세계 바다. 온도, 염도, 얼음 형성 유럽인의 대서양 탐험 역사

  • 02.06.2024

이는 엄청난 자오선 범위, 연간 온도 변화를 상당히 균등하게 만드는 수면의 특성 및 능력에 의해 결정됩니다. 해양 공기는 일반적으로 기온의 약간의 변동이 특징입니다. 적도 부근의 대서양에서는 1°C 미만이고, 아열대 위도에서는 5°C, 60°N입니다. w. 그리고 유. w. - 10℃ 인접 대륙의 영향이 가장 두드러지는 북서쪽과 바다의 남쪽 끝에서만 연간 변동폭이 25°C를 초과합니다.

북반구에서 가장 따뜻한 달은 8월, 남반구에서는 2월, 가장 추운 달은 각각 2월과 8월입니다. 가장 추운 달에는 적도에서는 +25°С, 20°С에서는 +20°С로 떨어집니다. w. 그리고 유. 위도, 북위 60°에서 0°С. w. 60 ° S에서 최대 -10 ° C. 위도, 바다의 극북서쪽과 남쪽에서는 바다의 평균 기온이 -25°C 아래로 떨어집니다. 동시에, 따뜻한 물과 차가운 물의 분포와 대기 순환의 특성으로 인해 바다의 동부와 서부 사이의 온도 조건에는 매우 눈에 띄는 차이가 있습니다. 북위 30° 사이 w. 남위 30° w. 바다의 동쪽 부분은 서쪽보다 춥습니다.

그 위의 대기 순환은 일반적으로 그 위의 개발 지역과 인접한 대륙에 의해 결정됩니다. 바다의 북쪽과 남쪽에 저기압의 열 지역이 형성됩니다. 그 중 하나인 아이슬란드 극소기는 남서쪽으로 다소 이동하며 겨울에 가장 많이 발달합니다.

아열대 위도에는 아조레스 제도와 남대서양 고기압과 같은 영구적인 고압 지역이 있습니다. 이러한 아열대 고기압은 동적 저기압 영역으로 구분됩니다.

이 압력 분포는 두 반구의 아열대 위도와 열대 위도(바다 북부의 북동 무역풍과 남쪽의 남동 무역풍)의 하층에서 서풍의 지배력을 결정합니다. 적도 북쪽 지역에서 무역풍이 만나면 강도가 감소하고 강렬한 기류가 형성되며 상당하고 풍부한 강수량이 발생합니다. 평온의 지대도 여기에 있습니다. 온대 위도의 바람은 겨울에 가장 강합니다. 이번에는 폭풍이 자주 발생하는 것이 특징입니다. 북반구의 열대 위도에서는 가장 강한 것이 열대 전선에서 발생합니다. 7월부터 10월까지 그들은 서인도 제도 해안에서 여행하며 그곳에서 가장 큰 힘을 얻습니다.

대기 순환 조건의 차이로 인해 대서양의 구름 분포가 매우 고르지 않게 됩니다. 고위도 및 온대 위도에서는 흐림도가 6-8포인트이고, 아열대 및 열대 위도에서는 감소하여 4포인트 미만이며, 적도에서는 다시 6포인트를 초과합니다. 고위도 지역의 강수량은 북쪽이 250mm, 남쪽이 100mm이며, 온대 위도 지역에서는 각각 1500mm와 1000mm입니다. 아열대 및 열대 위도에서는 강수량이 훨씬 적고 동서로 1000mm에서 500mm까지 다양하며 적도에서는 다시 증가하여 2000mm를 초과합니다. 바다의 평균 강수량은 연간 780mm입니다.

차가운 물 표면 위로 따뜻한 공기가 통과하면 바다에 두꺼운 물이 형성됩니다. 그들은 여름에 그레이트 뉴펀들랜드 뱅크(Great Newfoundland Bank) 지역, 남반구 40도 위도의 입 근처 및 짙은 안개가 있는 아프리카 남서부 해안의 따뜻한 물과 차가운 물의 교차점에서 특히 자주 발생합니다. 차갑고 심해가 상승하는 지역에서 일년 내내 관찰됩니다. 열대 위도에서는 그러한 안개가 극히 드뭅니다. 그러나 북반구 카보베르데 제도 지역에서는 북동 무역풍에 의해 내부에서 유입되어 최대 40°W까지 퍼지는 먼지 안개가 관찰됩니다. 북위 8~25° 사이 w.

지구의 모든 바다와 바다를 포함합니다. 지구 표면의 약 70%를 차지하고 지구 전체 물의 96%를 함유하고 있다. 세계 해양은 태평양, 대서양, 인도양, 북극의 4대양으로 구성됩니다.

바다의 크기: 태평양 - 1억 7,900만km2, 대서양 - 9,160만km2, 인도 - 7,620만km2, 북극 - 1,475만km2

바다 사이의 경계, 바다 안의 바다의 경계는 다소 임의로 그려집니다. 그들은 수역, 내부 해류, 온도 및 염분의 차이를 구분하는 육지 면적에 의해 결정됩니다.

바다는 내부 바다와 가장자리 바다로 구분됩니다. 내해는 육지 안으로 상당히 깊게 돌출되어 있으며(예: 지중해), 주변 바다는 한쪽 가장자리로 육지와 인접해 있습니다(예: 북부, 일본).

태평양

태평양은 북반구와 남반구에 모두 위치한 바다입니다. 동쪽의 국경은 북쪽 해안이고 서쪽은 남극 해안이며 남쪽은 남극 대륙입니다. 20개의 바다와 10,000개 이상의 섬이 있습니다.

태평양은 가장 추운 곳을 제외한 모든 곳을 덮고 있기 때문에,

다양한 기후를 갖고 있어요. 바다 위는 +30°에서 다양합니다.

~ -60°C. 무역풍은 열대 지역에서 형성되며, 몬순은 북쪽, 아시아 및 러시아 해안에서 자주 발생합니다.

태평양의 주요 해류는 원형으로 닫혀 있습니다. 북반구에서는 시계 방향으로 향하는 북방 무역풍, 북태평양 해류, 캘리포니아 해류에 의해 원이 형성됩니다. 남반구에서 해류의 순환은 시계 반대 방향으로 향하며 남방 무역풍, 동호주풍, 페루풍 및 서풍으로 구성됩니다.

태평양은 태평양에 위치하고 있습니다. 바닥은 이질적이며 지하 평야, 산, 능선이 있습니다. 바다의 영토에는 세계 해양의 가장 깊은 지점인 마리아나 해구가 있으며 그 깊이는 11km 22m입니다.

대서양의 수온 범위는 -1 °C ~ + 26 °C이며 평균 수온은 +16 °C입니다.

대서양의 평균 염도는 35%입니다.

대서양의 유기 세계는 풍부한 녹색 식물과 플랑크톤으로 구별됩니다.

인도양

인도양의 대부분은 따뜻한 위도에 위치하고 있으며 습한 몬순이 지배적이며 이는 동아시아 국가의 기후를 결정합니다. 인도양의 남쪽 가장자리는 매우 춥습니다.

인도양 해류는 몬순의 방향에 따라 방향을 바꿉니다. 가장 중요한 해류는 몬순, 무역풍 및입니다.

인도양은 지형이 다양하며, 능선이 여러 개 있고 그 사이에는 비교적 깊은 분지가 있습니다. 인도양의 가장 깊은 지점은 자바 해구(7km 709m)입니다.

인도양의 수온 범위는 남극 해안에서 -1°C부터 적도 근처에서 +30°C까지이며, 평균 수온은 +18°C입니다.

인도양의 평균 염도는 35%이다.

북극해

북극해의 대부분은 두꺼운 얼음으로 덮여 있으며, 겨울에는 바다 표면의 거의 90%를 차지합니다. 해안 근처에서만 얼음이 육지로 얼고 대부분의 얼음은 표류합니다. 유빙을 '팩'이라고 합니다.

바다는 전적으로 북위도에 위치하며 기후가 춥습니다.

북극해에서는 많은 큰 해류가 관찰됩니다. 북극 횡단 해류는 러시아 북쪽을 따라 흐르고 대서양의 따뜻한 해역과 상호 작용의 결과로 노르웨이 해류가 탄생합니다.

북극해의 구호는 특히 유라시아 해안에서 발달된 대륙붕이 특징입니다.

얼음 아래의 물은 항상 음의 온도(-1.5~-1°C)를 갖습니다. 여름에는 북극해 바다의 물 온도가 +5 - +7 °C에 이릅니다. 여름에는 얼음이 녹기 때문에 바닷물의 염도가 크게 감소하는데, 이는 바다의 유라시아 부분, 깊은 시베리아 강에 적용됩니다. 따라서 겨울에는 여러 지역의 염도가 31~34%이며, 시베리아 연안의 여름에는 최대 20%까지 올라갈 수 있습니다.

이 수역은 지구의 거의 모든 지역에 위치하기 때문에 대서양의 기후가 어떤 것인지 명확하게 말하는 것은 불가능합니다. 북쪽에서 남쪽으로 뻗어 있으며 극지방과 대륙의 해안에 닿습니다. 그 너비는 유럽과 아프리카와 남미의 차이와 같습니다. 물론, 이러한 상황은 특정 지리적 개체의 특정 지역에서 다른 기상 조건을 유발할 수 있습니다. 따라서 이제 우리는 주요 지역과 그 특징을 특징으로하는 대서양의 기후를 간략하게 고려할 것입니다.

저수지가 있는 벨트

우선, 대서양의 물은 세계에서 두 번째로 큰 것으로 간주됩니다. 바다 자체는 인접한 대륙의 기후를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 멕시코만류(Gulf Stream)로 인해 북부 지역은 남부 지역보다 따뜻합니다. 따라서 서유럽과 북유럽 국가에서는 급격한 온도 변화 없이 온화합니다. 그러나 남쪽에 인접한 지역은 바람이 많이 불고 기온이 더 급격하게 변하는 것이 특징입니다. 따라서 대서양의 기후는 그것이 씻는 땅의 날씨를 형성하며, 이는 전체 행성의 지진 상태에 큰 영향을 미칩니다. 대서양의 물 자체는 모든 기후대에 위치하고 있습니다. 위치가 동일하므로 적도에서 양방향으로 계산합니다. 이들은 아적도, 열대, 아열대 및 온대입니다. 더 나아가 북쪽에서는 물이 북극 지역으로, 남쪽에서는 남극 지역으로 이동합니다.

공기 및 물 표면 온도

여기서는 우리가 말하는 반구(북반구 또는 남반구)에 따라 이 기후대가 얼마나 따뜻하거나 추운지에 따라 다르다는 점을 강조할 필요가 있습니다. 적도 위도는 짐작했듯이 가장 높은 기온이 특징입니다. 여기에서는 일년 내내 온도계가 +25 이하로 떨어지지 않습니다 (평균 30-32). 사하라 사막에서 모래를 운반하는 건조한 무역풍은 거의 같은 방식으로 가열되고 불어옵니다. 따라서 여름에는 이곳이 매우 건조하고 덥습니다. 23도 이상입니다. 겨울에는 기온이 21도까지 떨어집니다. 이곳의 수역이 확장되면서 더 시원하고 습해집니다. 온대 위도는 (양쪽 반구 모두에서) 연간 기온 변화가 급격한 지역입니다. 여름에는 열대 지방처럼 이곳이 덥고, 겨울에는 온도계가 +5 이하로 떨어집니다. 북극 지역은 20도의 온도 변화가 특징입니다. 겨울에는 이곳의 바다가 얼고, 여름에는 기온이 영하 3~5도까지 올라갑니다. 가장 추운 지역은 남극 지역입니다. 여기서 대서양의 기후는 극지방으로 바뀌므로 연간 차이가 30도 이상입니다.

습도 및 위도 구역성

대서양의 각 띠에는 고유한 특별한 압력이 있습니다. 덕분에 물 위에 구름과 성운을 형성하는 최대값과 최소값 영역이 식별됩니다. 이러한 지표는 대서양의 어떤 기후가 그 일부 또는 다른 부분에 형성되는지에 영향을 미칩니다. 적도는 저기압 영역, 즉 최소 영역입니다. 최대 강수량은 연간 3000mm이며 대부분 여름에 발생합니다. 겨울에는 안개가 자주 발생합니다. 북부 열대 지방과 온대 위도 지역이 아조레스 고원(Azores High Zone)을 형성합니다. 여기에는 강수량이 거의 없습니다. 평균 750mm이지만 무역풍과 더 강한 바람이 종종 휩쓸려 토네이도와 폭풍을 형성합니다. 적도 아래에는 남대서양 고기압 지역이 있습니다. 이곳의 기압도 높지만 바람이 적기 때문에 비가 훨씬 더 자주(최대 1000mm) 발생합니다. 남극 대륙과 북극은 두 개의 최소 구역입니다. 평균 강수량은 2000mm이며, 지역은 바람이 안정적입니다.

대서양 기후의 특징

걸프 스트림 덕분에 북부가 남부보다 훨씬 따뜻하다는 사실 외에도 서부와 동부의 일부 지역에서는 온도 차이를 추적할 수 있습니다. 북위 30도에서 남위 30도 사이의 바닷물은 아프리카보다 미국 해안에서 훨씬 더 따뜻합니다. 이는 열대 및 아열대 지역에서 발생하는 동일한 무역풍으로 인해 발생합니다. 그들은 아프리카 해안에서 불어오며 사하라 사막의 모래뿐만 아니라 사막에서 추적할 수 있는 급격한 일일 기온 변동도 가져옵니다. 이로 인해 물이 냉각되고 파도가 더 자주 발생합니다. 또한 그러한 바람은 공기 중 습도의 균형을 맞추기 위해 구름이 모이는 것을 허용하지 않습니다. 서쪽에 가까울수록 무역풍이 더 잔잔해집니다. 여기에서는 때때로 폭풍이 발생하지만 일반적으로 물은 동부보다 따뜻하고 기온이 훨씬 높습니다.

요약

대서양의 기후는 6개월 동안 얼어붙는 얼음 지역과 항상 매우 따뜻하고 습한 뜨거운 적도 지역이 혼합되어 있습니다.

대서양의 기후는 거대한 자오선 범위, 대기 순환의 특성 및 연간 온도 변화를 상당히 균등하게 만드는 수면의 능력에 의해 결정됩니다. 해양성 기후는 일반적으로 기온의 약간의 변동이 특징입니다. 적도 부근의 대서양에서는 1C 미만, 아열대 위도에서는 5C, 60C입니다. w. 그리고 유. w. - 10C. 인접한 대륙의 영향이 가장 두드러지는 바다의 북서쪽과 남쪽 끝에서만 연간 변동이 25C를 초과합니다.

북반구에서 가장 따뜻한 달은 8월, 남반구에서는 2월, 가장 추운 달은 각각 2월과 8월입니다. 가장 추운 달에는 기온이 적도에서 +25C, +20 Sna20 NW, 60C에서 0C로 떨어집니다. w. ido-10 Sleep60 유. 위도, 바다의 북서쪽과 남쪽 끝에서 바다의 평균 기온은 -25C 아래로 떨어집니다. 동시에 바다의 동쪽과 서쪽 부분 사이의 온도 조건에 매우 눈에 띄는 차이가 있습니다. 따뜻한 물과 차가운 물의 분포와 대기 순환의 특성에 따라. 30초 사이 w. 그리고 30S. w. 바다의 동쪽 부분은 서쪽보다 춥습니다.

대서양의 대기 순환은 일반적으로 대서양과 인접한 대륙에서 발생하는 대기압 영역에 의해 결정됩니다. 바다의 극북과 남쪽에는 저기압의 열 지역이 형성됩니다. 그중 하나인 아이슬란드 저지대는 아이슬란드 남서쪽으로 다소 이동하며 겨울에 가장 많이 발달합니다.

아열대 위도에는 아조레스 제도와 남대서양 고기압과 같은 영구적인 고압 지역이 있습니다. 이러한 아열대 고기압은 동적 저기압 지역에 의해 적도 부근에서 분리됩니다.

이 압력 분포는 양쪽 반구의 온대 및 아열대 위도와 열대 위도(바다 북부의 북동 무역풍, 남부의 남동 무역풍)의 대기 하층에서 서풍의 지배력을 결정합니다. 적도 북쪽 스트립에서 무역풍이 만나면 강도가 감소하고 강렬한 기류가 형성되며 상당한 흐림 및 풍부한 강수량이 발생합니다. 적도 진정 지대도 여기에 있습니다. 온대 위도의 바람은 겨울에 가장 강합니다. 이번에는 폭풍이 자주 발생하는 것이 특징입니다. 북반구의 열대 위도에서는 강력한 허리케인이 열대 전선에 형성됩니다. 7월부터 10월까지 그들은 아프리카 해안에서 서인도 제도의 섬으로 여행하며 그곳에서 가장 큰 세력을 얻습니다.



대기 순환 조건의 차이로 인해 대서양의 구름량과 강수량이 매우 고르지 않게 분포됩니다. 고위도 및 온대 위도에서는 흐림도가 6-8포인트이고, 아열대 및 열대 위도에서는 감소하여 4포인트 미만이며, 적도에서는 다시 6포인트를 초과합니다. 고위도 지역의 강수량은 북쪽이 250mm, 남쪽이 100mm이며, 온대 위도 지역에서는 각각 1500mm와 1000mm입니다. 아열대 및 열대 위도에서는 강수량이 훨씬 적고 동쪽에서 서쪽으로 1000mm에서 500mm까지 다양하며 적도에서는 다시 증가하여 2000mm를 초과합니다. 바다의 평균 강수량은 연간 780mm입니다.

차가운 바다 표면 위로 따뜻한 공기가 통과하면 바다에 짙은 안개가 나타납니다. 그들은 여름에 남반구 40도 위도의 라 플라타 강 어귀 근처와 남서부 해안 근처의 그레이트 뉴펀들랜드 은행 지역의 따뜻한 물과 차가운 물의 교차점에서 특히 자주 발생합니다. 차갑고 심해가 상승하는 지역에서는 일년 내내 짙은 ​​안개가 관찰되는 아프리카. 열대 위도에서는 그러한 안개가 극히 드뭅니다. 그러나 북반구 카보 베르데 제도 지역에서는 사하라 내부에서 북동 무역풍에 의해 가져와 서쪽으로 최대 40까지 퍼지는 먼지 안개가 관찰됩니다. 8~25초 사이. w.

수문학 체제. 대서양의 기후 조건은 수문학 체제의 특징을 결정합니다.

흥분. 대서양의 파도 형성은 특정 지역에 부는 바람의 특성에 따라 달라집니다. 폭풍이 가장 자주 발생하는 지역은 40초 북쪽까지 확장됩니다. w. 그리고 40 S 남쪽. w. 길고 매우 강한 폭풍 동안의 파도 높이는 20-26m에 달할 수 있습니다. 그러나 그러한 파도는 Sable Island 지역의 북미 해안에서 평균 10-15년에 한 번씩 비교적 드물게 관찰됩니다. 훨씬 더 자주 파도 높이는 15-18m (비스케이 만)이며 거의 매년 14-16m 높이의 파도가 열대 저기압 지역에서 발생합니다.

쓰나미는 북대서양에서 흔히 발생합니다. 강력한 쓰나미(물이 2-4m까지 상승)는 앤틸리스 제도, 아조레스 제도, 카나리아 제도 및 포르투갈 해안에서 자주 발생합니다.

전류.바다의 열대 위도에서는 무역풍으로 인해 적도 양쪽에서 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 강력한 염수 표층류가 발생합니다. 북부와 남부 무역풍의 이름을 따서 명명되었습니다.

남쪽 무역풍남미 연안(산로케 곶)의 해류는 두 갈래로 나뉘는데, 그 중 하나는 남쪽으로 편향되고, 다른 하나는 기아나(기아나 해류) 해안을 따라 계속 이동하여 소강의 남쪽 해협을 통해 들어갑니다. 안틸레스 제도를 카리브해로.

