海洋溫度


圖片橫軸表示溫度;縱軸表示水深。]]

海洋溫度(或稱海水溫度)取決於深度、地理位置及季節。不同地方的海水溫度、鹽度皆有所不同。通常,表層海水較深層海水溫暖、鹽度較高;而在極地地區,深層的海水較為溫暖,鹽度也較高。深層海水是海洋深處的寒冷鹹水;這些海水溫度均一,介於0-3°C表層海水的溫度則取決於落在其表面的太陽輻射量。在熱帶地區,太陽幾乎直射,表層水溫時常超過;而在兩極附近溫度約是。海水循環日以繼夜,未曾間斷。溫鹽環流是個由海水不同的的溫度和鹽度驅動的全球洋流循環系統。溫暖的表層洋流在遠離熱帶時會變冷,水變得更稠密並下沉。在水溫和密度變化的驅動下,冷水作為深海流流回赤道,最終再次湧向海面。

海洋溫度一詞可用於表述任何深度的海水溫度,或專門用於不靠近表面的海洋溫度(在這種情況下,它與「深海溫度」同義)。

由於氣候變化,海洋正在變暖,而且變暖的速度持續加快,變暖趨勢遍及整個海洋。海洋表層(深度700公尺內)水溫上升最快。2022年,全球海洋是人類有記錄以來最熱的一年。

定義與分區
海面溫度
海面溫度是指接近海洋表面的水溫。對於表面的定義會有不同種的詮釋,取決於檢測方式,但通常是海面以下1毫米到20米之處。地球表面的氣團會直接受到海面溫度的影響而改變;天氣亦是如此,例如造成海風和海霧。溫暖的海面可能孕育熱帶氣旋。

在全球暖化之際,海洋吸收了多餘熱量的92%,這也導致更多的暴風雨及洪水事件。

深海溫度
海面以下(通常只深度超過20公尺)的溫度稱為「海洋溫度」或「深海溫度」。海洋溫度也會因地區和時間而異,並導致海洋熱含量和海洋分層的變化。氣候變遷也提高了深海溫度。它們與鹽度和密度共同扮演了海洋系統的重要角色,讓海水混合或分層、產生洋流等。

海洋含熱量
透過不同深度的海洋溫度能計算出海洋熱含量。

測量
可以透過各種技術測量海洋溫度。在海面以下,溫度測量與深度測量密不可分,因為溫度會隨深度變化而劇烈改變,特別是在弱風且日照強烈的白天。

一個基本的技術是將CTD(溫鹽深儀)垂降到水面下以測量水溫與其他資訊。它透過導電電纜不斷​​地將數據發送到船上。該設備通常安裝在包括水採樣瓶的框架上。自2010年代以來,自動駕駛裝置(如微型潛水器等)越來越多。它們攜帶CTD傳感器,但獨立於研究船運行。

基本CTD系統可用於研究船(帶有導電電纜)和無人裝置甚至海獅。 在最後一種情況下,數據必須通過遙測而不是電纜傳回。

海面溫度測量僅限於近表層。它們可以用溫度計或衛星光譜進行測量。1970年創建了第一顆全球複合衛星;1967年以來氣象衛星已受到廣泛應用。

先進甚高分辨率輻射計(AVHRR)是從太空測量海面溫度最常用的儀器。

一個由“深海 Argo”浮標組成的小型測試艦隊旨在將測量能力擴展到約 6000公尺深。完全部署後,它將準確採樣大部分海洋空間的溫度。

水銀溫度計
熱敏電阻和水銀溫度計被廣泛部署在船舶和浮標上幫助測量海水溫度。]]

趨勢
開始前的氣溫作為基線。]]
氣候變化直接造成了海洋暖化的趨勢。從工業化前期到2011年至2020年十年間,海洋表面的溫度已升高0.68至1.01°C。

海洋上層(淺於700m)變暖速度最快。變暖趨勢廣泛,而大部分海洋熱量增加發生在南冰洋。例如,20世紀50年代至80年代,南冰洋的溫度上升了0.17°C,幾乎是全球海洋上升速率的兩倍。

變暖速率隨深度而變化:在一千米深處,全球變暖的速度約是每世紀0.4°C(數據來自 1981 年至 2019 年),是南冰洋的兩倍。這不可避免的導致海洋變暖,因為海洋吸收了氣候系統中大部分額外的熱量。 這種現象稱之為海洋低氧現象。海洋低氧區正不斷擴張。

洋流改變
洋流是由不同緯度的溫度差異,以及盛行風和海水差異密度引起的。空氣在赤道附近往往受到加熱,因此升起,然後在稍微向極地的地方冷卻,因此下沉。全球暖化改變了固有的空氣循環系統和其他條件,進而影響洋流。

海洋熱浪
地質歷史
基於岩石樣本中氧和矽同位素,預測出前寒武紀海洋溫度非常高。35億-20億年前的海洋溫度約是在55–85°C;而10億年前溫度下降到10到40°C。來自前寒武紀生物體的重建蛋白質也提供了證據,表明古代世界比今天溫暖得多。

寒武紀大爆發(大約 5.388 億年前)是地球生命演化過程中的一個關鍵事件。這一事件發生時,海面溫度預計將達到 60°C 左右。這時的高溫超出現代海洋無脊椎動物的承受範圍,即38°C。

而在1億-6600萬年前的白堊紀後期全球平均氣溫達到了過去約 2 億年的最高水平。

氧同位素數據庫的數據表明,在多個地質時期,例如寒武紀後期、三疊紀前期、白堊紀後期和古新世-始新世過渡期間,發生了七次全球暖化事件。在這些變暖時期,海面溫度比現在高出約 5–30 °C。

參見

  • 洋流
  • 湧升流
  • 海面溫度
  • 全球暖化

註解
參考文獻

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