Представьте себе гигантский конвейер, который непрерывно переносит тонны арктического льда в Атлантический океан вдоль берегов Северной Америки. Это Лабрадорское течение — одно из самых холодных течений в мире, оказывающее значительное влияние на климат во всем регионе. Помимо переноса айсбергов и охлаждения воздуха, течение имеет и другие отличительные черты, некоторые из которых приносят пользу людям. Например, смешиваясь с Гольфстримом, оно повышает биопродуктивность в океане, делая восточное побережье Канады одним из крупнейших мировых центров рыбной промышленности. Обо всех этих и многих других интересных особенностях Лабрадорского течения мы подробно рассказываем в нашем материале.
Причины формирования Лабрадорского течения
Прежде чем перейти к траектории движения Лабрадорского течения, давайте разберемся, какие природные механизмы заставляют колоссальные массы воды покидать Северный Ледовитый океан и устремляться далеко на юг, в Атлантику. Океанологи выделяют множество факторов формирования устойчивого потока, но мы с вами сосредоточимся на трех главных движущих силах Лабрадорского течения.
- Ветер. Над северной частью Атлантического океана формируется обширная область пониженного атмосферного давления, известная как Исландская депрессия. По большому счету, она представляет собой гигантский малоподвижный циклон — вихрь, в котором воздух закручивается против часовой стрелки. В результате к западу от Гренландии, вблизи Канадского Арктического архипелага возникают устойчивые северные и северо-западные ветры. Они подхватывают поверхностные слои воды и гонят их на юг.
- Вращение Земли. Без вращения нашей планеты холодные арктические воды просто хаотично растекались бы по Атлантике. Однако Земля вращается, и инерционная сила Кориолиса отклоняет водные потоки вправо, по ходу их движения. Со временем они упираются в естественную преграду — восточный берег североамериканского континента. Таким образом, сила Кориолиса буквально прижимает течение к суше, заставляя его двигаться строго вдоль побережья.
- Разница в плотности воды. Лабрадорское течение напрямую взаимодействует с другими крупными потоками, оказывая влияние на глобальную систему — Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (АМОЦ). В северных широтах ледяная вода, хотя и имеет невысокую соленость, отличается повышенной плотностью. В месте «встречи» Лабрадорского течения и Гольфстрима она достигает критической массы и падает на дно, в результате чего создаются условия для поддержания устойчивого потока с севера.
Важно отметить, что условия формирования Лабрадорского течения изначально являются благоприятными. Из-за таяния арктических ледников, а также впадения многочисленных рек уровень воды в акватории Северного Ледовитого океана повышается. Под действием силы гравитации эта избыточная масса стремится попасть туда, где уровень океана оказывается ниже, то есть на юг. Таким образом, таяние ледников функционирует как гидрологический «кран», физически пополняющий исток Лабрадорского течения.

Источники и траектория Лабрадорского течения
Теперь, когда мы знаем о факторах возникновения Лабрадорского течения, поговорим о его источниках — конкретных водных массах, формирующих мощный океанический поток. В глобальном масштабе у него есть всего два основных «донора».
- Западно-Гренландское течение. Зарождается вблизи южной оконечности Гренландии и движется на север, вдоль западного берега острова. Продвигаясь по морю Баффина, этот поток упирается в тупик в виде суши и вынужденно делает «петлю», разворачиваясь в южном направлении и продолжая путь уже вдоль канадского побережья.
- Баффиново течение. Формируется в море Баффина благодаря соединению потоков из нескольких проливов Канадского Арктического архипелага, таких как Смит, Ланкастер и Джонс. Именно Баффиново течение несет с собой экстремально холодную и сильно опресненную воду из Северного Ледовитого океана.
