Течение в тихом океане эль ниньо. Течение эль-ниньо. Влияние эль-ниньо на климат различных регионов

Подписаться
Вступай в сообщество «servizhome.ru»!
ВКонтакте:

1. Что такое Эль-Ниньо (El Nino) 18.03.2009 Эль-Ниньо – это климатическая аномалия, ...

1. Что такое Эль-Ниньо (El Nino) 18.03.2009 Эль-Ниньо – это климатическая аномалия, возникающая между западным берегом Южной Америки и южно-азиатским регионом (Индонезия, Австралия). В течение уже более 150 лет с периодичностью от двух до семи лет в этом регионе возникает изменение климатической ситуации. В нормальном, независимом от Эль-Ниньо состоянии, дует южный пассат в направлении от субтропической зоны высокого давления к экваториальным зонам низкого давления, он отклоняется в районе экватора с востока на запад под воздействием вращения Земли. Пассат несет прохладный поверхностный слой воды от южно-американского побережья на запад. Вследствие перемещения водных масс возникает кругооборот воды. Пришедшему в юго-восточную Азию нагретому поверхностному слою уступает холодная вода. Таким образом, холодная, богатая питательными веществами вода, которая из-за своей бóльшей плотности находится в глубоких регионах Тихого океана, перемещается с запада на восток. Перед южно-американским побережьем эта вода оказывается в области подъемной силы на поверхности. Именно поэтому там находится холодное и богатое питательными веществами течение Гумбольдта.

На описанную циркуляцию воды накладывается циркуляция воздуха (циркуляция Волкера). Ее важной составляющей частью являются юго-восточные пассаты, дующие в направлении юго-восточной Азии вследствие разницы температуры на поверхности воды в тропическом регионе Тихого океана. В нормальные годы воздух поднимается над нагретой вследствие сильного солнечного излучения поверхностью воды у побережья Индонезии и таким образом в этом регионе появляется зона низкого давления.


Эту зону низкого давления называют внутритропической зоной конвергенции (ITC), так как здесь встречаются юго-восточный и северо-восточный пассаты. В основном, ветер засасывается из области низкого давления, таким образом, воздушные массы, которые собираются на поверхности земли (конвергенция), поднимаются в зоне низкого давления.

На другой стороне Тихого океана у берегов Южной Америки (Перу) в нормальные годы находится относительно стабильная зона высокого давления. Воздушные массы из зоны низкого давления пригоняются в этом направлении за счет сильного воздушного потока с запада. В зоне высокого давления они направляются вниз и расходятся на поверхности земли в разные стороны (дивергенция). Эта область высокого давления возникла вследствие того, что внизу находится холодный поверхностный слой воды, заставляющий воздух опускаться. Для того чтобы завершить циркуляцию воздушных потоков, пассаты дуют в восточном направлении к индонезийской области низкого давления.


В нормальные годы в районе юго-восточной Азии находится зона низкого давления, а перед побережьем Южной Америки – зона высокого давления. Из-за этого возникает колоссальная разница в атмосферном давлении, от которой зависит интенсивность пассатов. Вследствие передвижения больших водных масс из-за влияния пассатов уровень моря у берегов Индонезии примерно на 60 см выше, чем у берегов Перу. Кроме того, вода там примерно на 10°C теплее. Эта теплая вода является предпосылкой для сильных дождей, муссонов и ураганов, которые часто случаются в этих регионах.

Описанные циркуляции масс дают возможность холодной и богатой питательными веществами воде всегда находиться у южно-американского западного побережья. Поэтому холодное течение Гумбольдта находится там прямо у берега. Одновременно эта холодная и богатая питательными веществами вода всегда богата рыбой, что является важнейшей предпосылкой для жизни все экосистемы со всей ее фауной (птицы, тюлени, пингвины и т.д.) и людьми, так как люди на побережье Перу живут, в основном, за счет рыбной ловли.


В год, находящийся под воздействием Эль-Ниньо, вся система приходит в беспорядок. Из-за угасания или отсутствия пассата, в котором участвует южная осцилляция, разница в уровне моря в 60 см существенно уменьшается. Южная осцилляция – это периодические колебания в атмосферном давлении в южном полушарии, имеющие природное происхождение. Ее еще называют качели атмосферного давления, которые, например, разрушают область высокого давления у Южной Америки и заменяют ее областью низкого давления, отвечающей обычно в юго-восточной Азии за бесчисленные дожди. Так происходят изменения в атмосферном давлении. Этот процесс происходит в год Эль-Ниньо. Пассаты теряют силу из-за ослабевающей зоны высокого давления у Южной Америки. Экваториальное течение не гонится как обычно пассатами с востока на запад, а движется в обратном направлении. Происходит отток теплых водных масс от Индонезии в направлении Южной Америки вследствие экваториальных волн Кельвина (волны Кельвина Глава 1.2).


Таким образом, слой теплой воды, над которым располагается юго-восточная азиатская зона низкого давления, передвигается по Тихому океану. После 2-3 месяцев передвижения он достигает южно-американского побережья. Это является причиной большого языка теплой воды у западного берега Южной Америки, который и становится причиной ужасных катастроф в год Эль-Ниньо. Если возникает эта ситуация, то циркуляция Волкера поворачивается в другом направлении. В этот период она создает предпосылки для того, чтобы воздушные массы продвигались на восток, там поднимались над теплой водой (зона низкого давления) и переносились сильными ветрами восточного направления обратно в юго-восточную Азию. Там они начинают снижение над холодной водой (зона высокого давления).


Эта циркуляция получила свое название по имени своего открывателя сэра Гильберта Волкера. Гармоничное единство между океаном и атмосферой начинает колебаться, это явление на данный момент довольно хорошо изучено. Но все-таки до сих пор нельзя назвать точную причину возникновения феномена Эль-Ниньо. В годы Эль-Ниньо из-за аномалий в циркуляции у побережья Австралии находится холодная воде, у побережья Южной Америки – теплая вода, которая вытесняет холодное течение Гумбольдта. На основании того факта, что, в основном, у побережья Перу и Эквадора верхний слой воды становится теплее в среднем на 8°C, можно легко узнать о появлении феномена Эль-Ниньо. Эта повышенная температура верхнего слоя воды вызывает чреватые последствиями природные катастрофы. Из-за этого решающего изменения рыба не находит себе пищи, так как погибают водоросли, и рыба мигрирует в более холодные и богатые пищей регионы. Вследствие этой миграции нарушается пищевая цепь, включенные в нее животные погибают от голода или ищут новую среду обитания.



Южно-американскую рыбную индустрию сильно затрагивает уход рыбы, т.е. и Эль-Ниньо. Из-за сильного потепления поверхности моря и связанной с ним зоной низкого давлений у Перу, Эквадора и Чили образуются облака и начинаются ливневые дожди, переходящие в наводнения, которые вызывают оползни в этих странах. Граничащее с этими странами северо-американское побережье также затрагивает феномен Эль-Ниньо: усиливаются штормы и выпадает много осадков. У берегов Мексики из-за теплой температуры воды возникают мощные ураганы, приносящие огромный ущерб, такие, как, например, ураган Полин в октябре 1997 года. В западном районе Тихого океана происходит совершенно противоположное.


Здесь свирепствует сильная засуха, из-за которой возникают неурожаи. Вследствие долгой засухи из-под контроля выходят лесные пожары, мощный огонь вызывает облака смога над Индонезией. Это происходит из-за того, что период муссонов, который обычно и гасил огонь, опоздал на несколько месяцев или в некоторых областях вообще не начался. Феномен Эль-Ниньо затрагивает не только область Тихого океана, он заметен и в других местах по своим последствиям, так, например, в Африке. Там на юге страны сильная засуха убивает людей. В Сомали (юго-восточная Африка), напротив, целые деревни уносятся наводнениями. Эль-Ниньо – это глобальный климатический феномен. Эта климатическая аномалия получила свое название от перуанских рыбаков, которые ощутили ее на себе первыми. Они назвали этот феномен иронически «Эль-Ниньо», что на испанском означает «младенец Христос» или «мальчик», потому что влияние Эль-Ниньо сильнее всего ощущается именно в рождественское время. Эль-Ниньо вызывает бесчисленные природные катастрофы и приносит мало хорошего.

Эта природная климатическая аномалия вызвана к жизни не человеком, так как, вероятно, она занимается своей разрушительной деятельностью уже несколько столетий. Со времени открытия Америки испанцами более 500 лет назад известно описание типичных явлений Эль-Ниньо. Мы, люди, заинтересовались этим феноменом 150 лет назад, так как именно тогда Эль-Ниньо было впервые воспринято всерьез. Мы с нашей современной цивилизацией можем поддерживать этот феномен, но не вызывать его к жизни. Предполагается, что Эль-Ниньо становится сильнее и возникает чаще из-за парникового эффекта (усиленное выделение двуокиси углерода в атмосферу). Эль-Ниньо изучается только последние десятилетия, так что многое еще нам неясно (смотри главу 6).

1.1 Ла-Нинья - сестра Эль-Ниньо 18.03.2009

Ла-Нинья является полной противоположностью Эль-Ниньо и поэтому чаще всего выступает вместе с Эль-Ниньо. При возникновении феномена Ла-Нинья охлаждается вода на поверхности в экваториальном регионе восточной части Тихого океана. В этом регионе находился вызванный Эль-Ниньо к жизни язык теплой воды. Охлаждение происходит вследствие большой разницы в атмосферном давлении между Южной Америкой и Индонезией. Из-за этого усиливаются пассаты, что связано с южной осцилляцией (ЮО), они перегоняют большое количество воды на запад.

Таким образом, в областях подъемной силы у берегов Южной Америки холодная вода поднимается на поверхность. Температура воды может понизиться до 24°C, т.е. на 3°C ниже, чем средняя температура воды в этом регионе. Полгода назад температура воды там достигала 32°C, что было вызвано воздействием Эль-Ниньо.



В общем, при наступлении Ла-Нинья можно сказать, что усиливаются типичные климатические условия в данной местности. Для юго-восточной Азии это означает, что привычные сильные дожди вызывают похолодание. Этих дождей сильно ждут после недавнего засушливого периода. Долгая засуха в конце 1997 – начале 1998 года стала причиной сильных лесных пожаров, из-за которых над Индонезией распространилось облако смога.



А в Южной Америке, напротив, уже не расцветают цветы в пустыне, как это было во время Эль-Ниньо в 1997-98 году. Вместо этого опять начинается очень сильная засуха. Другим примером является возвращение теплой и жаркой погоды в Калифорнию. Наряду с положительными последствиями Ла-Нинья существуют и негативные последствия. Так, например, в Северной Америке увеличивается количество ураганов по сравнению с годом Эль-Ниньо. Если сравнить две климатические аномалии, то во время действия Ла-Нинья происходит гораздо меньше природных катастроф, чем во время Эль-Ниньо, поэтому Ла-Нинья – сестра Эль-Ниньо – не выходит из тени своего «брата» и ее гораздо меньше опасаются, чем ее родственника.

Последнее сильное проявление Ла-Нинья произошли в 1995-96, 1988-89 и 1975-76 годах. При этом нужно сказать, что проявление Ла-Нинья могут быть по силе совершенно разными. Проявление Ла-Нинья существенно уменьшилось в последние десятилетия. Раньше «брат» и «сестра» выступали с равной силой, но в последние десятилетия Эль-Ниньо набрал силу и приносит гораздо больше разрушений и ущерба.

Такой сдвиг в силе проявления вызван, по мнению исследователей, влиянием парникового эффекта. Но это только предположение, которое до сих пор не доказано.



1.2 Эль-Ниньо в деталях 19.03.2009

Для того чтобы детально понять причины возникновения Эль-Ниньо, в данной главе будет рассмотрено влияние южной осцилляции (ЮО) и циркуляции Волкера на Эль-Ниньо. Кроме того, в главе будет объяснена решающая роль волн Кельвина и их последствия.


Для того чтобы своевременно спрогнозировать возникновение Эль-Ниньо, берется индекс южной осцилляции (ИЮО). Он показывает разницу в атмосферном давлении между Дарвином (Северная Австралия) и Таити. Один средний показатель атмосферного давления в месяц вычитается от другого, разница и составляет ИЮО. Так как на Таити обычно атмосферное давление выше, чем у Дарвина, и, таким образом, над Таити господствует область высокого давления, а над Дарвином – низкого, то ИЮО в таком случае имеет положительное значение. В годы Эль-Ниньо или как предвозвестник Эль-Ниньо ИЮО имеет отрицательное значение. Таким образом, условия атмосферного давления над Тихим океаном поменялись. Чем больше разница в атмосферном давлении между Таити и Дарвином, т.е. чем больше ИЮО, тем сильнее проявляется Эль-Ниньо или Ла-Нинья.



Так как Ла-Нинья является противоположностью Эль-Ниньо, то она протекает при совершенно других условиях, т.е. при положительном ИЮО. Связь между колебаниями ИЮО и наступлением Эль-Ниньо получила в англоговорящих странах обозначение “ENSO” (El Niño Südliche Oszillation). ИЮО является важным индикатором предстоящей климатической аномалии.


Южная осцилляция (ЮО), на чьей основе базируется ИЮО, обозначает колебания атмосферного давления в Тихом океане. Это вид колебательных движений между условиями атмосферного давления в восточной и западной частях Тихого океана, которые вызываются к жизни передвижением воздушных масс. Это передвижение вызвано различным по силе проявлением циркуляции Волкера. Циркуляция Волкера была названа по имени ее открывателя сэра Гильберта Волкера. Из-за недостающих данных он мог описать только воздействие ЮО, но не мог объяснить причин. Только норвежский метеоролог Я.Бьеркнес в 1969 году смог в полном объеме объяснить циркуляцию Волкера. На основании его исследований циркуляцию Волкера, зависящую от океана и атмосферы, объясняют следующим образом (при этом нужно проводить различие между циркуляцией, обусловленной Эль-Ниньо, и нормальной циркуляцией Волкера).


В циркуляции Волкера решающим фактором является различная температура воды. Над холодной водой находится холодный и сухой воздух, который переносится с помощью воздушных потоков (юго-восточных пассатов) на запад. При этом воздух согревается и впитывает влагу, так что он поднимается над западной частью Тихого океана. Часть этого воздуха оттекает в направлении полюса, образуя таким образом ячейку Хадли. Другая часть движется на высоте вдоль экватора на восток, опускается вниз и таким образом заканчивает циркуляцию. Особенностью циркуляции Волкера является то, что она не отклоняется из-за силы Кориолиса, а проходит точно через экватор, где сила Кориолиса не действует. Для того чтобы лучше понять причины возникновения Эль-Нинью в связи с ЮО и циркуляцией Волкера, возьмем в помощь южную систему осцилляции Эль-Ниньо. На ее основании можно составить законченную картину циркуляции. Этот механизм регуляции сильно зависит от субтропической зоны высокого давления. Если она сильно выражена, то это является причиной сильного юго-восточного пассата. Он, в свою очередь, вызывает усиление деятельности области подъемной силы у южно-американского побережья и, таким образом, понижение температуры поверхности воды вблизи экватора.



Это состояние называют фазой Ла-Нинья, которая является противоположностью Эль-Ниньо. Циркуляция Волкера приводится дополнительно в движение с помощью холодной температуры поверхности воды. Это ведет к низкому атмосферному давлению в Джакарте (Индонезия) и связано с небольшим количеством осадком на Кантон-Айленде (Полинезия). Из-за ослабления ячейки Хадли происходит понижение атмосферного давления в субтропической зоне высокого давления, следствием чего является ослабление пассатов. Подъемная сила у Южной Америки уменьшается и позволяет температуре поверхности воды в экваториальном участке Тихого океана значительно вырасти. В этой ситуации весьма вероятно наступление Эль-Ниньо. Теплая вода у Перу, которая во время Эль-Ниньо особенно выражена в виде языка теплой воды, является причиной ослабления циркуляции Волкера. С этим связаны сильные осадки в Кантон-Айленде и падающее атмосферное давление в Джакарте.


