stringtranslate.com

Водный порог

Влияние водного порога на циркуляцию воды фьорда.

Водный порог (или океанический порог ) — это барьер на морском дне относительно небольшой глубины (десятки-сотни метров), который ограничивает движение воды между бентосом океанического бассейна или дна озера. [1] В океанах Земли насчитывается около 400 порогов, покрывающих 0,01% морского дна. [2] Классическим примером является Гибралтарский пролив между Средиземным морем и Атлантическим океаном . [3]

Процессы формирования

Водные пороги обычны во фьордах , ограничивая их водный обмен с океаном. После последнего ледникового периода , примерно 18 000 лет назад, континентальные ледники распространились на континентальные шельфы и создали U-образные ледниковые долины с длинными узкими отверстиями, которые поднимаются вверх около внешнего шельфа, тем самым создавая пороги. [4]

Водные пороги как барьеры

Барьеры циркуляции

Водные пороги могут влиять на циркуляцию воды, ограничивая движение придонных водных масс, что приводит к частичному или полному разделению двух бассейнов. Ограниченная циркуляция воды влияет на временные изменения солености и может привести к истощению кислорода в более глубоких водных массах. [5]

Холодноводные кораллы.

Биогеографические барьеры

Водный порог может быть биогеографическим барьером для видов между двумя бассейнами, которые обычно включают губки , мшанки , двустворчатые моллюски и холодноводные кораллы . Эти сообщества, как правило, развиваются в высокопродуктивных водах, таких как области апвеллинга , и строят нетропические рифы, или биогермы , вокруг порогов. [4]

Известные примеры

Ворота Гибралтарского пролива

Типичным примером водного порога является Гибралтарский пролив , который соединяет Атлантический океан со Средиземным морем , отделяет Пиренейский полуостров в Европе от Марокко в Африке и ограничивает обмен глубоководной фауной между Северной Атлантикой и Средиземным морем. [3] Порог (глубиной ~200 м) имеет приподнятый рельеф морского дна с двумя «горами» (Монте Секо и Монте Тартесос), разделенными ориентированными с востока на запад впадинами и приподнятыми с севера на юг морфологическими структурами. На пороге восточный приток атлантических вод встречается с глубоким западным оттоком средиземноморских вод. Порог характеризуется каменистым дном, низким, илистым осадконакоплением и скоплениями рифообразующих холодноводных кораллов толщиной до 40 м. [3] Шлюз образовался после Мессинского кризиса , 5,96–5,33 млн лет назад, когда Средиземное море испытало почти полную засуху. Во время последовавшего за этим Занклинского потопа были вымыты два глубоких канала (Канал Норте и Сур). В позднем миоцене и раннем плиоцене преобладающее в направлении север-юг тектоническое поле напряжений создало растягивающие бассейны в транстенсиональном режиме, тем самым образовав шлюз. [3]

Фьорд в Норвегии.

Другие примеры

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Бюро., Международная гидрографическая организация. Межправительственная океанографическая комиссия. Международная гидрографическая (2008). Стандартизация названий подводных объектов: руководящие принципы, форма предложения, терминология. Международное гидрографическое бюро. OCLC  503322698.
  2. ^ Харрис, ПТ; Макмиллан-Лоулер, М.; Рапп, Дж.; Бейкер, ЕК (2014). «Геоморфология океанов». Морская геология . 352 : 4–24. doi :10.1016/j.margeo.2014.01.011. ISSN  0025-3227.
  3. ^ abcd Де Мол, Бен (2012). Распространение холодноводных кораллов в эрозионной среде: ворота Гибралтарского пролива. Амблас, Дэвид; Альварес, немец; Бускетс, Пере; Калафат, Антонио; Каналс, Микель; Дюран, Рут; Лавуа, Кэролайн; Акоста, Хуан; Муньос, Арасели. Мадрид, Испания: Elsevier Science. ISBN 978-0-12-385141-3. OCLC  769343141.
  4. ^ ab Harris, Peter T. (2012), «Геоморфология морского дна — побережье, шельф и бездна», Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat , Elsevier, стр. 109–155, doi :10.1016/B978-0-12-385140-6.00006-2, ISBN 978-0-12-385140-6, S2CID  127104566
  5. ^ Джилле, Сара ; Мецгер, Джозеф; Токмакян, Робин (2004). «Топография морского дна и циркуляция океана». Океанография . 17 (1): 47–54. doi : 10.5670/oceanog.2004.66 . ISSN  1042-8275.