Канарское течение

Канарское течение

Иван Стефанов
Иван Стефанов

Если Гольфстрим часто называют «отопительной системой» Северной Атлантики, то Канарское течение обычно сравнивают с «кондиционером». Это холодное течение, которое движется с севера на юг мимо Пиренейского полуострова и вдоль побережья Западной Африки. Холодным его называют, опираясь на температурный контраст с хорошо прогретыми окружающими водами субтропических и тропических широт. Канарское течение заметно влияет на климат, но происходит это в разных регионах по-разному — в одних регионах устанавливается комфортная летняя погода, в других происходит опустынивание земель. В этой статье мы разберем принципы формирования, структуру и свойства Канарского течения, а также поговорим о том, как оно влияет на различные природные процессы.

Механизмы формирования Канарского течения

Канарское течение возникает под воздействием совокупности факторов и сил, приводящих в движение колоссальные водные массы. Большинство из этих механизмов имеют поистине планетарные масштабы. Мы с вами сосредоточимся на четырех причинах формирования Канарского течения, которые в океанологии считаются основополагающими.

  • Циркуляция атмосферы. В субтропических широтах северной части Атлантического океана формируется масштабная постоянная область высокого атмосферного давления, известная как Азорский антициклон. По законам физики, воздух оттуда стремится переместиться в зону низкого давления, в результате чего образуются устойчивые ветры, именуемые пассатами. Пассаты увлекают за собой поверхностные слои океана в юго-западном направлении.
  • Вращение Земли. Благодаря тому, что наша планета вращается вокруг своей оси, себя проявляет сила Кориолиса, из-за которой движущиеся по инерции массы отклоняются вправо. В нашем случае сила Кориолиса влияет и на ветер, который дует не строго на юг, а на юго-запад, и на воду, отклоняющуюся в сторону от Европы и Африки. Когда часть воды с поверхности уходит в открытый океан, еЕ место занимают глубинные, относительно более холодные слои. В науке этот процесс называется апвеллингом.
  • Рельеф земной поверхности. Вблизи атлантического побережья Южной Европы и Западной Африки находится достаточно узкая шельфовая зона. После 40 – 110 километров дно резко обрывается вглубь, формируя материковый склон. Именно этот склон поддерживает структурную стабильность Канарского течения, не позволяя ему хаотично растекаться во все стороны. Кроме того, важную роль играют Канарские острова. Архипелаг находится на траектории движения течения, вынуждая его ускоряться в виде нескольких отдельных потоков.
  • Разница в плотности воды. Вертикальная структура Канарского течения определяется термохалинным фактором — разница в температуре и солености воды напрямую влияет на ее плотность. На севере системы вода холоднее и, следовательно, плотнее, чем на юге. Тяжелая северная вода, подчиняясь силе гравитации, опускается вниз, а затем выталкивает к поверхности легкую и теплую воду в тропиках. Иными словами, разница плотностей создает постоянное глубинное давление, направляющее водные массы и обеспечивающее непрерывность Канарского течения.
Канарское течение на схеме течений северной Атлантики. Изображение: Jack, Public domain, via Wikimedia Commons

История открытия и исследований Канарского течения

О существовании Канарского течения было известно еще в древнем мире. Приблизительно в XII веке до н. э. финикийцы (прим. ред.: народ, создавший систему независимых городов-государств на восточных берегах Средиземного моря) преодолели Гибралтарский пролив и начали исследовать прибрежную Атлантику. Они быстро обнаружили эффект Канарского течения и начали извлекать из него практическую пользу и, ускоряя передвижение с помощью как самого потока, так и попутных пассатов, они создали цепь укрепленных поселений в Западной Африке. Жители Карфагена (прим. ред.: государство с одноименной столицей, основанной в Северной Африке на территории современного Туниса финикийцами в X веке до н. э.) около V века до н. э., следуя по тому же маршруту, добрались достаточно далеко на юг и освоили Канарские острова.

  • Для многих ранних исследователей Канарское течение стало «билетом в один конец» — малые суда, зависевшие от весельной силы и примитивных парусов, попросту не могли справиться с его потоком и вернуться обратно тем же путем. Точкой невозврата был мыс Бохадор, расположенный в Западной Сахаре. В том районе береговая линия резко выдается на запад, из-за чего поток устремляется на отмель, формируя хаотичные водовороты, затягивающие суда. В античности за Бохадором закрепился статус «края света», южной границы так называемой Ойкумены (прим. ред.: от древнегреческого οἰκουμένη, т.е. «заселенная» (земля), иными словами, освоенная человечеством часть мира).
  • В эпоху Великих географических открытий преодоление мыса Бохадор стало самым настоящим вызовом для моряков. Надежду на успех вселяло появление португальских каравелл в XV веке — эти корабли имели косые паруса, позволявшие ходить под острым углом к ветру, а глубокий киль и усиленный корпус придавали им устойчивости. Несмотря на технологическое новшество, как минимум 15 экспедиций потерпели неудачи у мыса — большинство из них разворачивались и возвращались домой, предпочитая не рисковать жизнью, но некоторые корабли все же разбивались о скалы.
  • Переворот в навигации в 1434 году совершил португальский капитан Жил Эанеш. Вместо того чтобы прижиматься к берегу в надежде не попасть на мель, он совершил обходной маневр через открытый океан и вернулся к африканскому берегу южнее Бохадора. Одновременно с этим Эанеш продемонстрировал возможность обратного пути вне визуально безопасной зоны Канарского течения. Знаменитый испанский мореплаватель Христофор Колумб пошел еще дальше. Во время своего первого путешествия к берегам Америки в 1492 году он сперва задействовал Канарское течение для продвижения на юг, а затем достиг Северного пассатного течения и пересек вместе с ним Атлантический океан.
Христофор Колумб. Изображение: L. Prang & Co., Boston, Public domain, via Wikimedia Commons
  • Основоположником научного исследования Канарского течения считается немецкий географ и путешественник Александр фон Гумбольдт. В 1799 году он участвовал в экспедиции из Испании в Южную Америку на корвете «Писарро». Измерив температуру воды в потоке и за его пределами, он обнаружил заметную разницу, связав этот феномен с притоком талых вод из полярных регионов Северной Европы. И хотя гипотеза фон Гумбольдта в дальнейшем была опровергнута, он первым установил, что Канарское течение является холодным, ввел в науку сам термин «холодное течение», а также описал его влияние на климат прибрежной Африки.
  • В XIX веке, когда океанология трансформировалась в точную физико-математическую науку, были сформулированы базовые принципы устройства Канарского течения, которыми пользуются и современные ученые. Английский географ Джеймс Реннел последние годы жизни посвятил систематизации параметров атлантических течений. В 1832 году, уже после смерти Реннела, была опубликована его работа «Исследование течений Атлантического океана». В ней были указаны географические границы, средняя скорость и сезонные изменения Канарского течения.
  • Британская экспедиция на корвете «Челленджер», длившаяся с 1872 по 1876 год, развенчала «полярную» гипотезу фон Гумбольдта, установив, что из-за высокой солености Канарское течение не может происходить из арктических вод. Одновременно с этим ученые, работавшие на «Челленджере», детально описали явление апвеллинга. С его помощью они научно объяснили не только холодную природу потока, но и его богатое биологическое разнообразие.

Основные источники, траектория и структура Канарского течения

Канарское течение представляет собой часть глобальной океанической системы, о которой мы еще поговорим подробнее в следующих разделах. А пока что отметим, что главными его источниками, или «родительскими» потоками, являются Гольфстрим и его естественное продолжение — Северо-Атлантическое течение. Теплые воды подхватываются у берегов Северной Америки и движутся на восток и юго-восток, пересекают весь Атлантический океан, достигая Европы и Африки. Океанологи выделяют два ключевых побочных потока, формирующих Канарское течение.

