各层浓度相近.黄海冷水团是影响北黄海西部营养盐季节变化的主要因素,黄海暖流和鸭绿江水的输入对北黄海西部营养盐季节变化影响不显著;受北黄海跃层的影响,北黄海西部海区营养盐浓度除冬季外,垂直方向均呈现出分层现象,表层浮游植物吸收营养盐,使表层营养盐浓度低于底层的.【期刊名称】《海洋科学进展》【年(卷),期】2012(030)001【总页数】8页(P69-76)【关键词】北黄海西部海区;营养盐;影响因素【作者】赵倩;臧路;张传松;石晓勇【作者单位】中国海洋大学化学化工学院,山东青岛 266100;中国海洋大学化学化工学院,山东青岛 266100;中国海洋大学化学化工学院,山东青岛 266100;中国海洋大学化学化工学院,山东青岛 266100【正文语种】中文【中图分类】P734.4北黄海是指山东半岛、辽东半岛和朝鲜半岛之间的半封闭海域,大体呈NE向的平行四边形,面积约为7.1×104 km2。
中国沿海洋流季节性变化沿岸流系的季节变化除受大陆径流变化的影响外。
还受季风变化的影响。
与季风变化相一致。
在11月至翌年2月。
在强烈的北向冬季季风的作用下。
由北向南的沿岸流系最强。
扩展范围最大,在3-5月季风的过渡月份中。
南向的沿岸流在整个沿海都由强变弱。
并向北收缩至杭州湾附近,6、7、8月份为夏季南向季风的盛行期。
杭州湾以北的沿岸流。
虽然还是自北向南。
但已变得比较弱了。
而在杭州湾以南。
东海。
南海的沿岸流与外海暖流系统汇合在一起。
自南向北流动,9、10月份也是季节转换期。
即夏季季风逐渐被冬季季风代替。
自北向南的沿岸流又逐渐增强。
并向南扩展。
我国渤海。
黄海。
东海的海流主要是由黑潮暖流和沿岸流两个流系组成。
具有气旋式环流的特征。
其中黑潮流系是由黑潮主干及其分支(台湾暖流。
对马暖流和黄海暖流)组成。
沿岸流系自北向南主要有辽南沿岸流。
辽东沿岸流。
渤海沿岸流。
苏北沿岸流和闽浙沿岸流。
南海因其位于热带季风区。
夏季盛行西南风。
冬季盛行东北风。
季风方向与海区长轴一致。
所以有利于稳定流系的发展。
南海表面环流在风的作用下。
具有季风漂流的特性。
西南季风期间。
南海为东北流。
东北季风期间。
则大部分区域为西南流。
影响中国近海及邻近海区海流系统季节变化的因素是很复杂的。
一般说来。
黑潮流系的主要区段的季节变化如下:黑潮四季变化无一定的规律性。
有的年份冬强夏弱。
有的年份夏秋强冬春弱或冬夏相同,对马暖流的流速和流量有着年周期的特点。
流速以9月最大。
2月最小,黄海暖流的流速也有显著的季节变化。
通常是冬季强。
夏季弱,台湾暖流的流速具有明显的季节性。
夏季强。
冬季弱,南海的表面流的流向如前所述。
夏季为东北流。
冬季为西南流。
冬季和夏季。
南海西部的海流均比东部的强。
强流区在越南近海。
沿岸流系的季节变化除受大陆径流变化的影响外。
还受季风变化的影响。
与季风变化相一致。
在11月至翌年2月。
在强烈的北向冬季季风的作用下。
由北向南的沿岸流系最强。
扩展范围最大,在3-5月季风的过渡月份中。
北大西洋海水等盐度线一、概述北大西洋海水等盐度线是海洋学研究的重要参数,它反映了北大西洋海水中盐度的分布情况。
盐度是海水中溶解的盐类物质的总浓度,对海水的物理和化学性质有重要影响。
本文将对北大西洋海水等盐度线的分布、变化规律及其影响因素进行研究。
二、北大西洋海水等盐度线的分布1.北大西洋海水等盐度线大致呈椭圆形分布,沿大西洋中部延伸,自北极地区向南至赤道附近。
2.在高纬度地区,由于温度较低,蒸发量较小,盐度较低;而在低纬度地区,由于温度较高,蒸发量较大,盐度较高。
因此,北大西洋海水等盐度线在北半球较高纬度区域向南弯曲,而在南半球较低纬度区域向北弯曲。
3.在北大西洋中部的洋脊区域,由于地热活动导致海水温度较高,盐度较高;而在洋盆区域,由于较深的海水与外界交换较少,盐度较低。
因此,北大西洋海水等盐度线在洋脊区域向北弯曲,而在洋盆区域向南弯曲。
三、北大西洋海水等盐度线的变化规律1.季节性变化:由于温度和蒸发量的季节性变化,北大西洋海水等盐度线在一年中存在季节性变化。
夏季时,由于温度较高、蒸发量较大,盐度较高;冬季时,由于温度较低、蒸发量较小,盐度较低。