Восточный и западный рукава соединяются друг с другом на 60° северной широты, неподалеку от выхода из Гудзонова пролива, между двумя канадскими территориями: полуостровом Лабрадор и островом Баффинова Земля. Поток из Гудзонова пролива, хотя и не является структурообразующим элементом Лабрадорского течения, все же оказывает на него заметное влияние. Вбирая в себя стоки множества рек Канады, он снижает соленость течения и способствует перемешиванию разных его слоев. От Гудзонова пролива поток устремляется в юго-восточном направлении, вдоль скалистых берегов полуострова Лабрадор. Ранее упомянутая сила Кориолиса плотно прижимает его к материку, не позволяя покидать пределы шельфа.
Достигая острова Ньюфаундленд, Лабрадорское течение разделяется на две ветви из-за неоднородного рельефа дна. Западная, побочная ветвь, поворачивает в пролив Белл-Айл и уходит в залив Святого Лаврентия. В то же время основное продолжение потока огибает Ньюфаундленд с востока и выходит на обширную отмель, известную как Большая Ньюфаундлендская банка. Именно там Лабрадорское течение сталкивается с Гольфстримом и заканчивает свое существование. Основная его часть уходит на большую глубину или даже на дно, становясь движущей силой глобального «конвейера» АМОЦ.
Скорость и глубина Лабрадорского течения
В масштабах океанов Лабрадорское течение движется очень медленно, со средней скоростью порядка 1 км/ч. Важно отметить, что столь неторопливое продвижение является нормой для абсолютного большинства крупных океанических течений. «Реактивные» Гольфстрим и Куросио, временами разгоняющиеся до 9 и 6 км/ч соответственно, являются скорее исключениями. Лабрадорское течение движется неравномерно — над отмелями оно замедляется до 0,5 км/ч, а над резкими обрывами может кратковременно достигать 3 – 3,5 км/ч. Также отмечаются и сезонные колебания скорости. Зимой над регионами бушуют полярные штормы, придающие дополнительный импульс течению, а летом, несмотря на огромный приток талой воды из ледников, его общая скорость падает.
Глубина основной массы движущейся воды варьируется в пределах 150 – 600 метров. Необходимо учитывать, что Лабрадорское течение имеет весьма внушительную ширину, иногда достигающую 100 – 200 километров. В мелководных зонах его глубина ограничивается самим морским дном, то есть поток занимает всю доступную толщу воды. На некотором отдалении от берега проходит «ядро» течения — порядка 80% объема всей переносимой воды охватывает 600-метровую толщу. В зимний период, когда арктические ветры охлаждают поверхность Лабрадорского моря, происходит интенсивное перемешивание слоев, и глубина течения на время увеличивается до километра и более.

Температура, соленость и физические свойства Лабрадорского течения
- Температура. Зимой температура поверхностного слоя Лабрадорского течения достигает своих минимальных значений. Она опускается примерно до -1,7 °C, что примерно соответствует точке замерзания опресненной океанической воды. Таким образом, вода остывает до предела, частично превращается в ледяную крошку, но все же продолжает движение. Летом температура воды редко поднимается выше 5 °C — во многом ее рост сдерживает тающий лед. Более глубокие слои течения надежно изолированы от внешнего мира, и там круглый год царит температурная стабильность, порядка 2 °C.
- Соленость. Вода в Лабрадорском течении заметно менее соленая, чем в среднем по Атлантическому океану — 32 против 35,5‰ (прим. ред.: промилле). По показателю концентрации солей течение имеет горизонтальную структуру. Вблизи от берегов фиксируются самые низкие значения, около 30‰, а по мере приближения к склону шельфа соленость возрастает до 33,5‰, ощущая влияние Западно-Гренландского течения.
- Плотность воды. По законам физики, плотность воды повышается с понижением температуры и повышением солености. В Лабрадорском течении вода очень холодная, но сильно опресненная, и на первый взгляд эти факторы должны компенсировать друг друга. Однако преобладающим становится фактор экстремального холода — молекулы H2O сжимаются так сильно, что поток становится ощутимо плотнее окружающих вод.