  • Азорское течение. Западный, более мощный поток берет свое начало у Большой Ньюфаундлендской банки — вблизи канадского острова Ньюфаундленд, где Гольфстрим сталкивается с холодным Лабрадорским течением. Покинув берега Северной Америки, Азорское течение устремляется на юго-восток, формируя крупную трансатлантическую «артерию». Огибая Азорские острова с южной стороны, оно доходит до Пиренейского полуострова и Марокко, где разделяется. Небольшая часть потока устремляется в Кадисский залив и частично в Гибралтарский пролив. Но основная масса воды уходит на юг, передавая свою энергию Канарскому течению.
Рибейра-Гранди, Азорские острова. Изображение: Damir Babacic / Unsplash
  • Португальское течение. Когда Северо-Атлантическое течение подходит ближе к Европе, а точнее, к Британским островам, оно испытывает на себе влияние материкового шельфа и разделяется на ветви. Основная масса воды устремляется на север, в сторону Скандинавии, и в результате доходит в том числе и до российского незамерзающего порта Мурманск, расположенного в Баренцевом море. При этом небольшая и относительно слабая ветвь уходит на юг, двигаясь почти строго вдоль берега Португалии, отчего и называется Португальским течением. Немного заходя в Кадисский залив, этот поток поворачивает на юго-запад, сливаясь с Азорским течением.

После слияния этих потоков Канарское течение не имеет четких границ. Оно следует на юго-запад, между песчаными берегами Марокко и открытым океаном, охватывая 600-километровую полосу.

В процессе прохождения Канарских островов, разделяющих течение, ситуация меняется. Западный, самый глубоководный поток, считается основным. Он огибает архипелаг с западной стороны, продолжая путь в открытом океане. Центральная часть преодолевает глубокие проливы, разделяющие острова Тенерифе, Гран-Канария и Фуэртевентура. Хотя эта часть потока не столь глубоководна, как западная, из-за физического сужения своей геометрии между островами она заметно ускоряется. И наконец, восточная ветвь проходит между архипелагом и Африкой. Несмотря на самую низкую мощность, ее значение очень велико, так как именно прибрежный поток во многом определяет климат Западной Африки.

После прохождения Канарских островов разрозненные ветви течения вновь воссоединяются и движутся вдоль побережья Западной Сахары, Мавритании и Сенегала. При этом Канарское течение снова теряет четкие границы. На этом участке его ширина возрастает до максимальных значений — более 1 000 километров. Эта монолитная водная масса продолжает следовать на юг, достигая островов Кабо-Верде. Из-за того что береговая линия африканского континента резко уходит на юго-восток, Канарское течение оказывается в открытом океане. В отсутствие континентальных барьеров полное господство над потоком берут пассаты, и он поворачивает на запад, плавно переходя в Северное пассатное течение Атлантического океана.

Характеристики температуры и солености Канарского течения

Как мы уже знаем, Канарское течение считается холодным. Однако эта «холодность» — не что иное, как констатация разницы температур с окружающими водами океана. Например, Норвежское течение, имеющее среднюю температуру порядка 9 °C, является «теплым». При этом в «холодном» Канарском течении показатели воды почти всегда остаются в комфортных пределах, хотя и меняются в зависимости от географического участка и сезона.

  • Северная зона (Португалия, север Марокко). В более высоких широтах, где течение только зарождается, фиксируется самая прохладная вода. Зимой ее температура опускается до 13 °C, а летом поверхностный слой прогревается до 19 °C.
  • Центральная зона (юг Марокко, Канарские острова). Вблизи архипелага вода прогревается сильнее, а кроме того, сглаживаются ее температурные колебания. Из-за того, что острова имеют вулканическое происхождение, на пути течения нет обширного мелководного шельфа, и теплоемкие океанические глубины оказывают смягчающее воздействие на колебания температуры. Зимой и летом температура воды варьируется в пределах 19 – 22 °C.
  • Южная зона (Мавритания, Кабо-Верде). После прохождения Канарских островов течение затихает и прогревается под воздействием разогретых тропических вод. Также возвращаются и выраженные температурные колебания. Зимой пассаты смещаются на юг, провоцируя мощнейший апвеллинг, и температура составляет немногим более 21 °C. Летом же апвеллинг в южной зоне замедляется, и вода нагревается до 26 или даже 28 °C.
Глубоководный апвеллинг у юго-западного побережья Кабо-Верже, в пределах Канарского течения. Изображение: NASA

Соленость Канарского течения варьируется в относительно узком диапазоне от 36 до 36,8 ‰ (промилле). Это означает, что в 1 килограмме воды из течения растворено 36 – 36,8 грамма солей. Это выше, чем в среднем по Мировому океану, но ниже, чем в окружающих водах Северной Атлантики, где соленость достигает 37,3 ‰.

