Agua del fondo antártico


De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda
AABW se forma en el Océano Austral a partir del enfriamiento de agua superficial en polinias .

El agua del fondo de la Antártida ( AABW ) es un tipo de masa de agua en el Océano Austral que rodea la Antártida con temperaturas que oscilan entre −0,8 y 2 ° C (35 ° F) y salinidades de 34,6 a 34,7  psu . Como la masa de agua más densa de los océanos, se encuentra que AABW ocupa el rango de profundidad por debajo de los 4000 m de todas las cuencas oceánicas que tienen una conexión con el Océano Austral a ese nivel. [1]

El mayor significado del agua del fondo de la Antártida es que es el agua del fondo más fría, lo que le da una influencia significativa en el movimiento de los océanos del mundo. El agua del fondo de la Antártida también tiene un alto contenido de oxígeno en relación con el resto de las aguas profundas de los océanos. Esto se debe a la oxidación del contenido orgánico en deterioro en el resto de los océanos profundos. Por tanto, el agua del fondo de la Antártida se ha considerado la ventilación de las profundidades del océano. [ cita requerida ]

Formación y circulación

El agua del fondo de la Antártida se crea en parte debido al gran vuelco del agua del océano.

El agua del fondo antártico se forma en los mares de Weddell y Ross , frente a la costa de Adelia y en el cabo Darnley a partir del enfriamiento del agua superficial en las polinias y debajo de la plataforma de hielo . [2] Una característica única del agua del fondo de la Antártida es el viento frío de la superficie que sopla desde el continente antártico. [3] El viento de la superficie crea las polinias que abren la superficie del agua a más viento. Este viento antártico es más fuerte durante los meses de invierno y, por lo tanto, la formación de agua del fondo antártico es más pronunciada durante la temporada de invierno antártico. El agua superficial está enriquecida en sal a partir de la formación de hielo marino. Debido a su mayor densidad, fluye por la Antártida.margen continental y continúa hacia el norte a lo largo del fondo. Es el agua más densa del océano libre y subyace a otras aguas intermedias y de fondo en la mayor parte del hemisferio sur. El agua del fondo del mar de Weddell es el componente más denso del agua del fondo de la Antártida.

La evidencia indica que la producción de agua del fondo de la Antártida durante el Holoceno (últimos 10.000 años) no se encuentra en un estado estable; [4] es decir, los sitios de producción de agua del fondo se desplazan a lo largo del margen antártico durante una década a escalas de tiempo de un siglo a medida que cambian las condiciones para la existencia de polinias . Por ejemplo, el desprendimiento del glaciar Mertz, que ocurrió del 12 al 13 de febrero de 2010, cambió drásticamente el entorno para la producción de agua de fondo, reduciendo las exportaciones hasta en un 23% en la región de Adelie Land. [5] Evidencia de núcleos de sedimentos, que contienen capas de sedimentos entrecruzados que indican fases de corrientes de fondo más fuertes, recolectadas en la plataforma Mac Robertson [6] y Adélie Land [7] sugiere que se han "encendido" y "apagado" nuevamente como importantes sitios de producción de agua de fondo durante los últimos miles de años.

Flujo de AABW en el Atlántico ecuatorial

océano Atlántico

El canal de Vema, un canal profundo en el Rise Rio Grande del Atlántico Sur a 31 ° 18'S 39 ° 24'W  /  31,3 ° S 39,4 ° W / -31,3; -39,4 , es un conducto importante para Antártico agua inferior y mar de Weddell Bottom Water migrando al norte. [8] Al llegar al ecuador , aproximadamente un tercio del agua del fondo antártico que fluye hacia el norte ingresa a la cuenca de Guayana , principalmente a través de la mitad sur del Canal Ecuatorial a 35 ° W. La otra parte recircula y parte de ella fluye a través de la Zona de Fractura Romanche hacia el Atlántico oriental. [9]

En la cuenca de Guayana, al oeste de 40 ° O, la topografía inclinada y la fuerte corriente límite occidental profunda que fluye hacia el este podrían evitar que el agua del fondo de la Antártida fluya hacia el oeste: por lo tanto, tiene que girar hacia el norte en la ladera oriental de la subida de Ceará . A 44 ° O, al norte de la subida de Ceará, el agua del fondo de la Antártida fluye hacia el oeste en el interior de la cuenca. Una gran parte del agua del fondo de la Antártida entra en el Atlántico oriental a través de la zona de fractura de Vema . [9]

Vías de AABW

océano Indio

En el Océano Índico, la brecha de Crozet-Kerguelen permite que el agua del fondo de la Antártida se mueva hacia el ecuador. Este movimiento hacia el norte asciende a 2,5  Sv . El agua del fondo de la Antártida tarda 23 años en llegar a la brecha de Crozet-Kerguelen. [10] Sur de África, el agua del fondo antártico fluye hacia el norte a través de la cuenca de Agulhas y luego hacia el este a través del pasaje de Agulhas y sobre los márgenes sur de la meseta de Agulhas desde donde se transporta a la cuenca de Mozambique . [11]


Cambio climático

El cambio climático y el posterior derretimiento de la capa de hielo del sur han frenado la formación de AABW, y es probable que esta desaceleración continúe. Un cierre completo de la formación AABW es posible tan pronto como en 2050. [12] Este cierre tendría efectos dramáticos en la circulación oceánica y los patrones climáticos globales.

