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エルニーニョとフンボルト海流。 自然の奇跡

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太平洋の 15 つの海流は、特に興味深いものです。 そのうちの XNUMX つは、その名前を持つ偉大な科学者によって発見され、記述されていますが、その流れに付随する豊富な生命という点で珍しいものです。 XNUMX 万年以上にわたり、この海流は、南半球の「猛烈な XNUMX 度」および「猛烈な XNUMX 度」の緯度から赤道まで冷水を運んでおり、その経路と移動速度 (XNUMX 日あたり XNUMX マイル) を維持しています。宅配便の精度。 もうXNUMXつは、スペイン語の響きのある名前で、すべての地図に表示されるわけではなく、毎年表示されるわけではありません。 しかし、それが出現した場合、全世界の新聞や科学報道機関がそれについて書き、その出現の結果が戻ってきて、大洋のすべての海岸、さらにはさらに遠くに蔓延している要素を悩ませるでしょう...

この驚くべき海流は、地球全体の気候に影響を与えています。 なぜそれが形成されるのかはまだ完全には明らかではなく、これがいつ起こり、どのような不幸が伴うかを正確に予測することは不可能です. しかし、エルニーニョという美しい名前で太平洋に定期的に現れる奇妙な海流の出現の主な理由は、一般的に明らかです。 そして、この現象が時々記録されている温水の赤道帯から何千キロも離れた場所でそれらを探す必要があります。

エル・ニーニョ
エル・ニーニョ

はるか南の南極大陸の海岸近くには、最も強力な海の循環ルート、つまり西風の流れがあります。 氷の大陸を一周し、長さ 30 キロメートルの巨大なリングを閉じながら、地球の 000 つの大きな海を横切ります。 南極周極海流の幅は、別名 1300 キロメートルに達しますか? そして速度 - 時速250キロメートル以上。 移動する水の量は、毎秒 XNUMX 億 XNUMX 万立方メートルと推定されています。 これは、メキシコ湾の出口でメキシコ湾流が運ぶ量の XNUMX 倍です。

西風のコースは、アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドの南岸を難なく通過しますが、南アメリカの近くでは、強大な海流がティエラ デル フエゴと南極半島によって形成された比較的狭い通路に流れ込みます。 それらの間に位置するドレーク海峡は、世界で最も広い - もちろん370キロメートルですが、循環流によってもたらされる大量の水に対応できません。

そして、西風の流れの冷たい水の一部が、南アメリカの太平洋岸に沿って、赤道に向かって北に急流します。 船乗りたちは、海の川のこの支流をフンボルト海流 (またはペルー海流) と呼んでいます。 フンボルト海流はペルーのブランコ岬に到達し、そこで暖かい赤道反流と合流します。 これらの流れは両方ともここで西に向きを変え、南赤道海流の北の境界を形成しています。

フンボルト電流
フンボルト電流

寒流と暖流が合流するゾーンでは、急激な温度低下が発生します。フンボルト海流の水は、温度が低く(プラス17度)、赤道から来た水の下を移動し、24度に加熱されます。 これらの水塊間の境界は、海面の多くの渦と渦によって簡単に決定できます。 さらに、特徴的な「ゴボゴボ」がはっきりと聞こえます-波の音を連想させる衝突する小川の音。

ドレーク海峡から赤道に向かう途中で、フンボルト海流は南アメリカの海岸に XNUMX マイル以上接近しません。 その冷たい水には生物はほとんどいません。 しかし、海岸に近づくと、水は文字通りさまざまな形の生命で溢れています。小さな甲殻類、クラゲ、藻類、魚などです。 海洋学者は、この違いの理由をすぐには理解できませんでした。

南アメリカ沖の海は非常に深いことが判明しました。 すでに XNUMX マイルの沿岸域にあり、深さはしばしば XNUMX キロメートル以上に達します。 ここでの主な風は、通常、海岸に平行に北と北西に吹き、地表水を赤道に向かって押し上げます。 それを置き換えるために、微生物と小さな藻類(植物プランクトン)の主な食物であるリン酸塩が豊富な底水が深部から上昇します。 冷たい深海の上昇ゾーンは、これらの場所で急速に発達している植物プランクトンの泥だらけの緑色のパッチによって明確に識別されます。 飛行機からは、これらの沼色の水の「島」がはっきりと見えます - フンボルト海流の明るい青い海の背景に対してはっきりと目立ちます。

南アメリカの海岸に隣接する太平洋の帯は、おそらく魚やその他の海洋生物が最も豊富な世界の海の地域です. さらに、ティエラ デル フエゴからカボ ブランコ岬に向かう途中で、海洋生物の構成が劇的に変化します。 これは、フンボルト海流の表層水の温度がドレーク海峡付近の 14 度から赤道付近の 17 度に上昇したためです。 したがって、南部では、豊富な植物プランクトンが多くのヒゲクジラ、マッコウクジラ、イカ、冷水魚(ノトセニア、アイスフィッシュなど)を引き付けます。 また、海水温の高い北部では、イワシ、マグロ、特にカタクチイワシが豊富に採れます。 この小さいながらもおいしい魚は信じられないほど多産です。 海中のカタクチイワシの年間増加量は、世界の年間漁獲量の XNUMX 分の XNUMX に相当すると推定されています。 ペルーが(ロシアと日本と並んで)世界三大漁業国の一つであることは偶然ではありません。

