Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 1. Глобальное распределение хлорофилла а 2. Бенгельский апвеллинг 3. Азовское море 4. Рижский залив 5. Фолклендское течение 6. Большой Барьерный риф КРАТКОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 1. Глобальное распределение хлорофилла а • Оглавление • Параметры изображения <все подписи показаны> Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 2. Бенгельский апвеллинг Африка • Оглавление • Параметры изображения Африка <все подписи показаны> Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 3. Азовское море • Оглавление • Параметры изображения <все подписи показаны> Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 4. Рижский залив распространение вод речного стока • Оглавление • Параметры изображения <кликнете на слайд, <все чтобы подписи увидетьпоказаны> подписи> Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 5. Фолклендское течение Южная Америка Фолклендское течение • Оглавление • Параметры изображения <кликнете на слайд, <все чтобы подписи увидетьпоказаны> подписи> Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 6. Большой Барьерный риф Большой Барьерный риф Австралия • Оглавление • Параметры изображения <кликнете на слайд, <все чтобы подписи увидетьпоказаны> подписи> Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 1. Глобальное распределение хлорофилла а Технологические параметры изображения Космический аппарат: Обр-Вью-2 (OrbView-2) Пространственное разрешение (исходное): 1 км Спектральные каналы: 2, 4 Прибор: SeaWiFS Дата: 1 августа 1997 года – 31 декабря 2003 года Дополнительное описание: Основу пищевой цепи морских экосистем составляют организмы фитопланктона, для оценки продуктивности которых в настоящее время широко используется такой показатель как концентрация хлорофилла а (КХА). На данном изображении представлено глобальное распределение КХА, осредненное за период от начала функционирования сканера SeaWiFS до конца 2003 года. Основными закономерностями этого распределения являются: 1) пониженные значения в тропических областях, обусловленные нисходящими потоками вод в антициклонических океанических круговоротах, приходящихся на эти широты; 2) некоторое повышение КХА в экваториальной области вследствие экваториальной дивергенции (расхождения потоков) и сопутствующего восходящего движения глубинных вод, богатых биогенными элементами; 3) повышенные значения в бассейнах шельфовых морей из-за их относительной мелководности и привноса биогенных элементов с речным стоком; 4) повышенные значения у западных побережий материков, соответствующих зонам апвеллинга (восходящего движения вод при определённых ветровых условиях). Источник: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=16682, http://www.iki.rssi.ru • Оглавление • Изображение Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 2. Бенгельский апвеллинг Технологические параметры изображения Космический аппарат: Обр-Вью-2 (OrbView-2) Пространственное разрешение (исходное): 1 км Географический центр изображения: 26° 30’ ю.ш., 18° 00’ в.д. Спектральные каналы: 6, 5, 2 (слева); 2, 4 (справа) Прибор: SeaWiFS Дата: 24 апреля 2003 года Дополнительное описание: Одни из самых продуктивных зон Мирового океана – это зоны апвеллинга, т. е. восходящего движения вод в результате дивергенции (расхождения течений) под действием ветра. Глубинные воды богаты биогенными элементами, необходимыми для развития фитопланктона, поэтому в зонах апвеллинга наблюдается повышенная его продуктивность. Круглогодичный апвеллинг формируется под воздействием пассатов вдоль западных побережий материков. К их числу относится и Бенгельский апвеллинг. Изображение слева синтезировано в естественных цветах: прозрачные и малопродуктивные воды имеют насыщенный синий цвет, воды с повышенным содержанием фитопланктона приобретают зеленоватый оттенок. Изображение справа синтезировано в псевдоцветах и отражает концентрацию хлорофилла а. Источник: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=18522, http://www.iki.rssi.ru • Оглавление • Изображение Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 3. Азовское море Технологические параметры изображения Космический аппарат: Инвисат (Envisat) Пространственное разрешение (исходное): 300 м Географический центр изображения: 46° 00’ с.