什么机制
海洋热传输主要是影响大规模的循环,一些运输中尺度漩涡,主要集中在ACC。正如我们在第4章中讨论的,这个循环有两种截然不同的方面:风环流和上层海洋环流和经向翻转环流。让我们来看看这些传输热量。
风力的环流
风动环流,特别是亚热带风力环流,两个半球的热传输的主要因素。如果我们考虑北大西洋作为一个例子,向极热传输是因为西部边界电流(在这种情况下墨西哥湾流)将温暖的海水从热带沿美国东海岸,释放的热量(特别是冬天)当温水接触空气冷了冷块大陆。这样一个释放的热量发生在所有主要的海洋盆地的西部边缘在情理之中,例如,日本海岸,美国东部,南美(巴西南部,乌拉圭和阿根廷)和澳大利亚东南部。向极西边界流的电流是由赤道平衡流中间的环流,使冷水equator-ward,虽然流是广泛和较弱的运输冷水朝赤道方向分布在一个大区域。的结果,但在任何情况下,温暖的水流向极西边界流、冷却水流阻碍内部意味着风力旋转运输向极热。运输发生在太平洋和大西洋,在北半球和南半球。副极地北半球环流也运输向极,但他们不太好定义的副热带环流和覆盖的海洋,这样他们的热传输有点弱于副热带环流。
经向翻转环流
我们在第4章中看到的经向翻转环流有两个不同的组件:mixing-maintained组件和一个wind-maintained组件,净推翻循环是两者的结合。推翻循环响应浮力的mixing-maintained成分梯度在赤道和北极之间的表面,并在今天的气候,浮力梯度主要是温度梯度的结果。raybet雷竞技最新如第四章所述,浮力梯度导致的循环冷水在高纬度下沉和equa-torward移动,平衡了暖,近地表的水向极移动。这个循环的净效应是一个向极传输的热量,没有其他影响,大致相等的两个半球的大小。
推翻流通的其他组件是一个两极之间循环,由风在南部海洋。在大西洋,该组件会主导纯粹浮力循环,所显示在第四章图4.8。从这个图我们看到,有一个大的北方,所以向极,北半球的热传输,因为朝赤道方向移动水来自北半球高纬度和相应的冷,和向极移动水接近表面是温暖的。在南半球,然而,向南移动比向北移动的水,因为水是冷寒冷的北大西洋深层水继续路径到南大洋和附近的水向北移动表面相对比较温暖。即水朝赤道方向移动一般比水移动向极温暖!因此,热传输的大西洋深循环在两个半球向北。风动环流,当然,传输热量向极在两个半球,部分抵消了阻碍热传输的深循环在南半球,所以净效应是热传输是软弱和阻碍在南大西洋,而它是强大的,在北大西洋向极。在太平洋和印度洋流域,没有相应的风动深循环传输热量向北,运输和风力和浮力的发行量都向极热,我们可以看到如图5.3所示。
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