Последней составной частью в этом круговороте является усиление циркуляции Хадли, следствием чего становится сильное повышение давление в субтропической зоне. Этот упрощенный механизм регуляции связанных между собой атмосферно-океанических циркуляций в тропической и субтропической южной части Тихого океана объясняет чередование Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Если подробнее рассмотреть феномен Эль-Ниньо, то становится понятным, что большое значение имеют экваториальные волны Кельвина.


Они сглаживают не только различную высоту уровня моря в Тихом океане во время действия Эль-Ниньо, но и снижают слой скачка в экваториальной восточной части Тихого океана. Эти изменения несут фатальные последствия для морской фауны и для местной рыболовной индустрии. Экваториальные волны Кельвина возникают, когда ослабевают пассаты и вызываемое ими поднятие уровня воды в центре атмосферной депрессии передвигается на восток. Поднятие уровня воды можно распознать по уровню моря, который выше на 60 см у берегов Индонезии. Другой причиной возникновения могут считаться дующие в обратном направлении воздушные потоки циркуляции Волкера, которые служат причиной для возникновения этих волн. Продвижение волн Кельвина нужно представлять себе как распространение волн в заполненном водяном шланге. Скорость распространения волн Кельвина на поверхности зависит в основном от глубины воды и силы земного притяжения. В среднем, волне Кельвина требуется два месяца, чтобы перенести разницу в уровне моря от Индонезии до Южной Америки.



Согласно данным спутника, скорость распространения волн Кельвина достигает 2,5 м/сек при высоте волны от 10 до 20 см. На островах Тихого океана волны Кельвина регистрируются как колебания стояния уровня воды. Волны Кельвина после пересечения тропического бассейна Тихого океана ударяются о западное побережье Южной Америки и повышают уровень моря примерно на 30 см, так, как это было в период Эль-Ниньо в конце 1997 – начале 1998 года. Такое изменение уровня не остается без последствий. Повышение уровня воды становится причиной понижения слоя скачка, что, в свою очередь, имеет фатальные последствия для морской фауны. Непосредственно перед наступлением на побережье волна Кельвина расходится в двух различных направлениях. Волны, проходящие непосредственно по экватору, после столкновения с побережьем отражаются в виде волн Россби. Они движутся в направлении экватора с востока на запад со скоростью, равной одной трети скорости волны Кельвина.


Оставшиеся части экваториальной волны Кельвина отклоняются в направлении полюса на север и юг как прибрежные волны Кельвина. После того, как разница в уровне моря будет сглажена, экваториальные волны Кельвина заканчивают свою работу в Тихом океане.

2. Регионы, попадающие под воздействие Эль-Ниньо 20.03.2009

Феномен Эль-Ниньо, который выражается в существенном повышении температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана (Перу), вызывает в регионе Тихого океана сильнейшие природные катастрофы различного характера. В таких регионах, как Калифорния, Перу, Боливия, Эквадор, Парагвай, Южная Бразилия, в регионах Латинской Америки, а также в странах, лежащих западнее Анд, выпадают многочисленные осадки, вызывающие сильнейшие наводнения. Напротив, в Северной Бразилии, юго-восточной Африке и юго-восточной Азии, Индонезии, Австралии Эль-Ниньо является причиной сильнейших засушливых периодов, которые имеют разрушительные последствия для жизни людей в данных регионах. Это и есть наиболее часто встречающиеся последствия воздействия Эль-Ниньо.


Эти два экстремальных варианта возможны вследствие остановки в циркуляции Тихого океана, которая в нормальном своем состоянии заставляет холодную воду подниматься у берегов Южной Америки, а теплую воду опускаться у берегов юго-восточной Азии. Из-за изменившей направление циркуляции в годы воздействия Эль-Ниньо возникает обратная ситуация: холодная вода у берегов юго-восточной Азии и значительно более теплая вода, чем обычно, у западных берегов Центральной и Южной Америки. Причиной этому является то, что южный пассат прекращает дуть или дует в противоположном направлении. Он не переносит теплую воду как раньше, а заставляет воду двигаться назад к берегам Южной Америки волнообразными движениями (волна Кельвина) из-за разницы в уровне моря в 60 см у берегов юго-восточной Азии и Южной Америки. Возникающий вследствие этого язык теплой воды имеет размер в два раза больший, чем площадь США.


Над этой площадью вода незамедлительно начинает испаряться, вследствие чего образуются облака, приносящие большое количество осадков. Облака переносятся западным ветром в направлении западного южно-американского побережья, где выпадают осадками. Большая часть осадков выпадает перед Андами над прибрежными регионами, так как для того, чтобы пересечь высокую цепь гор, облака должны быть легкими. В центральной части Южной Америки также выпадают сильные осадки. Так, например, в парагвайском городе Энкарнасьон в конце 1997 – начале 1998 года за пять часов выпало 279 литров воды на квадратный метр. Похожее количество осадков выпадало и в других регионах, например, в Итаки в Южной Бразилии. Реки вышли из берегов и вызвали многочисленные оползни. В течение нескольких недель в конце 1997 – начале 1998 года 400 человек погибли, а 40 000 потеряли жилье.


Совершенно противоположный сценарий разыгрывается в регионах, затронутых засухой. Здесь люди борются за последние капли воды и погибают из-за постоянной засухи. Засуха особенно угрожает представителям коренных народов Австралии и Индонезии, так как они живут в стороне от цивилизации и зависят от периодов муссонов и природных водных ресурсов, которые из-за воздействия Эль-Ниньо или опаздывают с наступлением или вообще пересыхают. Кроме того, народам угрожают вышедшие из-под контроля лесные пожары, которые в обычные годы затухают в период муссонов (тропических дождей) и не приводят, таким образом, к разрушительным последствиям. Также засуха затрагивает и фермеров в Австралии, которые из-за недостатка воды вынуждены уменьшать поголовье скота. Недостаток воды приводит к тому, что вводятся ограничения в потреблении воды, как, например, в большом городе Сиднее.


Кроме того, следует опасаться и неурожаев, как например, в 1998, когда урожай пшеницы снизился с 23,6 млн. тонн (1997 г.) до 16,2 млн. тонн. Другая опасность для населения состоит в загрязнении питьевой воды бактериями и сине-зелеными водорослями, из-за чего могут возникать эпидемии. Опасность возникновения эпидемии присутствует и в регионах, подвергшихся наводнениям.

В конце года люди в миллионных метрополиях Рио-де-Жанейро и Ла-Пас (La Paz) боролись с повышенной примерно на 6-10°C против среднего показателя температурой, а Панамский канал, напротив, страдал из-за необычного недостатка воды, так как пресные озера, из которых Панамский канал получает воду, пересохли (январь 1998 года). Из-за этого по каналу было возможно прохождение только небольших судов с малой осадкой.

Наряду с этими двумя самыми распространенными природными катастрофами, вызыванными воздействием Эль-Ниньо, в других регионах происходят и другие катастрофы. Так, Канаду тоже затрагивает воздействие Эль-Ниньо: заранее предсказывается теплая зима, так как это случалось в прежние годы Эль-Ниньо. В Мексике увеличивается число ураганов, которые возникают над водой теплее 27°C. Они беспрепятственно возникают над потеплевшей поверхностью воды, чего обычно не происходит или происходит очень редко. Так, ураган Полин осенью 1997 года нанес опустошительные разрушения.

Мексику, наряду с Калифорнией, также поражают сильнейшие бури. Они проявляются в виде ураганных ветров и долгих дождливых периодов, следствием которых могут быть возникновение грязевых потоков и наводнений.


Облака, приходящие с Тихого океана и содержащие большое количество осадков, выпадают в виде сильных дождей над западными Андами. В конце концов, они могут пересечь Анды в западном направлении и двигаться дальше к южно-американскому побережью. Этот процесс можно объяснить следующим образом:

Вследствие интенсивной инсоляции вода начинает сильно испаряться над теплой поверхностью воды, образуя облака. При дальнейшем испарении формируются огромные дождевые облака, которые легкий западный ветер гонит в нужном направлении и которые начинают выпадать в виде осадков над прибрежной полосой. Чем дальше облака продвигаются вглубь страны, тем меньше осадков они содержат, так что над засушливой частью страны осадки почти не выпадают. Таким образом, осадков в восточном направлении выпадает все меньше. Воздух приходит на восток из Южной Америки сухим и теплым, так что он в состоянии впитать в себя влагу. Это становится возможным потому, что при выпадении осадков освобождается большое количество энергии, которая была необходима при испарении и из-за которой воздух сильно нагревался. Таким образом, теплый и сухой воздух может с помощью инсоляции испарить оставшуюся влагу, из-за чего большая часть страны высыхает. Начинается засушливый период, связанный с неурожаями и недостатком воды.


Эта схема, действующая в отношении Южной Америки, не объясняет, однако, необычно большое количество выпадающих осадков в Мексике, Гватемале и Коста-Рика по сравнению с соседней латиноамериканской страной Панамой, которая страдает из-за недостатка воды и связанным с ним пересыханием Панамского канала.


Постоянные засушливые периоды и связанные с ними лесные пожары в Индонезии и Австралии объясняются холодной водой в западной части Тихого океана. Обычно в западной части Тихого океана господствует теплая вода, из-за которой образуется большое количество облаков, как это сейчас происходит в восточной части Тихого океана. В настоящее время облака в юго-восточной Азии не образуются, таким образом, необходимые дожди и муссоны не начинаются, из-за чего лесные пожары, которые обычно затихали в период дождей, выходят из-под контроля. Как следствие – огромные облака смога над индонезийскими островами и частью Австралии.


До сих пор остается невыясненным, почему Эль-Ниньо вызывает в юго-восточной Африке (Кения, Сомали) сильные дожди и наводнения. Эти страны лежат у Индийского океана, т.е. отдалены от Тихого океана. Этот факт можно частично объяснить тем, что Тихий океан аккумулирует огромное количество энергии, как 300 000 атомных электростанций (почти полмиллиарда мегаватт). Эта энергия используется при испарении воды и высвобождается при выпадении осадков в других регионах. Таким образом, в год воздействия Эль-Ниньо в атмосфере образуется огромное количество облаков, которые переносятся ветром вследствие избытка энергии на дальние расстояния.


С помощью приведенных в данной главе примеров можно понять, что влияние Эль-Ниньо нельзя объяснить простыми причинами, его нужно рассматривать дифференцированно. Влияние Эль-Ниньо очевидно и разносторонне. За отвечающими за данный процесс атмосферно-океаническими процессами скрывается огромное количество энергии, вызывающей разрушительные катастрофы.


Из-за распространения природных катастроф в различных регионах можно сказать, что Эль-Ниньо является глобальным климатическим феноменом, хотя не все катастрофы можно приписать ему.

3. Как фауна справляется с аномальными условиями, причиной которых является Эль-Ниньо? 24.03.2009

Феномен Эль-Ниньо, разыгрывающийся обычно в воде и в атмосфере, влияет на некоторые экосистемы самым ужасным образом – пищевая цепочка, в которую включены все живые существа, значительно нарушается. В пищевой цепочке возникают бреши, имеющие фатальные последствия для некоторых животных. Например, некоторые виды рыб мигрируют в другие регионы, более богатые пищей.


Но не все вызываемые Эль-Ниньо изменения имеют негативные последствия на экосистемы, есть ряд позитивных изменений для животного мира, а, значит, и для человека. Например, рыбаки у берегов Перу, Эквадора и др. стран могут выловить во внезапно ставшей теплой воде тропических рыб, таких, как акулы, макрель и скат. Эти экзотичные рыбы стали в годы воздействия Эль-Ниньо (в 1982/83 годах) рыбой массового лова и позволили рыболовной индустрии выжить в тяжелые годы. Также в 1982-83 годах Эль-Ниньо вызвал самый настоящий бум, связанный с добычей ракушек.


Но позитивное воздействие Эль-Ниньо едва заметно на фоне катастрофичных последствий. В данной главе речь пойдет об обеих сторонах влияния Эль-Ниньо, для того, чтобы получить законченную картину экологических последствий феномена Эль-Ниньо.

3.1 Пелагическая (глубоководная) пищевая цепочка и морские организмы 24.03.2009

Для того чтобы понять разнообразные и сложные последствия воздействия Эль-Ниньо на мир животных, необходимо иметь представление о нормальных условиях существования фауны. Пищевая цепь, в которую включены все живые существа, базируется на отдельных пищевых цепочках. Различные экосистемы зависят от хорошо функционирующих взаимосвязей в пищевой цепи. Пелагическая пищевая цепь, располагающаяся у западных берегов Перу, является образцом такой пищевой цепи. Пелагическими называют все животные и организмы, которые плавают в водном пространстве. Даже самые маленькие составные части пищевой цепи имеют огромное значение, так как их исчезновение может привезти к серьезным нарушениям во всей цепи. Основной составной частью пищевой цепи является микроскопический фитопланктон, прежде всего, диатомовые водоросли. Они преобразовывают с помощью солнечного света содержащийся в воде углекислый газ в органические соединения (глюкозу) и кислород.

Этот процесс называется фотосинтез. Так как фотосинтез может осуществляться только вблизи поверхности воды, то у поверхности всегда должны быть богатая питательными веществами, прохладная вода. Под богатой питательными веществами водой понимается вода, содержащая такие питательные вещества, как фосфат, нитрат и силикат, необходимые для строительства скелета диатомовых водорослей. В нормальные годы это не проблема, так как течение Гумбольдта, проходящее у западных берегов Перу, является одним из самых богатых питательными веществами течений. Ветер и другие механизмы (например, волна Кельвина) – причина возникновения подъемной силы и таким образом вода поднимается на поверхность. Этот процесс приносит пользу лишь в том случае, если термоклин (слой скачка) находится не ниже действия подъемной силы. Термоклин – это разделительная линия между теплой, бедной питательными веществами и холодной, богатой питательными веществами водой. Если возникает ситуация, описанная выше, то наверх поступает только теплая, бедная питательными веществами вода, вследствие чего фитопланктон, находящийся на поверхности, погибает из-за недостатка питания.


Такая ситуация возникает в год воздействия Эль-Ниньо. Причиной ее являются волны Кельвина, которые опускают слой скачка ниже нормальных 40-80 метров. Вследствие этого процесса возникающая гибель фитопланктона имеет ощутимые последствия для всех животных, включенных в пищевую цепь. Даже те животные, которые находятся в конце пищевой цепи, должны смириться с ограничениями в рационе.


Наряду с фитопланктоном в пищевую цепь включен и зоопланктон, состоящий из живых существ. Оба этих питательных вещества являются примерно одинаково важными для рыбы, предпочитающей обитать в прохладной воде течения Гумбольдта. К таким рыбам относятся (если упорядочить по величине популяции) анчоусы или хамса, которые долгое время являются самым значимым объектом рыбной ловли в мире, также сардины и макрель различных видов.
Эти пелагические виды рыб можно подразделить на различные подвиды. Пелагическими называются виды рыб, обитающие в открытой воде, т.е. в открытом море. Хамса предпочитает холодные регионы, а сардины, наоборот, любят более теплые края. Таким образом, в обычные годы число рыб различных видов уравновешено, а в годы Эль-Ниньо это равновесие нарушается вследствие разного предпочтения в температуре воды у различных видов рыб. Например, значительно распространяются косяки сандин, т.к. они не так сильно реагируют на потепление воды, чем, например, хамса.



На оба вида рыб влияет язык теплой воды у берегов Перу и Эквадора, причиной которого является Эль-Ниньо, из-за чего температура воды повышается в среднем на 5-10°C. Рыба мигрирует в более холодные и богатые пищей регионы. Но есть косяки рыб, остающиеся в остаточных областях действия подъемной силы, т.е. там, где вода еще содержит питательные вещества. Эти области можно представить себе как маленькие, богатые пищей островки в океане теплой и бедной воды. В то время, как слой скачка снижается, жизненно необходимая подъемная сила может поставлять только теплую и бедную пищей воду. Рыба оказывается запертой в смертельной ловушке и она погибает. Это происходит редко, т.к. косяки рыб обычно достаточно быстро реагируют на малейшее потепление воды и уходят в поисках другого места обитания. Другим интересным аспектом является то, что пелагические косяки рыб в годы воздействия Эль-Ниньо держатся на гораздо большей глубине, чем обычно. В нормальные годы рыба обитает на глубинах до 50 метров. Вследствие изменившихся условий питания бóльшее количество рыб можно встретить на глубине свыше 100 метров. Аномальные условия можно еще четче увидеть на соотношении рыб. Во время Эль-Ниньо в 1982-84 годах 50% улова рыбаков составлял хек, 30% сардины и 20% - макрель. Такое соотношение в высшей степени необычно, т.к. в обычных условиях хек встречается только в отдельных случаях, а хамса, предпочитающая холодную воду, встречается обычно в больших количествах. Тот факт, что косяки рыб или ушли в другие регионы, или погибли, сильнее всего ощущает на себе местная рыбная индустрия. Квоты на лов рыбы становятся значительно меньше, рыбаки должны приспосабливаться к сложившейся ситуации и или идти за ушедшей рыбой как можно дальше, или довольствоваться экзотическими гостями, такими как, акулы, дорадо и т.д.


