Курсовая теория на тему Феномен течения Эль-Ниньо
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Введи почту и скачай архив со всеми файлами
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ. 2
ГЛАВА 1. КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ В ТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ТИХОГО ОКЕАНА 4
1.1 Изменения уровня мирового океана. 4
1.2 Физические аспекты связи колебаний уровня факторами,
работающих на его формирования. 11
1.3 Эль-Ниньо и колебания уровня в тропической зоне Тихого
океана. 13
ГЛАВА 2. ЭЛЬ-НИНЬО
КАК ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН.. 19
2.1 Эль-Ниньо в истории цивилизации. 19
2.2 Южное колебание и Эль-Ниньо. 21
2.3 Изучение феномена Эль-Ниньо. 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 34
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.. 35
Введение:
Актуальность
темы. Первое упоминание термина "Эль-Ниньо"
относится к 1892г., когда капитан Камило Карр сообщил на конгрессе
Географического Общества в Лиме, что Перуанские моряки назвали теплое
северное течение "Эль-Ниньо", так как оно наиболее заметно в районе
Рождества. Тем не менее, даже потом явление было интересно только из-за его
биологического влияния на эффективность индустрии удобрений.
Нормальные условия вдоль
западного побережья Перуанского — это холодное южное течение (Перуанское
течение) с апвеллинга воды; апвеллинга планктона приводит к активной
океанической продуктивности; холодные течения приводят к очень сухому климату
на земле. Похожие условия существуют везде (Калифорнийское течение, бенгальские
течение). Так замена его теплое северное течение ведет к снижению биологической
активности в океане и к ливням, что приводит к затоплениям — на земле. Связь с
затоплениями была уведомлена в 1895г. Пезет и Егуигуреном.
К концу девятнадцатого
века поднялся интерес прогнозам климатических аномалий (для производства еды) в
Индии и Австралии. Чарльз Тодд в 1893. предположил, что засухи в Индии и
Австралии происходят в одно и то же время. Норман Локьер указал на то же самое
в 1904г. В 1924г. Гилберт Волкер первым ввел термин "Южное
Колебание".
Большую часть двадцатого века
Эль-Ниньо считался большим локальным явлением. Большой Эль-Ниньо в 1982-1983р.
привел к тому, что резко подскочил интерес научного сообщества к этому явлению.
Объект
исследования – колебания уровня в тропической зоне Тихого
океана.
Предмет
исследования – Эль-Ниньо как географический феномен.
Цель
курсовой работы – изучить феномен течения Эль-Ниньо.
Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить изменения
уровня мирового океана.
2. Рассмотреть физические
аспекты связи колебаний уровня факторами, работающих на его формирования.
3. Выявить взаимосвязь феномена
Эль-Ниньо и колебания уровня в тропической зоне Тихого океана.
4. Рассмотреть Эль-Ниньо
в истории цивилизации.
5. Исследовать южное
колебание и Эль-Ниньо.
6. Проанализировать феномен
Эль-Ниньо.
Заключение:
К сожалению, причины,
вызывающие появление Эль-Ниньо, до сих пор остаются неизвестными, как
неизвестны и последствия, вызванные глобальным изменением климата. Повторение
данного явления наблюдается каждые шесть или семь лет. Его продолжительность
зависит от целого ряда факторов, изучением которых в настоящее время занимаются
метеорологи.
События 1997-1998 годов
вызвали Ла-Нинья. Это естественное явление возникает, когда изменения климата,
вызванные Эль-Ниньо, становятся особенно заметными. Ла-Нинья является полной
противоположностью Эль-Ниньо. Там, где одно вызывает повышение температур,
другое заставляет их снижаться. Если Эль-Ниньо вызывает дожди, Ла-Нинья несет
засуху.
На побережье Южной
Америки Ла-Нинью встречают с радостью: с понижением температуры течения
приходит больше рыбы и, следовательно, растут уловы. Но в сельском хозяйстве
все наоборот: Ла-Нинья не пользуется любовью, потому что вызываемое им снижение
температуры неблагоприятно сказывается на урожае.
В последнее время,
особенно с 1982-1983 годов, когда влияние Эль-Ниньо было наиболее сильным, а
также в 1990-1994 годах — в самый долгий период его влияния, страны, которые
зависят от капризов природы, полагались полностью на прогноз погоды.
Вне всякого сомнения,
только точный прогноз помогает планировать урожай и объем загруженности
рыболовного флота. А правительства разных стран могут разрабатывать планы
своевременного оказания финансовой помощи различным секторам экономики.
Итак, чрезвычайно сложная
и разветвленная система прямых и обратных связей позволяет говорить о Земле,
как о едином живом организме, в котором все очень тонко сбалансировано.
Фрагмент текста работы:
ГЛАВА 1. КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ В ТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ТИХОГО ОКЕАНА
1.1 Изменения уровня мирового океана
Мировой океан — это
сплошная оболочка воды, которая омывает все континенты и острова и имеет общие
характеристики в составе соли. Мировой океан является основной частью
гидросферы, занимает около 70,8% мира и включает океаны, моря, заливы и
проливы. Мировой океан играет чрезвычайную роль в круговороте воды на планете.
