2023 Fiscal Year Final Research Report
North Pacific Ocean overturn that connects the surface and intermediate layers: a land-ocean linkage system via freshwater from continents
Project/Area Number |
21H01154
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 17020:Atmospheric and hydrospheric sciences-related
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
白岩 孝行 北海道大学, 低温科学研究所, 准教授 (90235739)
植田 宏昭 筑波大学, 生命環境系, 教授 (70344869)
中村 知裕 北海道大学, 低温科学研究所, 講師 (60400008)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 陸海結合 / アラスカ湾 / 北太平洋オーバーターン / 河川流出水 |
Outline of Final Research Achievements |
Toward elucidating the formation mechanism of low salinity surface layer along the North American Continent, we evaluate the riverine discharge from the Alaska mountain ranges that contains glacier areas, using Soil and Water Assessment Tool. We have found a significant correlation between the riverine discharge from the Alaska moutain ranges and the surface salinity in the Alaskan Stream. Further, a pathway of low salinity water from the riverine mouths to the Alaskan Stream via the continental shelf was elucidated. To understand the process of forming the surface salinity in the subarctic gyre, we also elucidate the pathway of the sea water from the Kuroshio Extension where a higher salinity water originates, which makes a meridional front between this water and a fresher water influenced by riverine water. An elementary process a land-ocean linkage was also explored at the Bekanbeushi-gulf of Akkeshi area where the tidal oscillation is important for the riverine discharge process.
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Free Research Field |
海洋物理学
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
本研究では、1982年から2022年の長期間にわたりアラスカ山岳地帯からの河川流出量を評価し、アラスカ山岳地帯からの淡水供給が外洋のアラスカンストリームの塩分に影響することを見出した。また、亜熱帯-亜寒帯間の海水交換の詳細が明らかとなり、亜寒帯海洋の塩分形成に新たな知見を得た。アラスカンストリームを含む亜寒帯循環からの海水輸送は最終的にオホーツク海に到達し、北太平洋中層循環に影響を与える可能性がある。中層循環流出先の親潮海域は植物プランクトン生産が大きく、水産資源を支えているのと同時にCO2吸収も膨大である。本研究はこの高生産海域の将来予測やSDGsにつながる研究であり、社会的意義が大きい。
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