મહાસાગરો અને સમુદ્રોનું સ્તર અને તેના ફેરફારો. વિશ્વના સમુદ્રનું સ્તર વિચાર કરતાં વધુ ઝડપથી વધી રહ્યું છે

આજે તે કોઈના માટે રહસ્ય નથી કે ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે વિશ્વ મહાસાગરના સ્તરમાં વધારો થયો છે. પરંતુ સૌથી આધુનિક સાધનો અને મોટી માત્રામાં ડેટા હોવા છતાં, વૈજ્ઞાનિકો હજુ પણ વૈશ્વિક સ્તરે સમુદ્ર સ્તરની ગતિશીલતાનું એકીકૃત ચિત્ર મેળવી શકતા નથી.

ફક્ત એક જ વસ્તુ ખાતરી માટે જાણીતી છે: 19 મી સદીના મધ્યભાગથી, સમુદ્રનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે, અને 1993 થી આ ઘટનાએ ચિંતાજનક દર પ્રાપ્ત કર્યો છે.

2015 માં, આ વિષય એક કરતા વધુ વખત ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો: ઘણા વૈજ્ઞાનિક કાર્યો દેખાયા, જે મુજબ છેલ્લા 20 વર્ષોમાં વિશ્વ મહાસાગરનું સ્તર વધ્યું છે. 1993 થી 2014 સુધીનો એકંદરે વધારો દર વર્ષે લગભગ 2.6-2.9 મિલીમીટર છે, જેમાં વત્તા અથવા ઓછા 0.4 મિલીમીટરની ભૂલ છે. તે જ સમયે, નાસાએ જણાવ્યું કે આ અસર વધારાની છે, જેમાંથી સમુદ્ર તેની 90% થી વધુ ગરમી મેળવે છે.

સંયુક્ત સંસ્થાન ફોર રિસર્ચ ઇન એન્વાયર્નમેન્ટલ સાયન્સ (યુએસએ) ના નિષ્ણાતો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા નવા અભ્યાસમાં આશાવાદ ઉમેરાયો નથી. 25 વર્ષ સુધી ચાલેલા મોટા પાયે કામનું મુખ્ય નિષ્કર્ષ આ છે: વૈશ્વિક સમુદ્રનું સ્તર સતત વધી રહ્યું નથી; તેની વૃદ્ધિ ધીમે ધીમે ઝડપી થઈ રહી છે. અને જો આ વલણ ચાલુ રહે છે, તો વિશ્વ મહાસાગરમાં પાણીના વધારા અંગેની અગાઉની આગાહીઓ - 2100 સુધીમાં 30 સેન્ટિમીટર - સુરક્ષિત રીતે ઓછામાં ઓછા બે દ્વારા ગુણાકાર કરી શકાય છે.

ચાલો યાદ કરીએ કે 1992 ના અંતથી, વિશ્વ મહાસાગરનું સ્તર આંતરરાષ્ટ્રીય TOPEX/Poseidon સેટેલાઇટ સિસ્ટમ દ્વારા માપવામાં આવે છે. અભ્યાસના લેખકોએ આ ઉપકરણોમાંથી ડેટાનું વિશ્લેષણ કર્યું, અને તેમની સાથે, જેસન પરિવારના ત્રણ ઉપગ્રહો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી, જેમાંથી પ્રથમ 2001 માં કામગીરી શરૂ કરી. આ સ્પેસ ઓશનોગ્રાફિક પ્રયોગશાળાઓ વિશ્વના મહાસાગરોની સપાટીની ટોપોગ્રાફી માપે છે.

વધુમાં, ગ્રાઉન્ડ-આધારિત ભરતી સેન્સર્સ અને આબોહવા સિમ્યુલેશનના ડેટાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે દર વર્ષે દરિયાની સપાટીમાં વધારો થવાનો દર લગભગ 0.08 મિલીમીટર વધી રહ્યો છે (તે ઉપરાંત દર વર્ષે પાણીમાં 3 મિલીમીટરનો વધારો થાય છે). જો બધું યથાવત્ રહે તો સદીના અંત સુધીમાં વિશ્વ મહાસાગર વાર્ષિક ધોરણે ઓછામાં ઓછો 10 મિલીમીટર વધશે અને આજના સ્તરની સરખામણીમાં તેમાં વધુ 60-65 સેન્ટિમીટરનો ઉમેરો થશે.

તદુપરાંત, વૈજ્ઞાનિક જૂથના વડા તરીકે, પ્રોફેસર સ્ટીવ નેરેમે નોંધ્યું હતું કે, આ કાર્યમાં આપવામાં આવેલા તમામ અંદાજો, જો કે અગાઉના લોકો કરતા વધારે છે, તે હજી પણ ખૂબ જ સાધારણ છે.

તેમના મતે, આ વૃદ્ધિનું મુખ્ય કારણ હજી પણ એ જ છે - . પરિસ્થિતિ બગડે છે: આને કારણે, હવા અને પાણીનું તાપમાન વધે છે.

નિષ્ણાતોના મતે દરિયાની સપાટીમાં વધારો બે રીતે થાય છે. પ્રથમ, વોર્મિંગ વોટર વિસ્તરે છે, અને મહાસાગરોના આ "થર્મલ વિસ્તરણ" એ છેલ્લા 25 વર્ષોમાં વૈશ્વિક જળ સ્તરમાં લગભગ 3 થી 4 સેન્ટિમીટર જેટલો વધારો કર્યો છે. બીજું, પીગળતા ગ્લેશિયર્સનું પાણી વિશ્વ મહાસાગરના પાણીમાં વહે છે, જે તેનું સ્તર પણ વધારે છે.

જ્વાળામુખીની પ્રવૃત્તિ પણ તેનું યોગદાન આપે છે, જો કે તે પ્રમાણમાં નાનું છે. અગાઉ, નેરેમની ટીમે શોધી કાઢ્યું હતું કે જ્વાળામુખી 25 વર્ષ સુધી ફાટી નીકળ્યો હતો, તેથી હવે ભૂલોને ઓછામાં ઓછી ઘટાડવા માટે નિષ્ણાતો આ સૂચકાંકો દ્વારા માર્ગદર્શન આપે છે.

પહેલેથી જ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, સેટેલાઇટ અલ્ટીમીટર (ઓલ્ટિમીટર) પણ જમીન આધારિત ભરતીના ડેટા સાથે ચકાસવામાં આવ્યા હતા. લેખકો સમજાવે છે કે આ માહિતી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે: મહાસાગરોમાં પાણીની હાજરીને કારણે, દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોના રહેવાસીઓ માટે ભરતી વધુ જોખમી બની શકે છે.

વિશાળ માત્રામાં ડેટાનું વિશ્લેષણ અને સારાંશ કરીને, નવીનતમ અને સૌથી સચોટ આબોહવા મોડલ બનાવી શકાય છે. નિષ્ણાતો તારણ આપે છે કે તેઓ માત્ર ભવિષ્ય માટે આગાહી કરવામાં અને પર્યાવરણીય આપત્તિના સ્કેલનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરશે જે અમે નજીક આવી રહ્યા છીએ, પરંતુ વ્યક્તિગત પ્રદેશો માટે સંભવિત કુદરતી આફતોની આગાહી પણ કરશે.

માર્ગ દ્વારા, 2016 માં, એક અમેરિકન ક્લાઇમેટોલોજિસ્ટએ કહ્યું હતું કે ગલન ગ્લેશિયર્સ 2100 સુધીમાં દરિયાની સપાટીમાં ઓછામાં ઓછો એક મીટર વધારો કરશે, અને જો સહી કરનારા દેશો તેનું પાલન નહીં કરે, તો પછી તમામ પાંચ મીટર દ્વારા. કેટલાક સાથીઓએ તેમના દાવાને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા હતા, પરંતુ હવે તેમની દલીલો એન્ટાર્કટિકાના બરફ કરતાં પણ ઝડપથી પીગળી રહી હોય તેવું લાગે છે.

આબોહવા પરિવર્તન સંબંધિત સૌથી સામાન્ય વિષયોમાંનો એક ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર ફેરફારો થઈ રહ્યા છે. જો કે, તેઓ માત્ર વાતાવરણને અસર કરશે નહીં, કારણ કે બધું એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. આ જોડાણોમાંથી એક "વાતાવરણ-હાઈડ્રોસ્ફિયર" છે. આજે આપણે ગ્લોબલ વોર્મિંગના પરિણામો વિશે થોડી વાત કરીશું જે પૃથ્વીના પાણીના શેલમાં થશે - દરિયાની સપાટી વધવા વિશે.

20મી સદીના 70 ના દાયકાથી (હવે લગભગ 40 વર્ષથી), ગ્રહ પર સરેરાશ તાપમાન ઝડપથી વધી રહ્યું છે. 2000 થી 2010 સુધીના સમયગાળાને સત્તાવાર રીતે પ્રથમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ અવલોકનોની શરૂઆતથી સૌથી ગરમ ગણવામાં આવે છે. પરંતુ હવાના તાપમાનમાં વધારો અસમાન છે: આર્કટિકમાં સૌથી મજબૂત વોર્મિંગ નોંધાયું છે. આર્કટિક બરફ એ આબોહવા પરિવર્તનનું સૂચક છે, અને આ ખૂબ જ સૂચક પીગળી રહ્યો છે. હિમનદીઓનું પીગળવું માત્ર આર્કટિકમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં થાય છે.

ગ્લેશિયર્સ પાણીનો સ્ત્રોત છે, અને તાજા, પીવાનું પાણી, જે મનુષ્યો અને પ્રાણીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. સમુદ્રનું પાણી વપરાશ માટે અયોગ્ય છે, તેથી આપણે ભવિષ્યમાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીએ છીએ. પર્વતોમાં હિમનદીઓ એ નદીઓનો સ્ત્રોત છે જેની આસપાસ તમામ જીવંત વસ્તુઓ રહે છે. ગ્લેશિયર્સ ગુમાવવાથી, અમે તરત જ પીવાના ઘણા સ્ત્રોતો ગુમાવીએ છીએ. મોટાભાગની બરફથી ભરેલી નદીઓ સમશીતોષ્ણ અક્ષાંશો (રશિયા, ફિનલેન્ડ, નોર્વે, કેનેડા અને અન્ય સંખ્યાબંધ દેશો) માં સ્થિત છે, જ્યાં પર્વતોમાં બરફ રેખા પ્રમાણમાં ઓછી છે (આફ્રિકામાં, ઉદાહરણ તરીકે, બરફ રેખાની ઊંચાઈ) 6 કિમી).

બરફ રેખા એ પૃથ્વીની સપાટીનું સ્તર છે, જેની ઉપર ઘન વરસાદનું સંચય તેના ગલન અને બાષ્પીભવન પર પ્રવર્તે છે, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બરફના આવરણ અને હિમનદીઓની રચના થાય છે.

સ્થળના અક્ષાંશ પર બરફ રેખાની ઊંચાઈનું નિર્ભરતા

જ્યારે ગ્લેશિયર્સ ઓગળે છે, ત્યારે તમામ પાણી વિશ્વના મહાસાગરોમાં વહી જાય છે. વિશ્વ મહાસાગર એ પૃથ્વીનું સતત પાણીનું શેલ છે, જેમાં 4 મહાસાગરોનો સમાવેશ થાય છે: એટલાન્ટિક, ભારતીય, પેસિફિક, આર્કટિક. પીગળતા હિમનદીઓ વધશે દરિયાની સપાટી.

પાણીનો સૌથી મોટો સપ્લાયર એન્ટાર્કટિકા છે. તેનું ક્ષેત્રફળ 14 મિલિયન કિમી 2 છે, જે રશિયાના વિસ્તારના 82% છે.

હવે કલ્પના કરો કે એન્ટાર્કટિકા (અથવા રશિયા) ની 3 કિમી જાડી બરફની ચાદર કેવી રીતે સમુદ્રમાં વહેવા લાગે છે... ડરામણી. સદનસીબે, દક્ષિણ ધ્રુવ પર તાપમાનમાં વધારો આર્ક્ટિક કરતાં ધીમો છે.

વધારાના પાણીના આગામી મુખ્ય સ્ત્રોતો આર્ક્ટિક અને ગ્રીનલેન્ડ છે. ગ્રીનલેન્ડનો વિસ્તાર 2.13 મિલિયન કિમી 2 (એન્ટાર્કટિકાના વિસ્તારનો 15%) છે. આર્કટિકમાં, નવીનતમ માહિતી અનુસાર, 3-4 મિલિયન કિમી 2 બરફ (અંટાર્કટિકાના વિસ્તારના ~ 25%) દ્વારા કબજો કરવામાં આવ્યો છે.

