most notable feature is a tendency for
open water to persist until early winter
(June–July) in an elongated polynya-like
feature extending from the northern tip
of the peninsula to just south of Palmer
Station (Turner et al., 2012). This feature,
associated with ocean-warmed
air temperatures, likely impacts species
that require sea ice during this time of
year (see below). In spring, with more
frequent wind-driven sea ice retreats,
sea ice is advected southward and piles
up along the coast. This causes sea ice
retreat to be early over the continental
shelf but late along the coast (Massom
et al., 2006; Smith et al., 2008), and this
affects the timing and location of phytoplankton
blooms in spring and the
redistribution of freshwater.
A consequence of the rapidly
retreating sea ice and the shortening
sea ice season in the WAP region is the
greater exposure of the ocean to the
atmosphere and, consequently, greater
mixing of the upper ocean due to both
mechanical (wind-driven) processes
and buoyancy-driven mechanisms. This
greater vertical mixing spreads the glacial
melt received by the nearshore ocean
over progressively deeper layers, and, hence, it reduces surface concentrations. This has potentially significant consequences, especially for the availability of micronutrients supplied by glacial melt, which may be decreasing in the euphotic zone despite the possible increase
in their overall supply due to accelerating deglaciation.The spatial distribution of freshwater inputs from meteoric sources (Figure 1) allows the nearshore RaTS data, south of the PAL area, to be contextualized over the scale of the WAP shelf (Meredith et al., 2013). At the RaTS site itself, calculations based on the stable isotopes of oxygen in seawater (δ18O) indicate that meteoric water (predominantly in the form of glacial melt) dominates the oceanic freshwater budget, with values of up to 6% of the overall mass of the water (Meredith et al., 2013). By comparison, sea ice melt contributes much less (maximum around 2%). On the broader scale, particularly strong inputs of glacial melt are seen at specific coastal locations along the WAP, most notably close to Anvers Island (near Palmer Station), Adelaide Island (close to Rothera), Alexander Island, and Charcot Island (Figure 1). These locations correspond
คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดคือแนวโน้มการ
เปิดน้ำยังคงมีอยู่จนถึงต้นฤดูหนาว
(เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม) ใน polynya เหมือนยาว
คุณลักษณะยื่นออกมาจากทางตอนเหนือ
ของคาบสมุทรไปทางตอนใต้ของพาลเมอร์
สเตชั่น (เทอร์เนอ et al., 2012) คุณลักษณะนี้
เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรอุ่น
อุณหภูมิของอากาศส่งผลกระทบต่อแนวโน้มชนิด
ที่ต้องใช้น้ำแข็งในทะเลในช่วงเวลานี้
ของปี (ดูด้านล่าง) ในฤดูใบไม้ผลิที่มีมากขึ้น
บ่อยขับเคลื่อนด้วยลมถอยทะเลน้ำแข็ง
ทะเลน้ำแข็งเป็น advected ทางทิศใต้และกอง
ขึ้นตามแนวชายฝั่ง นี้ทำให้น้ำแข็งในทะเล
ถอยจะเป็นช่วงต้นมากกว่าทวีป
หิ้ง แต่ปลายตามแนวชายฝั่ง (Massom
et al, 2006;. สมิ ธ et al, 2008.) และเรื่องนี้
มีผลกระทบต่อการกำหนดเวลาและสถานที่ตั้งของแพลงก์ตอนพืช
บุปผาในฤดูใบไม้ผลิและ
การกระจายของน้ำจืด .
เป็นผลมาจากอย่างรวดเร็ว
ทะเลน้ำแข็งถอยและการตัดทอน
ฤดูกาลทะเลน้ำแข็งในภูมิภาค WAP คือ
เปิดรับมากขึ้นของมหาสมุทรกับ
บรรยากาศและดังนั้นมากขึ้น
การผสมของมหาสมุทรบนเนื่องจากทั้ง
กล (ขับเคลื่อนด้วยลม) กระบวนการ
และ กลไกการพยุงตัวขับเคลื่อน นี้
ผสมแนวตั้งมากขึ้นกระจายน้ำแข็ง
ละลายที่ได้รับจากทะเล nearshore
มากกว่าชั้นก้าวหน้าลึกและดังนั้นจะช่วยลดความเข้มข้นของพื้นผิว นี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความพร้อมของแร่ธาตุอาหารที่จัดทำโดยละลายน้ำแข็งซึ่งอาจจะลดลงในเขต euphotic แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเป็นไปได้
ในการจัดหาโดยรวมของพวกเขาเนื่องจากการเร่ง deglaciation.The กระจายเชิงพื้นที่ของปัจจัยการผลิตน้ำจืดจากแหล่งอุตุนิยมวิทยา (รูปที่ 1 ) ช่วยให้ข้อมูล nearshore หนูตอนใต้ของพื้นที่ PAL จะได้รับการบริบทมากกว่าขนาดของการเก็บรักษาที่ WAP (เมเรดิ ธ et al., 2013) ที่เว็บไซต์หนูเองคำนวณบนพื้นฐานของไอโซโทปของออกซิเจนในน้ำทะเล (δ18O) แสดงให้เห็นว่าน้ำอุตุนิยมวิทยา (ส่วนใหญ่ในรูปแบบของการละลายน้ำแข็ง) ครองงบประมาณน้ำจืดมหาสมุทรที่มีค่าสูงถึง 6% ของมวลรวมของ น้ำ (เมเรดิ ธ et al., 2013) โดยเปรียบเทียบละลายน้ำแข็งในทะเลก่อให้เกิดมากน้อย (สูงสุดประมาณ 2%) ในระดับที่กว้างขึ้น, ปัจจัยการผลิตที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการละลายน้ำแข็งจะเห็นในสถานที่ชายฝั่งเฉพาะพร้อม WAP ส่วนใหญ่สะดุดตาใกล้กับ Anvers เกาะ (ใกล้สถานีพาลเมอร์), แอดิเลดไอส์แลนด์ (ใกล้กับเทอรา), อเล็กซานเดเกาะและเกาะคอ (รูปที่ 1 ) สถานที่เหล่านี้สอดคล้อง
การแปล กรุณารอสักครู่..

