Атлантический океан

Содержание

Слайд 2

ГРАНИЦЫ ОКЕАНОВ

ГРАНИЦЫ ОКЕАНОВ

Слайд 3

СВЕДЕНИЯ ОБ ОКЕАНАХ ЗЕМЛИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОКЕАНАХ ЗЕМЛИ

Слайд 4

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 1. В океан впадают крупные и средние реки (Амазон­ка,

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. В океан впадают крупные и средние реки (Амазон­ка, Конго,

Нигер, Миссисипи, Святого Лаврентия и др.), ко­торые служат естественными путями сообщения.
2. Большая изрезанность береговой линии Европы, наличие Средиземного моря, Мексиканского залива, что способствовало развитию мореплавания и освоению океана.
3. Имеет несколько морей: Балтийское, Средиземное, Черное, Мраморное, Азовское, Карибское и
4. 3 крупных залива: Мексиканский, Бискайский и Гвинейский.
Слайд 5

ОСТРОВА Атлантического океана у берегов Европы крупнейший остров — Британские острова.

ОСТРОВА Атлантического океана

у берегов Европы крупнейший остров — Британские острова.


у берегов Центральной Америки: Большие и Малые Антильские, Багамские;
у берегов Южной Америки — Фолк­лендские, в южной части океана — Южные Оркнейские и Южные Сандвичевы;
у берегов Африки — Канарские, Зелено­го Мыса, Азорские, Мадейра, Принсипи, Сан-Томе и др.
В осевой зоне океана расположены о-ва Исландия, Вознесения, Св. Елены, Тристан-да-Кунья,
на границе с Северным Ледови­тым океаном — самый большой остров Земли — Гренландия и Исландия.
Слайд 6

Литосферные плиты в пределах Атлантики

Литосферные плиты в пределах Атлантики

Слайд 7

Части дна Мирового океана

Части дна Мирового океана

Слайд 8

Рельеф дна Атлантики

Рельеф дна Атлантики

Слайд 9

Слайд 10

Рельеф дна Атлантического океана (по О. К. Леонтьеву) : 1 -

Рельеф дна Атлантического океана (по О. К. Леонтьеву) :

1 -

подводные окраины материков
2 - котловины ложа океана
3 - поднятия ложа (А - Бермудское, Б - Сеара, В - Сьерра-Леоне, Г - Риу-Гранди, Д - Китовый хребет, Е - Внешний)
4 - срединноокеанический хребет,
5 - глубоководные желоба
(а - Пуэрто-Рико, б - Южно-Сандвичев)
6 - другие структуры переходных областей
7 - разломы
Слайд 11

Полезные ископаемые Огромные запасы нефти и газа обнаружены в: Мексиканском, Бискайском,

Полезные ископаемые

Огромные запасы нефти и газа обнаружены в: Мексиканском, Бискайском, Гвинейском

заливах, лагуне Маракайбо, Северном море, на прибрежных районах возле Фолклендских островов.
У берегов США открыто 500 месторождений нефти, в Северном море – более 100. У берегов Исландии на глубинах от 180 до 1100 м под четырёхкилометровым осадочным чехлом пробурена нефтеносная скважина.
В прибрежных водах с мощными морскими и речными отложениями много месторождений золота, алмазов.
У берегов Бразилии добывают монацитовые пески (крупнейшее в мире месторождение), из него получают редкоземельные элементы (торий).
У берегов Флориды (США) месторождения ильменита и рутила.
Крупнейшие россыпи железо-марганцевых конкреций и месторождения фосфоритов обнаружены в Южной Атлантике.
Слайд 12

Слайд 13

Бермудский треугольник

Бермудский треугольник

Слайд 14

Климатические условия Большая меридиональная протяженность, своеобразная конфигурация (акватории боль­ше в умеренных

Климатические условия

Большая меридиональная протяженность, своеобразная конфигурация (акватории боль­ше в умеренных широтах,

чем в экваториально-тропических).
На северной и южной окраинах находятся огромные регионы охлаж­дения и очагов высокого атмосферного давления.
Над акваторией океана формируются постоянные области по­ниженного давления в приэкваториальных и умеренных широтах и повышенного давления — в субтропических.
кваториальная и Антарктическая депрессии, Ис­ландский минимум, Северо-Атлантический (Азорский) и Южно-Атлантический максимумы. Положение этих цент­ров действия атмосферы изменяется по сезонам: они смещаются в сторону летнего полушария.
От субтропических максимумов к экватору дуют пассаты, сила ветров — от 1 до 7 баллов.
В умеренных широтах обоих полушарий господствуют западные ветры, в Южном полушарии часто пе­реходящие в шторм, — так называемые «ревущие сороковые» широты.
Слайд 15

