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corriente oceánica

corrientes superficiales oceánicas Unas distintivas líneas blancas trazan el curso de las corrientes superficiales alrededor del mundo. Visualización que muestra las corrientes ...

corrientes superficiales oceánicas
Unas distintivas líneas blancas trazan el curso de las corrientes superficiales alrededor del mundo.
Visualización que muestra las corrientes oceánicas globales desde  el 1 de enero de 2010 hasta  el 31 de diciembre de 2012, a nivel del mar y luego a 2000 m (6600 pies) por debajo del nivel del mar.  
Animación de la circulación alrededor de las plataformas de hielo de la Antártida.

Una corriente oceánica es un movimiento continuo y dirigido de agua de mar generado por varias fuerzas que actúan sobre el agua, incluyendo el viento, el efecto Coriolis , las olas rompientes , la erosión y las diferencias de temperatura y salinidad . [ 1 ] Los contornos de profundidad , las configuraciones de la línea costera y las interacciones con otras corrientes influyen en la dirección y la fuerza de una corriente. Las corrientes oceánicas se mueven tanto horizontalmente, en escalas que pueden abarcar océanos enteros, como verticalmente, y las corrientes verticales ( afloramiento y hundimiento ) desempeñan un papel importante en el movimiento de nutrientes y gases, como el dióxido de carbono, entre la superficie y las profundidades del océano.

Las corrientes oceánicas se clasifican según su temperatura en corrientes cálidas o frías. También se clasifican según su velocidad, dimensión y dirección en derivas, corrientes o corrientes. Las derivas, como la Corriente de Deriva del Atlántico Norte , implican el movimiento hacia adelante del agua superficial del océano bajo la influencia del viento predominante. Las corrientes, como la Corriente del Labrador , implican el movimiento del agua oceánica en una dirección más definida y a mayor velocidad que las derivas. Las corrientes, como la Corriente del Golfo , implican el movimiento de masas de agua oceánica mayores y a mayor velocidad que las derivas o corrientes.

Las corrientes oceánicas son patrones de movimiento del agua que influyen en las zonas climáticas y los patrones meteorológicos de todo el mundo. Se originan principalmente por los vientos y la densidad del agua de mar, aunque también influyen muchos otros factores, como la forma y la configuración de la cuenca oceánica por la que fluyen. Los dos tipos básicos de corrientes —superficiales y profundas [ 2 ] — ayudan a definir el carácter y el flujo de las aguas oceánicas en todo el planeta.

Las corrientes oceánicas fluyen a grandes distancias y, en conjunto, crean la cinta transportadora global , que desempeña un papel fundamental en la determinación del clima de muchas regiones de la Tierra. Más concretamente, las corrientes oceánicas influyen en la temperatura de las regiones por las que transitan. Por ejemplo, las corrientes cálidas que viajan a lo largo de las costas más templadas aumentan la temperatura de la zona al calentar las brisas marinas que soplan sobre ellas. Quizás el ejemplo más llamativo sea la Corriente del Golfo , que, junto con su extensión, la Deriva del Atlántico Norte , hace que el noroeste de Europa sea mucho más templado para su latitud que otras zonas a la misma latitud. Otro ejemplo es Lima, Perú , cuyo clima subtropical más frío contrasta con el de las latitudes tropicales circundantes debido a la Corriente de Humboldt .

La mayor corriente oceánica es la Corriente Circumpolar Antártica (CCA), una corriente impulsada por el viento que fluye ininterrumpidamente en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la Antártida. La CCA conecta todas las cuencas oceánicas y, además, sirve de enlace entre la atmósfera y las profundidades oceánicas debido a los afloramientos y hundimientos de agua a ambos lados de la corriente.

Causas

La batimetría de la meseta de Kerguelen en el océano Austral rige el curso de la corriente profunda de borde occidental de Kerguelen , que forma parte de la red global de corrientes oceánicas. [ 3 ] [ 4 ]

Las corrientes oceánicas son impulsadas por el viento, por la atracción gravitatoria de la Luna en forma de mareas y por los efectos de las variaciones en la densidad del agua. [ 5 ] La dinámica oceánica define y describe el movimiento del agua dentro de los océanos.