북방무역풍류, 이 섬의 능선을 만나면 두 개의 가지로 갈라집니다. 북부는 계속해서 대앤틸리스 제도(Greater Antilles)의 북쪽 해안을 따라 북서쪽으로 이동합니다( 안틸레스 해류),그리고 남쪽은 소앤틸리스 제도의 북쪽 해협을 통해 카리브해로 진입한 후 유카탄 해협을 통해 멕시코만으로 돌진합니다. 후자의 경우 엄청난 양의 물이 생성되는데, 이는 멕시코만과 바다 인접 부분의 수위 차이의 영향으로 해협을 통해 최대 9km/h의 속도로 빠져나갑니다. 플로리다의 전화 플로리다 커런트바다 속으로, 그들이 만나는 곳 안틸레스 해류강력한 따뜻함을 선사합니다. 멕시코 만류. 걸프 스트림은 40초에 서풍의 영향을 받아 북아메리카 해안을 따라 북동쪽으로 흐릅니다. w. 동쪽 방향. 약 40w에서. d. 걸프 스트림은 북동쪽으로 벗어나는 동시에 이베리아 반도와 아프리카 해안을 따라 남쪽으로 분기합니다. 카나리아 해류. 카보베르데 제도 남쪽에서 해류의 한 지점은 다음과 같습니다. 북방무역풍류, 북반구의 고기압성 물 순환을 닫습니다. 다른 하나는 남쪽으로 계속되어 점차 따뜻해지면서 기니만으로 들어갑니다. 기니 해류.

걸프 스트림의 북동쪽 지류 - 따뜻함 북대서양 해류- 영국 제도 쪽으로 이동하면서 아이슬란드 섬( 어밍거 전류)는 부분적으로 섬의 서쪽 해안을 따라 북쪽으로 계속되고 부분적으로 서쪽으로 벗어나 남쪽에서 그린란드를 둘러싸고 따뜻한 물을 Baffin Bay로 가져옵니다.

차갑고 담수화된 물은 두 개의 강력한 흐름을 통해 북극해에서 대서양으로 흐릅니다. 그 중 하나는 그린란드의 동부 해안을 따라 따라갑니다. 동부 그린란드 해류, 덴마크 해협 남쪽의 Irminger 해류의 따뜻한 물과 충돌하여 섞입니다. 다른 하나는 감기로 알려진 북미 해안을 따라 배핀베이(Baffin Bay)를 통과한다. 래브라도 해류 , 그리고 뉴펀들랜드 남쪽에서는 걸프 스트림(Gulf Stream)과 만나 부분적으로 동쪽으로 벗어나 케이프 해터러스(Cape Hatteras)를 따라 따뜻한 바다와 해안 사이에 차가운 벽을 형성합니다.

남반구에서는 남무역풍의 남쪽 지류가 난류라는 이름으로 내려옵니다. 브라질 전류나는 남아메리카 해안을 따라 40S에 있습니다. sh., 부채꼴 모양으로 남동쪽과 동쪽 방향으로 동시에 퍼집니다. 라플라타강 어귀 근처에서 이 흐름은 추위를 만난다. 포클랜드 해류, 이는 서풍 해류의 한 갈래로 파타고니아 해안을 따라 북쪽으로 40초로 흐릅니다. w. 동쪽으로 향합니다. 동쪽으로 이동하면서 해류는 점점 더 북쪽으로 벗어나고, 아프리카 남단과 만나면 한파가 발생합니다. 벵겔라 해류, 적도를 향하여 남방 무역풍으로 바뀌고 고기압성 물 순환이 닫힙니다. 남반구.

수문학 분야의 주요 현대 발견은 대서양의 적도 벨트에 지하 역류가 존재한다는 사실을 확립한 것입니다. 로모노소프 전류. 남무역풍 해류를 타고 서쪽에서 동쪽으로 바다를 건너 기니 만에 도달한 후 남쪽으로 사라집니다. 비교적 최근에는 바다 남동부에서 따뜻한 앙골라 해류가 발견되었습니다. 최근 몇 년 동안 지브롤터 해협을 통해 지중해 해수의 바닥 유출로 인해 형성된 대서양 동부의 강력한 깊은 루시타니아 해류가 자세히 연구되었습니다. 루시타니아 해류의 주요 물 흐름은 이베리아 반도 해안을 따라 북쪽으로 향합니다. 또한 걸프류 아래로 수심 900~3000m에 위치한 강력한 역류가 20cm/s의 속도로 흐르는 것도 발견되었습니다.

조수.대서양은 주로 반일주 조수가 특징입니다. 그들은 유럽 연안에서 가장 정확한 성격을 가지고 있습니다. 넓은 바다의 조수는 1m를 초과하지 않습니다 (St. Helena Island - 0.8, Ascension Island - 0.6m). 세계에서 가장 높은 조수(18m)는 캐나다 연안의 펀디 만(Bay of Fundy)에서 관찰됩니다. 바다의 동쪽 해안에서도 조수가 높습니다. 따라서 브리스톨 만(영국)에서는 15m에 도달하고 생말로 만(프랑스)에서는 9-12m에 이릅니다.

물의 성질. 일반적으로 대서양 표층수의 온도는 적도에서 고위도로 갈수록 감소하며, 바다의 북부 부분은 다량의 따뜻한 물이 유입되어 바다보다 훨씬 더 따뜻한 것으로 나타났습니다. 남부. 가장 높은 수온은 8월에 북반구, 남반구에서 관찰됩니다. 2월에는 적도에서 +26섭씨에서 20초에 +25섭씨까지 다양합니다. w. 그리고 유. w. 최대 +10 C. 북반구에서는 2월, 남반구에서는 8월에 가장 낮은 기온이 관찰됩니다. 현재 적도에서만 +27C까지 올라가지만 위도가 증가하면 20초 동안 +23C로 떨어집니다. w. 최대 +20 Sleep20 Yu. 쉿.; 수온은 +6C에 도달하지만 60S입니다. w. -1C 이하입니다.

수온의 위도 분포는 기온 분포와 동일한 불균일성을 나타냅니다. 남반구에서는 남쪽 30도 북쪽입니다. 위도에 따라 바다의 동쪽 부분은 서쪽 부분보다 10C 더 차갑습니다. 이는 고위도에서 더 차가운 물이 여기에 도착하기 때문입니다. 그러나 30S 남쪽. w. 이곳에서 지배적인 해류의 위도 방향으로 인해 바다의 동부와 서부 사이의 온도 차이가 사라집니다. 특히 따뜻한 물과 차가운 물이 만나는 지역과 깊은 물이 상승하는 곳에서는 온도의 급격한 변화가 관찰됩니다. 예를 들어, East Greenland Current의 차가운 물과 Irminger Current의 따뜻한 물이 합류하는 지점에서 20-36km 거리의 ​​온도는 +10에서 +3C로 떨어집니다. 남서아프리카 해안 지역의 기온은 주변 바다보다 5C 낮습니다.

염분의 분포는 일반적으로 온도의 분포와 일치합니다. 강수량이 적고 증발량이 많은 아열대 위도 지역에서는 염도가 37.25%o 이상 높으며, 고위도 지역에서는 35.0%까지 떨어진다. 염분의 위도 분포에서 가장 큰 불균일성은 40n 북쪽에서 관찰됩니다. 위도: 바다의 동쪽 부분 - 35.5, 서쪽 - 32.0%o(래브라도 해류 영역). 대서양의 평균 염도는 35.4%입니다. 대서양에서 가장 높은 염도(37.4%)는 아조레스 제도 서쪽 최대 증발 지역의 열대 위도에서 관찰됩니다.

대서양의 투명도는 일반적으로 적도에서 극으로 갈수록 감소합니다. 가장 투명도가 높은 곳은 사르가소 해(Sargasso Sea)로, 수심 65.5m에서 흰색 원반이 보입니다. 넓은 바다의 물 색깔은 진한 파란색이고 걸프 스트림 지역에서는 옅은 파란색입니다. 해안 지역에서는 녹색 색조가 나타납니다.

대서양은 태평양 다음으로 지구상에서 두 번째로 큰 바다로 북쪽은 그린란드와 아이슬란드, 동쪽은 유럽과 아프리카, 서쪽은 북미와 남아메리카, 남쪽은 남극 대륙 사이에 위치해 있습니다.

면적은 9,160만km²이며, 그 중 약 4분의 1이 내해입니다. 연안해역은 면적이 작아 전체 수역면적의 1%를 넘지 않는다. 물의 양은 3억 2,970만km3로 세계 해양 부피의 25%에 해당합니다. 평균 깊이는 3736m, 최대 깊이는 8742m(푸에르토리코 해구)입니다. 바닷물의 평균 연간 염도는 약 35 ‰입니다. 대서양은 바다와 만이라는 지역 수역으로 뚜렷하게 구분되어 있는 매우 움푹 들어간 해안선을 가지고 있습니다.

이름은 그리스 신화에 나오는 타이탄 아틀라스(Atlas)의 이름에서 유래되었습니다.

형질:

  • 면적 - 9,166만km²
  • 부피 - 3억 2,966만km²
  • 최대 수심 - 8742m
  • 평균 깊이 - 3736m

어원

바다라는 이름이 처음 등장한 것은 기원전 5세기이다. 이자형. 고대 그리스 역사가 헤로도토스의 작품에서 그는 "헤라클레스의 기둥이 있는 바다는 아틀란티스(고대 그리스어 Ἀτλαντις - 아틀란티스)라고 불린다"고 썼습니다. 이름은 지중해의 가장 서쪽 지점에서 어깨에 창공을 짊어지고 있는 타이탄인 아틀라스에 관한 고대 그리스 신화에서 유래되었습니다. 1 세기 로마 과학자 Pliny the Elder는 현대 이름 Oceanus Atlanticus (lat. Oceanus Atlanticus)- "대서양"을 사용했습니다. 시대에 따라 바다의 개별 부분을 서해(Western Ocean), 북해(North Sea), 외해(Outer Sea)라고 불렀습니다. 17세기 중반 이후로 전체 수역을 지칭하는 유일한 이름은 대서양이었습니다.

