موجة حر بحرية

الموجة الحرارية البحرية هي فترة من ارتفاع درجات حرارة سطح البحر بشكل غير طبيعي مقارنةً بدرجات الحرارة المعتادة لموسم معين ومنطقة محددة. [ 1 ] وتنتج الموجات الحرارية البحرية عن مجموعة متنوعة من العوامل، تشمل أحداثًا جوية قصيرة الأجل كالجبهات الهوائية ، وأحداثًا موسمية (من 30 إلى 90 يومًا)، وأنماطًا سنوية وعقدية (تستمر 10 سنوات) كظاهرة النينيو ، وتغير المناخ الناتج عن النشاط البشري . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] وتؤثر هذه الموجات الحرارية على النظم البيئية البحرية . [ 5 ] [ 6 ] فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الموجات الحرارية إلى ظواهر مثل ابيضاض المرجان ، ومرض هزال نجم البحر ، [ 7 ] [ 8 ] وازدهار الطحالب الضارة ، [ 9 ] ونفوق جماعي للمجتمعات القاعية . [ 10 ] وعلى عكس الموجات الحرارية على اليابسة، يمكن أن تمتد الموجات الحرارية البحرية على مساحات شاسعة، وتستمر لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات، وتمتد إلى مستويات تحت سطح البحر. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
أثرت موجات الحر البحرية الكبرى على الحاجز المرجاني العظيم عام 2002، [ 15 ] والبحر الأبيض المتوسط عام 2003، [ 10 ] وشمال غرب المحيط الأطلسي عام 2012، [ 2 ] [ 16 ] وشمال شرق المحيط الهادئ خلال الفترة 2013-2016. [ 17 ] [ 18 ] وقد خلّفت هذه الأحداث آثارًا وخيمة طويلة الأمد. [ 10 ] [ 19 ] [ 9 ]
يتوقع العلماء ازدياد تواتر موجات الحر البحرية ومدتها ونطاقها (مساحتها) وشدتها. [ 20 ] : 1227 ويعود ذلك إلى استمرار ارتفاع درجات حرارة سطح البحر نتيجة للاحتباس الحراري. وقد ذكر التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (SAR6) الصادر عام 2022 أن "موجات الحر البحرية أصبحت أكثر تواتراً [...] وأكثر شدة وأطول [...] منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومنذ عام 2006 على الأقل، ويرجح بشدة أن يكون ذلك بسبب تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية". [ 21 ] : 381 وقد أكد هذا نتائج سابقة وردت في تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ صدر عام 2019، والتي أشارت إلى أن "موجات الحر البحرية [...] قد تضاعفت في تواترها وأصبحت أطول مدة وأكثر شدة وأوسع نطاقاً (على الأرجح)". [ 22 ] : 67 وتوقع تقرير عام 2022 أن تصبح موجات الحر البحرية "أكثر تواتراً بأربع مرات في الفترة 2081-2100 مقارنة بالفترة 1995-2014" في ظل سيناريو انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، أو أكثر تواتراً بثمانية مرات في ظل سيناريو ارتفاع الانبعاثات. [ 20 ] : 1214
تعريف

عرّف التقرير السادس للبحوث العلمية (SAR6) الموجة الحرارية البحرية بأنها: "فترة تكون فيها درجة حرارة الماء دافئة بشكل غير طبيعي بالنسبة لهذا الوقت من السنة مقارنة بدرجات الحرارة التاريخية، مع استمرار هذا الدفء الشديد لأيام إلى شهور. ويمكن أن تظهر هذه الظاهرة في أي مكان في المحيط وعلى نطاق يصل إلى آلاف الكيلومترات." [ 1 ]
عرّفت دراسة أجريت عام 2016 هذه الظاهرة بأنها: حدث دافئ بشكل غير طبيعي "يستمر لمدة خمسة أيام أو أكثر، مع درجات حرارة أعلى من النسبة المئوية التسعين بناءً على فترة مرجعية تاريخية مدتها 30 عامًا". [ 23 ]
وقد صِيغ هذا المصطلح في أعقاب حدث احترار غير مسبوق قبالة الساحل الغربي لأستراليا في صيف عام 2011، والذي أدى إلى موت سريع لغابات عشب البحر وما يرتبط بها من تحولات في النظام البيئي على امتداد مئات الكيلومترات من الساحل. [ 24 ]
فئات

يُمكّن التصنيف الباحثين من مقارنة محركات الأحداث وخصائصها، والاتجاهات الجغرافية والتاريخية، والتواصل بشأنها بشكل متسق. [ 25 ]
Marine heatwaves are classified via a naming system, typology, and characteristics.[23][25] The naming system involves locale and year: for example Mediterranean 2003.[25][10]
Events are rated on a scale from 1 to 4. Category 1 is a moderate event, Category 2 strong, Category 3 severe, and Category 4 extreme. The category is defined primarily by sea surface temperature anomalies (SSTA), later adjusted to include typology and characteristics.[25]
They are further classified according to the degree of symmetry, duration, intensity (max, average, cumulative), onset rate (slow/fast), decline rate, locale, and frequency. Various combinations have been observed.[23]
While marine heatwaves have mostly been studied at the sea surface, they can also occur at depth, including at the sea floor.[26]
Drivers

The drivers for marine heatwave events can be broken into local processes, teleconnection processes, and regional climate patterns.[2][3][4] Two quantitative measurements of these drivers have been proposed to characterize marine heatwaves, mean sea surface temperature and sea surface temperature variability.[25][2][4]
على المستوى المحلي، تهيمن على موجات الحر البحرية عوامل مثل انتقال المياه من المحيط ، وتدفقات الهواء والبحر، واستقرار الطبقة الحرارية ، وإجهاد الرياح . [ 2 ] [ 27 ] تشير عمليات الترابط عن بُعد إلى أنماط المناخ والطقس التي تربط بين مناطق جغرافية متباعدة. [ 28 ] من بين عمليات الترابط عن بُعد التي تلعب دورًا رئيسيًا: حجب الغلاف الجوي / الهبوط ، وموقع التيار النفاث ، وموجات كلفن المحيطية، وإجهاد الرياح الإقليمي ، ودرجة حرارة الهواء السطحي الدافئ ، والتذبذبات المناخية الموسمية ، والأعاصير القريبة . [ 29 ] تساهم هذه العمليات في اتجاهات الاحترار الإقليمي التي تؤثر بشكل غير متناسب على تيارات الحدود الغربية. [ 2 ]
ساهمت أنماط المناخ الإقليمية، بما في ذلك التذبذبات بين العقود مثل ظاهرة النينيو الجنوبية (ENSO)، في حدوث موجات الحر البحرية مثل ظاهرة " الكتلة " في شمال شرق المحيط الهادئ. [ 30 ]
تشمل العوامل المؤثرة التي تعمل على نطاق المناطق الجغرافية الحيوية أو على الأرض ككل التذبذبات العقدية، بما في ذلك التذبذبات العقدية في المحيط الهادئ (PDO)، وتغير المناخ . [ 2 ] [ 4 ] [ 31 ] : 607