એન્ટાર્કટિકા, આર્કટિક અને ગ્રીનલેન્ડ પાણીના ત્રણ સૌથી મોટા સ્ત્રોત છે. જો આપણે અન્ય સ્રોતોને ધ્યાનમાં ન લઈએ અને ધારીએ કે જાડાઈ ત્રણેય પ્રતિનિધિઓ પર સમાન છે, તો તેમની વચ્ચેનો ગુણોત્તર નીચે મુજબ છે: 71, 18 અને 11%. હકીકતમાં, આ સાચું નથી: આર્ક્ટિકમાં બરફની જાડાઈ હંમેશા 2 મીટર સુધી પહોંચતી નથી, જે એન્ટાર્કટિકાના 3 કિમીની નજીક પણ નથી. તેથી, ગલનનો સૌથી ખતરનાક પદાર્થ "સફેદ ખંડ" છે, જે ધીમે ધીમે પરંતુ ચોક્કસપણે દરિયાકાંઠાના શહેરોને ડૂબી જશે.

છેલ્લી ભૂમિકા નથી દરિયાની સપાટી વધતી વખતેસમુદ્રના તાપમાનમાં વધારો કરવામાં ભૂમિકા ભજવે છે. જ્યારે ગરમ થાય છે, ત્યારે પાણીનું વિસ્તરણ થાય છે; પાણીની મહત્તમ ઘનતા 4 ડિગ્રી સે. વધુમાં, તાપમાન જેટલું ઊંચું છે, ઘનતા ઓછી છે. અલબત્ત, આ હિમનદીઓના ગલન સાથે અનુપમ છે, પરંતુ તે હજુ પણ અસરને વધારે છે.

વાસ્તવમાં દરિયાની સપાટી વધવાના પરિણામો વિશે

વૈજ્ઞાનિકો વિવિધ દૃશ્યો અને સમસ્યાઓ હલ કરવાની રીતો તૈયાર કરી રહ્યા છે. અત્યંત નિરાશાવાદી પરિદ્રશ્યમાં, 2100 સુધીમાં ગ્રીનલેન્ડ અને આર્કટિકના હિમનદીઓમાંથી લગભગ કંઈ જ બાકી રહેશે નહીં (ઓછામાં ઓછું ખાતરી માટે બીજામાં). ઘટનાઓના આ વિકાસ સાથે, 2050 માં આપણે બર્મુડા, માલદીવ્સને અલવિદા કહેવાનું શરૂ કરી શકીએ છીએ, નેધરલેન્ડનો એક ભાગ "માછલીઓમાં જશે", હેમ્બર્ગ, કેલિનિનગ્રાડ, સેન્ટ પીટર્સબર્ગ અને કેટલાક અન્ય શહેરોમાં પૂર શરૂ થશે. અને આ ખાલી નિવેદનો નથી, તમારા માટે જુઓ. નીચે અમે કેટલાક દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની એલિવેશન પ્રોફાઇલ પ્રદાન કરી છે.

નેધરલેન્ડ પશ્ચિમ યુરોપનો એક દેશ છે. તેની પહોળાઈ સરેરાશ 130 કિમી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સૌથી દૂરના સ્થાનો ઉત્તર સમુદ્રથી માત્ર 100 કિમીના અંતરે સ્થિત છે. નીચે અમે આ દેશના ભૂપ્રદેશની એલિવેશન પ્રોફાઇલનો ક્રોસ-સેક્શન આપ્યો છે અને એક રસપ્રદ પરિણામ મેળવ્યું છે. લગભગ અડધા પ્રદેશોમાં સમુદ્ર સપાટીથી 5 મીટરથી વધુની ઊંચાઈ નથી. આ ગ્રાફ, અલબત્ત, દેશની સમગ્ર ટોપોગ્રાફીને પ્રતિબિંબિત કરતું નથી. બાંધકામ દરમિયાન, મોટી અને નાની બંને ઊંચાઈ સાથે પ્રોફાઇલ્સ મેળવવામાં આવી હતી. અમે સરેરાશ સ્થિતિ લીધી, જે પ્રોફાઇલમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.

દરિયાની સપાટીથી ઉપર નેધરલેન્ડની એલિવેશન પ્રોફાઇલ

નેધરલેન્ડનો દક્ષિણ પડોશી, બેલ્જિયમ, વધુ નસીબદાર રહ્યો છે. અહીં, આગામી 70-100 વર્ષોમાં દરિયાકાંઠાનો માત્ર 10-15 કિમી વિસ્તાર પાણીની નીચે જઈ શકે છે.

યુ.એસ.માં, ટેક્સાસ, લ્યુઇસિયાના, ફ્લોરિડા અને દક્ષિણ કેરોલિના રાજ્યોને સૌથી વધુ અસર થશે. સરેરાશ, લ્યુઇસિયાના સિવાયનો વિસ્તાર 7-12 કિમીના અંતરે પાણી હેઠળ હશે: અહીં કેટલાક સ્થળોએ 45-50 કિમી સુધી (અને આ લગભગ અડધુ રાજ્ય છે). આ રાજ્યોની દરિયાકિનારો મળીને સમગ્ર પશ્ચિમી દરિયાકિનારાનો અડધો ભાગ બનાવે છે.

સમુદ્ર સપાટીથી ઉપર લ્યુઇસિયાના (યુએસએ) ની ભૂપ્રદેશ પ્રોફાઇલ

2100 સુધીમાં, નેધરલેન્ડનો લગભગ અડધો ભાગ, ન્યુ ઓર્લિયન્સ, મિયામીનો ભાગ, શાંઘાઈ પાણીની નીચે જઈ શકે છે, કૈરો જોખમમાં આવશે, જ્યારે ઇજિપ્તનો ભાગ પણ "માછલીઓમાં જશે."

આર્જેન્ટિનામાં એક પ્રોત્સાહક ચિત્ર ઉભરી રહ્યું છે: દરિયાકાંઠાના અનેક શહેરો પૂરથી ભરાઈ જશે. અમે નીચે આ દેશના પૂરગ્રસ્ત પ્રદેશની પ્રોફાઇલ આપી છે.

સમુદ્ર સપાટીથી ઉપર આર્જેન્ટિનાની ઉંચાઈ પ્રોફાઇલ

એક વિશાળ વિસ્તાર પૂરના ભય હેઠળ છે. લગભગ ત્રીસ કિલોમીટરના ઝોનમાં દરિયાઈ સપાટીથી 2-4 મીટરથી વધુની ઊંચાઈ નથી.

લાંબા સમય સુધી તમામ પરિણામોનું વર્ણન ન કરવા માટે, એક નજર નાખો વિશ્વ મહાસાગરના સ્તરના નકશા પરતમારી જાતને નીચે, લિંકને અનુસરીને, તમે દરિયાઈ સપાટીના વધારાની ઊંચાઈ સેટ કરી શકો છો. વૈજ્ઞાનિકોના વિવિધ અંદાજો અનુસાર, વર્તમાન સદીમાં વિશ્વના મહાસાગરોનું સ્તર 2-3 મીટર વધશે. ધોરણ 10 ફૂટ (આશરે 3 મીટર) છે.

વૈશ્વિક સમુદ્ર સપાટી વધારો નકશો

વૈશ્વિક દરિયાઈ સપાટીના વધારાનો નકશો 2

જો કે, તમારે તેના પર સંપૂર્ણ આધાર રાખવો જોઈએ નહીં વિશ્વના મહાસાગરોના ઉદયનો નકશો, ખાસ કરીને કેસ્પિયન સમુદ્ર વિસ્તારમાં. આ જળાશયનું સ્તર છે સમુદ્ર સપાટીથી નીચે 29 મીટર પર.

અમે સમુદ્રના વર્તનના ઇતિહાસનો અભ્યાસ કર્યો. તે બહાર આવ્યું છે કે તે સંપૂર્ણપણે અલગ રીતે વર્તે છે, વિશ્વ મહાસાગરનું પાલન કરતા નથી! છેલ્લી કેટલીક સદીઓમાં, કેસ્પિયન સમુદ્રનું સ્તર 3 મીટર કે તેથી વધુ બદલાયું છે. માત્ર 20મી સદીમાં જ વધઘટ 2 મીટરથી વધી ગઈ હતી. આ તળાવ શ્વાસ લેતું હોય તેવું લાગે છે. તે જ સમયે, આવા ફેરફારો દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે કોઈ ગંભીર પરિણામો લાવ્યા ન હતા, જ્યારે ઉપર પ્રસ્તુત નકશો, વિશ્વ મહાસાગરના વધતા સ્તર સાથે, સમગ્ર વોલ્ગા ડેલ્ટાને પાણીની નીચે ડૂબી જાય છે (એસ્ટ્રાખાન સાથે).

જો કે, હકીકત એ છે કે નકશો પૂરનો સંપૂર્ણ વિશ્વસનીય સ્ત્રોત નથી તે વિકાસકર્તાઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે: "કૃપા કરીને નોંધ કરો કે માત્ર વિસ્તારની ઊંચાઈ વિશ્લેષણ માટે પૂરતી નથી, કારણ કે ત્યાં અન્ય ઘણા પરિબળો છે..."

વાસ્તવમાં, વાતાવરણ-હાઈડ્રોસ્ફિયર સિસ્ટમના ભાવિ વર્તનની આગાહી કરવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. યુ.એસ. દરિયાની સપાટી પર પણ નજર રાખે છે અને તેમને એક રસપ્રદ વાત જાણવા મળી:

"યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પશ્ચિમ કિનારે સમુદ્રનું સ્તર ખરેખર છેલ્લા 20 વર્ષોમાં ઘટી ગયું છે - લાંબા ગાળાના કુદરતી ચક્રો ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરોને આપણાથી છુપાવી રહ્યાં છે. જો કે, ત્યાં દરેક સંકેત છે કે આ ચિત્ર બદલાઈ રહ્યું છે..." નાસાના સમુદ્રશાસ્ત્રી જોશ વિલિસે કહ્યું.

પરંતુ જો, તેમ છતાં, વિશ્વ મહાસાગરના સ્તરની વર્તણૂક માટેનો આશાવાદી દૃશ્ય પણ સાચો થાય છે, તો પછી સૌથી મોટું નુકસાન, નેધરલેન્ડ્સને થશે. અન્ય પ્રદેશો પણ પ્રભાવિત થશે, ખાસ કરીને યુએસ વેસ્ટ કોસ્ટ અને ઓશેનિયા. ટોપોગ્રાફીના આધારે, પૂર માટે સૌથી સંવેદનશીલ સ્થળ યુરોપની પશ્ચિમી ધાર હશે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો પશ્ચિમ કિનારો પણ સંવેદનશીલ છે, પરંતુ માત્ર તેની દક્ષિણી ધાર (ટેક્સાસ, લ્યુઇસિયાના, ફ્લોરિડા) પર, રાહતની ઊંચાઈ 20-50 મીટર અને વધુ છે.

આગામી 100-200 વર્ષોમાં વૈશ્વિક વિનાશ આવશે તેવું સ્પષ્ટપણે કહેવું તદ્દન મૂર્ખતાભર્યું છે. સંખ્યાબંધ નિષ્ણાતો માને છે કે બધું રાબેતા મુજબ થઈ રહ્યું છે, ગ્રહ પર માત્ર બીજું ચક્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે, ફક્ત હવે માણસની ભાગીદારીથી. ફેરફારોનું પરિણામ શું આવશે તે આપણે બરાબર જાણતા નથી, પરંતુ વ્યક્તિએ તેના માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.

સંબંધિત વિષયો:

આર્કટિક બરફમાં ફેરફાર

ગ્લેશિયર સંશોધન માટે નવી પદ્ધતિ

દરિયાની સપાટી- વિશ્વ મહાસાગરની મુક્ત સપાટીની સ્થિતિ, કેટલાક પરંપરાગત સંદર્ભ બિંદુને સંબંધિત પ્લમ્બ લાઇન સાથે માપવામાં આવે છે. આ સ્થિતિ ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ, પૃથ્વીની રોટેશનલ ક્ષણ, તાપમાન, ભરતી અને અન્ય પરિબળો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. ત્યાં “ત્વરિત”, ભરતી, સરેરાશ દૈનિક, સરેરાશ માસિક, સરેરાશ વાર્ષિક અને સરેરાશ લાંબા ગાળાની દરિયાઈ સપાટી છે.