- Газоемкость. Холодная вода Лабрадорского течения интенсивно поглощает атмосферный углекислый газ. Этим она помогает нашей планете бороться с глобальным потеплением, а также создает изобильную питательную среду для фитопланктона. Кроме того, течение сильно насыщается кислородом, обеспечивая его транспортировку в глубины океана, откуда он разносится по всей Атлантике и даже достигает Тихого и Индийского океанов.
История открытия и исследований Лабрадорского течения
История открытия и исследований Лабрадорского течения представляет собой хронику опасных арктических экспедиций. Задолго до того как ученые нанесли это течение на карту мира и начали исследовать его свойства, моряки на протяжении веков сталкивались с этим невидимым потоком. Вероятно, первыми европейцами, ощутившими силу Лабрадорского течения, были викинги. Известно, что на стыке I и II тысячелетий они совершали дальние плавания из Гренландии, достигая берегов Баффиновой Земли и Ньюфаундленда. В скандинавских сагах описываются внешние признаки Лабрадорского течения, такие как дрейфующие льды и густые туманы. При этом свидетельств того, как викинги плыли по течению или преодолевали сопротивление потока, не осталось, хотя они неизбежно ощущали его влияние на своих кноррах — судах, сконструированных для дальних морских походов.
Встречались с течением и мореплаватели эпохи Великих географических открытий. Итальянец Джованни Каботто (прим. ред.: общеупотребительная версия имени — Джон Кабот), как и многие другие капитаны, пытался найти северный путь в Азию, но вместо этого в 1497 году он достиг острова Ньюфаундленд. Каботто ощутил силу течения, так как его корабль сносило к югу при отсутствии попутного ветра. Португальский мореплаватель Жуан Фернандеш Лаврадор первым после викингов в 1498 году прошел вдоль восточного побережья Канады, и впоследствии новый регион был назван в его честь. Забравшись дальше на север, чем это удалось сделать Каботу, Лаврадор увидел айсберги, которые моряки из его команды описывали как «плавучие ледяные горы».
Первый фундаментальный шаг к научному осмыслению Лабрадорского течения сделал один из отцов-основателей США, по совместительству ученый-изобретатель Бенджамин Франклин. Правда, исследовал он вовсе не его, а теплое течение Гольфстрим, тщательно фиксируя его границы и физические свойства. На карте Франклин четко обозначал место, где теплое течение отходит от берега и устремляется в восточном направлении. Американский ученый видел причину смены траектории во влиянии ледяных северных вод, однако он еще не имел представления о существовании встречного холодного потока.
Интересно, что в истории океанологии нет единственного конкретного человека, которого считают первооткрывателем Лабрадорского течения. Свой весомый вклад в его изучение внесло множество ученых XIX века. Например, английский китобой и исследователь Арктики Уильям Скорсби в 1820-х годах использовал глубинные термометры для уточнения трехмерной структуры течения, а немецкий натуралист Александр фон Гумбольдт немного позднее доказал существование системы Северо-Атлантической циркуляции. Американский морской офицер Мэтью Фонтейн Мори, которого считают одним из основоположников океанологии, объединил колоссальные массивы данных и в 1850-х издал практическое пособие. В нем он отобразил на карте маршруты, границы и сезонные изменения океанических течений, среди которых было и Лабрадорское.
Поворотным моментом в исследовании Лабрадорского течения стала катастрофа трансатлантического лайнера «Титаник» в апреле 1912 года. В непосредственной близости от Большой Ньюфаундлендской банки корабль столкнулся с айсбергом, который вынесло на юг значительно дальше, чем обычно. Причиной тому стала аномально холодная зима в Гренландии — под воздействием штормовых ветров течение двигалось на юг быстрее, а айсберг попросту не успевал таять. После трагедии, в 1914 году, было объявлено о создании Международного ледового патруля — мониторинговой службы, тщательно отслеживающей динамику айсбергов в Лабрадорском течении и сезонные колебания интенсивности их дрейфа.