Referencias

  1. ^ "Glosario de AMS, agua del fondo antártico" . Sociedad Meteorológica Estadounidense . Consultado el 20 de febrero de 2012 .
  2. ^ Talley, Lynne (1999). "Algunos aspectos del transporte de calor oceánico por las circulaciones de vuelco superficiales, intermedias y profundas". Mecanismos del cambio climático global en escalas de tiempo milenarias . Serie de monografías geofísicas. 112 . págs. 1–22. Código bibliográfico : 1999GMS ... 112 .... 1T . doi : 10.1029 / GM112p0001 . ISBN 0-87590-095-X.
  3. ^ Massom, R .; Michael, K .; Harris, PT; Potter, MJ (1998). "Los procesos de distribución y formación de polinias de calor latente en la Antártida Oriental" . Annals of Glaciology . 27 : 420–426. Código Bibliográfico : 1998AnGla..27..420M . doi : 10.3189 / 1998aog27-1-420-426 .
  4. ^ Broecker, WS; Peacock, SL; Walker, S .; Weiss, R .; Fahrbach, E .; Schroeder, M .; Mikolajewicz, U .; Heinze, C .; Key, R .; Peng, T.-H .; Rubin, S. (1998). "¿Cuánta agua profunda se forma en el Océano Austral?" . Revista de Investigación Geofísica: Océanos . 103 (C8): 15833-15843. Código bibliográfico : 1998JGR ... 10315833B . doi : 10.1029 / 98JC00248 .
  5. ^ Kusahara, Kazuya; Hasumi, Hiroyasu; Williams, Guy D. (2011). "Impacto del parto de la lengua del glaciar Mertz en la formación y exportación de agua densa" . Comunicaciones de la naturaleza . 2 (1): 159. Código Bibliográfico : 2011NatCo ... 2..159K . doi : 10.1038 / ncomms1156 . PMID 21245840 . 
  6. ^ Harris, PT (2000). "Sedimentos laminados cruzados ondulados en la plataforma de la Antártida oriental: ¿evidencia de producción episódica de agua del fondo durante el Holoceno?". Geología Marina . 170 (3–4): 317–330. Código Bibliográfico : 2000MGeol.170..317H . doi : 10.1016 / s0025-3227 (00) 00096-7 .
  7. ^ Harris, PT; Brancolini, G .; Armand, L .; Busetti, M .; Beaman, RJ; Giorgetti, G .; Prestie, M .; Trincardi, F. (2001). "El depósito de deriva de la plataforma continental indica una producción de agua del fondo antártico en estado no estable en el Holoceno". Geología Marina . 179 (1–2): 1–8. Código bibliográfico : 2001MGeol.179 .... 1H . doi : 10.1016 / s0025-3227 (01) 00183-9 .
  8. ^ "Glosario AMS, canal Vema" . Sociedad Meteorológica Estadounidense . Consultado el 20 de febrero de 2012 .[ enlace muerto permanente ]
  9. ↑ a b Rhein, Monika ; Stramma, Lothar; Krahmann, Gerd (1998). "La expansión del agua del fondo de la Antártida en el Atlántico tropical" (PDF) . Investigación de Altura Parte I . 45 (4–5): 507–527. Código Bibliográfico : 1998DSRI ... 45..507R . CiteSeerX 10.1.1.571.6529 . doi : 10.1016 / S0967-0637 (97) 00030-7 . Consultado el 14 de febrero de 2012 .  
  10. ^ Haine, TWN; Watson, AJ; Liddicoat, MI; Dickson, RR (1998). "El flujo de agua del fondo de la Antártida hacia el suroeste del Océano Índico estimado utilizando CFC". Revista de Investigación Geofísica . 103 (C12): 27637–27653. Código Bibliográfico : 1998JGR ... 10327637H . doi : 10.1029 / 98JC02476 .
  11. Uenzelmann-Neben, G .; Huhn, K. (2009). "Depósitos sedimentarios en el margen continental del sur de Sudáfrica: ¿hundimiento versus no deposición o erosión por las corrientes oceánicas?" (PDF) . Geología Marina . 266 (1–4): 65–79. Código Bibliográfico : 2009MGeol.266 ... 65U . doi : 10.1016 / j.margeo.2009.07.011 . Consultado el 1 de abril de 2015 .
  12. ^ Hansen, James; Sato, Makiko; Sincero, Paul; Ruedy, Reto; Kelley, Maxwell; Masson-Delmotte, Valerie; Russell, Gary; Tselioudis, George; Cao, Junji (22 de marzo de 2016). "Derretimiento del hielo, aumento del nivel del mar y supertormentas: evidencia de datos paleoclimáticos, modelos climáticos y observaciones modernas de que un calentamiento global de 2 ° C podría ser peligroso" . Química y Física Atmosféricas . 16 (6): 3761–3812. arXiv : 1602.01393 . Código bibliográfico : 2016ACP .... 16.3761H . doi : 10.5194 / acp-16-3761-2016 . ISSN 1680-7324 . 
  • Glosario de oceanografía física
  • Steele, John H., Steve A. Thorpe y Karl K. Turekian, editores, Ocean Currents: A derivative of the Encyclopedia of Ocean Sciences, Academic Press, 1ª ed., 2010 ISBN 978-0-08-096486-7 
  • Seabrooke, James M .; Hufford, Gary L .; Élder, Robert B. (1971). "Formación de agua del fondo antártico en el mar de Weddell". Revista de Investigación Geofísica . 76 (9): 2164–2178. Código Bibliográfico : 1971JGR .... 76.2164S . doi : 10.1029 / jc076i009p02164 .
  • Fahrbach, E .; Rohardt, G .; Scheele, N .; Schroder, M .; Strass, V .; Wisotzki, A. (1995). "Formación y descarga de aguas profundas y de fondo en el noroeste del mar de Weddell". Revista de Investigación Marina . 53 (4): 515–538. doi : 10.1357 / 0022240953213089 .
Obtenido de " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antarctic_bottom_water&oldid=1034585553 "