2.年际变化:北大西洋海水等盐度线也存在年际变化。
这主要是由于气候变化、厄尔尼诺现象、海冰分布等因素的影响。
例如,厄尔尼诺现象会导致某些区域的海水温度和盐度异常。
3.长期变化:随着全球气候变化和人类活动的影响,北大西洋海水等盐度线也在长期内发生变化。
例如,全球变暖导致海水温度升高,蒸发量增大,从而使盐度升高。
四、影响北大西洋海水等盐度线的因素1.气候因素:气候是影响北大西洋海水等盐度线的重要因素之一。
气候的变化可以影响蒸发量、降水、风力等因素,从而影响海水的盐度。
例如,长期的气候变化可以导致海平面上升或下降,从而影响海水的盐度。
2.厄尔尼诺现象:厄尔尼诺现象是影响北大西洋海水等盐度线的另一个重要因素。
厄尔尼诺现象会导致海洋温度和盐度的异常分布,从而影响海水的循环和交换。
浙江强基联盟2023学年第一学期高二12月联考地理试题(答案在最后)本试题卷分选择题和非选择题两部分,共8页,满分100分,考试时间90分钟。
考生注意:1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。
一、选择题I(本大题共20小题,每小题2分,共40分。
每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)我国某地利用淡水灌溉将盐碱田里的盐碱排至养殖池里养对虾,对虾产生的排泄物经过滤后回输到水稻田。
当养殖池盐浓度超过千分之六十时,可养殖丰年虫,该虫能吸收水中的盐分,并成为对虾的饲料。
完成下面小题。
1.养殖对虾对当地土壤的主要作用是()A.提高土壤酸碱度B.增加土壤有机质C.改良土壤颗粒度D.减少土壤水流失2.养殖丰年虫的生态效益是()A.减少咸水排放产生的污染B.降低养殖对虾的生产成本C.提高水资源的利用效率D.增加该地水资源的数量【答案】1.B 2.A【解析】【1题详解】对虾产生的排泄物经过滤后回输到水稻田,可为土壤提供有机质,B正确。
养对虾不能提高土壤酸碱度,不能改良土壤颗粒度,也不能减少土壤水流失,A、C、D错误,故选B。
【2题详解】养殖池盐度超过千分之六十时,为避免盐碱水排放带来的环境污染,该地养殖丰年虫作为对虾饲料,可见养殖丰年虫具有减少咸水排放的生态效益,A正确;降低养殖对虾的生产成本、提高水资源的利用效率不是生态效益,B、C错误;养殖丰年虫并没有增加该地水资源的数量,D错误,,故选A。
【点睛】我国盐碱土分布极为广泛,类型也是多种多样,主要包括东部滨海盐碱地、黄淮海平原的盐渍土、东北松嫩平原盐碱地、半荒漠内陆盐土、青海新疆极端干旱的漠境盐土等。
下图为某蕨类化石示意图,下表为部分生物发展阶段表。
完成下面小题。
140年来东海及毗邻的西北太平洋海水温度变化的特征分析气候变化已成为当今社会最重要的环境问题。
东海与毗邻的西北太平洋,对我国气候有十分重要的影响,也是近年来国际上关注的热点区域。
海洋各层海水温度相互影响,海洋能够将储存的热量通过海气热量交换方式输送到大气中,通过热力变化驱动大气运动,影响大气环流,进而影响到气候变化。
因此本文利用SODA(Simple Ocean Data Assimilation)海洋再分析数据集,主要研究了东海及毗邻的西北太平洋在新的气候基准期(1981.1-2010.12)的气候结构以及探析长时间尺度(140年)的气候变化过程特征。
本研究希望为深入了解东海及毗邻的西北太平洋对我国气候变化的影响奠定基础。
结果表明,在研究区域:1)1981-2010年,表层温度的结构特征表现为:在东海大陆架,月平均温度顺着大陆架向东南递增,等温线密集,温度范围为17-25.5℃,到达冲绳海槽处达到最大温度。
在东海黑潮区域,由于东海黑潮的流经,温度持续升高,高温水舌一部分经土噶喇海峡向日本延伸为黑潮延伸体,另一部分向东北方向延伸为对马暖流。
在西北太平洋区域,月平均温度从低纬向高纬递减,温度范围为27-24℃,等温线走向大致与纬度平行,等温线稀疏。
东海平均温度要低于西北太平洋,而东海温度梯度要大于西北太平洋。
东海大陆架的温度结构主要受地形的影响,东海黑潮的温度结构主要受洋流的影响,西北太平洋的温度结构主要受纬度位置的影响。