Роль Лабрадорского течения в системе циркуляции Северной Атлантики
Ранее упомянутая Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция в первую очередь связана с Гольфстримом, соленая вода в котором остывает по мере продвижения на север. Переходя критическую отметку плотности, она погружается на дно и начинает двигаться в обратном направлении — на юг. Лабрадорское течение, хотя и не является системообразующей частью АМОЦ, создает условия, без которых такая циркуляция не смогла бы существовать в долгосрочной перспективе. В частности, оно выполняет две важнейшие функции.
- Создает поверхностную защиту. Главной угрозой АМОЦ является опреснение северной части Атлантического океана из-за таяния ледников. Если соленость продолжит понижаться, в какой-то момент вода может перестать погружаться на дно, и цикл остановится. Благодаря Лабрадорскому течению разрозненные пресные потоки соединяются в узкой полосе у побережья, а затем «подныривают» под Гольфстрим, уходя в южные субтропические широты. Иными словами, Лабрадорское течение работает как гигантская труба, не пускающая опресненные арктические массы в открытый океан.
- Формирует глубоководные массы. Лабрадорское течение является частью большого круговорота, или вихря, в Лабрадорском море. Из-за этого вращения возникает апвеллинг — физический эффект, при котором относительно более теплые и соленые слои воды поднимаются на поверхность. Зимой, когда над морем свирепствуют арктические штормы, тепло уходит, но соленость остается, и огромные массы воды проваливаются на глубины до 1 500 – 2 000 метров. Создавая избыточное давление, этот промежуточный слой придает дополнительную энергию Глубинному западному пограничному течению — нижней ветви АМОЦ.

Сопряжение Лабрадорского течения с Гольфстримом
Встречу Лабрадорского течения с Гольфстримом в океанологии принято называть сопряжением, так как их взаимодействие выходит за рамки простого столкновения. Гольфстрим несет с собой соленую и очень теплую воду — разница температур во встречных потоках может превышать 20 °C. Из-за колоссальной разницы в плотности течения не смешиваются друг с другом, а образуют резкую, визуально различимую границу, известную под названием «Холодная стена».
Разница температур характерна также и для воздушных масс, следующих за течениями. Когда теплый, насыщенный влагой воздух резко охлаждается, возникает адвективный туман. Он отличается от обычного тем, что имеет очень высокую плотность, покрывает огромную площадь и может не рассеиваться неделями. В конце весны и летом туманы у Большой Ньюфаундлендской банки достигают своего пика, представляя особенно высокую опасность для проходящих судов.
Сопряжение течений также приводит к интенсивному образованию меандров и рингов — петлеобразных ответвлений и их замкнутых, отделенных от основного потока аналогов. Холодные ринги уходят на юг, в сторону Саргассова моря, а теплые, наоборот, забрасываются в зону Лабрадорского течения. Так возникает ключевой обмен теплом и солями между течениями и, как следствие, акваториями.
Лабрадорское течение напрямую влияет на отрыв Гольфстрима — ровное прибрежное течение покидает шельф Северной Америки и начинает свое движение через Атлантический океан, в сторону Европы. Достигая плотного барьера в виде «Холодной стены» мощный поток следует траектории наименьшего сопротивления и, подчиняясь силе Кориолиса, устремляется на восток. На Лабрадорское течение также действует сила Кориолиса, но симметрично — пытаясь отклониться вправо, оно встречает барьер в виде суши. Таким образом, холодное течение продолжает двигаться на юг, но уже в более глубоких слоях океана.
Влияние Лабрадорского течения на климат и погоду региона
Лабрадорское течение постоянно охлаждает прибрежные регионы. В большей мере его влияние ощущают на себе канадские полуостров Лабрадор, остров Ньюфаундленд и провинция Новая Шотландия, а также американский штат Мэн. При этом климат в вышеуказанных регионах имеет свои локальные особенности.