Los campos de temperatura y movimiento del océano se pueden separar en tres capas distintas: la capa mixta (superficial), la capa superior del océano (por encima de la termoclina) y la capa profunda. Las corrientes oceánicas se miden en unidades de sverdrup (Sv) , donde 1 Sv equivale a un caudal volumétrico de 1.000.000 (35.000.000 ft³ ) por segundo.  

Existen dos tipos principales de corrientes: superficiales y profundas. Generalmente, las corrientes superficiales son impulsadas por sistemas de viento, mientras que las corrientes profundas se deben a diferencias en la densidad del agua causadas por variaciones en la temperatura y la salinidad . [ 6 ]

Circulación impulsada por el viento

Las corrientes oceánicas superficiales son impulsadas por corrientes de viento; los vientos predominantes a gran escala impulsan las principales corrientes oceánicas persistentes, y los vientos estacionales u ocasionales impulsan corrientes de persistencia similar a los vientos que las impulsan, [ 7 ] y el efecto Coriolis juega un papel importante en su desarrollo. [ 8 ] La distribución de velocidad en espiral de Ekman da como resultado que las corrientes fluyan en ángulo con respecto a los vientos impulsores, y desarrollan espirales típicas en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y rotación en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur . [ 9 ] Además, las áreas de corrientes oceánicas superficiales se mueven un poco con las estaciones ; esto es más notable en las corrientes ecuatoriales.

Las cuencas oceánicas profundas generalmente presentan una corriente superficial asimétrica, en la que la rama oriental que fluye hacia el ecuador es ancha y difusa, mientras que la corriente de contorno occidental que fluye hacia los polos es relativamente estrecha.

Circulación termohalina

Combinando datos recopilados por la NASA/JPL mediante diversos sensores satelitales, los investigadores han logrado penetrar la superficie del océano para detectar los "Meddies": remolinos de agua cálida y supersalada que se originan en el mar Mediterráneo y se hunden a más de 800 metros de profundidad en el océano Atlántico. Los Meddies se muestran en rojo en esta figura científica.

Las corrientes a gran escala son impulsadas por gradientes de densidad del agua , que a su vez dependen de variaciones de temperatura y salinidad. Esta circulación termohalina también se conoce como la cinta transportadora del océano. Cuando se observa un movimiento vertical significativo de las corrientes oceánicas, se habla de afloramiento y hundimiento . El adjetivo termohalino deriva de «termo-», que se refiere a la temperatura , y «-halino», que se refiere al contenido de sal , factores que en conjunto determinan la densidad del agua de mar.

La circulación termohalina es parte de la circulación oceánica a gran escala impulsada por gradientes de densidad globales creados por flujos de calor y agua dulce superficiales . [ 10 ] [ 11 ] Las corrientes superficiales impulsadas por el viento (como la Corriente del Golfo ) viajan hacia los polos desde el Océano Atlántico ecuatorial , enfriándose en el trayecto y finalmente hundiéndose en latitudes altas (formando Agua Profunda del Atlántico Norte ). Esta agua densa fluye luego hacia las cuencas oceánicas . Si bien la mayor parte asciende en el Océano Austral , las aguas más antiguas (con un tiempo de tránsito de alrededor de 1000 años) [ 12 ] ascienden en el Pacífico Norte. [ 13 ] Por lo tanto, se produce una mezcla extensa entre las cuencas oceánicas, reduciendo las diferencias entre ellas y convirtiendo los océanos de la Tierra en un sistema global. En su viaje, las masas de agua transportan tanto energía (en forma de calor) como materia (sólidos, sustancias disueltas y gases) alrededor del globo. Como tal, el estado de la circulación tiene un gran impacto en el clima de la Tierra. La circulación termohalina se conoce a veces como la cinta transportadora oceánica, la gran cinta transportadora oceánica o la cinta transportadora global. En ocasiones, se utiliza de forma imprecisa para referirse a la circulación de vuelco meridional (CVM).