Таким образом, в абсолютном значении Канарское течение считается соленым. Пересекая субтропический пояс, оно ощущает влияние солнечного тепла и сухих ветров из Сахары, интенсивно испаряющих поверхностную воду. Одновременно с этим поток несет с собой опресненные воды с севера, из-за чего концентрация солей на общем фоне снижается. Из-за этой относительно небольшой солености Канарское течение обладает невысокой плотностью и не погружается на дно, продолжая движение по поверхности в виде Северного пассатного течения.

Скорость, глубина и сезонная изменчивость Канарского течения

Чтобы лучше понимать, с какой скоростью движется Канарское течение, его необходимо представлять не как бурную реку, с которой часто сравнивают тот же Гольфстрим, а как огромное озеро с очень медленным, едва уловимым движением водной массы. На северном участке поток перемещается со скоростью от 0,35 до 0,5 км/ч — примерно так же передвигается по суше гигантская галапагосская черепаха. На подходе к Канарскому архипелагу поток в среднем ускоряется до 1 км/ч, а в узких межостровных проливах скорость отдельных ветвей может повышаться до 3 и более км/ч. На юге Канарское течение разливается максимально широко, и на отдельных участках его скорость падает даже ниже изначальных значений, фиксируемых у берегов Португалии.

Канарское течение классифицируется как поверхностное. Основной перенос водного массива происходит в слое океана, не превышающем глубину 200 метров. На протяжении всей траектории движения научные приборы фиксируют слабые признаки потока на глубинах до 500 метров. В большей степени такое явление характерно для проливов, одновременно узких и глубоких. Ниже 500-метровой отметки Канарское течение попросту перестает существовать.

В зависимости от времени года меняется не только температура воды в Канарском течении, но и ее объем. Пик мощности, как правило, приходится на январь и февраль, когда сильные северные ветры обеспечивают дополнительный стимул циркуляции. Весной, и в особенности летом расход течения сильно падает, несмотря на усиление пассатов. Более того, именно пассаты являются «виновниками» такого эффекта, унося значительные объемы поверхностного слоя воды в открытый океан.

Роль Канарского течения в субтропическом круговороте Атлантики

Северо-Атлантический субтропический круговорот — это поистине грандиозная система поверхностных течений, охватывающая, как следует из названия, всю северную часть Атлантического океана. Формально океанологи выделяют множество составных внутренних и побочных течений круговорота, но на большом масштабе непрерывное кольцо создают четыре ключевых элемента: Северное пассатное течение, Гольфстрим, Северо-Атлантическое течение и Канарское течение, замыкающее цикл на его восточных границах.

Помимо того что Канарское течение является структурообразующей частью круговорота, оно играет важнейшую роль в поддержании температурного баланса. Если быть точнее, эти функции взаимосвязаны — без перераспределения тепла этот планетарный «конвейер» попросту остановился бы. Канарское течение возвращает воду, остывшую в северных широтах, ближе к экватору, где она нагревается и переходит в Северное пассатное течение, подпитывающее Гольфстрим. Обмен теплом предотвращает выравнивание уровня океана и, как следствие, замедление поверхностных течений вплоть до полной остановки.

Более того, Канарское течение поддерживает стабильность своей же собственной движущей силы — северо-восточных пассатов. Охлаждая воздух в субтропических и тропических широтах, оно создает ту самую область высокого давления, необходимую для переноса воздушных масс к экватору. Так возникает удивительная природная взаимосвязь — пассаты порождают Канарское течение, а оно усиливает Азорский циклон, без которого не могли бы существовать сами пассаты.

Как Канарское течение влияет на климат Европы и Африки

Тогда как значительная часть Западной Европы согревается благодаря Гольфстриму, атлантическое побережье Пиренейского полуострова, напротив, получает охлаждающий эффект. Для примера возьмем города Лиссабон и Валенсию, расположенные практически на одной широте на расстоянии порядка 750 километров друг от друга. Валенсия омывается теплым Средиземным морем, тогда как Лиссабон испытывает влияние Португальского течения, предшествующего Канарскому. Из-за этого в столице Португалии воздух, как правило, прогревается на 2 – 3 °C меньше, чем на испанском курорте, а температура воды в океане редко превышает 20 °C.

