海洋盐度的季节变化,全球淡水循环的新发现
海面盐度、表面淡水强迫和海洋表面过程之间的季节相位关系
海表盐度(SSS)是海洋表层的重要特征之一,受到表层淡水强迫(FWF)和内部海洋过程(如上升流和平流)的影响。理解这些过程之间的相位关系对于预测和管理全球淡水循环具有重要意义。
研究人员通过比较全球(非北极)海洋中SSS与FWF的相位关系,探讨了季节性尺度上SSS的变化机制。研究发现,SSS与FWF之间的相位差异通常比预期的三个月更短,约为1-2个月。这表明除了FWF外,其他海洋过程也在显著影响SSS的季节性变化。
研究使用了现场观测的SSS数据和卫星观测的蒸发和降水数据,计算了上层海洋盐度平衡方程中的垂直夹带和平流项。通过将这些过程纳入季节性上层海洋盐度平衡,研究发现SSS与FWF的相位差异更接近预期值。
研究发现,SSS与FWF的相位差异通常为1-2个月,而不是预期的三个月。这表明除了FWF外,垂直夹带和平流过程也在显著影响SSS的季节性变化。通过计算垂直夹带和平流项,研究发现这些过程显著影响了SSS的季节性变化,使得SSS与FWF的相位差异更接近预期值。研究结果强调了海洋过程在全球淡水循环中的重要作用,特别是在季节性尺度上。
研究人员通过比较SSS与FWF的相位关系,研究发现,SSS与FWF之间的相位关系并不总是如预期的那样,这表明海洋内部过程(如上涌和平流)在调节SSS的季节变化中起着重要作用,这项研究揭示了海洋过程在全球淡水循环中的重要作用。这些发现对于理解和预测全球淡水循环具有重要意义。
参考文献:Frederick M. Bingham,Susannah Brodnitz. Seasonal Phase Relationships between Sea Surface Salinity, Surface Freshwater Forcing, and Ocean Surface Processes.(PDF) J. Mar. Sci. Eng. 2024, 12(9), 1639; doi.org/10.3390/jmse12091639
一、为什么研究海表盐度(SSS)与表层淡水强迫(FWF)的相位关系?
海表盐度(SSS):海表盐度是指海水中溶解的盐分总量,通常以每千克海水的克数(psu或‰)来表示。海表盐度主要受蒸发、降水、河流径流、冰川融水等因素的影响。蒸发会增加海水的盐度,而降水、河流径流和冰川融水则会降低海水的盐度。
表层淡水强迫(FWF):表层淡水强迫是指淡水进入海洋的过程,包括降水、河流径流、冰川融水等。这些淡水输入会改变海水的盐度分布,进而影响海洋环流和气候。FWF是连接大气、陆地和海洋的重要环节,对全球气候系统具有重要影响。
为什么研究海表盐度(SSS)?海水盐度是影响海洋生物生存的重要环境因素。通过监测SSS的变化,可以了解海洋生态系统的健康状况,并预测气候变化对海洋生物的影响。例如,红树林等沿海生态系统对盐度变化非常敏感,SSS的变化会影响它们的生长和分布。SSS的差异是驱动海洋密度和环流的重要因素。通过研究SSS的变化,可以更好地理解海洋环流的形成和维持机制。例如,高纬度海域的冰川融水会降低海水的盐度,从而影响深海环流的形成。
为什么研究海表盐度(SSS)与表层淡水强迫(FWF)的相位关系?研究SSS和FWF之间的相位关系,有助于我们深入了解海洋盐度循环机制、气候变化对海洋的影响、海洋环流的驱动机制、海洋生态系统等问题。
- 海洋盐度循环机制: 通过研究SSS和FWF之间的关系,可以更好地理解海洋盐度是如何在全球范围内循环的,以及哪些因素控制着这种循环。
- 气候变化对海洋的影响: 气候变化会影响降水、蒸发等过程,从而改变FWF,进而影响SSS。研究SSS和FWF之间的关系,有助于我们评估气候变化对海洋盐度分布的影响。
- 海洋环流的驱动机制: SSS的差异是驱动海洋密度和环流的重要因素。通过研究SSS和FWF之间的关系,可以更好地理解海洋环流的形成和维持机制。
- 海洋生态系统: 海水盐度是影响海洋生物生存的重要环境因素。研究SSS的变化,有助于我们了解气候变化对海洋生态系统的影响。
总结来说,研究SSS和FWF之间的相位关系,对于理解海洋过程、气候变化以及生态系统之间的相互作用具有重要意义。
二、海洋内部过程(如上涌和平流)是如何影响SSS的季节变化的?
