مستوى سطح البحر
متوسط مستوى سطح البحر ( MSL ، وغالبًا ما يتم اختصاره إلى مستوى سطح البحر ) هو متوسط مستوى سطح واحد أو أكثر من المسطحات المائية الساحلية على الأرض والتي يمكن من خلالها قياس الارتفاعات مثل الارتفاع . مستوى سطح البحر العالمي هو نوع من البيانات الرأسية - بيانات جيوديسية موحدة - تُستخدم، على سبيل المثال، كمرجع بياني في رسم الخرائط والملاحة البحرية ، أو في مجال الطيران، كمستوى سطح البحر القياسي الذي يتم عنده قياس الضغط الجوي لمعايرة الارتفاع وبالتالي مستويات طيران الطائرات . معيار متوسط مستوى سطح البحر الشائع والمباشر نسبيًا هو بدلاً من ذلك متوسط طويل الأمد لقراءات مقياس المد والجزر في موقع مرجعي معين. [1]
يمكن أن تتأثر مستويات سطح البحر بالعديد من العوامل ومن المعروف أنها تباينت بشكل كبير على مدى المقاييس الزمنية الجيولوجية . يرجع ارتفاع مستوى سطح البحر الحالي بشكل أساسي إلى تغير المناخ الناجم عن الإنسان . [2] عندما ترتفع درجات الحرارة، تذوب الأنهار الجليدية الجبلية والصفائح الجليدية القطبية ، مما يزيد من كمية المياه في المحيطات، بينما تتمدد مياه البحر الموجودة أيضًا بالحرارة. نظرًا لأن معظم المستوطنات البشرية والبنية التحتية تم بناؤها استجابة لمستوى سطح البحر الأكثر طبيعية مع تغير متوقع محدود، فإن السكان المتأثرين بارتفاع مستوى سطح البحر سيحتاجون إلى الاستثمار في التكيف مع المناخ للتخفيف من أسوأ الآثار أو، عندما تكون السكان معرضين لخطر شديد، عملية التراجع الموجه . [3]
يشير مصطلح فوق مستوى سطح البحر عمومًا إلى الارتفاع فوق مستوى سطح البحر المتوسط (AMSL). ويعني مصطلح APSL فوق مستوى سطح البحر الحالي، بمقارنة مستويات سطح البحر في الماضي بالمستوى الحالي.
يبلغ نصف قطر الأرض عند مستوى سطح البحر 6,378.137 كم (3,963.191 ميل) عند خط الاستواء. ويبلغ 6,356.752 كم (3,949.903 ميل) عند القطبين و6,371.001 كم (3,958.756 ميل) في المتوسط. [4] يحدد هذا الشكل الكروي المسطح ، جنبًا إلى جنب مع شذوذ الجاذبية المحلية ، الجيود الخاص بالأرض، والذي يقارب متوسط مستوى سطح البحر المحلي للمواقع في المحيط المفتوح. يتضمن الجيود منخفضًا كبيرًا في المحيط الهندي ، حيث ينخفض سطحه بما يصل إلى 106 م (348 قدمًا) تحت متوسط مستوى سطح البحر العالمي (باستثناء التأثيرات البسيطة مثل المد والجزر والتيارات). [5]
قياس

إن التحديد الدقيق لمستوى سطح البحر المتوسط أمر صعب بسبب العوامل العديدة التي تؤثر على مستوى سطح البحر. [6] يختلف مستوى سطح البحر اللحظي بشكل كبير على عدة مقاييس للوقت والمكان. وذلك لأن البحر في حركة مستمرة، ويتأثر بالمد والجزر والرياح والضغط الجوي والاختلافات الجاذبية المحلية ودرجة الحرارة والملوحة وما إلى ذلك. يمكن حساب مستوى سطح البحر المتوسط في موقع معين على مدى فترة زمنية ممتدة واستخدامه كمرجع . على سبيل المثال، يمكن حساب متوسط القياسات كل ساعة على مدار دورة قمرية ميتونية كاملة مدتها 19 عامًا لتحديد مستوى سطح البحر المتوسط عند مقياس المد والجزر الرسمي . [7]
مستوى المياه الراكدة أو مستوى سطح البحر الراكد (SWL) هو مستوى البحر مع حركات مثل أمواج الرياح التي تم حساب متوسطها. [8] ثم يشير مستوى سطح البحر إلى متوسط مستوى سطح البحر الراكد على مدى فترة زمنية بحيث تكون التغيرات الناجمة عن، على سبيل المثال، المد والجزر ، أيضًا ذات متوسط صفري. يشير مستوى سطح البحر العالمي إلى متوسط مكاني على مساحة المحيط بأكملها، عادةً باستخدام مجموعات كبيرة من مقاييس المد والجزر و/أو قياسات الأقمار الصناعية. [7]
