벵겔라 해류
Benguela Current
벵겔라 해류 /bŋɡəələ/는 남대서양 환류의 동쪽 부분을 형성하는 넓고 북쪽으로 흐르는 해류입니다.해류는 남쪽의 대략적인 케이프 포인트에서 북쪽의 앙골라-벵겔라 전선의 위치까지 약 16°S로 뻗어 있다.해류는 남동쪽의 무역풍으로 움직이고 있다.벵겔라 해류 연안에서는 남동풍이 해안가를 상승시켜 벵겔라 상승계를 형성합니다.약 200–300m(656–984ft) 깊이의 차가운 영양소가 풍부한 물은 식물성 플랑크톤의 높은 성장률을 촉진하고 생산적인 벵겔라 생태계를 유지한다.
경계

벵겔라 강의 근원에는 대서양 연안 깊은 곳으로부터 차가운 물이 유입되어 남대서양 자이의 일부로 남미에서 남대서양을 횡단한 영양분이 부족한 물이 더 먼바다에서 합류하는 것이 포함된다.남아프리카 동부 해안을 따라 난해한 남인도양 아굴라스 해류의 에디는 가끔 희망봉을 돌아 벵겔라 해류에 합류합니다.벵겔라 해류는 폭이 200에서 300km이고 북쪽과 북서쪽으로 흐르면서 더 넓어진다.서쪽의 바다 쪽 가장자리는 뚜렷하고, 많은 일시적이고 계절적인 소용돌이와 굽이굽이 있습니다.그러나 벵겔라 상승계와 관련된 물과 아프리카 대륙에 의해 북쪽으로 꺾이지 않는 동쪽으로 흐르는 대서양 해류 사이에는 잘 정의된 열전선이 있다.얼음처럼 차가운 Benguela와 따뜻하고 남쪽으로 흐르는 Agulhas 해류는 희망봉(오른쪽, 위 그림 참조)에서 만나지는 않지만, 남아프리카 공화국 남해안, 특히 두 해류의 에지로 구성된 동쪽과 서쪽의 수역이 있어, 남쪽 해안을 따라 수온이 상승합니다.ica는 무질서하게 변한다.
상승 및 1차 생산

해안을 따라 북풍이 불면 Ekman이 앞바다로 운반되고 영양분이 풍부한 깊은 물이 유포틱 지대로 상승한다.상승 이벤트의 강도는 바람의 [1][2]세기에 의해 결정됩니다.풍력의 변화는 상승 펄스를 발생시켜 5~8m/s의 속도로 해안을 따라 남쪽으로 전파한다.펄스는 켈빈 파도와 비슷하지만 1000km가 아닌 30~60km의 스케일을 제외하고는 케이프 주변에서 전파될 수 있다.
상승 펄스는 생물학적 생산을 유도한다.벵겔라 시스템에서 식물성 플랑크톤의 성장은 융기 후 층화 기간과 비교적 잔잔한 물을 필요로 한다.식물성 플랑크톤 꽃은 보통 1일에서 4일 정도 융기를 늦추고 4일에서 10일 정도 꽃을 피웁니다.동물성 플랑크톤이 지속적으로 음식을 공급하기 위해서는 식물성 플랑크톤이 너무 멀리 떨어져서는 안 된다.Benguela 시스템의 상승 펄스는 정기적으로 10일 동안 지속되며, 이는 생물학적 생산에 최적의 기간입니다.Benguela 시스템의 연간 바이오매스 생산량은 4.7×10gC13/y로 추정되며, Benguela 시스템의 단위 면적당 생산성은 전 세계 해양 [3]평균의 30~65배에 달합니다.
용승은 물기둥의 상부와 해안 근처에서 풍부한 1차 및 2차 생산을 촉진하는 반면, 산소 교환이 제한된 깊은 물은 해안 선반과 해안 경사면 상부에 산소 최소 구역이라고 불리는 저산소 지역을 형성한다.Benguela 산소 최소 구역은 약 100m 깊이로 시작하며 두께는 수백m이다.산소 대신 황을 사용하는 박테리아, 즉 황 환원 박테리아가 산소 최소 [4]영역에 있습니다.