Но не только на рыбаков влияют изменившиеся условия, стоящие на вершине пищевой цепи животные, таки, как киты, дельфины и т.д., тоже ощущают на себе это воздействие. Прежде всего, животные, питающиеся рыбой, страдают из-за миграции косяков рыб, большие проблемы возникают у усатых китов, которые питаются планктоном. Из-за гибели планктона киты вынуждены мигрировать в другие регионы. В 1982-83 годах у северных берегов Перу было замечено только 1742 кита (финвалы, горбачи, кашалоты), в то время как в обычные годы наблюдалось 5038 китов. На основании этой статистики можно сделать вывод, что киты очень остро реагируют на изменившиеся условия обитания. Так же и пустые желудки китов являются признаком недостатка пищи у животных. В экстремальных случаях в желудках китов содержится на 40,5% меньше пищи, чем обычно. Некоторые киты, не сумевшие вовремя уйти из обедневших регионов, погибали, но бóльшее количество китов ушло в северном направлении, например, в Британскую Колумбию, где в этот период наблюдалось в три раза больше финвалов, чем обычно.



Наряду с негативными последствиями воздействия Эль-Ниньо, есть ряд положительных изменений, например, бум, связанный с добычей ракушек. Большое количество ракушек, появившееся в 1982-83 годах, позволило выжить пострадавшим в финансовом плане рыбакам. В добыче ракушек было задействовано более 600 рыбацких лодок. Рыбаки приезжали издалека, чтобы хоть как-то пережить годы Эль-Ниньо. Причиной разросшейся популяции ракушек стало то, что они предпочитают теплую воду, из-за чего выигрывают в изменившихся условиях. Такая терпимость к теплой воде, как предполагают, досталась им в наследство от предков, которые жили в тропических водах. Ракушки в годы Эль-Ниньо распространились на глубине 6 метров, т.е. вблизи побережья (обычно они обитают на глубине в 20 метров), что позволило рыбакам с их простыми орудиями лова добывать ракушки. Такой сценарий разворачивался особенно ярко в бухте Паракаса.
Интенсивная добыча этих беспозвоночных организмов какое-то время протекала хорошо. Только в конце 1985 года ракушки были почти все выловлены и в начале 1986 года был введен многомесячный мораторий на добычу ракушек. Этот государственный запрет не соблюдался многими рыбаками, из-за чего популяция ракушек была почти полностью истреблена.


Взрывное распространение популяции ракушек можно проследить по окаменелостям на 4000 лет назад, так что это явление не является чем-то новым и выдающимся. Наряду с ракушками необходимо упомянуть и кораллы. Кораллы деляться на две группы: первая группа – это кораллы, образующие рифы, они предпочитают теплую, чистую воду тропических морей. Вторая группа – это мягкие кораллы, которые хорошо чувствуют себя при температуре воды до -2°C у берегов Антарктиды или северной Норвегии. Рифообразующие кораллы чаще всего встречаются у Галапагосских островов, еще бóльшую популяцию можно найти в восточной части Тихого океана у Мексики, Колумбии и в Карибском бассейне. Странно то, что рифообразующие кораллы плохо реагируют на потепление воды, хотя они и предпочитают теплую воду. Из-за надолго потеплевшей воды кораллы начинают погибать. Эта массовая гибель в некоторых местах достигает таких масштабов, что вымирают целые колонии. Причины этого явления еще мало изучены, на данный момент известен только результат. Такой сценарий разыгрывается с наибольшей интенсивностью у Галапагосских островов.


В феврале 1983 года рифообразующие кораллы вблизи берега начали сильно выцветать. К июню этот процесс затронул кораллы на 30-метровой глубине и вымирание кораллов началось в полную силу. Но не все кораллы были затронуты этим процессом, наиболее сильно пострадали следующие виды: Pocillopora, Pavona clavus и Porites lobatus. Эти кораллы вымерли в 1983-84 годах почти полностью, в живых остались только единичные колонии, которые находились под скальным навесом. Гибель угрожала и мягким кораллам близи Галапагосских островов. Как только действие Эль-Ниньо прошло и восстановились нормальные условия существования, уцелевшие кораллы начали снова распространяться. Подобное восстановление не удалось некоторым видам кораллов, так как их природные враги пережили воздействие Эль-Ниньо гораздо лучше и потом взялись за уничтожение остатков колонии. Врагом поцилопоры (Pocillopora) является морской еж, который как раз и предпочитает этот вид кораллов.


Из-за подобных факторов восстановление популяции кораллов до уровня 1982 года представляется чрезвычайно сложным. Предполагают, что процесс восстановления займет десятилетия, если не столетия.
Похожая по силе, даже если не так сильно выраженная гибель кораллов случилась и в тропических регионах у Колумбии, Панамы и т.д. Исследователи установили, что во всем регионе Тихого океана в период воздействия Эль-Ниньо в 1982-83 годах вымерло 70-95% кораллов на глубине 15-20 метров. Если вспомнить о времени регенерации кораллового рифа, то можно представить, какой урон причинил Эль-Ниньо.

3.2 Организмы, обитающие на берегу и зависящие от моря 25.03.2009

Многих морских птиц (а так же птиц, обитающих на гуановых острова), тюленей и морских рептилий причисляют к обитающим на побережье животным, которые кормятся в море. Этих животных можно разделить на различные группы в зависимости от их особенностей. При этом нужно учитывать тип питания этих животных. Проще всего классифицировать тюленей и птиц, обитающих на гуановых островах. Они охотятся исключительно на пелагические косяки рыб, из которых они предпочитают анчоусы и каракатиц. Но есть морские птицы, питающиеся крупным зоопланктоном, а морские черепахи питаются водорослями. Некоторые виды морских черепах предпочитают смешанную пищу (рыбу и водоросли). Есть также морские черепахи, которые не едят ни рыбу, ни водоросли, а питаются исключительно медузами. Морские ящерицы специализируются на определенных видах водорослей, которые может переварить их пищеварительная система.

Если наряду с предпочтениями в пище рассмотреть и способность к нырянию, то животных можно классифицировать еще по нескольким группам. Большинство животных, таких, как морские птицы, морские львы и морские черепахи (за исключением черепах, питающихся медузами) ныряют в поисках пищи на глубину до 30 метров, хотя по своим физическим особенностям они способны нырять и глубже. Но они предпочитают держаться ближе к поверхности воды в целях экономии энергии; такое поведение возможно только в обычные годы, когда пищи достаточно. В годы Эль-Ниньо эти животные вынуждены бороться за свое существование.

Морские птицы очень ценятся на побережье из-за их гуано, которое местные жители используют в качестве удобрения, потому что гуано содержит большое количество азота и фосфата. Раньше, когда еще не было искусственных удобрений, гуано ценилось еще выше. И сейчас гуано находит рынки сбыта, особенно предпочитают гуано фермеры, выращивающие экологически чистые продукты.

21.1 Ein Guanotölpel. 21.2 Ein Guanokormoran.

Сокращение гуано началось еще во времена инков, которые первыми стали его использовать. С середины 18 века использование гуано приняло массовый характер. В нашем веке процесс зашел уже так далеко, что многие птицы, живущие на гуановых островах, из-за всевозможных негативных последствий были вынуждены покинуть привычные места или не смогли вывести молодняк. Из-за этого колонии птиц значительно уменьшились, а, следовательно, запасы гуано практически исчерпались. С помощью защитных мероприятий популяция птиц была увеличена до таких размеров, что даже некоторые мысы на побережье стали местом гнездования птиц. Этих птиц, которые отвечают преимущественно за производство гуано, можно разделить на три вида: бакланы, олуши и морские пеликаны. В конце 50-х годов их популяция состояла из более 20 млн. индивидуумов, но годы Эль-Ниньо ее сильно сократили.
Птицы сильно страдают во времена Эль-Ниньо. Из-за миграции рыб они вынуждены нырять в поисках пищи все глубже, растрачивая такое количество энергии, которое они никак не могут восполнить даже богатой добычей. Это является причиной того, почему многие морские птицы голодают во времена Эль-Ниньо. Особенно критичной была ситуация в 1982-83 годах, когда популяция морских птиц некоторых видов упала до 2 млн., а смертность среди птиц всех возрастов достигла 72%. Причина – фатальное воздействие Эль-Ниньо, из-за последствий которого птицы не могли найти себе пищи. Также у берегов Перу около 10000 тонн гуано было смыто проливными дождями в море.


Эль-Ниньо влияет и на тюленей, они также страдают из-за недостатка пищи. Особенно тяжело молодняку, пищу которым приносят матери, и старым особям в колонии. Они еще или уже не могут глубоко нырять за ушедшей далеко рыбой, начинают худеть и умирают через короткий промежуток времени. Молодняку достается от матерей все меньше молока, причем молоко становится все менее жирным. Это происходит из-за того, что взрослые особи должны все дальше уплывать в поисках рыбы, и на обратный путь они затрачивают гораздо бóльшее количество энергии, чем обычно, из-за чего молока становится все меньше. Доходит до того, что матери могут исчерпать весь свой запас энерегии и назад возвращаются без жизненно необходимого молока. Детеныш видит мать все реже и все реже может утолить свой голод, иногда детеныши пытаются насытиться у чужих матерей, от которых получают резкий отпор. Такая ситуация случается только с тюленями, живущими на южно-американском побережье Тихого океана. К ним относятся и некоторые виды морских львов и морских котиков, которые частично обитают и на Галапагосских островах.


22.1 Meerespelikane (groß) und Guanotölpel. 22.2 Guanokormorane

Морские черепахи, как и тюлени, тоже страдают из-за последствий Эль-Ниньо. Например, вызыванный влиянием Эль-Ниньо ураган Полин уничтожил в октябре 1997 года миллионы черепашьих яиц на пляжах Мексики и Латинской Америки. Похожий сценарий разыгрывается и при возникновении многометровых приливных волн, которые обрушиваются с огромной силой на пляж и уничтожают яйца с неродившимися черепахами. Но не только в годы Эль-Ниньо (в 1997-98 г.) было сильно сокращено поголовье морских черепах, на их численность повлияли и предшествующие события. Морские черепахи в период с мая по декабрь откладывают сотни тысяч яиц на пляжах, вернее, они закапывают их. Т.е. детеныши черепах появляются на свет как раз в периоды, когда Эль-Ниньо наиболее сильно. Но самым главным врагом морских черепах был и остается человек, разоряющий гнезда или убивающий подросших черепах. Из-за этой опасности существование черепах постоянно находится под угрозой, так, из 1000 черепах только одна особь достигает возраста размножения, наступающего у черепах в 8-10 лет.



Описанные явления и изменения в морской фауне во времена господствования Эль-Ниньо показывают, что Эль-Ниньо может иметь угрожающие последствия для жизни некоторых организмов. Некоторым понадобятся десятилетия или даже столетия, чтобы восстановиться после последствий Эль-Ниньо (кораллы, например). Можно сказать, что Эль-Ниньо приносит столько же бед в животный мир, сколько и в мир людей. Есть и позитивные являения, например, бум, связанный с увеличением численности ракушек. Но негативные последствия все-таки преобладают.


4. Превентивные мероприятия в опасных регионах в связи с Эль-Ниньо 25.03.2009

4.1 В Калифорнии/США


Наступление Эль-Ниньо в 1997-98 годах предсказали уже в 1997 году. С этого периода органам власти в опасных районах стало понятным, что необходимо готовиться к предстоящему Эль-Ниньо. Западному побережью Северной Америки угрожают рекордные осадки и высокие приливные волны, а также ураганы. Приливные волны особенно опасны для побережья Калифорнии. Здесь ожидаются волны высотой более 10 м, которые зальют пляжи и прилегающие территории. К Эль-Ниньо должны особенно хорошо подготовиться жители скалистого побережья, так как из-за Эль-Ниньо возникают сильные и почти ураганные ветра. Бурное море и приливные волны, которые ожидаются на рубеже старого и нового года, являются причиной того, что 20-метровое скалистое побережье может быть размыто и может обрушиться в море!

Житель побережья рассказывал летом 1997 года, что в 1982-83 годах, когда Эль-Ниньо был особенно силен, весь его палисадник обрушился в море и дом оказался прямо на краю пропасти. Поэтому он опасается, что утес будет размыт при новом Эль-Ниньо в 1997-98 годах и он потеряет дом.

Для того чтобы избежать этого ужасного сценария, этот обеспеченный человек забетонировал все подножье утеса. Но такие меры могут предпринять не все жители побережья, так как по данным этого человека, все мероприятия по укреплению обошлись ему в 140 млн. долларов. Но он не один вкладывал деньги в укрепление, часть денег дало правительство США. Правительство США, которое одним из первых серьезно восприняло прогнозы ученых о наступлении Эль-Ниньо, провело летом 1997 года хорошую разъяснительную и подготовительную работу. С помощью превентивных мероприятий удалось максимально минимизировать убытки вследствие Эль-Ниньо.


Правительство США вынесло хорошие уроки из Эль-Ниньо в 1982-83 годах, когда ущерб составил около 13 млд. долларов. Правительство Калифорнии в 1997 году выделило около 7,5 млн. долларов на превентивные мероприятия. Было проведено много кризисных заседаний, на которых были сделаны предупреждения о возможных последствиях будущего Эль-Ниньо и были сделаны призывы к проведению профилактических

4.2 В Перу

Население Перу, которое одним из первых сильно пострадало от прежних последствий Эль-Ниньо, целенаправленно готовилось к предстоящему Эль-Ниньо в 1997-98 годах. Перуанцы, особенно перуанское правительство, вынесли хороший урок из Эль-Ниньо в 1982-83 годах, когда ущерб только в Перу превысил миллиарды долларов. Так, перуанский президент позаботился о том, чтобы были выделены средства на временное жилье для пострадавших от Эль-Ниньо.

Международный банк реконструкции и развития и Межамериканский банк развития выделили Перу в 1997 г. на превентивные мероприятия кредит в 250 млн. долларов. С помощью этих средств и с помощью фонда «Каритас», а также с помощью средств Красного Креста, летом 1997 года, незадолго до прогнозируемого наступления Эль-Ниньо, начали строить многочисленные временные убежища. В этих временных убежищах селились семьи, потерявшие свое жилье во время наводнений. Для этого были выбраны области, которые не подвержены наводнениям и с помощью института гражданской обороны INDECI (Instituto Nacioal de Defensa Civil) началось строительство. Этот институт определил основные критерии строительства:

Самая простая конструкция временных убежищ, которые можно построить как можно быстрее и самым простым способом.

Применение местных материалов (преимущественно дерево). Избегать длинных расстояний.

Самая маленькая комната во временном убежище для семьи из 5-6 человек должна быть не менее 10,8 m².


По этим критериям были построены тысячи временных убежищ по всей стране, каждый населенный пункт обладал собственной инфраструктурой и был подключен к электроснабжению. Из-за этих усилий Перу впервые было достаточно хорошо подготовлено к вызываемым Эль-Ниньо наводнениям. Теперь люди могут только надеяться, что наводнения не причинят бóльший ущерб, чем было рассчитано, иначе на развивающуюся страну Перу обрушатся проблемы, которые будет очень трудно решить.