تتعرض مصارف الكربون في المحيطات في خطوط العرض المتوسطة لكلا نصفي الكرة الأرضية ومناطق انبعاث غازات الكربون في مناطق التيارات الصاعدة في المحيط الهادئ الاستوائي لموجات حرارة بحرية مستمرة. [ 32 ]
تغير المناخ

يتوقع العلماء ارتفاع درجات حرارة سطح البحر، بالإضافة إلى زيادة تواتر موجات الحر البحرية ومدتها ونطاقها (أو مساحتها) وشدتها، نتيجة لتغير المناخ. [ 33 ] [ 20 ] : 1227. يعتمد مدى ارتفاع درجة حرارة المحيطات على جهود الحد من الانبعاثات . فزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و/أو انخفاض جهود الحد منها يؤديان إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر. تُعرف سيناريوهات الانبعاثات باسم المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة (SSP). يشير الرقم الأعلى إلى مستويات انبعاثات أعلى. سيؤدي سيناريو الانبعاثات المنخفضة (SSP1-2.6) إلى زيادة قدرها 0.86 درجة مئوية، بينما سيؤدي سيناريو الانبعاثات المرتفعة (SSP5-8.5) إلى زيادة تصل إلى 2.89 درجة مئوية. [ 20 ] : 393
تشير التوقعات إلى أن موجات الحر البحرية ستصبح "أكثر تواتراً بأربعة أضعاف في الفترة 2081-2100 مقارنةً بالفترة 1995-2014" في ظل سيناريو الانبعاثات المنخفضة، أو أكثر تواتراً بثمانية أضعاف في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة. [ 20 ] : 1214. وقد استُخدم النموذج الرياضي CMIP6 لهذه التوقعات. وتغطي هذه التوقعات الفترة (2081-2100) مقارنةً بمتوسط الفترة (1995-2014). [ 20 ] : 1227
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى دفع المحيط الهندي الاستوائي نحو حالة موجة حر شبه دائمة على امتداد حوضه بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، حيث يُتوقع أن تزداد موجات الحر البحرية من 20 يومًا سنويًا (1970-2000) إلى 220-250 يومًا سنويًا. [ 34 ] وبالمثل، في منطقة غرب شمال المحيط الهادئ، تُظهر توقعات النماذج ارتفاع متوسط مدة موجات الحر البحرية من حوالي 11 يومًا (1982-2014) إلى حوالي 138 يومًا لكل موجة، وارتفاع عدد أيام موجات الحر البحرية السنوية إلى حوالي 270 يومًا بحلول عام 2100 في ظل مستويات انبعاثات عالية. [ 35 ] في يونيو 2026، قدمت النسخة السنوية الرابعة من دراسة مؤشرات تغير المناخ العالمي، المنشورة في مجلة بيانات علوم نظام الأرض، مؤشرًا مخصصًا لموجات الحر البحرية لأول مرة. ووفقًا لمؤلفيها، فقد تضاعف عدد أيام موجات الحر البحرية أكثر من ثلاث مرات على مستوى العالم بين عامي 1991 و2025، حيث سجل عام 2025 وحده 65 يومًا من هذا القبيل [ 36 ] .
قائمة الفعاليات
تُسجَّل درجات حرارة سطح البحر منذ عام 1904 في بورت إيرين، جزيرة مان ، [ 4 ] وتستمر القياسات من خلال منظمات عالمية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ووكالة ناسا وغيرها الكثير. ويمكن تحديد الأحداث من عام 1925 حتى يومنا هذا. [ 4 ] القائمة أدناه لا تمثل تمثيلاً كاملاً لجميع أحداث موجات الحر البحرية التي تم تسجيلها على الإطلاق.
| المنطقة والتاريخ | فئة | المدة (بالأيام) | الشدة (°م) | المساحة (بملايين الكيلومترات المربعة ) | المرجع. |
|---|---|---|---|---|---|
| البحر الأبيض المتوسط 1999 | 1 | 8 | 1.9 | غير متوفر | [ 25 ] [ 2 ] [ 10 ] |
| البحر الأبيض المتوسط 2003 | 2 | 10 | 5.5 | 0.5 | [ 25 ] [ 2 ] [ 10 ] |
| البحر الأبيض المتوسط 2003 | 2 | 28 | 4.6 | 1.2 | [ 25 ] [ 2 ] [ 10 ] |
| البحر الأبيض المتوسط 2006 | 2 | 33 | 4.0 | غير متوفر | [ 25 ] [ 2 ] [ 10 ] |
| غرب أستراليا 1999 | 3 | 132 | 2.1 | غير متوفر | [ 25 ] [ 2 ] [ 37 ] |
| غرب أستراليا 2011 | 4 | 66 | 4.9 | 0.95 | [ 25 ] [ 2 ] [ 37 ] |
| الحاجز المرجاني العظيم 2016 | 2 | 55 | 4.0 | 2.6 | [ 25 ] [ 2 ] [ 15 ] |
| بحر تسمان 2015 | 2 | 252 | 2.7 | غير متوفر | [ 25 ] [ 2 ] |
| شمال غرب المحيط الأطلسي 2012 | 3 | 132 | 4.3 | 0.1–0.3 | [ 25 ] [ 2 ] [ 16 ] [ 38 ] |
| شمال شرق المحيط الهادئ 2015 ( "الكتلة ") | 3 | 711 | 2.6 | 4.5–11.7 | [ 5 ] [ 17 ] [ 18 ] |
| سانتا باربرا 2015 | 3 | 93 | 5.1 | غير متوفر | |
| خليج جنوب كاليفورنيا 2018 | 3 | 44 | 3.9 | غير متوفر | [ 39 ] |
| شمال شرق المحيط الأطلسي 2023 | 5 | 30 | 4.0–5.0 | غير متوفر | [ 40 ] |
| شمال المحيط الهادئ 2025 | 5 | 107+ | 1.0-5.0 | 8 تقريبًا | [ 41 ] [ 42 ] |
التأثيرات
تتعرض العديد من الأنواع بالفعل لهذه التغيرات في درجات الحرارة خلال موجات الحر البحرية. [ 23 ] [ 25 ] وتؤثر عوامل الخطر المتزايدة والآثار الصحية على المجتمعات الساحلية والداخلية مع ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية وموجات الحر الشديدة. [ 43 ]
النظم البيئية
يمكن أن تُحدث التغيرات في البيئة الحرارية آثارًا وخيمة على صحة ورفاهية الكائنات البرية والبحرية. [ 19 ] [ 43 ] تزيد موجات الحر البحرية من تدهور الموائل، [ 44 ] [ 45 ] وتُغير نطاق انتشار الأنواع، [ 19 ] وتُعقد إدارة مصائد الأسماك، [ 17 ] وتُساهم في نفوق جماعي، [ 10 ] [ 9 ] [ 7 ] وتُعيد تشكيل النظم البيئية بشكل عام. [ 5 ] [ 15 ] [ 46 ] وتشير التقديرات إلى أن موجات الحر البحرية وحدها قد تسببت في خسائر في مصائد الأسماك بلغت 6.6 مليار دولار أمريكي بين عامي 1985 و2022. ولا تزال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية غائبة إلى حد كبير عن تقييمات الكوارث، على الرغم من أنها تُوفر سُبل العيش لـ 500 مليون شخص. [ 47 ]
يحدث تدهور الموائل من خلال إعادة هيكلة الموائل، وأحيانًا فقدانها بالكامل، مثل مروج الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية وغابات عشب البحر . [ 44 ] [ 45 ] تحتوي هذه الموائل على نسبة كبيرة من التنوع البيولوجي للمحيطات. [ 19 ] وقد أدت التغيرات في التيارات والبيئات الحرارية بالفعل إلى تحويل نطاقات العديد من الأنواع البحرية بعيدًا عن خط الاستواء. وقد أثرت التحولات الكبيرة في النطاقات، إلى جانب تفشي ازدهار الطحالب السامة ، على الأنواع عبر مختلف التصنيفات . [ 9 ] وتزداد صعوبة إدارة الأنواع المهاجرة، وتتغير ديناميكيات الشبكة الغذائية .