غالبًا ما يتم قياس قيم MSL فيما يتعلق بالأرض؛ وبالتالي فإن التغيير في MSL النسبي أو ( مستوى سطح البحر النسبي ) يمكن أن ينتج عن تغيير حقيقي في مستوى سطح البحر، أو من تغيير في ارتفاع الأرض التي يعمل عليها مقياس المد والجزر، أو كليهما. في المملكة المتحدة، فإن نقطة مرجعية المدفعية (ارتفاع 0 متر على خرائط المملكة المتحدة) هي متوسط مستوى سطح البحر المقاس في نيولين في كورنوال بين عامي 1915 و1921. [9] قبل عام 1921، كانت نقطة المرجع الرأسية هي MSL في رصيف فيكتوريا، ليفربول . منذ عهد الإمبراطورية الروسية ، في روسيا وأجزائها السابقة الأخرى، الدول المستقلة الآن، يتم قياس مستوى سطح البحر من مستوى الصفر لمقياس كرونشتادت البحري. في هونغ كونغ، "mPD" هو مصطلح مسح يعني "أمتار فوق البيانات الأساسية" ويشير إلى ارتفاع 0.146 متر (5.7 بوصة) فوق بيانات الرسم البياني [10] و1.304 متر (4 أقدام و3.3 بوصة) تحت مستوى سطح البحر المتوسط. في فرنسا، يقيس Marégraphe في مرسيليا مستوى سطح البحر باستمرار منذ عام 1883 ويقدم أطول بيانات مجمعة حول مستوى سطح البحر. يتم استخدامه لجزء من أوروبا القارية والجزء الرئيسي من إفريقيا كمستوى سطح البحر الرسمي. تستخدم إسبانيا المرجع لقياس الارتفاعات تحت أو فوق مستوى سطح البحر في أليكانتي ، بينما يتم معايرة نظام المرجع الرأسي الأوروبي على ارتفاع أمستردام بيل ، والذي يعود تاريخه إلى تسعينيات القرن السابع عشر.
كانت أجهزة قياس الارتفاع عبر الأقمار الصناعية تجري قياسات دقيقة لمستوى سطح البحر منذ إطلاق TOPEX/Poseidon في عام 1992. [11] وأعقبت المهمة المشتركة بين وكالة ناسا و CNES ، TOPEX/Poseidon، مهمة Jason-1 في عام 2001 ومهمة تضاريس سطح المحيط على القمر الصناعي Jason-2 في عام 2008.
الارتفاع عن مستوى سطح البحر
الارتفاع فوق مستوى سطح البحر المتوسط ( AMSL ) هو الارتفاع (على الأرض) أو الارتفاع (في الهواء) لجسم ما، نسبةً إلى نقطة مرجعية لمستوى سطح البحر المتوسط (MSL). كما يُستخدم أيضًا في الطيران، حيث يتم تسجيل بعض الارتفاعات والإبلاغ عنها فيما يتعلق بمستوى سطح البحر المتوسط (على النقيض من مستوى الطيران )، وفي العلوم الجوية ، وفي مسح الأراضي . والبديل هو قياس الارتفاع على أساس قطع ناقص مرجعي يقارب الأرض بأكملها، وهو ما تفعله أنظمة مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) . في مجال الطيران، يتم استخدام القطع الناقص المرجعي المعروف باسم WGS84 بشكل متزايد لتحديد الارتفاعات؛ ومع ذلك، توجد فروق تصل إلى 100 متر (328 قدمًا) بين ارتفاع القطع الناقص هذا ومستوى سطح البحر المتوسط المحلي. [5] والبديل الآخر هو استخدام نقطة مرجعية رأسية تعتمد على الجيود مثل NAVD88 و EGM96 العالمي (جزء من WGS84). تختلف التفاصيل في بلدان مختلفة.
عند الإشارة إلى السمات الجغرافية مثل الجبال، تظهر الاختلافات في الارتفاع على الخريطة الطبوغرافية بواسطة خطوط الكنتور . وعادةً ما يتم توضيح أعلى نقطة أو قمة في الجبل بارتفاع AMSL بالأمتار أو الأقدام أو كليهما. وفي الحالات غير المعتادة حيث يكون موقع الأرض تحت مستوى سطح البحر، مثل وادي الموت، كاليفورنيا ، يكون ارتفاع AMSL سالبًا.
