ЖИЗНЬ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ

С

Особенности распространения донных отложений Атлантического океана.Мелко­водные отложения Атлантического океана представлены в большинстве случаев тер-ригенными и биогенными отложениями и занимают около 20 % площади дна океана. Из глубоководных отложений наиболее распространены известковые фораминиферовые илы (65 % площади дна океана). Их ареал заходит и в северные широты, что объясняется отепляющим воздействием Северо-Атлантического тече­ния (фораминиферы — теплолюбивые ор­ганизмы).

В Атлантическом океане больше, чем в других океанах, распространены птеро-подовые отложения. Они имеются в Среди­земном и Карибском морях, в осевой зоне Южно-Атлантического хребта. Глу­боководная красная глина занимает около 26 % площади дна океана и приурочена к наиболее глубоким частям океанических котловин. Радиоляриевые илы в Атланти­ческом океане отсутствуют (за исключе­нием небольшого участка в Ангольской котловине). В южной части Атлантики хорошо представлены кремнистые диато­мовые отложения. Содержание аутоген­ногокремнезема в них составляет 62— 72 %. Сплошное поле диатомовых илов, протягивающееся через все океаны в зоне Течения Западных ветров, в Атлантике прерывается лишь в проливе Дрейка, в связи с особенностями донного рельефа и значительными скоростями придонных течений.

В некоторых котловинах ложа океана там, где обычно залегают либо пелагиче­ские органогенные илы, либо красная гли­на, значительно развиты терригенные але­вриты и пелиты. Терригенные отложения на абиссальных глубинах характерны, в частности, для Северо-Американской, Гай-анской, Аргентинской котловин. Эти отло­жения нередко называют гемипелагиче-скими.

КЛИМАТ И ВОДЫ ОКЕАНА

Климатические условия.Атмосферная циркуляция над Атлантическим океаном определяется распределением основных барических областей. На крайнем севере и юге располагаются области понижен­ного давления — соответственно Исланд-


ская и Антарктическая барические депрес­сии. В субтропических широтах располо­жены постоянные области высокого давле­ния — Азорский и Южно-Атлантический максимумы. Они разделяются экватори­альной областью пониженного давления. Такое распределение барических областей определяет систему господствующих вет­ров в Атлантике. В умеренных широтах господствуют западные ветры, которые не только наиболее часты, но имеют и наибольшую балльность. В северном полу­шарии зимой в связи с циклонической деятельностью, развивающейся в зоне полярного фронта, отмечается наибольшее число штормов. В южном полушарии штормовые ветры господствуют в зоне западного переноса воздушных масс в те­чение всех сезонов года. В тропиках на обращенных к экватору окраинах анти-циклональных областей образуются пас­саты (северо-восточные в северном и юго-восточные в южном полушариях) — ветры весьма устойчивые, но редко достигающие штормовой силы. В северном полушарии устойчивость ветрового режима в летнее время нарушается возникновением жесто­ких ураганов, формирующихся на тропиче­ском фронте. В районе экватора происхо­дит конвергенция пассатов. Здесь возни­кают мощные восходящие токи воздуха, обусловливающие большую облачность и максимальное для Атлантического океана количество атмосферных осадков. Муссонная циркуляция в Атлантике вы­ражена сравнительно слабо.

Таким образом, над Атлантическим оке­аном и к северу от него поле атмосфер­ного давления состоит из последователь­но сменяющихся по меридиану антицикло-нальных и циклональных систем, а именно: а) антициклональных систем над цен­тральной частью Арктического бассейна и над Антарктидой; б) циклональных систем умеренных широт; в) антицикло­нальных систем атмосферной циркуляции в тропических широтах. Экваториальная зона Атлантического океана — зона слож­ного взаимодействия периферийных частей тропических антициклональных систем. Это находит свое отражение, в част­ности, в возникновении тропических ура­ганов, представляющих собой наиболее мощные возмущения равновесия атмосфе-



ры. Механическая энергия одного урагана порядка 7—12 млрд. кВт, что эквивалентно энергии, выделяющейся при взрыве не­скольких водородных бомб.