ترتبط الزيادات في درجة حرارة سطح البحر بانخفاض وفرة الأنواع ، مثل النفوق الجماعي لـ 25 نوعًا من الكائنات القاعية في البحر الأبيض المتوسط عام 2003، ومرض هزال نجم البحر ، وظاهرة ابيضاض المرجان . [ 10 ] [ 19 ] [ 7 ] وقد أدت موجات الحر البحرية في البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة 2015-2019 إلى نفوق جماعي واسع النطاق للكائنات البحرية لخمس سنوات متتالية. [ 48 ] كما أدت موجات الحر البحرية المتكررة في شمال شرق المحيط الهادئ إلى تغييرات جذرية في وفرة الحيوانات، وعلاقات المفترس والفريسة، وتدفق الطاقة في جميع أنحاء النظام البيئي. [ 5 ] وكان من المتوقع أن تؤثر موجات الحر البحرية على توزيع الأنواع. [ 31 ] : 610
ابيضاض المرجان

شهد الحاجز المرجاني العظيم أول حدث ابيضاض كبير له في عام 1998. ومنذ ذلك الحين، ازداد تواتر أحداث ابيضاض المرجان، حيث وقعت ثلاثة أحداث في الفترة ما بين عامي 2016 و2020. [ 54 ] ومن المتوقع أن يحدث ابيضاض المرجان ثلاث مرات كل عقد على الحاجز المرجاني العظيم إذا تم الحفاظ على الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، ويزداد إلى مرة كل عامين عند درجتين مئويتين. [ 55 ]
مع ازدياد حالات ابيضاض المرجان في جميع أنحاء العالم، أشارت ناشيونال جيوغرافيك في عام 2017 إلى أنه "في السنوات الثلاث الماضية، شهدت 25 شعابًا مرجانية - والتي تشكل ثلاثة أرباع أنظمة الشعاب المرجانية في العالم - أحداث ابيضاض شديدة فيما خلص العلماء إلى أنه أسوأ سلسلة من حالات ابيضاض المرجان على الإطلاق حتى الآن." [ 56 ]
في دراسة أُجريت على مرجان الفطر الهاواي Lobactis scutaria ، اكتشف الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مستويات الإشعاع النشط ضوئيًا (PAR) يؤثران سلبًا على وظائفه التكاثرية. وكان الهدف من هذه الدراسة هو التحقق من بقاء الشعاب المرجانية في بيئتها الطبيعية، نظرًا لتأثيرات تغير المناخ التي تعيق تكاثر المرجان. [ 57 ]
أنماط الطقس

ارتبطت موجات الحر البحرية في المحيط الهندي الاستوائي بظروف جفاف فوق وسط الهند وزيادة في هطول الأمطار فوق جنوب شبه الجزيرة الهندية استجابةً لموجات الحر البحرية في شمال خليج البنغال [ 59 ] . وتنتقل هذه التغيرات عبر رياح موسمية . [ 60 ]
انظر أيضاً
- تأثيرات تغير المناخ على المحيطات
- موجة الحر – فترة طويلة من الطقس الحار للغاية
- الكتلة المائية (المحيط الهادئ) – كتلة من المياه الدافئة قبالة الساحل الشمالي الغربي للمحيط الهادئ
- محتوى حرارة المحيطات – الطاقة المخزنة في المحيطات
مصادر
تتضمن هذه المقالة نصًا من عمل مجاني مرخص بموجب رخصة CC BY 4.0 ( بيان الترخيص/الإذن ). النص مأخوذ من تقرير "تأثير الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي 2025" ، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
مراجع
- 1 2 ماثيوز، جميرا بيتش ريزيدنس؛ مولر، V.؛ فان ديمن، ر.؛ فوجليستفيدت، شبيبة. ماسون-ديلموت، ف؛ منديز، C .؛ سيمينوف، S.؛ رايزنجر، أ. (2021). "الملحق السابع: المسرد" (PDF) . في ماسون-دلموت، V.؛ تشاي، ب. بيراني، أ.؛ كونورز، إس إل؛ بيان، C .؛ بيرغر، S .؛ كود، ن.؛ تشن، Y.؛ غولدفارب، L.؛ جوميز، ميشيغن؛ هوانغ، م. ليتزل، ك. لونوي، إي. ماثيوز، جميرا بيتش ريزيدنس؛ مايكوك، المعارف التقليدية؛ واترفيلد، T.؛ يليكجي، O.؛ يو، ر. تشو، ب. (محرران). تغير المناخ 2021: أساس العلوم الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج. الصفحات 2215-2256 . doi : 10.1017/9781009157896.022 . ISBN 978-1-009-15789-6.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 هولبروك، نيل جيه؛ سكانيل، هيلاري أ؛ سين غوبتا، ألكسندر؛ بينثويسن، جيسيكا أ؛ فينغ، مينغ؛ أوليفر، إريك سي جيه؛ ألكسندر ، ليزا في ؛ بوروز، مايكل تي؛ دونات، ماركوس جي؛ هوبداي، أليستير جيه؛ مور، بيبا جيه. (2019-06-14). "تقييم عالمي لموجات الحر البحرية ومسبباتها" . نيتشر كوميونيكيشنز . 10 (1): 2624. Bibcode : 2019NatCo..10.2624H . doi : 10.1038/s41467-019-10206-z . ISSN 2041-1723 . PMC 6570771. PMID 31201309 .

