东格陵兰洋流

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东格陵兰洋流(EGC)是从弗拉姆海峡(~80N)延伸到告别角(~60N)的寒冷、低盐度洋流。洋流位于格陵兰岛大陆边缘的格陵兰岛东海岸外。洋流穿过北欧海(格陵兰海和挪威海)和丹麦海峡。洋流非常重要,因为它直接将北极与北大西洋连接起来,它是北极海冰输出的主要贡献者,也是北极的主要淡水汇。 EGC由三种不同水团的混合物组成。水团是极地水、大西洋水和深水。这些水团在整个EGC向南的区域都可以清楚地看到,但...

简介

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东格陵兰洋流 (EGC) 是从弗拉姆海峡 (~80N) 延伸到告别角 (~60N) 的寒冷、低盐度洋流。 洋流位于格陵兰岛大陆边缘的格陵兰岛东海岸外。 洋流穿过北欧海(格陵兰海和挪威海)和丹麦海峡。 洋流非常重要,因为它直接将北极与北大西洋连接起来,它是北极海冰输出的主要贡献者,也是北极的主要淡水汇。

水属性

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EGC 由三种不同水团混合物组成。 水团是极地水、大西洋水和深水。 这些水团在整个 EGC 向南的区域都可以清楚地看到,但是,由于大气相互作用以及来自北欧海域其他水源的流入,上层水团确实发生了一些变化。 EGC 的顶部 150 米被认为是极地水,它寒冷且盐度低。 盐度低与海冰融化、河流径流和太平洋水通量产生的淡水流失有很大关系,而且由于北极的海气相互作用,它很冷。 EGC 极地水的典型特征温度在 0 °C 和 –1.7 °C 之间(例如低盐度海水的冰点),盐度变化很大,从 30 psu(靠近地表)到 150 时的 34 psu - 米深度。 极地水下面的层被称为大西洋水层。 它向下延伸至约 1000 m。 该层被定义为具有相对温暖的温度和盐水。 温度通常高于 0°C,盐度在 150 米处为 34 psu,在 1000 米处增加到约 35 psu。 EGC 中看到的大西洋水来自两个不同的来源。 大西洋水的xxx个来源来自西斯匹次卑尔根海流中向西定向的大西洋水。 这股洋流将大西洋水 (AW) 送入弗拉姆海峡,由于它比地表极地水密度更大,因此下沉至中等深度。 EGC 中 AW 的第二个来源来自北极的再循环 AW。 这是 AW 已经通过北大西洋进入北极并一直在北极循环,现在正通过 EGC 被推出北极。 大西洋水下面的层简称为深水,那里的盐度和温度相对恒定。 这个水平面通常从 1000 米延伸到海底。 该底层的温度通常低于 0°C,盐度约为 34.9 psu。

由于扬马延断裂带,深水团(>1600 米)在格陵兰海内再循环。 在这里,深水遇到扬马延海脊并向东转向格陵兰海环流的内部。 上层能够不受阻碍地进入冰岛北部的水域。 值得注意的是,格陵兰海环流中的这些再循环深水团将来会在弗拉姆海峡附近再次再循环到EGC中。

动态

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EGC总体运动沿格陵兰东部大陆边缘向南移动。 洋流非常强劲,EGC 上部(<500 米)年平均流速为 6-12 厘米/秒,年际xxx值为 20-30 厘米/秒。 Hopkins 等人于 1991 年估计。 向南输送水的范围为 2-32 条 sverdrups。 这是一个相当大的变化,他们将其归因于中等深度的大西洋水流强度变化很大。 最近对 EGC 顶层 (<800 m) 水传输的估计在 3 到 4 个 sverdrups 之间。

北极海冰出口

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东格陵兰洋流最重要的方面之一是它输出到北大西洋的海冰量。 它是海冰离开北极的主要通道。 据估计,从北极输出的北极海冰有 90% 以上发生在东格陵兰洋流内。 每年输出的冰量是多个大气变量(风、温度等)和海洋变量和力学的强大函数。

东格陵兰洋流

从 10 月到 12 月,冰通量输出xxx,从 1 月到 3 月,最小。 这种年际变化的发生是因为在夏季的几个月里,海冰大量回融,导致大量漂浮的海冰在 10 月至 12 月的大风期间可以很容易地通过弗拉姆海峡输出。 在冬季,海冰重新冻结在一起,因此由于整体海冰范围的增加,导致大量海冰漂移的能力降低。 基本上开放水域的漂流在冬季月份大幅减少。 每年的出口量差异很大。 它可以高达 5000 立方公里/年,也可以低至 1000 立方公里/年。

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  2. 水属性
  3. 动态
  4. 北极海冰出口

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