Барические поля и ветры Январь Июль

Барические поля и ветры

Январь

Июль

Слайд 16

Годовая суммарная радиация Максимум солнечной радиации поступает в океан между тропиками

Годовая суммарная радиация

Максимум солнечной радиации поступает в океан между тропиками 
(180 ккал/см2).
В

умеренных широтах количество приходящей радиации падает до
80-60 ккал/см2
Слайд 17

Облачность и циклоны Облачность: максимальная – у экватора, мин. облач­ность —

Облачность и циклоны

Облачность: максимальная – у экватора, мин. облач­ность — в

тропических и субтропических широтах, в умеренных широтах облачность вновь возрастает.
Густые туманы характерны для умеренных широт обоих полушарий (особенно Северного), образуются при сопри­косновении теплых воздушных масс и холодных вод океана, а так­же при встрече вод холодных и теплых течений у о. Ньюфаунд­ленд. Особенно густые летние туманы в этом районе осложняют навигацию, тем более что там встречаются айсберги.
В тропических широтах туманы наиболее вероятны у о-вов Зе­леного Мыса, где пыль, выносимая из Сахары, служит ядрами конденсации для водяного пара атмосферы. Обычны туманы и у юго-западных берегов Африки в области климата «влажных» или «холодных» пустынь.
Тропические циклоны часто развиваются из небольших депрессий, смещающихся с Африканского континента на Ат­лантический океан. Набирая силу, они идут на о-ва Вест-Индии и юг Северной Америки.
Слайд 18

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ МАСС

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ МАСС

Слайд 19

Распределение поверхностных температур На поверхности Атлантический океан в целом холоднее Тихого

Распределение поверхностных температур

На поверхности Атлантический океан в целом холоднее Тихого

и Индийского из-за боль­шой протяженности с севера на юг, небольшой ширины в районе экватора и широкой связи с Северным Ледовитым океаном.
Средняя температура поверхностных вод — 16,9°С (в Тихом — 19,1оС, Индийском — 17°С).
Благодаря Гольфстриму средняя температура воды Северной Атлантики (6,30С) несколько выше, чем Южной (5,6°С).
Годовые колебания температуры четко прослеживаются в по­верхностном слое до 300—400 м.
Слайд 20

Карта солёности вод Мирового океана в промилле (количество грамм соли на килограмм воды)

Карта солёности вод Мирового океана в промилле (количество грамм соли на

килограмм воды)
Слайд 21

Соленость вод Атлантики Самый соленый из всех океанов - в сред­нем

Соленость вод Атлантики

Самый соленый из всех океанов - в сред­нем 35,4%о.

Самая высокая соленость в тропических широтах — 37,9%о, т.к. господствует пассатная циркуляция, мало осад­ков, испарение же составляет слой в 3 м. Пресных вод с суши почти не поступает.
Несколько выше средней соленость и в умеренных широтах Се­верного полушария, куда устремляются воды Северо-Атлантического течения.
Соленость в приэкваториальных широтах — 35%с.
Прослеживает­ся изменение солености с глубиной: на глубине 100—200 м она составляет 35,4%о, что связано с подповерхностным течением Ломоносова. Установле­но, что соленость поверхностного слоя не совпадает в ряде случаев с соле­ностью на глубине.
Резкие перепады содержания солей наблюдаются и при встре­че различных по температуре течений. Например, южнее о. Нью­фаундленд при встрече Гольфстрима и Лабрадорского течения на незначительном расстоянии соленость падает от 35%о до 31—32%о.
Слайд 22

Субмаринные источники Субмаринные источники — выходы пресных вод из глубин посреди

Субмаринные источники

Субмаринные источники — выходы пресных вод из глубин посреди океана.


Один из них давно известен морякам, он расположен восточнее п-ва Фло­рида, где корабли пополняют запасы пресной воды.
Это 90-метровое «пре­сное окно» в соленом океане. Здесь происходит типичное явление разгруз­ки подземного источника в области тектонических нарушений или районах развития карста.
Когда напор подземных вод превышает давление столба морской воды, происходит разгрузка — излияние подземных вод на поверх­ность.
Когда пробурили скважину на материковом склоне Мексикан­ского залива у берегов Флориды. При бурении скважины с глубины 250 м вырвался столб пресной воды высотой 9 м. Поиски и исследование субмаринных источников только начинаются.
Слайд 23

Прозрачность вод Прозрачность, от которой зависят освещенность дна, характер прогревания поверхностного

Прозрачность вод

Прозрачность, от которой зависят освещенность дна, характер прогревания поверхностного слоя,