- أوليفر، إريك سي جيه ( 1 أغسطس 2019). "الاحترار المتوسط، وليس التقلبات، هو ما يُحرك اتجاهات موجات الحر البحرية". ديناميات المناخ . 53 (3): 1653-1659 . Bibcode : 2019ClDy...53.1653O . doi : 10.1007/s00382-019-04707-2 . ISSN 1432-0894 . S2CID 135167065 .
- 1 2 3 4 5 6 أوليفر، إريك سي جيه؛ دونات، ماركوس جي؛ بوروز، مايكل تي؛ مور، بيبا جيه؛ سميل، دان إيه؛ ألكسندر، ليزا في؛ بينثويسن، جيسيكا إيه؛ فينغ، مينغ؛ سين غوبتا، أليكس؛ هوبداي، أليستير جيه؛ هولبروك، نيل جيه. (10 أبريل 2018). "موجات حر بحرية أطول وأكثر تواتراً خلال القرن الماضي" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . 9 (1): 1324. Bibcode : 2018NatCo...9.1324O . doi : 10.1038/s41467-018-03732-9 . ISSN 2041-1723 . PMC 5893591. PMID 29636482 .
- 1 2 3 4 غوميز، ديلان جي إي؛ روزيكا، جيمس جيه؛ كروزييه، ليزا جي؛ هاف، ديفيد دي؛ برودور، ريتشارد دي؛ ستيوارت، جوشوا دي (13 مارس 2024). "موجات الحر البحرية تُعطّل بنية ووظيفة النظام البيئي من خلال تغيير الشبكات الغذائية وتدفق الطاقة" . نيتشر كوميونيكيشنز . 15 (1): 1988. Bibcode : 2024NatCo..15.1988G . doi : 10.1038/s41467-024-46263-2 . PMC 10937662. PMID 38480718 .
- ↑ سميث، كاثرين إي.؛ بوروز، مايكل تي.؛ هوبداي، أليستير جيه.؛ كينغ، ناثان جي.؛ مور، بيبا جيه.؛ سين غوبتا، أليكس.؛ تومسن، مادز إس.؛ ويرنبرغ، توماس.؛ سميل، دان إيه. (16 يناير 2023). "التأثيرات البيولوجية لموجات الحر البحرية" . المراجعة السنوية لعلوم البحار . 15 (1): 119-145 . Bibcode : 2023ARMS...15..119S . doi : 10.1146/annurev-marine-032122-121437 . hdl : 11250/3095845 . PMID 35977411 .
- 1 2 3 بيتس، أ. إي.؛ هيلتون، ب. ج.؛ هارلي، س. د. ج. (9 نوفمبر 2009). "تأثيرات درجة الحرارة والموسم والموقع على مرض الهزال في نجم البحر المفترس الرئيسي Pisaster ochraceus" . أمراض الكائنات المائية . 86 (3): 245-251 . Bibcode : 2009DisAO..86..245B . doi : 10.3354/dao02125 . ISSN 0177-5103 . PMID 20066959 .
- ↑ إيزنلورد، مورغان إي.؛ غرونر، مايا إل.؛ يوشيوكا، رين إم.؛ إليوت، جويل؛ ماينارد، جيفري؛ فرادكين، ستيفن؛ تيرنر، مارغريت؛ باين، كاتي؛ ريفلين، ناتالي؛ فان هويدونك، روبن؛ هارفيل، سي. درو (2016-03-05). "معدل نفوق نجم البحر المغرة خلال وباء مرض الهزال عام 2014: دور بنية حجم السكان ودرجة الحرارة" . المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 371 (1689) 20150212. doi : 10.1098/rstb.2015.0212 . PMC 4760142. PMID 26880844 .
- 1 2 3 4 مكابي، رايان م.؛ هيكي، باربرا م.؛ كوديلا، رافائيل م.؛ لوفيفر، كاثي أ.؛ آدامز، نيكولاس ج.؛ بيل، برايان د.؛ جولاند، فرانسيس م.د.؛ طومسون، ريتشارد إ.؛ كوكلان، ويليام ب.؛ ترينر، فيرا ل. (16 أكتوبر 2016). "ازدهار طحالب سامة غير مسبوق على طول الساحل مرتبط بظروف محيطية شاذة" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 43 (19): 10366-10376 . Bibcode : 2016GeoRL..4310366M . doi : 10.1002/2016GL070023 . ISSN 0094-8276 . PMC 5129552. PMID 27917011 .
- 12345678910Garrabou, J.; Coma, R.; Bensoussan, N.; Bally, M.; Chevaldonné, P.; Cigliano, M.; Diaz, D.; Harmelin, J. G.; Gambi, M. C.; Kersting, D. K.; Ledoux, J. B. (May 2009). "Mass mortality in Northwestern Mediterranean rocky benthic communities: effects of the 2003 heat wave". Global Change Biology. 15 (5): 1090–1103. Bibcode:2009GCBio..15.1090G. doi:10.1111/j.1365-2486.2008.01823.x. S2CID 55566218.
- ↑Bond, Nicholas A.; Cronin, Meghan F.; Freeland, Howard; Mantua, Nathan (2015-05-16). "Causes and impacts of the 2014 warm anomaly in the NE Pacific: 2014 WARM ANOMALY IN THE NE PACIFIC". Geophysical Research Letters. 42 (9): 3414–3420. doi:10.1002/2015GL063306. S2CID 129149984.
- ↑Schaeffer, A.; Roughan, M. (2017-05-28). "Subsurface intensification of marine heatwaves off southeastern Australia: The role of stratification and local winds: SUBSURFACE MARINE HEAT WAVES". Geophysical Research Letters. 44 (10): 5025–5033. doi:10.1002/2017GL073714. S2CID 134464357.
- ↑Perkins-Kirkpatrick, S. E.; King, A. D.; Cougnon, E. A.; Holbrook, N. J.; Grose, M. R.; Oliver, E. C. J.; Lewis, S. C.; Pourasghar, F. (2019-01-01). "The Role of Natural Variability and Anthropogenic Climate Change in the 2017/18 Tasman Sea Marine Heatwave". Bulletin of the American Meteorological Society. 100 (1): S105–S110. Bibcode:2019BAMS..100S.105P. doi:10.1175/BAMS-D-18-0116.1. hdl:1885/237324. ISSN 0003-0007. S2CID 127347944.
