[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/fondation-oceanographie-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/fondation-oceanographie-wikipedia\/","headline":"Fondation (oc\u00e9anographie) – Wikipedia","name":"Fondation (oc\u00e9anographie) – Wikipedia","description":"before-content-x4 Distribution des zones de flottabilit\u00e9 dans les oc\u00e9ans (rouge) augmenter (aussi Anglais Upwelling ) d\u00e9signe l’escalade de l’eau dans","datePublished":"2019-10-05","dateModified":"2019-10-05","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/author\/lordneo\/","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Enzyklop\u00e4die","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fd\/Upwelling_image1.jpg\/220px-Upwelling_image1.jpg","url":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fd\/Upwelling_image1.jpg\/220px-Upwelling_image1.jpg","height":"144","width":"220"},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/fondation-oceanographie-wikipedia\/","wordCount":2361,"articleBody":" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});before-content-x4 Distribution des zones de flottabilit\u00e9 dans les oc\u00e9ans (rouge) augmenter (aussi Anglais Upwelling ) d\u00e9signe l’escalade de l’eau dans les oc\u00e9ans, les oc\u00e9ans lat\u00e9raux et les lacs faits de couches plus profondes \u00e0 la couche indig\u00e8ne, couche \u00e0 la lumi\u00e8re. L’eau dans les couches plus profondes est g\u00e9n\u00e9ralement plus froide et plus nutritive que l’eau dans la couche de surface. La flottabilit\u00e9 entra\u00eene donc g\u00e9n\u00e9ralement un refroidissement et un enrichissement des nutriments des eaux de surface. Lifte d’eau profonde sur un littoral de l’h\u00e9misph\u00e8re nord (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Les vitesses verticales associ\u00e9es \u00e0 la flottabilit\u00e9 sont de 10 m \/ jour. Ils sont donc plus petits que les erreurs de mesure actuellement disponibles. Les mouvements de promotion durent plus longtemps qu’une p\u00e9riode de vibration d’inertie. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Dans la plupart des cas, la cause de la flottabilit\u00e9 des eaux profondes oc\u00e9aniques est la divergence du transport d’Ekman \u00e0 vent dans la couche de couverture turbulente de la surface de la mer. Le transport d’Ekman divergent est stimul\u00e9 dans la couche sup\u00e9rieure de l’oc\u00e9an ouvert lorsque le champ de tension de cisaillement du vent \u00e0 la surface de la mer a une rotation positive par le param\u00e8tre Coriolis. De plus, une flottabilit\u00e9 \u00e9quatoriale, qui agite sur l’\u00e9quateur, cr\u00e9e un vent oriental spatialement constant. Sur les c\u00f4tes de la mer, la flottabilit\u00e9 est stimul\u00e9e lorsqu’un vent spatialement constant souffle en parall\u00e8le \u00e0 la c\u00f4te de l’h\u00e9misph\u00e8re nord (sud), de sorte que la c\u00f4te regarde vers le vecteur de vent du c\u00f4t\u00e9 gauche (droit). Effet abiotique [ Modifier | Modifier le texte source ]] Temp\u00e9rature de surface de la Terre du milieu de mars \u00e0 d\u00e9but avril 2000 Si la couche sup\u00e9rieure est plus chaude que les couches plus profondes d’une mer, la flottabilit\u00e9 entra\u00eene un refroidissement r\u00e9gional de la temp\u00e9rature de la surface de la mer. C’est g\u00e9n\u00e9ralement le cas dans le cas de l’\u00e9quateur du front polaire oc\u00e9anique. L’atmosph\u00e8re ci-dessus est influenc\u00e9e de diff\u00e9rentes mani\u00e8res. La couche de bordure