— главный показатель оптических свойств. Она изменяется в ши­роких пределах, из-за чего меняется и альбедо воды.
Прозрачность Саргассова моря — 67 м, Средиземного — 50, Черного — 25, Северного и Балтийского — 13—18 м. Прозрачность вод самого океана далеко от берегов, в тропиках составляет 65 м.
Оптическая структура вод тропических широт Атлантики особенно интересна. Воды здесь характе­ризуются трехслойной структурой: верхний перемешанный слой, слой по­ниженной прозрачности и глубинные прозрачные воды.
Слайд 24

Течения дрейфовые — Северное и Южное Пассатные Западного дрейфа или Западных

Течения

дрейфовые — Северное и Южное Пассатные Западного дрейфа или Западных

Ветров (с расходом в 200 свердрупов), 1 млн м3/сек
стоковые (Флоридское),
приливно-отливные. В заливе Фанди, например, уровень прилива достигает рекордных пока­зателей (до 18 м).
Плотностные противотечения (на­пример, противотечение Ломоносова — в районе экватора на долготе 30° з.д. под тонким слоем Юж.Пассатного течения мощный восточный противоток со средней скоростью 96 – 119 см/с).
Мощные поверхностные течения в тропических широтах океана вызыва­ются пассатами (Северное и Южное Пассатные, движущиеся с востока на запад). У восточных берегов обеих Америк они разветвляются.
Летом наиболее эффективно проявляется Межпассатное противоте­чение, ось его перемещается от 3° до 8° с. ш.

По происхождению:

Слайд 25

Конвейер У. Брокера

Конвейер У. Брокера

Слайд 26

Термохалинная циркуляция вод в Мировом океане Термохали́нная циркуля́ция — создаётся за

Термохалинная циркуляция вод в Мировом океане

Термохали́нная циркуля́ция — создаётся за счет перепада

плотности воды, образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры и солёности в океане.
Ознакомиться с сутью проблемы по ссылке Ознакомиться с сутью проблемы по ссылке http://www.climaty.ru/node/41
Слайд 27

Течение Гольфстрим *Антильская ветвь сливается с Флоридским течением и, выходя из

Течение Гольфстрим

*Антильская ветвь сливается с Флоридским течением и, выходя из

залива, образует гигантское теплое течение Гольфстрим. Это течение вместе со своими ответвлениями имеет длину более 10 тыс. км, максимальный расход — 90 свердрупов, минимальный — 60, средний — 69.
Расход воды в Гольфстриме в 1,5—2 раза больше, чем у крупнейших течений Тихого и Индийского океанов — Куросио и Сома­лийского. Ширина потока — 75—100 км, глубина — до 1000 м, скорость дви­жения—до 10 км/час. Граница Гольфстрима определяется изотермой 15°С на глубине 200 м. Соленость — более 35%о, в южной ветви — 35,1%о.
Основной поток доходит до 55° з. д. До этого отрезка трансформации водной массы на поверхности почти не происходит, на глубине 100—300 м свойства течения не меняются совершенно. У мыса Xammepac (Гатерас) воды Гольфстрима де­лятся на ряд узких сильно меандрирующих потоков. Один из них с расходом примерно 50 свердрупов следует к Ньюфаундлендской банке.
От 4 0 з. д. начинается Северо-Атлантическое течение. В нем наблюдаются ринги — вихри, перемещающиеся в направлении общего
движения воды.
Слайд 28

Приливные электростанции Крупнейшая в Европе приливная электростанция Ля Ранс, Франция ПЭС

Приливные электростанции
Крупнейшая в Европе приливная электростанция Ля Ранс, Франция

ПЭС Аннаполис — приливная электростанция.
Была

построена в Канаде в 1985 г. в заливе Фанди . Перепад высот прилива и отлива в этом месте составляет до 18 метров. ПЭС Аннаполис электростанция с установленной мощностью в 20 МВт.

ПЭС Аннаполис

Слайд 29

Температура поверхности океана 13.09.2013 – 23.09.2013 По материалам сайта Гидрометцентра России

Температура поверхности океана 13.09.2013 – 23.09.2013 По материалам сайта Гидрометцентра России http://meteoinfo.ru
-1,5 0

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Слайд 30

Поле средней поверхности океана за неделю

Поле средней поверхности океана за неделю

Слайд 31

Водообмен с Арктикой

Водообмен с Арктикой

Слайд 32

Природные зоны Мирового океана

Природные зоны Мирового океана

Слайд 33

Физико-географическое районирование В Атлантическом океане выделено 10 поясов (зон) — экваториальный

Физико-географическое районирование

В Атлантическом океане выделено 10 поясов (зон) — экваториальный и

8 (почти симметричных) в каждом по­лушарии: тропический, субтропический, умеренный, субполяр­ный, а в Южном полушарии еще полярный (антарктический) пояс.
Слайд 34