Desde la década de 2000, un programa internacional llamado Argo ha estado cartografiando la estructura de temperatura y salinidad del océano con una flota de plataformas automatizadas que flotan con las corrientes oceánicas. La información recopilada ayudará a explicar el papel que desempeñan los océanos en el clima de la Tierra. [ 14 ]

Efectos sobre el clima y la ecología

Las corrientes oceánicas afectan las temperaturas en todo el mundo. Por ejemplo, la corriente oceánica que transporta agua cálida desde el Atlántico Norte hasta el noroeste de Europa también bloquea de forma acumulativa y lenta la formación de hielo en las costas, lo que a su vez impediría la entrada y salida de barcos por vías navegables interiores y puertos marítimos; por lo tanto, las corrientes oceánicas desempeñan un papel decisivo en la influencia de los climas de las regiones por las que fluyen. [ 15 ] Las corrientes oceánicas son importantes en el estudio de los desechos marinos . [ 16 ] [ 17 ]

El plancton es dispersado por las corrientes oceánicas.

Las surgencias y las corrientes de agua fría del océano que fluyen desde las regiones polares y subpolares aportan nutrientes que sustentan el crecimiento del plancton , que son presas cruciales para varias especies clave en los ecosistemas marinos . [ 18 ]

Las corrientes oceánicas también son importantes en la dispersión y distribución de muchos organismos, incluidos aquellos con etapas de huevo o larva pelágicas . [ 19 ] Un ejemplo es el ciclo de vida de la anguila europea . Las especies terrestres, como las tortugas y los lagartos, pueden ser transportadas en restos flotantes por las corrientes para colonizar nuevas áreas terrestres e islas . [ 19 ]

Corrientes oceánicas y cambio climático

Se prevé que el continuo aumento de las temperaturas atmosféricas tenga diversos efectos sobre la intensidad de las corrientes oceánicas superficiales, la circulación impulsada por el viento y los patrones de dispersión. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] Las corrientes oceánicas desempeñan un papel importante en la influencia del clima, y ​​los cambios climáticos a su vez impactan las corrientes oceánicas. [ 21 ]

El cambio climático antropogénico está provocando alteraciones a largo plazo en la circulación oceánica y atmosférica. La acumulación de gases de efecto invernadero atrapa calor adicional en el sistema terrestre, lo que provoca el calentamiento tanto de la atmósfera como de los océanos. Cabe destacar que más del 90 % de este calor atrapado es absorbido por los océanos. Existen indicios de que patrones de circulación cruciales están cambiando, y cada vez hay más evidencia que sugiere que la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico podría estar ralentizándose.

Durante el último siglo, los datos reconstruidos de la temperatura de la superficie del mar revelan que las corrientes de frontera occidentales se están calentando al doble de la tasa promedio global. [ 23 ] Estas observaciones indican que las corrientes de frontera occidentales probablemente se estén intensificando debido a este cambio de temperatura y podrían seguir fortaleciéndose en el futuro cercano. [ 21 ] Hay evidencia de que el calentamiento de la superficie debido al cambio climático antropogénico ha acelerado las corrientes oceánicas superiores en el 77% del océano global. [ 22 ] Específicamente, el aumento de la estratificación vertical debido al calentamiento de la superficie intensifica las corrientes oceánicas superiores, mientras que los cambios en los gradientes de densidad horizontales causados ​​por el calentamiento diferencial en diferentes regiones oceánicas dan como resultado la aceleración de las corrientes zonales superficiales . [ 22 ]