5. Эль-Ниньо и его воздействие на мировую экономику 26.03.2009

Эль-Ниньо со своими ужасающими последствиями (2 глава) сильнее всего влияет на экономику стран бассейна Тихого океана, а, следовательно, и на мировую экономику, так как индустриальные страны сильно зависят от поставок сырья, такого, как рыба, какао, кофе, зерновые культуры, соя, поставляемого из Южной Америки, Австралии, Индонезии и других стран.

Цены на сырье растут, спрос не уменьшается, т.к. на мировом рынке возникает дефицит сырья вследствие неурожаев. Из-за дефицита этих основных продуктов питания фирмам, которые используют их в качестве исходного продукта, приходится закупать их по более высоким ценам. Бедные страны, сильно зависящие от экспорта сырья, страдают в экономическом отношении, т.к. из-за уменьшения экспорта нарушается их экономика. Можно сказать, что страны, затронутые воздействием Эль-Ниньо, а это обычно страны с бедным населением (южно-американские страны, Индонезия и т.д.), оказываются в угрожающем положении. Хуже всего приходится людям, живущим на прожиточный минимум.

Например, в 1998 году в Перу ожидалось сокращение производства рыбной муки – важнейшего продукта экспорта – на 43%, что означало снижение дохода на 1,2 млд. долларов. Похожая, если не худшая ситуация, ожидается в Австралии, где из-за продолжительной засухи погиб урожай зерновых. В 1998 году потеря на экспорте зерновых составит в Австралии по расчетам примерно 1,4 млн. долларов, что вызвано неурожаем (16,2 млн. тонн против 23,6 млн. тонн в прошлом году). Австралию последствия Эль-Ниньо затронули не так сильно, как Перу и другие южно-американские страны, так как экономика страны более стабильна и не так сильно зависима от урожая зерновых. Основными отраслями экономики в Австралии является производство, животноводство, металл, уголь, шерсть, и, конечно же, туризм. Кроме того, австралийский континент не так сильно пострадал из-за Эль-Ниньо, и Австралия может восполнить понесенные потери из-за неурожаев с помощью других отраслей экономики. Но в Перу это вряд ли возможно, так как в Перу 17% экспорта занимает рыбная мука и рыбий жир, а из-за снижения рыболовных квот экономика Перу сильно страдает. Таким образом, в Перу от Эль-Ниньо страдает национальная экономика, а в Австралии – только региональная.

Экономический баланс Перу и Австралия

Перу Австралия

Иностр. задолженость: 22623Mio.$ 180,7Mrd. $

Импорт: 5307Mio.$ 74,6Mrd. $

Экспорт: 4421Mio.$ 67Mrd. $

Туризм: (Гости) 216 534Mio. 3Mio.

(доходы): 237Mio.$ 4776Mio.

Площадь страны: 1 285 216km² 7 682 300km²

Население: 23 331 000Жителей 17 841 000жителей

ВНП: 1890на жителя $ 17 980$ на жителя

Но на самом деле нельзя сравнивать индустриальную Австралию с развивающейся страной Перу. Это различие между странами необходимо иметь в виду, если нужно рассмотреть отдельные страны, затронутые воздействием Эль-Ниньо. В индустриально развитых странах вследствие природных катастроф погибает меньше людей, чем в развивающихся странах, так как там лучше инфраструктура, снабжение пищей и медицина. Также от воздействия Эль-Ниньо страдают и так ослабленные финансовым кризисом в Восточной Азии такие регионы, как Индонезия и Филиппины. Индонезия, которая является одним из крупнейших в мире экспортером какао, вследствие Эль-Ниньо несет многомиллиардные потери.
На примере Австралии, Перу, Индонезии можно увидеть, как сильно экономика и люди страдают из-за Эль-Ниньо и его последствий. Но финансовая составляющая – это не самое главное для людей. Гораздо важнее, чтобы в эти непредсказуемые годы можно было полагаться на электроснабжение, медицину и питание. Но это так же маловероятно, как и защита деревень, полей, пашен, улиц от грозных природных катастроф, например, от наводнений. Так, например, перуанцам, которые живут преимущественно в хижинах, сильно угрожают внезапные дожди и оползни. Правительства этих стран вынесли урок из последних проявлений Эль-Ниньо и в 1997-98 годах встретили новое Эль-Ниньо уже подготовленными (4 глава). Так, например, в некоторых частях Африки, где засуха угрожает урожаям, крестьянам было рекомендовано сажать определенные виды зерновых культур, которые устойчивы к жаре и могут расти без большого количества воды. В регионах, подверженных наводнениям, было рекомендовано сажать рис или другие культуры, могущие произрастать в воде. С помощью подобных мер нельзя, конечно, избежать катастрофы, но можно хотя бы минимизировать убытки. Подобное стало возможным только в последние годы, потому что только недавно у ученых появились средства, с помощью которых они могут предсказать наступление Эль-Ниньо. Правительства некоторых стран, таких, как США, Япония, Франция и Германия после серьезных катастроф, произошедших в результате воздействия Эль-Ниньо в 1982-83 годах, вложили большие средства в исследования феномена Эль-Ниньо.


Слаборазвитые страны (такие, как Перу, Индонезия и некоторые латиноамериканские страны), которым Эль-Ниньо наносит особо серьезный ущерб, получают поддержку в виде денежных средств и кредитов. Так, например, в октябре 1997 года Перу получило от Международного банка реконструкции и развития кредит в размере 250 млн. долларов, который пошел, по заявлению перуанского президента, на строительство 4000 временных убежищ для людей, потерявших во время наводнения жилье, и на организацию резервной системы электроснабжения.

Также Эль-Ниньо имеет большое влияние на работу Чикагской товарной биржи, на которой совершаются сделки с сельскохозяйственной продукцией и где крутятся огромные деньги. Сельскохозяйственная продукция будет собрана только еще в будущем году, т.е. на момент заключения сделки продукции как таковой еще нет. Поэтому брокеры очень сильно зависят от будущей погоды, они должны оценить будущие урожаи, будет ли урожай пшеницы хорошим или из-за погоды будет неурожай. Все это влияет на цену сельхозпродукции.

В год Эль-Ниньо погоду предсказать еще труднее, чем обычно. Поэтому на некоторых биржах работают метеорологи, дающие прогнозы по мере развития Эль-Ниньо. Цель – получить решающее преимущество перед другими биржами, которое дает только полное владение информацией. Очень важно знать, например, погибнет ли урожай пшеницы в Австралии из-за засухи или нет, так как в год, когда в Австралии неурожай, цена на пшеницу сильно вырастает. Также необходимо знать, пойдет ли идти дождь в течение следующих двух недель на Берегу Слоновой Кости или нет, так как из-за долгой засухи какао высохнет на корню.


Подобная информация очень важна для брокеров, и еще важнее получить эту информацию раньше конкурентов. Поэтому и приглашают на работу метеорологов, специализирующихся на феномене Эль-Ниньо. Целью брокеров является, например, купить партию пшеницы или какао как можно дешевле, с тем, чтобы позднее продать ее по самой высокой цене. Возникающие вследствие этой спекуляции прибыли или потери и определяют зарплату брокера.
Главной темой разговоров брокеров на чикагской бирже и на других биржах является в такой год тема Эль-Ниньо, а не футбол, как обычно. Но у брокеров очень странное отношение к Эль-Ниньо: они рады вызываемым Эль-Ниньо катастрофам, потому что из-за нехватки сырья цены на него растут, следовательно, растет и прибыль. С другой стороны, люди в затронутых Эль-Ниньо регионах вынуждены голодать или страдать от жажды. Их с трудом нажитое имущество в один момент может быть уничтожено штормом или паводком, а биржевики используют это без всякого сочувствия. В катастрофах они видят только увеличение прибыли и игнорируют моральные и этические аспекты проблемы.


Другим экономическим аспектом является загруженность работой (и даже перегруженность) кровельных фирм в Калифорнии. Так как много людей в опасных областях, подвержденных наводнениям и ураганам, улучшают и укрепляют дома, особенно крыши домов. Этот поток заказов пришелся на руку строительной индустрии, так как впервые за долгое время у них появилось большое количество работы. Такие, часто истерические подготовительные работы к предстоящему в 1997-98 году Эль-Ниньо, достигли высшей точки в конце 1997 – начале 1998 года.


Из вышеописанного можно понять, что Эль-Ниньо имеет различного воздействие на экономику разных стран. Сильнее всего влияние Эль-Ниньо прослеживается в колебаниях цен на сырье, а, следовательно, отражается и на потребителях во всем мире.

6. Влияет ли Эль-Ниньо на погоду в Европе, и виноват ли человек в этой климатической аномалии? 27.03.2009

Климатическая аномалия Эль-Ниньо разыгрывается в тропическом регионе Тихого океана. Но Эль-Ниньо затрагивает не только близлежащие страны, но и страны, находящиеся гораздо дальше. Примером такого отдаленного влияния является Юго-Западная Африка, где во время фазы Эль-Ниньо наступает совершенно нетипичная для данного региона погода. Такое отдаленное влияние затрагивает не все части света, Эль-Ниньо, как считают ведущие исследователи, практически не влияет на северное полушарие, т.е. и на Европу.

Согласно статистике, Эль-Ниньо влияет на Европу, но в любом случае Европе не грозят внезапные катастрофы, такие, как проливные дожди, штормы или засухи и т.д. Это статистическое влияние выражется в повышении температуры на 1/10°C. Человек не может ощутить его на себе, об этом повышении не стоит даже и говорить. Оно не способствует глобальному климатическому потеплению, так как другие факторы, как, например, внезапное извержение вулкана, после которого большая часть неба закрыта тучами пепла, способствуют похолоданию. На Европу имеет влияние другой, аналогичный Эль-Ниньо феномен, который разыгрывается в Атлантическом океане и имеет решающее значение для погодных условий в Европе. Этот недавно открытый американским метеорологом Тимом Барнеттом родственник Эль-Ниньо был назван «важнейшим открытием десятилетия». Можно провести множество паралеллей между Эль-Ниньо и его двойником в Атлантичесоком океане. Так, например, бросается в глаза, что атлантический феномен также вызывается к жизни колебаниями в атмосферном давлении (северо-атлантическая осцилляция (САО)), разницей в давлении (зона высокого давления у Азорских островов – зона низкого давления у Исландии) и океаническим течением (Гольфстрим).



На основании отличия индекса северо-атлантической осцилляции (ИСАО) от его нормального значения можно вычислить, какая зима будет в будущих годах в Европе – холодная и морозная или теплая и сырая. Но так как в настоящее время еще не разработаны подобные модели расчетов, то на настоящий момент трудно делать достоверные прогнозы. Ученым предстоит еще большая исследовательская работа, они уже разобрались в важнейших составляющих этой погодной карусели в Атлантическом океане и могут уже понять ее некоторые последствия. Гольфстрим играет одну из решающих ролей в игре океана и атмосферы. Сегодня он отвечает за теплую, мягкую погоду в Европе, без него климат в Европе был бы гораздо более суровым, чем сейчас.


Если теплое течение Гольфстрима проявляется с большой силой, то его влияние усиливает разницу в атмосферном давлении между Азорами и Исландией. В этой ситуации зона высокого давления у Азорских островов и низкого давления у Исландии вызывает к жизни дрейф западного ветра. Следствием этого является мягкая и сырая зима в Европе. Если Гольфстрим охлаждается, то наступает противоположная ситуация: разница в давлении между Азорами и Исландией существенно меньше, т.е. ИСАО имеет отрицательное значение. Последствие – ослабевает западный ветер, и холодный воздух из Сибири беспрепятственно может проникать на территорию Европы. В таком случае наступает морозная зима. Колебания САО, которые указывают на величину разницы давления между Азорами и Исландией, позволяют понять, какой будет зима. Можно ли на основании этого метода предсказать летнюю погоду в Европе, пока еще остается невыясненным. Некоторые ученые, среди них и метеоролог из Гамбурга доктор Моджиб Латиф, предсказывают повышение вероятности возникновения сильных штормов и осадков в Европе. В будущем, при ослаблении зоны высокого давления у Азорских островов, «штормы, которые обычно бушуют в Атлантике» достигнут юго-западной части Европы, говорит доктор М.Латиф. Также он предполагает, что в данном феномене, как и в Эль-Ниньо, большую роль играет циркуляция холодного и теплого океанического течения в неравномерные промежутки времени. В этом феномене есть еще много неизученного.



Два года назад американский климатолог Джеймс Харрел (James Hurrell) из Национального центра атмосферных явлений (National Center for Atmospheric Research) в г.Болдер/Колорадо сравнил показатели ИСАО с реальной температурой в Европе в течение многих лет. Результат получился удивительным – была выявлена несомненная взаимосвязь. Так, например, лютая зима во время второй мировой войны, короткий теплый период в начале 50-г годов, а также холодный период в 60-х годах коррелируется с показателями ИСАО. Подобное исследование стало прорывом в изучении этого феномена. На основании этого можно сказать, что на Европу в бóльшей степени влияет не Эль-Ниньо, а его двойник в Атлантическом океане.

Для того чтобы приступить ко второй части этой главы, а именно к теме – виновен ли человек в возникновении Эль-Ниньо или как его существование повлияло на климатическую аномалию, нужно заглянуть в прошлое. Большое значение имеет то, как проявлялся феномен Эль-Ниньо в прошлом, чтобы понять, могло ли внешнее влияние воздействовать на Эль-Ниньо. Первые достоверные сведения о необычных событиях в бассейне Тихого океана были получены от испанцев. После прибытия в Южную Америку, точнее, в северную часть Перу, они впервые ощутили на себе влияние Эль-Ниньо и задокументировали его. Более раннее проявление Эль-Ниньо не зафиксировано, так как аборигены Южной Америки не имели письменности, а основываться на устных преданиях, по меньшей мере, является спекуляцией. Ученые исходят из того, что Эль-Ниньо в своей сегодняшей форме существует с 1500 года. Более совершенные методы исследования и подробный архивный материал позволяют исследовать отдельные проявление феномена Эль-Ниньо, начиная с 1800 года.

Если рассматривать интенсивность и частоту проявлений феномена Эль-Ниньо в это время, то можно увидеть, что они были на удивление постоянными. Был рассчитан период, когда Эль-Ниньо проявлялся сильно и очень сильно, этот период составляет обычно самое малое 6-7 лет, самый долгий период от 14 до 20 лет. Самые сильные проявления Эль-Ниньо происходят с частотой от 14 до 63 лет.


На основании этих двух статистических данных становится понятным, что возникновение Эль-Ниньо нельзя связывать только с одним показателем, нужно рассматривать, скорее, большой промежуток времени. Эти всякий раз разные интервалы времени между различными по силе проявлениями Эль-Ниньо зависят от внешних влияний на феномен. Они являются причиной внезапного возникновения феномена. Этот фактор содействует непредсказуемости Эль-Ниньо, которую можно сгладить с помощью современных математических моделей. Но нельзя предсказать тот решающий момент, когда формируются важнейшие предпосылки для появления Эль-Ниньо. С помощью компьютеров можно своевременно распознать последствия Эль-Ниньо и предупредить о его наступлении.



Если бы сегодня исследования продвинулись уже так далеко, что можно было бы выяснить необходимые предпосылки для возникновения феномена Эль-Ниньо, такие, как, например, соотношение между ветром и водой или температурой атмосферы, можно было бы сказать, какое влияние оказывает человек на феномен (например, парниковый эффект). Но так как на данном этапе это еще невозможно, то нельзя однозначно доказать или опровергнуть влияние человека на возникновение Эль-Ниньо. Но исследователи все чаще высказывают мнение, что парниковый эффект и глобальное потепление будут все сильнее влиять на Эль-Ниньо и на его сестру Ла-Нинья. Парниковый эффект, вызываемый усиленным выделением в атмосферу газов (углекислый газ, метан и т.д.), уже является устоявшимся понятием, которое доказано рядом измерений. Даже доктор Моджиб Латиф из института Макса Планка в Гамбурге говорит, что из-за потепления атмосферного воздуха возможно изменение атмосферно-океанической аномалии Эль-Ниньо. Но одновременно он уверяет, что точно еще ничего нельзя сказать и добавляет: «чтобы узнать о взаимосвязи, нам нужно изучить еще несколько Эль-Ниньо».