沿岸海域のアンチョビは、漁師だけでなく海鳥にも十分です。 ペルーとチリ沖の島々には、何百万ものカモメ、鵜、その他の鳥が巣を作っています。 これらの地域 (アタカマ砂漠の近く) で雨が降ることは非常にまれであるため、鳥は自分の糞の堆積物に巣を作ります。

ちなみに、乾燥した鳥の糞(「グアノ」)は非常に貴重な肥料と見なされており、ペルーは長年にわたってこの製品をヨーロッパやアメリカに輸出していました。

しかし、私たちの物語の冒頭で議論されたエルニーニョの神秘的なコースに戻りましょう. 7 ~ 10 年に XNUMX 度、通常の太平洋水域のサイクルが乱れ、暖かい海流が予想外に南アメリカの西海岸に接近します。 これは通常、カトリック教徒、主にヒスパニック系の人々が幼子キリストの降誕を祝う大晦日に行われます。 したがって、電流にはこの名前が付けられました(El Niño - スペイン語で「赤ちゃん」)。

何が原因なのかについて、科学者たちはまだ議論を続けています。 20つ明らかなことは、時折、南東の貿易風が南緯XNUMX度の地域で絶えず吹き、貿易風の暖かい水域を西に移動させ、何らかの理由で吹くのを止めるか、かなりの部分を失うことです.彼らの強さの。 そして、太平洋の西側から巨大な水塊が南アメリカの海岸に送られ、いわば「逆向きの南貿易風」を形成します。 確かに、赤道域でのXNUMXつの強力な海流の絶え間ない働きにより、海の西部の水位は東部よりXNUMXセンチ高くなります。 そして、水を西に押し出していた海の「ピストン」を「止め」れば、水は自然と海面の低い方へ流れていきます。 貿易風の奇妙な振る舞いの動機はまだ議論されていますが、XNUMX つのことは明らかです。これがまさにエルニーニョの出現の理由です。

ペルーとエクアドルの海岸に到達したエルニーニョは、陸地とフンボルト海流の間を圧迫し、外洋にそらして深海に追いやります。 沿岸域の気象状況全体が根本的に変化しています。 そして気候変動に伴い、生物の存在条件も変化しています - 最初は南アメリカ大陸で、次に東南アジアで。 翌年、異常気象が北部地域、さらにはヨーロッパにまで及びます。 そして、私たち一人一人が、エルニーニョのこれらの「気まぐれなエコー」を感じました。

たとえば、1982 年の冬、再び登場しました。 彼の影響で、ガラパゴス諸島付近の水温は 30 度 (通常より 5 度高い) に達しました。 アシカは群島から泳ぎ去り、繁殖地を離れ、海鳥は巣を離れました。 エクアドルとペルーの通常乾燥した沿岸地域は、壊滅的な洪水を引き起こした大雨を経験しました. 「グアン諸島」に生息していた何百万羽もの海鳥が巣で大雨に見舞われ、巣が泥のわなになって死にました。 鵜は特に影響を受け、生き残ったのは XNUMX% 以下でした。 ペルー沖では漁獲量が激減。 カタクチイワシは冷たい水をたどって大海原まで行き、沿岸航行のみに適した漁船は海岸から遠く離れた場所では釣りをすることができませんでした。 国の経済全体が甚大な被害を受け、洪水による損失によってさらに悪化しました。

貿易風がなくなったことで、インドネシアとオーストラリア北部で大気圧が上昇しました。 ここでは、予想されていた雨季の代わりに干ばつが続き、稲作が不可能になり、ジャングルで山火事が発生し、カリマンタン、スマトラ、マラッカの広い範囲をカバーしました。 海洋の東側の海域の急激な温暖化により、その水域で低圧帯と高圧帯が交互に現れるという通常の図が変わりました。 強力なサイクロンは、アラスカとカリフォルニアの沖で前例のない嵐を引き起こしました。

それらに関連する異常気象と自然災害のリストは、長期間続く可能性があります。 しかし、それがなくても、「赤ちゃん」から何も期待できないことは明らかです。 1996 年 XNUMX 月のエルニーニョの再出現はこれを裏付け、太平洋地域に新たな問題を引き起こしました。 今回は、風と流れのパターンを変更する効果は、以前の登場時よりもさらに強力でした.

インドネシアとマレーシアの森林は再び大きな被害を受けました。 火事はプランテーションの一部も破壊し、空を覆う煙が町民の正常な呼吸を妨げることもありました。 アタカマ砂漠にXNUMX年ぶりの雨が降り、アンデス山脈の斜面から泥なだれが降り注ぎ、村々を壊滅させた。

1999年後、雪解けの雨が降る冬と異常な夏の寒さが、ヨーロッパと北アメリカの天気を特徴づけました。 エルニーニョの最後の反響は、XNUMX 年の春と夏に、私たちを含むヨーロッパ人に知られるようになりました。 中央ロシアの住民の多くは、その年の暑い XNUMX 月、雪に覆われた XNUMX 月、XNUMX 度の灼熱の XNUMX 月から XNUMX 月を覚えているでしょう。

私たちのほとんどは、太平洋で泳ぐ必要はないでしょう。 しかし、海流の赤と青の矢印が描かれた地図を見ているときでさえ、私たちの世界がどれほど小さいか、私たちの小さな地球上で一見遠く離れた場所、現象、プロセスがどれほど密接に関連しているか、そして最も予想外の状況でどのように関連しているかについて考える価値があります。エルニーニョ海流に似た、何千キロも離れた場所で発生する自然異常が、私たちの運命にどのように反応するか。

著者:B。ワーグナー

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