Hay indicios de que la circulación meridional de vuelco del Atlántico (AMOC) está en peligro de colapsar debido al cambio climático, lo que tendría impactos extremos en el clima del norte de Europa y más ampliamente, [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] aunque este tema es controvertido y sigue siendo un área activa de investigación. [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] El informe "Estado de la criosfera" dedica un espacio significativo a la AMOC, afirmando que podría estar en vías de colapsar debido al deshielo y al calentamiento del agua. Al mismo tiempo, la Corriente Circumpolar Antártica (ACC) también se está ralentizando y se espera que pierda el 20% de su fuerza para el año 2050, "con impactos generalizados en la circulación oceánica y el clima". [ 30 ] La UNESCO menciona que el informe por primera vez "señala un creciente consenso científico de que el derretimiento de los casquetes polares de Groenlandia y la Antártida, entre otros factores, puede estar ralentizando importantes corrientes oceánicas en ambos polos, con consecuencias potencialmente nefastas para una Europa del norte mucho más fría y un mayor aumento del nivel del mar a lo largo de la costa este de los Estados Unidos". [ 31 ]

Además de las temperaturas de la superficie del agua, los sistemas de viento son un determinante crucial de las corrientes oceánicas. [ 32 ] Los sistemas de oleaje oceánico influyen en el intercambio de calor oceánico, el estado de la superficie del mar y pueden alterar las corrientes oceánicas. [ 33 ] En el Atlántico Norte, el Pacífico ecuatorial y el Océano Austral, el aumento de la velocidad del viento, así como de la altura significativa de las olas, se ha atribuido a la combinación del cambio climático y los procesos naturales. [ 33 ] En la Corriente de Australia Oriental , el calentamiento global también se ha atribuido al aumento de la vorticidad del esfuerzo del viento , lo que intensifica estas corrientes e incluso puede aumentar indirectamente los niveles del mar, debido al calentamiento adicional creado por corrientes más fuertes. [ 34 ]

A medida que la circulación oceánica cambia debido al clima, los patrones de distribución típicos también cambian. Los patrones de dispersión de los organismos marinos dependen de las condiciones oceanográficas, que como resultado, influyen en la composición biológica de los océanos. [ 20 ] Debido a la heterogeneidad del mundo ecológico natural, la dispersión es un mecanismo de supervivencia de especies para varios organismos. [ 35 ] Con el fortalecimiento de las corrientes de borde que se mueven hacia los polos, se espera que algunas especies marinas se redirijan hacia los polos y mayores profundidades. [ 20 ] [ 36 ] Se espera que el fortalecimiento o debilitamiento de las vías de dispersión típicas por el aumento de las temperaturas no solo impacte la supervivencia de las especies marinas nativas debido a la incapacidad de reponer sus metapoblaciones , sino que también puede aumentar la prevalencia de especies invasoras . [ 20 ] En los corales y macroalgas japonesas, el patrón de dispersión inusual de los organismos hacia los polos puede desestabilizar las especies nativas. [ 37 ]

Importancia económica

El conocimiento de las corrientes oceánicas superficiales es esencial para reducir los costos de envío, ya que viajar con ellas reduce los costos de combustible. En la era de los veleros impulsados ​​por el viento , el conocimiento de los patrones de viento y las corrientes oceánicas era aún más esencial. Utilizaban las corrientes oceánicas para ayudar a sus barcos a entrar en puerto y corrientes como la Corriente del Golfo para regresar a casa. [ 38 ] Se hipotetiza que la falta de comprensión de las corrientes oceánicas durante ese período de tiempo fue uno de los factores que contribuyeron al fracaso de la exploración. La Corriente del Golfo y la Corriente de Canarias mantienen a los países de Europa occidental más cálidos y menos variables, mientras que a la misma latitud el clima de América del Norte era más frío. [ 39 ] Un buen ejemplo de esto es la Corriente de Agulhas (a lo largo del este de África), que durante mucho tiempo impidió que los marineros llegaran a la India.

En los últimos tiempos, los competidores de regatas alrededor del mundo aprovechan las corrientes superficiales para generar y mantener velocidad. Las corrientes oceánicas también pueden utilizarse para la generación de energía marina , y se están considerando proyectos de prueba en zonas de Japón, Florida y Hawái. El aprovechamiento de las corrientes en la actualidad puede tener un impacto en el comercio mundial, ya que puede reducir los costos y las emisiones de los buques de transporte. [ 40 ]

Pesquería de atún listado en Indonesia.