Если на Европу Канарское течение влияет опосредованно и незначительно, то северо-западное побережье Африки в полной мере ощущает на себе эффекты, возникающие из-за холодного потока. У берегов Марокко, Западной Сахары, Мавритании и частично Сенегала устанавливается экстремально засушливый и при этом аномально прохладный климат, совершенно нехарактерный для субтропиков и тропиков. Попробуем разобраться, почему же Канарское течение проявляет себя таким необычным образом.

  • Формирование береговой пустыни. Пустыня Сахара уходит далеко на запад, достигая берегов Атлантического океана, именно благодаря Канарскому течению. Вода охлаждает приземный слой атмосферы, сразу над которым находится привычный для этих широт горячий воздух. В науке такая аномалия называется температурной инверсией — холодный нижний воздух не может преодолеть верхний теплый слой, а без этого подъема не могут формироваться и дождевые облака. Кроме того, образованию облаков препятствует и низкая испаряемость холодных вод. Важную роль в опустынивании играют и пассаты, блокирующие морской воздух и вбирающие даже то малое количество влаги, которое проникает на континент.
Изображение: разработано Magnific
  • Аномальная прохлада. Водные массы из умеренных широт Атлантики создают постоянный источник холода в прибрежной зоне и физически не позволяют океану прогреваться. В результате апвеллинга на поверхность поднимается вода с глубины до 300 метров. Ее температура почти никогда не превышает 15 °C, что сказывается на температуре воздуха. Если глобально климат в регионе определяют пассаты, то на локальные погодные изменения влияют бризы — дневные приземные ветры, приносящие холодный воздух с океана на материк. Когда в прибрежной зоне Сахары летняя температура составляет около 23 °C, всего в 150 километрах к востоку воздух часто разогревается до 40 °C.

Отдельного упоминания заслуживает климат Канарских островов, который часто характеризуют как «вечную весну». На архипелаге так же прохладно, как и в соседней части Африки, но при этом там нет экстремальной засухи. Казалось бы, температурная инверсия должна блокировать осадки везде, но у некоторых островов есть одно важное отличие — высокие вулканы. Когда движимый пассатами влажный прохладный воздух достигает гор, ему ничего не остается, как подниматься вверх по их склонам. Так, на высоте порядка километра формируются облака, зависающие вблизи вершин. Обычные дожди на Канарах идут редко, однако влага конденсируется на листьях и хвое высокогорных деревьев, после чего стекает вниз. При этом на островах с равнинным рельефом или на подветренных сторонах гор господствует засушливый климат.

Апвеллинг у берегов Северной Африки и его связь с Канарским течением

Хотя Канарское течение проходит вблизи безжизненных берегов Сахары, само оно способствует бурному развитию жизни. Океанологи и биологи выделяют Большую экосистему Канарского течения, которая входит в число самых продуктивных экосистем Мирового океана. Она существует благодаря все тому же апвеллингу — вертикальное перемешивание вод не только снижает температуру у поверхности, но и поднимает из глубин различные питательные вещества:

  • нитраты являются важнейшим источником азота, необходимого фитопланктону для синтеза аминокислот и построения клеточных структур;
  • фосфаты образуют структуру нуклеиновых кислот (прим. ред.: ДНК и РНК), а также отвечают за энергетический обмен клеток;
  • силикаты служат основой внешних панцирей диатомовых водорослей — самой распространенной группы фитопланктона.
Диатомовые водоросли (под микроскопом). Изображение: Prof. Gordon T. Taylor, Stony Brook University, Public domain, via Wikimedia Commons

Экосистемы Канарского течения и продуктивность вод

В экосистеме Канарского течения обитает более 12 000 видов морских организмов. Одноклеточный фитопланктон, питающийся благодаря апвеллингу, формирует основу всей пищевой цепи. Его потребляет зоопланктон, преобразующий энергию для главных промысловых рыб региона: сардин, сардинелл, ставрид, анчоусов и многих других. В условиях рыбного изобилия в экосистеме процветают и крупные хищники, в числе которых тунцы, кальмары, осьминоги, а также морские млекопитающие — дельфины и киты. Кроме того, в регионе обитает большое количество птиц, а некоторые мигрирующие виды, например, северная олуша, прилетают в зону Канарского течения на зимовку.

