Termohaline strømme spiller en afgørende rolle i den globale havcirkulation ved at transportere varme og salt rundt i verden. De er ansvarlige for omfordelingen af varme fra troperne til polarområderne og påvirker dermed klimaet i forskellige dele af Jorden.
Ordet "termohalin" er afledt af de græske termer "termos" (varme) og "halos" (salt). Det refererer til de kombinerede effekter af temperatur og saltholdighed på tætheden af havvand.
Her er en mere detaljeret forklaring på, hvordan temperatur og saltholdighed påvirker havstrømmene:
Temperatur: Varmere vand er generelt mindre tæt end koldere vand, fordi den øgede temperatur får vandmolekylerne til at bevæge sig hurtigere og optage mere plads. Som et resultat har varme havstrømme en tendens til at stige og bevæge sig mod overfladen.
Saltholdighed: Saltere vand er tættere end ferskere vand, fordi de opløste saltioner øger vandets masse. Derfor har havstrømme med høj saltholdighed en tendens til at synke og bevæge sig langs havbunden.
Når de kombineres, skaber disse temperatur- og saltholdighedsforskelle tæthedsvariationer i havvandet, hvilket fører til dannelsen af termohaline strømme.
Det mest fremtrædende eksempel på en termohaline strøm er det globale transportbånd, også kendt som den meridionale væltende cirkulation. Det er et storstilet havcirkulationsmønster, der transporterer varmt overfladevand fra troperne til polarområderne og koldt dybt vand fra polerne tilbage mod troperne. Drivkræfterne bag denne globale cirkulation er temperatur- og saltholdighedsforskellene mellem forskellige dele af havet.
Vandets hastighed i en flod påvirkes af flere faktorer og kan stige af forskellige årsager: 1. Gradient: Stejlheden af flodens skråning eller gradient spiller en afgørende rolle i bestemmelsen af hastigheden. Floder, der flyder gennem stejle terræner eller bjergrige områder, har ofte højere has
Det lave og stenede vand gjorde Erie-søen tilbøjelig til store, uforudsigelige storme. Dette førte til et stort antal skibsvrag, hvilket fik forfatteren James Fenimore Cooper til at erklære, at ingen andre søer indeholder så mange farer for navigatøren som dette indre hav.
Trin 1:Fordampning Vandets kredsløb begynder, når vandet fordamper fra jordens overflade. Dette sker, når vandmolekyler får nok energi til at bryde deres bindinger med andre vandmolekyler og undslippe ud i atmosfæren. Energien til fordampning kan komme fra solen, fra vinden eller fra varmen på jor