- ↑ لاوفكوتر، شارلوت؛ زشايشلر، جاكوب؛ فروليشر، توماس ل. (25-09-2020). "موجات حرارة بحرية شديدة التأثير تُعزى إلى الاحتباس الحراري الناجم عن النشاط البشري" . مجلة ساينس . 369 (6511): 1621-1625 . Bibcode : 2020Sci...369.1621L . doi : 10.1126/science.aba0690 . ISSN 0036-8075 . PMID 32973027. S2CID 221881814 .
- 1 2 3 فروليشر، توماس ل.؛ لاوفكوتر، شارلوت (ديسمبر 2018). "المخاطر الناشئة عن موجات الحر البحرية" . نيتشر كوميونيكيشنز . 9 (1): 650. Bibcode : 2018NatCo...9..650F . doi : 10.1038/ s41467-018-03163-6 . ISSN 2041-1723 . PMC 5811532. PMID 29440658 .
- معهد أبحاث خليج مين؛ بيرشينغ، أندرو؛ ميلز، كاثرين؛ دايتون، أليكسا؛ فرانكلين، برادلي؛ كينيدي، برايان (2018-06-01). "أدلة على التكيف مع موجة الحر البحرية لعام 2016 في شمال غرب المحيط الأطلسي" . علم المحيطات . 31 ( 2). Bibcode : 2018Ocgpy..31b.213P . doi : 10.5670/oceanog.2018.213 .
- معهد سكريبس لعلوم المحيطات؛ كافول، ليتيسيا؛ ديمكو، أليسا؛ دينر، راشيل؛ جيدينجز، آشلين؛ كويستر، إيرينا؛ باجنييلو، كاميل؛ بولسن، ماي-لين؛ راميريز-فالديز، أرتورو؛ شوينك، سارة؛ ين، نيكول (2016). " الآثار البيولوجية لظاهرة المياه الدافئة الشاذة في شمال شرق المحيط الهادئ 2013-2015: الرابحون والخاسرون والمستقبل" . علم المحيطات . 29 (2). Bibcode : 2016Ocgpy..29b..32C . doi : 10.5670/oceanog.2016.32 .
- 1 2 جنتيمان، شيلي ل.؛ فيوينجز، ميلاني ر.؛ غارسيا-رييس، ماريسول (2017-01-16). "درجات حرارة سطح البحر المُقاسة بالأقمار الصناعية على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة خلال موجة الحر البحرية في شمال شرق المحيط الهادئ 2014-2016: درجات حرارة سطح البحر الساحلية خلال "الكتلة"" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 44 (1): 312– 319. doi : 10.1002/2016GL071039 .
- 1 2 3 4 5 سميل، دان أ.؛ ويرنبرغ، توماس؛ أوليفر، إريك سي جيه؛ تومسن، مادز؛ هارفي، بن ب.؛ ستراوب، ساندرا سي.؛ بوروز، مايكل تي.؛ ألكسندر، ليزا في.؛ بينثويسن، جيسيكا أ.؛ دونات، ماركوس جي.؛ فينغ، مينغ (أبريل 2019). "موجات الحر البحرية تهدد التنوع البيولوجي العالمي وتوفير خدمات النظام البيئي" . مجلة نيتشر لتغير المناخ . 9 (4): 306-312 . Bibcode : 2019NatCC...9..306S . doi : 10.1038/s41558-019-0412-1 . hdl : 2160/3a9b534b-03ab-4619-9637-2ab06054fe70 . ISSN 1758-6798 . S2CID 91471054 .
- 1 2 3 4 5 6 Fox-Kemper, B., HT Hewitt, C. Xiao, G. Aðalgeirsdóttir, SS Drijfhout, TL Edwards, NR Golledge, M. Hemer, RE Kopp, G. Krinner, A. Mix, D. Notz, S. Nowicki, IS Nurhati, L. Ruiz, J.-B. Sallée, ABA Slangen, and Y. Yu, 2021: الفصل 9: المحيط والغلاف الجليدي وتغير مستوى سطح البحر . في تغير المناخ 2021: أساس العلوم الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [ماسون-ديلموت، ف.، ب. تشاي، أ. بيراني، س. ل. كونورز، س. بيان، س. بيرغر، ن. كود، ي. تشين، ل. غولدفراب، م. إ. غوميس، م. هوانغ، ك. ليتزل، إ. لونوي، ج. ب. ر. ماثيوز، ت. ك. مايكوك، ت. ووترفيلد، أ. يليكجي، ر. يو، وب. تشو (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الصفحات 1211-1362، doi:10.1017/9781009157896.011.
- ^ كولي، س. شومان، د.؛ بوب، ل.؛ بويد، ب. دونر، س. غبريويت، DY؛ إيتو، S.-I.؛ كيسلينج، دبليو؛ مارتينيتو، P.؛ أوجيا، إي. راكو، م.-ف؛ روست، ب. سكيرن-موريتزن، م. (2022). “الفصل الثالث: المحيطات والنظم الإيكولوجية الساحلية وخدماتها” (PDF) . في بورتنر، H.-O.؛ روبرتس، العاصمة؛ تيغنور، م.؛ بولوكزانسكا، ES؛ مينتنبيك، ك. أليجريا، أ.؛ كريج، م. لانغسدورف، س.؛ لوشكي، س.؛ مولر، V.؛ أوكيم، أ.؛ راما، ب. (محرران). تغير المناخ 2022: التأثيرات والتكيف وقابلية التأثر. مساهمة الفريق العامل الثاني في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج. الصفحات 379-550 . doi : 10.1017/9781009325844.005 .
- ^ بورتنر، H.-O.؛ روبرتس، العاصمة؛ ماسون-ديلموت، ف؛ تشاي، ب. بولوكزانسكا، إي. مينتنبيك، ك. تيغنور، م.؛ أليجريا، أ.؛ نيكولاي، م. أوكيم، أ.؛ بيتزولد، J.؛ راما، ب. ويير، نيو مكسيكو (2022). "الملخص الفني" (PDF) . التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن المحيطات والغلاف الجليدي في مناخ متغير . مطبعة جامعة كامبريدج. الصفحات من 39 إلى 69. دوى : 10.1017/9781009157964.002 . رقم ISBN 978-1-009-15796-4.
