Проблема формирования атмосферной циркуляции и океанических течений
![]() | Эта статья в настоящее время активно дополняется. Не вносите сюда изменений до тех пор, пока это объявление не будет убрано. Последняя правка сделана участником Мурад Зиналиев в 20:35, 12 мая 2025 года. |
Серия статей Теории растущей Земли | |
![]() Анимация, иллюстрирующая процесс увеличения размеров Земли |
Концепции формирования атмосферной циркуляции и океанических течений как результат неоднородного распределением атмосферного давления, вызванного неодинаковым нагреванием земной поверхности на разных широтах, а также над материками и океанами[1], по мнению ее критиков, является внутренне противоречивой, опровергается эмпирическими данными, а также не имеет удовлетворительного описания источника энергии и движущих сил.[2] Настоящая статья является оригинальным исследованием — содержит новые эмпирическое данные, гипотезы, интерпретации известных научных феноменов, а также описание способа экспериментальной проверки гипотезы существования источника энергии-вещества в центре небесных тел, обладающих внутренней активностью.[3]
С точки зрения теории растущей Земли, проблема формирования атмосферной циркуляции и океанических течений входит в число феноменов, не имеющих удовлетворительного физического описания их источника энергии и/или движущих сил, и является составной частью массива научных данных, подтверждающих гипотезу в отношении Вселенной, как открытой физической системы, а также гипотезу о существовании неизвестного современной науке источника энергии и вещества в недрах небесных тел, обладающих внутренней активностью. Также, по мнению сторонников растущей Земли, такие природные феномены, как нормальное магнитное поле планеты, осцилляция его гравитационного поля и гравитационно-метеорологический парадокс указывают на то, что в центре земного эллипсоида находится область пространства, диаметром, соизмеримым с диаметром поперечного сечения потока векторов магнитной индукции в географических точках Южного и Северного магнитных полюсов и мировых магнитных аномалий, в котором идёт процесс генерации энергии и вещества, а также нормального магнитного поля Земли, и который является источником дополнительного переменного во времени гравитационного поля планеты.[3]
Традиционные объяснения[править]

Формирование атмосферных и океанических течений описывается в рамках концепций:
- глобальной циркуляции атмосферы (см. рис. 1, 2: циркуляций Хэдли, а также циркуляций умеренных и полярных широт) — системы замкнутых течений воздушных масс, проявляющихся в масштабах континентов и океанов или всего земного шара (циклоны, антициклоны, муссоны, пассаты и др.);
- местной циркуляции атмосферы, которая определяется физико-географическими условиями конкретной местности (бризы, горно-долинные ветры и др.);[4][5]
- морских (океанических) течений, вызванных и влекущим действием ветра, наклоном уровня моря и изменением плотности воды[6].
Считается, что главной причиной возникновения воздушных течений в атмосфере служит неравномерное распределение солнечного тепла на поверхности Земли, что приводит к неодинаковому нагреванию почвы, водной поверхности и воздуха в различных поясах земного шара, в результате чего формируется неоднородное распределение атмосферного давления, что, в свою очередь, является причиной формирования циркуляций земной атмосферы разного масштаба. Кроме притока солнечной энергии к важнейшим факторам относятся также вращение Земли вокруг своей оси, эксцентриситет орбиты планеты и наклона её оси, неоднородность подстилающей поверхности, трение в пределах пограничного слоя атмосферы (о почву, водную поверхность), содержание в атмосфере водяного пара и др. парниковых газов и угловой скорости вращения планеты (из-за действия Кориолиса силы, зависящей от широты).[5][4]
Критика традиционных концепций[править]
Концепция общей и местной циркуляции атмосферы, по мнению ее критиков, является несостоятельной, поскольку неоднородное распределение атмосферного давления не может быть обеспечено за счёт солнечной энергии.