Исследователи едины в утверждении, что Эль-Ниньо не был вызван к жизни деятельностью человека, а является природным явлением. Как говорит доктор М.Латиф: «Эль-Ниньо – это часть обычного хаоса в погодной системе».


На основании вышеизложенного можно сказать, что нельзя привести никаких конкретных доказательств влияния на Эль-Ниньо, напротив, приходится ограничиваться спекуляциями.

Эль-Ниньо - заключительные выводы 27.03.2009

Климатический феномен Эль-Ниньо со всеми своими проявлениями в различных частях света является сложно функционирующим механизмом. Особенно нужно подчеркнуть, что взаимодействие между океаном и атмосферой вызывает ряд процессов, которые в дальнейшем несут ответственность за возникновение Эль-Ниньо.


Условия, при которых может возникнуть феномен Эль-Ниньо, еще не до конца изучены. Можно сказать, что Эль-Ниньо является глобально воздействующим климатическим феноменом не только в научном смысле этого слова, но и имеет большое влияние на мировую экономику. Эль-Ниньо значительно влияет на повседневную жизнь людей в бассейне Тихого океана, многие люди могут пострадать или из-за внезапно начавшихся дождей, или из-за затянувшейся засухи.
Эль-Ниньо влияет не только на людей, но и на животный мир. Так у берегов Перу во время периода Эль-Ниньо практически сходит на нет ловля анчоусов. Это происходит потому, что анчоусы еще раньше были выловлены многочисленными рыболовными флотилиями, и достаточно небольшого отрицательного импульса, чтобы и без того шаткая система вышла из равновесия. Такое воздействие Эль-Ниньо имеет самое разрушающее влияние на пищевую цепь, в которую включены все животные.


Если рассмотреть наряду с негативным воздействием Эль-Ниньо и позитивные изменения, то можно установить, что Эль-Ниньо имеет и свои положительные стороны.
В качестве примера положительного воздействия Эль-Ниньо нужно упомянуть рост числа ракушек у берегов Перу, которые позволяют выжить рыбакам в тяжелые годы.

Другим положительным эффектом от Эль-Ниньо является уменьшение числа ураганов в Северной Америке, что, конечно же, очень кстати для живущих там людей. В противоположность этому, в других регионах в годы Эль-Ниньо количество ураганов увеличивается. Это частично те регионы, где обычно подобные природные катастрофы происходят достаточно редко.

Наряду с воздействием Эль-Ниньо исследователей интересует вопрос, в какой мере человек влияет на эту климатическую аномалию. На этот вопрос у исследователей есть разные мнения. Известные исследователи предполагают, что в будущем парниковый эффект будет играть важную роль в погоде. Другие считают, что подобный сценарий развития события невозможен. Но так как на настоящий момент нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос, то вопрос еще считается открытым.


Рассматривая Эль-Ниньо в 1997-98 году, нельзя сказать, что это было самое сильное проявление феномена Эль-Ниньо, как предполагалось ранее. В средствах массовой информации незадолго до наступления Эль-Ниньо в 1997-98 году предстоящий период был назван «Супер-Эль-Ниньо». Но эти предположения не оправдались, так что Эль-Ниньо в 1982-83 годах можно считать самым сильным проявлением аномалии до сегодняшнего времени.

Ссылки и литература по теме Эль-Ниньо 27.03.2009 Напомним, что данный раздел носит информативно-популярный характер,а не строго научный, поэтому материалы использовавшиеся для его составления соответствующего качества.

Автор: С. Герасимов
18 апреля 1998 года газета «Мир новостей» поместила статью Н. Варфоломеевой «Московский снегопад и тайна феномена Эль-Ниньо» в которой говорилось: «…Мы еще не научились пугаться при слове Эль-Ниньо… Именно Эль-Ниньо является угрозой жизни на планете… Феномен Эль-Ниньо практически не изучен, природа его неясна, он не поддается прогнозу, а значит, представляет в полном смысле слова бомбу замедленного действия… Если немедленно не приложить усилия для выяснения природы этого странного феномена, человечество не может быть уверено в завтрашнем дне». Согласитесь, что все это выглядит достаточно зловеще, просто страшно становится. К сожалению, все, о чем рассказано в газете, – это не выдумка, не дешевая сенсация, чтобы поднять тираж издания. Эль-Ниньо – реальный непредсказуемый природный феномен – теплое течение, названное столь ласково.
«Эль-Ниньо» по-испански значит «младенец», «маленький мальчик». Такое нежное название возникло в Перу, где местные рыбаки издавна сталкивались с непостижимой загадкой природы: в иные годы вода в океане внезапно нагревается и отходит от берегов. И случается это как раз под Рождество. Вот почему перуанцы связали свое чудо с христианским таинством Рождества: по-испански Эль-Ниньо называют святого Младенца Христа. Правда, раньше оно не приносило таких бед, как нынче. Почему же иногда явление демонстрирует свою полную силу, а в других случаях почти себя не проявляет? И чем же вызвано перуанское чудо, последствия которого весьма серьезны и печальны?
Вот уже 20 лет целая научная армия обследует пространство между Индонезией и Южной Америкой. 13 метеорологических судов, сменяя -друг друга, постоянно находятся в этих водах. На множестве буев поставлены приборы для измерения температуры воды от поверхности до глубины в 400 метров. Семь самолетов и пять спутников барражируют небо над океаном, чтобы получить общую картину состояния атмосферы и в том числе разобраться с таинственным природным явлением Эль-Ниньо. С этим эпизодически возникающим теплым течением у берегов Перу и Эквадора связывают возникновение неблагоприятных погодных-катаклизмов по всему миру. Следить за ним трудно – это не Гольфстрим, упорно двигающийся по установленному маршруту тысячелетиями. А Эль-Ниньо возникает, как чертик из коробочки, раз в три-семь лет. Со стороны это выглядит так: время от времени в Тихом океане – от побережья Перу вплоть до островов Океании – появляется очень теплое гигантское течение, по общей площади равное площади США – порядка 100 млн км2. Оно вытягивается длинным, сужающимся рукавом. Над этим огромным пространством в результате повышенного испарения в атмосферу закачивается колоссальная энергия. Эффект Эль-Ниньо высвобождает энергию мощностью в 450 млн мегаватт, что равняется суммарной мощности 300 тысяч крупных атомных электростанций. Как будто еще одно – дополнительное – Солнце восходит из Тихого океана, нагревая нашу планету! И тогда здесь, словно в гигантском котле, между Америкой и Азией варятся фирменные климатические блюда года.
Первыми, естественно, отмечают его «появление на свет» перуанские рыбаки. Их волнует исчезновение у берегов косяков сардин. Непосредственная причина ухода рыбы кроется, как оказалось, в исчезновении корма. Сардины, да и не только они, питаются фитопланктоном, составная часть которого – микроскопические водоросли. А водорослям нужен солнечный свет и биогенные элементы, прежде всего азот, фосфор. Они есть в океанской воде, и запас их в верхнем слое постоянно пополняется вертикальными течениями, идущими от дна к поверхности. Но когда течение Эль-Ниньо поворачивает обратно, в сторону Южной Америки, его теплые воды «запирают» выход глубинных вод. Биогенные элементы не подымаются к поверхности, размножение водорослей приостанавливается. Рыба уходит из этих мест – ей не хватает корма. Зато появляются акулы. Они тоже реагируют на «неполадки» в океане: кровожадных разбойниц привлекает температура воды – она повышается на 5-9° С. Именно в этом резком повышении температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) и заключается феномен Эль-Ниньо. Что же происходит с океаном?
В обычные годы теплые поверхностные воды океана транспортируются и удерживаются восточными ветрами – пассатами – в западной зоне тропической части Тихого океана, где формируется так называемый тропический теплый бассейн (ТТБ). Следует отметить, что глубина этого теплого пласта воды достигает 100-200 метров. Формирование такого огромного резервуара тепла – главное необходимое условие рождения Эль-Ниньо. При этом в результате нагона воды уровень океана у берегов Индонезии на два фута выше, чем у берегов Южной Америки. В то же время температура поверхности воды на западе в тропической зоне составляет тз среднем +29-30° С, а на востоке +22-24° С. Небольшое охлаждение поверхности на востоке – это результат подъема глубинных холодных вод на поверхность океана при подсосе воды пассатными ветрами. Одновременно над ТТБ в атмосфере образуется самый большой район тепла и стационарного неустойчивого равновесия в системе океан-атмосфера (когда все силы уравновешены и ТТБ неподвижен).
По неизвестным пока причинам раз в три-семь лет пассаты вдруг ослабевают, нарушается баланс и теплые воды западного бассейна устремляются на восток, создавая одно из самых сильных теплых течений в Мировом океане. На огромной площади на востоке Тихого океана, в тропической и центральной экваториальной частях, происходит резкое повышение температуры поверхностного слоя океана. Это и есть наступление Эль-Ниньо. Его начало отмечено длительным натиском шквальных западных ветров. Они сменяют обычные слабые пассаты над теплой западной частью Тихого океана и блокируют подъем холодных глубинных вод на поверхность, то есть нарушается обычная циркуляция воды в Мировом океане. К сожалению, такое научное, сухое объяснение причин – это ничто по сравнению с последствиями.
Но вот гигантский «младенец» родился. Каждый его «вздох», каждый «взмах ручонки» вызывает процессы, носящие глобальный характер. Эль-Ниньо обычно сопутствуют экологические катастрофы: засухи, пожары, ливневые дожди, вызывающие затопление огромных территорий густонаселенных районов, что приводит к гибели людей и уничтожению скота и урожая в разных районах Земли. Эль-Ниньо оказывает заметное влияние и на состояние мировой экономики. По данным американских специалистов, в 1982-1983 годах экономический ущерб от его «проделок» в США составил 13 млрд долларов и погибло от полутора до двух тысяч человек, а по оценкам ведущей страховой компании мира Munich Re ущерб в 1997-1998 годах оценивается уже в 34 млрд долларов и 24 тыс. человеческих жизни.
Засуха и дожди, ураганы, смерчи и снегопады – вот главные спутники Эль-Ниньо. Все это словно по команде дружно валится на Землю. Во время его «пришествия» в 1997-1998 годах пожары превратили тропические леса Индонезии в пепел, а потом забушевали на просторах Австралии. Они дошли до предместья Мельбурна. Пепел долетал до Новой Зеландии – за 2000 километров. Смерчи проносились там, где их никогда не было. Солнечная Калифорния подверглась атаке «Норы» – торнадо (так в США называют смерч) небывалых размеров – 142 километра в диаметре. Он промчался над Лос-Анджелесом, чуть не сорвав крыши с киностудий Голливуда. Две недели спустя другой смерч – «Паулине» – обрушился на Мексику. Знаменитый курорт Акапулько был атакован десятиметровыми океанскими волнами – разрушены постройки, улицы завалены обломками строений, мусором и пляжной мебелью. Наводнения не пощадили и Южную Америку. Сотни тысяч крестьян Перу спасались бегством от наступления воды, обрушившейся с неба, поля погибли, затопленные грязью. Там, где раньше журчали ручейки, пронеслись бурные потоки. На чилийскую пустыню Атакама, которая всегда отличалась такой необыкновенной сухостью, что НАСА именно там испытывала марсианский вездеход, обрушились проливные дожди. Наблюдались катастрофические наводнения и в Африке.
В других частях планеты буйства климата тоже принесли несчастья. На Новой Гвинее – одном из крупнейших островов планеты, – главным образом в восточной его части, земля растрескалась от жары и засухи. Тропическая зелень высохла, колодцы остались без воды, урожай погиб. Полтысячи человек умерло от голода. Появилась угроза эпидемии холеры.
Обычно «маленький мальчик» резвится месяцев 18, так что на планете несколько раз успевает смениться время года. Дает он о себе знать не только летом, но и зимой. И если на стыке 1982-1983 годов в поселке Парадайз (США) выпало за год 28 м 57 см снега, то в зимний сезон 1998/99 годов благодаря феномену Эль-Ниньо на лыжной базе на горе Бейкер за несколько дней выросли заносы в 29 метров 13 см.
И если вы думаете, что эти катаклизмы не сказываются на просторах Европы, Сибири или Дальнего Востока, то глубоко ошибаетесь. Все, что происходит в Тихом океане, «аукается» по всей планете. Это и чудовищный снегопад в Москве, и 11 наводнений Невы – рекорд за триста лет существования Санкт-Петербурга, и +20° С в октябре в Западной Сибири. Именно тогда ученые с тревогой заговорили об отступлении границы вечной мерзлоты на север.
И если раньше метеорологи и другие специалисты не знали, чем вызывается такой «обвал» в погоде, то теперь причиной всех бедствий считают возвратное движение течения Эль-Ниньо в Тихом океане. Его изучают вдоль и поперек, но не могут втиснуть в какие-либо рамки. Ученые только руками разводят – аномальное климатическое явление.
И что самое интересное, обратили внимание на этот феномен только в последние 100 лет. Но, как оказалось, таинственный Эль-Ниньо существует многие миллионы лет. Так, археолог М. Мосели утверждает, что 1100 лет назад мощное течение, вернее, порожденные им стихийные бедствия, разрушили систему оросительных каналов и тем самым погубили высокоразвитую культуру большого государства в Перу. Человечество просто ранее не связывало с ним эти природные катаклизмы. Ученые принялись тщательно анализировать все, что связано с «младенцем», и даже изучили его «родословную».
Для приоткрытая завесы тайн Эль-Ниньо был выбран полуостров Хьюон в районе острова Новая Гвинея. Он состоит из серии террас кораллового рифа. Часть этого острова постоянно поднимается из-за тектонического движения, и тем самым на поверхность выносятся образцы кораллового рифа, возраст которых приблизительно 130 000 лет. Анализ изотопных и химических данных этих древних кораллов помог ученым выделить 14 климатических «окон» по 20-100 лет каждое. Были проанализированы холодные (40 000 лет назад) и теплые периоды (125 000 лет назад) для того, чтобы оценить характерные черты течения в различных климатических режимах. Полученные образцы кораллов свидетельствуют, что раньше Эль-Ниню не был так интенсивен, как в последние сто лет. Вот годы, в которые была зафиксирована его аномальная активность: 1864,1871,1877-1878,1884,1891,1899,1911-1912, 1925-1926, 1939-1941, 1957-1958, 1965-1966, 1972, 1976, 1982-1983, 1986-1987, 1992-1993, 1997-1998, 2002-2003. Как видно, «явление» Эль-Ниньо происходит все чаще, продолжается дольше и приносит все больше неприятностей. Самыми интенсивными считаются периоды с 1982 по 1983 год и с 1997 по 1998 год.
Открытие феномена Эль-Ниньо считается событием века. После продолжительных исследований ученые обнаружили, что теплый западный бассейн обычно через год после Эль-Ниньо вступает в противоположную фазу, так называемую Ла-Нинья, когда восточная часть Тихого океана охлаждается на 5° С ниже среднего уровня. Тогда начинают действовать восстановительные процессы, которые обрушивают на западное Северо-Американское побережье холодные фронты, сопровождающиеся ураганами, смерчами и грозами. То есть разрушительные силы продолжают свою работу. При этом отмечено, что на 13 периодов Эль-Ниньо пришлось 18 фаз Ла-Нинья. Ученые только и смогли убедиться в том, что распределение аномалий ТТБ в исследуемой области не соответствует нормальному и поэтому эмпирическая вероятность появления Ла-Нинья в 1,7 раза больше, чем вероятность появления Эль-Ниньо.
Причины возникновения и усиливающаяся интенсивность возвратных течений пока еще остаются загадкой для исследователей. Климатологам в их исследованиях нередко помогают исторические материалы. Австралийский ученый Вильям де ла Маре, изучив старые сообщения китобоев начиная с 1931 и до 1986 года (когда охота на китов была запрещена), определил, что охота, как правило, заканчивалась у кромки образующегося льда. Цифры показывают, что летняя граница льдов с середины пятидесятых годов до начала семидесятых сдвинулась по широте на 3°, то есть примерно на 1000 километров к югу (речь идет о Южном полушарии). Этот результат совпадает с мнением ученых, которые признают потепление земного шара как результат человеческой деятельности. Немецкий ученый М. Латиф из института метеорологии в Гамбурге предполагает, что возмущающее влияние Эль-Ниньо усиливается из-за возрастающего на Земле парникового эффекта. Неприятные вести о быстром потеплении приходят с берегов Аляски: на сотни метров стал тоньше ледник, лососи изменили время нереста, размножившиеся от тепла жуки пожирают лес. Обе полярные шапки планеты вызывают тревогу у ученых. Однако представители науки не сошлись во мнении в поисках ответа на глобальный вопрос: влияет ли «тепличный эффект» в атмосфере Земли на интенсивность Эль-Ниньо?
Но все же предсказывать приход «младенца» специалисты научились. И возможно, только поэтому ущерб двух последних циклов не имел таких трагических последствий. Так группа российских ученых из Обнинского института экспериментальной метеорологии под руководством В. Пудова предложила новый подход к предсказанию Эль-Ниньо. Они решили развить уже известную идею о том, что возникновение течения связано с развитием тропических циклонов в районе Филиппинского моря. И тайфуны, и Эль-Ниньо – это следствия накопления в поверхностном слое океана избыточного тепла. Разница этих явлений в масштабах: тайфуны высвобождают лишнее тепло много раз в год, а Эль-Ниньо – раз в несколько лет. А еще было замечено, что прежде чем сформируется Эль-Ниньо, всегда меняется соотношение атмосферного давления в двух пунктах: на Таити и в австралийском Дарвине. Именно» это колебание в соотношении давлений оказалось тем устойчивым признаком, по которому метеорологи теперь могут заранее узнавать о приближении «грозного младенца».