Las corrientes oceánicas también pueden afectar a la industria pesquera ; ejemplos de ello son las corrientes Tsugaru , Oyashio y Kuroshio , las cuales influyen en la temperatura del Pacífico noroccidental, que se ha demostrado que es un indicador del hábitat del atún listado . [ 41 ] También se ha demostrado que no solo las corrientes locales pueden afectar a la economía de un país, sino que las corrientes vecinas pueden influir en la viabilidad de las industrias pesqueras locales. [ 42 ]

Distribución

Un mapa de 1943 de las corrientes oceánicas del mundo.

Corrientes del Océano Ártico

Corrientes del Océano Atlántico

Dispositivo para registrar las corrientes oceánicas
Un medidor de corriente registrador . Registra información sobre las corrientes (velocidad, dirección, profundidad, temperatura).

Corrientes del Océano Índico

Corrientes del Océano Pacífico

Corrientes del Océano Austral

giros oceánicos

Véase también

Referencias

  1. "¿Qué es una corriente?" . Servicio Nacional Oceánico . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . 1 de marzo de 2009 . Consultado el 14 de marzo de 2023 .
  2. "Comprender las corrientes superficiales frente a las corrientes oceánicas profundas" . www.sofarocean.com . Consultado el 13 de junio de 2025 .
  3. 1 2 "Descubren una enorme corriente en el Océano Austral" . ScienceDaily . 27 de abril de 2010.
  4. 1 2 Yasushi Fukamachi, Stephen Rintoul; et al. (Abril 2010). "Fuerte exportación de agua de fondo antártica al este de la meseta de Kerguelen" . Nature Geoscience . 3 (5): 327– 331. Bibcode : 2010NatGe...3..327F . doi : 10.1038/NGEO842 . hdl : 2115/44116 . S2CID 67815755 .  
  5. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (16 de junio de 2024). "¿Qué es una corriente?" . oceanservice.noaa.gov . Consultado el 3 de septiembre de 2024 .
  6. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (1 de agosto de 2011). "Corrientes oceánicas" . www.noaa.gov . Consultado el 14 de septiembre de 2024 .
  7. "Actual" . www.nationalgeographic.org . National Geographic. 2 de septiembre de 2011. Archivado del original el 29 de diciembre de 2020. Consultado el 7 de enero de 2021 .
  8. "Corrientes oceánicas del mundo: causas" . 29 de agosto de 2020. Consultado el 20 de noviembre de 2020 .
  9. Servicio Nacional Oceánico (25 de marzo de 2008). "Corrientes oceánicas superficiales" . noaa.gov . Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . Archivado del original el 6 de julio de 2017. Consultado el 13 de junio de 2017 .
  10. Rahmstorf, S (2003). "El concepto de circulación termohalina" ( PDF) . Nature . 421 (6924): 699. Bibcode : 2003Natur.421..699R . doi : 10.1038/421699a . PMID 12610602. S2CID 4414604 .  
  11. Lappo, SS (1984). "Sobre la razón de la advección de calor hacia el norte a través del ecuador en el océano Pacífico Sur y Atlántico". Estudio de los procesos de interacción océano-atmósfera . Departamento de Gidrometeoizdat de Moscú (en mandarín): 125–9 .
  12. La cinta transportadora oceánica global es un sistema de circulación oceánica profunda en constante movimiento impulsado por la temperatura y la salinidad; ¿Qué es la cinta transportadora oceánica global?
  13. Primeau, F (2005). "Caracterización del transporte entre la capa mixta superficial y el interior del océano con un modelo global de transporte oceánico directo y adjunto" (PDF) . Journal of Physical Oceanography . 35 (4): 545– 64. Bibcode : 2005JPO....35..545P . doi : 10.1175/JPO2699.1 . S2CID 130736022 . 
  14. Instituto Scripps de Oceanografía, UC San Diego. "Argo" . Argo . Archivado del original el 1 de septiembre de 2024. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 .
  15. "¿Qué es la Corriente del Golfo? | NOAA SciJinks – Todo sobre el clima" . scijinks.gov . Consultado el 15 de abril de 2024 .
  16. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (1 de abril de 2020). "Contaminación oceánica y desechos marinos" . www.noaa.gov . Consultado el 8 de septiembre de 2024 .