생리학적 특성

일반 정보

대서양은 두 번째로 크다. 면적은 9166만km², 물의 양은 3억2966만km²이다. 그것은 아북극 위도에서 남극 대륙까지 확장됩니다. 인도양과의 국경은 아굴라스 곶(20° E)의 자오선을 따라 남극 해안(도닝 모드 랜드)까지 이어집니다. 태평양과의 경계는 자오선 68°04'W를 따라 케이프 혼(Cape Horn)에서 그려집니다. 또는 남미에서 Drake Passage를 통해 남극 반도까지, Oste Island에서 Cape Sterneck까지 최단 거리를 따라 이동합니다. 북극해와의 국경은 허드슨 해협의 동쪽 입구를 따라 이어지며 데이비스 해협을 거쳐 그린란드 해안을 따라 브루스터 곶까지, 덴마크 해협을 거쳐 아이슬란드 섬의 레이디누푸르 곶, 해안을 따라 게르피르 곶까지 이어집니다. 그런 다음 페로 제도, 셰틀랜드 제도, 북위 61°를 따라 스칸디나비아 반도 해안까지 이동합니다. 때로는 바다의 남쪽 부분으로, 북쪽 경계는 남쪽 35°에서 시작됩니다. w. (물과 대기의 순환을 기준으로) 남쪽으로 최대 60°. w. (바닥 지형의 특성상) 공식적으로는 구별되지 않는 남해양으로 분류된다.

바다와 만

대서양의 바다, 만, 해협의 면적은 1,469만km²(전체 해양 면적의 16%), 부피는 2,947만km²(8.9%)입니다. 바다 및 주요 만(시계 방향): 아일랜드 해, 브리스톨 만, 북해, 발트해(보스니아 만, 핀란드 만, 리가 만), 비스케이 만, 지중해(알보란 해, 발레아레스 해, 리구리아 해, 티레니아 해) 바다, 아드리아 해, 이오니아 해, 에게 해), 마르마라 해, 흑해, 아조프 해, 기니 만, 리저-라르센 해, 라자레프 해, 웨델 해, 스코샤 해(마지막 4개 바다는 때때로 남쪽 바다라고도 함) ), 카리브해, 멕시코만, 사르가소해, 메인만, 세인트로렌스만, 래브라도해.

대서양의 가장 큰 섬과 군도: 영국 제도(영국, 아일랜드, 헤브리디스, 오크니, 셰틀랜드), 대앤틸리스 제도(쿠바, 아이티, 자메이카, 푸에르토리코, 후벤투드), 뉴펀들랜드, 아이슬란드, 티에라델푸에고 군도(테라 델푸에고랜드, 오스테, 나바리노), 마라지오, 시칠리아, 사르디니아, 소앤틸리스 제도(트리니다드, 과들루프, 마르티니크, 쿠라카오, 바베이도스, 그레나다, 세인트빈센트, 토바고), 포클랜드 제도(말비나스)(동포클랜드(솔레다드), 서부 포클랜드(그란말비나)), 바하마(안드로스, 그랜드이나과, 그랜드바하마), 케이프브레턴, 키프로스, 코르시카, 크레타, 안티코스티, 카나리아 제도(테네리페, 푸에르테벤투라, 그란카나리아), 질랜드, 프린스에드워드, 발레아레스 제도(마요르카) , 사우스 조지아, 롱 아일랜드, 문순드 제도(사레마, 히우마), 카보베르데 제도, 유보에아, 남부 스포라데스(로도스), 고틀란드, 푸넨, 키클라데스 제도, 아조레스 제도, 이오니아 제도, 사우스 셰틀랜드 제도, 비오코, 비자고스 제도, 레스보스, 올란드 제도, 페로 제도, 올란드, 롤란드, 사우스 오크니 제도, 상투메, 마데이라 제도, 몰타, 프린시페, 세인트헬레나, 어센션, 버뮤다.

해양 형성의 역사

대서양은 중생대에 고대 초대륙인 판게아가 남쪽 대륙인 곤드와나와 북부 로라시아 대륙으로 분열되면서 형성되었습니다. 트라이아스기 말기에 이들 대륙이 다방향으로 이동한 결과, 현재 북대서양의 최초 해양 암석권이 형성되었습니다. 결과적으로 생긴 균열 지대는 테티스 바다 균열의 서쪽 확장이었습니다. 개발 초기 단계의 대서양 해구는 두 개의 큰 해양 분지, 즉 동쪽의 테티스해와 서쪽의 태평양이 연결되어 형성되었습니다. 태평양 크기의 감소로 인해 대서양 우울증의 추가 확장이 발생할 것입니다. 쥐라기 초기에 곤드와나는 아프리카와 남아메리카로 분열되기 시작했고, 현대 남대서양의 해양 암석권이 형성되었습니다. 백악기 동안 로라시아는 분열되었고, 북미와 유럽의 분리가 시작되었습니다. 동시에 북쪽으로 이동하는 그린란드는 스칸디나비아와 캐나다에서 분리되었습니다. 지난 4천만년 동안 그리고 현재까지 대서양 분지의 개방은 대략 바다 중앙에 위치한 단일 균열 축을 따라 계속되었습니다. 오늘날에도 지각판의 움직임은 계속되고 있습니다. 남대서양에서는 아프리카판과 남아메리카판이 연간 2.9~4cm의 비율로 계속해서 갈라지고 있습니다. 중앙 대서양에서는 아프리카판, 남아메리카판, 북미판이 연간 2.6~2.9cm의 속도로 갈라지고 있습니다. 북대서양에서는 유라시아판과 북미판의 확산이 연간 1.7~2.3cm의 속도로 계속됩니다. 북아메리카판과 남아메리카판은 서쪽으로, 아프리카판은 북동쪽으로, 유라시아판은 남동쪽으로 이동하여 지중해 지역에 압축대를 형성합니다.

지질 구조 및 바닥 지형

수중 대륙 경계

대륙붕의 상당 부분은 북반구에 국한되어 있으며 북미와 유럽 해안에 인접해 있습니다. 제4기에는 대부분의 대륙붕이 대륙 빙하에 노출되어 잔존 빙하 지형을 형성했습니다. 대륙붕 유물의 또 다른 요소는 대서양의 거의 모든 대륙붕 지역에서 발견되는 범람된 강 계곡입니다. 유물 대륙 매장지가 널리 퍼져 있습니다. 아프리카와 남미 해안에서 대륙붕은 더 작은 면적을 차지하지만 남미 남부에서는 크게 확장됩니다(파타고니아 대륙붕). 조류는 모래 능선을 형성했는데, 이는 현대 수중 지형 중 가장 널리 퍼져 있습니다. 그들은 북해 대륙붕의 매우 특징적이며 영국 해협과 북미 및 남미 대륙붕에서 많이 발견됩니다. 적도-열대 해역(특히 카리브해, 남미 해안의 바하마)에서는 산호초가 다양하고 광범위하게 나타납니다.

대서양 대부분 지역의 대륙 경사면은 가파른 경사면이 특징이며 때로는 계단식 윤곽이 있고 해저 협곡에 의해 깊게 해부됩니다. 일부 지역에서는 대륙 경사면이 가장자리 고원으로 보완됩니다. 미국 잠수함 가장자리의 블레이크, 상파울루, 포클랜드; 유럽 ​​해저 가장자리에 있는 포드쿠파인(Podkupain)과 고반(Goban). 블록 구조는 아이슬란드에서 북해까지 이어지는 Farrero-Icelandic Threshold입니다. 같은 지역에는 유럽 아대륙의 수중 부분 중 물에 잠긴 부분이기도 한 Rokkol Rise가 있습니다.

대륙 기슭은 길이의 대부분이 3~4km 깊이에 있는 퇴적 평야이며 두꺼운(수 킬로미터) 바닥 퇴적층으로 구성되어 있습니다. 대서양의 3개 강은 세계 10대 강 중 하나입니다. 미시시피 강(연간 고체 흐름 5억 톤), 아마존 강(4억 9천 9백만 톤), 오렌지 강(1억 5천 3백만 톤)입니다. 연간 22개의 주요 강을 통해 대서양 유역으로 운반되는 퇴적물의 총량은 18억 톤이 넘습니다. 대륙 기슭의 특정 지역에는 탁도 흐름의 가장 중요한 팬이 있습니다. 허드슨, 아마존, 론(지중해), 니제르, 콩고의 수중 협곡. 북미 대륙 가장자리를 따라 남쪽 방향의 대륙 기슭을 따라 차가운 북극 해수의 바닥 유출로 인해 거대한 축적 지형이 형성됩니다 (예를 들어 뉴펀들랜드, 블레이크-바하마 등의 "퇴적 능선").

전환 구역

대서양의 전환 구역은 카리브해, 지중해, 스코샤 또는 남샌드위치해 지역으로 대표됩니다.

카리브해 지역에는 카리브해, 심해 멕시코만, 호섬 및 심해 해구가 포함됩니다. 쿠바, 케이먼-시에라 마에스트라, 자메이카-남아이티, 소앤틸리스 제도의 외부 및 내부 호와 같은 섬 호를 구별할 수 있습니다. 또한 니카라과의 수중 상승, Beata 및 Aves 능선이 여기에서 구별됩니다. 쿠바 호는 복잡한 구조를 가지고 있으며 라라미아 시대의 접힌 시대입니다. 그 연속은 아이티 섬의 북부 코르 델라입니다. 중신세 시대의 케이먼 시에라 마에스트라 습곡 구조는 유카탄 반도의 마야 산맥에서 시작하여 케이맨 해저 능선과 쿠바 남부 시에라 마에스트라 산맥으로 이어집니다. 소앤틸리스 제도에는 수많은 화산 지형(Montagne Pelee와 같은 3개의 화산 포함)이 포함되어 있습니다. 분출 생성물의 구성: 안산암, 현무암, 데이사이트. 호의 바깥쪽 능선은 석회암입니다. 남쪽에서 카리브해는 두 개의 평행한 젊은 능선, 즉 리워드 제도의 호형과 카리브해의 안데스 산맥으로 둘러싸여 있으며 동쪽으로는 트리니다드 토바고 섬으로 이어집니다. 호 모양의 섬과 해저 능선은 카리브 해의 바닥을 여러 개의 분지로 나누고 있으며, 그 분지는 두꺼운 탄산염 퇴적층으로 이루어져 있습니다. 그 중 가장 깊은 곳은 베네수엘라(5420m)이다. 케이맨과 푸에르토리코(대서양의 가장 깊은 깊이는 8742m)라는 두 개의 심해 해구도 있습니다.