Новость отредактировал VENDETTA - 20-10-2010, 13:02

Природный феномен Эль-Ниньо, разыгравшийся в 1997-1998 гг., не имел равных себе по масштабу за всю историю наблюдений. Что же это за загадочное явление, которое наделало столько шума и привлекло пристальное внимание средств массовой информации?

Выражаясь научным языком, Эль-Ниньо - комплекс взаимообусловленных изменений термобарических и химических параметров океана и атмосферы, принимающих характер стихийных бедствий. Согласно справочной литературе, оно представляет собой теплое течение, возникающее иногда по неизвестным причинам у берегов Эквадора, Перу и Чили. В переводе с испанского "Эль-Ниньо" означает "младенец". Такое название дали ему перуанские рыбаки, потому что потепление воды и связанные с ним массовые заморы рыбы обычно случаются в конце декабря и совпадают с Рождеством. Об этом явлении наш журнал уже писал в N 1 за 1993 г., но с того времени исследователи накопили много новой информации.

НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Чтобы понять аномальный характер феномена, рассмотрим сначала обычную (стандартную) климатическую ситуацию у южноамериканского побережья Тихого океана. Она довольно своеобразна и определяется Перуанским течением, которое несет холодные воды из Антарктики вдоль западных берегов Южной Америки к лежащим на экваторе Галапагосским островам. Обычно дующие здесь с Атлантики пассаты, пересекая высокогорный барьер Анд, оставляют влагу на их восточных склонах. И потому западное побережье Южной Америки представляет собой сухую каменистую пустыню, где дожди чрезвычайно редки -иногда не выпадают годами. Когда же пассаты набирают столько влаги, что доносят ее до западных берегов Тихого океана, они формируют здесь преобладающее западное направление поверхностных течений, вызывающих нагон воды у берегов. Он разгружается проти-вопассатным течением Кромвелла в экваториальной зоне Тихого океана, которое захватывает здесь 400- километровую полосу и на глубинах 50-300 м переносит обратно на восток огромные массы воды.

Внимание специалистов привлекает колоссальная биологическая продуктивность прибрежных перуано- чилийских вод. Здесь на небольшом пространстве, составляющем какие-то доли процента от всей акватории Мирового океана, годовая добыча рыбы (в основном анчоуса) превышает 20% общемировой. Ее обилие привлекает сюда громадные стаи рыбоядных птиц - бакланов, олуш, пеликанов. А в районах их скопления сосредотачиваются колоссальные массы гуано (птичьего помета) - ценного азотно-фосфорного удобрения; его залежи мощностью от 50 до 100 м стали объектом промышленной разработки и экспорта.

КАТАСТРОФА

В годы проявления Эль-Ниньо ситуация резко меняется. Сначала на несколько градусов повышается температура воды и начинается массовая гибель или уход рыбы из этой акватории, и как следствие - исчезают птицы. Затем в восточной части Тихого океана падает атмосферное давление, над ней появляются облака, пассаты стихают, и воздушные потоки над всей экваториальной зоной океана изменяют направление. Теперь они идут с запада на восток, унося влагу из Тихоокеанского региона и обрушивая ее на перуано-чилийское побережье.

Особенно катастрофично события развиваются у подножия Анд, которые теперь преграждают путь западным ветрам и принимают на свои склоны всю их влагу. В результате в узкой полосе каменистых прибрежных пустынь западного побережья бушуют паводки, сели, наводнения (в это же время от страшной засухи страдают территории Западно- Тихоокеанского региона: выгорают тропические леса в Индонезии, на Новой Гвинее, резко падает урожайность сельскохозяйственных культур в Австралии). В довершение всего от чилийских берегов до Калифорнии развиваются так называемые "красные приливы", вызванные бурным ростом микроскопических водорослей.

Итак, цепь катастрофических событий начинается с заметного потепления поверхностных вод в восточной части Тихого океана, что в последнее время успешно используют для прогнозирования Эль-Ниньо. В этой акватории установлена сеть буйковых станций; с их помощью постоянно измеряют температуру океанской воды, и полученные данные через спутники оперативно передаются в исследовательские центры. В результате заблаговременно удалось предупредить о наступлении наиболее мощного из известных до настоящего времени Эль-Ниньо - в 1997-98 гг.

Вместе с тем причина разогрева океанской воды, а стало быть, и возникновения самого Эль-Ниньо до сих пор до конца не ясна. Появление теплой воды к югу от экватора океанографы объясняют изменением направления преобладающих ветров, метеорологи же смену ветров считают следствием разогрева воды. Таким образом, создается своеобразный порочный круг.

Чтобы приблизиться к пониманию генезиса Эль-Ниньо, обратим внимание на ряд обстоятельств, которые обычно упускают из виду специалисты-климатологи.

ДЕГАЗАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ ЭЛЬ-НИНЬО

Для геологов совершенно очевиден следующий факт: Эль- Ниньо развивается над одним из самых геологически активных участков мировой рифтовой системы - Восточно- Тихоокеанским поднятием, где максимальная скорость спрединга (раздвижения океанского дна) достигает 12-15 см/год. В осевой зоне этого подводного хребта отмечен очень высокий тепловой поток из земных недр, здесь известны проявления современного базальтового вулканизма, обнаружены выходы термальных вод и следы интенсивного процесса современного рудообразования в виде многочисленных черных и белых "курильщиков".

В акватории между 20 и 35 ю. ш. на дне зафиксированы девять водородных струй - выходов этого газа из земных недр. В 1994 г. международная экспедиция обнаружила здесь самую мощную в мире гидротермальную систему. В ее газовых эманациях аномально высокими оказались отношения изотопов 3 Не/ 4 Не, а это означает: источник дегазации находится на большой глубине.

Сходная ситуация характерна и для других "горячих точек" планеты - Исландии, Гавайских островов, Красного моря. Там на дне расположены мощные центры водородно-метановой дегазации и над ними, чаще всего в Северном полушарии, разрушается озоновый слой
, что дает основание созданную мною модель деструкции озонового слоя потоками водорода и метана применять и к Эль-Ниньо.

Вот как примерно начинается и развивается этот процесс. Водород, выделяясь со дна океана из рифтовой долины Восточно-Тихоокеанского поднятия (его источники обнаружены там инструментально) и достигая поверхности, вступает в реакцию с кислородом. В результате образуется тепло, которое и начинает разогревать воду. Для окислительных реакций условия здесь весьма благоприятны: поверхностный слой воды обогащается кислородом при волновом взаимодействии с атмосферой.

Однако возникает вопрос: может ли поступающий со дна водород достигнуть океанской поверхности в заметных количествах? Положительный ответ дали результаты американских исследователей, обнаруживших в воздухе над Калифорнийским заливом удвоенное, по сравнению с фоновым, содержание этого газа. А ведь тут на дне действуют водородно-метановые источники с суммарным дебитом 1,6 х 10 8 м 3 /год.

Водород, поднимаясь из водных глубин в стратосферу, образует озоновую дыру, в которую "проваливается" ультрафиолетовое и инфракрасное солнечное излучение. Падая на поверхность океана, оно усиливает начавшийся (за счет окисления водорода) разогрев его верхнего слоя. Скорее всего, именно дополнительная энергия Солнца - главная и определяющая в данном процессе. Роль же окислительных реакций в разогреве более проблематична. Об этом можно было бы не говорить, если бы не идущее синхронно с ним существенное (от 36 до 32,7%о) опреснение океанской воды. Последнее, вероятно, и осуществляет та самая добавка воды, что образуется при окислении водорода.

Из-за разогрева поверхностного слоя океана снижается растворимость в нем СО 2 , и он выбрасывается в атмосферу. К примеру, во время Эль-Ниньо 1982-83 гг. в воздух дополнительно попало 6 млрд. т. углекислого газа. Усиливается также испарение воды, и над восточной частью Тихого океана появляются облака. И пары воды, и СО 2 - парниковые газы; они поглощают тепловое излучение и становятся прекрасным аккумулятором дополнительной энергии, пришедшей через озоновую дыру.

Постепенно процесс набирает силу. Аномальный разогрев воздуха приводит к снижению давления, и над восточной частью Тихого океана образуется циклоническая область. Именно она ломает стандартную пассатную схему атмосферной динамики в районе и "засасывает" воздух из западной части Тихого океана. Вслед за стиханием пассатов уменьшается нагон воды у перуано-чилийских берегов и прекращает действовать экваториальное противотечение Кромвелла. Сильный разогрев воды приводит к зарождению тайфунов, что в обычные годы - большая редкость (из-за охлаждающего влияния Перуанского течения). С 1980 по 1989 г. здесь возникло десять тайфунов, семь из них - в 1982- 83 гг., когда бушевал Эль-Ниньо.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Почему же все-таки у западного побережья Южной Америки очень высока биологическая продуктивность? По оценкам специалистов, она такая же, как в обильно "удобряемых" рыбоводных прудах Азии, и в 50 тыс. раз выше (!), чем в других частях Тихого океана, если рассчитывать по количеству добываемой рыбы. Традиционно этот феномен объясняют апвеллингом - ветровым сгоном теплой воды от берега, заставляющим подниматься из глубин холодную воду, обогащенную питательными компонентами, в основном азотом и фосфором. В годы же проявления Эль-Ниньо, когда ветер меняет направление, апвеллинг прерывается, а следовательно, прекращает поступать питательная вода. В результате рыбы и птицы гибнут или мигрируют из-за голода.

Все это напоминает вечный двигатель: обилие жизни в поверхностных водах объясняется поступлением снизу питательных веществ, а избыток их внизу - обилием жизни наверху, ибо отмирающая органика оседает на дно. Однако что здесь первично, что дает толчок подобному круговороту? Почему он не иссякает, хотя, судя по мощности залежей гуано, действует уже тысячелетия?

Не очень понятен и сам механизм ветрового апвеллинга. Связанный с ним подъем глубинной воды обычно определяют, измеряя ее температуру на профилях разного уровня, ориентированных перпендикулярно береговой линии. Затем строят изотермы, которые показывают одинаковые низкие температуры у берега и на большой глубине в удалении от него. И в итоге делают вывод о подъеме холодных вод. Но ведь известно: у берега низкая температура обусловлена Перуанским течением, так что описанная методика определения подъема глубинных вод едва ли корректна. И наконец, еще одна неясность: упомянутые профили строятся поперек береговой линии, а преобладающие ветры здесь дуют вдоль нее.

Я отнюдь не собираюсь ниспровергать концепцию ветрового апвеллинга - она базируется на понятном физическом явлении и имеет право на жизнь. Однако при более близком знакомстве с ней в данном районе океана неизбежно возникают все перечисленные проблемы. Поэтому предлагаю иное объяснение аномальной биологической продуктивности у западных берегов Южной Америки: она определяется опять-таки дегазацией земных недр.

В самом деле, не вся полоса перуано-чилийского прибрежья одинаково продуктивна, как должно быть при действии климатического апвеллинга. Здесь обособлены два "пятна" - северное и южное, причем их положение контролируется тектоническими факторами. Первое расположено над мощным разломом, уходящим из океана на континент южнее разлома Мендана (6-8 о ю. ш.) и параллельно ему. Второе пятно несколько меньших размеров находится чуть севернее хребта Наска (13-14 ю. ш.). Все эти косые (диагональные) геологические структуры, идущие от Восточно-Тихоокеанского поднятия в сторону Южной Америки, по существу, являются зонами дегазации; по ним на дно и в толщу вод поступает из земных недр огромное количество различных химических соединений. Среди них есть, конечно, жизненно важные элементы - азот, фосфор, марганец, достаточно и микроэлементов. В толще прибрежных перуано-эквадорских вод содержание кислорода - самое низкое во всем Мировом океане, так как основной объем здесь составляют восстановленные газы - метан, сероводород, водород, аммиак. Зато тонкий поверхностный слой (20-30 м) аномально богат кислородом из-за низкой температуры воды, приносимой сюда из Антарктиды Перуанским течением. В этом слое над разломными зонами - источниками питательных веществ эндогенной природы - и создаются уникальные условия для развития жизни.

Впрочем, есть в Мировом океане район, по биопродуктивности не уступающий перуанскому, а возможно, и превосходящий его - у западного побережья Южной Африки. Его тоже считают зоной ветрового апвеллинга. Но положение самого продуктивного здесь участка (залив Уолфиш-Бей) контролируется опять же тектоническими факторами: он расположен над мощной разломной зоной, идущей из Атлантического океана на Африканский континент несколько севернее Южного тропика. А вдоль берега из Антарктики проходит холодное, богатое кислородом Бенгельское течение.

Колоссальной рыбопродуктивностью отличается и район Южных Курильских островов, где холодное течение проходит над субмеридиональным окраинно-океанским разломом Ионы. В разгар путины сайры в небольшой акватории Южно- Курильского пролива собирается буквально весь дальневосточный рыболовный флот России. Уместно здесь вспомнить и Курильское озеро на Южной Камчатке, где находится одно из крупнейших в нашей стране нерестилищ нерки (вид дальневосточного лосося). Причина очень высокой биологической продуктивности озера, по мнению специалистов, - естественное "удобрение" его воды вулканическими эманациями (оно расположено между двумя вулканами - Ильинским и Камбальным).

Однако вернемся к Эль-Ниньо. В тот период, когда у побережья Южной Америки усиливается дегазация, тонкий, насыщенный кислородом и кишащий жизнью поверхностный слой воды насквозь продувается метаном и водородом, кислород исчезает, и начинается массовая гибель всего живого: со дна моря тралами поднимают огромное количество костей крупных рыб, на Галапагосских островах гибнут тюлени. Однако вряд ли фауна гибнет из-за снижения биопродуктивности океана, как гласит традиционная версия. Она, скорее всего, отравляется ядовитыми газами, поднимающимися со дна. Ведь смерть наступает внезапно и настигает все морское сообщество - от фитопланктона до позвоночных. От голода гибнут только птицы, да и то в основном птенцы, - взрослые особи просто покидают опасную зону.

"КРАСНЫЕ ПРИЛИВЫ"

Впрочем, после массового исчезновения биоты поразительное буйство жизни у западных берегов Южной Америки не прекращается. В лишенных кислорода, продуваемых ядовитыми газами водах начинают бурно развиваться одноклеточные водоросли - динофлагелляты. Данное явление известно как "красный прилив" и названо так потому, что в подобных условиях хорошо себя чувствуют только интенсивно окрашенные водоросли. Их окраска - своеобразная защита от солнечного ультрафиолета, приобретенная еще в протерозое (свыше 2 млрд. лет назад), когда не было озонового слоя и поверхность водоемов подвергалась интенсивному ультрафиолетовому облучению. Так что во время "красных приливов" океан как бы возвращается в свое "докислородное" прошлое. Из-за обилия микроскопических водорослей некоторые морские организмы, обычно выполняющие роль фильтраторов воды, например устрицы, в это время становятся ядовитыми и их употребление в пищу грозит тяжелыми отравлениями.