- Лабрадор. Вдоль восточного побережья полуострова Лабрадор царит субарктический климат. Лето там практически отсутствует, а зимой температура временами опускается ниже -35 °C. Регион представляет собой зону арктической тундры, где большие деревья не растут из-за вечной мерзлоты и ледяных морских ветров.
- Ньюфаундленд. На острове Ньюфаундленд средние температуры июля не превышают 15 °C. Его южная и юго-восточная части находятся недалеко от места сопряжения течений, из-за чего густые туманы обволакивают остров более 100 дней в году. Благодаря близости Ньюфаундленда к незамерзающему открытому океану зимы на острове значительно теплее, чем на Лабрадоре, однако регион постоянно накрывают циклоны, приносящие метели и ледяные дожди.
- Новая Шотландия. Провинция, расположенная на одноименном полуострове, находится к юго-западу от Большой Ньюфаундлендской банки, а потому ощущает влияние побочных шельфовых ветвей Лабрадорского течения. На побережье приходит вполне комфортное лето с дневной температурой воздуха порядка 23 °C. Зимой Лабрадорское течение парадоксальным образом смягчает климат Новой Шотландии — его вода, хотя и является ледяной, не замерзает и «делится» своим теплом с воздухом. Характерным для региона типом осадков является мокрый снег.

- Мэн. До побережья штата доходит лишь крайняя, сильно разбавленная и прогретая ветвь Лабрадорского течения. Тем не менее и она оказывает влияние на климат, принося затяжную и сырую весну. Летом вода в заливе Мэн очень редко прогревается выше 15 °C, что предотвращает наступление зноя. Зимой же, как и в случае с Новой Шотландией, на берегу залива морозы бывают реже, чем в глубине материка.
Влияние Лабрадорского течения на климат хорошо заметно на контрасте с другими регионами, расположенными в таких же широтах. Например, побережье Лабрадора находится на той же параллели, что и шотландский город Абердин, где растут густые широколиственные леса, а зимой устанавливается теплая малоснежная погода. А Ньюфаундленд находится даже немного южнее Парижа, однако летняя жара, характерная для Франции, на остров не приходит почти никогда.
Ледовитость и айсберги: как течение переносит арктические массы льда
Лабрадорское течение обладает высокой сезонной ледовитостью — зимой значительная часть воды переходит отметку замерзания и становится льдом. При этом течение не останавливается. Монолитное замерзание толщи воды отмечается лишь в некоторых прибрежных районах, на мелководье. Центральная и внешняя части потока продолжают свое движение, и вода в них замерзает в виде отдельных небольших льдин.
Однако главной особенностью Лабрадорского течения считается не его ледовитость, а перенос колоссального количества айсбергов. Ежегодно вместе с потоком из Арктики в Атлантику поступает порядка 1 500 ледяных глыб. Подавляющее большинство из них откалываются от ледников Гренландии. Лед, из которого они состоят, сформировался более 10 000 лет назад, до появления цивилизации. Дрейфуя по морю Баффина, айсберги достигают течения, которое не только обеспечивает их транспортировку, но и защищает от таяния за счет низкой температуры и солености. Некоторые айсберги имеют поистине впечатляющие размеры, достигая высоты над водой более 45 метров и уходя под воду на целых 400 метров.
Как Лабрадорское течение влияет на судоходство и безопасность
В своей самой южной части Лабрадорское течение пересекает традиционные морские пути между Европой и Северной Америкой. Из-за «Аллеи айсбергов» этот регион считается достаточно опасным для судоходства. При этом речь идет не о гигантских кусках льда, так как они хорошо различимы визуально, а в условиях густого тумана их заблаговременно фиксируют радары мониторинговых служб. Главную опасность таят в себе так называемые гроулеры — куски айсбергов, возвышающиеся над водой примерно на метр и достигающие глубины порядка 9 метров.