Scotia Ridge와 South Sandwich Islands 지역은 국경지대입니다. 이는 지각의 구조적 움직임에 의해 조각난 수중 대륙 가장자리 지역입니다. 사우스 샌드위치 제도(South Sandwich Islands)의 아치형 섬은 수많은 화산으로 인해 복잡해졌습니다. 동쪽에서 인접한 곳에는 최대 깊이 8228m의 사우스 샌드위치 심해 해구가 있습니다. 스코샤 해 바닥의 산악 지형과 구릉 지형은 중앙 바다 가지 중 하나의 축 구역과 연관되어 있습니다. 산등성이.

지중해에는 대륙 지각이 넓게 분포되어 있습니다. 해저 지각은 발레아레스, 티레니아, 중부 및 크레타와 같은 가장 깊은 분지의 패치에서만 발달합니다. 대륙붕은 아드리아해와 시칠리아 문턱 내에서만 크게 발달했습니다. 이오니아 제도, 크레타 섬, 그리고 크레타 섬의 동쪽 섬들을 연결하는 산으로 접힌 구조는 아치형 섬을 나타내며, 남쪽은 그리스 해구로 둘러싸여 있고 남쪽은 동지중해 성벽의 융기로 둘러싸여 있습니다. . 지질단면에서 지중해의 바닥은 메시니아 단계(상중신세)의 염분을 함유한 지층으로 구성되어 있습니다. 지중해는 지진 지역이다. 이곳에는 여러 개의 활화산(베수비오, 에트나, 산토리니)이 남아 있습니다.

대서양 중앙 능선

자오선에 위치한 대서양 중앙 해령(Mid-Atlantic Ridge)은 대서양을 동부와 서부로 나눕니다. Reykjanes Ridge라는 이름으로 아이슬란드 해안에서 시작됩니다. 축 구조는 현무암 능선으로 형성되어 있으며, 부조에는 열곡이 잘 표현되어 있지 않지만 측면에는 활화산이 알려져 있습니다. 위도 52-53° N에서. 중앙해령은 깁스 단층과 레이캬네스 단층의 횡단대와 교차합니다. 그 뒤에는 명확하게 정의된 열곡대와 수많은 횡단 단층과 깊은 그래벤이 있는 열곡 계곡이 있는 대서양 중앙 능선이 시작됩니다. 위도 40°N에서 중앙해령은 수많은 표면(섬을 형성함)과 수중 활화산이 있는 아조레스 제도 화산 고원을 형성합니다. 아조레스 고원 남쪽 열곡대에는 현무암이 300m 두께의 석회질 미사 아래 놓여 있고, 그 아래에는 초고철질 암석과 고철질 암석이 뭉툭하게 혼합되어 있습니다. 이 지역은 현재 활발한 화산 활동과 열수 활동을 경험하고 있습니다. 적도 부분에서 북대서양 능선은 수많은 횡단 단층에 의해 서로에 대해 상당한(최대 300km) 측면 변위를 경험하는 여러 세그먼트로 나뉩니다. 적도 근처에서 최대 7,856m 깊이의 로망슈 함몰지는 심해 단층과 관련이 있습니다.

남대서양 능선에는 자오선 파업이 있습니다. 이곳에서는 리프트 밸리가 잘 정의되어 있고, 가로 단층의 수가 적기 때문에 이 능선은 북대서양 능선에 비해 더 단일체처럼 보입니다. 능선의 남쪽과 중간 부분에는 Ascension의 화산 고원, Tristan da Cunha, Gough 및 Bouvet 섬이 있습니다. 고원은 활화산과 최근 활화산으로 제한되어 있습니다. 부베 섬(Bouvet Island)에서 남대서양 능선(South Atlantic Ridge)은 동쪽으로 방향을 틀어 아프리카를 돌며 인도양에서 서인도 중부 산맥(West Indian Mid Range)과 만납니다.

해저

Mid-Atlantic Ridge는 대서양의 바닥을 거의 동일한 두 부분으로 나눕니다. 서쪽 부분에서는 뉴펀들랜드 능선, 바라쿠다 능선, 세아라 및 리오 그란데 융기와 같은 산 구조가 해저를 래브라도, 뉴펀들랜드, 북미, 기아나, 브라질, 아르헨티나 등의 분지로 나눕니다. 중앙해령의 동쪽에 있는 바닥은 카나리아 제도, 카보베르데 제도, 기니 해령 및 고래 능선의 수중 기지로 나누어져 서유럽, 이베리아, 북아프리카, 카보베르데, 시에라 등의 분지로 나뉩니다. 리온, 기니, 앙골라, 케이프. 분지에는 평평한 심연 평야가 널리 퍼져 있으며, 주로 생물 기원의 석회질 물질과 육지 물질로 구성되어 있습니다. 대부분의 해저 지역에서 퇴적물의 두께는 1km 이상입니다. 퇴적암 아래에는 화산암과 다져진 퇴적암으로 구성된 층이 발견되었습니다.

대륙의 수중 가장자리에서 멀리 떨어진 분지 지역에서는 중앙해령의 주변을 따라 심해 구릉이 흔히 발견됩니다. 해저에는 약 600개의 산이 위치하고 있습니다. 해산의 큰 그룹은 버뮤다 고원(북미 분지)에 국한되어 있습니다. 여러 개의 큰 해저 계곡이 있으며, 그 중 가장 중요한 것은 대서양 북부에 있는 Hazen 계곡과 Maury 계곡으로 Mid-Ocean Ridge의 양쪽에 뻗어 있습니다.

바닥 퇴적물

대서양의 얕은 부분의 퇴적물은 대부분 육상 및 생물 기원 퇴적물로 대표되며 해저 면적의 20%를 차지합니다. 심해 퇴적물 중에서 가장 흔한 것은 석회질 유공충 미사(해저 면적의 65%)입니다. 지중해와 카리브해, 남대서양 능선 남쪽 지역에서는 익족류 퇴적물이 널리 퍼졌습니다. 심해 황토는 해저의 약 20%를 차지하며 해저의 가장 깊은 부분에 국한되어 있습니다. 앙골라 분지에서는 라디라리움 스니즈가 발견됩니다. 대서양 남부에는 자생 실리카 함량이 62~72%인 규조토 퇴적층이 있습니다. 서풍류 지역에는 드레이크 항로(Drake Passage)를 제외하고 연속적인 규조류 수액 밭이 있습니다. 해저의 일부 분지에서는 육지 미사와 펠라이트가 크게 발달했습니다. 심해의 영토 퇴적물은 북대서양, 하와이, 아르헨티나 분지의 특징입니다.

기후

대서양 표면의 다양한 기후 조건은 그린란드와 남극 최고 기온, 아이슬란드와 남극 최저기 등 4개의 주요 대기 중심의 영향을 받는 큰 자오선 범위와 기단 순환에 의해 결정됩니다. 또한 아조레스 제도와 남대서양이라는 아열대 지역에서는 두 개의 고기압이 지속적으로 활동하고 있습니다. 그들은 적도 부근의 저기압 지역으로 분리되어 있습니다. 이러한 압력 영역의 분포는 대서양의 우세한 바람 시스템을 결정합니다. 대서양의 온도 체계에 가장 큰 영향을 미치는 것은 넓은 자오선 범위뿐만 아니라 북극해, 남극해 및 지중해와의 물 교환에 의해서도 발휘됩니다. 표층수는 적도에서 고위도 지역으로 이동할 때 점진적으로 냉각되는 특징이 있지만, 강력한 해류가 존재하면 동서 온도 범위에서 상당한 편차가 발생합니다.

광대한 대서양에는 지구의 모든 기후대가 표시됩니다. 열대 위도는 계절에 따라 약간의 기온 변동(평균 20°C)과 많은 강수량이 특징입니다. 열대 지방의 북쪽과 남쪽에는 계절적 변화(겨울에는 10°C에서 여름에는 20°C까지)와 일일 기온 변동이 더 뚜렷한 아열대 지역이 있습니다. 이곳의 강수량은 주로 여름에 내립니다. 열대 허리케인은 아열대 지역에서 자주 발생합니다. 이 거대한 대기 소용돌이 속에서 풍속은 시속 수백 킬로미터에 이릅니다. 가장 강력한 열대성 허리케인은 카리브해, 예를 들어 멕시코만과 서인도 제도에서 발생합니다. 서인도 열대 허리케인은 북위 10~15° 지역의 해양 서쪽 부분에서 형성됩니다. 아조레스 제도와 아일랜드로 이동합니다. 북쪽과 남쪽에는 아열대 지역이 이어지며, 가장 추운 달에는 기온이 10°C까지 떨어지며, 겨울에는 극저압 지역의 차가운 기단이 많은 강수량을 가져옵니다. 온대 위도 지역에서는 가장 따뜻한 달의 평균 기온이 10~15°C이고, 가장 추운 달의 평균 기온은 -10°C입니다. 이곳에서도 매일 기온의 변화가 심합니다. 온대 지역은 일년 내내 상당히 균일한 강수량(약 1,000mm)이 특징이며, 가을~겨울에 최대치에 도달하고, 잦은 맹렬한 폭풍우가 발생하여 남부 온대 위도는 "광란의 40대"라는 별명을 갖습니다. 10°C 등온선은 북극과 남극 지역의 경계를 정의합니다. 북반구에서 이 경계는 북위 50° 사이의 넓은 띠로 이어집니다. (래브라도) 및 70°N. (노르웨이 북부 해안). 남반구에서 극지방은 적도(대략 45-50° S)에 더 가깝게 시작됩니다. 웨델해에서는 최저 기온(-34°C)이 기록되었습니다.