صعوبات في الاستخدام

- محيط
- مرجع القطع الناقص
- خط السباكة المحلي
- القارة
- جيويد
غالبًا ما يكون من الضروري مقارنة الارتفاع المحلي لسطح البحر المتوسط بسطح مرجعي "مستوٍ" أو مرجع جيوديسي يسمى الجيود . في غياب القوى الخارجية، يتطابق متوسط مستوى سطح البحر المحلي مع سطح الجيود هذا، كونه سطحًا متساوي الجهد لحقل الجاذبية للأرض والذي لا يتوافق في حد ذاته مع كرة بسيطة أو قطع ناقص ويُظهر شذوذًا في الجاذبية مثل تلك التي تم قياسها بواسطة أقمار GRACE التابعة لوكالة ناسا . في الواقع، لا يتم ملاحظة سطح الجيود بشكل مباشر، حتى كمتوسط طويل الأمد، بسبب تيارات المحيط وتغيرات الضغط الجوي ودرجات الحرارة واختلافات الملوحة وما إلى ذلك. يُشار إلى الفصل المعتمد على الموقع ولكن المستمر مع الوقت بين متوسط مستوى سطح البحر المحلي والجيود باسم تضاريس سطح المحيط (المتوسطة) . يختلف عالميًا في نطاق نموذجي يبلغ ±1 متر (3 أقدام). [12]
أرض جافة
يحتاج هذا القسم إلى مصادر إضافية للتحقق . ( يناير 2024 ) |
تُستخدم العديد من المصطلحات لوصف العلاقات المتغيرة بين مستوى سطح البحر والأراضي الجافة.
- "نسبيًا" يعني التغيير النسبي لنقطة ثابتة في كومة الرواسب. [13]
- يشير مصطلح "الإيوستاتيكي" إلى التغيرات العالمية في مستوى سطح البحر بالنسبة لنقطة ثابتة، مثل مركز الأرض، على سبيل المثال نتيجة ذوبان القمم الجليدية. [14]
- يشير مصطلح "المساحة" إلى التغيرات العالمية في مستوى سطح البحر بسبب التمدد الحراري واختلافات الملوحة . [15]
- يشير مصطلح "التوازن المتساوي" إلى التغيرات في مستوى الأرض بالنسبة لنقطة ثابتة في الأرض، ربما بسبب الطفو الحراري أو التأثيرات التكتونية ، متجاهلة التغيرات في حجم المياه في المحيطات.
يؤدي ذوبان الأنهار الجليدية في نهاية العصور الجليدية إلى ارتداد متساوي الضغط بعد العصر الجليدي ، عندما ترتفع الأرض بعد إزالة وزن الجليد. وعلى العكس من ذلك، تشهد الجزر البركانية القديمة ارتفاعًا نسبيًا في مستوى سطح البحر ، بسبب الهبوط المتساوي الضغط الناتج عن وزن البراكين المبردة. يعد هبوط الأرض بسبب سحب المياه الجوفية سببًا آخر متساوي الضغط لارتفاع مستوى سطح البحر النسبي.
على الكواكب التي تفتقر إلى محيط سائل، يستطيع علماء الكواكب حساب "الارتفاع المتوسط" من خلال حساب متوسط ارتفاعات جميع النقاط على السطح. هذا الارتفاع، الذي يُشار إليه أحيانًا باسم "مستوى سطح البحر" أو ارتفاع مستوى الصفر ، يعمل كمرجع لارتفاع المعالم الكوكبية.
يتغير
محلي و استاتيكي

يُعرَّف متوسط مستوى سطح البحر المحلي بأنه ارتفاع سطح البحر بالنسبة إلى نقطة مرجعية على الأرض، مع حساب متوسطه على مدى فترة زمنية طويلة بما يكفي لتسوية التقلبات الناجمة عن الأمواج والمد والجزر ، وعادة ما تكون هذه الفترة سنة أو أكثر. ولابد من ضبط التغيرات الملحوظة في متوسط مستوى سطح البحر المحلي لمراعاة الحركات الرأسية للأرض، والتي قد تحدث بمعدلات مماثلة لتغيرات مستوى سطح البحر (مليمتر في السنة).
تحدث بعض حركات الأرض بسبب التعديل المتساوي القياس لذوبان الصفائح الجليدية في نهاية العصر الجليدي الأخير . يضغط وزن الغطاء الجليدي على الأرض الأساسية، وعندما يذوب الجليد، ترتد الأرض ببطء . تؤثر التغييرات في حجم الجليد الأرضي أيضًا على مستويات سطح البحر المحلية والإقليمية من خلال إعادة ضبط الجيود والتجول القطبي الحقيقي . يمكن أن يؤثر الضغط الجوي والتيارات المحيطية وتغيرات درجة حرارة المحيط المحلية على LMSL أيضًا.
