Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

On the lifecycle of Antarctic Bottom Water

View through CrossRef
Eléments du cycle de vie de l'Eau Antarctique de Fond L'Eau Antarctique de Fond constitue la principale masse d'eau océanique par son volume, et nourrit la composante la plus profonde et la plus lente de la circulation océanique. Les processus qui régissent son cycle de vie sont donc clé pour la capacité de stockage de l'océan en carbone et chaleur aux échelles centennales à multi-millénaires. Cette thèse tente de caractériser et quantifier les principaux processus responsables de la destruction (synonyme d'allègement et de remontée) de l'Eau Antarctique de Fond dans l'océan abyssal. A partir d'une estimée issue d'observations de la structure thermohaline de l'océan mondial et de diagnostics fondés sur le budget de densité des eaux profondes, les rôles respectifs du chauffage géothermal, du mélange turbulent par déferlement d'ondes internes et de la géométrie des bassins sont évalués. Il est montré que la géométrie de l'océan gouverne la structure de la circulation de l'Eau Antarctique de Fond. La contribution du déferlement des ondes internes, bien que mal contrainte, est estimée insuffisante pour maintenir un rythme de destruction de l'Eau Antarctique de Fond comparable à celui de sa formation. Le chauffage géothermal a quant à lui un rôle important pour la remontée des eaux recouvrant une large surface du lit océanique. Les résultats suggèrent une réévaluation de l'importance du mélange au niveau des détroits et seuils profonds, mais aussi du rôle fondamental de la forme des bassins, pour l'allègement et le transport des eaux abyssales.
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
Title: On the lifecycle of Antarctic Bottom Water
Description:
Eléments du cycle de vie de l'Eau Antarctique de Fond L'Eau Antarctique de Fond constitue la principale masse d'eau océanique par son volume, et nourrit la composante la plus profonde et la plus lente de la circulation océanique.
Les processus qui régissent son cycle de vie sont donc clé pour la capacité de stockage de l'océan en carbone et chaleur aux échelles centennales à multi-millénaires.
Cette thèse tente de caractériser et quantifier les principaux processus responsables de la destruction (synonyme d'allègement et de remontée) de l'Eau Antarctique de Fond dans l'océan abyssal.
A partir d'une estimée issue d'observations de la structure thermohaline de l'océan mondial et de diagnostics fondés sur le budget de densité des eaux profondes, les rôles respectifs du chauffage géothermal, du mélange turbulent par déferlement d'ondes internes et de la géométrie des bassins sont évalués.
Il est montré que la géométrie de l'océan gouverne la structure de la circulation de l'Eau Antarctique de Fond.
La contribution du déferlement des ondes internes, bien que mal contrainte, est estimée insuffisante pour maintenir un rythme de destruction de l'Eau Antarctique de Fond comparable à celui de sa formation.
Le chauffage géothermal a quant à lui un rôle important pour la remontée des eaux recouvrant une large surface du lit océanique.
Les résultats suggèrent une réévaluation de l'importance du mélange au niveau des détroits et seuils profonds, mais aussi du rôle fondamental de la forme des bassins, pour l'allègement et le transport des eaux abyssales.

Related Results

Impact of glacial isostatic adjustment on the long-term stability of the Antarctic ice sheet
Impact of glacial isostatic adjustment on the long-term stability of the Antarctic ice sheet
<p>Projections of the contribution of the Antarctic ice sheet to future sea-level rise remain highly uncertain, especially on long timescales. One of the reasons for ...
Prospects for surviving climate change in Antarctic aquatic species
Prospects for surviving climate change in Antarctic aquatic species
Abstract Maritime Antarctic freshwater habitats are amongst the fastest changing environments on Earth. Temperatures have risen around 1°C and ice cover has dramatically ...
ASM Sci. J., Vol. 3, No. 2, 2009
ASM Sci. J., Vol. 3, No. 2, 2009
First I would like to thank the Editorial Board of the ASM Sc. J. for inviting me to be their Guest Editor for this special issue of theJournal devoted to polar sciences. As the Di...
Glacial‐interglacial history of Antarctic Intermediate Water: Relative strengths of Antarctic versus Indian Ocean sources
Glacial‐interglacial history of Antarctic Intermediate Water: Relative strengths of Antarctic versus Indian Ocean sources
Sediment cores from the southern continental margin of Australia are near the formation region of Antarctic Intermediate Water (AAIW) and Subantarctic Mode Water and record the cha...
Automated mapping of Antarctic supraglacial lakes and streams using machine learning
Automated mapping of Antarctic supraglacial lakes and streams using machine learning
<p>Antarctica stores ~91 % of the global ice mass making it the biggest potential contributor to global sea-level-rise. With increased surface air temperatures during...
The Greening of Antarctica
The Greening of Antarctica
Abstract The Greening of Antarctica investigates the development of an international regime of environmental protection and management for Antarctica between the sig...
Distribution patterns and abundance of Antarctic pristine benthic communities
Distribution patterns and abundance of Antarctic pristine benthic communities
Knowledge of the abundance, distribution patterns, and population ecology of antarctic benthic biodiversity have increased considerably during the last decades. Antarctic marine be...

Back to Top