수문학 체제

지표수 순환

강력한 열 에너지 운반체는 적도 양쪽에 위치한 원형 표면 해류입니다. 예를 들어 바다를 동쪽에서 서쪽으로 건너는 북 무역풍 및 남 무역풍 해류가 있습니다. 소앤틸리스 제도 근처의 북부 무역풍 해류는 대앤틸리스 제도 해안을 따라 북서쪽으로 계속되는 북부 지류(안틸레스 해류)와 소앤틸리스 제도 해협을 거쳐 카리브해로 나가는 남부 지류로 나누어집니다. 그런 다음 유카탄 해협을 통해 멕시코만으로 흘러들어가 플로리다 해협을 거쳐 플로리다 해류를 형성합니다. 후자는 10km/h의 속도를 가지며 유명한 걸프 스트림(Gulf Stream)을 생성합니다. 멕시코 만류(Gulf Stream)는 북위 40°에서 미국 해안을 따라 흐릅니다. 서풍과 코리올리 힘의 영향으로 동쪽과 북동쪽 방향을 획득하여 북대서양 해류라고 불립니다. 북대서양 해류의 주요 물 흐름은 아이슬란드와 스칸디나비아 반도 사이를 통과하여 북극해로 흘러 유럽 북극 지역의 기후를 완화시킵니다. 북극해에서 흘러나오는 두 개의 강력한 차갑고 담수화된 물 흐름 - 그린란드 동부 해안을 따라 흐르는 동부 그린랜드 해류와 뉴펀들랜드 주 래브라도를 돌아 남쪽으로 관통하여 해터러스 곶까지 침투하여 걸프 해류를 밀어내는 래브라도 해류. 북미 해안에서 멀리 떨어져 있습니다.

남방 무역풍은 부분적으로 북반구로 들어가고 케이프 산 로케(Cape San Roque)에서 두 부분으로 나뉩니다. 그 중 하나는 남쪽으로 가서 브라질 해류를 형성하고 다른 하나는 북쪽으로 방향을 바꾸어 기아나 해류를 형성합니다. 카리브해. 라플라타 지역의 브라질 해류는 차가운 포클랜드 해류(서풍 해류의 한 갈래)와 만납니다. 아프리카의 남쪽 끝 근처에서 차가운 벵겔라 해류는 서풍 해류에서 분기되어 남서 아프리카 해안을 따라 이동하면서 점차 서쪽으로 이탈합니다. 기니 만 남부에서 이 해류는 남부 무역풍 해류의 고기압 순환을 닫습니다.

대서양에는 여러 층의 심해 해류가 있습니다. 멕시코 만류 아래에는 강력한 역류가 흐르고, 주핵은 최대 수심 3,500m에 20cm/s의 속도로 흐릅니다. 역류는 대륙 경사면의 하부에서 좁은 흐름으로 흐르며, 이 해류의 형성은 노르웨이 해와 그린란드 해에서 나오는 차가운 해수의 바닥 유출과 관련이 있습니다. 로모노소프 해류(Lomonosov Current)는 바다의 적도 지역에서 발견되었습니다. 안틸로-기아나 역류에서 시작하여 기니 만에 이릅니다. 강력한 루이지애나 해류는 지브롤터 해협을 통해 더 염도가 높고 따뜻한 지중해 해수의 바닥 유출로 인해 형성되는 대서양 동부에서 관찰됩니다.

가장 높은 조수 값은 캐나다의 피오르드 만(Ungava Bay - 12.4m, Frobisher Bay - 16.6m) 및 영국(Bristol Bay에서 최대 14.4m)에서 관찰되는 대서양에 국한됩니다. 세계에서 가장 높은 조수는 캐나다 동부 해안의 펀디 만(Bay of Fundy)에서 기록되며, 최대 조수는 15.6~18m에 이릅니다.

온도, 염도, 얼음 형성

일년 내내 대서양 해역의 온도 변동은 크지 않습니다. 적도 - 열대 지역 - 1-3 ° 이하, 아열대 및 온대 위도 - 5-8 ° 이내, 아한대 위도 - 북쪽에서 약 4 ° 남쪽에서는 1°를 넘지 않습니다. 가장 따뜻한 바다는 적도와 열대 위도에 있습니다. 예를 들어, 기니만에서는 표면층의 온도가 26°C 이하로 떨어지지 않습니다. 열대 지방의 북쪽인 북반구에서는 표층의 온도가 감소합니다(60°N에서는 여름에 10°C입니다). 남반구에서는 온도가 60°S에서 훨씬 빠르게 증가합니다. 0°C 부근에서 변동합니다. 일반적으로 남반구의 바다는 북반구의 바다보다 더 차갑습니다. 북반구에서는 바다의 서쪽 부분이 동쪽 부분보다 더 차갑고, 남반구에서는 그 반대입니다.

외해 표층수의 가장 높은 염도는 아열대 지역(최대 37.25 ‰)에서 관찰되며 지중해의 최대 염도는 39 ‰입니다. 최대 강수량이 기록되는 적도 지역에서는 염도가 34 ‰로 감소합니다. 하구 지역(예: La Plata 18-19 ‰ 입구)에서 급격한 물 담수화가 발생합니다.

대서양의 얼음 형성은 그린란드 해와 배핀 해, 남극 해역에서 발생합니다. 남대서양 빙산의 주요 원천은 웨델 해의 필히너 빙붕(Filchner Ice Shelf)입니다. 그린란드 해안에서는 디스코섬(Disko Island) 지역의 야콥스하운(Jakobshavn) 빙하와 같은 출구 빙하에 의해 빙산이 생성됩니다. 북반구에 떠 있는 얼음은 7월에 40°N에 도달합니다. 남반구에는 떠다니는 얼음이 일년 내내 최대 55°S까지 존재하며 9~10월에 최대 범위에 도달합니다. 북극해에서의 총 제거량은 연간 평균 900,000km3로 추산되며, 남극 대륙 표면에서는 연간 1,630km3가 제거됩니다.

물 덩어리

바람과 대류 과정의 영향으로 대서양에서 물의 수직 혼합이 발생하여 남반구에서는 표면 두께가 100m, 열대 지방과 적도 위도에서는 최대 300m에 이릅니다. 표층수층 아래, 아남극대 외부, 대서양에는 남극 중간수가 있는데, 이는 거의 보편적으로 염분의 중간 최소치로 확인되고 상부 수역에 비해 영양분 함량이 더 높은 것이 특징입니다. 북쪽 20°N 지역까지 확장된다. 0.7-1.2km 깊이에서.

북대서양 동부의 수문학 구조의 특징은 중간 지중해 수괴가 존재한다는 점입니다. 이 수괴는 점차적으로 1000~1250m 깊이까지 내려가 심해 수괴로 변합니다. 남반구에서 이 수괴는 2500~2750m 수준으로 떨어지며 45°S 남쪽에서 쐐기 모양으로 형성됩니다. 이 물의 주요 특징은 주변 물에 비해 높은 염도와 온도입니다. 지브롤터 해협의 바닥층에는 최대 38‰의 염도와 최대 14°C의 온도가 기록되어 있지만 이미 지중해가 대서양에서 존재하는 깊이에 도달하는 카디스 만에 있습니다. , 배경 물과 혼합된 결과 염도와 온도는 각각 36 ‰ 및 12-13°C로 떨어집니다. 분포지역 주변의 염분도와 수온은 각각 35‰, 약 5°C이다. 북반구의 지중해 수괴 아래에서 북대서양 심층수가 형성되며, 이는 북유럽 분지와 래브라도 해의 상대적으로 짠 물이 겨울에 냉각되어 북반구에서 2500-3000m 깊이까지 내려갑니다. 남반구에서는 3500~4000m까지 올라가며 대략 50°S에 도달합니다. 북대서양 심해는 염도, 온도, 산소 함량이 증가하고 영양분 함량이 감소한다는 점에서 남극 위 및 아래의 해수와 다릅니다.

남극 저층수 덩어리는 차갑고 무거운 남극 대륙붕 수역과 더 가볍고 따뜻하며 더 염도가 높은 극북 심해수가 혼합된 결과로 남극 경사면에 형성됩니다. 웨델 해에서 퍼져나가 40°N까지 모든 지형 장애물을 통과하는 이 물의 온도는 이 바다 북쪽에서는 영하 0.8°C 미만, 적도에서는 0.6°C, 버뮤다 제도 근처에서는 1.8°C 미만입니다. 북극 바닥 수괴는 상부 해수에 비해 염도 값이 낮고 남대서양에서는 영양분 함량이 증가하는 것이 특징입니다.

동식물

대서양 북부의 바닥 식물은 갈색 (주로 후코이드, 해저 지역 - 다시마 및 알라리아)과 홍조류로 표시됩니다. 열대 지역에서는 녹조류(caulerpa), 홍조류(석회질 암석) 및 갈조류(sargassum)가 우세합니다. 남반구에서 바닥 식물은 주로 다시마 숲으로 대표됩니다. 대서양에는 페리디네아, 코콜리토포어, 규조류 등 245종의 식물성 플랑크톤이 있습니다. 후자는 명확하게 정의된 구역 분포를 가지고 있으며, 최대 수는 북반구와 남반구의 온대 위도에 살고 있습니다. 규조류의 개체수는 서풍류 지역에서 가장 밀집되어 있습니다.

대서양 동물 군의 분포는 뚜렷한 구역 특성을 가지고 있습니다. 아남극 및 남극 해역에서는 노토테니아(notothenia), 백리향(whiting) 및 기타 물질이 상업적으로 중요합니다. 대서양의 저서생물과 플랑크톤은 종과 바이오매스가 모두 부족합니다. 아남극 지역과 인접한 온대 지역에서는 바이오매스가 최대에 도달합니다. 동물성 플랑크톤은 요각류와 익족류가 지배하는 반면, 넥톤은 고래(대왕고래), 기각류 및 이들의 어류인 노토테니류와 같은 포유류가 지배합니다. 열대 지역에서 동물성 플랑크톤은 수많은 유공충과 익족류, 여러 종의 방산충, 요각류, 연체동물과 어류의 유충, 사이포노포어, 다양한 해파리, 큰 두족류(오징어), 그리고 저서 형태 중 문어로 대표됩니다. . 상업용 생선은 고등어, 참치, 정어리 및 한류 지역인 멸치로 대표됩니다. 산호는 열대 및 아열대 지역에 국한되어 있습니다. 북반구의 온대 위도는 종의 다양성이 상대적으로 적고 풍부한 생물이 특징입니다. 상업용 생선 중에서 가장 중요한 것은 청어, 대구, 대구, 넙치, 농어입니다. 유공충과 요각류는 동물성 플랑크톤의 가장 특징적인 동물입니다. 플랑크톤이 가장 풍부한 곳은 뉴펀들랜드 은행과 노르웨이해 지역입니다. 심해 동물군은 갑각류, 극피동물, 특정 종의 어류, 해면동물, 수중동물로 대표됩니다. 푸에르토리코 해구에서는 여러 종의 고유 다모류, 등각류, 홀로투리안이 발견되었습니다.