atmosph\u00e9rique sur une eau de surface plus froide est stabilis\u00e9e et la turbulence dans la couche de bordure est r\u00e9duite. En cons\u00e9quence, l’impulsion du vent de gradient dans les couches d’air plus \u00e9lev\u00e9es ne peut \u00eatre transf\u00e9r\u00e9e \u00e0 la couche de bordure maritime et la vitesse du vent est donc plus faible sur l’eau froide que par l’eau de surface chaude. L’influence de la temp\u00e9rature de surface sur la vitesse du vent \u00e0 la surface de la mer signifie que la rotation du vecteur de vent est renforc\u00e9e par un gradient de temp\u00e9rature \u00e0 travers la direction du vent, tandis qu’un gradient de temp\u00e9rature parall\u00e8le \u00e0 la direction du vent, en revanche, la divergence du champ de vent. [d’abord] La temp\u00e9rature de surface fra\u00eeche dans les zones de flottabilit\u00e9 r\u00e9duit le point de ros\u00e9e des couches d’air au-dessus, de sorte que le brouillard se forme plus fr\u00e9quemment au-dessus de la zone de flottabilit\u00e9. Le Seewind, qui se forme pendant la journ\u00e9e, annonce le brouillard de la zone de la route c\u00f4ti\u00e8re \u00e0 quelques 10 km \u00e0 l’int\u00e9rieur, o\u00f9 elle contribue en particulier dans les d\u00e9serts \u00e0 l’approvisionnement en eau de la flore et de la faune. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Effets biotiques [ Modifier | Modifier le texte source ]] Les nutriments des eaux profondes ont un effet important sur l’oc\u00e9an et son environnement de vie. D’une part, ce sont des nutriments tels que les nitrates et les phosphates qui entrent en solution dans l’eau des couches plus profondes lorsque le mat\u00e9riel organique coulant de la couche de couverture est d\u00e9compos\u00e9. D’un autre c\u00f4t\u00e9, l’eau de flottabilit\u00e9 est \u00e9galement riche en carbone inorganique. [2] Les nutriments qui gonflent dans la zone euphotique provoquent une forte augmentation du phytoplancton l\u00e0-bas, il suppose souvent que les dimensions d’une fleur d’algues qui peuvent \u00eatre reconnues dans l’espace lui-m\u00eame. Cette production primaire \u00e9lev\u00e9e est la base de la cha\u00eene alimentaire oc\u00e9anique. Par cons\u00e9quent, la tenue de population de types sup\u00e9rieurs de l’\u00e9cosyst\u00e8me marin dans les zones de flottabilit\u00e9 permanente est relativement importante. Ces zones de flottabilit\u00e9 avec un taux de production de biomasse extraordinairement \u00e9lev\u00e9 ont une grande importance \u00e9conomique, en particulier, car elles sont souvent au large des r\u00e9gions moins productives. Anomalie de la temp\u00e9rature de la surface de la mer (\u00b0 C), observ\u00e9e en d\u00e9cembre 1997 lors du dernier fort El Ni\u00f1os (Quelle: NCEP, NOAA) En raison des propri\u00e9t\u00e9s de la circulation plan\u00e9taire, il n’y a que certaines zones sur Terre dans lesquelles la flottabilit\u00e9 permanente ou saisonni\u00e8re peut \u00eatre stimul\u00e9e. Dans l’oc\u00e9an ouvert, une longue flottabilit\u00e9 est observ\u00e9e, en particulier dans les zones sous-polaires dans lesquelles les grains des zones de basse pression se d\u00e9placent, et le long de l’oc\u00e9an \u00e9quatorial, sur lequel le sud-est souffle (Sverdrup et Fleming 1942, Tomczak & Godfrey 1994). Les zones de conduite c\u00f4ti\u00e8re sont de pr\u00e9f\u00e9rence situ\u00e9es sur les c\u00f4tes ouest des continents dans la zone d’influence du Passat Winden (Sverdrup et Fleming 1942, Tomczak & Godfrey 1994). Les zones de flottabilit\u00e9 