海洋内部过程,特别是上涌和平流,对海表盐度(SSS)的季节变化有着显着的影响。
上涌是指 深层冷海水上升至海面的过程。深层海水通常盐度较低,上涌会将这些低盐度的海水带到海面,从而降低海表盐度。在一些海域,上涌现象具有季节性,例如东太平洋的赤道上涌。夏季时,信风加强,导致上涌增强,进而使得海表盐度降低。
平流是指海水在水平方向上的运动。平流可以将高盐度或低盐度的海水从一个区域输送到另一个区域,从而改变当地的海表盐度。季风等季节性风系的变化会引起海水的水平运动,从而导致海表盐度的季节性变化
上涌和平流往往共同作用,影响SSS的季节变化。夏季,信风加强,导致赤道东太平洋发生强烈的上涌,将深层冷水带到海面,同时,平流作用将低盐度的海水从西部向东输送,共同导致海表盐度降低。冬季,北大西洋深水形成,导致北大西洋深层海水向南流动,平流作用将高盐度的深层水带到北大西洋中低纬度海域,从而提高该海域的SSS。
总之,上涌和平流是影响SSS季节变化的重要因素。上涌通常降低SSS,而平流则可以通过水平输送来改变SSS的分布。在实际海洋中,上涌和平流往往相互作用,共同决定了SSS的时空分布。
除了上涌和平流,影响SSS季节变化的因素还包括大气过程、河流径流、冰川融水等。
- 大气过程: 降水、蒸发、风应力等大气过程会直接影响海表淡水通量,从而影响SSS。
- 河流径流:河流径流携带大量淡水进入海洋,对沿岸海域的SSS有显着影响。
- 冰川融水: 冰川融水也会降低海水的盐度。
研究SSS和FWF之间的相位关系,有助于我们深入了解海洋过程、气候变化以及生态系统之间的相互作用。
三、海表盐度SSS的季节变化对海洋生态系统和气候系统有何影响?
海表盐度(SSS)的季节性变化对海洋生态系统和气候系统有着深远的影响。
1、对海洋生态系统的影响
- 生物分布和迁徙: 不同的海洋生物对盐度的耐受范围不同。SSS的季节性变化会影响生物的分布范围,甚至导致一些物种的迁徙。例如,一些淡水生物可能会随着河口盐度的季节性变化而改变其栖息地。
- 初级生产力: 海水盐度会影响浮游植物的生长繁殖,进而影响整个海洋食物链。SSS的季节性变化可能导致浮游植物的丰度和种类发生变化,从而影响海洋初级生产力。
- 生态系统结构: SSS的变化会改变海洋生态系统的结构和功能。例如,高盐度的海水可能有利于某些耐盐生物的生长,而低盐度的海水则可能有利于其他生物的生长。
2、对气候系统的影响
- 密度驱动环流: SSS的差异是驱动海洋密度和环流的重要因素。SSS的季节性变化会影响海洋的密度分层,从而影响大洋环流的强度和方向。
- 热量传输: 海洋通过环流将热量从热带地区输送到极地地区。SSS的季节性变化会影响海洋的热量传输效率,进而影响全球气候。
- 大气环流: 海气相互作用是影响气候的重要因素。SSS的变化会影响海面气压分布,进而影响大气环流,从而影响全球气候模式。
例如,赤道地区的SSS季节性变化显着,这与季风环流和上涌等过程密切相关。 SSS的变化会影响赤道地区的海洋生产力和渔业资源。极地海冰的融化会降低海水的盐度,进而影响深海环流的形成。 河流径流会降低沿岸海水的盐度,SSS的季节性变化会影响沿岸生态系统的结构和功能。
SSS的季节性变化是海洋系统的一个重要特征,它与海洋生态系统和气候系统有着密切的联系。
四、这项研究结果对全球淡水循环的理解有何贡献?
本文的研究结果对全球淡水循环的理解有着重要贡献。 研究表明,除了表层淡水强迫(FWF)外,垂直夹带和平流过程也显著影响海表盐度(SSS)的季节性变化。这一发现强调了在研究全球淡水循环时,必须考虑多种海洋过程的综合作用,而不仅仅是表层淡水输入和输出。研究发现SSS与FWF的相位差异通常比预期的三个月更短,约为1-2个月。这一结果修正了之前对SSS与FWF相位关系的理解,提供了更准确的预测模型。通过纳入垂直夹带和平流过程,研究改进了上层海洋盐度平衡模型,使得SSS与FWF的相位差异更接近预期值。这有助于提高对季节性盐度变化的预测能力,从而更好地理解和管理全球淡水循环。
研究结果还揭示了不同海域的环境条件和海洋过程可能导致SSS与FWF相位关系的区域性差异。这为进一步研究不同区域的淡水循环提供了新的视角。通过揭示海洋过程在全球淡水循环中的重要作用,研究结果为理解全球淡水循环的复杂性提供了新的见解。这对于气候变化研究和海洋资源管理具有重要意义。
这些贡献不仅丰富了我们对海洋过程的理解,还为未来的研究提供了新的方向。
五、思考
SSS和FWF之间的关系是否呈线性关系?是否存在阈值或临界点,使得小幅度的FWF变化会引起SSS的剧烈波动?SSS对FWF的响应是否存在时间滞后?这种滞后效应的物理机制是什么?不同海域SSS和FWF的关系是否存在显着差异?这种差异与海域的地理位置、水文特征和气候条件有何关联?极端天气事件(如厄尔尼诺、拉尼娜)对SSS和FWF之间的关系有何影响?
在不同海域,上涌和平流对SSS的影响哪个更为显着?除上涌和平流外,中尺度涡、内波等海洋过程对SSS的季节变化有何影响?深海环流对SSS的长期变化有何影响?深海环流与表层过程的相互作用如何影响SSS的季节变化?
SSS的季节性变化对海洋生物多样性有何影响?不同盐度耐受范围的生物如何适应SSS的变化?SSS的变化如何影响海洋碳循环?SSS对海洋酸化有何影响?SSS的变化是否会影响极端天气事件的发生频率和强度?例如,热带气旋的强度与SSS有何关系?
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