
La circulación termohalina ( CTH ) es una parte de la circulación oceánica a gran escala impulsada por gradientes de densidad globales formados por flujos de calor y agua dulce superficiales . [ 1 ] [ 2 ] El nombre termohalina deriva de termo- , que se refiere a la temperatura, y halina , que se refiere al contenido de sal , factores que juntos determinan la densidad del agua de mar .
Las corrientes superficiales impulsadas por el viento (como la Corriente del Golfo ) viajan hacia los polos desde el Océano Atlántico ecuatorial, enfriándose y hundiéndose en su ruta hacia latitudes más altas , convirtiéndose finalmente en parte del Agua Profunda del Atlántico Norte , antes de fluir hacia las cuencas oceánicas . [ 3 ] Mientras que la mayor parte del agua termohalina aflora en el Océano Austral , las aguas más antiguas (con un tiempo de tránsito de aproximadamente 1000 años) afloran en el Pacífico Norte; [ 4 ] se produce una extensa mezcla entre las cuencas oceánicas, reduciendo la diferencia en sus densidades, formando los océanos de la Tierra un sistema global . [ 3 ] El agua en estos circuitos transporta energía (en forma de calor) y masa (en forma de sólidos y gases disueltos) alrededor del globo. En consecuencia, el estado de la circulación impacta enormemente el clima de la Tierra.
La circulación termohalina se conoce a menudo como la cinta transportadora oceánica , la gran cinta transportadora oceánica o la " cinta transportadora global ", término acuñado por el climatólogo Wallace Smith Broecker . [ 5 ] [ 6 ] También se la conoce como circulación de vuelco meridional o MOC ; un nombre que indica que los patrones de circulación causados por gradientes de temperatura y salinidad no necesariamente forman parte de una única circulación global. Esto se debe, en parte, a la dificultad de separar las partes de la circulación impulsadas por la temperatura y la salinidad de aquellas afectadas por factores como el viento y la fuerza de las mareas . [ 7 ]
Esta circulación global comprende dos "ramas" principales: la circulación de vuelco meridional del Atlántico ( AMOC ), centrada en el océano Atlántico Norte, y la circulación de vuelco del océano Austral , o circulación meridional del océano Austral ( SMOC ), ubicada cerca de la Antártida . Dado que el 90% de la población humana ocupa el hemisferio norte , [ 8 ] se han realizado investigaciones más extensas sobre la AMOC; sin embargo, la SMOC es igualmente importante para el clima global. La evidencia sugiere que ambas circulaciones se están ralentizando debido al cambio climático, en consonancia con el aumento de las tasas de dilución por el derretimiento de las capas de hielo , lo que afecta críticamente la salinidad del agua del fondo antártico . [ 9 ] [ 10 ] Además, el potencial de un colapso total de cualquiera de las circulaciones a un estado mucho más débil ejemplifica los puntos de inflexión en el sistema climático . Si cualquiera de los hemisferios experimenta el colapso de su circulación, la probabilidad de períodos secos prolongados y sequías aumentaría a medida que disminuye la precipitación , mientras que el otro hemisferio se volverá más húmedo. Los ecosistemas marinos tienen entonces más probabilidades de recibir menos nutrientes y experimentar una mayor desoxigenación oceánica . En el hemisferio norte, el colapso de la AMOC provocaría temperaturas sustancialmente más bajas en muchos países europeos, mientras que se prevé que la costa este de Norteamérica experimente un aumento acelerado del nivel del mar . Se acepta generalmente que el colapso de estas circulaciones ocurrirá dentro de más de un siglo y que solo podría producirse en caso de aumentos rápidos y elevados de la temperatura del mar. Sin embargo, estas proyecciones están marcadas por una incertidumbre significativa. [ 10 ] [ 11 ]
Historia de la investigación