- ١ ٢ ٣ ٤ هوبداي، أليستير جيه؛ ألكسندر، ليزا في؛ بيركنز، سارة إي؛ سميل، دان إيه؛ ستراوب، ساندرا سي؛ أوليفر، إريك سي جيه؛ بينثويسن، جيسيكا إيه؛ بوروز، مايكل تي؛ دونات، ماركوس جي؛ فينغ، مينغ؛ هولبروك، نيل جيه؛ مور، بيبا جيه؛ سكانيل، هيلاري إيه؛ سين غوبتا، أليكس؛ ويرنبرغ، توماس (٢٠١٦-٠٢-٠١). "نهج هرمي لتحديد موجات الحر البحرية" . التقدم في علم المحيطات . ١٤١ : ٢٢٧-٢٣٨ . Bibcode : 2016PrOce.141..227H . doi : 10.1016/j.pocean.2015.12.014 . hdl : 2160/36448 . ISSN 0079-6611 . S2CID 49583270 .
- ↑ سميث، كاثرين إي.؛ بوروز، مايكل تي.؛ هوبداي، أليستير جيه.؛ كينغ، ناثان جي.؛ مور، بيبا جيه.؛ سين غوبتا، أليكس.؛ تومسن، مادز إس.؛ ويرنبرغ، توماس.؛ سميل، دان إيه. (2023). "التأثيرات البيولوجية لموجات الحر البحرية" . المراجعة السنوية لعلوم البحار . 15 : 119-145 . Bibcode : 2023ARMS...15..119S . doi : 10.1146/annurev-marine-032122-121437 . hdl : 11250/3095845 . PMID 35977411 .

- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ CSIRO؛ هوبداي ، أليستير؛ أوليفر، إريك؛ سين غوبتا، أليكس؛ بينثويسن، جيسيكا؛ بوروز، مايكل؛ دونات، ماركوس؛ هولبروك، نيل؛ مور، بيبا؛ تومسن، مادز؛ ويرنبرغ، توماس (٢٠١٨-٠٦-٠١). "تصنيف وتسمية موجات الحر البحرية" . علم المحيطات . ٣١ (٢). Bibcode : 2018Ocgpy..31b.205H . doi : 10.5670/oceanog.2018.205 . hdl : 2160/c18751bf-af03-41dd-916e-c5e1bdf648a5 .

- ↑ المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي (NCAR) ومؤسسة الجامعات لأبحاث الغلاف الجوي (UCAR) (17 مارس 2023). "علماء يحددون موجة حر في قاع المحيط" . Phys.org .
- ↑ غوبتا، هيتيش؛ سيل، سوراف؛ غانغوبادياي، أفيجيت؛ غاواركيويتش، غلين (2024-01-01). "موجات الحرارة البحرية السطحية وتحت السطحية المرصودة في خليج البنغال من بيانات القياسات الميدانية وبيانات الأقمار الصناعية عالية الدقة" . ديناميات المناخ . 62 (1): 203-221 . Bibcode : 2024ClDy...62..203G . doi : 10.1007/s00382-023-06913-5 . ISSN 1432-0894 .
- ↑ غو، د . (1997-02-07). "التقلبات المناخية بين العقود التي تعتمد على التبادلات بين المناطق المدارية والمناطق المعتدلة". مجلة ساينس . 275 (5301): 805-807 . doi : 10.1126/science.275.5301.805 . PMID 9012341. S2CID 2595302 .
- ↑ غوبتا، هيتيش؛ ديوجاريا، راهول؛ سيل، سوراف؛ سينغ، فيفيك؛ راي، أركابرافا (2025-08-01). "حول الترابط بين موجات الحر البحرية والعاصفتين الإعصاريتين الشديدتين موكا وبيبارجوي في شمال المحيط الهندي" . المخاطر الطبيعية . 121 (15): 18205-18225 . Bibcode : 2025NatHa.12118205G . doi : 10.1007/s11069-025-07513-8 . ISSN 1573-0840 .
- ↑ شوينغ، فرانكلين ب.؛ مندلسون، روي؛ بوغراد، ستيفن ج.؛ أوفرلاند، جيمس إي.؛ وانغ، موين؛ إيتو، شين-إيتشي (10 فبراير 2010). "تغير المناخ، وأنماط الترابط عن بُعد، والعمليات الإقليمية التي تؤثر على التجمعات البحرية في المحيط الهادئ". مجلة الأنظمة البحرية . تأثير تقلب المناخ على النظم البيئية البحرية: دراسة مقارنة. 79 (3): 245-257 . Bibcode : 2010JMS....79..245S . doi : 10.1016/j.jmarsys.2008.11.027 . ISSN 0924-7963 .
- 1 2 كولينز، م.؛ ساذرلاند، م. بوير، ل.؛ تشيونغ، S.-M.؛ فروليشر، T.؛ جاكوت دي كومبيس، هـ؛ كول روكسي، م.؛ لوسادا، أنا؛ ماكينيس، ك.؛ راتر، ب. ريفيرا أرياجا، إي؛ سوزانتو، أردي؛ سوينجيدو، د.؛ تيبيغ، ل. (2019). “التغيرات المتطرفة والمفاجئة وإدارة المخاطر” (PDF) . في بورتنر، H.-O.؛ روبرتس، العاصمة؛ ماسون-ديلموت، ف؛ تشاي، ب. تيغنور، م.؛ بولوكزانسكا، إي. مينتنبيك، ك. أليجريا، أ.؛ نيكولاي، م. أوكيم، أ.؛ بيتزولد، J.؛ راما، ب. ويير، نيو مكسيكو (محرران). تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول المحيطات والغلاف الجليدي في ظل تغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج. الصفحات 589-655 . doi : 10.1017/9781009157964.008 . ISBN 978-1-009-15796-4.
- ↑ مينيو، أ.، فون شوكمان، ك.، لاندشوتزر، ب. وآخرون. انخفاض تدفقات ثاني أكسيد الكربون بين الهواء والبحر نتيجة موجات الحر البحرية المستمرة. نيتشر كوميونيكيشنز 13، 4300 (2022). موقع نيتشر الإلكتروني. تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2022.
- ^ غوبتا، هيتيش؛ ديوغاريا، راهول. سيل، سوراف؛ داي ، ديبانجان (2025/03/30). "خصائص التطور الشديد للحرارة البحرية في شمال المحيط الهندي" . المجلة الدولية لعلم المناخ . 45 (4) e8734. بيب كود : 2025IJCli..45E8734G . دوى : 10.1002/joc.8734 . ISSN 0899-8418 .
- ↑ روكسي، إم كيه (26 أبريل 2024). "التوقعات المستقبلية للمحيط الهندي الاستوائي" . المحيط الهندي ودوره في النظام المناخي العالمي . إلسيفير. ص 469-482 . doi : 10.1016/B978-0-12-822698-8.00004-4 . ISBN 978-0-12-822698-8.