Стандартные навигационные радары часто оказываются бессильны в их обнаружении — из-за небольшой обтекаемой формы льдины отражают радиоволны вверх и в стороны, но не обратно на антенну корабля. Как ни удивительно, но в эпоху высоких технологий визуальное наблюдение остается весьма надежным и, что не менее важно, дешевым способом идентификации гроулеров. Обычно наблюдатели не ищут сам лед, а смотрят за движением волн, белые «шапки» которых разбиваются обо что-то невидимое. Также члены экипажа носят поляризационные солнцезащитные очки, убирающие блики и помогающие разглядеть скрытые подводные контуры.
Как мы уже знаем, после гибели Титаника был учрежден Международный ледовый патруль. По состоянию на июнь 2026 года его финансированием занимаются 17 стран, а оперативное управление берет на себя Береговая охрана США. Служба проводит круглосуточный мониторинг Лабрадорского течения, обрабатывая данные со спутников, оснащенных радарами. Полученная информация подтверждается или опровергается с помощью авиаразведки. Информация обо всех обнаруженных айсбергах вносится в суперкомпьютер, рассчитывающий их траекторию и скорость движения, а также интенсивность таяния.

В зависимости от ледовой обстановки судоходные маршруты смещаются в безопасные зоны. С февраля по июль, в сезон массового выноса айсбергов, судам приходится делать большой «крюк» на юг, вынужденно удлиняя свой маршрут на 500 – 600 километров. Если капитан игнорирует предписание, он лишается лицензии за грубейшее нарушение правил безопасности, а страховка судна аннулируется. С 1914 года в Лабрадорском течении и месте его сопряжения с Гольфстримом не потерпел крушение ни один корабль, следовавший рекомендациям Международного ледового патруля.
Лабрадорское течение и его влияние на экосистемы и рыболовство
Благодаря высокой газоемкости холодное Лабрадорское течение удерживает в себе много растворенного кислорода. Это обеспечивает отличные условия для дыхания морских организмов. В районе Большой Ньюфаундлендской банки Гольфстрим способствует вертикальному перемешиванию океана — глубинные слои насыщаются кислородом, а к поверхности поступают донные воды, богатые нитратами и фосфатами, выполняющие функцию «удобрения» океана.
Весной, когда световой день увеличивается, происходит взрывной рост размножения фитопланктона, формирующего фундамент обширной пищевой цепи. Фитопланктон привлекает зоопланктон и крилей, а они, в свою очередь, — огромные косяки лучеперых рыб, например, мойвы и сельди. За ними следуют и хищники: тунец, лосось, акулы, горбатые киты, косатки, тюлени и многие другие морские животные. Благодаря обильной кормовой базе на берегах Ньюфаундленда и Лабрадора селятся крупные колонии птиц, таких как ту́пики, олуши и кайры.
Большая Ньюфаундлендская банка является одним из самых продуктивных рыболовных регионов в мире. На протяжении веков там ловили атлантическую треску, морского окуня, палтус, камбалу, сельдь, а также креветок и крабов. В прошлом, когда экосистема оставалась нетронутой человеком, количество рыбы достигало невообразимых масштабов. Моряки из экспедиции Джованни Кабото рассказывали, что косяки мешали продвижению корабля, а наловить рыбы можно было, просто опустив корзину в воду. В середине XX века для рыбной ловли начали использоваться гигантские донные тралы. Это нанесло серьезнейший ущерб экосистеме — к началу 1990-х годов многие популяции рыб оказались на грани исчезновения. В наши дни ловить рыбу корзинами вблизи Ньюфаундленда и Лабрадора, увы, уже не получится.