생태학적 문제

옛날부터 대서양은 강렬한 해양 낚시와 사냥의 장소였습니다. 용량의 급격한 증가와 어업 기술의 혁명으로 인해 놀라운 수준이 발생했습니다. 작살대포의 발명으로 19세기 말 북대서양에서 고래가 대부분 멸종되었습니다. 20세기 중반 남극 해역에서 원양 포경이 대규모로 발달하면서 이곳의 고래도 완전한 멸종에 가까웠다. 1985~1986년 시즌부터 국제고래위원회(International Whale Commission)는 모든 종의 상업적 포경을 전면 중단했습니다. 2010년 6월 제62차 국제포경위원회 회의에서 일본, 아이슬란드, 덴마크의 압력으로 포경유예가 유예되었습니다.

2010년 4월 20일에 발생한 영국 회사 BP 소유의 Deepwater Horizon 석유 플랫폼에서 발생한 폭발은 해상에서 발생한 최대 규모의 환경 재해로 간주됩니다. 이 사고로 인해 약 500만 배럴의 원유가 멕시코만에 유출되었고 1,100마일의 해안선이 오염되었습니다. 당국은 멕시코만 전체 수역의 3분의 1 이상이 낚시 금지령을 내렸습니다. 2010년 11월 2일 현재, 새 6,104마리, 바다거북 609마리, 돌고래 및 기타 포유류 100마리, 기타 파충류 1마리를 포함하여 6,814마리의 죽은 동물이 수집되었습니다. 국립해양대기청 산하 특별보호자원국에 따르면 2010~2011년 멕시코 만 북부 고래류의 사망률은 전년도(2002~2009)에 비해 몇 배나 증가했습니다.

바다에 던져진 쓰레기가 점차 한 지역에 집중되는 해류에 의해 형성된 사르가소 해(Sargasso Sea)에는 플라스틱 및 기타 폐기물로 이루어진 대규모 쓰레기 더미가 형성되었습니다.

대서양의 일부 지역에는 방사능 오염이 있습니다. 원자력발전소와 연구센터에서 배출되는 폐기물은 강과 연안 바다, 때로는 심해로 배출됩니다. 방사성 폐기물로 심하게 오염된 대서양 지역에는 북해, 아일랜드해, 지중해, 멕시코만, 비스케이만 및 미국 대서양 연안이 포함됩니다. 1977년에만 5,650톤의 방사성 폐기물을 담은 컨테이너 7,180개가 대서양에 버려졌습니다. 미국 환경보호청은 메릴랜드-델라웨어 국경에서 동쪽으로 120마일 떨어진 곳에서 해저 오염이 발생했다고 보고했습니다. 그곳에는 플루토늄과 세슘이 담긴 14,300개의 시멘트 용기가 30년 동안 묻혀 있었습니다. 방사능 오염은 '예상'의 3~70배를 초과했습니다. 1970년 미국은 418개의 콘크리트 컨테이너에 68톤의 신경가스(사린)를 실어 플로리다 해안에서 500km 떨어진 러셀 브리지(Russell Brigge)호를 침몰시켰습니다. 1972년에 독일은 아조레스 제도 북쪽 바다에서 강력한 시안화물 독이 들어 있는 산업 폐기물이 담긴 금속 통 2,500개를 침몰시켰습니다. 북해와 아일랜드해, 영국 해협의 상대적으로 얕은 바다에서 컨테이너가 급속히 파괴되는 사례가 있으며, 이는 수역의 동식물에 가장 해로운 결과를 가져옵니다. 4대의 핵잠수함이 북대서양 해역에 침몰했습니다. 소련 2척(비스케이 만 및 외해)과 미국 2척(미국 해안 및 외해)입니다.

대서양 연안 주

대서양 연안과 그 구성 바다에는 주와 종속 영토가 있습니다.

  • 유럽(북쪽에서 남쪽으로): 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드, 러시아 연방, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 폴란드, 독일 연방 공화국, 덴마크, 네덜란드, 벨기에, 영국, 아일랜드, 맨섬(영국령) 저지(영국령), 프랑스, ​​스페인, 포르투갈, 지브롤터(영국령), 이탈리아, 몰타, 슬로베니아, 크로아티아, 보스니아 헤르체고비나, 몬테네그로, 알바니아, 그리스, 터키, 불가리아, 루마니아, 우크라이나, 압하지야(안) UN에서 인정), 조지아;
  • 아시아: 키프로스, 북키프로스 터키공화국(UN이 인정하지 않음), 아크로티리 및 데켈리아(영국령), 시리아, 레바논, 이스라엘, 팔레스타인 자치정부(UN이 인정하지 않음)
  • 아프리카: 이집트, 리비아, 튀니지, 알제리, 모로코, 사라위 아랍 민주 공화국(UN에서 인정하지 않음), 모리타니, 세네갈, 감비아, 카보베르데, 기니비사우, 기니, 시에라리온, 라이베리아, 코트디부아르, 가나, 토고, 베냉, 나이지리아, 카메룬, 적도기니, 상투메프린시페, 가봉, 콩고공화국, 앙골라, 콩고민주공화국, 나미비아, 남아프리카공화국, 부베섬(노르웨이 소유), 세인트헬레나, 어센션, 트리스탄 da Cunha (영국 소유);
  • 남아메리카(남쪽에서 북쪽으로): 칠레, 아르헨티나, 사우스조지아 및 사우스샌드위치 제도(영국령), 포클랜드 제도(영국령), 우루과이, 브라질, 수리남, 가이아나, 베네수엘라, 콜롬비아, 파나마;
  • 카리브해 지역: 미국령 버진 아일랜드(미국령), 앵귈라(영국령), 앤티가바부다, 바하마, 바베이도스, 영국령 버진아일랜드(영국령), 아이티, 그레나다, 도미니카, 도미니카 공화국, 케이맨 제도(영국령), 쿠바, 몬세라트(영국령), 나바사(미국령), 푸에르토리코(미국령), 세인트빈센트그레나딘, 세인트키츠네비스, 세인트루시아, 터크스케이커스(영국령), 트리니다드토바고, 자메이카 ;
  • 북미 지역: 코스타리카, 니카라과, 온두라스, 과테말라, 벨리즈, 멕시코, 미국, 버뮤다(영국령), 캐나다.

유럽인의 대서양 탐험의 역사

위대한 지리적 발견이 이루어지기 오래 전에 수많은 선박이 대서양을 누비고 다녔습니다. 기원전 4000년부터 페니키아 사람들은 지중해 섬 주민들과 해상 무역을 벌였습니다. 그리스 역사가 헤로도토스의 증언에 따르면 나중에 기원전 6세기부터 페니키아인들은 아프리카 주변을 항해했으며 지브롤터 해협과 이베리아 반도 주변을 거쳐 영국 제도에 도달했습니다. 기원전 6세기 무렵, 당시 거대한 군사 상선을 보유하고 있던 고대 그리스는 영국과 스칸디나비아 해안, 발트해와 아프리카 서부 해안으로 항해했습니다. X-XI 세기에. 바이킹은 북대서양 연구에 새로운 페이지를 썼습니다. 콜럼버스 이전 발견에 대한 대부분의 연구자들에 따르면 스칸디나비아 바이킹은 처음으로 바다를 두 번 이상 건너 미국 대륙 (Vinland라고 함) 해안에 도달하고 그린란드와 래브라도를 발견했습니다.

15세기에 스페인과 포르투갈 선원들은 인도와 중국으로 가는 항로를 찾기 위해 긴 항해를 시작했습니다. 1488년 바르톨로뮤 디아스(Bartolomeu Dias)의 포르투갈 원정대가 희망봉에 도달하여 남쪽에서 아프리카를 일주했습니다. 1492년 크리스토퍼 콜럼버스의 탐험대는 카리브해의 여러 섬과 나중에 아메리카라고 불리는 광대한 대륙의 지도를 작성했습니다. 1497년 바스코 다 가마는 유럽에서 인도까지 걸어서 남쪽에서 아프리카를 일주했습니다. 1520년 페르디난드 마젤란은 최초로 세계 일주를 하던 중 대서양에서 태평양까지 마젤란 해협을 통과했습니다. 15세기 말, 대서양 패권을 놓고 스페인과 포르투갈 사이의 경쟁이 너무 격렬해져서 바티칸은 이 분쟁에 개입할 수밖에 없었다. 1494년에 서경 48~49°를 따라 소위 말하는 협정이 체결되었습니다. "교황 자오선" 서쪽의 모든 땅은 스페인에, 동쪽의 땅은 포르투갈에 주어졌습니다. 16세기에 식민지 부가 발달하면서 대서양의 파도는 정기적으로 금, 은, 보석, 후추, 코코아, 설탕을 유럽으로 운반하는 선박을 싣기 시작했습니다. 목화와 사탕수수 농장을 위한 무기, 직물, 술, 음식, 노예 등이 같은 경로를 통해 미국으로 전달되었습니다. XVI-XVII 세기에 그것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 지역에서는 불법 복제와 사적 행위가 번성했으며 존 호킨스(John Hawkins), 프란시스 드레이크(Francis Drake), 헨리 모건(Henry Morgan)과 같은 많은 유명한 해적들이 역사에 이름을 남겼습니다. 대서양 (남극 대륙)의 남쪽 경계는 F. F. Bellingshausen과 M. P. Lazarev의 첫 번째 러시아 남극 탐험에 의해 1819-1821 년에 발견되었습니다.