Влияние Канарского течения на рыболовство и экономику региона

Благодаря Канарскому течению прибрежные воды Западной и, частично, Северной Африки стали одним из ключевых мировых центров рыболовства. Совокупный улов в экосистеме достигает 3 – 3,5 млн тонн, формируя экономический фундамент государств региона. Для некоторых стран рыбный промысел является основой не только продовольственной безопасности, но и всего национального экспорта. Например, в Мавритании на его долю приходится до 20% всех валютных поступлений в бюджет. Кроме того, добыча и переработка рыбы, а также формирование логистических цепочек обеспечивают трудовую занятость.

При этом важно отметить, что в странах, напрямую зависящих от экосистемы Канарского течения, наблюдается глубокий системный кризис рыболовства. Ярким примером является Сенегал — по данным за 2025 год, 57% эксплуатируемых рыбных популяций страны истощены или находятся на грани исчезновения. Из-за того что иностранные инвесторы создают фиктивные совместные предприятия с сенегальскими юридическими лицами, получая лицензии на добычу, крупнотоннажные суда из Китая и ряда европейских стран в колоссальных масштабах уничтожают биомассу, производимую в результате апвеллинга. При этом бо́льшая часть улова уходит в Европу и Азию, минуя местные рынки. Исчезновение рыбы лишает прибрежные общины средств к существованию и провоцирует волны нелегальной миграции в ту же Европу.

Как изучают Канарское течение сегодня

Ученым прошлого приходилось месяцами путешествовать по Канарскому течению, опуская измерительные приборы на разные глубины и тщательно фиксируя показания. В современном мире большинство задач выполняются с помощью технологий. Комбинирование спутникового мониторинга, автономных дрейфующих буев и компьютерного моделирования позволяет в реальном времени получать исчерпывающие данные о течении.

  • Орбитальные спутники оснащены аппаратурой, способной составлять детальные тепловые карты поверхности Мирового океана. Применительно к Канарскому течению, космические аппараты ежедневно мониторят тепловые аномалии, свидетельствующие о географии и интенсивности апвеллинга. Кроме того, по цветовым контрастам ученые определяют уровень концентрации фитопланктона, от которого зависит биопродуктивность течения.
  • Тысячи дрейфующих буев, предоставляющих данные о течениях, в том числе и Канарском, были выпущены в океаны в рамках международной исследовательской программы «Argo». Роботизированные плавучие приборы способны погружаться на глубину до 2 километров, передавая данные о температуре, солености, плотности воды и давлении. После проверки на достоверность эти данные попадают в открытые источники, благодаря чему их могут изучать океанологи, климатологи, метеорологи и другие ученые по всему миру.
Изображение: NOAA's Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory
  • Так как взять под качественное наблюдение каждый кубический метр поверхности океана невозможно, на помощь ученым приходят компьютерные модели. С помощью суперкомпьютеров создаются цифровые симуляции, отражающие гидродинамику Атлантического океана и связывающие процессы в Канарском течении с глобальными изменениями климата. Системы искусственного интеллекта обрабатывают колоссальные массивы данных, реконструируя скрытые за облаками участки, прогнозируя формирование вихрей и силу пассатов.

Интересные факты о Канарском течении

  • Ранее мы писали о том, что температурная инверсия препятствует образованию дождевых облаков над Канарским течением. Однако влаге, испаряющейся из океана, все же необходимо куда-то деваться, и в регионе формируются особые облака, известные как морские слоисто-кучевые. Их толщина, как правило, не превышает 300 метров, а высота — 800 метров над поверхностью океана. В этих масштабных структурах не образуется крупных дождевых капель, и они могут неделями висеть над Канарским течением, мешая наблюдению со спутников.
  • В Канарском течении формируются мощные подводные, или внутренние, волны, достигающие высоты 50 – 100 метров. Во время океанических приливов водные массы сталкиваются с препятствиями — континентальными склонами или основаниями вулканических островов — и выталкиваются наверх. Оказавшись выше своего привычного уровня, плотная холодная вода под действием силы тяжести опускается обратно, порождая колебания. Эти приливные волны усиливают апвеллинг и способствуют транспортировке планктона на огромные расстояния.
  • Канарское течение переносит не только питательные вещества и одноклеточные организмы, но и обыкновенный человеческий мусор. Бытовые отходы из Португалии и Марокко по рекам достигают Атлантического океана, где их подхватывает широкий поток. Обращенные на север берега Канарских островов постоянно страдают от наплыва пластика, преодолевшего тысячи километров по воде. Мусор, переплывший архипелаг, выносится к берегам Кабо-Верде, ухудшая экологическую ситуацию в стране.