Как изучают Лабрадорское течение: спутники, буйки и океанографические исследования
В прошлом Лабрадорское течение исследовали, опуская термометры за борт и анализируя образцы воды на соленость в бортовых химических лабораториях. В современном мире за полевые исследования отвечают буи, свободно дрейфующие вместе с потоком и время от времени погружающиеся на небольшую глубину. Колоссальные массивы данных удалось получить благодаря международному проекту «Argo». Его первые устройства были запущенны в 1990-х годах, как раз для изучения течений Северной Атлантики. Со временем тысячи дрейфующих буев «Argo» были распределены по всему Мировому океану.
Тогда как буи позволяют получать конкретные точечные данные, с помощью космических спутников Лабрадорское течение исследуют на другом, глобальном масштабе. Весьма распространенным методом является спутниковая альтиметрия — с помощью анализа радарных импульсов система с высокой точностью измеряет высоту поверхности океана. На основании разницы высот между Лабрадорским течением и окружающими водами ученые уточняют горизонтальные и вертикальные границы потока. Отдельные спутники, фиксирующие изменения гравитационного поля Земли, предоставляют данные для расчета объемов воды, переносимой Лабрадорским течением.

Несмотря на значительную степень автоматизации процессов, исследовательские суда, как и много лет назад, продолжают выходить в море. Только корабль может доставить в зону течения тяжелое научное оборудование. Одним из главных инструментов современного океанографа является зонд CTD (прим. ред.: аббревиатура от английских слов «conductivity», «temperature» и «depth», что соответственно переводится как «электропроводность», «температура» и «глубина»). Сами по себе зонды представляют собой цилиндрические блоки, оснащенные датчиками — помимо основных показателей, некоторые из них измеряют концентрацию кислорода, мутность и кислотность воды.
На практике CTD-зонды почти всегда объединяют с массивными металлическими рамами, неофициально именуемыми «розетками». По периметру таких «розеток» вешают открытые с двух сторон баллоны, внутри которых свободно циркулирует вода. Когда ученый на корабле видит какую-либо аномалию, он дистанционно захлопывает баллон, чтобы получить образец воды для более тщательного изучения.
Интересные факты о Лабрадорском течении
- У Лабрадорского течения есть своеобразный «космический камуфляж». В конце осени или начале зимы воздух над регионом остывает до экстремально низких температур, а вслед за ним охлаждается и атлантическая вода. В результате она достигает такой же температуры, что и Лабрадорское течение, ниже 0 °C. Исчезновение температурного контраста между потоком и фоновым океаном приводит к тому, что течение оказывается совершенно неразличимым на тепловых спутниковых картах.
- Как мы уже знаем, столкновение Лабрадорского течения и Гольфстрима способствует бурному размножению живых организмов. При этом по разные стороны от «Холодной стены» наблюдаются совершенно разные экосистемы, два радикально отличающихся биологических мира. К северу от границы обитают холодолюбивые виды, такие как черные палтусы и белухи. А со стороны Гольфстрима можно встретить тропических кожистых черепах и логгерхедов.
- Многие канадские компании зарабатывают очень хорошие деньги на айсбергах из Лабрадорского течения. Гренландский лед сформировался тысячи лет назад из чистейшей воды, не содержащей частиц промышленных отходов и промышленных загрязнений. Специально обученные люди — «охотники за айсбергами» — выходят в море в поисках небольших кусков льда и распиливают их прямо на палубе. Затем этот лед отправляется на производство премиальной воды и алкоголя, а также фасуется в герметичные мешки в качестве сувениров для туристов.
Лабрадорское течение в вопросах и ответах
1. Где проходит Лабрадорское течение?
Лабрадорское течение проходит в северной части Атлантического океана — от моря Баффина оно следует на юг, вдоль берегов полуострова Лабрадор и острова Ньюфаундленд, а в финале встречается с Гольфстримом на Большой Ньюфаундленской банке.
2. Почему Лабрадорское течение такое холодное?
Низкая температура Лабрадорского течения обусловлена тем, что одна его часть формируется в Северном Ледовитом океане, а другая — собирает талые воды и айсберги ледников Гренландии.