  17. ^ van Sebille, Erik; Aliani, Stefano; Ley, Kara Lavanda; Maximenko, Nikolai; Alsina, José M; Bagaev, Andrei; Bergmann, Melanie; Chaprón, Bertrand; Chubarenko, Irina; Cózar, Andrés; Delandmeter, Philippe; Egger, Matías; Fox-Kemper, Baylor; Garaba, Shungudzemwoyo P; Goddijn-Murphy, Lonneke (1 de febrero de 2020). «La oceanografía física del transporte de desechos marinos flotantes» . Cartas de investigación ambiental . 15 (2): 023003. Código Bib : 2020ERL....15b3003V . doi : 10.1088/1748-9326/ab6d7d . hdl : 2117/187082 . ISSN 1748-9326 . 
  18. Royce, William F., ed. (1996). "Circulación". Introducción a la práctica de la ciencia pesquera . Elsevier. doi : 10.1016/b978-0-12-600952-1.x5000-2 . ISBN 978-0-12-600952-1.
  19. 1 2 Hays, Graeme C. (5 de junio de 2017). "Corrientes oceánicas y vida marina" . Current Biology . 27 (11): R470– R473. Bibcode : 2017CBio...27.R470H . doi : 10.1016/j.cub.2017.01.044 . PMID 28586681 . 
  20. 1 2 3 4 Wilson, Laura J.; Fulton, Christopher J.; Hogg, Andrew McC; Joyce, Karen E.; Radford, Ben TM; Fraser, Ceridwen I. (2016-05-02). "Cambios impulsados ​​por el clima en la circulación oceánica y sus impactos inferidos en los patrones de dispersión marina" . Ecología y biogeografía global . 25 (8): 923– 939. Bibcode : 2016GloEB..25..923W . doi : 10.1111/geb.12456 . ISSN 1466-822X . 
  21. 1 2 3 Miller, Johanna L. (2017). "Las corrientes oceánicas responden al cambio climático de maneras inesperadas" . Physics Today . 70 (1): 17– 18.
  22. 1 2 3 Peng, Qihua; Xie, Shang-Ping; Wang, Dongxiao; Huang, Rui Xin; Chen, Gengxin; Shu, Yeqiang; Shi, Jia-Rui; Liu, Wei (22 de abril de 2022). "Aceleración global de las corrientes oceánicas superiores inducida por el calentamiento de la superficie" . Avances científicos . 8 (16) eabj8394. Código Bib : 2022SciA....8J8394P . doi : 10.1126/sciadv.abj8394 . ISSN 2375-2548 . PMC 9020668 . PMID 35442733 .   
  23. Wu, Lixin; Cai, Wenju; Zhang, Liping; Nakamura, Hisashi; Timmermann, Axel; Joyce, Terry; McPhaden, Michael J.; Alexander, Michael; Qiu, Bo; Visbeck, Martin; Chang, Ping; Giese, Benjamin (2012-01-29). "Calentamiento mejorado sobre las corrientes de frontera occidental subtropicales globales" . Nature Climate Change . 2 (3): 161– 166. Bibcode : 2012NatCC...2..161W . doi : 10.1038/nclimate1353 . hdl : 1912/5125 . ISSN 1758-6798 . 
  24. Ditlevsen, Peter; Ditlevsen, Susanne (25 de julio de 2023). "Advertencia de un próximo colapso de la circulación de vuelco meridional del Atlántico" . Nature Communications . 14 (1): 4254. arXiv : 2304.09160 . Bibcode : 2023NatCo..14.4254D . doi : 10.1038/s41467-023-39810- w . ISSN 2041-1723 . PMC 10368695. PMID 37491344 .   
  25. Zhu, Chenyu; Liu, Zhengyu; Zhang, Shaoqing; Wu, Lixin (2023-03-04). "Probable debilitamiento acelerado de la circulación de vuelco atlántica emerge en la huella de salinidad óptima" . Nature Communications . 14 (1): 1245. Bibcode : 2023NatCo..14.1245Z . doi : 10.1038/ s41467-023-36288-4 . ISSN 2041-1723 . PMC 9985640. PMID 36871075 .   
  26. Boulton, Chris A.; Allison, Lesley C.; Lenton, Timothy M. (2014-12-08). "Señales de alerta temprana del colapso de la circulación de vuelco meridional del Atlántico en un modelo climático totalmente acoplado" . Nature Communications . 5 (1): 5752. Bibcode : 2014NatCo...5.5752B . doi : 10.1038/ncomms6752 . ISSN 2041-1723 . PMC 4268699. PMID 25482065 .   
  27. Science Media Centre (25 de julio de 2023). "Reacción de expertos al artículo que advierte sobre un colapso de la circulación de vuelco meridional del Atlántico" . Science Media Centre . Consultado el 12 de septiembre de 2024 .
  28. Rahmstorf, Stefan (10 de abril de 2024). "¿Se acerca la circulación de vuelco del Atlántico a un punto de inflexión?" . Oceanografía . 37 (3): 1– 0. doi : 10.5670/oceanog.2024.501 .
  29. Met Office Press (2 de mayo de 2024). "La circulación de vuelco meridional del Atlántico en un clima cambiante" . Blog oficial del equipo de noticias de Met Office . Consultado el 12 de septiembre de 2024 .
