Loading...
В Атлантическом океане существует глобальная система течений — Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC). Она переносит теплую воду из тропических широт на север и нагревает воздух в странах, прилегающих к Атлантическому океану. Уже долгое время климатические модели показывают, что глобальное потепление может замедлить АМОС или даже остановить его. Это может повысить уровень моря в некоторых регионах, вызвать похолодание в Северной Европе или засуху в Западной Африке. Однако все модели отличаются друг от друга по прогнозам: одни предсказывают обрушение системы, другие — лишь незначительное ослабление.
Международная команда ученых решила выяснить, как на самом деле глобальное потепление скажется на АМОС. Для этого они построили физическую модель, основанную на главном законе, который управляет океанической циркуляцией, — уравнении теплового ветра. Оно связывает силу AMOC с разницей плотности воды и глубиной течения. В основу модели легли данные о силе океанских течений за последние 20 лет.
Во время моделирования исследователи прояснили взаимосвязь между более сильной современной АМОС и еще большим его ослаблением в будущем. Эти условия часто используются в климатических моделях. Оказалось, что чем глубже течение, тем сильнее оно ослабевает в условиях глобального потепления. Это происходит потому, что глубокое течение более чувствительно к изменениям температуры и солености и позволяет им проникать вглубь из поверхностных вод. Климатическая модель с более сильным и глубоким течение менее устойчива к внешним изменениям, чем модель с мелким течением.
Новая модель ученых показала, что к концу XXI века AMOC действительно ослабнет, но не существенно — сила течения снизится примерно на 18–43% даже в сценарии с самым высоким уровнем выбросов углекислого газа. Авторы предположили, что прежние модели искажали текущее состояние океана, а точнее, распределение плотности воды по глубине.
Результаты исследования позволят лучше понять поведение АМОС и улучшить прогнозы его изменений, а также строить более сложные модели других климатических явлений.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.