Канарское течение в вопросах и ответах

1. Где проходит Канарское течение?

Канарское течение проходит в восточной части Северной Атлантики, от португальских берегов и вдоль побережья Западной Африки.

2. Почему Канарское течение считается холодным?

Хотя средняя температура в Канарском течении составляет 18 – 20 °C, за его пределами вода в Атлантическом океане прогревается сильнее, в среднем до 22 – 26 °C. Поэтому по контрасту с температурой окружающей воды Канарское течение называют холодным.

Тенерифе, Канарские острова. Изображение: разработано Magnific

3. Как Канарское течение связано с Северо-Атлантическим круговоротом?

Канарское течение является одной из ключевых ветвей Северо-Атлантического круговорота, замыкающей его с восточной стороны.

4. Какая температура воды характерна для этого течения?

В зависимости от географической широты и сезона температура воды в течении варьируется от 13 до 28 °C.

5. Как формируется апвеллинг у берегов Марокко?

Северо-восточные пассаты сдувают теплую поверхностную воду на запад, в открытый океан, а ее место у берегов занимают глубинные, более холодные слои.

6. Почему Канарское течение повышает биологическую продуктивность региона?

Благодаря апвеллингу на поверхность поднимается вода, богатая питательными веществами, что способствует росту фитопланктона, составляющего фундамент пищевой цепи.

7. Как течение влияет на климат Канарских островов?

Благодаря течению на Канарских островах снижается среднегодовая температура воздуха, а также сглаживаются ее сезонные колебания.

8. Связано ли Канарское течение с пустыней Сахара?

Канарское течение не только сбивает жару в западной части пустыни Сахара, но и определяет засушливый климат этого региона, препятствуя образованию дождевых облаков.

9. Как оно влияет на рыбную промышленность Северо-Западной Африки?

Продуктивная экосистема Канарского течения является главным двигателем рыбной промышленности в странах Северной и Западной Африки.

10. Может ли изменение климата ослабить Канарское течение?

Да, из-за глобального потепления растет разница температур между слоями океана, что усиливает его стратификацию, то есть разделение на слои с разными физическими свойствами. Согласно наблюдениям, этот процесс замедляет апвеллинг. Кроме того, таяние ледников замедляет Гольфстрим, который входит в одну циклическую систему с Канарским течением.

11. Как взаимодействуют Канарское течение и пассатный ветер?

Канарское течение и пассаты находятся в прямом взаимодействии. Ветры порождают течение, толкая водные массы. Одновременно с этим холодный поток «подпитывает» Азорский антициклон — зону высокого давления, благодаря которой генерируются пассаты.

12. Насколько стабильна траектория Канарского течения?

Траектория Канарского течения очень стабильна в масштабе столетий, однако для него характерны сезонные сдвиги границ и самого потока, а также хаотичные ответвления вблизи суши.

13. Какие животные встречаются в зоне влияния Канарского течения?

В экосистеме Канарского течения обитает свыше 12 000 видов животных, среди которых рыбы, моллюски, рептилии, морские млекопитающие и птицы.

14. Как ученые измеряют силу и температуру течения?

В основном силу и температуру Канарского течения ученые измеряют с помощью спутниковых наблюдений и автономных буев.

15. Когда и кем было впервые описано Канарское течение?

Вероятно, самое раннее письменное упоминание Канарского течения содержится в перипле (прим. ред.: так называется разновидность античной географической литературы) Ганнона — карфагенского мореплавателя, возглавлявшего масштабную экспедицию вдоль берегов Западной Африки в V веке до н. э.

Автор текста Иван Стефанов

Изображение на обложке: разработано Magnific

Обезьяны сдали тест по геометрии наравне с людьми: что это значит для науки
В МГУ создали более 100 шахматных курсов с использованием методов искусственного интеллекта