Водная поверхность океана оказывает сильное умеряющее действие на распре­деление температур воздуха, годовые коле­бания которых на экваторе менее 1°, в субтропиках до 5 °С и лишь на 60° широ­ты в обоих полушариях они достигают 10 °С. Влияние материковых масс сказыва­ется лишь на северо-западе и на крайнем юге, где годовые колебания температур достигают 25°. Самые холодные месяцы — февраль в северном и август в южном полушариях, самые теплые — соответст­венно август и февраль. Отмечается до­вольно значительное различие между за­падной и восточной частями океана. Так, между тридцатыми параллелями южной широты средняя годовая темпера­тура воздуха над восточной частью океана почти на 5 °С холоднее, чем над западной. В северном полушарии, наоборот, над восточной частью океана воздух почти на 10 °С теплее, чем над западной. Заметные различия между температурами воздуха и подстилающей водной поверхности в ряде районов Атлантики вызывают образо­вание сильных туманов, например в районе Ньюфаундленда, Ла-Платы, а также у юго-западного побережья Африки. К запа­ду от Сахары часты пылевые туманы. Са­мые низкие температуры воздуха над Атлантическим океаном отмечаются в приполярных районах. В тропических районах температуры воздуха дости­гают 29—30 °С.

Поверхностные океанические течения.Распределение поверхностных квазиста­ционарных течений находится в зависи­мости от указанных климатических особен­ностей. В тропических широтах пассаты вызывают мощные потоки теплых и соле­ных вод, образующих Северное и Южное Пассатные течения, пересекающие океан с востока на запад. Южное Пассатное течение частично заходит в северное полу­шарие, а у мыса Сан-Роки разделяется на две ветви; одна из них, отклоняясь к северу, образует Гвианское течение, ко­торое уходит в Карибское море, другая ветвь следует к югу и образует Бразиль­ское течение.


Северное Пассатное течение у Малых Антильских островов тоже раздваивается. Северная его ветвь продолжается на северо-запад вдоль берегов Больших Ан­тильских островов (Антильское течение), а южная через проливы между Малыми Антиллами вливается в Карибское море. Объединенный поток вод, пройдя море, через Юкатанский пролив вытекает в Мек­сиканский пролив и выходит из него через Флоридский пролив, образуя сточное Фло­ридское течение. Последнее имеет скорость до 10 км/ч, оно дает начало знаменитому Гольфстриму. Гольфстрим следует вдоль американского побережья. На 40° с. ш. в результате воздействия западных ветров и силы Кориолиса он приобретает восточ­ное, а затем северо-восточное направление и получает наименование Северо-Атлан­тического течения. Основной поток вод Северо-Атлантического течения проходит между Исландией и Скандинавией и вли­вается в Северный Ледовитый океан, зна­чительно смягчая климат в Европейском секторе Арктики.

Северный Ледовитый океан, в свою очередь, питает северную часть Атлантики двумя мощными потоками холодных опрес­ненных вод — Восточно-Гренландским, проходящим вдоль восточного берега Гренландии, и Лабрадорским течениями. Холодные воды Лабрадорского течения огибают Лабрадор, Ньюфаундленд и про­никают на юг до мыса Гаттерас, оттесняя Гольфстрим от побережья Северной Аме­рики.

Как уже упоминалось, в южном полу­шарии у берегов Южной Америки Южное Пассатное течение переходит в Бразиль­ское, которое в районе Ла-Платы встреча­ется с холодным Фолклендским течением — ответвлением Течения Западных ветров. Вблизи южного окончания Африки от Те­чения Западных ветров ответвляется Бен-гельское течение, которое, распростра­няясь на север вдоль берега Юго-Западной Африки и Анголы, оказывает заметное охлаждающее воздействие на климат при­брежных районов Африканского материка. Постепенно отклоняясь к западу, Бенгель-ское течение в южной части Гвинейско­го залива замыкает антициклональный круговорот Южного Пассатного тече­ния.



Существенной чертой динамики вод Атлантического океана являются гидро­логические фронты. Распределение их дает четкую картину определяющего влия­ния тех или иных течений в конкретных районах океанов.

Мощные потоки Флоридского течения и Гольфстрима меандрируют. Длина волн меандров около 220 км, а амплитуда 10— 30 км. Меандры порождают «синоптиче­ские вихри», перемещающиеся в направ­лении генерального движения потока со средней скоростью 2—4 км в сутки.

Предполагалось, что в Гольфстриме поступательным движением охвачена тол­ща воды в 1000—1500 м, а ниже воды прак­тически неподвижны. В настоящее время установлено, что под Гольфстримом про­ходит мощное противотечение, основной стрежень которого лежит на глубине до 3500 м, со скоростью до 20 см/с. Противо­течение идет довольно узким потоком вдоль нижней части материкового склона. Это Западное Пограничное донное тече­ние, образование которого связано с дон­ным стоком холодных вод из Норвежско-Гренландского бассейна. На плато Блейк это течение не проявляется, здесь господ­ствует перенос воды в генеральном для Гольфстрима направлении со скоростью до 40 см/с (на глубинах 800 м).