В рамках разработанной мной газово-геохимической модели аномальной биопродуктивности локальных участков океана и периодически быстрой гибели в ней биоты находят объяснение и другие явления: массовое скопление ископаемой фауны в древних сланцах Германии или фосфоритах Подмосковья, переполненных остатками костей рыб и раковинами головоногих.

МОДЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

Приведу некоторые факты, свидетельствующие о реальности дегазационного сценария Эль-Ниньо.

В годы его проявления резко усиливается сейсмическая активность Восточно-Тихоокеанского поднятия - такой вывод сделал американский исследователь Д. Уокер, проанализировав соответствующие наблюдения с 1964 по 1992 г. на участке данного подводного хребта между 20 и 40ю. ш. А ведь, как давно установлено, сейсмические события часто сопровождаются усилением дегазации земных недр. В пользу разработанной мной модели свидетельствует и то, что воды у западного побережья Южной Америки в годы Эль- Ниньо буквально бурлят от выделения газов. Корпуса кораблей покрываются черными пятнами (явление получило название "Эль-Пинтор", в переводе с исп. - "маляр"), а зловонный запах сероводорода разносится на большие пространства.

В африканском заливе Уолфиш-Бей (упомянутом выше как район аномальной биопродуктивности) также периодически возникают экологические кризисы, протекающие по тому же сценарию, что и у берегов Южной Америки. В этом заливе начинаются выбросы газов, что приводит к массовой гибели рыбы, затем здесь развиваются "красные приливы", а запах сероводорода на суше ощущается даже в 40 милях от берега. Все это традиционно связывают с обильным выделением сероводорода, но его образование объясняют разложением органических остатков на морском дне. Хотя гораздо логичнее считать сероводород обычным компонентом глубинных эманации - ведь он выходит здесь только над зоной разлома. Проникновение газа далеко на сушу также проще объяснить его поступлением из того же разлома, трассирующегося из океана в глубь материка.

Важно отметить следующее: при поступлении глубинных газов в океанскую воду происходит их сепарация за счет резко различной (на несколько порядков) растворимости. Для водорода и гелия она составляет 0,0181 и 0,0138 см 3 в 1 см 3 воды (при температуре до 20 С и давлении 0,1 МПа), а для сероводорода и аммиака - несравненно больше: соответственно 2,6 и 700 см 3 в 1 см 3 . Вот почему вода над зонами дегазации сильно обогащается именно этими газами.

Веский аргумент в пользу дегазационного сценария Эль- Ниньо - карта среднемесячного дефицита озона над экваториальной областью планеты, составленная в Центральной аэрологической обсерватории Гидрометцентра России по спутниковым данным. На ней отчетливо проявляется мощная озоновая аномалия над осевой частью Восточно-Тихоокеанского поднятия немного южнее экватора. Отмечу, что к моменту выхода карты в свет я опубликовал качественную модель, объясняющую возможность разрушения озонового слоя именно над этой зоной. Кстати, это уже не первый случай, когда мои прогнозы места возможного появления озоновых аномалий подтверждаются натурными наблюдениями.

ЛА НИНЬЯ

Так называется заключительная фаза Эль-Ниньо - резкое похолодание воды в восточной части Тихого океана, когда на длительный период ее температура опускается на несколько градусов ниже нормы. Естественное объяснение этому - одновременное разрушение озонового слоя и над экватором, и над Антарктидой. Но если в первом случае оно вызывает разогрев воды (Эль-Ниньо), то во втором - сильное таяние льда в Антарктиде. Последнее увеличивает приток холодной воды в приантарктическую акваторию. В результате резко возрастает температурный градиент между экваториальной и южной частями Тихого океана, а это приводит к усилению холодного Перуанского течения, которое остужает экваториальные воды после ослабления дегазации и восстановления озонового слоя.

ПЕРВОПРИЧИНА - В КОСМОСЕ

Сначала, хотелось бы сказать несколько "оправдательных" слов в адрес Эль-Ниньо. Средства массовой информации, мягко говоря, не совсем правы, когда обвиняют его в провоцировании таких бедствий, как наводнения в Южной Корее или небывалые морозы в Европе. Ведь глубинная дегазация может одновременно усиливаться во многих районах планеты, что приводит там к разрушению озоно- сферы и появлению аномальных природных явлений, о которых уже говорилось. Например, нагрев воды, предшествующий возникновению Эль-Ниньо, происходит под озоновыми аномалиями не только в Тихом, но и в других океанах.

Что же касается усиления глубинной дегазации, то она определяется, на мой взгляд, космическими факторами, главным образом гравитационным воздействием на жидкое ядро Земли, где содержатся основные планетарные запасы водорода. Важную роль при этом, вероятно, играет взаимное расположение планет и, в первую очередь, взаимодействия в системе Земля - Луна - Солнце. Г. И. Войтов и его коллеги из Объединенного института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН давно установили: дегазация недр заметно усиливается в периоды, близкие к полнолунию и новолунию. Влияет на нее и положение Земли на околосолнечной орбите, и изменение скорости ее вращения. Сложное сочетание всех этих внешних факторов с процессами в глубинах планеты (например, кристаллизацией ее внутреннего ядра) определяет импульсы усиления планетарной дегазации, а значит, и явления Эль- Ниньо. Его 2-7-летнюю квазипериодичность выявил отечественный исследователь Н. С. Сидоренко (Гидрометцентр России), проанализировав непрерывный ряд перепадов атмосферного давления между станциями Таити (на одноименном острове в Тихом океане) и Дарвин (северное побережье Австралии) за длительный период - с 1866 г. по настоящее время.

Кандидат геолого-минералогических наук В. Л. СЫВОРОТКИН, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

После периода нейтрального положения цикла Эль-Ниньо — Ла-Нинья, наблюдавшегося в середине 2011 года, тропическая зона Тихого океана в августе начала охлаждаться, и с октября до настоящего времени наблюдалось явление Ла-Нинья слабой и умеренной силы.

«Прогнозы, сделанные на базе математических моделей, и их экспертная интерпретация свидетельствуют, что Ла-Нинья близка к максимальной силе, и, вероятно, начнет медленно ослабевать в предстоящие месяцы. Однако существующие методы не позволяют прогнозировать ситуацию дальше мая, поэтому неясно, какая ситуация сложится в Тихом океане — будет ли это Эль-Ниньо, Ла-Нинья или нейтральное положение», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что Ла-Нинья 2011-2012 года оказалась значительно слабее, чем в 2010-2011 годах. Модели предсказывают, что температура в Тихом океана приблизится к нейтральным значениям в период с марта по май 2012 года.

Ла-Нинья 2010 года сопровождалось снижением площади облаков и усилением пассатов. Снижение давления привело к сильным дождям в Австралии, Индонезии и странах Юго-восточной Азии. Кроме того, по мнению метеорологов, именно Ла-Нинья ответственно за сильные дожди в южной и засуху в восточной экваториальной Африке, а также за засушливую ситуацию в центральных районах юго-западной Азии и в Южной Америке.

Эль-Ни́ньо (исп. El Niño - Малыш, Мальчик) или Южная осцилляция (англ. El Niño/La Niña — Southern Oscillation, ENSO) - колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат. В более узком смысле Эль-Ни́ньо - фаза Южной осцилляции, в которой область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку. При этом ослабевают или вообще прекращаются пассаты, замедляется апвеллинг в восточной части Тихого океана, у берегов Перу. Противоположная фаза осцилляции называется Ла-Нинья (исп. La Niña - Малышка, Девочка). Характерное время осцилляции - от 3 до 8 лет, однако сила и продолжительность Эль-Ниньо в реальности сильно варьируется. Так, в 1790-1793, 1828, 1876-1878, 1891, 1925-1926, 1982-1983 и 1997-1998 годах были зафиксированы мощные фазы Эль-Ниньо, тогда как, например, в 1991-1992, 1993, 1994 это явление, часто повторяясь, было слабо выраженным. Эль-Ниньо 1997-1998 гг. было настолько сильным, что привлекло внимание мировой общественности и прессы. Тогда же распространились теории о связи Южной осцилляции с глобальными изменениями климата. С начала 1980-х Эль-Ниньо возникало также в 1986-1987 и 2002-2003 гг.

Нормальные условия вдоль западного побережья Перу определяются холодным Перуанским течением, несущим воду с юга. Там, где течение поворачивает на запад, вдоль экватора, из глубоких впадин происходит подъем холодных и богатых планктоном вод, что способствует активному развитию жизни в океане. Само же холодное течение определяет засушливость климата в этой части Перу, формируя пустыни. Пассаты отгоняют прогретый поверхностный слой воды в западную зону тропической части Тихого океана, где формируется так называемый тропический теплый бассейн (ТТБ). В нем вода прогрета до глубин в 100-200 м. Атмосферная циркуляция Уолкера, проявляющаяся в виде пассатов, вкупе с пониженным давлением над районом Индонезии, приводит к тому, что в этом месте уровень Тихого океана на 60 см выше, чем в восточной его части. А температура воды здесь достигает 29 - 30 °C против 22 - 24 °C у берегов Перу. Однако, всё меняется с наступлением Эль-Ниньо. Пассаты ослабевают, ТТБ растекается, и на огромной площади Тихого океана происходит повышение температуры воды. В районе Перу холодное течение сменяется движущейся с запада к берегу Перу теплой водной массой, апвеллинг ослабевает, гибнет без питания рыба, а западные ветры приносят в пустыни влажные воздушные массы, ливни, вызывающие даже наводнения. Наступление Эль-Ниньо снижает активность атлантических тропических циклонов.

Первое упоминание термина «Эль-Ниньо» относится к 1892 г., когда капитан Камило Каррило сообщил на конгрессе Географического Общества в Лиме, что Перуанские моряки назвали теплое северное течение «Эль-Ниньо», так как оно наиболее заметно в дни католического Рождества. В 1893 г. Чарльз Тодд предположил, что засухи в Индии и Австралии происходят в одно и то же время. На то же указывал в 1904 г. и Норман Локьер. О связи теплого северного течения у побережья Перу с наводнениями в этой стране сообщали в 1895 г. Пезет и Эгуигурен. Впервые явления Южной осцилляции описал в 1923 году Гилберт Томас Уолкер. Он ввел сами термины Южная осцилляция, Эль-Ниньо и Ла-Нинья, рассмотрел зональную конвекционную циркуляцию в атмосфере в приэкваториальной зоне Тихого океана, получавшую теперь его имя. Долгое время на явление не обращали почти никакого внимания, считая его региональным. Только к концу XX в. выяснились связи Эль-Ниньо с климатом планеты.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ

В настоящее время для количественного описания явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья определены как температурные аномалии поверхностного слоя приэкваториальной части Тихого океана продолжительностью не менее 5 месяцев, выражающиеся в отклонении температуры воды на 0,5 °C в б́ольшую (Эль-Ниньо) или меньшую (Ла-Нинья) сторону.

Первые признаки Эль-Ниньо:

Повышение воздушного давления над Индийским океаном, Индонезией и Австралией.

Падение давления над Таити, над центральной и восточной частями Тихого океана.

Ослабление пассатов в южной части Тихого океана вплоть до их прекращения и изменения направления ветра на западное.
Теплая воздушная масса в Перу, дожди в перуанских пустынях.

Само по себе повышение температуры воды у берегов Перу на 0,5 °C считается лишь условием возникновения Эль-Ниньо. Обычно такая аномалия может существовать в течение нескольких недель, а затем благополучно исчезнуть. И только пятимесячная аномалия, классифицирующаяся как явление Эль-Ниньо, может нанести существенный ущерб экономике региона за счет падения уловов рыбы.

Для описания Эль-Ниньо также используется индекс Южной осцилляции (англ. Southern Oscillation Index, SOI). Он вычисляется как разность давлений над Таити и над Дарвином (Австралия). Отрицательные значения индекса свидетельствуют о фазе Эль-Ниньо, а положительные - о Ла-Нинья.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЬ-НИНЬО НА КЛИМАТ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ

В Южной Америке эффект Эль-Ниньо наиболее выражен. Обычно это явление вызывает теплые и очень влажные летние периоды (с декабря по февраль) на северном побережье Перу и в Эквадоре. Если Эль-Ниньо сильно, оно вызывает сильные наводнения. Таковые, например, случились в январе 2011. Южная Бразилия и северная Аргентина также переживают более влажные, чем обычно, периоды, но, в основном, весной и ранним летом. В центре Чили наблюдается мягкая зима с большим количеством дождей, а в Перу и Боливии иногда происходят необычные для этого региона зимние снегопады. Более сухая и теплая погода наблюдается в бассейне реки Амазонки, в Колумбии и странах Центральной Америки. В Индонезии снижается влажность, увеличивая вероятность возникновения лесных пожаров. Это касается также Филиппин и северной Австралии. С июня по август сухая погода наблюдается в Квинсленде, Виктории, Новом Южном Уэльсе и восточной Тасмании. В Антарктике запад Антарктического полуострова, Земли Росса, морей Беллинсгаузена и Амундсена покрывается большим количеством снега и льда. При этом растет давление и становятся теплее. В Северной Америке, как правило, зимы становятся теплее на Среднем Западе и в Канаде. В центральной и южной Калифорнии, на северо-западе Мексики и юго-востоке США становится влажнее, а в северо-западных тихоокеанских штатах США - суше. Во время Ла-Нинья, напротив, суше становится на Среднем Западе. Эль-Ниньо также приводит к снижению активности атлантических ураганов. Восточная Африка, включая Кению, Танзанию и бассейн Белого Нила, испытывают длительные сезоны дождей с марта по май. Засухи преследуют с декабря по февраль южные и центральные регионы Африки, в основном, Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Ботсвану.

Эффект, похожий на Эль-Ниньо, иногда наблюдается в Атлантическом океане, где вода вдоль экваториального побережья Африки становится теплее, а у побережья Бразилии - холоднее. Причем, прослеживается связь этой циркуляции с Эль-Ниньо.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЬ-НИНЬО НА ЗДОРОВЬЕ И СОЦИУМ

Эль-Ниньо вызывает экстремальные погодные условия, связанные с циклами частоты возникновения эпидемических заболеваний. Эль-Ниньо связан с повышенным риском развития заболеваний, передающихся комарами: малярия, лихорадка денге и лихорадка долины Рифт. Циклы возникновения малярии связаны с Эль-Ниньо в Индии, Венесуэле и Колумбии. Наблюдается связь с вспышками австралийского энцефалита (энцефалит долины Муррей - MVE), проявляющегося на юго-востоке Австралии после сильных дождей и наводнений, вызванных Ла-Нинья. Ярким примером является тяжелая вспышка лихорадки долины Рифт, произошедшая из-за Эль-Ниньо после экстремальных осадков в северо-восточной части Кении и южной части Сомали в 1997-98г.г.

Также считается, что Эль-Ниньо может быть связан с цикличностью войн и возникновением гражданских конфликтов в странах, климат которых зависит от Эль-Ниньо. Изучение данных с 1950 по 2004 год показало, что Эль-Ниньо связан с 21 % всех гражданских конфликтов этого периода. При этом риск возникновения гражданской войны в годы Эль-Ниньо в два раза выше, чем в годы Ла-Нинья. Вероятно, связь между климатом и военными действиями опосредована неурожаями, которые часто приходятся на жаркие годы.

Климатический феномен Ла-Нинья, связанный со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющий на погодные условия почти на всем земном шаре, исчез и, скорее всего, не вернется до конца 2012 года, говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Явление Ла-Нинья (La Nina, «девочка» в переводе с испанского) характеризуется аномальным понижением температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Этот процесс является обратным по отношению к Эль-Ниньо (El Nino, «мальчик»), которое связано, напротив, с потеплением в той же зоне. Эти состояния сменяют друг друга с периодичностью около года.