2)在新的气候基准期,1-12月的表层温度月际变化特征表现为:季节变化明显;1-3月的低温区主要在东海大陆架,受苏北沿岸水的影响明显(2月),高温区主要在东海黑潮以及西北太平洋南部;3-6月,苏北沿岸水的影响进一步减弱(6月消失);7-9月,整个海区温度普遍较高,整个区域温度主要受太阳辐射、东海黑潮和河流径流的影响;10-12月温度开始降低,苏北沿岸水开始出现(12月)。
3)30年表层区域温差变化特征表现为:在东海大陆架,温差顺着大陆架方向向东南递增,温度差异十分大,温差范围为-7~0℃,到达冲绳海槽处温度差异十分小;在东海黑潮区域,由于高温的东海黑潮的流经,温差范围为0~2℃;在西北太平洋区域,温差受纬度位置的影响,等温差线稀疏,温差范围为0~3℃。
2021届高考地理复习重点突破:海表温度、盐度的分布、变化规律(含详解)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________第I卷(选择题)读某季节大洋局部洋流分布示意图,完成下列小题。
1.图示洋流环流系统可能出现的季节是A.春季B.夏季C.秋季D.冬季2.该季节①洋流的主要动力及洋流性质是A.东北信风寒流B.东北季风暖流C.东南信风暖流D.西南季风寒流T地(下图)附近海域,夏季常有大雾且难以消散近年来,T地附近地区夏秋季节常受山火侵袭。
2018年11月8日,T地附近山区(多高山峡谷)发生了特大山火,在干热强劲的圣安娜风的作用下,山火迅速蔓延,并持续半个月,此次山火造成300多人死亡和失踪,超12000栋房屋被烧毁,30多万人紧急撤离。
K河下游及河口附近沙漠广布,流域内落差较大。
据此完成下列小题。
3.导致T地附近海域夏季大雾难以消散的主要影响因素是A.洋流B.高压C.地形D.西风4.此次山火过后的几年内,推测T地附近山区A.降水明显减少B.径流年际变化增大C.水循环更旺盛D.地质灾害频率增加5.当K河河口水体透明度最低时,其河口附近A.以流水侵蚀作用为主B.以流水堆积作用为主C.以海水侵蚀作用为主D.以海水堆积作用为主南非的沙丁鱼喜冷水,好群居,以大量的浮游生物为食。
每年某一段时间,当一股低温的沿岸流在厄加勒斯浅滩出现并向北流动时,南非沙丁鱼就从厄加勒斯浅滩出发,沿着南非东岸向北迁徙,目的地是德班附近的海域,路线长度超过1000公里。
迁徙的沙丁鱼群通常有7公里长、1.5公里宽、30米深。
结合下图。
回答下列各题。
6.当在厄加勒斯浅滩出现沿岸寒流并向北流动之时,当地的()A.东北信风在加剧B.副热带高压在加强C.东南信风在加强D.盛行西风在加强7.南非沙丁鱼的产卵地选择在德班附近的海域,最可能的原因是()A.水温较高,适宜孵化B.沿岸上升流涌起下层的营养盐类,浮游生物丰富C.鱼群的活动空间更大D.寒暖流相遇,形成水障亚速海是世界上最浅的海,海水盐度低,沿岸常年有海流,冬季封冻面积大。
热带海洋学报 JOURNAL OF TROPICAL OCEANOGRAPHY2012年 第31卷 第4期: 28−34收稿日期: 2010-10-22; 修订日期: 2011-01-07。
孙淑杰编辑基金项目: 国家重点基础研究发展计划项目(2007CB816005、2012CB417402)作者简介: 厉萍(1984—), 女, 山东省五莲县人, 硕士研究生, 主要从事大洋环流结构与变异机理研究。
E-mail: liping@北太平洋经向盐量输送的季节变化*厉萍1,2, 张启龙1, 刘洪伟1,2, 许建平31. 中国科学院海洋研究所, 中国科学院海洋环流与波动重点实验室, 山东 青岛 266071;2. 中国科学院研究生院, 北京 100049;3. 国家海洋局第二海洋研究所, 卫星海洋环境动力学国家重点实验室, 浙江 杭州 310012摘要: 利用1958—2007年间的月平均SODA (Simple Ocean Data Assimilation/海洋同化数据)资料, 较系统地研究了北太平洋经向盐量输送的基本特征和季节变化, 并探讨了盐量输送季节变化的可能原因。