  30. Estado de la criosfera 2024: Pérdida de hielo, daños globales (PDF) . Iniciativa Climática Internacional de la Criosfera. Noviembre de 2024. págs. x (al principio), 8, 48, 52. Consultado el 20 de noviembre de 2024 . 
  31. "Informe sobre el estado de la criosfera 2024: Pérdida de hielo, daños globales" . UNESCO . Consultado el 20 de noviembre de 2024 .
  32. Constantin, Adrian (2021-01-02). "Efectos de fricción en corrientes oceánicas impulsadas por el viento" . Dinámica de fluidos geofísicos y astrofísicos . 115 (1): 1– 14. Bibcode : 2021GApFD.115....1C . doi : 10.1080/03091929.2020.1748614 . ISSN 0309-1929 . 
  33. 1 2 Dobrynin, Mikhail; Murawski, Jens; Baehr, Johanna; Ilyina, Tatiana (2015-02-15). "Detección y atribución de la señal del cambio climático en las olas del viento oceánico" . Journal of Climate . 28 (4): 1578– 1591. Bibcode : 2015JCli...28.1578D . doi : 10.1175/JCLI-D-13-00664.1 . ISSN 0894-8755 . 
  34. Cai, W.; Shi, G.; Cowan, T.; Bi, D.; Ribbe, J. (10 de diciembre de 2005). "La respuesta del Modo Anular del Sur, la Corriente de Australia Oriental y la circulación oceánica de latitudes medias del sur al calentamiento global" . Geophysical Research Letters . 32 (23) 2005GL024701. Bibcode : 2005GeoRL..3223706C . doi : 10.1029/2005GL024701 . ISSN 0094-8276 . 
  35. Kininmonth, Stuart (11 de abril de 2011). "Conectividad de dispersión y selección de reservas para la conservación marina" . Ecological Modelling . 222 (7): 1272– 1282. Bibcode : 2011EcMod.222.1272K . doi : 10.1016/j.ecolmodel.2011.01.012 .
  36. Vergés, Adriana; Steinberg, Peter D.; Hay, Mark E.; Poore, Alistair GB; Campbell, Alexandra H.; Ballesteros, Enric; Heck, Kenneth L.; Booth, David J.; Coleman, Melinda A.; Feary, David A.; Figueira, Will; Langlois, Tim; Marzinelli, Ezequiel M.; Mizerek, Toni; Mumby, Peter J. (2014-08-22). "La tropicalización de los ecosistemas marinos templados: cambios mediados por el clima en la herbivoría y cambios de fase de la comunidad" . Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences . 281 (1789) 20140846. doi : 10.1098/rspb.2014.0846 . ISSN 0962-8452 . PMC 4100510 . PMID 25009065 .   
  37. ^ Kumagai, Naoki H.; García Molinos, Jorge; Yamano, Hiroya; Takao, Shintaro; Fujii, Masahiko; Yamanaka, Yasuhiro (4 de septiembre de 2018). "Las corrientes oceánicas y la herbivoría impulsan el cambio de la comunidad de macroalgas a corales bajo el calentamiento climático" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 115 (36): 8990– 8995. Código bibliográfico : 2018PNAS..115.8990K . doi : 10.1073/pnas.1716826115 . ISSN 0027-8424 . PMC 6130349 . PMID 30126981 .   
  38. "Océano Atlántico - Exploración, Corrientes, Vida Marina | Britannica" . www.britannica.com . Consultado el 20 de abril de 2024 .
  39. Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. "Corrientes de frontera - Corrientes: Educación del Servicio Nacional Oceánico de la NOAA" . oceanservice.noaa.gov . Consultado el 20 de abril de 2024 .
  40. Chang, Yu-Chia; Tseng, Ruo-Shan; Chen, Guan-Yu; Chu, Peter C.; Shen, Yung-Ting (noviembre de 2013). "Enrutamiento de buques utilizando fuertes corrientes oceánicas" . The Journal of Navigation . 66 (6): 825– 835. Bibcode : 2013JNav...66..825C . doi : 10.1017/S0373463313000441 . hdl : 10945/36070 . ISSN 0373-4633 . 
  41. Ramesh, Nandini; Rising, James A.; Oremus, Kimberly L. (2019-06-21). "El pequeño mundo de las pesquerías marinas globales: las consecuencias transfronterizas de la dispersión larvaria" . Science . 364 (6446): 1192– 1196. Bibcode : 2019Sci...364.1192R . doi : 10.1126/science.aav3409 . ISSN 0036-8075 . PMID 31221860 .  
  42. Talley, Lynne D. (1 de abril de 1995). "Agua intermedia del Pacífico Norte en la región de aguas mixtas Kuroshio/Oyashio" . Sociedad Meteorológica Estadounidense . 25 (4): 475– 501. Bibcode : 1995JPO....25..475T . doi : 10.1175/1520-0485(1995)025 < 0475:NPIWIT > 2.0.CO ; 2 vía AMS Publications.