يحدث تغير مستوى سطح البحر الإيستاتيكي (العالمي على عكس التغير المحلي) بسبب تغير إما في حجم المياه في محيطات العالم أو في حجم الأحواض المحيطية . [16] هناك آليتان رئيسيتان تتسببان حاليًا في ارتفاع مستوى سطح البحر الإيستاتيكي. أولاً، يؤدي تقلص الجليد الأرضي، مثل الأنهار الجليدية الجبلية والصفائح الجليدية القطبية، إلى إطلاق المياه في المحيطات. ثانيًا، مع ارتفاع درجات حرارة المحيطات، تتمدد المياه الدافئة. [17]
التغيرات قصيرة المدى والدورية

.jpg/440px-Glaciers_and_Sea_Level_Rise_(8742463970).jpg)
يمكن للعديد من العوامل أن تؤدي إلى تغييرات قصيرة الأجل في مستوى سطح البحر، عادة في غضون بضعة أمتار، في أطر زمنية تتراوح من دقائق إلى أشهر:
| التغيرات الدورية في مستوى سطح البحر | ||
|---|---|---|
| المد والجزر الفلكي اليومي ونصف اليومي | 12-24 ساعة ص | 0.1–10+ م |
| المد والجزر لفترات طويلة | من أسبوعين إلى سنة واحدة | <0.1 متر |
| المد والجزر في القطب ( تذبذب تشاندلر ) | 14 شهرًا | 5 ملم |
| التقلبات الجوية والمحيطية | ||
| الضغط الجوي | ساعات إلى أشهر | -0.7 إلى 1.3 متر |
| الرياح ( العواصف ) | 1-5 أيام | حتى 5 م |
| التبخر والهطول (قد يتبع أيضًا نمطًا طويل الأمد) | أيام إلى أسابيع | <0.1م |
| تضاريس سطح المحيط (التغيرات في كثافة المياه والتيارات) | أيام إلى أسابيع | حتى 1 متر |
| النينيو / التذبذب الجنوبي | 6 أشهر كل 5-10 سنوات | حتى 0.6 متر |
| التغيرات الموسمية | ||
| التوازن الموسمي للمياه بين المحيطات (المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي) | 6 أشهر | |
| التغيرات الموسمية في منحدر سطح الماء | 6 أشهر | |
| جريان مياه الأنهار/الفيضانات | شهرين | 1م |
| التغيرات الموسمية في كثافة المياه (درجة الحرارة والملوحة ) | 6 أشهر | 0.2 متر |
| سيكس | ||
| سيكس (الأمواج الدائمة) | دقائق إلى ساعات | حتى 2 متر |
| الزلازل | ||
| التسونامي (الموجات الكارثية الطويلة الأمد) | ساعات | 0.1–10+ م |
| تغير مفاجئ في مستوى الأرض | دقائق | حتى 10 م |
التغييرات الأخيرة
بين عامي 1901 و2018، ارتفع متوسط مستوى سطح البحر بمقدار 15-25 سم (6-10 بوصات)، بزيادة قدرها 2.3 ملم (0.091 بوصة) سنويًا منذ سبعينيات القرن العشرين. [18] : 1216 كان هذا أسرع من ارتفاع مستوى سطح البحر على الإطلاق على مدار 3000 عام على الأقل. [18] : 1216 تسارع المعدل إلى 4.62 ملم (0.182 بوصة) / سنة للعقد 2013-2022. [19] تغير المناخ بسبب الأنشطة البشرية هو السبب الرئيسي. [20] : 5، 8 بين عامي 1993 و2018، كانت ذوبان الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية مسؤولة عن 44٪ من ارتفاع مستوى سطح البحر، مع 42٪ أخرى ناتجة عن التمدد الحراري للمياه . [21] : 1576
يتأخر ارتفاع مستوى سطح البحر عن التغيرات في درجة حرارة الأرض بعقود عديدة، وبالتالي سيستمر ارتفاع مستوى سطح البحر في التسارع بين الآن وعام 2050 استجابةً للاحتباس الحراري الذي حدث بالفعل. [22] ما يحدث بعد ذلك يعتمد على انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي . إذا كانت هناك تخفيضات عميقة جدًا في الانبعاثات، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر سيتباطأ بين عامي 2050 و2100. ثم قد يصل بحلول عام 2100 إلى ما يزيد قليلاً عن 30 سم (1 قدم) من الآن وحوالي 60 سم (2 قدم) من القرن التاسع عشر. مع الانبعاثات العالية، فإنه بدلاً من ذلك سيتسارع أكثر، ويمكن أن يرتفع بمقدار 1.0 متر ( 3 قدم).+1 ⁄ 3 قدم) أو حتى1.6 متر ( 5+1 ⁄ 3 قدم) بحلول عام 2100. [20] [18] : 1302 وعلى المدى الطويل، سيبلغ ارتفاع مستوى سطح البحر 2-3 متر (7-10 قدم) على مدى 2000 عام قادمة إذا ظل الاحترار عند مستواه الحالي 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) على مدى الماضي ما قبل الصناعي. وسيكون 19-22 مترًا (62-72 قدمًا) إذا بلغ الاحترار ذروته عند 5 درجات مئوية (9.0 درجة فهرنهايت). [20] : 21
يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على كل سكان المناطق الساحلية والجزر على وجه الأرض. [23] يمكن أن يحدث هذا من خلال الفيضانات، وارتفاع العواصف ، والمد والجزر ، والتسونامي . هناك العديد من التأثيرات غير المباشرة. إنها تؤدي إلى فقدان النظم البيئية الساحلية مثل أشجار المانغروف . قد تنخفض غلة المحاصيل بسبب زيادة مستويات الملح في مياه الري . يؤدي الضرر الذي يلحق بالموانئ إلى تعطيل التجارة البحرية. [24] [25] سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع بحلول عام 2050 إلى تعريض الأماكن التي يسكنها حاليًا عشرات الملايين من الناس للفيضانات السنوية. بدون انخفاض حاد في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، قد يزيد هذا إلى مئات الملايين في العقود الأخيرة من القرن. [26]
العوامل المحلية مثل مدى المد والجزر أو هبوط الأرض ستؤثر بشكل كبير على شدة التأثيرات. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون ارتفاع مستوى سطح البحر في الولايات المتحدة أكبر من المتوسط العالمي بمرتين إلى ثلاث مرات بحلول نهاية القرن. [27] [28] ومع ذلك، من بين البلدان العشرين الأكثر تعرضًا لارتفاع مستوى سطح البحر، توجد اثنا عشر دولة في آسيا ، بما في ذلك إندونيسيا وبنجلاديش والفلبين . [ 29] كما تتنوع أيضًا قدرة النظم البيئية والبلدان على المرونة والتكيف، مما سيؤدي إلى تأثيرات أكثر أو أقل وضوحًا. [30] سيحدث التأثير الأكبر على السكان البشريين في الأمد القريب في جزر البحر الكاريبي والمحيط الهادئ المنخفضة . سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى جعل العديد منها غير صالحة للسكن في وقت لاحق من هذا القرن. [31]
يمكن للمجتمعات أن تتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر بعدة طرق. فالتراجع المنظم ، واستيعاب التغير الساحلي ، أو الحماية من ارتفاع مستوى سطح البحر من خلال ممارسات البناء الصارمة مثل جدران البحر [32] هي مناهج صارمة. وهناك أيضًا مناهج ناعمة مثل إعادة تأهيل الكثبان الرملية وتغذية الشواطئ . وفي بعض الأحيان تسير استراتيجيات التكيف هذه جنبًا إلى جنب. وفي أوقات أخرى، يجب اتخاذ خيارات بين استراتيجيات مختلفة. [33] وقد تكافح الدول الأكثر فقرًا أيضًا لتنفيذ نفس الأساليب للتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر مثل الدول الأكثر ثراءً.الطيران
يمكن للطيارين تقدير الارتفاع فوق مستوى سطح البحر باستخدام مقياس الارتفاع الذي تم ضبطه على ضغط جوي محدد . بشكل عام، يكون الضغط المستخدم لضبط مقياس الارتفاع هو الضغط الجوي الذي يوجد عند مستوى سطح البحر في المنطقة التي يتم التحليق فوقها. يُشار إلى هذا الضغط إما باسم QNH أو "مقياس الارتفاع" ويتم نقله إلى الطيار عن طريق الراديو من مراقبة الحركة الجوية (ATC) أو خدمة معلومات المحطة الطرفية الآلية (ATIS). نظرًا لأن ارتفاع التضاريس يتم الرجوع إليه أيضًا إلى مستوى سطح البحر، يمكن للطيار تقدير الارتفاع فوق سطح الأرض عن طريق طرح ارتفاع التضاريس من قراءة مقياس الارتفاع. يتم تقسيم مخططات الطيران إلى مربعات ويتم الإشارة بوضوح إلى أقصى ارتفاع للتضاريس من مستوى سطح البحر في كل مربع. بمجرد تجاوز ارتفاع الانتقال، يتم ضبط مقياس الارتفاع على ضغط الغلاف الجوي القياسي الدولي (ISA) عند مستوى سطح البحر وهو 1013.25 هيكتوباسكال أو 29.92 بوصة زئبقية. [34]
انظر أيضا
- فوق مستوى سطح الأرض - الارتفاع المقاس بالنسبة لسطح الأرض الأساسي
- مرجع أمستردام للمعدات الحربية ، المعروف أيضًا باسم Normaal Amsterdams Peil - مسند عمودي
- قبل الحاضر – المقياس الزمني المستخدم في التخصصات العلمية
- بيانات الرسم البياني – مستوى المياه الذي يتم منه قياس الأعماق المعروضة على الرسم البياني البحري
- النقاط المتطرفة على الأرض – قائمة النقاط الجغرافية المتطرفة والسجلات الجيوفيزيائية الأخرى على الأرض
- ارتفاع الجهد الجيوفيزيائي - نوع الارتفاع فوق مستوى سطح البحر