结果表明, 北太平洋净经向盐量输送的季节变化具有明显的区域性特征, 在14°N 以南海域盐量输送的季节变化较显著, 而在14°N 以北海域则较小; 北太平洋净经向盐量输送的季节变化在很大程度上是由同一纬度上Ekman 盐量输送和中东太平洋经向盐量输送的季节变化引起的。
关键词: 北太平洋; 黑潮; 棉兰老流; 盐量输送; 季节变化中图分类号: P731 文献标识码: A 文章编号: 1009-5470(2012)04-0028-07Seasonal variation of meridional salt transport in the North Pacific OceanLI Ping 1,2, ZHANG Qi-long 1, LIU Hong-wei 1,2, XU Jian-ping 31. Key Laboratory of Ocean Circulation and Wave, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China ;2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China ;3. Second Institute of Oceanography, SOA , State Key Lab of Satellite Ocean Environment Dynamics, Hangzhou 310012, ChinaAbstract: Based on monthly mean SODA (Simple Ocean Data Assimilation) data of 50 years (1958−2007), major features andseasonal variation of the North Pacific meridional net salt transport are systematically studied. The results show that the seasonal variation in the North Pacific meridional net salt transport displays strong regional characteristics. It has a stronger seasonal variation south of 14°N than north of 14°N. The seasonal variation is mainly caused by the seasonal oscillation of Ekman salt transport and the central-eastern Pacific meridional salt transport at the same latitude.Key words: North Pacific; Kuroshio; Mindanao Current; salt transport; seasonal variation北太平洋是太平洋低纬与高纬海域经向质量、热量和盐量交换的主要通道。
毫无疑问, 盐量的经向输送与调整对大洋环流和全球气候变化都具有非常重要的作用。
因此, 开展北太平洋经向盐量输送研究, 对深入了解北太平洋的热盐平衡以及认识气候变化的动力学机制都有重要的科学意义。
太平洋中的北赤道流(NEC)大致位于8º—20ºN 之间, 由东向西流动, 是一支稳定的由风和浮力通量驱动的浅层环流。
在其到达菲律宾沿岸后, 由于受地形的阻挡, NEC 发生分叉并形成两支经向西边界流: 向北流动的黑潮(KC)和向南流动的棉兰老流(MC), 这两支西边界流最终都转向东运动, 前者形成黑潮延伸体, 而后者则汇入北赤道逆流(NECC), 从而构成两大环流系统, 即北太平洋亚热带环流(NEC-黑潮-黑潮延伸体)和热带环流(NEC-MC- NECC)。
在这两大环流系统中, 黑潮和棉兰老流是厉萍等: 北太平洋经向盐量输送的季节变化 29经向盐量输送的主要贡献者, 对局部及整个海盆尺度的环流起着非常重要的作用。
此外, 棉兰老流还通过印尼贯穿流(ITF)直接进入全球热盐环流中[1], 从而对世界大洋经向质量、热量和盐量输送以及全球气候变化产生重要影响[2]。