После периода нейтрального положения цикла Эль-Ниньо — Ла-Нинья, наблюдавшегося в середине 2011 года, тропическая зона Тихого океана в августе начала охлаждаться, и с октября до настоящего времени наблюдалось явление Ла-Нинья слабой и умеренной силы. К началу апреля Ла-Нинья полностью исчезла, и до настоящего времени в экваториальной части Тихого океана наблюдаются нейтральные условия, пишут эксперты.

«(Анализ результатов моделирования) предполагает, что Ла-Нинья в этом году, скорее всего, не вернется, тогда как вероятности сохранения нейтральной ситуации и возникновения Эль-Ниньо во второй половине года примерно равны», — говорится в сообщении ВМО.

И Эль-Ниньо, и Ла-Нинья влияют на схемы циркуляции океанских и атмосферных течений, что в свою очередь влияет на погоду и климат по всему земному шару, провоцируя засухи в одних регионах, ураганы и сильные дожди — в других.

Климатический феномен Ла-Нинья, имевший место в 2011 году, был настолько сильным, что в итоге привело к падению уровня мирового океана на целых 5 мм. С приходом Ла-Нинья произошел сдвиг в значениях температуры поверхности Тихого океана и изменились модели выпадения осадков по всему миру, так как земная влага стала уходить из океана и направляться на сушу в виде дождей в Австралии, на севере Южной Америки, в Юго-Восточной Азии.

Попеременное господство то теплой океанической фазы в явлении южной осцилляции, Эль-Ниньо, то холодной фазы, Ла-Нинья, способно настолько сильно изменять уровень мирового океана, но спутниковые данные неумолимо указывают на то, что где-то с 1990-х годов глобальные уровни воды всё-таки повышаются на высоту около 3 мм.
Как только приходит Эль-Ниньо, рост уровня воды начинает происходить быстрее, но со сменой фаз почти каждые пять лет наблюдается диаметрально противоположное явление. Сила эффекта той или иной фазы зависит и от других факторов и ярко отражает общее изменение климата в сторону его ожесточения. Изучением обеих фаз южной осцилляции занимается множество ученых по всему миру, так как они содержат в себе множество ключей к тому, что происходит на Земле и что ее ожидает.

Атмосферное явление Ла-Нинья интенсивностью от умеренной до сильной продлится в тропической части Тихого океана до апреля 2011 года. Об этом говорится в информационном бюллетене об Эль-Ниньо/Ла-Нинья, выпущенном в понедельник Всемирной метеорологической организацией.

Как подчеркивается в документе, все основанные на моделях прогнозы предсказывают продолжение или возможное усиление явления Ла-Нинья в течение ближайших 4-6 месяцев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Для Ла-Ниньи, которое в этом году образовалось в июне-июле, придя на смену завершившемуся в апреле явлению Эль-Ниньо, характерны необычно низкие температуры воды в центральной и восточной экваториальной частях Тихого океана. Это нарушает нормальные режимы тропических осадков и атмосферной циркуляции. Эль-Ниньо — это прямо противоположное явление, которое характеризуется необычно высокими температурами воды в Тихом океане.

Эффекты этих явлений могут ощущаться во многих частях планеты, выражаясь в наводнениях, штормах, засухах, повышениях или, наоборот, понижениях температур. Обычно Ла-Нинья приводит зимой к сильным ливням в восточной экваториальной части Тихого океана, Индонезии, на Филиппинах и к сильным засухам в Эквадоре, на северо-западе Перу и в восточной части экваториальной Африки.
Помимо этого явление способствует понижению мировой температуры, причем это наиболее заметно с декабря по февраль на северо-востоке Африки, в Японии, на юге Аляски, в центральной и западной частях Канады, на юго-востоке Бразилии.

Всемирная метеорологическая организация /ВМО/ сегодня в Женеве заявила, что в августе нынешнего года в районе экватора на Тихом океане вновь отмечен климатический феномен Ла-Нинья, который может нарастать по интенсивности и продолжаться до конца нынешнего или начала будущего года.

В последнем отчете ВМО о феноменах Эль-Ниньо и Ла-Нинья, говорится, что нынешнее явление Ла-Нинья достигнет пика в конце сего года, но интенсивность будет меньше, чем то было во второй половине 2010 года. В связи с его неопределенностью ВМО предлагает странами бассейна Тихого океана внимательно следить за его развитием и своевременно сообщить о возможных из-за него засухе и наводнениях.

Феномен Ла-Нинья подразумевает явление аномального продолжительного масштабного похолодания воды в восточной и центральной частях Тихого океана в районе экватора, что порождает глобальную климатическую аномалию. Предыдущее явление Ла-Нинья привело к весенней засухе на западном побережье Тихого океана, включая Китай.

В Мировом океане наблюдаются особые явления (процессы), которые можно рассматривать как аномальные. Эти явления распространяются на громадные акватории и имеют большое эколого-географическое значение. Такими аномальными явлениями, охватывающими океан и атмосферу, являются Эль Ниньо и Ла Нинья. Однако следует различать течение Эль Ниньо и явление Эль Ниньо.

Течение Эль Ниньо - постоянное, небольшое по океаническим масштабам течение у северо-западных берегов Южной Америки . Оно прослеживается от района Панамского залива и следует на юг вдоль берегов Колумбии, Эквадора, Перу примерно до 5 0 ю.ш. Однако приблизительно один раз в 6 - 7 лет (но бывает чаще или реже) течение Эль Ниньо распространяется далеко на юг иногда до северного и даже среднего Чили (до 35-40 0 ю.ш.). Теплые воды Эль Ниньо оттесняют холодные воды Перуанско-Чилийского течения и берегового апвеллинга в открытый океан. Температура поверхности океана в прибрежной зоне Эквадора и Перу повышается до 21–23 0 С, а иногда до 25–29 0 С. Аномальное развитие этого теплого течения, продолжающегося почти полгода - с декабря по май и которое обычно появляется к католическому Рождеству, получило название «Эль Ниньо» - от испанского «El Niсo - младенец (Христос)». Впервые оно было замечено в 1726 г.

Этот чисто океанологический процесс имеет ощутимые, а часто и катастрофические экологические последствия на суше. Из-за резкого потепления воды в береговой зоне (на 8-14 0 С) существенно уменьшается количество кислорода и, соответственно, биомасса холодолюбивых видов фито- и зоопланктона, основной пищи анчоусовых и других промысловых рыб Перуанского региона. Огромное количество рыб или погибает, или исчезает из этой акватории. Уловы перуанского анчоуса падают в такие годы в 10 раз. Вслед за рыбой исчезают и птицы, которые ею питаются. В результате этого природного катаклизма разоряются южноамериканские рыбаки. В прежние годы аномальное развитие Эль Ниньо приводило к голоду сразу в нескольких странах тихоокеанского побережья Южной Америки. К тому же при прохождении Эль Ниньо резко ухудшаются погодные условия в Эквадоре, Перу и северном Чили, где случаются мощные ливни, приводящие к катастрофическим наводнениям, селям и эрозии почв на западных склонах Анд.

Однако последствия аномального развития течения Эль Ниньо ощущаются только на тихоокеанском побережье Южной Америки.

Главным виновником участившихся в последние годы погодных аномалий, которые охватили практически все континенты, называют явление Эль Ниньо/Ла Нинья, проявляющееся в значительном изменении температуры верхнего слоя воды в восточной тропической части Тихого океана, что вызывает интенсивный турбулентный тепло- и влагообмен между океаном и атмосферой.

В настоящее время термин «Эль Ниньо» используют применительно к ситуациям, когда аномально теплые поверхностные воды занимают не только прибрежную область возле Южной Америки, но и большую часть тропической зоны Тихого океана вплоть до 180 меридиана.

В обычных погодных условиях, когда фаза Эль Ниньо еще не настала, теплые поверхностные воды океана удерживаются восточными ветрами - пассатами - в западной зоне тропической части Тихого океана, где формируется так называемый тропический теплый бассейн (ТТБ). Глубина этого теплого слоя воды достигает 100-200 метров, и именно формирование такого большого резервуара тепла - главное и необходимое условие перехода к режиму феномена Эль Ниньо. В это время температура поверхности воды на западе океана в тропической зоне составляет 29-30°, тогда как на востоке – 22-24°С. Такое различие в температуре объясняется подъемом холодных глубинных вод на поверхность океана у западного побережья Южной Америки. При этом в экваториальной части Тихого океана формируется акватория с громадным запасом тепла и наблюдается равновесие в системе океан-атмосфера. Это ситуация нормального баланса.

Примерно раз в 3-7 лет баланс нарушается, и теплые воды западного бассейна Тихого океана движутся на восток, и на огромной акватории в экваториальной восточной части океана происходит резкое повышение температуры поверхностного слоя воды. Наступает фаза Эль Ниньо, начало которой ознаменовывается внезапными шквальными западными ветрами (рис. 22). Они меняют обычные слабые пассаты над теплой западной частью Тихого океана и препятствуют подъему на поверхность холодных глубинных вод у западного побережья Южной Америки. Сопутствующие Эль Ниньо атмосферные явления были названы Южным колебанием (ЭНЮК – Эль Ниньо – Южное колебание), так как впервые наблюдались в Южном полушарии. Из-за теплой водной поверхности интенсивный конвективный подъем воздуха отмечается в восточной части Тихого океана, а не в западной, как обычно. В результате область сильных дождей смещается из западных районов Тихого океана в восточные. На Центральную и Южную Америку обрушиваются дожди и ураганы.

Рис. 22. Обычные условия и фаза наступления Эль Ниньо

За последние 25 лет отмечены пять активных циклов Эль Ниньо: 1982-83, 1986-87, 1991-1993, 1994-95 и 1997-98 гг.

Механизм развития феномена Ла Нинья (по испански La Niсa - «девочка») - «антипода» Эль Ниньо несколько другой. Явление Ла Нинья проявляется как понижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке экваториальной зоны Тихого океана. Здесь устанавливается непривычно холодная погода. Во время формирования Ла Нинья восточные ветры с западного побережья обеих Америк значительно усиливаются. Ветры сдвигают зону теплой воды (ТТБ), и «язык» холодных вод растягивается на 5000 километров именно в том месте (Эквадор - острова Самоа), где при Эль Ниньо должен быть пояс теплых вод. Этот пояс теплых вод смещается на запад Тихого океана, вызывая мощные муссонные дожди в Индокитае, Индии и Австралии. Страны Карибского бассейна и США при этом страдают от засух, суховеев и смерчей.

Циклы Ла Нинья отмечались в 1984-85, 1988-89 и 1995-96 гг.

Хотя атмосферные процессы, развивающиеся при Эль Ниньо или Ла Нинья, в большинстве своем действуют в тропических широтах, однако их последствия ощутимы на всей планете и сопровождаются экологическими катастрофами: ураганами и ливнями, засухами и пожарами.

Эль Ниньо возникает в среднем один раз в три-четыре года, Ла Нинья - раз в шесть-семь лет. Оба явления несут с собой повышенное количество ураганов, но во время Ла Нинья их бывает в три-четыре раза больше, чем при Эль Ниньо.

Достоверность наступления Эль Ниньо или Ла Нинья можно предсказать, если:

1. В районе экватора в восточной части Тихого океана образуется акватория более теплой воды, чем обычно (явление Эль Ниньо) или более холодной (явление Ла Нинья).

2. Сравнивается тенденция атмосферного давления между портом Дарвин (Австралия) и островом Таити (Тихий океан). При Эль Ниньо давление на Таити будет низким, а в Дарвине высоким. При Ла Нинья - наоборот.

Исследования позволили установить, что явление Эль Ниньо это не только простые согласованные колебания приземного давления и температуры воды океана. Эль Ниньо и Ла Нинья - наиболее выраженные проявления межгодовой изменчивости климата в глобальном масштабе. Эти явления представляют собой крупномасштабные изменения океанской температуры, осадков, атмосферной циркуляции, вертикальных движений воздуха над тропической частью Тихого океана и приводят к аномальным погодным условиям на земном шаре.

В годы Эль Ниньо в тропиках происходит увеличение осадков над районами к востоку от центральной части Тихого океана и уменьшение их на севере Австралии, в Индонезии и на Филиппинах. В декабре-феврале осадки больше нормы наблюдаются по побережью Эквадора, на северо-западе Перу, над южной Бразилией, центральной Аргентиной и над экваториальной, восточной частью Африки, в течение июня-августа на западе США и над центральной частью Чили.

Явление Эль Ниньо также ответственно за крупномасштабные аномалии температуры воздуха во всем мире.

В годы Эль Ниньо увеличивается перенос энергии в тропосферу тропических и умеренных широт. Это проявляется в увеличении термических контрастов между тропическими и полярными широтами, активизацией циклонической и антициклонической деятельности в умеренных широтах.

В годы Эль Ниньо:

1. Ослаблены Гонолульский и Азиатский антициклоны;

2. Заполнена летняя депрессия над югом Евразии, что является главной причиной ослабления муссона над Индией;

3. Больше, чем обычно развиты зимние Алеутский и Исландский минимумы.

В годы Ла Нинья усиливаются осадки над западной экваториальной частью Тихого океана, Индонезией, Филиппинами и почти полностью отсутствуют в восточной части океана. Больше осадков выпадает на севере Южной Америки, в Южной Африке и юго-восточной Австралии. Более сухие, чем нормальные, условия наблюдаются на побережье Эквадора, северо-западе Перу и экваториальной части восточной Африки. Во всем мире отмечаются крупномасштабные температурные отклонения от нормы с наибольшим количеством областей, испытывающих аномально прохладные условия.

За последнее десятилетие достигнуты большие успехи в комплексном исследовании явления Эль Ниньо. Это явление не зависит от солнечной активности, а связано с особенностями в планетарном взаимодействии океана и атмосферы. Установлена связь между Эль Ниньо и Южным колебанием (Эль Ниньо-Южное колебание – ЭНЮК) приземного атмосферного давления в южных широтах. Эта смена атмосферного давления приводит к существенным изменениям в системе пассатных и муссонных ветров и, соответственно, поверхностных океанических течений.

Явление Эль Ниньо все ощутимее влияет на мировую экономику. Так, этот феномен 1982-83 гг. спровоцировал страшные ливни в странах Южной Америки, нанес колоссальные убытки, экономика многих государств была парализована. Последствия Эль Ниньо ощутила половина населения Земли.

Самым сильным за весь период наблюдений было Эль-Ниньо 1997-1998 годов. Оно вызвало самый мощный за всю историю метеорологических наблюдений ураган, пронесшийся над странами Южной и Центральной Америки. Ураганный ветер и ливни смели сотни домов, были затоплены целые районы, уничтожена растительность. В Перу в пустыне Атакама, где дожди вообще случаются один раз в десять лет, образовалось огромное озеро площадью в десятки квадратных километров. Необычно теплая погода была зарегистрирована в Южной Африке, на юге Мозамбика, Мадагаскаре, а в Индонезии и Филиппинах царила небывалая засуха, приведшая к лесным пожарам. В Индии фактически не было обычных муссонных дождей, тогда как в засушливом Сомали количество осадков значительно превышало норму. Общий ущерб от стихии составил около 50 миллиардов долларов.

Эль Ниньо 1997-1998 годов существенным образом повлияло на среднюю глобальную температуру воздуха Земли: она превысила обычную на 0.44°С. В том же 1998 году на Земле была отмечена самая высокая средняя годовая температура воздуха за все годы инструментальных наблюдений.

Собранные данные свидетельствуют о регулярности возникновения Эль Ниньо с интервалом, колеблющимся от 4 до 12 лет. Продолжительность самого Эль Ниньо изменяется от 6–8 месяцев до 3 лет, чаще всего она составляет 1–1.5 года. В этой большой изменчивости заключены трудности прогнозирования феномена.

Влияние климатических явлений Эль Ниньо и Ла Нинья, а значит, и количество неблагоприятных погодных условий на планете, по данным специалистов-климатологов, будет возрастать. Поэтому человечество должно внимательно следить за этими климатическими феноменами и изучать их.



← Вернуться

×
Вступай в сообщество «servizhome.ru»!
ВКонтакте:
Я уже подписан на сообщество «servizhome.ru»