О несостоятельности концепции общей циркуляции атмосферы, в части касающейся источника энергии и движущих сил, свидетельствуют свойства земной атмосферы, которые неосуществимы в рамках этой доминирующей концепции:
- влажный адиабатический градиент температуры 4—6 К/км (пониженный по сравнению с сухоадиабатическим градинтом температуры, примерно 9 К/км, после учёта термодинамических эффектов, связанных с повышенной влажностью воздуха) примерно равен градиенту температуры над поверхностью тропической зоны океанов 4—6,5 К/км[7], а потому процесс циркуляции атмосферы за счёт перепада температур под воздействием солнечной радиации физически невозможен;
- на поверхности планеты наблюдаются квазипостоянные крупномасштабные барические аномалии (круглогодичные области повышенного или пониженного давления) — так называемые центры действия атмосферы: в субполярных широтах Северного полушария — Исландский и Алеутский барические минимумы, в субтропических — Азорский и Гавайский барические максимумы и др.[4];
- в океанах существуют объединённые атмосферные и морские течения, перемещающиеся в направлении как в противоположном, так и перпендикулярном относительно пассатов и переносов, а также морские и воздушные противотечения на уровне экватора, вокруг Антарктического континента и в водах Северного ледовитого океана (см. рис. 3);
- несостоятельность идеи кориолисовой силы, как фактора определяющего направление циркуляции океанических течений, проявляется в антициклоническом направлению циркуляции всех основных течений Тихого, Индийского, Атлантического и Южного океанов (см. рис. 3).
В дополнение к указанным выше причинам, можно добавить существенный список аномалий, которые противоречат механизму общей циркуляции земной атмосферы — это целый ряд как регулярных, так и нерегулярных колебаний в атмосфере:
- в Индийском и Тихом океанах отмечается так называемая осцилляция Маддена—Джулиана — изменение количества осадков с периодом 30-60 дней,
- в стратосферном ветре экваториальных широт чётко проявляется квазидвухлетняя цикличность (с периодом около 26 мес);
- существуют аномалии циркуляции атмосферы, связаные с явлениями Эль-Ниньо (область более высокого, чем обычно, давления воздуха на над Индонезией, Австралией и через Индийский океан до Атлантики) и Ла-Нинья (высокое давление над центральной и восточной частью Тихого океана и более низкое давление над большей частью остальной части тропиков и субтропиков)[8][9], при которых изменяются режимы так называемой зональной циркуляции Уокера, Индийского муссона, центров действия атмосферы, атмосферных блокирований и др;
- в вариациях циркуляции атмосферы Северного полушария отмечаются особенности Североатлантического колебания (характеризуемого взаимной динамикой североатлантического центров действия атмосферы) и тесно связанного с ним Арктического колебания.[4]
См. также[править]
- Теория растущей Земли
- Феномены, нарушающие принцип сохранения
- Проблема формирования штормов, депрессий и циклонов
- Проблема формирования Антарктического циркумполярного течения
- Проблема формирования грозовых облаков и торнадо
- Проблема формирования планетарных систем из газопылевых облаков
- Проблема формирования тёмной энергии и тёмной материи
- Проблема источника энергии и вещества в небесных телах, обладающих внутренней активностью
Примечания[править]
- ↑ Циркуляция атмосферы // Большая российская энциклопедия / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
- ↑ Зиналиев М. К решению палеонтологического парадокса (на англ.) // The European Journal of Technical and Natural Sciences. —- ) 2017. — № 5. —С. 15-37
- ↑ 3,0 3,1 Зиналиев М. Теория растущей Земли. К решению проблемы источника энергии и вещества // Уральский геологический журнал. — 2025. — № 1 (163). — С. 3—63
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Циркуляция атмосферы. Большая российская энциклопедия. — Москва : Советская энциклопедия, 1991. — Том 34. — ISBN 978-5-85270-372-9.
- ↑ 5,0 5,1 Атмосферы циркуляция // Кругосвет.ру
- ↑ Океанические течения // geographyofrussia.com. Архивировано 7 июля 2020 года.
- ↑ Stone P. H. and Carlson J. H. Atmospheric Lapse Rate Regimes and Their Parameterization // Journal of the Atmospheric Sciences. — 1979. — V. 36(3). — Pp. 415–423. — doi: https://doi.org/10.1175/1520-0469(1979)036<0415:ALRRAT>2.0.CO;2
- ↑ Frequently Asked Questions about El Niño and La Niña // National Centers for Environmental Prediction. — 2005. Archived from the original on 2009-08-27.
- ↑ Trenberth K.E. et al. Observations: Surface and Atmospheric Climate Change // Climate Change 2007: The Physical Science Basis. —Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. — Cambridge, UK: Cambridge University Press.— 2007. — P. 235—336. Archived from the original on 2017-09-24. Retrieved 2014-06-30.