目前虽已有许多学者对太平洋盐度的分布特征和变化规律进行了较多研究[3-7], 但有关北太平洋经向盐量输送的研究迄今尚未见到有关报道。
因此, 人们对北太平洋经向盐量输送的基本特征和变化规律尚缺乏全面而系统的了解, 亟待深入研究。
随着观测资料的不断积累和同化技术的逐步提高, 长时间序列和高分辨率的海洋同化数据也得到了一定的发展, 这为深入开展北太平洋经向盐量输送研究提供了有利条件。
为此, 本文拟利用高分辨率同化数据, 研究北太平洋经向盐量输送的基本特征和季节变化, 并探讨其季节变化的可能原因, 以期为全面认识北太平洋经向盐量输送的时空特征及其对气候的影响研究提供科学依据。
1 资料与计算方法1.1 资料来源本文使用了由美国马里兰大学提供的最新版本的SODA (Simple Ocean Data Assimilation)资料。
该资料的覆盖范围为0°—360°E 、60°S—60°N, 水平分辨率为0.5°×0.5°(经度×纬度), 垂向共40层, 时间序列为1958年1月—2007年12月,主要包括海面风应力、流速、温度、盐度和海面高度等参数。
本文选用了北太平洋(0°—40°N 、120°E—80°W) 2125m 以浅的经向流速、温、盐度以及海面风应力资料。
1.2 计算方法通过断面的经向盐量输送的计算公式为[8]:d d S s V x z ρ=⋅⋅∫∫ (1)其中, ρ为海水密度; V 为经向流速; s 为盐度。
通过断面的Ekman 经向盐量输送的计算公式 为[8]:E ()d xS s s x fτ=−−∫(2)其中, x τ为纬向风应力; f 为科氏参数; s 为整个断面上50m 以浅水层的平均盐度; s 是各站点50m 以浅水层的平均盐度; Ekman 层的平均深度取为50m 。
本文共选取了9个断面(6°15′N 、8°N 、12°15′N 、14°N 、18°N 、24°N 、32°N 、37°15′N 和40°N)作为代表性断面, 分别计算了经过这些断面的净盐量输送。
值得说明的是, 由于资料的起始点为15′, 因此8°N 、14°N 、18°N 、24°N 、32°N 和40°N 断面的盐量输送都是通过内插值计算得到的。
为了探讨西边界流和中东太平洋经向流对北太平洋经向盐量输送的贡献, 本文还分别计算了经过这些断面的西(120°—130°E)、中(130°E—150°W)和东部海域(150°—80°W)的经向盐量输送。
由于2000m 以下的经向流速非常小, 因此其引起的经向盐量输送可以忽略不计。
而且, Bryden 等[9]认为, 在计算北太平洋经向热输送时应将计算零面取为2000m 。
为此, 我们在计算盐量输送时将计算深度取为2000m 。
2 盐量输送的基本特征根据1958年1月—2007年12月间的SODA 资料, 计算了各断面的年平均净经向盐量输送, 结果如表1所示。
可以看到, 北太平洋经向盐量输送存在着显著的区域性特征, 其中在6°15′—12°15′N 之间, 北太平洋的净盐量输送以南向为主, 其最大值为−48.8×107kg·s –1, 出现在8°N 附近;而在12°15′—40°N 之间, 净盐量输送则以北向为主, 其最大值高达61.40×107kg·s –1, 见于24°N 附近。
很显然, 北太平洋由低纬向高纬海域输送的盐量是很大的。
那么, 这些盐量主要是通过哪些海域输送的?下面将讨论这个问题。
表1 北太平洋各断面多年平均净经向盐量输送(×107kg·s –1)Tab. 1 Multiyear-averaged meridional net salt transport on each section of the North Pacific (×107kg·s –1)断面 6°15′N 8°N 12°15′N 14°N 18°N 24°N 32°N 37°15′N 40°N 盐输送0.37−48.760.75 23.28 53.77 61.40 60.74 26.38 0.12本文分别计算了经过上述代表性断面的北太平洋西、中和东部海域的净经向盐量输送, 结果列于表2。