최근 몇 년 동안 기후 과학자들은 남해의 신비를 풀기 위해 상당한 진전을 이루었습니다. 이것은 관찰, 모델링 및 실험실 실험의 조합을 통해 달성되었습니다.
* 관찰 : 과학자들은 부표, 부유물 및 위성을 포함하여 남해에서 데이터를 수집하기 위해 다양한 도구를 배치했습니다. 이 기기는 온도, 염분, 전류 및 해빙 농도와 같은 광범위한 매개 변수를 측정합니다. 이 기기가 수집 한 데이터는 과학자들이 남해에서 발생하는 물리적 과정을 더 잘 이해하는 데 도움이되었습니다.
* 모델링 : 기후 과학자들은 컴퓨터 모델을 사용하여 남해의 행동을 시뮬레이션합니다. 이 모델은 물리 및 화학 법칙을 통합하여 대기, 바다 및 해빙 사이의 상호 작용을 나타냅니다. 이러한 모델을 실행함으로써 과학자들은 남해를 통제하는 과정을 조사하고 그것이 미래 기후 변화에 어떻게 반응 할 것인지 예측할 수 있습니다.
* 실험실 실험 : 과학자들은 또한 남해에서 발생하는 과정을 연구하기 위해 실험실 실험을 수행합니다. 이 실험은 해빙의 행동, 해류 형성, 대기와 바다 사이의 상호 작용을 조사하는 데 사용됩니다. 이 실험의 결과는 과학자들이 모델을 검증하고 남해에 대한 이해를 향상시키는 데 도움이됩니다.
기후 과학자들이 남해의 신비를 풀어주는 진전은 지구의 기후 시스템에 대한 우리의 이해를 향상 시켰습니다. 이 지식은 기후 변화를 완화하고 그 영향에 적응하기위한 전략을 개발하는 데 필수적입니다.
기후 과학자들이 남해에 대해 한 주요 발견은 다음과 같습니다.
* 남해는 세계 해양 순환의 주요 원동력입니다. 남해의 해류는 전세계 전 세계 바다의 기후에 영향을 미칩니다.
* 남해는 이산화탄소의 주요 싱크입니다. 바다는 대기에서 이산화탄소를 흡수하여 지구의 기후를 조절하는 데 도움이됩니다.
* 남해는 해빙의 주요 공급원입니다. 해빙은 지구의 기후 시스템에서 햇빛을 우주로 다시 반사하고 지구를 식히면 중요한 역할을합니다.
* 남해는 급속한 기후 변화의 지역입니다. 남극은 다른 바다보다 더 빨리 따뜻해지며, 이는 지구 전체의 기후에 큰 영향을 미칩니다.
남극은 여전히 완전히 이해되지 않은 복잡하고 역동적 인 물의 몸체입니다. 그러나 기후 과학자들이 최근 몇 년 동안이 중요한 지역에 대한 우리의 이해와 지구 기후 시스템에서의 역할을 향상 시켰습니다.