Se sabe desde hace mucho tiempo que el viento impulsa las corrientes oceánicas, pero solo en la superficie. [ 12 ] En el siglo XIX, algunos oceanógrafos sugirieron que la convección del calor podría impulsar corrientes más profundas. En 1908, Johan Sandström realizó una serie de experimentos en una estación de investigación marina de Bornö que demostraron que las corrientes impulsadas por la transferencia de energía térmica pueden existir, pero requieren que "el calentamiento ocurra a mayor profundidad que el enfriamiento". [ 1 ] [ 13 ] Normalmente, ocurre lo contrario, porque el agua del océano se calienta desde arriba por el Sol y se vuelve menos densa, por lo que la capa superficial flota sobre las capas más frías y densas, lo que resulta en la estratificación oceánica . Sin embargo, el viento y las mareas causan la mezcla entre estas capas de agua, siendo la mezcla diapícnica causada por las corrientes de marea un ejemplo. [ 14 ] Esta mezcla es la que permite la convección entre las capas oceánicas y, por lo tanto, las corrientes de aguas profundas. [ 1 ]
En la década de 1920, el marco teórico de Sandström se amplió al considerar el papel de la salinidad en la formación de las capas oceánicas. [ 1 ] La salinidad es importante porque, al igual que la temperatura, afecta la densidad del agua . El agua se vuelve menos densa a medida que aumenta su temperatura y se expande la distancia entre sus moléculas , pero se vuelve más densa a medida que aumenta la salinidad, ya que hay una mayor masa de sales disueltas en ella. [ 15 ] Además, mientras que el agua dulce es más densa a 4 °C, el agua de mar solo se vuelve más densa a medida que se enfría, hasta alcanzar el punto de congelación. Ese punto de congelación también es más bajo que el del agua dulce debido a la salinidad, y puede ser inferior a −2 °C, dependiendo de la salinidad y la presión. [ 16 ]
Estructura

Estas diferencias de densidad causadas por la temperatura y la salinidad separan el agua del océano en distintas masas de agua , como el Agua Profunda del Atlántico Norte (NADW) y el Agua de Fondo Antártica (AABW). Estas dos aguas son los principales impulsores de la circulación, que fue establecida en 1960 por Henry Stommel y Arnold B. Arons. [ 17 ] Tienen firmas químicas, de temperatura y de relación isotópica (como las relaciones 231 Pa / 230 Th ) que se pueden rastrear, su tasa de flujo se puede calcular y su edad se puede determinar. El NADW se forma porque el Atlántico Norte es un lugar raro en el océano donde la precipitación , que agrega agua dulce al océano y por lo tanto reduce su salinidad, es superada por la evaporación , en parte debido a los fuertes vientos. Cuando el agua se evapora, deja sal atrás, por lo que las aguas superficiales del Atlántico Norte son particularmente saladas. El Atlántico Norte también es una región ya fría, y el enfriamiento por evaporación reduce aún más la temperatura del agua. Así, esta agua se hunde en el mar de Noruega , llena la cuenca del océano Ártico y se extiende hacia el sur a través de la dorsal Groenlandia-Escocia, grietas en los umbrales submarinos que conectan Groenlandia , Islandia y Gran Bretaña. No puede fluir hacia el océano Pacífico debido a las estrechas aguas poco profundas del estrecho de Bering , pero sí fluye lentamente hacia las profundas llanuras abisales del Atlántico Sur. [ 18 ]
En el océano Austral , los fuertes vientos catabáticos que soplan desde el continente antártico hacia las plataformas de hielo arrastran el hielo marino recién formado , creando polinias en lugares como los mares de Weddell y Ross , frente a la costa de Adelia y cerca del cabo Darnley . El océano, ya sin la protección del hielo marino, sufre un enfriamiento intenso y drástico (véase polinia ). Mientras tanto, el hielo marino comienza a reformarse, por lo que las aguas superficiales también se vuelven más saladas y, por lo tanto, muy densas. De hecho, la formación de hielo marino contribuye a un aumento de la salinidad del agua de mar superficial; la salmuera más salada queda retenida a medida que el hielo marino se forma a su alrededor (el agua pura se congela preferentemente). El aumento de la salinidad reduce el punto de congelación del agua de mar, por lo que se forma salmuera líquida fría en inclusiones dentro de una estructura de hielo en forma de panal. La salmuera derrite progresivamente el hielo que se encuentra justo debajo, goteando finalmente de la matriz de hielo y hundiéndose. Este proceso se conoce como rechazo de salmuera . El agua de fondo antártica resultante se hunde y fluye hacia el norte y el este. Es más densa que la NADW, por lo que fluye por debajo de ella. La AABW formada en el mar de Weddell llenará principalmente las cuencas del Atlántico y del Índico, mientras que la AABW formada en el mar de Ross fluirá hacia el océano Pacífico. En el océano Índico, se produce un intercambio vertical de una capa inferior de agua fría y salada del Atlántico y el agua superficial del océano, más cálida y menos salina, del Pacífico tropical, en lo que se conoce como vuelco . En el océano Pacífico, el resto del agua fría y salada del Atlántico sufre forzamiento salino y se vuelve más cálida y menos salina más rápidamente. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
La salida de agua fría y salada del fondo marino hace que el nivel del mar del Atlántico sea ligeramente inferior al del Pacífico y que la salinidad o halinidad del agua en el Atlántico sea superior a la del Pacífico. Esto genera un flujo grande pero lento de agua superficial del océano, más cálida y menos salina, desde el Pacífico tropical hacia el Océano Índico a través del archipiélago indonesio para reemplazar el agua fría y salada del fondo antártico . Esto también se conoce como «forzamiento halínico» (ganancia neta de agua dulce en latitudes altas y evaporación en latitudes bajas). Esta agua más cálida y menos salina del Pacífico fluye hacia arriba a través del Atlántico Sur hasta Groenlandia , donde se enfría, sufre enfriamiento por evaporación y se hunde hasta el fondo oceánico, proporcionando una circulación termohalina continua. [ 25 ] [ 26 ]
Surgencia
A medida que las aguas profundas se hunden en las cuencas oceánicas, desplazan las masas de agua profunda más antiguas, que gradualmente se vuelven menos densas debido a la continua mezcla oceánica. Por lo tanto, parte del agua asciende, en lo que se conoce como afloramiento . Su velocidad es muy lenta incluso en comparación con el movimiento de las masas de agua del fondo. Por consiguiente, es difícil medir dónde ocurre el afloramiento utilizando la velocidad de las corrientes, dados todos los demás procesos impulsados por el viento que tienen lugar en la superficie del océano. Las aguas profundas tienen su propia huella química, formada por la descomposición de la materia particulada que cae en ellas durante su largo viaje a profundidad. Varios científicos han intentado utilizar estos trazadores para inferir dónde ocurre el afloramiento. Wallace Broecker , utilizando modelos de caja, ha afirmado que la mayor parte del afloramiento profundo ocurre en el Pacífico Norte, utilizando como evidencia los altos valores de silicio encontrados en estas aguas. Otros investigadores no han encontrado evidencia tan clara. [ 27 ]
Los modelos informáticos de circulación oceánica sitúan cada vez más la mayor parte del afloramiento profundo en el Océano Austral, asociado a los fuertes vientos en las latitudes abiertas entre Sudamérica y la Antártida. [ 28 ] También se han realizado estimaciones directas de la intensidad de la circulación termohalina a 26,5°N en el Atlántico Norte, mediante el programa RAPID del Reino Unido y Estados Unidos. Este programa combina estimaciones directas del transporte oceánico mediante correntímetros y mediciones con cables submarinos con estimaciones de la corriente geostrófica a partir de mediciones de temperatura y salinidad para proporcionar estimaciones continuas, a profundidad completa y en toda la cuenca, de la circulación de vuelco meridional. Sin embargo, solo lleva en funcionamiento desde 2004, lo cual es demasiado corto si se tiene en cuenta que la escala temporal de la circulación se mide en siglos. [ 29 ]
Efectos sobre el clima global
La circulación termohalina desempeña un papel importante en el suministro de calor a las regiones polares y, por lo tanto, en la regulación de la cantidad de hielo marino en estas regiones, aunque el transporte de calor hacia los polos fuera de los trópicos es considerablemente mayor en la atmósfera que en el océano. [ 30 ] Se cree que los cambios en la circulación termohalina tienen impactos significativos en el balance de radiación de la Tierra .