પવનની લહેરો, ભરતી, દરિયાની સપાટીની ગરમી અને ઠંડકના પ્રભાવ હેઠળ, વાતાવરણીય દબાણમાં વધઘટ, વરસાદ અને બાષ્પીભવન, નદી અને હિમનદીઓના વહેણ, દરિયાની સપાટી સતત બદલાતી રહે છે. લાંબા ગાળાની સરેરાશ દરિયાઈ સપાટી આ દરિયાઈ સપાટીની વધઘટથી સ્વતંત્ર છે.

દરિયાની સપાટી

સરેરાશ લાંબા ગાળાની દરિયાઈ સપાટીની સ્થિતિ ગુરુત્વાકર્ષણના વિતરણ અને હાઇડ્રોમેટિયોરોલોજીકલ લાક્ષણિકતાઓ (પાણીની ઘનતા, વાતાવરણીય દબાણ, વગેરે) ની અવકાશી અસમાનતા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.

દરિયાની સપાટીની ઊંચાઈ

દરિયાની સપાટીની ઊંચાઈ (VMP

પણ જુઓ

નોંધો

લિંક્સ

દરિયાની સપાટી- વિશ્વ મહાસાગરની મુક્ત સપાટીની સ્થિતિ, કેટલાક પરંપરાગત સંદર્ભ બિંદુને સંબંધિત પ્લમ્બ લાઇન સાથે માપવામાં આવે છે.

આ સ્થિતિ ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ, પૃથ્વીની રોટેશનલ ક્ષણ, તાપમાન, ભરતી અને અન્ય પરિબળો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. ત્યાં “ત્વરિત”, ભરતી, સરેરાશ દૈનિક, સરેરાશ માસિક, સરેરાશ વાર્ષિક અને સરેરાશ લાંબા ગાળાની દરિયાઈ સપાટી છે.

પવનની લહેરો, ભરતી, દરિયાની સપાટીની ગરમી અને ઠંડકના પ્રભાવ હેઠળ, વાતાવરણીય દબાણમાં વધઘટ, વરસાદ અને બાષ્પીભવન, નદી અને હિમનદીઓના વહેણ, દરિયાની સપાટી સતત બદલાતી રહે છે. લાંબા ગાળાની સરેરાશ દરિયાઈ સપાટી આ દરિયાઈ સપાટીની વધઘટથી સ્વતંત્ર છે. સરેરાશ લાંબા ગાળાની દરિયાઈ સપાટીની સ્થિતિ ગુરુત્વાકર્ષણના વિતરણ અને હાઇડ્રોમેટિયોરોલોજીકલ લાક્ષણિકતાઓ (પાણીની ઘનતા, વાતાવરણીય દબાણ, વગેરે) ની અવકાશી અસમાનતા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.

સરેરાશ લાંબા ગાળાની દરિયાઈ સપાટી, દરેક બિંદુએ સ્થિર, પ્રારંભિક સ્તર તરીકે લેવામાં આવે છે જ્યાંથી જમીન પરની ઊંચાઈઓ માપવામાં આવે છે. નીચા ભરતી સાથે દરિયાની ઊંડાઈને માપવા માટે, આ સ્તરને શૂન્ય ઊંડાઈ તરીકે લેવામાં આવે છે - જળ સ્તરનું ચિહ્ન જેમાંથી ઊંડાઈ શિપિંગ જરૂરિયાતો અનુસાર માપવામાં આવે છે. રશિયા અને ભૂતપૂર્વ યુએસએસઆરના મોટાભાગના અન્ય દેશોમાં, તેમજ પોલેન્ડમાં, પૃથ્વીની સપાટી પરના બિંદુઓની સંપૂર્ણ ઊંચાઈ બાલ્ટિક સમુદ્રના સરેરાશ લાંબા ગાળાના સ્તરથી માપવામાં આવે છે, જે ક્રોનસ્ટેડમાં શૂન્ય ગેજથી નક્કી કરવામાં આવે છે. પશ્ચિમ યુરોપીયન દેશોમાં ઊંડાઈ અને ઊંચાઈની ગણતરી એમ્સ્ટરડેમ ગેજનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે (ભૂમધ્ય સમુદ્રનું સ્તર માર્સેલી ગેજનો ઉપયોગ કરીને માપવામાં આવે છે). યુએસએ અને કેનેડા માટે, પ્રારંભિક બિંદુ કેનેડિયન શહેર રિમોસ્કી અને પીઆરસી માટે - કિંગદાઓ શહેરમાં સ્થિત છે. દરિયાની સપાટીની વધઘટને માપવા અને રેકોર્ડ કરવા માટે ભરતી ગેજનો ઉપયોગ થાય છે.

વૈશ્વિક હવામાન ફેરફારોને અસર કરતા ઘણા પરિબળો હોવાથી (ઉદાહરણ તરીકે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ), નજીકના ભવિષ્યમાં દરિયાઈ સપાટીના ફેરફારોની આગાહીઓ અને અંદાજો ખાસ સચોટ નથી.

દરિયાની સપાટીની ઊંચાઈ[ | કોડ]

દરિયાની સપાટીની ઊંચાઈ (VMP) એ સમુદ્રની સપાટીની ઊંચાઈ (અથવા ટોપોગ્રાફી અથવા રાહત) છે. દિવસ દરમિયાન, તે દેખીતી રીતે પૃથ્વી પર કામ કરતા ચંદ્ર અને સૂર્યના ભરતી દળોના પ્રભાવ માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ હોય છે. મોટા સમયના સ્કેલ પર, પીએમએફ સમુદ્રના પરિભ્રમણથી પ્રભાવિત છે. સામાન્ય રીતે, સમુદ્રી પરિભ્રમણને કારણે ટોપોગ્રાફી સરેરાશ સ્તરથી મહત્તમ ±1 મીટરથી વિચલિત થાય છે. PMF માં સૌથી ધીમા ફેરફારો ખંડોના પુનઃવિતરણના પરિણામે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર (જીઓઇડ) માં ફેરફારો, સીમાઉન્ટ્સની રચના અને તેના જેવા ફેરફારોને કારણે થાય છે.

કારણ કે પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર દાયકાઓ અને સદીઓથી પ્રમાણમાં સ્થિર છે, સમુદ્રી પરિભ્રમણ અવલોકન કરાયેલ PMF પરિવર્તનશીલતામાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. ગરમીના વિતરણ અને પવનના દબાણમાં મોસમી ફેરફારો સમુદ્રના પરિભ્રમણને અસર કરે છે, જે બદલામાં PMFને અસર કરે છે. PMF ભિન્નતાઓ સેટેલાઇટ અલ્ટિમેટ્રી (દા.ત. TOPEX/Poseidon, Jason 1 ઉપગ્રહો) નો ઉપયોગ કરીને માપી શકાય છે અને તેનો ઉપયોગ નક્કી કરવા માટે થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, દરિયાની સપાટીમાં વધારો, ગરમીની સામગ્રી અને જિયોસ્ટ્રોફિક પ્રવાહોની ગણતરી કરવા અને સમુદ્રી કિરણોને શોધવા અને અભ્યાસ કરવા માટે.

આ પણ જુઓ[ | કોડ]

નોંધો[ | કોડ]

લિંક્સ[ | કોડ]

પાછલા 550 મિલિયન વર્ષોમાં દરિયાની સપાટીની વધઘટ દર્શાવતો ગ્રાફ

10 માર્ચ, 2008 ના રોજ ગલ્ફ સ્ટ્રીમના ક્ષેત્રમાં સમુદ્રની સપાટીની સંપૂર્ણ ઊંચાઈ (સેન્ટીમીટરમાં), જેસન 1 ઉપગ્રહના ડેટામાંથી મેળવેલ તીરો સમુદ્રની સપાટીની ઊંચાઈમાં થતા ફેરફારો સાથે સંકળાયેલા જિયોસ્ટ્રોફિક પ્રવાહો દર્શાવે છે .

મહાસાગરના સ્તરને માપવા માટેની પદ્ધતિઓ.
સેટેલાઇટ અલ્ટિમેટ્રી

દરિયાની સપાટીને પાણી માપવાના સ્ટેશનો પર માપવામાં આવે છે, જે દરિયાકાંઠાના હાઇડ્રોમેટિઓરોલોજિકલ સ્ટેશનો પર સજ્જ છે. સ્તર માપવા માટેનું સૌથી સરળ ઉપકરણ છે પાણી માપક,જે જમીનમાં એવી રીતે સખત રીતે નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે કે આપેલ સ્થાનમાં સૌથી નીચા સ્તરે, રીડિંગ સ્કેલનું શૂન્ય ચિહ્ન હંમેશા પાણીમાં હોય છે. વોટર ગેજને સુરક્ષિત કરવા માટે, થાંભલા, બર્થ, ડેમ અને બ્રેકવોટરના રૂપમાં હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રક્ચરનો વારંવાર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સ્કીમ
ઉપગ્રહ અલ્ટાઇમેટ્રી

સ્તરની વધઘટનું સતત રેકોર્ડિંગ સજ્જ હાઇડ્રોમેટિયોલોજિકલ સ્ટેશનો પર કરવામાં આવે છે ભરતી માપક -વિવિધ પ્રકારના લેવલ રેકોર્ડર્સ. મોટાભાગના આવા ઉપકરણોની ડિઝાઇનને બે પ્રકારમાં વિભાજિત કરી શકાય છે: ફ્લોટ અને હાઇડ્રોસ્ટેટિક.

ફ્લોટ ટાઇડ ગેજ આડી પાઇપ વડે સમુદ્ર સાથે જોડાયેલા ખાસ કૂવામાં તરતા ફ્લોટનું સ્તર રેકોર્ડ કરે છે. ફ્લોટના સ્પંદનો, લવચીક વાયર અથવા કેબલ પર કાઉન્ટરવેઇટ સાથે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે, તે માપન વ્હીલમાં અને તેમાંથી લેખન ઉપકરણમાં પ્રસારિત થાય છે, જે ટેપ પર સ્તરની વધઘટનો વળાંક દોરે છે.

ભરતી ગેજ સ્થાપિત કરવા માટેની પદ્ધતિઓ:કિનારા પરના કૂવામાં (a), ખૂંટાના પાયા પર (b)

હાઇડ્રોસ્ટેટિક ટાઇડ ગેજની ડિઝાઇન જાણીતા એનરોઇડ બેરોમીટરના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે. આવા ઉપકરણોના સંવેદનશીલ સેન્સર, મોટાભાગે જળાશયોના તળિયે મૂકવામાં આવે છે, દરિયાની સપાટીમાં થતા ફેરફારો સાથે થતા હાઇડ્રોસ્ટેટિક દબાણમાં વધઘટને પ્રતિભાવ આપે છે. આવા ભરતી ગેજના સ્થિર મોડલ્સના સેન્સર કુવાઓમાં અથવા હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રક્ચર્સના પાણીની અંદરના માળખા પર સ્થાપિત થાય છે, અને ઉપકરણનો રેકોર્ડિંગ ભાગ વોટર મીટરિંગ સ્ટેશન બૂથમાં સ્થિત છે. હાઇડ્રોસ્ટેટિક ટાઇડ ગેજના કેટલાક મોડલ સ્વાયત્ત કામગીરી માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં, ઉપકરણના માપન અને રેકોર્ડિંગ ભાગો એક વોટરપ્રૂફ હાઉસિંગમાં માઉન્ટ થયેલ છે, અને માળખું તળિયે સ્થાપિત થયેલ છે.
દરિયાકાંઠાના સ્ટેશનો અને પોસ્ટ્સ પર વિશ્વ મહાસાગર સ્તરની વર્તણૂકનું અવલોકન તેની વધઘટનું સંપૂર્ણ ચિત્ર પ્રદાન કરી શકતું નથી, કારણ કે તે ફક્ત સાંકડી દરિયાકાંઠાની પટ્ટીમાં કરવામાં આવે છે. ખુલ્લા મહાસાગરમાં અસમાન ઘનતા વિતરણ, મોટા પ્રવાહો અને અન્ય સમાન કારણોને લીધે અસંખ્ય સ્તર અસંતુલન થવાની સંભાવના છે.
કૃત્રિમ પૃથ્વી ઉપગ્રહો પર સ્થાપિત રેડિયો અલ્ટિમીટરના ઉપયોગની શરૂઆત સાથે જ ખુલ્લા સમુદ્રમાં સંપૂર્ણ સ્તરના ગુણને માપવાનું શક્ય બન્યું. અવકાશ પદાર્થથી પૃથ્વીની સપાટી સુધીના અંતરને માપવાની તકનીક છેલ્લી સદીના 70 ના દાયકામાં વિકસાવવામાં આવી હતી અને તેને કહેવામાં આવ્યું હતું. ઉપગ્રહ અલ્ટાઇમેટ્રી.સેટેલાઇટ પદ્ધતિઓ વિશ્વ મહાસાગરની સપાટીની સપાટીનું સતત નિરીક્ષણ કરવાનું શક્ય બનાવે છે.
જીઓડેટિક અને પૃથ્વીની સપાટીના અન્ય ઉચ્ચ-ઉંચાઈના માપ માટે ઉપગ્રહ ભ્રમણકક્ષાની ગણતરી કરવા માટે ઘણા વિકલ્પો છે.