해저를 연구하려는 최초의 시도는 1779년 덴마크 해안 근처에서 이루어졌으며, 진지한 과학 연구는 1803~1806년 해군 장교 Ivan Krusenstern의 지휘 하에 러시아 최초의 세계 일주 탐험과 함께 시작되었습니다. 다양한 깊이에서의 온도 측정은 J. Cook(1772), O. Saussure(1780) 등에 의해 수행되었습니다. 후속 여행의 참가자들은 다양한 깊이에서 물의 온도와 비중을 측정하고 물의 투명도 샘플을 채취하여 수중 해류의 존재를 확인했습니다. 수집된 자료를 통해 걸프 스트림 지도(B. Franklin, 1770), 대서양 북부 깊이 지도(M. F. Morey, 1854), 바람과 바다 지도를 작성할 수 있었습니다. 현재 (M. F. Morey, 1849-1860) 및 기타 연구를 수행합니다.

1872년부터 1876년까지 영국의 항해용 증기 코르벳 함 Challenger에서 최초의 과학 해양 탐험이 이루어졌으며, 해수, 동식물, 바닥 지형 및 토양의 구성에 대한 새로운 데이터가 얻어졌으며 최초의 해저 지도가 작성되었습니다. 첫 번째 컬렉션은 심해 동물을 수집했으며 그 결과 광범위한 자료가 수집되어 50권으로 출판되었습니다. 그 후 러시아 돛 나사 코르벳 Vityaz (1886-1889), 독일 선박 Valdivia (1898-1899) 및 Gauss (1901-1903) 등의 탐험이 이어졌습니다. 가장 큰 작업은 영국 선박 Discovery II(1931년 이후)에서 수행되었으며, 덕분에 남대서양의 열린 부분에서 심층적으로 해양학 및 수생물학 연구가 수행되었습니다. 국제 지구물리학의 해(1957-1958)의 일환으로 국제군(특히 미국과 소련)이 연구를 수행하여 대서양의 새로운 수심 측량 및 해양 항법 지도를 편집했습니다. 1963-1964년에 정부 간 해양학 위원회는 소련이 참여한 바다의 적도 및 열대 지역을 연구하기 위한 대규모 탐사를 실시했습니다(배 "Vityaz", "Mikhail Lomonosov", "Akademik Kurchatov" 등). , 미국, 브라질 및 기타 국가.

최근 수십 년 동안 우주 위성을 통해 수많은 해양 측정이 이루어졌습니다. 그 결과는 1994년 미국 국립 지구물리학 데이터 센터(American National Geophysical Data Center)에서 3~4km의 지도 해상도와 ±100m의 깊이 정확도를 갖춘 해양 수심 측정 지도책입니다.

경제적 중요성

수산업 및 해양산업

대서양은 세계 어획량의 2/5를 생산하며 그 비중은 수년에 걸쳐 감소하고 있습니다. 아남극 및 남극 해역에서는 노토테니아, 민대구 등이 상업적으로 중요하며 열대 지역(고등어, 참치, 정어리), 한류 지역(멸치, 북반구 온대 위도 지역), 청어, 대구, 대구, 넙치 등이 상업적으로 중요합니다. , 농어. 1970년대에는 일부 어종의 남획으로 인해 어획량이 급격하게 감소했으나, 엄격한 제한조치가 도입된 이후 어족자원은 점차 회복되고 있다. 대서양 유역에는 어업을 규제하기 위한 과학적 기반 조치의 적용을 기반으로 생물자원의 효과적이고 합리적인 사용을 목표로 하는 여러 국제 어업 협약이 시행되고 있습니다.

운송 경로

대서양은 세계 해운에서 선두 자리를 차지하고 있습니다. 대부분의 노선은 유럽에서 북미로 이어집니다. 대서양의 주요 항해 가능한 해협: 보스포러스 해협과 다르다넬스 해협, 지브롤터, 영국 해협, Pas de Calais, 발트 해협(Skagerrak, Kattegat, Oresund, Great and Little Belt), 덴마크어, 플로리다. 대서양은 파나마 지협을 따라 북미와 남미 사이를 파는 인공 파나마 운하를 통해 태평양과 연결되며, 지중해를 통과하는 인공 수에즈 운하를 통해 인도양과도 연결됩니다. 최대 항구: 상트페테르부르크(일반 화물, 석유 제품, 금속, 목재 화물, 컨테이너, 석탄, 광석, 화학 화물, 고철), 함부르크(기계 및 장비, 화학 제품, 야금 원료, 석유, 양모, 목재) , 식품), 브레멘, 로테르담(석유, 천연가스, 광석, 비료, 장비, 식품), 앤트워프, 르아브르(석유, 장비), 펠릭스스토우, 발렌시아, 알헤시라스, 바르셀로나, 마르세유(석유, 광석, 곡물, 금속, 화학 화물, 설탕, 과일 및 야채, 와인), Gioia Tauro, Marsaxlokk, 이스탄불, Odessa(원당, 용기), Mariupol(석탄, 광석, 곡물, 용기, 석유 제품, 금속, 목재, 식품), Novorossiysk (석유, 광석, 시멘트, 곡물, 금속, 장비, 식품), 바투미(석유, 일반 및 대량 화물, 식품), 베이루트(수출: 인산염, 과일, 야채, 양모, 목재, 시멘트, 수입: 자동차, 비료, 주철, 건축자재, 식품), 포트사이드, 알렉산드리아(수출: 면, 쌀, 광석, 수입: 장비, 금속, 석유제품, 비료), 카사블랑카(수출: 인산염, 광석, 감귤류, 코르크, 식품, 수입 : 장비, 직물, 석유제품) , 다카르(땅콩, 대추야자, 면화, 가축, 생선, 광석, 수입: 장비, 석유제품, 식품), 케이프타운, 부에노스아이레스(수출: 양모, 고기, 곡물, 가죽, 야채 석유, 아마씨, 면화, 수입 : 장비, 철광석, 석탄, 석유, 산업용품), 산토스, 리우데자네이루(수출 : 철광석, 선철, 커피, 면화, 설탕, 코코아 콩, 목재, 고기, 양모, 가죽, 수입: 석유제품, 장비, 석탄, 곡물, 시멘트, 식품), 휴스턴(석유, 곡물, 유황, 장비), 뉴올리언스(광석, 석탄, 건축자재, 자동차, 곡물, 임대, 장비, 커피, 과일) , 식품), 사바나, 뉴욕(일반 화물, 석유, 화학 화물, 장비, 펄프, 종이, 커피, 설탕, 금속), 몬트리올(곡물, 기름, 시멘트, 석탄, 목재, 금속, 종이, 석면, 무기, 생선, 밀, 장비, 면화, 양모).

항공 교통은 대서양을 건너 유럽과 북미 간 여객 운송에서 주도적인 역할을 합니다. 대부분의 대서양 횡단 노선은 아이슬란드와 뉴펀들랜드를 거쳐 북대서양으로 운행됩니다. 또 다른 연결은 리스본, 아조레스 제도, 버뮤다를 통과합니다. 유럽에서 남미까지의 항공로는 리스본, 다카르를 거쳐 대서양의 가장 좁은 부분을 건너 리우데자네이루까지 이어집니다. 미국에서 아프리카까지 가는 항공사는 바하마, 다카르, 로버츠포트를 통과합니다. 대서양 연안에는 케이프 커내버럴(미국), 쿠루(프랑스령 기아나), 알칸타라(브라질) 등 우주항이 있습니다.

탄산수

주로 석유와 가스 등의 광물 추출은 대륙붕에서 수행됩니다. 석유는 멕시코만, 카리브해, 북해, 비스케이만, 지중해, 기니만 대륙붕에서 생산됩니다. 북해 대륙붕에서도 천연가스가 생산됩니다. 멕시코만에서는 유황 산업이, 뉴펀들랜드 섬에서는 철광석 채굴이 이루어지고 있습니다. 다이아몬드는 남아프리카 대륙붕의 바다 퇴적물에서 채굴됩니다. 다음으로 가장 중요한 광물 자원 그룹은 티타늄, 지르코늄, 주석, 인산염, 모나자이트 및 호박의 해안 퇴적물로 구성됩니다. 석탄, 중정석, 모래, 자갈 및 석회석도 해저에서 채굴됩니다.

조력 발전소는 프랑스 랑스강의 라랑스, 캐나다 펀디 만의 아나폴리스, 노르웨이의 해머페스트 등 대서양 연안에 건설되었습니다.

레크리에이션 자원

대서양의 휴양 자원은 상당한 다양성을 특징으로 합니다. 이 지역의 아웃바운드 관광 형성의 주요 국가는 유럽(독일, 영국, 프랑스, ​​이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 오스트리아, 스웨덴, 러시아 연방, 스위스 및 스페인), 북부(미국 및 캐나다) 및 남아메리카. 주요 휴양지: 남부 유럽 및 북아프리카의 지중해 연안, 발트해 및 흑해 연안, 플로리다 반도, 쿠바 섬, 아이티, 바하마, 북부 및 대서양 연안의 도시 지역 및 도시 덩어리 남아메리카.

최근에는 투르키예, 크로아티아, 이집트, 튀니지, 모로코 등 지중해 국가들의 인기가 높아지고 있다. 세계 관광 기구의 2010년 데이터에 따르면 관광객 수가 가장 많은 대서양 국가 중에서는 프랑스(연간 7,700만 명 방문), 미국(6,000만 명), 스페인(5,300만 명)이 눈에 띕니다. , 이탈리아(4400만), 영국(2800만), 터키(2700만), 멕시코(2200만), 우크라이나(2100만), 러시아(2000만), 캐나다(1600만), 그리스(1500만) , 이집트(1400만), 폴란드(1200만), 네덜란드(1100만), 모로코(900만), 덴마크(900만), 남아프리카공화국(800만), 시리아(800만), 튀니지(700만), 벨기에(700만), 포르투갈(700만), 불가리아(600만), 아르헨티나(500만), 브라질(500만).

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