Физико-географическое районирование Северный субполярный (субарктический) пояс характеризуется низкими температурами воды в

Физико-географическое районирование

Северный субполярный (субарктический) пояс характеризуется низкими температурами воды в течение

все­го года, наличием льда зимой, увеличением солености зимой и опреснением летом. Воды имеют циклональный круговорот, большую биологическую продуктивность. Выделяется 3 района: Лабрадорский, характеризующийся постоянным взаимодейст­вием теплых и холодных вод, густыми туманами в переходные сезоны, наличием айсбергов; Датский пролив, в котором четко выражен водообмен с Арктикой и постоянен вынос арктических льдов; Дейвисов пролив тоже отличается постоянным водообме­ном между Арктическим регионом и Атлантикой.

Северный умеренный пояс. Акватория, над которой происходят интенсивное взаимодей­ствие, смешение и трансформирование воздушных масс. Пере­мещение как воздушных, так и водных масс происходит в целом с запада на восток. Большие градиенты давления и температур связаны с взаимодействием арктических, масс умеренных ши­рот и тропических воздушных масс. На западе пояса сходятся холодные и теплые течения, здесь пояс узкий, а на востоке — широкий. Пояс характеризуется преобладанием циклонального режима погод, повторяемостью штормовых ветров, повышенной облачностью, большим количеством осадков.
Теплое Северо-Ат­лантическое течение — главный поток пояса. Течение «ветвит­ся» на ряд более мелких течений, есть противотечения и завих­рения. Район Северо-Атлантического течения — важнейший рыбопромысловый регион. Основные рыбные богатства сосредо­точены на шельфе у берегов Северной Америки, состоящего из нескольких банок — Джордес, Брауне, Сейбл, Большая Нью­фаундлендская, Флемиш-Кап. Высокая продуктивность объяс­няется разнообразием глубин и грунтов, динамичностью вод, хорошей обеспеченностью кислородом.
Главной экологической проблемой пояса является значительное загрязнение вод неф­тепродуктами и стоками с берегов, где располагаются крупные городские агломерации — Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, и др. Среди районов выделяется Балтийское море — относитель­но мелководный замкнутый водоем, испытывающий интенсив­ное антропогенное воздействие.

Слайд 35

Физико-географическое районирование Северный субтропический пояс расположен между 25° и 40° с.

Физико-географическое районирование

Северный субтропический пояс расположен между 25° и 40° с. ш.

В летнее время над аква­торией господствует Северо-Атлантический максимум, что определяет довольно устойчивую сухую погоду, малую об­лачность, низкую относительную влажность. Поверхность воды получает большое количество солнечной радиации. В средней части пояса почти нет течений. На флангах, напротив, течений много: Северное Пассатное, Гольфстрим, Северо-Атлан­тическое и Канарское, которые образуют северный субтро­пический кругооборот, где формируется обширный регион схождения вод. Зимой над субтропическим поясом господ­ствуют циклоны умеренного пояса, определяющие облачную дождливую погоду.
По биологической продуктивности пояс назы­вают «океанской пустыней» с очень прозрачной ярко-си­ней водой. Центральная часть пояса имеет два своеобразных района — Саргассово море и Гольфстрим,

Северный тропический пояс расположен между 10—12" и 25* с. ш. К нему отно­сятся Карибское море и значительная часть Мексиканского залива. Основной характеристикой является господство пассатов.
Для пояса характерны сухая и теплая зима и более влажное лето. С за­пада на восток довольно резко меняется толщина слоя прогретой воды, что связано с компенсационными потоками более холодных вод. Соленость во­ды меняется от 36,5%о на севере до 35%о ближе к экватору. Штормы над океаном редки. Осенью над тропическими широтами зарождаются цик­лоны, несущие на континенты сильные ветры и ливни. В этом поясе есть коралловые постройки, здесь идеальные условия для их существования:
теплая вода, чистая, прозрачная и сравнительно соленая. В тропическом поясе фауна богата по видовому составу: летучие рыбы, тунцы, золоти­стая макрель, барракуды, рыбы-хирурги и другие. Восточная акватория тропического пояса у берегов Западной Африки значительно отличается от центральной и западной.
Главный процесс здесь — подъем холодных вод (14—18°С), что вызывает улучшение снабжения кислородом и интенсивное биопродуцирование. Здесь образуются большие скопления планктоноядных и хищных рыб — сардинеллы, хека, ставриды, скумбрии, мелких тунцов, акул. Из беспозвоночных обитают креветки, лангусты, кальмары, кара­катицы. Районы тропического пояса (Западно-Африканский, Карибский, Мексиканский залив, Багамский) тесно связаны с континентами.