Течения Ломоносова и Лузитанское.Крупным гидрологическим событием по­следних десятилетий явилось открытие подповерхностного противотечения в эква­ториальной зоне Атлантического океана течения Ломоносова. Оно пересекает океан с запада на восток под Южным Пассатным течением. Начало течению Ломоносова дает Антило- Гвианское противотечение, истоками которого, в свою очередь, служат ответвления Флоридского и Северного Пассатного течений (Пономаренко, 1965; Корт, 1971). Течение Ломоносова достига­ет Гвинейского залива и затухает к югу от него. Это течение — аналог течений Кром-велла и Тареева в Тихом и Индийском океанах.

В последние годы было обстоятельно изучено также мощное глубинное Лузитан­ское течение в восточной части Атланти­ческого океана, образуемое придонным сто­ком средиземноморских вод через Гибрал­тарский пролив. Влияние соленых вод Сре-


диземного моря в северной части океана охватывает широкую, выклинивающуюся к западу область и проявляется в образова­нии особой промежуточной водной мас­сы — Средиземноморской с повышенными соленостью и температурой.

Термика, соленость вод.Годовые коле­бания температур атлантических вод неве­лики: в экваториально-тропическом поя­се — не более 1—3°, в субтропиках и уме­ренных широтах — в пределах 5—8°. В приполярных широтах колебания темпера­тур меньше, чем в умеренном" поясе,— около 4° на севере и не более 1 °С на юге. Самые теплые воды — в экваториальных и тропических широтах. Например, в Гви­нейском заливе температура поверхностно­го слоя не снижается ниже 26 °С. В север­ном полушарии к северу от тропика тем­пературы постепенно понижаются, но еще на 60° с. ш. составляют в летнее время 10 °С. В южном полушарии понижение температуры идет с возрастанием широты значительно быстрее и на 60° ю. ш. ко­леблются около нуля.

В целом океан в южном полушарии хо­лоднее, чем в северном. Различия в темпе­ратурах вод западной и восточной частей океана в обоих полушариях неодинаковы: в северном западная часть холоднее вос­точной, в южном — наоборот. Из описан­ной выше схемы течений причины таких различий вполне ясны.

Наибольшая соленость вод отмечается в субтропической зоне (до 37,25 с)/оо)- Она связана как с температурными условиями, так и с влиянием стока из Средиземного моря. В экваториальной зоне, где отмечено максимальное количество осадков, соле­ность снижается до 34 °/оо- Резкое опрес­нение воды происходит в приустьевых рай­онах (в устье Ла-Платы 18—19%о).

Льды.Ледообразование в Атлантиче­ском океане происходит в приантарктиче-ских водах и в Гренландском и Баффи­новом морях. Главный источник айсбергов в южной Атлантике — шельфовый ледник Фильхнера в море Уэдделла. На Гренланд­ском побережье айсберги продуцируются так называемыми выводными ледниками, в частности ледником Якобсхавн в районе острова Диско. Плавучие льды в северном полушарии достигают в июле 40° с. ш. В южном полушарии южнее 55° плавучие



льды присутствуют в течение всего года, достигая максимального распространения в сентябре — октябре. Суммарный вынос льдов в Атлантический океан из Север­ного Ледовитого оценивается в среднем в 900 тыс. км3, с поверхности Антарктики — 1630 км'/год.

Водные массы.Вертикальное переме­шивание воды в Атлантическом океане под воздействием ветра и конвективных процессов охватывает поверхностную тол­щу мощностью от 100 м в южном полуша­рии и до 300 м в тропиках и экваториаль­ных широтах. Этот активный слой подсти­лается переходным слоем, отделяющим его от подповерхностных вод. Последние образуются в результате опускания по­верхностной воды в областях субтропиче­ской конвергенции. Подповерхностная вода подстилается промежуточной водой, формирующейся в результате опускания поверхностных и подповерхностных вод в зонах субантарктической конвергенции. Особую яодную промежуточную массу образуют соленые воды из Средиземного моря.

Южная промежуточная вода, образу­ющаяся вдоль линии сходимости Течения Западных ветров и антарктических вод, движется на север сначала на глубине 100—200 м, затем постепенно погружается до 900—1000 м. Она имеет низкие темпе­ратуры и резко выраженный минимум солености. Севернее 20° с. ш. промежу­точная вода погружается глубже 1000 м и смешивается с северной промежуточной водой.