- ↑ يانغ، ييفي؛ صن، وينجين؛ يانغ، جينغسونغ؛ ليم كام سيان، كيني تي سي؛ جي، جينلين؛ دونغ، تشانغمينغ (5 ديسمبر 2022). "تحليل وتوقع موجات الحر البحرية في غرب شمال المحيط الهادئ والمنطقة الساحلية الصينية" . مجلة فرونتيرز إن مارين ساينس . 9 1048557. Bibcode : 2022FrMaS...948557Y . doi : 10.3389/fmars.2022.1048557 .
- ↑ "مؤشرات تغير المناخ العالمي 2025 - تحديث سنوي للمؤشرات الرئيسية لحالة النظام المناخي وتأثير الإنسان" - قاعدة بيانات علوم النظام الأرضي (ESSD) . www.earth-system-science-data.net . تاريخ الاطلاع: 26 يونيو 2026 .
- 1 2 بيرس، آلان ف.؛ فينغ، مينغ (2013-02-01). "صعود وهبوط "الموجة الحرارية البحرية" قبالة غرب أستراليا خلال صيف 2010/2011". مجلة الأنظمة البحرية . 111-112 : 139-156 . Bibcode : 2013JMS...111..139P . doi : 10.1016/j.jmarsys.2012.10.009 . ISSN 0924-7963 .
- ↑ هيرينغ، ستيفاني سي؛ هويل، أندرو؛ هورلينغ، مارتن بي؛ كوسين، جيمس بي؛ شريك، كارل جيه؛ ستوت، بيتر إيه. (ديسمبر 2016). "مقدمة لشرح الأحداث المناخية المتطرفة لعام 2015 من منظور مناخي" . نشرة الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية . 97 (12): S1– S3. Bibcode : 2016BAMS...97S...1H . doi : 10.1175/BAMS-D-16-0313.1 . ISSN 0003-0007 .
- ↑ فومو، جيمس ت.؛ كارتر، ميليسا ل.؛ فليك، راينهارد إي.؛ راسموسن، ليندا ل.؛ رودنيك، دانيال ل.؛ إياكوبيليس، سام ف. (مايو 2020). "وضع موجات الحر البحرية في خليج جنوب كاليفورنيا في سياقها في ظل تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: المحيطات . 125 (5) e2019JC015674. Bibcode : 2020JGRC..12515674F . doi : 10.1029/2019JC015674 . ISSN 2169-9275 . S2CID 218992543 .
- ↑ "درجات حرارة قياسية في شمال المحيط الأطلسي تُساهم في موجات الحر البحرية الشديدة" . خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ . المفوضية الأوروبية . تاريخ الاطلاع: 13 أغسطس 2023 .
- ↑ هيبرت، أوليفيا (23 سبتمبر 2025). "موجة الحرّ الهائلة في المحيط الهادئ تمتد الآن على مساحة بحجم الولايات المتحدة" . SFGate . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2025 .
- ↑ "متتبع موجات الحر البحرية لتيار كاليفورنيا - متتبع البقع" . NOAA.gov . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2025 .
- 1 2 غرين، سكوت؛ كالكشتاين، لورانس س.؛ ميلز، ديفيد م.؛ سامينو، جيسون (أكتوبر 2011). "دراسة لتأثير تغير المناخ على موجات الحر الشديدة وعلاقات المناخ بالوفيات في المدن الأمريكية الكبرى" . الطقس والمناخ والمجتمع . 3 (4): 281-292 . doi : 10.1175/WCAS-D-11-00055.1 . ISSN 1948-8327 . S2CID 49322487 .
- سالينجر ، إم جيمس؛ رينويك، جيمس؛ بيرنز، إريك؛ مولان، إيه بريت؛ دايموند، هوارد جيه؛ سيرغي، باسكال؛ سميث، روبرت أو؛ تروت، مايكل سي تي؛ ألكسندر، ليزا؛ كولين، نيكولاس جيه؛ فيتزهاريس، بي بلير (12 أبريل 2019). " موجة الحر الصيفية غير المسبوقة التي تجمع بين المحيط والغلاف الجوي في منطقة نيوزيلندا 2017/2018: العوامل الدافعة والآليات والآثار" . رسائل البحوث البيئية . 14 (4): 044023. Bibcode : 2019ERL....14d4023S . doi : 10.1088/1748-9326/ab012a . hdl : 10182/12205 . ISSN 1748-9326 .
- 1 2 غالي، جيوفاني؛ سوليدورو، كوزيمو؛ لوفاتو، توماس (11 مايو 2017). "خرائط ثلاثية الأبعاد لمخاطر موجات الحر البحرية وخطرها على الكائنات الحية منخفضة الحركة في البحر الأبيض المتوسط الدافئ" . مجلة فرونتيرز إن مارين ساينس . 4 136. رمز Bibcode : 2017FrMaS...4..136G . doi : 10.3389/fmars.2017.00136 . ISSN 2296-7745 .
- ↑ ويرنبرغ، ت.؛ بينيت، س.؛ بابكوك، ر. س.؛ دي بيتيني، ت.؛ كيور، ك.؛ ديبكزينسكي، م.؛ دوفوا، ف.؛ فرومونت، ج.؛ فولتون، س. ج.؛ هوفي، ر. ك.؛ هارفي، إ. س. (2016-07-08). "تحول النظام البيئي البحري المعتدل بفعل تغير المناخ" . مجلة ساينس . 353 (6295): 169-172 . Bibcode : 2016Sci...353..169W . doi : 10.1126/science.aad8745 . hdl : 20.500.11937/31133 . ISSN 0036-8075 . PMID 27387951 .
- ↑ منظمة الأغذية والزراعة (2025). أثر الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي 2025. منظمة الأغذية والزراعة. doi : 10.4060/cd7185en . ISBN 978-92-5-140180-4.
- ^ جارابو، يواكيم. جوميز غرا، دانيال؛ ميدرانو، ألبا؛ سيرانو، كارلو؛ بونتي، ماسيمو؛ شليغل، روبرت. بنسوسان، ناثانيال؛ توريتشيا، إيفا؛ سيني ماريا. جيروفاسيليو، فاسيليس؛ وآخرون . (18 يوليو 2022). "موجات الحر البحرية تؤدي إلى وفيات جماعية متكررة في البحر الأبيض المتوسط" . بيولوجيا التغير العالمي . 28 (19): 5708– 5725. بيب كود : 2022GCBio..28.5708G . دوى : 10.1111/gcb.16301 . ISSN 1354-1013 . بمك 9543131 . بميد 35848527 . S2CID 250622761 .