Наука, изучающая океаны и моря, называется океанографией, а в некоторых странах
— океанографией.
Единство и непрерывность Мирового океана при
относительно свободном обмене между их частями является фундаментальным для
океанографии. Единство океана как водоема обеспечивается его непрерывным
перемещением в горизонтальном и вертикальном направлениях. В океане, как и в
атмосфере, нет резких природных границ, все они более или менее постепенные.
Вот глобальный механизм преобразования энергии и метаболизма, способствует неравномерном
нагреванию поверхностных вод и атмосферы от солнечной радиации [2].
Мировые моря разделены на 5 основных частей
(океанов): Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый и Южный океаны.
Статус Южного океана было окончательно предоставлено в 2000 году решением Международной
гидрографической организации путем разделения Атлантического, Индийского и
Тихого океанов. В основу положен научные доказательства того, что этот регион
Мирового океана (между побережьем Антарктиды и 60-й параллелью юга) имеет
особую экосистему и имеет уникальное влияние на глобальный климат. В свою
очередь морская вода чередуется со многими меньшими формациями — морями,
проливами и заливами. Самый большой и самый глубокий — Тихий. Далее следуют
Атлантический, Индийский, Южный и Северный Ледовитый океаны. Динамика Мирового
океана базируется на различных факторах (Космических, атмосферных,
тектонических) и проявляется в виде волн, течений, приливов и отливов и тому
подобное.
Среднегодовая температура поверхностной воды
Мирового океана составляет +17,5 ° C вблизи экватора 28 ° C в полярных широтах
— от 1,5 ° C до 1,9°C. На глубине распределение температуры определяется
Процессы горизонтальной и вертикальной циркуляции определяются водными массами.
В нижнем слое температура воды почти постоянная — от +1,4 до +1,8 ° С в
полярных широтах — ниже 0 ° С.
Наличие определенного количества солей в море
и морской воде характеризуется соленостью. Соленость — это общее содержание
всех твердых веществ в 1 кг морской воды, выраженный в граммах. Измеряется в
промилле. Средняя соленость океанов составляет 35 ‰ [14].
Современное состояние проблемы колебаний
уровня Мирового океана с учетом вклада различных факторов изложены в докладе
Межправительственной группы по вопросам изменения климата.
(Межправительственная комиссия по изменению климата) в 2000г. Согласно этому
отчету, согласно некоторым сценариям изменения климата на основе результатов
численного моделирования, удвоение СО2 и соответствующее увеличение средней
глобальной температуры поверхности существенно изменят компоненты водного
кругооборота, в т.ч. уменьшение массы горных ледников, морского льда и
шельфовых ледников в Антарктиде. Как результат, уровень Мирового океана может
подняться на 10-30 см до 2030 г.. на 30-100 см. (скорее всего, 65 см) до конца
следующего столетия.
Конечно, если такое развитие климатических
изменений станет реальностью, существует риск катастрофического ущерба
инфраструктуре прибрежных районов, где проживает около миллиарда человек.
Поэтому проблема возможных изменений уровня Мирового океана, связанных с
глобальным потеплением, становится чрезвычайно актуальной.
Регулярные систематические наблюдения за
уровнем моря имеют давнюю историю. Первые измерения уровня начались в
Амстердаме в 1765 году. На сегодня сеть наблюдений насчитывает более 1700
станций, объединенных в единую международную систему. GLOSS (Global Sea
Observing System) – глобальная система наблюдения за уровнем моря. Эта система
базируется на среднемесячных данных уровня моря, хранящихся в базе данных
Постоянной службы системы наблюдений за средним морем (PMSL).
Существует и другой метод изучения параметров
океана, метод спутниковой альтиметрии, который может предоставить оценки
плоской поверхности океана почти во всех водах, а не только вдоль побережья.
Спутниковый альтиметр измеряет расстояние
между поверхностью дисплея и спутником во время встроенного радиолокационного
сигнала альтиметра.
Высоту океана можно
определить, самостоятельно определив параметры орбиты спутника. Поскольку
существует большое количество различных факторов, влияющих на формирование
уровня, целесообразно объединить их в три основные группы: космогеофизические
силы, геологические и геодинамические процессы, гидрометеорологические процессы
[2].
К космогеофизическим
факторам относятся приточная сила Луны и Солнца, свободные и вынужденные
колебания полюсов Земли, неравномерность изменений скорости Земли и
астрономические силы, связанные с изменением параметров земной орбиты, ее
положением в Солнечной системе и т.д. Приливные силы в основном образуют колебания
уровня Полусуточная и суточного уровня, через периодичность легко исключить при
усреднении данных уровня за месяц и особенно в год. Наложение свободных (14
месяцев) и вынужденных (12 месяцев) вибраций на полюсах Земли вызывает явление
резонанса. В результате этого явления происходит "полярная"
наводнение продолжительностью 6-7 лет, амплитуда которой может достигать
нескольких см. Закономерности формирования статического долгосрочного притока.
«Прилив вращения», вызванный неравномерными изменениями скорости вращения
земли, не превышает нескольких миллиметров. Астрономические факторы вызывают
колебания уровней в течение периодов от тысяч до миллионов лет.