ચાલો કહેવાતા પ્રોગ્રામને ધ્યાનમાં લઈએ iso-માર્ગસેટેલાઇટ ઇમેજરી, જે સેટેલાઇટ અલ્ટિમેટ્રીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને સારી રીતે સમજાવે છે.

સેન્ટ પીટર્સબર્ગ. ક્રોનસ્ટેડ. પેવેલિયન(તેમાં ભરતી ગેજ સ્થાપિત છે ) અને વોટર ગેજ,જે દેશમાં નંબર 1 રેક કહેવા માટે યોગ્ય છે, - Kronstadt footstock.રશિયામાં ઊંચાઈ બાલ્ટિક સમુદ્રના "શૂન્ય" થી માપવામાં આવે છે.

રેડિયો અલ્ટિમીટર સાથે ઉપગ્રહની આઇસો-રૂટ ભ્રમણકક્ષાના પરિમાણો પસંદ કરવામાં આવે છે જેથી દરેક આગામી ભ્રમણકક્ષા ( ટ્રેક) ચોક્કસ સ્થિર રકમ દ્વારા અગાઉના એકની તુલનામાં સ્થાનાંતરિત. વળાંકની ચોક્કસ સંખ્યા પછી ( ચક્ર) ઉપગ્રહ પ્રથમ ટ્રેકના રૂટમાં પ્રવેશે છે, ત્યારબાદ સમગ્ર ચક્ર ફરીથી પુનરાવર્તિત થાય છે. 1992 માં, TOPEX/Poseidon પ્રોગ્રામ હેઠળ, વિશ્વ મહાસાગરની સપાટીના પરિભ્રમણ અને ટોપોગ્રાફીનો અભ્યાસ કરવા માટે, બે રેડિયો અલ્ટિમીટર (ઊંચાઈમીટર) સાથેનો ઉપગ્રહ 1336 કિમીની ઊંચાઈ અને ઝોક સાથે પૃથ્વીની નજીકની ભ્રમણકક્ષામાં છોડવામાં આવ્યો હતો. 66°ના વિષુવવૃત્તીય સમતલ સુધી. 2001 માં, આ પ્રોગ્રામનો બીજો ઉપગ્રહ, જેસન-1, એ જ ભ્રમણકક્ષામાં છોડવામાં આવ્યો હતો. વિષુવવૃત્ત પર અડીને આવેલા ટ્રેક વચ્ચેનું અંતર 300 કિમી છે, એક ચક્રની અવધિ 10 દિવસ છે. આ સમય દરમિયાન, પૃથ્વીની સપાટીને સેટેલાઇટ પાથના નિયમિત રોમ્બિક ગ્રીડથી આવરી લેવામાં આવે છે, જેની સાથે માપન વર્ષમાં લગભગ 36 વખત પુનરાવર્તિત થાય છે.

આલેખ દરિયાની સપાટીમાં ફેરફાર દર્શાવે છે (મીમીમાં, વર્ટિકલ સ્કેલ પર)
TOPEX/Poseidon સેટેલાઇટ અલ્ટિમેટ્રી ડેટા અનુસાર 90 ના દાયકામાં - 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં.

સેટેલાઇટ અલ્ટિમેટ્રીમાં, દરિયાની સપાટીની ઊંચાઈની ગણતરી જીઓઇડ સપાટીની તુલનામાં કરવામાં આવે છે જે સમુદ્ર ઉપરના ઉપગ્રહની માપવામાં આવેલી ઊંચાઈ અને સેટેલાઇટની જ ભ્રમણકક્ષાની ઊંચાઈના આધારે કરવામાં આવે છે - ઊંચાઈમીટરની ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ચોકસાઈને ધ્યાનમાં રાખીને, સમુદ્રની સપાટીની સ્થિતિ, વાતાવરણના ગાઢ સ્તરોમાંથી સિગ્નલ પસાર થવું અને કેટલાક અન્ય. પરિણામ એ દરિયાની સપાટીની સરેરાશ ઊંચાઈ છે, જે એક અથવા અનેક ઉપગ્રહોના સરેરાશ અલ્ટિમેટ્રી માપન દ્વારા મેળવવામાં આવેલ ગણતરી કરેલ મૂલ્ય છે, જે અવિક્ષેપિત સમુદ્ર સપાટીની સૌથી નજીક છે. આવા માપની ચોકસાઈ લગભગ 5 સે.મી.

ભૂતકાળમાં અને આજે વિશ્વના મહાસાગર સ્તરો.
ગતિશીલ ટોપોગ્રાફી

લગભગ 15-25 હજાર વર્ષોના સમયગાળા સાથે સમયાંતરે પુનરાવર્તિત સ્તરની વધઘટ, જે હિમનદીઓના કારણે થાય છે અને સમુદ્રમાં પાણીના વૈશ્વિક જથ્થામાં ફેરફાર તરફ દોરી જાય છે, તેને કહેવામાં આવે છે. યુસ્ટેટિકપૃથ્વીના ઇતિહાસમાં છેલ્લું મુખ્ય હિમનદી (વર્મ) લગભગ 18 હજાર વર્ષ પહેલાં તેના સૌથી મોટા વિકાસ સુધી પહોંચ્યું હતું. પછી, હિમનદીની ટોચ પર, ગ્લેશિયર્સમાં મોટા પ્રમાણમાં પાણીની સાંદ્રતાને કારણે, સમુદ્રનું સ્તર, વિવિધ અંદાજો અનુસાર, તેની વર્તમાન સ્થિતિની તુલનામાં 65-125 મીટર જેટલું ઘટી ગયું. નોંધ કરો કે વિશ્વ મહાસાગરની વર્તમાન સીમાઓમાં એકસો મીટરના સ્તરમાં ઘટાડો એ લગભગ 36 મિલિયન કિમી 3 પ્રવાહી પાણીને દૂર કરવાને અનુરૂપ છે, જે તમામ ઘન સ્થિતિમાં ફેરવાય છે અને ખંડો પર બરફની ચાદર બનાવે છે. જ્યારે બરફ ઓગળવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે પીગળેલું પાણી સમુદ્રમાં પાછું આવે છે, જે તેના સ્તરમાં ધીમે ધીમે વધારો સાથે પ્રગટ થાય છે.

છેલ્લા 800 હજાર વર્ષોમાં દરિયાની સપાટીમાં ફેરફાર

વર્મ હિમનદીના શિખર પછીના 8-10 હજાર વર્ષોમાં, દર હજાર વર્ષમાં સરેરાશ 8-9 મીટરની ઝડપે દરિયાનું સ્તર પ્રમાણમાં સમાનરૂપે વધ્યું. છેલ્લા 6 હજાર વર્ષોમાં, સ્તરના વધારામાં ધીમે ધીમે મંદી આવી છે, અને છેલ્લા સહસ્ત્રાબ્દીમાં વધારો લગભગ એક મીટર હતો. હાલમાં, પૃથ્વીની પ્રકૃતિ અને તેની આબોહવા સિસ્ટમ લાક્ષણિક પરિસ્થિતિઓમાં છે આંતર હિમનદીજેની શ્રેષ્ઠતા પહેલાથી જ પસાર થઈ ગઈ છે. ઉચ્ચ સ્તરની સંભાવના સાથે, અમે ધારી શકીએ છીએ કે આવી પરિસ્થિતિઓમાં, દર હજાર વર્ષમાં ±1 મીટર (સરેરાશ 1 મીમી/વર્ષ) ના ક્રમના સ્તરમાં બિનસાંપ્રદાયિક વધઘટ એ પૃથ્વીના ઇતિહાસમાં સામાન્ય ઘટના છે.
વિશ્વ મહાસાગર સ્તરની વર્તમાન સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે, ઉપગ્રહ અલ્ટિમેટ્રી માપનના ડેટા અને સમુદ્રશાસ્ત્રીય અવલોકનોના વ્યાપક એરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમાંથી સ્ટેરિક સ્તરની ટોપોગ્રાફીની ગણતરી કરી શકાય છે. સિંગલ લેવલ માપન (બંને ઉપગ્રહ અને જમીન-આધારિત) પવનના તરંગો, તરંગો, ભરતી અને અન્ય ટૂંકા ગાળાના પ્રભાવોના પ્રભાવ દ્વારા રજૂ કરાયેલ ઊંચાઈના વિચલનોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સામૂહિક માપનની સરેરાશ કરતી વખતે, સ્તરની સપાટીની તમામ ટૂંકા-ગાળાની અને રેન્ડમ વિક્ષેપ દૂર કરવામાં આવે છે, જે સતત લાંબા ગાળાના પરિબળોને કારણે માત્ર સ્તરની ઊંચાઈ જ રહે છે. આ પ્રક્રિયા સાથે મેળવેલ પાણીની સપાટીની ટોપોગ્રાફી, ગતિશીલ કારણોના પ્રભાવ હેઠળ રચાય છે, જેમાંથી કોઈ સમુદ્રની સપાટીની અક્ષાંશ અસમાન ગરમી, વાતાવરણીય ક્રિયાના મોટા સ્થિર કેન્દ્રોનો પ્રભાવ, તેમજ સૌથી મોટા ભાગોને પ્રકાશિત કરી શકે છે. સમુદ્ર પરિભ્રમણ કહેવાય છે ગતિશીલ ટોપોગ્રાફી.
TOPEX/Poseidon પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરીને સેટેલાઇટ અલ્ટિમેટ્રી સામગ્રીની પ્રક્રિયાથી સીધા માપનથી બનાવેલ સરેરાશ સમુદ્ર સ્તરનો પ્રથમ ટોપોગ્રાફિક નકશો મેળવવાનું શક્ય બન્યું. ગતિશીલ સ્તરના સૌથી મોટા વિચલનો –110 થી +130 સે.મી. સુધી, એટલે કે. જીઓઇડ સપાટીની ઉપર અને નીચે સરેરાશ દસ સેન્ટિમીટર.
જાપાની ટાપુઓની દક્ષિણે, પશ્ચિમ પેસિફિક મહાસાગરના ઉત્તરીય ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદેશમાં ઉચ્ચતમ સ્તર જોવા મળે છે. ગતિશીલ સ્તરના સૌથી નીચા સ્તરો 60-દક્ષિણ અક્ષાંશ બેન્ડમાં, દક્ષિણ મહાસાગરના ઉત્તરીય પરિઘ પર સ્થિત છે. દરેક મહાસાગરોમાં* ઉષ્ણકટિબંધથી ઉચ્ચ અક્ષાંશો સુધીના સ્તરનો તફાવત બે (એટલાન્ટિક મહાસાગર) - અઢી (પેસિફિક મહાસાગર) મીટર છે. બધા અક્ષાંશો પર પેસિફિક મહાસાગરનું સ્તર સૌથી વધુ છે, એટલાન્ટિકનું સ્તર સૌથી નીચું છે, તફાવત સરેરાશ 60-65 સેમી છે, હિંદ મહાસાગરનું સ્તર મધ્યવર્તી સ્થિતિમાં છે.
આ મહાસાગરોમાં દરિયાઈ પાણીના તાપમાન અને ખારાશના સરેરાશ વાર્ષિક મૂલ્યો પર હાથ ધરવામાં આવેલા સ્ટેરિક સ્તરની ગણતરીઓ દર્શાવે છે કે "અલ્ટિમેટ્રિક" અને "સ્ટીરિક" સ્તરોની ટોપોગ્રાફીમાં તફાવત લગભગ મર્યાદાઓથી વધુ નથી. બંનેની ગણતરીમાં મંજૂર ભૂલો. આનો અર્થ એ છે કે જીઓઇડ સપાટીથી સરેરાશ અવ્યવસ્થિત સમુદ્રના સ્તરના વિચલનોનું મુખ્ય કારણ સમુદ્રના પાણીની ઘનતામાં તફાવત દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, એટલે કે, તાપમાન અને ખારાશમાં તફાવત, જેના પર ઘનતા આધાર રાખે છે. તાપમાન જેટલું ઊંચું અને દરિયાના પાણીની ખારાશ ઓછી, તેની ઘનતા ઓછી અને ઊલટું.

