Как меняются сезонные потоки пыли над Тихим океаном?

В результате масштабного исследования, опубликованного в Journal of Geophysical Research: Atmospheres, ученые Института океанографии Скидавей при Университете Джорджии раскрыли закономерности распределения пыли над северной частью Тихого океана.
Как меняются сезонные потоки пыли над Тихим океаном?
Изображение носит иллюстративный характер

Анализ данных за более чем 40 лет показал наличие двух основных сезонных импульсов поступления пыли. Первый и наиболее значительный импульс наблюдается с февраля по август, достигая пика в середине апреля. На этот период приходится 78% годового объема пыли. Второй импульс происходит с сентября по январь с пиком в середине ноября, обеспечивая оставшиеся 22% годового объема.

Исследование проводилось с использованием атмосферного реанализа MERRA-2 от NASA на станции Ocean Station Aloha, расположенной в 100 километрах к северу от Оаху, Гавайи. Данные охватывают период с 1980-х годов по настоящее время.

Проект HATS (Hawaii Aerosol Time-Series), проведенный в 2022-2023 годах, выявил интересные аномалии. 2022 год стал одним из самых пыльных за весь период наблюдений с 1980 года, в то время как 2023 год характеризовался ранним весенним затишьем и общим снижением уровня пыли.

Руководитель исследования Дэн Онемус и его коллега Клифтон Бак подчеркивают важность пыли как источника питательных веществ для океанической экосистемы. Особенно значим зимний импульс пыли, совпадающий с пиками продуктивности океана.

В работе также принимали участие докторанты Шарлотта Коллман и Мария Риччи, а также бывший исследователь института Кристофер Марсей, ныне работающий в Университете Делавэра.

Полученные результаты имеют важное значение для понимания океанических пищевых цепей и механизмов регулирования климата, поскольку пыль играет ключевую роль в обеспечении необходимыми питательными веществами морских организмов.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка