海洋资讯丨海洋领域近期科研动态

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近期海洋领域都有什么最新研究进展,快跟随小编一起走进海洋科技前沿看看吧。

1.即使是北冰洋也难逃微塑料的污染

在水中、海底、偏远的海滩、河流、甚至冰雪中都可以发现高浓度的微塑料。这些塑料不仅是生态系统的负担,还可能使气候变化恶化。每年有万至万吨的塑料垃圾最终进入世界水域,这相当于每分钟有两卡车在向海洋倾倒塑料。由于塑料非常稳定,它会在海洋中积累,逐渐分解成越来越小的碎片,从宏观到微观和纳米塑料,甚至可以进入人体血液。而且碎片的泛滥趋势必会越来越严重:预计到年,全球塑料产量将翻倍。今天,几乎所有被调查的海洋生物,从浮游生物到抹香鲸都会接触到塑料碎片和微塑料。阿尔弗雷德-魏格纳研究所、亥姆霍兹极地和海洋研究中心(AWI)发表的研究报告所示,高北地区也不例外,尽管人们仍然认为北极是一片基本未被开发的荒野,但是来自挪威、加拿大和荷兰的科学家研究发现,这种看法不再反映现实,最北端的生态系统已经受到了气候变化的严重影响,而塑料污染又加剧了这种情况。最新研究表明,塑料的泛滥已经到达了北极的所有领域:大量的塑料通过河流、空气和航运运输到达北极地区,它们现在可以在北冰洋中发现。尽管北极人口稀少,但在几乎所有的栖息地,从海滩到海底都显示出与全球人口稠密地区相似的塑料污染水平。来自大西洋和北海的洋流,以及来自北太平洋的白令海峡的洋流,对此都有贡献。微小的微塑料颗粒也会被风带向北方。尽管北冰洋只占世界海洋总体积的百分之一,但它接受了全球10%以上的河流水排放,这些河流将塑料带入海洋,例如当西伯利亚海岸的海水在秋季结冰时,悬浮的微塑料会被困在冰中。跨极地漂流将浮冰运送到格陵兰岛和斯瓦尔巴群岛之间的弗拉姆海峡,夏天在那里融化,释放出其中的塑料。一些最重要的当地污染源来自北极社区的城市垃圾和废水,以及来自船只的塑料碎片,特别是渔船,其渔网和绳索构成了一个严重的问题。无论是故意倾倒在海洋中,还是无意中丢失,它们都占了北极地区欧洲部分塑料碎片的很大一部分。根据AWI的研究,在斯瓦尔巴群岛的一个海滩上,被冲上岸的塑料块几乎百分之百来自渔业。

2.兰德冰川断裂:南极洲玛丽·伯德地海岸边的旧海冰崩塌

南极洲周围的海冰在年2月底达到卫星记录中观察到的最低程度后开始重新增加。但是在局部范围内,这种从融化到冰冻的过渡可以显示出细微的差别。例如,在南极洲西部的兰德冰川附近,随着3月份新冰的形成,一个旧海冰区域破裂了。大约在同一时间,冰川的部分冰舌崩裂了。冰川和触地冰山让海冰以一种稳定的方式积累和“固定”。这种固定冰然后帮助“锚定”那些触地冰山和冰川,因为它在多年后变厚成为旧冰。但是最近使用卫星观测的研究表明,南极洲部分地区的固定冰,包括玛丽·伯德地的海岸,自年左右开始的中分辨率成像光谱仪记录以来一直在减少。然而,在2月份的图像中,仍有大量的冰块存在。到了3月,这些旧的固定冰大部分已经碎裂。根据剑桥大学斯科特极地研究所的冰川地球物理学家FRAZERChristie的说法,固定冰的损失可能有进一步的后果。他表示,除了长期的损失外,2月和3月间快速撤离的固定冰有可能促成了陆地冰川冰舌的裂开和最终崩裂。Christie指出,在东南极洲快速融化的托滕冰川也有类似情况。在那里,季节性固定冰的损失导致冰川的锋面每年加快米之多。冰山崩解是终止于海洋的冰川的一个自然过程。Christie说:“虽然近年来观察到陆地冰川的退缩、变薄和加速,但没有证据表明它最近的冰山断裂与人类活动造成的气候变化有关。相反,它的行为很可能反映了所有南极冰架和海洋终结冰川所共有的自然结冰生命周期。”随着接下来的几个冬季和夏季的到来,科学家们将观察从兰德冰川上断裂的冰山是否触地,并允许在未来几年内形成一个新的旧固定冰区,重新稳定这一地区。

3.木卫二的盐水正将氧气带入冰下海洋可能用于支持生命

木卫二欧罗巴是寻找外星生命的主要候选地之一。这颗冰冻的卫星有一个地下海洋,而且有证据表明它是温暖的、含盐的,并富含有利于生命的化学成分。一项新研究表明,这颗卫星正在将氧气带到它的冰壳下面,在那里它可能会养活简单的生命。欧罗巴是否能在其地表下的海洋中维持生命是非常有争议的。研究人员认为它有大部分生命维持自身所需的东西。水是主要成分,而且它的地下海洋中有大量的水。欧罗巴的水比地球的海洋还要多。它还拥有所需的化学营养物质。生命需要能量,而欧罗巴的能量来源是来自木星的潮汐折曲,它加热其内部并阻止海洋冻结成固体。对大多数科学家来说,这些都是相当公认的事实。根据新的研究,欧罗巴冰壳中的盐水池可能正在将氧气从表面输送到海洋中。研究人员在他们的模拟中展示了氧气是如何通过冰层运输的。含氧的盐水在孔隙度波中移动到地下海洋。孔隙度波通过瞬间扩大冰中的孔隙,然后迅速地再次密封起来,将盐水运过冰。几千年来,这些孔隙度波将富含氧气的盐水运送到海洋中。该研究称,在欧罗巴表面吸收的氧气约有86%进入海洋。在这颗卫星的历史上,这一比例可能发生了很大的变化。但是研究人员的模型所得出的最高估计值创造了一个与地球非常相似的富氧海洋。

4.过去40年中,美国大部分地区的“大气干渴”持续增加

在干旱的美国西部各州,气候正变得越来越温暖和干燥,导致人类和生态系统对水资源的需求增加。根据美国沙漠研究所(DRI)、加州大学默塞德分校和加州大学圣迭戈分校斯克里普斯海洋研究所的一个团队的新研究,现在,美国大部分地区的大气层也在要求比过去更大的水份额。该研究发表在《水文气象学杂志》上,使用五个数据集评估了-年40年间美国各地的蒸发需求趋势。蒸发需求,有时被描述为“大气干渴”,是根据包括温度、湿度、风速和太阳辐射在内的变量来衡量水从地球表面到大气的潜在损失。该小组的研究结果显示,在过去40年里,美国西部大部分地区的“大气干渴”程度大幅增加,其中以格兰德河和科罗拉多河下游为中心的地区增幅最大、最强劲。这些地区经历了与-年基线时期相比的两到三个标准差的变化。这意味着该国部分地区的大气干渴条件现在已经超出了20至40年前的范围,特别是在西南部的一些地区。为了进一步了解不同的气候变量在决定“大气干渴”方面的作用,研究人员分析了温度、风速、太阳辐射和湿度的相对影响。他们发现,平均而言,在所有地区观察到的变化中,温度的上升占57%,而湿度(26%)、风速(10%)和太阳辐射(8%)的作用较小。这项研究显示了气候变暖对日益增长的蒸发需求所起的主导作用,并预示着西部地区在持续变暖的情况下将面临更大的水压力。

(文章来源:海洋世界传播)

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