હવામાનશાસ્ત્ર પર લોકપ્રિય વૈજ્ઞાનિક વેબસાઇટ

ઘનતામાં ઘટાડો વોલ્યુમમાં વધારો તરફ દોરી જાય છે, અને તેથી સ્તરમાં વધારો થાય છે. તે રસપ્રદ છે કે ઉત્તરીય ગોળાર્ધમાં પેસિફિક મહાસાગરના સ્તરનું વધુ પ્રમાણ મુખ્યત્વે તેના પાણીની ખારાશમાં ઘટાડો દ્વારા અને દક્ષિણ ગોળાર્ધના સમશીતોષ્ણ અક્ષાંશોમાં - તેમના વધેલા તાપમાન દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.

વૈશ્વિક મહાસાગર કન્વેયર

સ્તરને ઓળંગવું એ દૃશ્યમાન સંકેત છે, શાબ્દિક રીતે સપાટી પર પડેલું છે. પરંતુ એવા અન્ય ગુણધર્મો છે જે એક મહાસાગરમાં અતિશય અને બીજામાં અપૂરતા જણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઉત્તર પેસિફિક મહાસાગરમાં પોષક તત્વો (સિલિકેટ્સ અને ફોસ્ફેટ્સ) ની સામગ્રી ઉત્તર એટલાન્ટિકના પાણીમાં તેમની સાંદ્રતા કરતા 2-3 ગણી વધારે છે. વિપરીત ચિત્ર ઓગળેલા કાર્બોનેટ અને ઓક્સિજનના વિતરણમાં જોવા મળે છે, જેની સાંદ્રતા એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં સૌથી વધુ છે અને ધીમે ધીમે પેસિફિકના ઉત્તરીય ભાગ તરફ ઘટતી જાય છે. આ અને કેટલાક અન્ય સમાન તથ્યો વૈશ્વિક પરિભ્રમણના સ્વરૂપમાં ગુણધર્મોના આંતર-મહાસાગરીય વિનિમયના અસ્તિત્વ વિશેના નિષ્કર્ષ તરફ દોરી જાય છે જે ત્રણ મહાસાગરોની જગ્યામાં ફેલાય છે - ઉત્તર એટલાન્ટિકથી હિંદ મહાસાગરથી પેસિફિક મહાસાગરના ઉત્તરીય અક્ષાંશો સુધી. . આધુનિક વિચારો અનુસાર, આવા બંધ પરિભ્રમણ અસ્તિત્વમાં છે, તેમાં સપાટી અને ઊંડા વિપરીત નિર્દેશિત પ્રવાહોનો સમાવેશ થાય છે, તેને કહેવામાં આવતું હતું. વૈશ્વિક મહાસાગર કન્વેયર.

વિશ્વ મહાસાગરના સ્તરમાં ફેરફારના પરિબળો.

પેસિફિક મહાસાગરના સ્તરની વ્યાપક અતિશયતા સતત આડી દબાણ ઢાળની હાજરી સૂચવે છે, જેનો હેતુ સ્તરને સમતળ બનાવવા અને તેમને સંતુલન સ્થિતિમાં લાવવાનો છે. આ ઢાળના પ્રભાવ હેઠળ, ગરમ પાણીનો પ્રવાહ પેસિફિક મહાસાગરના "ઉચ્ચતમ" પ્રદેશમાંથી ઇન્ડોનેશિયન સમુદ્રના સ્ટ્રેટ્સ દ્વારા દક્ષિણપશ્ચિમ તરફ જાય છે, જે હિંદ મહાસાગર દ્વારા, આફ્રિકાના દક્ષિણ છેડાને ગોળાકાર કરીને, એટલાન્ટિકમાં પ્રવેશ કરે છે. . આગળ બે અમેરિકાના દરિયાકાંઠે, આ પાણી એટલાન્ટિક મહાસાગરને પાર કરીને તેના ઉત્તરપશ્ચિમ પ્રદેશમાં જાય છે. ત્યાં, તીવ્ર બાષ્પીભવનને લીધે, સપાટીના પાણી ખારા અને કોમ્પેક્ટેડ બને છે, જે તેમના સંવહન ઘટે છે. 2000-3000 મીટરની ઊંડાઈએ પહોંચ્યા પછી, તેઓ આર્કટિક બેસિનમાંથી આવતા ઠંડા પાણી સાથે ભળી જાય છે અને વૈશ્વિક પરિભ્રમણની ઊંડી, વિરુદ્ધ દિશા નિર્દેશિત શાખા બનાવવાનું શરૂ કરે છે. ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ એટલાન્ટિક મહાસાગરને પાર કરીને, ઊંડા પાણી સર્કમ્પોલર (વેસ્ટર્ન વિન્ડ્સ) પ્રવાહમાં વહે છે, જે એન્ટાર્કટિકાના કિનારે પૂર્વમાં વહન કરે છે. દક્ષિણ પેસિફિક મહાસાગરમાં, ડ્રેક પેસેજ પહેલાં, ઊંડા પાણી ઉત્તર તરફ વળે છે અને, આ દિશામાં અનુસરીને, એલ્યુટિયન ટાપુઓ પ્રદેશ સુધી પહોંચે છે, જ્યાં, સ્થાનિક ઊંડા પાણીની તુલનામાં ઓછા ગાઢ હોવાને કારણે, તેઓ ધીમે ધીમે ઉપરની સપાટીના સ્તરો સુધી વધે છે, જે બંધ થઈ જાય છે. "કન્વેયર બેલ્ટ."

કન્વેયર "પ્રોફાઇલમાં"

આ ચળવળ અત્યંત ધીમી ગતિએ થાય છે અને કોઈપણ સાધનો દ્વારા નોંધાયેલ નથી. વૈશ્વિક મહાસાગર કન્વેયરના પ્રવાહમાં એટલાન્ટિક અને પેસિફિક મહાસાગરોના પાણીના સંપૂર્ણ વિનિમયનો સમયગાળો ઘણા સેંકડોથી દોઢ હજાર વર્ષનો હોવાનો અંદાજ છે. આ લાંબી મુસાફરી દરમિયાન, આસપાસના પાણી સાથે ગરમી, ક્ષાર, પોષક તત્વો અને વાયુઓનું ધીમી અવિરત વિનિમય થાય છે. પૃથ્વીની આબોહવા પ્રણાલીમાં થતા ફેરફારો, જે ગરમી અને ભેજના પુનઃવિતરણમાં વ્યક્ત થાય છે, વાતાવરણીય પ્રક્રિયાઓમાં વધારો થાય છે, અમુક વિસ્તારોમાં હવામાનની પેટર્નમાં વિક્ષેપ થાય છે, તે લક્ષણોમાં ફેરફારના સ્વરૂપમાં "વાહક" ​​ની હિલચાલમાં પ્રતિબિંબિત થઈ શકે છે. સ્થાનાંતરિત ગુણધર્મો, તેમજ સ્થાનાંતરણની તીવ્રતા.
આમ, વૈશ્વિક મહાસાગર કન્વેયરના ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરીને, અમે નિષ્કર્ષ પર આવી શકીએ છીએ કે સમુદ્રના સ્તરની સ્થિતિમાં ખૂબ જ નાના પરંતુ લાંબા ગાળાના તફાવતો સ્થિર જળ પરિભ્રમણ અને આંતર-મહાસાગરીય વિનિમયની પ્રક્રિયાઓ શરૂ કરવામાં સક્ષમ છે જે વૈશ્વિક ગતિશીલ સંતુલન જાળવી રાખે છે. વિશ્વ મહાસાગર.

વૈશ્વિક મહાસાગર કન્વેયર "સંપૂર્ણ ચહેરો". ગરમ પ્રવાહો લાલ રંગમાં બતાવવામાં આવે છે, ઠંડા પ્રવાહો વાદળી રંગમાં બતાવવામાં આવે છે.

આપણા ગ્રહની સપાટીનો આશરે 71% ભાગ પાણીથી ઢંકાયેલો છે, તેથી સમુદ્રના સ્તરમાં થતા ફેરફારોનું મૂલ્યાંકન એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાંનું એક છે જે વૈજ્ઞાનિકોને પૃથ્વી પરના આબોહવા અને વિવિધ પ્રદેશોમાં રહેતા લોકોની જીવનશૈલીમાં વધુ ફેરફારોની આગાહી કરવા દે છે. ગ્રહ

અત્યાર સુધી, વૈજ્ઞાનિકો માનતા હતા કે તેઓ દરિયાની સપાટીના ફેરફારની ગતિશીલતા બરાબર જાણે છે. તે 1900 થી દર દશકમાં 1.6 સેમીનો દરિયાઈ સ્તરનો વધારો છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં, આ બરાબર નેશનલ ઓસેનિક એન્ડ એટમોસ્ફેરિક એડમિનિસ્ટ્રેશન (NOAA) દ્વારા આપવામાં આવેલ ડેટા છે. દરિયાની સપાટી વધવાનું મુખ્ય કારણ ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે.



જિયોફિઝિકલ રિસર્ચ લેટર્સમાં ઓક્ટોબરમાં પ્રકાશિત થયેલા નવા અભ્યાસના પરિણામો સૂચવે છે કે વૈજ્ઞાનિકોએ આ મૂલ્યને ઓછો અંદાજ આપ્યો છે. કેટલાક પ્રદેશોમાં, દરિયાની સપાટીમાં વધારો સામાન્ય રીતે સ્વીકૃત દર કરતાં લગભગ 5-28% જેટલો ઝડપથી થઈ રહ્યો છે. અભ્યાસના લેખકો અનુસાર વૈશ્વિક સમુદ્રનું સ્તર છેલ્લાં સો વર્ષોમાં 14 સેન્ટિમીટરથી ઓછું વધ્યું નથી અને કેટલાક પ્રદેશોમાં 17 સેન્ટિમીટર જેટલું વધ્યું છે.

આ ઓછું આંકવાનું કારણ નાસાની જેટ પ્રોપલ્શન લેબોરેટરી અને માનોઆ ખાતેની હવાઈ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ જાહેર કર્યું હતું. વર્તમાન આબોહવા મોડલના માપદંડોને પાછલા વર્ષોના દરિયાઈ સ્તરના માપ સાથે સરખાવીને, આબોહવા વિજ્ઞાનીઓની ટીમે શોધી કાઢ્યું કે દરિયાકાંઠાના ભરતીના માપદંડોમાંથી રીડિંગ વિચારણા જેટલું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા નથી અને આવા ડેટાનો બેન્ચમાર્ક તરીકે ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. ઉત્તરીય ગોળાર્ધમાં ઘણા સ્થળોએ સ્થિત સેન્સર છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં વૈશ્વિક સમુદ્ર સ્તરને માપવા માટે ડેટાનો પ્રાથમિક સ્ત્રોત છે.

“આ એવી પરિસ્થિતિ નથી કે જ્યાં ડેટા ખોટો હોય અથવા સાધનો યોગ્ય રીતે કામ ન કરી રહ્યાં હોય. અસંખ્ય કારણોસર, સમગ્ર ગ્રહ પર સમુદ્રનું સ્તર સમાન દરે બદલાતું નથી,” ફિલિપ થોમ્પસન કહે છે, જેમણે અભ્યાસનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. "જેમ કે તે બહાર આવ્યું છે, અમારો ડેટા એવા સ્થળોએ એકત્રિત કરવામાં આવે છે જ્યાં ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે દરિયાનું સ્તર ઓછામાં ઓછું ઝડપથી વધી રહ્યું છે."

સામાન્ય રીતે, પાણીનું સ્તર માપવાનું સ્ટેશન સ્થિર હોય છે. પાણીના સ્તરો ઉપરાંત, આવા સ્ટેશનો દબાણ અને પવનની ગતિ સહિત પ્રદેશની હવામાન પરિસ્થિતિઓને પણ નિર્ધારિત કરી શકે છે, જે પરિબળો ઘણીવાર દરિયાની સપાટીના માપને પ્રભાવિત કરે છે.

આ સમગ્ર પરિસ્થિતિમાં એકમાત્ર સમસ્યા એ છે કે જ્યાં આવા સ્ટેશનો આવેલા છે. અભ્યાસ મુજબ, મોટાભાગના સ્ટેશનો ઉત્તરી ગોળાર્ધમાં છે, જ્યાં બરફનું આવરણ દક્ષિણ ગોળાર્ધની તુલનામાં ઝડપથી પીગળી રહ્યું છે.