Слайд 36

Физико-географическое районирование Экваториальный пояс расположен по обе стороны от экватора: 10—120

Физико-географическое районирование

Экваториальный пояс расположен по обе стороны от экватора: 10—120

с. ш. и 0— 3° ю. ш. Главный процесс — интенсивный тепло- и влагообмен между океаном и атмосферой. Дважды в год через пояс проходит зона конвергенции воздушных масс с сильными дождями.
В целом за год выпадает от 2000 до 4000 мм. Температура воды 26—29"С, соленость 35%о. В районах большого речного стока у устьев Амазонки, Ори­ноко и других рек соленость падает до 32%о. Биологическая продуктивность средняя между субтропическим и тропическим поясами. Выделяются 2 райо­на: Западный шельф и Гвинейский залив.

ЮЖНЫЙ тропический пояс располагается между 0—3° и 18° ю. ш. По основным процес­сам является аналогом северного тропического. Для него харак­терны юго-восточные пассаты.
Южное Пассатное течение, возникающее из Бенгельского и в мень­шей мере Гвинейского течений, у берегов Южной Америки раздваивается на Бразильское и Гвианское. Течения эти менее мощные, чем Гольфст­рим. Температура воды на поверхности — 25—27°, соленость — 34—36%о. Выделяется один район с особыми условиями у устья р. Конго.

Слайд 37

Физико-географическое районирование Южный субтропический пояс – аналог северного субтропического. В открытом

Физико-географическое районирование

Южный субтропический пояс – аналог северного субтропического. В открытом океане

такая же интенсивная солнечная радиация, малое количество осадков, большое испарение, очень слабые ветры переменных направ­лений.
Воды здесь теплые {до 18°С) с повышенной соленостью (37%о). Воды теп­лого Бразильского течения отклоняются влево, отходя от берега, и расходятся веерообразно. На востоке, у берегов Африки, формируется холодное Бенгельское течение с температурой 10—12°С. Этот район отличается повышенной биопродуктивностью, особенно от Китовой бухты до устья р. Купене. В субтропическом поясе выделяют три района: Ла-Платы, Бенгельский и Юго-Западной Африки.

Южный умеренный пояс имеет иные черты, чем умеренный пояс Северного полушария. Он находится под воздействием Тихого океана и близкой Антарктиды. Границы пояса идут почти по параллелям. В его пределах воды уже включаются в единое кольцо вокруг Антарктиды с ответвлениями вдоль берегов Южной Америки (Фолклендское течение) и Африки (Бенгельское течение). Холодное Фолклендское течение в районе Ла-Платы встречается с Бразильским течением, поэтому на шельфе Уругвая и у берегов Пата­гонии высокая биологическая продуктивность. Здесь имеются бухты Сан-Хорхе и Сан-Матиас, глубокие и удобные для морских судов. В 40—50-х широтах Южной Атлантики преобладают западные и северо-западные ветры, с запада на восток движутся серии циклонов, сопровождаемые силь­ными штормовыми ветрами, — знаменитые «ревущие сороковые» широты. Сила и повторяемость штормов велики в течение всего года, но особенно сильны штормы осенью: высота волн может достигать 20 м. Мыс Горн из­вестен как самое штормовое место на Земле. Преобладают слоистые обла­ка, часты туманы и затяжные моросящие дожди. Температуры воздуха по­ложительные в течение всего года (0—10°С), воды отличаются пониженной соленостью (до 34%о). Наличие широтных течений препятствует миграции рыб в меридиональном направлении. Выделяют один район с особыми ус­ловиями — Патагонский (на западе пояса).

Слайд 38

ЮЖНЫЙ субполярный (субантарктический) пояс. Его водам свойственны особый режим, своеобразие флоры

ЮЖНЫЙ субполярный (субантарктический) пояс. Его водам свойственны особый режим, своеобразие флоры

и фауны. Границу проводят по среднему положению фронта, разделяющего воздушные массы умеренных и антарктических широт. Атмосферный фронт во многом определяет режим океа­на. Здесь происходит конвергенция антарктических холодных и более теплых вод умеренных широт.
Зона конвергенции (схождения, встречи) в Южной Атлантике проходит по 48—50° ю. ш. Средняя глубина — 3,5 км. В пределах шельфовой зоны темпер атура вод ниже за счет интенсивной отдачи тепла в атмосферу, их выделяют в своеоб­разный тип — шельфовые антарктические воды. Они отличаются высоким содержанием кислорода, так как взаимодействуют с атмосферой. Харак­терной особенностью региона является постоянное наличие льдов. Толщина однолетнего льда — 1,5—2 м, толщина припая—до 10 м. Шельфовые льды — продолжение материковых, их средняя толщина — 430 м, а в море умень­шается до 150—250 м. В океан постоянно обрываются айсберги, путешест­вующие в океане до 10 лет.
Богатство фауны океана особенно контрастирует с бедностью органиче­ского мира Антарктиды.
Беспозвоночные представлены ракообразными (криль), ги­гантскими медузами. Из млекопитающих — ластоногие (тю­лени Уэдделла, крабоед, морской леопард, морской лев). Именно этот регион известен и самыми крупными на Земле млекопитаю­щими — китами: усатыми и зубатыми. Усатые киты — это финвал, горбач, сейвал и синий кит, или блювал, достигающий длины 33 м. К зубатым китам относят кашалота, касатку и бу­тылконоса.
Выделяются море Скоша (Скотия) и Патагонский район