Se cree que las grandes afluencias de agua de deshielo de baja densidad del lago Agassiz y la desglaciación en América del Norte provocaron un cambio en la formación de aguas profundas y la subsidencia en el extremo norte del Atlántico y causaron el período climático en Europa conocido como el Dryas Reciente . [ 31 ]
Ralentización o colapso de AMOC

En 2021, el Sexto Informe de Evaluación del IPCC volvió a afirmar que la AMOC tiene una "muy alta probabilidad" de disminuir durante el siglo XXI y que existía una "alta confianza" en que los cambios en ella serían reversibles en cuestión de siglos si se revirtiera el calentamiento. [ 32 ] : 19 A diferencia del Quinto Informe de Evaluación, este solo tenía una "confianza media" en lugar de una "alta confianza" en que la AMOC evitaría un colapso antes de finales del siglo XXI. Esta reducción en la confianza probablemente se vio influenciada por varios estudios de revisión que llaman la atención sobre el sesgo de estabilidad de la circulación dentro de los modelos de circulación general , [ 33 ] [ 34 ] y estudios de modelado oceánico simplificados que sugieren que la AMOC puede ser más vulnerable a cambios abruptos de lo que sugieren los modelos a mayor escala. [ 35 ]
El informe de síntesis del Sexto Informe de Evaluación del IPCC resumió el consenso científico de la siguiente manera: «Es muy probable que la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico se debilite a lo largo del siglo XXI en todos los escenarios considerados (alta confianza); sin embargo, no se espera un colapso abrupto antes de 2100 (confianza media). Si ocurriera un evento de tan baja probabilidad, es muy probable que provocara cambios abruptos en los patrones climáticos regionales y el ciclo del agua, como un desplazamiento hacia el sur del cinturón de lluvias tropicales, y grandes impactos en los ecosistemas y las actividades humanas». [ 36 ]
A partir de 2024, no existe consenso sobre si se ha producido una desaceleración constante de la circulación AMOC, pero hay pocas dudas de que ocurrirá en caso de que continúe el cambio climático. [ 37 ] Según el IPCC, los efectos más probables de la futura disminución de la AMOC son la reducción de las precipitaciones en latitudes medias, cambios en los patrones de precipitaciones intensas en los trópicos y Europa, y el fortalecimiento de las tormentas que siguen la trayectoria del Atlántico Norte. [ 37 ] En 2020, una investigación encontró que una AMOC debilitada ralentizaría la disminución del hielo marino del Ártico [ 38 ] y daría lugar a tendencias atmosféricas similares a las que probablemente ocurrieron durante el Dryas Reciente , [ 39 ] como un desplazamiento hacia el sur de la Zona de Convergencia Intertropical . Los cambios en las precipitaciones bajo escenarios de altas emisiones serían mucho mayores. [ 38 ]
Una disminución de la AMOC iría acompañada de una aceleración del aumento del nivel del mar a lo largo de la costa este de EE . UU .; [ 37 ] al menos un evento de este tipo se ha relacionado con una desaceleración temporal de la AMOC. [ 40 ] Este efecto sería causado por un mayor calentamiento y expansión térmica de las aguas costeras, que transferirían menos calor hacia Europa; es una de las razones por las que se estima que el aumento del nivel del mar a lo largo de la costa este de EE. UU. es de tres a cuatro veces mayor que el promedio mundial. [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
Ralentización o colapso de SMOC