3. Как Лабрадорское течение влияет на климат Канады и Гренландии?
Лабрадорское течение делает лето в Ньюфаундленде и Лабрадоре холодным, а зиму — суровой. Кроме того, оно сдвигает границу зоны тундры в юго-восточную часть Канады. На Гренландию в большей степени влияет Западно-Гренландское течение, один из источников Лабрадорского течения. Оно несет относительно теплую воду Атлантики на север, смягчая климат у побережья.
4. Какие массы воды формируют Лабрадорское течение?
Лабрадорское течение формируется из Баффинова течения — ледяного и опресненного потока из Арктики, — а также Западно-Гренландского течения, идущего вдоль берега Гренландии.
5. Насколько быстро движется Лабрадорское течение?
Лабрадорское течение движется довольно-таки медленно, со скоростью около 1 км/ч, кратковременно ускоряясь в узких проливах у берегов и замедляясь на открытых участках.
6. Переносит ли Лабрадорское течение айсберги в Атлантику?
Да, Лабрадорское течение переносит в Атлантику множество айсбергов, отколовшихся от гренландских ледников.

7. Как течение влияет на рыболовство у берегов Ньюфаундленда?
При встрече Лабрадорского течения с Гольфстримом возле Ньюфаундленда вода обогащается кислородом и питательными веществами, благодаря чему в регионе процветает рыбная ловля.
8. Влияет ли Лабрадорское течение на путь Гольфстрима?
Да, Лабрадорское течение, сталкиваясь с Гольфстримом, вынуждает его повернуть на восток в виде Северо-Атлантического течения.
9. Почему Лабрадорское течение важно для глобальной океанической циркуляции?
Плотная холодная вода Лабрадорского течения способствует поддержанию Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ) — глобального «конвейера», включающего Гольфстрим и донный поток к экватору. АМОЦ выполняет важную функцию по перераспределению пресных вод из Арктики, регулируя соленость Атлантического океана.
10. Как изменяется течение в теплые и холодные годы?
В теплые годы течение, хотя и получает больше энергии от талых вод, все же замедляется из-за снижения силы северных ветров. Соответственно, в холодные годы мощность Лабрадорского течения увеличивается, и оно продвигается немного дальше на юг, «оттесняя» Гольфстрим.
11. Как ученые следят за температурой и соленостью течения?
Ученые измеряют температуру и соленость в Лабрадорском течении с помощью автономных буев, спутниковых наблюдений, а также высокотехнологичных зондов в ходе океанографических экспедиций.
12. Почему Лабрадорское течение опасно для судов?
Главную опасность для судоходства представляют айсберги, переносимые Лабрадорским течением. Кроме того, оно способствует формированию плотных туманов, ухудшающих видимость.
13. Какие животные зависят от холодных вод Лабрадорского течения?
К холодным водам Лабрадорского течения адаптирован метаболизм множества морских существ, в том числе атлантической трески, сельди, черного палтуса, северных креветок и крабов.
14. Может ли глобальное потепление ослабить Лабрадорское течение?
Да, глобальное потепление уже ослабляет Лабрадорское течение. Из-за изменения циркуляции атмосферы над Арктикой снижается интенсивность северных ветров — одной из главных движущих сил потока. Кроме того, таяние ледников опресняет воду, отчего она становится менее плотной и остается на поверхности, нарушая процессы глубоководной циркуляции.
15. Как образование глубоководных масс связано с Лабрадорским течением?
Лабрадорское течение является одним из факторов возникновения эффекта апвеллинга — соленые массы поднимаются на поверхность Лабрадорского моря. Затем, охлаждаясь, они проваливаются на глубину порядка 1,5 – 2 километров, частично «подпитывая» АМОЦ.
Автор текста Иван Стефанов
Изображение на обложке: разработано Magnific