Lecturas adicionales

  • Hansen, B.; Østerhus, S; Quadfasel, D; Turrell, W (2004). "¿Ya es pasado mañana?". Science . 305 (5686): 953– 954. doi : 10.1126/science.1100085 . PMID 15310882 . S2CID 12968045 .  
  • Kerr, Richard A. (2004). " Un engranaje que se ralentiza en la maquinaria climática del océano Atlántico Norte". Science . 304 (5669): 371– 372. doi : 10.1126/science.304.5669.371a . PMID 15087513. S2CID 42150417 .  
  • Munday, Phillip L.; Jones, Geoffrey P.; Pratchett, Morgan S.; Williams, Ashley J. (2008). "Cambio climático y el futuro de los peces de arrecifes de coral" . Fish and Fisheries . 9 (3): 261– 285. Bibcode : 2008AqFF....9..261M . doi : 10.1111/j.1467-2979.2008.00281.x .
  • Rahmstorf, S. (2003). "Circulación termohalina: El clima actual" . Nature . 421 (6924): 699. Bibcode : 2003Natur.421..699R . doi : 10.1038/421699a . PMID 12610602. S2CID 4414604 .  
  • Roemmich, D. (2007). " Oceanografía física: Supergiro en los mares del sur". Nature . 449 (7158): 34– 35. Bibcode : 2007Natur.449...34R . doi : 10.1038/449034a . PMID 17805284. S2CID 2951110 .  
  • Mapa global actual de las corrientes superficiales marinas
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