Южный полярный (антарктический) пояс. Акватория, омывающая берега Антарктиды. Значительная его часть принадлежит морю Уэдделла. Холодные воды, по су­ществу, постоянно покрыты льдами.
К водам океана выходят шельфовые ледники Ронне и Ларсена. В течение года в океан выносится огромное количество льда, он охлаждает и опресня­ет воду. Осенью и зимой формируются морские льды. Холодная вода погру­жается по континентальному склону и имеет температуру —ГС. Она дале­ко проникает на север.
Биологическая продуктивность вод относительно велика, обилен планк­тон, есть криль. Фауна сходна с субантарктической. В морских водах кор­мятся пингвины, гнездящиеся на антарктическом побережье и островах.

Слайд 39

Органический мир В зависимости от географической широты и глубины меняется количество

Органический мир

В зависимости от географической широты и глубины меняется количество растений

и животных. В Атлан­тическом океане в низких широтах в 1 л воды содержится более 10 тыс. микроорганизмов, на глубине 1 км — 90, а на глубине 5 км — всего 15.
В Мировом океане обитают 3 группы организмов:
планктон,
нектон(рыбы)
бентос (донные организмы).
Планктон — самое мощное сообщество. Максимальная плотность — меж­ду 45° и 70° обоих полушарий, наименьшая — севернее 70° с. ш. и в низких широтах. На поверхности планктонных организмов накапливаются электриче­ские разряды — отрицательные на живых и положительные на мертвых; скопление планктона и нектона образует звукорассеивающие слои, уменьшает прозрачность воды и т. д.
Слайд 40

Растительный мир Атлантики отличается видовым разнообразием. В толще воды доминирует фитопланктон,

Растительный мир Атлантики отличается видовым разнообразием. В толще воды доминирует фитопланктон, состоящий

из динофлагеллятов и диатомовых водорослей.
В разгар их сезонного цветения море у берегов Флориды окрашивается в ярко-красный цвет, а в литре морской воды содержатся десятки миллионов одноклеточных растений.
Донная флора представлена бурыми (фукусы,ламинарии), зелёными, красными водорослями и некоторыми сосудистыми растениями.
В устьях рек растёт зостера морская, или взморник, а в тропиках преобладают зелёные (каулерпа, валония) и бурые (саргассы) водоросли.
Для южной части океана характерны бурые водоросли (фукус, лесония, электус).
Слайд 41

Растительный мир Фитопланктон хорошо развивается при хорошей освещенно­сти верхнего слоя воды,

Растительный мир

Фитопланктон хорошо развивается при хорошей освещенно­сти верхнего слоя воды, он

имеет сложный видовой состав, меняется от места к месту, из года в год и по сезонам года.
Крупные растения обычно прикрепляются к дну и имеют более ограниченные ареалы распространения. Самое большое скопле­ние водных растений наблюдается в Саргассовом море, которое получило название от бурых водорослей (sargasso).
Зеленые растения, производители кислорода и органических веществ, — основа существования наземных и океанических систем. Обитают они на небольших глубинах, не­которые не глубже 10 м.
Самые крупные, например «морской салат», имеют длину около 1 м, обитают в сравнительно теплых и прозрачных водах; второй представитель зеленых водорослей — «морской мох». Бурые водоросли растут до глубины 50 м, встречаются и в полярных широтах. В приливно-отливной полосе североатлантических вод растут фукусы, ламинарии и гигантские бурые водоросли — макроцистисы, распространяющиеся до 80-метровой глубины и имеющие длину стебля до 300 м (как пальма ротанг на суше). Есть и крас­ные водоросли, характерные ДЛЯ умеренных и тропических ши­рот они растут до глубины 60 м.
Слайд 42

Фитобентос В северной части океана представлен бурыми водорослями (преимущественно мукоиды, ламинарии, алярии) ламинарии алярии

Фитобентос

В северной части океана представлен бурыми водорослями (преимущественно мукоиды, ламинарии, алярии)