જેમ જેમ તે બહાર આવ્યું છે તેમ, વિશ્વ મહાસાગરના જળ સ્તરમાં ફેરફારનું મુખ્ય પરિબળ જ્યાં કાર્ય કરે છે ત્યાં સમુદ્રનું સ્તર વધુ મજબૂત રીતે બદલાય છે. હકીકતમાં, આ પરિબળથી દૂરના સ્થળોએ આ સ્તર સૌથી વધુ સક્રિય રીતે વધે છે. એક સ્ત્રોત મુજબ, પૃથ્વીના ઉત્તરીય ગોળાર્ધમાં પીગળતા બરફની "દક્ષિણ પેસિફિક અને વિષુવવૃત્ત"માં પાણીના સ્તરમાં વધારો થવા પર સૌથી વધુ અસર પડે છે.

પ્રોજેક્ટ ટીમ પણ માને છે કે તેઓએ એક કારણ શોધી કાઢ્યું છે કે શા માટે પીગળેલા બરફની અસરો દરેક પ્રદેશમાં અલગ હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ચીનમાં ફેરફારો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અથવા આફ્રિકાના ફેરફારો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોઈ શકે છે. વધારાના પરિબળોને કારણે દરિયાની સપાટીમાં વધારો થવાનો દર વિવિધ પ્રદેશોમાં બદલાય છે. આ પવન, સમુદ્ર પ્રવાહ, ગુરુત્વાકર્ષણ, ભરતી હોઈ શકે છે.

થોમ્પસન કહે છે, "આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે સંભવિત છે કે અમુક પવનો અથવા પ્રવાહોના પ્રભાવને કારણે દરિયાની સપાટીમાં વધારો થવાનો દર ઓછો અંદાજવામાં આવી શકે છે." વૈજ્ઞાનિક કહે છે કે આ બધું અકસ્માત નથી; ક્લાઈમેટોલોજિસ્ટ્સ વિવિધ પ્રકારની આગાહીઓ કરે છે, પરંતુ મોટાભાગના નિષ્ણાતો એક વાત પર સહમત છે - ગ્લોબલ વોર્મિંગ ખરેખર અસ્તિત્વમાં છે, અને તે પૃથ્વીના બંને ગોળાર્ધમાં બરફના ઝડપી પીગળવાનું કારણ છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેમ્બ્રિજના પ્રોફેસર પીટર વેધમ્સ દલીલ કરે છે કે આ વર્ષે કે પછી આર્કટિક સંપૂર્ણપણે બરફથી મુક્ત થઈ શકે છે, જે છેલ્લા 100 હજાર વર્ષોમાં બન્યું નથી.

આ વર્ષે આપણે નવા ક્લાઈમેટ રેકોર્ડ્સ જોઈ રહ્યા છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, આ વર્ષનો દરેક મહિનો રેકોર્ડ પર સૌથી ગરમ છે. નાસાના પ્રતિનિધિઓ દાવો કરે છે કે બરફ હવે ત્રીસ વર્ષ પહેલાં ઉનાળામાં 40% ઓછો વિસ્તાર આવરી લે છે. જો એન્ટાર્કટિક બરફની ચાદર પીગળવાનું ચાલુ રાખશે, તો ભાવિ સમુદ્રનું સ્તર 3.6 મીટર વધશે, જે ઘણા દરિયાકાંઠાના શહેરોને ખાલી કરી દેશે.

જી. એલેક્ઝાન્ડ્રોવ્સ્કી

દરિયાની સપાટીમાં આગામી વધારો પહેલેથી જ શરૂ થઈ ગયો છે. એક સદીની અંદર તેમાં એક મીટરનો વધારો થવાની ધારણા છે. આપત્તિની રાહ જુઓ કે તેને રોકવાનો પ્રયાસ કરો?

ગરમ, ઠંડુ, ગરમ...

વિજ્ઞાન આપણા ગ્રહની ઉંમર 4.6 અબજ વર્ષ નક્કી કરે છે. વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા મળેલા સૌથી જૂના પથ્થરો - પહેલેથી જ રચાયેલા ખનિજો - લગભગ 4 અબજ વર્ષ જૂના છે. પૃથ્વી પર પ્રથમ હિમયુગ લગભગ 2.5 અબજ વર્ષો પહેલા શરૂ થયો હતો. પછી બીજા, ત્રીજા, ચોથા હતા. તેમાંના દરેક ઘણા દસથી 200 મિલિયન વર્ષો સુધી ચાલ્યા. હિમનદી સમયગાળો ગરમ આબોહવાના સમાન લાંબા ગાળા સાથે બદલાય છે. હિમયુગમાં લાખો વર્ષો સુધી ચાલતા કેટલાક સમયગાળાનો સમાવેશ થાય છે, આ સમયગાળાને બદલામાં, હિમયુગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી છેલ્લું લગભગ 100 હજાર વર્ષ ચાલ્યું અને 25 હજાર વર્ષ પહેલાં સમાપ્ત થયું.

હિમયુગના સમયગાળા દરમિયાન પૃથ્વી પરનું સરેરાશ તાપમાન ગરમ સમયગાળા કરતાં 6-7 °C ઓછું હતું. મોટાભાગના ખંડો (ધ્રુવીય, ઉપધ્રુવીય અને સમશીતોષ્ણ અક્ષાંશોમાં) બરફના જાડા શેલથી ઢંકાયેલા હતા, અને પરમાફ્રોસ્ટના વિશાળ ક્ષેત્રો દેખાયા હતા. અને દરેક વખતે આ બધું વિશ્વ મહાસાગરના સ્તરમાં ખૂબ જ નોંધપાત્ર ઘટાડો સાથે હતું. કેટલીકવાર તે 100-125 મીટર સુધી ઘટી જાય છે. ખંડો અને છીછરા સમુદ્રોને આવરી લેતા વિશાળ બરફના શેલની રચના મહાસાગરો અને તેમના બાષ્પીભવન દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવી હતી.

જ્યારે હિમયુગના સમયગાળાએ આંતર હિમયુગના સમયગાળાને માર્ગ આપ્યો, ત્યારે હવાના તાપમાનમાં વધારો થયો, હિમનદીઓ લગભગ સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે ઓગળી ગયા, વન વિસ્તારો, પ્રથમ શંકુદ્રુપ, પછી પાનખર, ઉત્તર તરફ ખૂબ દૂર ગયા.

મોટાભાગે આંતર હિમવર્ષાનું વાતાવરણ વર્તમાન કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ગરમ હતું. ઉદાહરણ તરીકે, યુરોપમાં, વોલોગ્ડાના અક્ષાંશ પર, પહોળા પાંદડાવાળા વૃક્ષો ઉગ્યા, પરંતુ હવે આ સ્થળોએ મુખ્યત્વે શંકુદ્રુપ જંગલો છે. ઈંગ્લેન્ડમાં વિટીકલ્ચરનો વ્યાપક વિકાસ થયો હતો, પરંતુ હવે ત્યાં માત્ર દ્રાક્ષાવાડીની થોડી જ જાતો બચી છે. લગભગ 40 મિલિયન વર્ષો પહેલા, એન્ટાર્કટિકાનું આબોહવા (જોકે, અત્યારે, તે દક્ષિણ ધ્રુવના પ્રદેશમાં સ્થિત હતું) સમશીતોષ્ણ હતું, પાંચમો ખંડ જંગલોથી ઢંકાયેલો હતો.

ગ્લોબલ વોર્મિંગના તમામ સમયગાળા દરમિયાન, વિશ્વ મહાસાગરનું સ્તર સતત વધ્યું છે.

આપણા ગ્રહના જીવનના છેલ્લા 2.5 અબજ વર્ષોમાં, હિમનદી સમયગાળાની કુલ અવધિ (પ્રારંભિક તબક્કાઓ અને હિમનદીઓના ક્રમશઃ અધોગતિના સમય સાથે) લગભગ ગરમ, બરફ-મુક્ત સમયગાળા જેટલો જ સમય લે છે. .

પૃથ્વીના હિમનદીઓની ઘટના અને ફેરફારોનું કારણ હજુ સુધી ઉકેલાયું નથી. કાં તો આ કોસ્મિક ઓર્ડરની કેટલીક બાહ્ય ઘટનાઓ છે, અથવા આંતરિક, ગ્રહોની ઘટનાઓ છે. ઘણા વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે પૃથ્વી પર જ થતી પ્રક્રિયાઓમાં આબોહવા પરિવર્તન અને હિમનદીના કારણો શોધવાનું વધુ યોગ્ય છે.

આપણે આંતર-હિલાકિય સમયગાળામાં જીવીએ છીએ. અને હવે, મોટાભાગના નિષ્ણાતો પહેલેથી જ સ્વીકારે છે, વાતાવરણ ગરમ થઈ રહ્યું છે. છેલ્લી સદીમાં, સપાટીની સરેરાશ હવાના તાપમાનમાં 0.55 °C નો વધારો થયો છે, અને દરિયાની સપાટીમાં 20 સેન્ટિમીટરનો વધારો થયો છે (મહત્તમ અંદાજ) એવી ધારણા છે કે આગામી સદીમાં સપાટીના સરેરાશ તાપમાનમાં 1.5-4.5 ° સેનો વધારો થશે. આ વધારો એન્થ્રોપોજેનિક પ્રદૂષણને કારણે ગ્રીનહાઉસ અસરને આભારી છે.

વિજ્ઞાન અને જીવન // ચિત્રો

સમુદ્ર પહેલાથી જ ઘણા ટાપુ ગામોને ગળી જવાની ધમકી આપી રહ્યો છે.

મુખ્ય ઘટકો જેના કારણે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે 21મી સદીમાં વિશ્વ મહાસાગરનું સરેરાશ સ્તર વધશે. ન્યૂનતમ દૃશ્ય - શેડ્યૂલ A. આત્યંતિક દૃશ્ય - શેડ્યૂલ B.

નેધરલેન્ડ્સમાં હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રક્ચરનું પેનોરમા, 1998 માં શરૂ થયું.

હાઇડ્રોલિક એકમના મુખ્ય ભાગનું વિભાગીય દૃશ્ય.

નેધરલેન્ડ્સમાં હાઇડ્રોલિક જંકશનનું સામાન્ય દૃશ્ય, જે રાઇન, મ્યુઝ અને શેલ્ડટ નદીઓના સમુદ્રમાં સંગમ પર બનાવવામાં આવ્યું હતું. તે નદીઓને ખારા પાણીના ઘૂંસપેંઠથી રક્ષણ આપે છે, નદીના પાણી માટે શાંત આઉટલેટ પ્રદાન કરે છે અને જહાજોને સમુદ્રમાં અને ત્યાંથી પસાર થવાનો માર્ગ પૂરો પાડે છે.

નેધરલેન્ડના પશ્ચિમ ભાગનો નકશો સમુદ્રમાંથી પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો. વાદળી છાંયો સમુદ્ર સપાટીથી નીચેના વિસ્તારોને દર્શાવે છે. (કેટલાક વિસ્તારો સમુદ્રથી 7 મીટર નીચે છે.) લાલ રેખા દરિયાની સપાટીથી 1 મીટર અથવા તેનાથી ઊંચી જમીનની સરહદને ચિહ્નિત કરે છે.

શાશ્વત યુદ્ધ

આગામી સો વર્ષ માટે આબોહવા પરિવર્તનની ગણતરીઓ સ્પષ્ટ જવાબ આપતી નથી કે વિશ્વ મહાસાગરનું સ્તર કેટલું વધશે. તેનો ઉદય ઘણા કારણોસર થાય છે. અને સૌથી નોંધપાત્ર પૈકી એક એ છે કે એન્ટાર્કટિકાનો બરફ કેટલી ઝડપથી ઓગળશે અને સમુદ્રને પાણી પુરું પાડશે. અને મંતવ્યો ખૂબ જ અલગ છે. ઉદાહરણ તરીકે, આ છે: તાપમાનમાં વૈશ્વિક વધારા સાથે એન્ટાર્કટિકાની બરફની ચાદર ઓગળશે નહીં, પરંતુ વધશે. આ પૂર્વધારણાના સમર્થકો સૂચવે છે કે પાંચમા ખંડમાં વાતાવરણનું તાપમાન, જે ઉનાળાના મહિનાઓમાં પણ નકારાત્મક રહે છે, તે પાણીની વરાળથી સંતૃપ્ત હવાને એટલી ઠંડક આપશે કે ખંડ પર અનંત હિમવર્ષા શરૂ થશે. અને પછી તે તારણ આપે છે કે એન્ટાર્કટિકા સમુદ્રના સ્તરમાં વધારો કરવા માટે નહીં, પરંતુ તેના ઘટાડામાં ફાળો આપે છે. પરંતુ, મોટે ભાગે, અન્ય હિમનદીઓના ગલનમાંથી પાણીના પ્રવાહ દ્વારા આને વળતર આપવામાં આવશે. આકૃતિઓ A અને B પરિબળોના બે જૂથો દર્શાવે છે જે ગ્રહના પાણીના શેલની ભરપાઈ નક્કી કરે છે.