- الارتفاع فوق متوسط التضاريس – الارتفاع يعتمد على المساحة الكبيرة المحيطة بالكائن؛ يستخدم غالبًا في الولايات المتحدة لأبراج الهوائيات
- قائمة الأماكن على الأرض ذات الارتفاعات تحت مستوى سطح البحر
- نبضة المياه الذائبة 1أ - فترة ارتفاع مستوى سطح البحر السريع بعد العصر الجليدي
- أمتار فوق البحر الأدرياتيكي - نقطة مرجعية عمودية مستخدمة في أجزاء من أوروبا
- الارتفاع الطبيعي – الارتفاع فوق شبه الجيوديسي أو مستوى سطح البحر المتوسط
- Normalhöhennull – البيانات العمودية المستخدمة في ألمانيا
- Normalnull – بيانات عمودية رسمية قديمة مستخدمة في ألمانيا
- نظام المحيطات التشغيلي للجرف الشمالي الغربي – منشأة تراقب المتغيرات الفيزيائية والرسوبية والبيئية لمنطقة بحر الشمال
- بيانات عسكرية – بيانات عمودية تستخدم كأساس لاستنتاج الارتفاعات على الخرائط (المملكة المتحدة وأيرلندا)
- الارتفاع الأورثومتري – الارتفاع فوق مستوى سطح البحر أو مستوى سطح البحر المتوسط
- الشاطئ المرتفع ، المعروف أيضًا باسم التراس البحري - تضاريس ساحلية ناشئة
- اللجنة الفرعية للإطار المرجعي الإقليمي لأوروبا – اللجنة الفرعية للجمعية الدولية للجيوديسيا
- انخفاض مستوى سطح البحر – انخفاض نسبة إلى ارتداد الأرض بسبب وزن الجليد
- معادلة مستوى سطح البحر – ارتفاع كتلة الأرض بعد العصر الجليدي
- النظام الجيوديسي العالمي – نظام الإسناد الجيوديسي
مراجع
- ^ ما هو "متوسط مستوى سطح البحر"؟ ليفربول، المملكة المتحدة: المركز الوطني لعلوم المحيطات . تم الاسترجاع في 29 يناير 2024.
- ^ USGCRP (2017). "Climate Science Special Report. Chapter 12: Sea Level Rise. Key finding 1". science2017.globalchange.gov : 1–470. مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2019. تم الاسترجاع في 27 ديسمبر 2018 .
- ^ نيكولز، روبرت جيه؛ مارينوفا، ناتاشا؛ لوي، جيسون أ؛ براون، سالي؛ فيلينجا، بير؛ جوسماو، ديوجو دي؛ هينكل، يوتشن؛ تول، ريتشارد إس جيه (2011). "ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيراته المحتملة في ظل عالم "يتجاوز 4 درجات مئوية (39.2 درجة فهرنهايت)" في القرن الحادي والعشرين". المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية في لندن أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية . 369 (1934): 161-181. رمز Bibcode : 2011RSPTA.369..161N. doi : 10.1098/rsta.2010.0291 . ISSN 1364-503X. PMID 21115518. S2CID 8238425.
- ^ "حساب نصف قطر الأرض بواسطة حاسبة خطوط العرض". مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2021. استرجاع 22 أغسطس 2021 .
- ^ ab Sreejith, KM; Rajesh, S.; Majumdar, TJ; Rao, G. Srinivasa; Radhakrishna, M.; Krishna, KS; Rajawat, AS (يناير 2013). "بيانات عالية الدقة عن الجيود المتبقي وشذوذ الجاذبية في شمال المحيط الهندي - مدخلات لفهم الجيولوجيا". مجلة علوم الأرض الآسيوية . 62 : 616-626. رمز Bibcode : 2013JAESc..62..616S. doi : 10.1016/j.jseaes.2012.11.010.
- ^ المجلس الوطني للبحوث في الولايات المتحدة ، نشرة المجلس الوطني للبحوث 1932، الصفحة 270
- ^ ab Gregory, Jonathan M.; Griffies, Stephen M.; Hughes, Chris W.; Lowe, Jason A.; et al. (29 April 2019). "Concepts and Terminology for Sea Level: Mean, Variability and Change, Both Local and Global". Surveys in Geophysics . 40 (6): 1251–1289. Bibcode :2019SGeo...40.1251G. doi : 10.1007/s10712-019-09525-z .
- ^ "مستوى المياه الراكدة - مصطلحات AMS". glossary.ametsoc.org . مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2018 . تم الاسترجاع 10 ديسمبر 2018 .
- ^ "محدد موقع Ordnance Survey Benchmark". مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2021 . تم الاسترجاع 21 ديسمبر 2021 .
- ^ "المد والجزر: ملاحظات"، مرصد هونج كونج. أرشيف 27 سبتمبر 2022 على موقع واي باك مشين .