ламинарии

алярии

Слайд 43

В тропической зоне распространены зеленые, красные и бурые (Саргассовы) водоросли, в южной части океана наиболее ламинарий

В тропической зоне распространены зеленые, красные и бурые (Саргассовы) водоросли, в

южной части океана наиболее ламинарий
Слайд 44

Зообентос: осьминоги, коралловые полипы, ракообразные, иглокожие, губки, специфические виды рыб

Зообентос:

осьминоги, коралловые полипы, ракообразные, иглокожие, губки, специфические виды рыб

Слайд 45

Фитобентос В северной части океана представлен бурыми водорослями (преимущественно мукоиды, ламинарии, алярии) ламинарии алярии

Фитобентос

В северной части океана представлен бурыми водорослями (преимущественно мукоиды, ламинарии, алярии)

ламинарии

алярии

Слайд 46

Зообентос осьминоги, коралловые полипы, ракообразные, иглокожие, губки, специфические виды рыб

Зообентос

осьминоги, коралловые полипы, ракообразные, иглокожие, губки, специфические виды рыб

Слайд 47

Саргассово море — это «океанская пустыня» («океанская Сахара»), где величина биомассы

Саргассово море

— это «океанская пустыня» («океанская Сахара»), где величина биомассы состав­ляет

не более 25 мг/м3, что в первую очередь связано, по-видимо­му, с особым газовым режимом моря.
Слайд 48

Оценка границ Саргассова моря (по распространению личинок речного угря разного размера)

Оценка границ Саргассова моря (по распространению личинок речного угря разного размера)

Саргассово

море расположено между 40° и 66° з. д. Это район схождения вод, слабых течений, большого испарения, которое вдвое превышает коли­чество осадков (соответственно 2000 и 1000 мм в год). Дефицит компенсиру­ется окружающими водами.
Соленость вод — 37,5%0 и более. Поверхностный слой воды нагревается до 26°С.
Вода отличается очень большой прозрачно­стью.
По-португальски sargasso оз­начает «виноградная кисть», так названы водоросли, которые свободно плавают в морской воде.
Слайд 49

Коралловые полипы - класс морских беспозвоночных из типа стрекающих. Колониальные и

Коралловые полипы - класс морских беспозвоночных из типа стрекающих. Колониальные и одиночные донные организмы. Многие

виды коралловых полипов обладают известковым скелетом и участвуют в рифообразовании. 
Слайд 50

Тело морских ежей обычно почти сферическое, размером от 2—3 до 30

Тело морских ежей обычно почти сферическое, размером от 2—3 до 30

см; покрыто рядами известковых пластинок. Пластинки, как правило, соединены неподвижно и образуют плотный панцирь 
(скорлупу), не позволяющий ежу изменять форму.
Слайд 51

Синие и горбатые киты Самые большие кит, а также, вероятно, крупнейшее

Синие и горбатые киты

Самые большие кит, а также, вероятно, крупнейшее из

всех животных, когда-либо обитавших на Земле. Его длина достигает 33 метров, а вес может значительно превышать 150 тонн.
Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

Слайд 55

Биологические ресурсы Атлантический океан с древнейших времен являлся местом интенсивного морского

Биологические ресурсы

Атлантический океан с древнейших времен являлся местом интенсивного морского рыбного

и зверобойного промысла. Китобойный промысел в Бискайском заливе велся басками еще в XI—XII веках, промысловый лов сельди в Северном море — в средние века. С 60-х гг. XX века в антарктических водах интенсивно ведется вылов крупных млекопитающих.
Слайд 56

Биологические ресурсы Атлантический океан. На долю его приходится 40% вылова рыбы

Биологические ресурсы

Атлантический океан. На долю его приходится 40% вылова рыбы и

море­продуктов. Это рыба, ракообразные, моллюски и т. д.
Наибольшие уловы — в северо-восточной части океана. Максимальные уловы морепродуктов были в 80-х гг. XX в. и составляли около 12 млн тонн. Видовой состав улова следующий: скумбрия, сайда, зубатка, окунь, сельдь, сардина, камбала, краб, лангуст, омар, 5 ВИДОВ креветок, каль­мары, улитки, устрицы, морские гребешки, бурые и красные водоросли.
В тропических широтах также есть промысел, правда, менее обильный. Основные объекты — тунец, некоторые виды акул, меч-рыба, лангусты, креветки, кальмары, черепахи, моллюски и др. Продуктивность океана здесь невелика, но в целом по видовому составу уловы в 7 раз богаче, чем в умеренных широтах.
До конца 50-х гг. XX в. Атлантический океан лидировал в добыче рыбы. Но многолетние переловы сказались на его ре­сурсах, и на первое место вышел Тихий океан.
Слайд 57

Биологические ресурсы Животный мир отличается большим — около сотни — числом

Биологические ресурсы

Животный мир отличается большим — около сотни — числом биполярных видов,

обитающих только в холодных и умеренных поясах и отсутствующих в тропиках. В первую очередь это крупные морские звери (киты, тюлени, котики) и океанские птицы.
В тропических широтах обитают морские ежи, коралловые полипы, акулы, рыбы-попугаи и рыбы-хирурги. Дельфины часто встречаются в водах Атлантики. Жизнерадостные интеллектуалы животного мира охотно сопровождают большие и малые суда — иногда, к сожалению, попадая под безжалостные лезвия винтов.
Коренными жителями Атлантики являются африканский ламантин и самое крупное млекопитающее планеты — синий кит.
Слайд 58

Наибольшее промысловое значение имеют сельдеобразные, трескообразные и лососёвые рыбы. Свыше половины

Наибольшее промысловое значение имеют сельдеобразные, трескообразные и лососёвые рыбы.
Свыше половины мирового улова трески, сельди, макрели, тунца и сардин добывается

в северной части Атлантического океана. В 1970-х гг. вследствие перелова некоторых видов рыб объёмы промысла резко сократились, но после введения строгих лимитов рыбные запасы понемногу восстанавливаются.
Слайд 59

Экологические проблемы Атлантического океана

Экологические проблемы Атлантического океана

Слайд 60

Антропогенное воздействие Перелов рыбы Шумовое загрязнение Нефтяное загрязнение Загрязнение ядохимикатами Бытовое

Антропогенное воздействие

Перелов рыбы
Шумовое загрязнение
Нефтяное загрязнение
Загрязнение ядохимикатами
Бытовое загрязнение
Радиоактивный фон судов
Кислотные дожди
3D карта

загрязнения свинцом
и др. тжелыми металлами Атлантики
Слайд 61

Ежегодно в Атлантический океан и его моря попадает до 1,5 млн.

Ежегодно в Атлантический океан и его моря попадает до 1,5 млн. тонн нефти

и нефтепродуктов, огромное количество различных кислот и солей, миллионы тонн твердых веществ (тара, бумага, стекло, пластмасса, полиэтилен и др.).
На дне происходит захоронение радиоактивных отходов в специальных контейнерах. Значительно и тепловое загрязнение Атлантики (особенно ее северной части) из-за сброса горячих и теплых вод промышленных стоков и ТЭЦ.
Существует и косвенное загрязнение океана, которое возникает при строительстве плотин, водохранилищ. При этом меняется объем стока рек, меняется твердый сток рек, изменяется химический и механический состав взвесей, попадающих в воды океана.
Слайд 62

В последние годы международные организации стали инициаторами создания аквальных заповедных территорий:

В последние годы международные организации стали инициаторами создания аквальных заповедных территорий:


национальных парков, резерватов, заповедников. Создание и расширение национальных охраняемых территорий способствует становлению и развитию общественных структур охраны аквальных объектов.
Пока их мало, но перспективы обнадеживают, так как необходимость установления особого режима охраны отдельных акваторий основывается на сознательном отношении людей к богатствам океана.
Слайд 63

Основными критериями создания охраняемых аквальных территорий являются: 1) ха­рактер и главная

Основными критериями создания охраняемых аквальных территорий являются:

1) ха­рактер и главная цель

режима использования данного объекта (абсолютное изъятие из хозяйственной эксплуатации в интересах науки и культуры или частичное использование для рекреации, воспроизводства природных ре­сурсов);
2) степень сложности охраняемого объекта (природный комплекс в целом или какой-либо из природных ресурсов);
3) продолжительность ус­тановленного ограничительного режима.
Слайд 64

Некоторые примеры охраняемых аквальных территорий являются: В настоящее время в Атлантическом

Некоторые примеры охраняемых аквальных территорий являются:

В настоящее время в Атлантическом океане

известны мор­ской национальный парк «Эверглейдс» (штат Флорида), морской парк «Джефферсон», национальный парк Бок Айленд Риор, где охраняются флора и фауна кораллов. Более 25 лет существует национальное побережье Ассатэг Айленд, где охраняются барь­ерный риф и его обитатели. Памятником природы в Коста-Ри­ке объявлен риф Кахуанта.
Предусматривается создание ряда охраняемых территорий в Средиземном море, в частности о. Медиа (Испания), уже взят под охрану Лазурный берег Франции. Готовится создание ак­вальных заповедников в Великобритании и Дании, в странах Южной Америки. В Венесуэле планируется учредить 5 при­брежных национальных парков и 18 резерватов.
У берегов Южной Африки с 1940 г. существует 4 резервата по охране лангустов (в бухте Столовая около Кейптауна).