પૃષ્ઠ 46 પરના આકૃતિઓ દ્વારા અભિપ્રાય આપતા, આગામી સો વર્ષોમાં દરિયાની સપાટીમાં વધારો 10-20 સેન્ટિમીટર, અને કદાચ 4 મીટર પણ થવાની ધારણા છે. મોટાભાગના વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે વિશ્વ મહાસાગરમાં પાણીના સ્તરમાં 2025 સુધીમાં 25 સેન્ટિમીટર, 2050 સુધીમાં 50 સેન્ટિમીટર અને સદીના અંત સુધીમાં 1 મીટરનો વધારો થશે.

આ બધી ગણતરીઓ એ હકીકત દ્વારા વધુ જટિલ છે કે કેટલાક ખંડો, ઉદાહરણ તરીકે ઉત્તરી જર્મની, ડૂબી રહ્યા છે, જ્યારે અન્ય, સ્કેન્ડિનેવિયા જેવા, સતત અને ખૂબ ઝડપથી "ઉભરી રહ્યા છે".

ગ્રહનો વસ્તી નકશો કહે છે કે 40 ટકા માનવતા વિશ્વના મહાસાગરો અને સમુદ્રોના કિનારાની નજીક રહે છે. 2050 સુધીમાં સરેરાશ પાણીમાં વધારો - 48 સેન્ટિમીટર - એટલે કે વધેલા સમુદ્ર વિસ્તારમાં રહેતા લોકોની સંખ્યામાં 21મી સદીના મધ્ય સુધીમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.

માત્ર નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જ જમીન સંકોચાઈ જશે. ઉંચા કિનારાઓ પણ સમુદ્રના દબાણ હેઠળ પીછેહઠ કરશે. અહીં કઈ મિકેનિઝમ કામ કરી રહી છે?

પ્રથમ, ચાલો જાણીએ કે દરિયાકિનારો સતત દરિયાઈ સપાટી પર કેવી રીતે રહે છે. શિયાળામાં, સમુદ્ર વધુ વખત તોફાની હોય છે, અને મોટા મજબૂત મોજા જમીન પર વળે છે. જ્યાં પણ તરંગો, છાંટા પણ, ઘૂસી જાય છે, દરિયાકાંઠાના ખડકોનું ધોવાણ થાય છે. જ્યારે પાણી પાછું વળે છે, ત્યારે તે તેની સાથે સર્ફ દ્વારા કચડી દરિયાઈ સામગ્રીમાં લઈ જાય છે: રેતી, નાના કાંકરા. તે તમને નજીક લઈ જાય છે, લગભગ જ્યાં સર્ફ તરંગો વધવા લાગે છે. ઉનાળાના આગમન સાથે, પવનની દિશા બદલાય છે, સમુદ્ર શાંત થાય છે, અને તે પાણીની નીચેથી રેતીને બીચ પર પાછો ફેંકી દે છે.

પરંતુ દરિયામાં પાણીનું સ્તર વધી ગયું છે. મોજાની અસર હવે ઊંચા કિનારાની રેખા પર પડે છે. તે વધુ ધોવાણ થશે, અને પાણીની અંદરના ભાગમાં રોલિંગ પાણી દ્વારા વહન કરવામાં આવતી રેતીનું પ્રમાણ વધશે. પાણીનું સ્તર વધ્યું છે તે હકીકતને કારણે, ઉનાળાના સર્ફ શિયાળા દરમિયાન તેમાંથી ધોવાઇ ગયેલી બધી રેતી હવે બીચ પર પાછા ફરવા માટે સક્ષમ નથી. કિનારો જમીન તરફ થોડો ખસશે. જ્યાં સુધી સમુદ્રનું સ્તર ઊંચું રહેશે ત્યાં સુધી આ વર્ષ-દર-વર્ષ થશે. સમુદ્ર અને જમીન વચ્ચેના સંઘર્ષમાં આ કાયદો છે.

દરિયાકાંઠાની સ્થિતિઓ પરનું કમિશન (આ આંતરરાષ્ટ્રીય ભૌગોલિક સંઘના વિભાગોમાંનું એક છે) નિષ્કર્ષ પર આવ્યું: 70 ટકાથી વધુ દરિયાકાંઠો, જે અગાઉ સમુદ્ર દ્વારા લાવવામાં આવતી સામગ્રીને કારણે વધતો હતો, તે હવે ઝડપથી અંદરની તરફ પીછેહઠ કરવાનું શરૂ કરશે. દર વર્ષે 10 સેન્ટિમીટર, રેતી અને કાંકરાના કિનારાના લગભગ 20 ટકા - દર વર્ષે 1 મીટરના દરે.

અને તે બધુ જ નથી. સૌથી મોટી સમસ્યાઓ દરિયાની સપાટીમાં વધારો થવાથી નહીં, પરંતુ તેની સાથે સંકળાયેલ ભરતી અને તોફાનોથી આવશે. અને પાણી અને હવાનું તાપમાન જેટલું ઊંચું વધશે, હવા અને પાણીના તત્વો વધુ હિંસક રીતે ગુસ્સે થશે.

પાછા ફરો કે બચાવ?

વર્તમાન કિનારાને બચાવવા અને 1 મીટરના પાણીના અનુમાનિત વધારાનો સામનો કરવા માટે, વિશ્વની વસ્તીએ નોંધપાત્ર સંખ્યામાં રક્ષણાત્મક માળખાં બનાવવી આવશ્યક છે. એવો અંદાજ છે કે તેમની કિંમત આશરે $1,000 બિલિયન હશે. જો આ કરવામાં ન આવે તો, નેધરલેન્ડ્સ, ઉદાહરણ તરીકે, આવનારી સદીમાં તેના 6 ટકા લેન્ડમાસ ગુમાવશે. મોટી નદીઓના મુખ દ્વારા, સમુદ્રના ખારા પાણી ખંડોના આંતરિક ભાગમાં ઘૂસી જશે, જેના પરિણામે કૃષિને સૌથી પહેલા નુકસાન થશે. બાંગ્લાદેશની સ્થિતિ ગંભીર હશે. જો પાણીનું સ્તર 1 મીટર વધશે તો આ સપાટ દેશ તેની 25,000 ચોરસ કિલોમીટર ફળદ્રુપ જમીન ગુમાવશે. ગીચ વસ્તીવાળા અને ગરીબ દેશમાં, લાખો લોકો પોતાને દુઃખદ પરિસ્થિતિમાં જોશે. તેમની પાસે રક્ષણાત્મક ડેમ બનાવવા માટે પૈસા નથી. પહેલેથી જ, બંગાળની ખાડીમાંથી આવેલા તોફાનથી પીડિત દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં, ખેડૂતો ટેકરીઓ બનાવી રહ્યા છે જેના પર તેઓ પોતાને અને તેમના પશુધનને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

ટાપુ રાજ્યો માટેની સંભાવનાઓ અત્યંત અંધકારમય છે. તેમાંના ઘણાની જમીનો પાણીની ઉપરથી માત્ર થોડાક મીટર સુધી વધે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પેસિફિક મહાસાગરમાં નીચાણવાળા કોરલ માર્શલ ટાપુઓ તેમના વિસ્તારના 4/5 ભાગમાં પૂરથી ભરાઈ જશે, અને અન્ય ટાપુઓ સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થઈ જશે.

વધતો અને વધુને વધુ ગરમ થતો દક્ષિણ સમુદ્ર કોરલ રીફના મૃત્યુનો ભય આપે છે. કોરલ ખૂબ ઊંડાણમાં અથવા 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ તાપમાને વિકાસ કરી શકતા નથી. અને વર્તમાન દક્ષિણના પાણીમાં તે પહેલાથી જ ગરમ છે. ટાપુઓની આસપાસના પરવાળાના ખડકો મરી જશે, જેનાથી ટાપુઓના કિનારા સુધી શક્તિશાળી સમુદ્રી મોજાઓનો માર્ગ ખુલશે. માલદીવના રહેવાસીઓ પહેલેથી જ તેમના પરવાળાને બચાવવા માટે ભયાવહ રીતે લડી રહ્યા છે. એક કાયદો પણ પસાર કરવામાં આવ્યો છે જે પ્રવાસીઓને બહાર નીકળવા માટે પ્રતિબંધિત કરે છે.

નિષ્ણાતો માટે તે સ્પષ્ટ છે કે ગ્રહના 20 થી વધુ ગીચ વસ્તીવાળા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં નજીકના ભવિષ્યમાં શક્તિશાળી હાઇડ્રોલિક માળખાંની જરૂર પડશે, જે, જો તેઓ ભવિષ્યની આફતોને દૂર નહીં કરે, તો પણ સમુદ્રના પાણીના સ્તરમાં વધારો થતાં નુકસાનને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે.

આવા રક્ષણાત્મક માળખાનો અર્થ કેટલો છે તે નેધરલેન્ડના ઉદાહરણ દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે. અત્યાધુનિક ટેક્નોલોજી અને ઉદાર નાણાકીય રોકાણોની મદદથી, દેશે લાંબા સમયથી સમુદ્રતળના એક મોટા ભાગ પર ફરીથી દાવો કર્યો છે, તેને ફળદ્રુપ જમીનમાં ફેરવી દીધો છે. પરંતુ 1953 માં, એક તીવ્ર તોફાન દરમિયાન, એટલાન્ટિક મહાસાગરના પાણી જૂના ડેમ તોડીને દેશના આંતરિક ભાગમાં રેડવામાં આવ્યા હતા. નુકસાન પ્રચંડ હતું. 1800 લોકો મૃત્યુ પામ્યા.

આ પછી, રાઈન, મ્યુઝ અને શેલ્ડટના ડેલ્ટાને એક કરવા અને સમુદ્ર સાથે નદીઓના જોડાણને નિયંત્રિત કરવા માટે એક યોજના આગળ મૂકવામાં આવી. વિશાળ નહેરો, બંધો અને તાળાઓની એક સિસ્ટમ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી કે સમુદ્રની ભરતી, નદીઓના પ્રવાહ અથવા શિપિંગમાં કોઈ દખલ ન થાય. દરિયાના પાણીને નદીના પાણીથી અલગ કરતા ડેમના દરવાજાની ડિઝાઇન રસપ્રદ રીતે ઉકેલવામાં આવી હતી. આ દરવાજા દરવાજાની જેમ ખૂલતા નથી, જે આપણે સામાન્ય રીતે તાળાઓ પર જોઈએ છીએ. અહીં એક અલગ સિસ્ટમ છે: અર્ધ-સિલિન્ડરો ઊભી પ્લેનમાં ઝૂલતા હોય છે. આવા ઉપકરણને વિઝર સાથે સરખાવી શકાય છે જે નાઈટ યુદ્ધ પહેલાં તેના હેલ્મેટ પર નીચે કરે છે, તેના ચહેરાને સુરક્ષિત કરે છે. પાણીના સ્તરને સમતળ કરવા માટે, સ્લુઈસ અને શક્તિશાળી પંપ આપવામાં આવે છે. કામનું સમગ્ર સંકુલ 1998 માં પૂર્ણ થયું હતું. નેધરલેન્ડે ખૂબ જ જટિલ હાઇડ્રોલિક સમસ્યાને ઉકેલવા માટે એક અનુકરણીય ઉદાહરણ દર્શાવ્યું છે.

કમનસીબે, તે ઘણીવાર અન્યથા થાય છે: માનવ બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓ સફળતા લાવતી નથી, પરંતુ જો ઊંડા જ્ઞાન વિના, લોકો સારી રીતે કાર્યરત કુદરતી પ્રક્રિયાઓમાં દખલ કરે છે, તો તે મહાન નુકસાન પહોંચાડે છે. અને, અરે, આના ઘણા ઉદાહરણો છે.