Глубинная водная масса Атлантическо­го океана, залегающая под промежуточ­ной, состоит из двух толщ различного происхождения. Верхняя глубинная вода образуется благодаря опусканию вод Сре­диземноморской промежуточной массы. В северной части океана теплая и соле­ная средиземноморская вода находится на глубинах 1000—1250 м, а в южном полу­шарии опускается до отметок 2500—2750 м и выклинивается южнее 45° ю. ш. Среди­земноморская вода довольно быстро теря­ет свои температурные характеристики по мере погружения, но устойчиво сохраняет показатели солености. На указанных глу­бинах она всегда более соленая, чем окружающие воды.


Нижняя глубинная вода формируется в северном полушарии на стыке холод­ного Восточно-Гренландского и теплого Ирмингера течений. Она постепенно погру­жается с глубин 2500—3000 м в северном полушарии до 3500—4000 м в южном полушарии примерно до 50° ю. ш. Южнее глубинная вода начинает вытесняться придонными антарктическими водами, сме­щается на горизонт около 2 тыс. м, где по­степенно рассасывается и исчезает.

Донные воды Атлантического океана формируются главным образом на шельфе Антарктиды. Как наиболее холодные, они всюду занимают наинизшее положение в гидрологическом разрезе. Донные воды прослеживаются от района моря Уэдделла и далее к северу, переваливают через все орографические препятствия и на 40° с. ш. их температуры еще не превышают 2° С. Севернее 40° с. ш. отмечается присутствие местной донной воды, образующейся в ре­зультате проникновения в океан холодных вод Гренландского моря.

Апвеллинг.Вдоль всего западного побе­режья Африки тянется особенно мощная зона апвеллинга, обусловленная главным образом ветровым сгоном воды, связанным с пассатной атмосферной циркуляцией. Областями апвеллинга являются, в частно­сти, акватории у Зеленого мыса, у берегов Анголы и Конго, области дивергенции Южного Пассатного и Бразильского тече­ний. Эти области наиболее благоприятны для развития органического мира.

Донная флора Атлантики представлена в основном теми же группами, что и в Ти­хом океане, хотя и значительно мень­шим числом видов. Для фитобентоса се­верной части Атлантического океана наи­более характерны бурые водоросли, в ос­новном фукоиды, а в сублиторали — также ламинарии и алярии, красные водоросли. В тропической зоне фитобентос представ­лен многочисленными зелеными водоро­слями (каулерпа и др.), из красных преобладают известковые литотамнии, из бурых — саргассовые. В южном полуша­рии донная растительность представлена главным образом ламинариями.



Фитопланктон Атлантического океана насчитывает 245 видов. Примерно равным количеством видов (60—80) представлены перидинеи, кокколитофориды, диатомовые. Последние имеют четко выраженное зо­нальное распространение, максимальное количество их обитает в умеренных широ­тах северного и южного полушарий, при­чем основные виды на севере и на юге раз­личные. Наиболее плотно население ди­атомовых в полосе Течения Западных ветров.

В животном мире Атлантики по сравне­нию с Тихим океаном наблюдается некото­рая обедненность фауны: так, наиболее примитивные формы мечехвостов, некото­рые древние рыбы, морские змеи в Атлан­тике отсутствуют. Кораллы из группы гри­бовидных (фунгия) в Атлантическом океа­не представлены лишь одним родом, в Ти­хом — тремя. Однако некоторые группы рыб в Атлантическом океане представлены значительно богаче, чем в Тихом.

Распределение бентоса, планктона и не­ктона имеет ярко выраженный зональный характер. Зонально изменяются и количе­ство видов, и общая биомасса. В субан­тарктических и антарктических водах из рыб имеют промысловое значение нототе­нии, путассу и др. Бентос и планктон в Ан­тарктике бедны и видами и биомассой. В Субантарктической зоне и в прилегающей полосе умеренной зоны биомасса дости­гает максимума, но количество видов зна­чительно меньше, чем в тропиках. В зоо­планктоне преобладают веслоногие рачки («криль»), птероподы, в нектоне — из мле­копитающих киты, ластоногие, из рыб — нототениевые. В тропическом поясе зоо­планктон представлен многочисленными видами фораминифер и птеропод, несколь­кими видами радиолярий, веслоногими, личинками моллюсков и рыб. Характерны сифонофоры, различные медузы, из крупных головоногих — кальмары, а в числе бен-тальных форм — осьминоги. Промысловые рыбы представлены макрелью, тунцами, сардинами, в областях холодных тече­ний — анчоусами. К тропической и субтро­пической зонам приурочены кораллы, кото­рые, за исключением района Карибского моря, значительно беднее видами и общей биомассой, чем в Тихом и Индийском океа­нах.