- تقرير إخباري: "موجة حر بحرية: درجات حرارة قياسية في البحر الأبيض المتوسط قد تُلحق دمارًا بالحياة البحرية" . موقع interestingengineering.com . 20 أغسطس 2022. تاريخ الاطلاع: 21 أغسطس 2022 .
- ↑ بيكر، أندرو سي؛ جلين، بيتر دبليو؛ ريجل، برنارد (ديسمبر 2008). "تغير المناخ وابيضاض الشعاب المرجانية: تقييم بيئي للتأثيرات طويلة الأجل، واتجاهات التعافي، والتوقعات المستقبلية". علوم مصبات الأنهار والسواحل والجرف القاري . 80 (4): 435-471 . Bibcode : 2008ECSS...80..435B . doi : 10.1016/j.ecss.2008.09.003 . ISSN 0272-7714 .
- 1 2 3 كولي، إس.، دي. شومان، إل. بوب، بي. بويد، إس. دونر، دي واي غيبريهيويت، إس-آي. إيتو، دبليو. كيسلينغ، بي. مارتينيتو، إي. أوجيا، إم-إف. راكولت، بي. روست، وإم. سكرن-موريتزن، 2022: الفصل 3: المحيطات والنظم الإيكولوجية الساحلية وخدماتها . في: تغير المناخ 2022: الآثار والتكيف والضعف. مساهمة الفريق العامل الثاني في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [إتش-أو. بورتنر، دي سي روبرتس، إم. تيغنور، إي إس بولوتشانسكا، ك. مينتنبيك، إيه. أليغريا، إم. كريغ، إس. لانغسدورف، إس. لوشكه، في. مولر، إيه. أوكيم، بي. راما (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، ص 379-550، doi:10.1017/9781009325844.005.
- ↑ وزارة التجارة الأمريكية، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. "كيف يؤثر تغير المناخ على الشعاب المرجانية؟" . oceanservice.noaa.gov . تاريخ الاطلاع: 19 فبراير 2024 .
- ↑ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2007). "ملخص لصناع السياسات" (ملف PDF) . في: باري إم إل، كانزياني أو إف، بالوتيكوف جيه بي، فان دير ليندن بي جيه، هانسون سي إي (محررون). تغير المناخ 2007: الآثار والتكيف والضعف: مساهمة الفريق العامل الثاني في التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج. الصفحات 7-22 . ISBN 978-0-521-70597-4تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 13 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 8 يوليو 2009 .
- ↑ فيشلين أ، ميدجلي جي إف، برايس جيه تي، ليمانز آر، جوبال بي، تورلي سي، راونسفيل إم دي، دوبي أو بي، تارازونا جيه، فيليتشكو إيه إيه (2007). "الفصل 4. النظم الإيكولوجية، خصائصها، سلعها وخدماتها" (ملف PDF) . في باري إم إل، كانزياني أو إف، بالوتيكوف جيه بي، فان دير ليندن بي جيه، هانسون سي إي (محررون). تغير المناخ 2007: الآثار، التكيف، والضعف: مساهمة الفريق العامل الثاني في التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج. الصفحات 211-272 . ISBN 978-0-521-70597-4تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 11 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 8 يوليو 2009 .
- ↑ ديفيدسون، جوردان (25 مارس 2020). "الشعاب المرجانية العظيمة تشهد ثالث حدث ابيضاض رئيسي في خمس سنوات" . إيكوواتش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مارس 2020 .
- ↑ ماكوورتر، جينيفر ك.؛ هالوران، بول ر.؛ روف، جورج؛ سكيرفينج، ويليام ج.؛ بيري، كريس ت.؛ مامبي، بيتر ج. (فبراير 2022). "أهمية ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية للشعاب المرجانية العظيمة". بيولوجيا التغير العالمي . 28 (4): 1332-1341 . Bibcode : 2022GCBio..28.1332M . doi : 10.1111/gcb.15994 . hdl : 10871/127948 . PMID 34783126. S2CID 244131267 .
- ↑ " الشعاب المرجانية قد تختفي خلال 30 عامًا" . ناشيونال جيوغرافيك نيوز . 23 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2019 .
- ↑ بووميستر، جيسيكا؛ دالي، جوناثان؛ زوتشوفيتش، نيكولاس؛ لاغر، كلير؛ هينلي، إي. مايكل؛ كوين، ماريكو؛ هاغيدورن، ماري (2023-01-05). "الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والبيولوجيا التكاثرية لمرجان لوباكتيس سكوتاريا في ظل تغير المناخ" . التقارير العلمية . 13 (1): 246. Bibcode : 2023NatSR..13..246B . doi : 10.1038/ s41598-022-27207-6 . ISSN 2045-2322 . PMC 9816315. PMID 36604569 .
- ↑ نارانجو، لورا (2 نوفمبر 2018). "الكتلة | بيانات الأرض" . earthdata.nasa.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2019 .
- ↑ غوبتا، هيتيش؛ غوسوامي، بيالي؛ راي، أركابرافا؛ بهاتاشارجي، أربان؛ سيل، سوراف (16 فبراير 2026). "تطور موجات الحر البحرية وتفاعلات الهواء والبحر خلال موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية لعام 2020 في خليج البنغال" . ديناميات المناخ . 64 (3): 105. Bibcode : 2026ClDy...64..105G . doi : 10.1007/s00382-026-08086-3 . ISSN 1432-0894 .
- ↑ سارانيا، جيه إس؛ روكسي، إم كيه؛ داسغوبتا، بانيني؛ أناند، أجاي (فبراير 2022). "نشأة واتجاهات موجات الحر البحرية فوق المحيط الهندي الاستوائي وتفاعلها مع الرياح الموسمية الصيفية الهندية" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: المحيطات . 127 (2) e2021JC017427. Bibcode : 2022JGRC..12717427S . doi : 10.1029/2021JC017427 . ISSN 2169-9275 .
روابط خارجية
- "متتبع موجات الحر البحرية" . tracker.marineheatwaves.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-03-06 .
- "مجموعة العمل الدولية المعنية بموجات الحر البحرية" . موجات الحر البحرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مارس 2025 .
- برنامج كوبرنيكوس البحري. "موجات الحر البحرية | CMEMS" . marine.copernicus.eu . تاريخ الاسترجاع: 6 مارس 2025 .
- فريق موقع PSL الإلكتروني. "موجات الحر البحرية: مختبر العلوم الفيزيائية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" . psl.noaa.gov . تاريخ الاسترجاع: 6 مارس 2025 .
- تغير المناخ والبيئة
- علم المحيطات الفيزيائي
- تلوث المحيطات
- موجات الحر
- آثار تغير المناخ