les plus importantes se trouvent sur les c\u00f4tes ouest de l’Am\u00e9rique du Sud (P\u00e9rou, Chili) et de l’Am\u00e9rique du Nord (Californie, Oregon) ainsi que sur les c\u00f4tes ouest de l’Afrique du Nord (Maroc, Mauritanie et S\u00e9n\u00e9gal) et l’Afrique du Sud (Namibie, Afrique du Sud).Toutes ces zones repr\u00e9sentent de riches terrains de p\u00eache qui sont un facteur \u00e9conomique essentiel des pays adjacents. De plus, les zones de conduite c\u00f4ti\u00e8re permanentes dans les zones de Passat augmentent le climat du d\u00e9sert des zones terrestres adjacentes par l’interaction des eaux de surface froide sur la c\u00f4te avec l’atmosph\u00e8re. Dans les p\u00e9riodes interm\u00e9diaires, la flottabilit\u00e9 autrement tr\u00e8s stable dans les passaters change par des effets \u00e0 longue distance des parties ouest du Pacifique \u00e9quatorial et de l’Atlantique. Un affaiblissement temporaire de la passatine dans l’oc\u00e9an \u00e9quatorial occidental d\u00e9clenche la propagation d’une charni\u00e8re \u00e9quatoriale le long de l’\u00e9quateur, qui traverse l’oc\u00e9an entier et se propage finalement comme une vague c\u00f4ti\u00e8re de Kelvin sur la c\u00f4te est de l’oc\u00e9an. La Kelvinwelle m\u00e8ne les eaux de surface chaudes de l’oc\u00e9an \u00e9quatorial occidental et abaisse la couche de saut thermique le long de son chemin d’\u00e9talonage. Ce processus emp\u00eache la flottabilit\u00e9 de l’eau froide nutritionnelle dans la couche de surface. La d\u00e9gradation de la population de poissons et l’augmentation de la temp\u00e9rature de surface modifient l’interaction avec l’atmosph\u00e8re de telle mani\u00e8re qu’il existe de fortes pr\u00e9cipitations dans les zones c\u00f4ti\u00e8res autrement arides. Cette apparition est appel\u00e9e El Ni\u00f1o dans le Pacifique et se produit en moyenne tous les 5 ans. Dans l’Atlantique, il s’appelle Benguela Ni\u00f1o et ne se produit ici qu’\u00e0 une distance d’environ 10 ans. Le sud-ouest de Monsun provoque une flottabilit\u00e9 pendant l’\u00e9t\u00e9 nord de la mer arabe, sur la c\u00f4te de la Somalie, la c\u00f4te sud de la p\u00e9ninsule arabe (Tomczak et Godfrey 1994), ainsi que sur la c\u00f4te du Vietnam. La flottabilit\u00e9 \u00e0 court terme peut se former sur toutes les c\u00f4tes si le vent souffle parall\u00e8lement \u00e0 la c\u00f4te, de sorte que l’h\u00e9misph\u00e8re nord (sud) regarde \u00e0 gauche (\u00e0 droite) vers le vecteur de vent et qu’il dure plus d’une p\u00e9riode. CM. Risien, D.B. Chelton: Une climatologie mondiale des champs de stress du vent et du vent de surface de huit ans de donn\u00e9es de diffusion de Quikscat . Dans: Journal of Physical Oceanography . Groupe 38 , 2008, S. 2379\u20132413 , est ce que je: 10.1175 \/ 2008jpo3881.1 (Anglais). H. U. Sverdrup, R. H. Fleming: Les oc\u00e9ans: leur physique, leur chimie et leur biologie g\u00e9n\u00e9rale . Prentice-Hall, 1942, S. 1087 (Anglais). M. Tomczak, J.S. Godfrey: Oc\u00e9anographie r\u00e9gionale: une introduction pergamon . 1994, S. 422 (Anglais). \u2191 Risien & Chelton 2008 \u2191 N. Jiao, Y. Zhang, K. Zhou, Q. Li, M. Dai, J. Liu, J. Guo, B. Huang: Revisiter le CO 2 Probl\u00e8me de “source” dans les zones upwelling – une \u00e9tude comparative sur les hauts ultramodernes en mer de Chine m\u00e9ridionale . Dans: Biogeosciences . Groupe 11 , Non. 9 , 2014, S. 2465\u20132475 , est ce que je: 10.5194 \/ BG-11-2465-2014 ( biogeosciences.net [PDF]). 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