Además, el patrón principal que controla el clima del hemisferio sur extratropical es el Modo Anular del Sur (SAM), que ha estado pasando cada vez más años en su fase positiva debido al cambio climático (así como a las consecuencias del agotamiento de la capa de ozono ), lo que significa más calentamiento y más precipitaciones sobre el océano debido a vientos del oeste más fuertes , lo que hace que el Océano Austral sea más salino. [ 44 ] [ 45 ] : 1240 Los modelos climáticos actualmente no se ponen de acuerdo sobre si la circulación del Océano Austral continuaría respondiendo a los cambios en el SAM de la misma manera que lo hace ahora, o si eventualmente se ajustará a ellos. A principios de la década de 2020, su mejor estimación, con confianza limitada, es que la celda inferior continuaría debilitándose, mientras que la celda superior podría fortalecerse en alrededor de un 20% durante el siglo XXI. [ 45 ] Una razón clave de la incertidumbre es la representación deficiente e inconsistente de la estratificación oceánica incluso en los modelos CMIP6 , la generación más avanzada disponible a principios de la década de 2020. [ 46 ] Además, el papel más importante a largo plazo en el estado de la circulación lo desempeña el agua de deshielo antártica, [ 47 ] y la pérdida de hielo antártico había sido durante mucho tiempo el aspecto menos certero de las proyecciones futuras del aumento del nivel del mar . [ 48 ]
Procesos similares están ocurriendo con la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC), que también se ve afectada por el calentamiento del océano y por los flujos de agua de deshielo de la capa de hielo de Groenlandia en declive . [ 49 ] Es posible que ambas circulaciones no solo continúen debilitándose en respuesta al aumento del calentamiento y la salinidad, sino que eventualmente colapsen a un estado mucho más débil por completo, de una manera que sería difícil de revertir y constituiría un ejemplo de puntos de inflexión en el sistema climático . [ 50 ] Hay evidencia paleoclimática de que la circulación de vuelco era sustancialmente más débil que ahora durante períodos pasados que fueron tanto más cálidos como más fríos que ahora. [ 51 ] Sin embargo, el hemisferio sur está habitado solo por el 10% de la población mundial, y la circulación de vuelco del océano Austral ha recibido históricamente mucha menos atención que la AMOC. En consecuencia, si bien numerosos estudios se han propuesto estimar el nivel exacto de calentamiento global que podría provocar el colapso de la AMOC, el plazo en el que podría producirse dicho colapso y los impactos regionales que causaría, a principios de la década de 2020 existía mucha menos investigación equivalente sobre la circulación de vuelco del Océano Austral. Se ha sugerido que su colapso podría producirse entre 1,7 °C (3,1 °F) y 3 °C (5,4 °F), pero esta estimación es mucho menos certera que la de muchos otros puntos de inflexión. [ 50 ]
Véase también
- Oscilación multidecadal del Atlántico : ciclo climático que afecta la temperatura superficial del Atlántico Norte.
- Frecuencia de Brunt-Väisälä : medida de la estabilidad de un fluido frente a un desplazamiento vertical. Páginas que muestran breves descripciones de los objetivos de redirección.
- Contourita – Depósito sedimentario producido por corrientes de fondo de aguas profundas inducidas por la termohalina.
- Descenso – Movimiento descendente de un fluido dentro de otro
- Circulación halotérmica : parte de la circulación oceánica a gran escala. Páginas que muestran descripciones breves de los destinos de redireccionamiento.
- Circulación hidrotermal : circulación de agua impulsada por intercambio de calor.
- Diagrama de temperatura-salinidad : diagramas utilizados para identificar masas de agua. Páginas que muestran breves descripciones de los destinos de redireccionamiento.
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Enlaces externos
- Cinta transportadora oceánica
- El proyecto THOR FP7 (http://arquivo.pt/wayback/20141126093524/http%3A//www.eu%2Dthor.eu/) investiga el tema "¿Existe riesgo de inversión termohalina?" y la previsibilidad de los cambios en la concentración termohalina. THOR está financiado por el Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea.
- oceanografía física
- oceanografía química