- ^ Glazman, Roman E ; Greysukh, Alexander; Zlotnicki, Victor (1994). "تقييم نماذج تحيز حالة البحر في قياس الارتفاع بالأقمار الصناعية". مجلة البحوث الجيوفيزيائية . 99 (C6): 12581. Bibcode :1994JGR....9912581G. doi :10.1029/94JC00478.
- ^ "مستوى سطح البحر 101: ما الذي يحدد مستوى سطح البحر؟". ناسا. 3 يونيو 2020. تم الاسترجاع في 17 أبريل 2024 .
- ^ جاكسون، جوليا أ.، محرر. (1997). "الارتفاع النسبي في مستوى سطح البحر". قاموس الجيولوجيا (الطبعة الرابعة). الإسكندرية، فرجينيا: المعهد الجيولوجي الأمريكي. رقم ISBN 0922152349.
- ^ جاكسون، جوليا أ.، محرر. (1997). "Eustatic". Glossary of geology (الطبعة الرابعة). الإسكندرية، فرجينيا: المعهد الجيولوجي الأمريكي. ISBN 0922152349.
- ^ جاكسون، جوليا أ.، محرر. (1997). "Steric". Glossary of geology (الطبعة الرابعة). الإسكندرية، فرجينيا: المعهد الجيولوجي الأمريكي. ISBN 0922152349.
- ^ "مستوى سطح البحر الإيستاتيكي". قاموس حقول النفط . شركة شلمبرجير المحدودة. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2011. تم الاسترجاع في 10 يونيو 2011 .
- ^ "تأثيرات الاحتباس الحراري على مستوى سطح البحر". www.climatehotmap.org . مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2016 . تم الاسترجاع 2 ديسمبر 2016 .
- ^ abc Fox-Kemper, B.; Hewitt, Helene T .; Xiao, C.; Aðalgeirsdóttir, G.; Drijfhout, SS; Edwards, TL; Golledge, NR; Hemer, M.; Kopp, RE; Krinner, G.; Mix, A. (2021). Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A.; Connors, SL; Péan, C.; Berger, S.; Caud, N.; Chen, Y.; Goldfarb, L. (eds.). "الفصل 9: المحيط والغلاف الجليدي وتغير مستوى سطح البحر" (PDF) . تغير المناخ 2021: الأساس العلمي الفيزيائي. مساهمة مجموعة العمل الأولى في تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، الولايات المتحدة. تم أرشفة (PDF) من الأصل في 24 أكتوبر 2022 . تم استرجاعه في 18 أكتوبر 2022 .
- ^ "تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية السنوي يسلط الضوء على التقدم المستمر في تغير المناخ". المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. 21 أبريل 2023. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2023 . تم الاسترجاع 18 ديسمبر 2023 .
رقم البيان الصحفي: 21042023.
- ^ abc IPCC, 2021: Summary for Policymakers Archived 2021-08-11 at the Wayback Machine . في: تغير المناخ 2021: الأساس العلمي الفيزيائي. مساهمة مجموعة العمل الأولى في تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ Archived 2023-05-26 at the Wayback Machine Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.). مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، الولايات المتحدة، ص 3-32، doi :10.1017/9781009157896.001.
- ^ مجموعة ميزانية مستوى سطح البحر العالمية التابعة لبرنامج البحوث العالمية لبحوث الغلاف الجوي (2018). "ميزانية مستوى سطح البحر العالمية 1993-الحاضر". بيانات علوم نظام الأرض . 10 (3): 1551-1590. رمز Bibcode : 2018ESSD...10.1551W. doi : 10.5194/essd-10-1551-2018 . hdl : 20.500.11850/287786 .
وهذا يتوافق مع ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر بنحو 7.5 سم على مدار فترة القياس الارتفاعي بأكملها. والأهم من ذلك، يُظهر منحنى مستوى سطح البحر العالمي تسارعًا صافيًا، يُقدر بنحو 0.08 مم/سنة
2
.
- ^ الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب (2011). "الملخص". أهداف تثبيت المناخ: الانبعاثات والتركيزات والتأثيرات على مدى عقود إلى آلاف السنين . واشنطن العاصمة: مطبعة الأكاديميات الوطنية. ص. 5. doi :10.17226/12877. ISBN 978-0-309-15176-4. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2023 . تم الاسترجاع 11 أبريل 2022 .
الصندوق SYN-1: الاحترار المستمر قد يؤدي إلى تأثيرات شديدة
- ^ Bindoff, NL; Willebrand, J.; Artale, V.; Cazenave, A .; Gregory, J.; Gulev, S.; Hanawa, K.; Le Quéré, C.; Levitus, S.; Nojiri, Y.; Shum, CK; Talley, LD; Unnikrishnan, A. (2007). "Observations: Ocean Climate Change and Sea Level: §5.5.1: Introductory Remarks". في سليمان، س.؛ تشين، د.؛ مانينغ، م.؛ تشن، ز.؛ ماركيز، م.؛ أفريت، كيه بي؛ تينور، م.؛ ميلر، إتش إل (المحررون). تغير المناخ 2007: الأساس العلمي الفيزيائي. مساهمة مجموعة العمل الأولى في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج. رقم ISBN 978-0-521-88009-1. مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2017 . استرجاع 25 يناير 2017 .