ш., 36° в.д. Спектральные каналы: 6, 5, 3 Прибор: MERIS Дата: 2 октября 2007 года, 08:17 UTC Дополнительное описание: Шельфовые моря отличаются повышенной продуктивностью вследствие их относительной мелководности и, как следствие, хорошей прогреваемости и перемешиваемости вод, а также благодаря обилию биогенных элементов, приносимых реками. На данном изображении представлено Азовское море – самое мелкое и потому самое продуктивное море Мирового океана. Благодаря большому содержанию частиц как минерального, так и органического происхождения (фитопланктон) азовские воды по своим оптическим свойствам значительно отличаются от черноморских. Изображение синтезировано в естественных цветах. Источник: http://miravi.eo.esa.int/en/, http://www.iki.rssi.ru • Оглавление • Изображение Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 4. Рижский залив Технологические параметры изображения Космический аппарат: Инвисат (Envisat) Пространственное разрешение (исходное): 300 м Географический центр изображения: 58° 00’ с.ш., 33° 00’ в.д. Спектральные каналы: 6, 5, 3 Прибор: MERIS Дата: 26 марта 2007 года, 09:28 UTC Дополнительное описание: На данном изображении, синтезированном в естественных цветах, отчётливо проявилось влияние стока реки Даугавы на продуктивность вод Рижского залива: воды открытого моря имеют насыщенный синий цвет; воды, охваченные цветением фитопланктона вследствие воздействия речного стока, приобретают оттенок от светло- до темно-зелёного; воды речного стока из-за повышенной мутности имеют коричневый цвет. Источник: http://miravi.eo.esa.int/en/, http://www.iki.rssi.ru • Оглавление • Изображение Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 5. Фолклендское течение Технологические параметры изображения Космический аппарат: Обр-Вью-2 (OrbView-2) Пространственное разрешение (исходное): 1 км Географический центр изображения: 41° 00’ ю.ш., 55° 00’ з.д. Спектральные каналы: 6, 5, 2 Прибор: SeaWiFS Дата: 6 декабря 2004 года Дополнительное описание: Благоприятные условия для развития морских экологических сообществ создаются также в зонах конвергенции и дивергенции морских течений. На данном изображении представлена акватория Атлантического океана у юго-восточного побережья Южной Америки, где происходит конвергенция (схождение) холодных вод Фолклендского и тёплых вод Бразильского течений. Организмы фитопланктона, выступая в качестве трассеров поверхностных течений, визуализировали струю Фолклендского течения, а также множество мелких вихревых образований. Источник: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=19748, http://www.iki.rssi.ru • Оглавление • Изображение Особенности распространения живых организмов в Мировом океане 6. Большой Барьерный риф Технологические параметры изображения Космический аппарат: Аква (Aqua) Пространственное разрешение (исходное): 250 м Географический центр изображения: 20° 00’ ю.ш., 149° 00’ в.д. Спектральные каналы: 1, 4, 3 Прибор: MODIS Дата: 18 сентября 2005 года, 03:45 UTC Дополнительное описание: Несмотря на низкую продуктивность тропических областей океана, в водах коралловых рифов в процессе эволюции сформировались высокопродуктивные сообщества с огромным разнообразием населяющих их видов. На данном изображении представлена южная часть Большого Барьерного рифа – крупнейшего из когда-либо существовавших коралловых рифов. Изображение синтезировано в естественных цветах. Цвет воды определяется преимущественно глубиной бассейна: мелководные области имеют бирюзовый оттенок, глубоководные – синий, прибрежные воды повышенной мутности – светло-коричневый. Источник: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=7877, http://www.iki.rssi.ru • Оглавление • Изображение Особенности распространения живых организмов в Мировом океане Краткое тематическое описание Распространение живых организмов в Мировом океане зависит прежде всего от количества растворённого в воде кислорода, света и температуры воды. Концентрация фитопланктона в морских водах является показателем продуктивности данной акватории. В ресурсе представлены изображения, иллюстрирующие процессы увеличения органического вещества в связи с особенностями циркуляции вод, глубиной и прогреванием. • Оглавление Дизайн, верстка -