คุณสมบัติเด่นที่สุดคือแนวโน้มสำหรับน้ำยังคงอยู่จนถึงต้นฤดูหนาว( มิถุนายน - กรกฎาคม ) ใน polynya ยาวเช่นคุณลักษณะขยายจากตอนเหนือของคาบสมุทรไปทางใต้ของพาลเมอร์สถานี ( เทอร์เนอร์และ al . , 2012 ) คุณลักษณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับทะเลอุ่นอุณหภูมิอากาศมีแนวโน้มผลกระทบชนิดที่ต้องทะเลน้ำแข็งในช่วงเวลานี้ของปี ( ดูด้านล่าง ) ในฤดูใบไม้ผลิ กับ เพิ่มเติมทะเลน้ำแข็งถอย wind-driven บ่อย ,ทะเลน้ำแข็ง advected ใต้และกองขึ้นตามแนวชายฝั่ง นี้เป็นสาเหตุของทะเลน้ำแข็งถอยเร็วกว่าทวีปยุโรปชั้นแต่สายเลียบชายฝั่ง ( massomและทำไม al . , 2006 ; Smith et ไหม al . , 2008 ) , และนี้มีผลต่อเวลาและที่ตั้งของแพลงก์ตอนพืชบุปผาในฤดูใบไม้ผลิและการกระจายของปลาผลพวงของอย่างรวดเร็วถอยน้ำแข็งทะเล และเนยขาวทะเลน้ำแข็งในฤดู WAP ภูมิภาคคือเปิดรับข่าวสารมากขึ้นของมหาสมุทรกับบรรยากาศและ , จึง , มากขึ้นการผสมของบนมหาสมุทร เนื่องจากทั้งเครื่องกล ( wind-driven ) กระบวนการรายได้และขับเคลื่อนกลไก นี้ผสมน้ำแข็งกระจายมากกว่าแนวตั้งละลายได้รับ nearshore มหาสมุทรชั้นลึกกว่าทุกที และดังนั้นจึงช่วยลดความเข้มข้นของพื้นผิว นี้อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะความพร้อมของ micronutrients ให้ธารน้ำแข็งละลาย ซึ่งอาจจะลดลงในโซน euphotic แม้จะมีการเพิ่มขึ้นที่เป็นไปได้ในอุปทานโดยรวมของพวกเขาเนื่องจากการเร่ง deglaciation . การกระจายเชิงพื้นที่ของข้อมูลจากแหล่งหินอุกกาบาต ( รูปครั้งที่ 1 ) ช่วยให้หนู nearshore ข้อมูล ทางตอนใต้ของพื้นที่ PAL เป็น contextualized มากกว่าขนาดของ WAP ชั้น ( เมเรดิธและ al . , 2013 ) ที่หนูเว็บไซต์ตัวเอง การคำนวณบนพื้นฐานของไอโซโทปของออกซิเจนในน้ำทะเล ( δ 18o ) แสดงถึงความรุ่งเรืองที่น้ำ ( ส่วนใหญ่ในรูปแบบของธารน้ำแข็งละลาย ) ครอบงำงบประมาณน้ำจืดมหาสมุทร ด้วยค่าของถึง 6 % ของมวลโดยรวมของน้ำ ( เมเรดิธและ al . , 2013 ) โดยการเปรียบเทียบ , ทะเลน้ำแข็งละลายมีส่วนช่วยน้อยมาก ( สูงสุดประมาณ 2 % ) ที่กว้างขนาด แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยของธารน้ำแข็งละลายจะเห็นในสถานที่ชายฝั่งเฉพาะตามแว็ป ส่วนใหญ่ยวดใกล้กับ Anvers เกาะ ( ใกล้สถานีพาลเมอร์ ) , แอเดแลด์เกาะ ( ใกล้ rothera ) , อเล็กซานเดอร์ เกาะ และเกาะชาร์ค ( รูปไหม 1 ) สถานที่เหล่านี้ สอดคล้อง
การแปล กรุณารอสักครู่..