- ^ تقرير تغير المناخ 2001: الأساس العلمي (PDF) (تقرير). اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ، مطبعة جامعة كامبريدج. 2001. ISBN 0521-80767-0. مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 ديسمبر 2021 . تم الاسترجاع 23 يوليو 2021 .
- ^ هولدر، جوش؛ كوميندا، نيكو؛ واتس، جوناثان (3 نوفمبر 2017). "عالم الثلاث درجات: المدن التي ستغرق بسبب الانحباس الحراري العالمي". الجارديان . مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2020. تم الاسترجاع 28 ديسمبر 2018 .
- ^ كولب، سكوت أ.؛ شتراوس، بنيامين هـ. (29 أكتوبر 2019). "بيانات الارتفاع الجديدة تضاعف ثلاث مرات تقديرات التعرض العالمي لارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات الساحلية". Nature Communications . 10 (1): 4844. Bibcode :2019NatCo..10.4844K. doi :10.1038/s41467-019-12808-z. PMC 6820795. PMID 31664024 .
- ^ تشوي، تشارلز كيو. (27 يونيو 2012). "ارتفاع مستويات سطح البحر بسرعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة". الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2021. تم الاسترجاع في 22 أكتوبر 2022 .
- ^ "تقرير فني عن ارتفاع مستوى سطح البحر لعام 2022". oceanservice.noaa.gov . مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 4 يوليو 2022 .
- ^ Shaw, R., Y. Luo, TS Cheong, S. Abdul Halim, S. Chaturvedi, M. Hashizume, GE Insarov, Y. Ishikawa, M. Jafari, A. Kitoh, J. Pulhin, C. Singh, K. Vasant, and Z. Zhang, 2022: Chapter 10: Asia Archived 2023-04-12 at the Wayback Machine . في تغير المناخ 2022: التأثيرات والتكيف والضعف Archived 2022-02-28 at the Wayback Machine [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, ES Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، الولايات المتحدة، ص 1457-1579. doi :10.1017/9781009325844.012.
- ^ ميمورا، نوبو (2013). "ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تغير المناخ وتداعياته على المجتمع". وقائع الأكاديمية اليابانية. السلسلة ب، العلوم الفيزيائية والبيولوجية . 89 (7): 281-301. رمز Bibcode :2013PJAB...89..281M. doi :10.2183/pjab.89.281. ISSN 0386-2208. PMC 3758961. PMID 23883609 .
- ^ Mycoo, M., M. Wairiu, D. Campbell, V. Duvat, Y. Golbuu, S. Maharaj, J. Nalau, P. Nunn, J. Pinnegar, and O. Warrick, 2022: Chapter 15: Small islands Archived 2023-06-30 at the Wayback Machine . في تغير المناخ 2022: التأثيرات والتكيف والضعف Archived 2022-02-28 at the Wayback Machine [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, ES Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، الولايات المتحدة، ص 2043-2121. doi :10.1017/9781009325844.017.
- ^ "تقديرات جديدة من اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بشأن زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر". مطبعة جامعة ييل. 2013. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020. تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2015 .
- ^ تومسن، دانا سي؛ سميث، تيموثي ف؛ كيز، نوني (2012). "التكيف أم التلاعب؟ تفكيك استراتيجيات الاستجابة لتغير المناخ". علم البيئة والمجتمع . 17 (3). doi : 10.5751/es-04953-170320 . hdl : 10535/8585 . JSTOR 26269087.
- ^ إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ، قانون اللوائح الفيدرالية القسم 91.121 محفوظ في 26 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين
روابط خارجية
- ارتفاع مستوى سطح البحر: فهم الماضي وتحسين التوقعات للمستقبل
- خدمة دائمة لمستوى سطح البحر المتوسط
- تغير مستوى سطح البحر العالمي: التحديد والتفسير
- تقارير وكالة حماية البيئة عن ارتفاع مستوى سطح البحر
- خصائص التوازن والتوازن
- قياس مستوى سطح البحر من الفضاء
- فيديو عن المد والجزر: معهد سكريبس لعلوم المحيطات
- مستويات سطح البحر عبر الإنترنت: خدمة المحيطات الوطنية (CO-OPS)
- نظام مراقبة مستوى المياه الساحلية (SONEL)
- ارتفاع مستوى سطح البحر - ما مقدار وسرعة ارتفاع مستوى سطح البحر خلال القرون القادمة؟