벵겔라계통에서 가장 풍부한 물고기는 사르디놉스와 앵글리스이다.남아프리카산 필하드는 1950년대에 집중적으로 어획되었고, 1968년에 130만 톤이 넘는 양륙으로 정점을 찍었다.이후 사르디놉스의 어업은 쇠퇴하고 남아프리카 멸치(Engraulis capensis)의 [5]어업이 이어졌습니다.
벵겔라 니뇨
태평양 엘니뇨와 유사하게 따뜻하고 영양분이 부족한 두꺼운 물이 나미비아 해안의 벵겔라 상승 시스템의 북부로 약 [5]10년에 한 번 유입된다.벵겔라 니뇨 강 동안 앙골라 해류의 따뜻하고 짠 물이 15°S에서 25°S 사이로 남하합니다.이 따뜻한 소금물의 슬래브는 150km(93mi) 앞바다와 50m(164ft) 깊이까지 확장된다.폭우, 어류의 풍부함 변화, 태평양 엘니뇨에 대한 일시적 근접성이 관찰되었지만, 벵겔라니뇨의 원인과 결과는 [5]잘 알려져 있지 않다.한 연구팀은 벵겔라 니뇨가 적도 대서양 중서부의 바람으로 인해 아프리카 해안으로 [6]전해진다는 것을 밝혀냈다.최근의 연구는 나미비아와 앙골라 앞바다에 있는 벵겔라 니뇨의 개발에 국지적인 바람의 중요성을 보여주었다.이 국소 프로세스는 적도 지역으로부터의 리모트 신호와 함께 형성 메커니즘의 기초를 형성하며, 두 프로세스는 때때로 서로를 [7]강화합니다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ Nelson, G. (1992). "Equatorial wind and atmospheric pressure spectra as metrics for primary productivity in the Benguela system". South African Journal of Marine Science. 12: 19–28. doi:10.2989/02577619209504687.
- ^ Jury, M. R.; Brundrit, G. B. (1992). "Temporal organization of upwelling in the southern Benguela ecosystem by resonant coastal trapped waves in the ocean and atmosphere". South African Journal of Marine Science. 12: 219–224. doi:10.2989/02577619209504704.
- ^ Waldron, H. N.; Probyn, T. A. (1992). "Nitrate supply and potential new production in the Benguela system". South African Journal of Marine Science. 12: 29–39. doi:10.2989/02577619209504688.
- ^ Arntz, W. E.; Gallardo, V. A.; Gutiérrez, D.; Isla, E.; Levin, L. A.; Mendo, J.; Neira, C.; Rowe, G. T.; Tarazona, J.; Wolff, M. (2006). "El Niño and similar perturbation effects on the benthos of the Humboldt, California, and Benguela Current upwelling ecosystems" (PDF). Advances in Geosciences. 6: 243–265. doi:10.5194/adgeo-6-243-2006.
- ^ a b c Mann, K. H.; Lazier, J. R. N. (2006). Dynamics of Marine Ecosystems: Biological-Physical Interactions in the Oceans. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. ISBN 1-4051-1118-6.
- ^ Florenchie, P.; Lutjeharms, J. R. E.; Reason, C. J. C.; Masson, S.; Rouault, M. (2003). "The source of Benguela Niños in the South Atlantic Ocean". Geophysical Research Letters. 30: 1505–1509. doi:10.1029/2003GL017172.
- ^ Ingo Richter; Swadhin K. Behera; Yukio Masumoto; Bunmei Taguchi; Nobumasa Komori & Toshio Yamagata (2010). "On the triggering of Benguela Niños: Remote equatorial versus local influences". Geophysical Research Letters. 37 (L20604). doi:10.1029/2010GL044461.
외부 링크
- 벵겔라 해류
- 나미비아 해안의 황화수소 및 먼지 연기 - 2010년 8월 10일 지구관측소(NASA)