Умеренные широты северного полуша­рия характеризуются обильной жизнью при сравнительно небольшом разнообра­зии фауны. Из промысловых рыб наиболь­шее значение имеют сельдь, треска, пикша, палтус, морской окунь. Для зоопланктона наиболее характерны фораминиферы, копе-поды. Наиболее обилен планктон в районе Ньюфаундлендской банки и Норвежского моря. Его средняя биомасса здесь больше, чем в соответствующих широтах в Тихом океане.

Глубоководная фауна Атлантического океана представлена ракообразными, иг­локожими, специфическими родами и се­мействами рыб, губками, гидроидами. Ультраабиссаль Атлантического океана изучена хуже, чем в Тихом океане. В жело­бе Пуэрто-Рико обнаружено несколько ви­дов эндемичных полихет, изопод и голоту­рий.

В Атлантическом океане выделяют че­тыре биогеографические области: 1) Арк­тическую; 2) Северо-Атлантическую; 3) Тропика-Атлантическую и 4) Антарктиче­скую. Арктическая область представляет собой часть Арктической биогеографиче­ской области Северного Ледовитого океа­на. В Атлантике к ней относят районы, прилегающие к Гренландии и Лабрадору. Северо-Атлантическая область охватывает в основном умеренные широты северного полушария. Тропико-Атлантическая об­ласть соответствует тропическим и эквато­риальным широтам, Антарктическая об­ласть охватывает умеренную, субантаркти­ческую и антарктическую зоны южного полушария.

Атлантический океан с незапамятных времен является местом интенсивного мор­ского рыбного и зверобойного промысла. Китобойный промысел в Бискайском зали­ве велся басками еще в XI—XII вв., немно­гим позже начался промысел ластоногих русскими поморами в Баренцевом море. Промысловый лов в Северном море ведется со средних веков, а после открытия Амери­ки в XVI—XVII вв. развертывается про­мысловое рыболовство на Большой Нью­фаундлендской банке и банке Джорджес.

С изобретением гарпунной пушки в се­верной Атлантике киты были в основном истреблены еще в конце прошлого века. В послевоенное время в связи с массовым



развитием пелагического китобойного про­мысла в антарктических водах Атлантиче­ского океана киты здесь также были близ­ки к полному истреблению.

Резкое возрастание мощностей и рево­люция в технике рыбного лова привели к тому, что промышленное рыболовство рас­пространилось почти на все районы океана, причем интенсивность рыбного лова и зве­робойного промысла стала принимать по­истине угрожающие масштабы. Все боль­шее значение приобретает глубинный лов (макрорусы, путассу, морской окунь и др.). Общая оценка биологической продук­тивности Мирового океана в целом и Ат­лантического океана, сделанная 15—20 лет назад, оказалась завышенной по крайней мере на 1—2 порядка. Расчет хозяйствен­ной продукции велся на основе определе­ния первичной продукции, не учитывалось число трансформаций этой продукции, свя­занных со сложностью трофических цепей в биологии океана. Причиной завышения оценки биомассы нектона была и механиче­ская экстраполяция уровня конечной про­дукции неритической зоны на зоны откры­того океана. Ранее предполагалось, что до­пустимый объем лова в Атлантическом океане 50 т/км2 в год. Фактически при чрезвычайной интенсивности современного лова средний улов в Атлантическом океане составляет лишь 0,25 т/км2 в год. В тече­ние 70-х годов улов рыбы в Атлантическом океане составлял 20—23 млн. т и около 1 млн. т китов, включая кашалотов/ В ос­новном лов ведется на глубинах до 600 м. Добыча глубоководных рыб пока еще неве­лика. Все эти стратегические ошибки океа­нического рыболовства ведут к огромному оскудению рыбных запасов поверхностных вод океана и ставит их под угрозу полного уничтожения. Лозунг о «неисчерпаемости биологических ресурсов океана» оказался совершенно несостоятельным.

В последнее время часто указывается, что основной биологический ресурс Миро­вого океана — это не рыба, а планктон. Но основную часть продукции планктона сос­тавляет фитопланктон. Отношение био­массы фитопланктона к продукции состав­ляет от 1:50 до 1:100. Следовательно, нель­зя не сделать вывода о нереальности про­мышленной добычи планктона. Достаточно сказать, что для получения даже одной


тонны зоопланктона, отношение биомассы которого к продукции значительно выше, потребуется профильтровать до 1 млн. т воды. Поэтому главный ресурс практиче­ского использования морской биомассы Атлантического океана — это нектон. Но для его правильного потребления необхо­дим строго регулируемый промысел. Пере­ход к рациональным формам ведения ры­боловства даст человечеству дополнитель­ные белковые ресурсы и одновременно ог­радит океан от оскудения.