પથ્થર, અથવા, જેમ કે નિષ્ણાતો કહે છે, ક્લાસ્ટિક સામગ્રી, ટકાઉ દરિયાકાંઠાની સિસ્ટમોનો આધાર છે. તે નદીઓના મુખમાંથી આવે છે, મુખ્યત્વે પર્વતો, જે, પાણી સાથે, હજારો ટન પથ્થરોને સમુદ્ર તરફ લઈ જાય છે. ઉપલા ભાગોમાં પત્થરો મોટા હોય છે, પરંતુ પછી, મોં તરફ જવા પર, તે કાંકરામાં કચડી નાખવામાં આવે છે. દરિયાકાંઠે પવનની મુખ્ય દિશા તરંગોની અસરની દિશા અને પરિણામે, કાંકરા-રેતીના સમૂહની હિલચાલ નક્કી કરે છે. તે હંમેશા આ રીતે રહ્યું છે. પરંતુ તળાવો, સમુદ્રો અને મહાસાગરોમાં વહેતી નદીઓ પર ડેમ અને હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પાવર સ્ટેશન બનાવવાનું શરૂ થયું ત્યાં સુધી જ. તેઓએ નદીના પટમાંથી પથ્થરની સામગ્રીનો પ્રવાહ મોટા જળાશયોમાં અવરોધિત કર્યો. પરિણામે, કાંકરા અને રેતાળ દરિયાકિનારાને બદલે એકદમ ખડકો છે. દરિયામાં વિસ્તરેલ એન્જિનિયરિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ (ડેમ, બ્રેકવોટર, બંદરો) પણ કિનારે રેતી અને કાંકરાની સામગ્રીની અવરજવરમાં અવરોધ ઊભો કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કાળો સમુદ્ર પર બાંધવામાં આવેલ પોટીમાંનું બંદર, દક્ષિણપૂર્વ તરફ જતા પથ્થરોના પ્રવાહમાં અવરોધ બની ગયું. થોડા સમય પછી, બંદરની પાછળ, તેની દક્ષિણે, 900 મીટર પહોળી જમીનની પટ્ટી ધોવાઈ ગઈ. બીજું ઉદાહરણ. જ્યારે અસ્વાન ડેમ બાંધવામાં આવ્યો ત્યારે કાંપ નાઇલ ડેલ્ટામાં પહોંચ્યો ન હતો. ત્યાંના કિનારા દર વર્ષે 40 મીટરની ઝડપે ધોવાણ અને ઘટવા લાગ્યા.

બરફ સાથે મહાસાગર કેવું વર્તન કરશે?

રશિયન સમુદ્ર કિનારાની લંબાઈ આશરે 60 હજાર કિલોમીટર છે. આપણા કિનારાઓને ધોઈ નાખતા બાર સમુદ્રો ખૂબ જ અલગ ભૌતિક અને ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓમાં છે. અને તેમના દરિયાકાંઠાના ઝોનમાં અપેક્ષિત ફેરફારો પણ સંપૂર્ણપણે અલગ હશે.

અમે ફક્ત આપણા આર્કટિક સમુદ્રને સ્પર્શ કરીશું. તેમનો દરિયાકિનારો તમામ રશિયન દરિયાઈ સરહદોનો 2/3 ભાગ બનાવે છે, અને તેમની વિશિષ્ટ વિશેષતાઓ માટે ખાસ કરીને ગંભીર અભ્યાસ અને સતત દેખરેખની જરૂર હોય છે, જે કદાચ અન્ય સમુદ્રો કરતાં વધુ હોય છે.

પશ્ચિમમાં, આપણો આર્કટિક કિનારો કોલા દ્વીપકલ્પથી શરૂ થાય છે. અહીં કિનારાઓ પ્રકૃતિમાં ફિઓર્ડ જેવા છે - ઊંડી કોતરો દ્વારા કાપવામાં આવેલ પર્વત કિનારો. આ ખડકાળ કિનારાઓ પર સમુદ્રનું સ્તર વધવાથી કોઈ વિનાશક પરિણામો આવવાની શક્યતા નથી. નોવાયા ઝેમલ્યા અને ફ્રાન્ઝ જોસેફ લેન્ડના દરિયાકિનારાના ઘણા ભાગો પર સમાન ફિઓર્ડ ખડકો જમીનનું રક્ષણ કરશે. તૈમિર દ્વીપકલ્પ પણ કદાચ બચી જશે: તેના કિનારા પણ એકદમ સખત ખડકોથી બનેલા છે. પરંતુ કારા, લેપ્ટેવ અને પૂર્વ સાઇબેરીયન સમુદ્રના દરિયાકિનારાનું ભાવિ ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી કરે છે.

આર્ક્ટિક મહાસાગરના પાણીની અંદરના દરિયાકાંઠાના ઢોળાવને નાના ઢોળાવ દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, પરંતુ એટલાન્ટિક મહાસાગરના ઉત્તરપશ્ચિમમાં ઉદ્દભવે છે તેના બદલે મજબૂત પવન ત્યાં પ્રવર્તે છે. તેથી, નીચા, સૌમ્ય કિનારા હોવા છતાં, આ કાંઠે પાણીના પવનની ઉંચાઈ 2.5-3 મીટર છે. આ તરંગો દરિયાકાંઠાની ટોપોગ્રાફીને સરળ બનાવે છે, અને ત્યાંના દરિયાકિનારાની પહોળાઈ 25 કિલોમીટર સુધી પહોંચે છે. આવી પરિસ્થિતિઓ, જેમ કે આપણે પહેલેથી જ કહ્યું છે, આગળ વધતા સમુદ્રના હુમલાઓને નરમ પાડે છે. અને તેમ છતાં, હાલમાં, આ સ્થળોએ દરિયાકાંઠાના સ્વદેશી ભાગોના ધોવાણનો દર દર વર્ષે 20-40 સેન્ટિમીટર સુધી પહોંચે છે, અને જો દરિયાકિનારે ઘણો બરફ અને દરિયાઈ કાંપ હોય, તો સમુદ્ર પહેલાથી જ આગળ વધી રહ્યો છે. દર વર્ષે 2-4 મીટરની ઝડપ. લેપ્ટેવ સમુદ્રનો કિનારો ખંડમાં વધુ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે - દર વર્ષે 4-6 મીટર. આ આંકડાઓ આર્કટિકમાં તાજેતરના વર્ષોમાં અમારા સંશોધકો દ્વારા કરવામાં આવેલા અવલોકનોના સારાંશમાંથી લેવામાં આવ્યા છે.

અત્યાર સુધી, ભવિષ્યમાં આ કિનારાની રાહ શું છે તે વિશે માત્ર આગાહી કરવામાં આવી રહી છે. અને તેઓ નિરાશાજનક છે. કારા, લેપ્ટેવ, પૂર્વ સાઇબેરીયન અને ચુકોટકા સમુદ્રનો દરિયાકિનારો અત્યંત બર્ફીલા રેતાળ-લોમી ખડકોથી બનેલા દરિયાકાંઠાના મેદાનો છે. તેઓ મોસમી ઠંડું અને પીગળવાને પાત્ર છે. અને આ પ્રકારના ધ્રુવીય કિનારાઓ પર દરિયાઈ પાણીના અસાધારણ રીતે ઝડપથી આગળ વધવાના ઉદાહરણો છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક વિસ્તારોમાં લેપ્ટેવ સમુદ્ર દર વર્ષે 10-12 અને તે પણ 40 મીટરની ઝડપે દક્ષિણ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે.

ક્લાયમેટ વોર્મિંગ પર્માફ્રોસ્ટની સ્થિતિને અસર કરશે, જે જમીનમાં ટકાઉ ફ્રેમની ભૂમિકા ભજવે છે. દક્ષિણ તરફનો કિનારો આજે દર વર્ષે 40-50 મીટરના દરે ભૂંસાઈ રહ્યો છે.

સમુદ્રના સ્તરમાં વધારો સાથે સંકળાયેલ સમસ્યાની સંપૂર્ણ ગંભીરતા પ્રમાણમાં તાજેતરમાં પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે તે સ્પષ્ટ બન્યું હતું કે પૃથ્વીની આબોહવામાં નાટકીય ફેરફારો ખરેખર થઈ રહ્યા છે. પરંતુ એવું ન કહી શકાય કે કુદરતે વિજ્ઞાનને આશ્ચર્યચકિત કર્યું. વિવિધ પ્રકારના દરિયાકાંઠે પાણી અને જમીનની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનો ઘણા વર્ષોથી પશ્ચિમી અને રશિયન નિષ્ણાતો દ્વારા અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. સોવિયેત અને રશિયન વૈજ્ઞાનિકોએ આ ક્ષેત્રમાં ઘણું કર્યું છે. દરિયાના તટવર્તી ક્ષેત્રના સંશોધકોની શાળા, જેના સ્થાપક સ્વર્ગીય વિદ્વાન વી.પી. ઝેનકોવિચ હતા, તેમણે વિશ્વવ્યાપી ખ્યાતિ મેળવી (જુઓ "વિજ્ઞાન અને જીવન" નંબર 8, 1966; નંબર 7, 1968; નંબર 3 અને 12 , 1970.). તેમણે દરિયા કિનારાના વિકાસના સિદ્ધાંતનો પાયો નાખ્યો. તેણે મરીન એટલાસ (1953) માટે સમુદ્ર કિનારાનું વર્ગીકરણ પણ વિકસાવ્યું. વિદ્વાન વી.વી. શુલેકિને વિશ્વ મહાસાગર, વાતાવરણ અને ખંડોની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાના સિદ્ધાંત પરના તેમના મુખ્ય કાર્ય માટે ઘણા વર્ષો સમર્પિત કર્યા (જુઓ "વિજ્ઞાન અને જીવન" નંબર 8, 1972). હવે સમુદ્રશાસ્ત્રમાં આ વલણો તેમના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ચાલુ છે.

કુદરતે તાજેતરમાં જ દરિયાકાંઠાની પ્રક્રિયાઓના સંશોધકોને સાચી ભેટ આપી છે. સંશોધનનો હેતુ કેસ્પિયન સમુદ્ર હતો.

1928-1977ના સમયગાળા દરમિયાન જટિલ જીઓટેકટોનિક પ્રક્રિયાઓએ દરિયાની સપાટીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો હતો. તેની સપાટી વર્ષોથી 3 મીટર જેટલી ઘટી છે. શરૂઆતમાં, ઘણાએ નક્કી કર્યું કે બધું વોલ્ગા સાથે જોડાયેલું છે: તેના પર બાંધવામાં આવેલા જળાશયોને લીધે, કેસ્પિયન સમુદ્રમાં ઓછું પાણી વહેવા લાગ્યું. પરંતુ 80 ના દાયકાની શરૂઆતમાં, જોકે હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પાવર સ્ટેશનના જળાશયોમાં કોઈપણ રીતે સુધારો થયો ન હતો, કેસ્પિયન સમુદ્રમાં પાણીનું સ્તર વધવા લાગ્યું અને નોંધપાત્ર રીતે: દર વર્ષે 12-15 સેન્ટિમીટર. 20 વર્ષોમાં વધારો 2 મીટર હતો. એવું લાગતું હતું કે કુદરતે ઇરાદાપૂર્વક વૈજ્ઞાનિકોને દરિયાની સપાટીના વધારા સાથે સંકળાયેલ દરિયાકાંઠાની પ્રક્રિયાઓને સમજવામાં મદદ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. અલબત્ત, આ કુદરતી મોડેલમાં તમામ પ્રકારના દરિયાકાંઠાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવતું નથી, પરંતુ આ પાઠ માટે પ્રકૃતિનો આભાર. તેણીએ અમને મૂળાક્ષરો સાથે રજૂ કર્યા, અને, જેમ તેઓ કહે છે, મૂળાક્ષરો એ શાણપણ માટે એક પગથિયું છે.

સાહિત્ય

લેખમાં ઉઠાવવામાં આવેલી સમસ્યાઓ વિશે, "વિજ્ઞાન અને જીવન" મેગેઝિન વાંચો:

ઝેન્કોવિચ વી. પી. નાઇલ ડેલ્ટાને રક્ષણની જરૂર છે. - № 12, 1970.

પિત્સુંડા બીચની સારવાર કેવી રીતે કરવી?- № 3, 1970.

કોરલ રીફ પર. - № 8, 1966.

જમીન અને સમુદ્ર વચ્ચેની સરહદ પર. - № 5, 1963.

તમે સમુદ્ર પર વિજય મેળવી શકો છો. - № 7, 1968.

શુલેકિન વી.વી. સમુદ્રમાં અને પ્રયોગશાળામાં પવનની લહેર. - № 8, 1972.



શું તમને લેખ ગમ્યો? તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો!