Spring til indhold

Hav

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
For alternative betydninger, seHav (flertydig).(Se også artikler, som begynder med Hav)
Enbølgebrydes vedAtlanterhavet.
71 % af jordoverfladen er dækket af hav.

Haveter den forbundnemasseafsaltvand,der dækker mere end 70 % afJordensoverflade (361.132.000 km², med et samlet rumfang på omkring 1.332.000.000 km³).[1]Det modererer Jordensklimaog spiller vigtige roller ivandets kredsløb,kulstofkredsløbogkvælstofkredsløb.Havet er blevet berejst og udforsket siden oldtiden, mens videnskabelige studier af havet —oceanografi— stammer tilbage fra kaptajnJames Cooksopdagelsesrejser iStillehavetmellem 1768 og 1779. Ordethavbruges også til at betegne mindre dele af havet, der ligger halvt indlands såvel som storesalteindlandssøer såsom detKaspiske havogDødehavet.[2]

Havvandsmest rigelige opløstefaste stofernatriumklorid.Herudover indeholder vandet ogsåsalteframagnesium,calciumogkalium,såvel som mange andre grundstoffer, heraf nogle i meget små koncentrationer. Havetssalinitetvarierer kraftigt, og er typisk lavere nær overfladen og store floders udmunding, men højere i det dybe hav; de opløste saltes relative proportioner varierer dog kun meget lidt iverdenshavene.Vind, der blæser henover havoverfladen, skaberhavbølger,sombrydesnår de når lavvandede områder. Vind skaber også overfladestrømme gennem friktion, hvilket skaber langsomt men stabilt omløb af vand igennem verdenshavene. Omløbets retning styres af faktorer såsomkontinenternesstørrelse ogJordens rotation(den såkaldteCoriolis-effekt). Dybhavsstrømme, kendt som detglobale transportbånd,transporterer koldt vand fra tæt på polerne og ud til alle verdenshavene.Tidevand,havoverfladenshævelse og sænkelse normalt to gange dagligt, forårsages af Jordens rotation og den omkredsendemånestyngdekrafteffekter samt, i mindre grad, afSolen,og kan have en meget stortidevandsamplitudeibugterogæstuarier.Undervandsjordskælvfratektoniske pladersbevægelse under havene,vulkanskaktivitet, storejordskredog nedstyrtning af storemeteoritterkan alle føre til destruktivetsunamier.

Der lever en bred vifte afliv i havet,heriblandtbakterier,protister,alger,planter, svampe og dyr, da havet understøtter en mængde forskelligehabitaterogøkosystemer,fra den solbeskinnede overflade og kystlinje (henholdsvis betegnet denfotiske zoneoglitorale zone) til de store dybder med stærkt tryk i den kolde, mørkeabyssale zone,og fra det kolde vand underde polære iskappertil den farverige diversitet ikoralrevitropiskeregioner. Mange af verdens store organismegrupper udviklede sig oprindeligt i havet og det er muligt atselve livet opstod der.

Havet er kilde til store mængderfødevarerfor mennesker, hovedsageligtfisk,men ogsåskaldyr,havpattedyrogtang,enten fanget af fiskere ellerdyrket under vandet.Blandt andre menneskelige anvendelser af havet erhandel,rejse, mineraludvindelse,elproduktion,krigog fritidsaktiviteter såsomsvømning,sejladsogdykning.Mange af disse aktiviteter medfører dogforurening af havet.

Havet er en vigtig del af menneskers kultur, og har spillet store roller i litteraturen mindst sidenHomersOdysseen,imarinemalerier,i film og i klassisk musik. Imytologierrepræsenteres havet ofte symbolsk som monstre såsomSkylla,og idrømmetydningrepræsenterer detunderbevidstheden.

Et animeret kort der viserverdenshavene.Havet er en kontinuerligvandmasse,som omkredserJorden,men opdeles ofte i et antal centrale områder. En af de oftest anvendte opdelinger er iStillehavet,Atlanterhavet,detIndiske ocean,IshavetogSydhavet;de to sidstnævnte konsolideres ofte ind i de første tre.

Havet er det forbundne system af alle Jordens største vandområder, heriblandtAtlanterhavet,Stillehavet,detIndiske ocean,SydhavetogIshavet.[2]Denne sammenhængende vandmasse,verdenshavene,betegnes også som "oceaner",mens ordet" hav "herudover også kan betegne mindre dele af verdenshavene, såvel som store indlandssøer med saltvand såsom DetKaspiske havellerDødehavet.[2]En alternativ opdeling af oceanerne er i mindrebihave,som igen kan inddeles imiddelhaveellerrandhave.Nogle eksempler på bihave erØstersøen,som er et middelhav, og detArabiske hav,som er et randhav. Andre have kaldesbugte,for eksempel denBengalske bugt.

Formelt er det denInternationale Hydrografiske Organisation(International Hydrographic Organization) som opdeler og sætter grænser mellem havområderne.

Ordet "hav" stammer franorrønthafogoldengelskhaef,som menes at være beslægtet med ordet "hæve".[2]gammelnorskhed havetmarellerser,men efterhånden gik man over til ordethav,som tidligere havde været betegnelsen forflodellerhøjvande.[3]

Fysisk videnskab

[redigér|rediger kildetekst]

Jordener den eneste kendteplanetmed have af flydendevandpå sin overflade,[4]omendMarshar polære iskapper og der er en mulighed for atJordlignende planeteriandre solsystemerligeledes kan have have.[5]Jordens 1.335.000.000 km³ hav indeholder omkring 97,2 % af al planetens kendte vand[6][a]og dækker mere end 70 % af dens overflade.[11]Herudover er 2,15 % af Jordens vand frosset, og findes i havisen, der dækkerIshavet,iskappen der dækkerAntarktikaog detsomkringliggende hav,og diversegletsjereog andre større overfladeaflejringer rundt omkring i verden. Det resterende (omkring 0,65 % af helheden) dannerundergrundsreservoirereller diverse stadier afvands kredsløb,som indeholderferskvand,der anvendes af det meste jordbundne liv:dampiJordens atmosfære,skyerneden danner,regnender falder fra disse og desøerogfloder,der spontant dannes efterhånden som dette vand igen og igen flyder mod havet.[6]

Den videnskabelige forskning i vand og jordens vands kredsløb kaldeshydrologi;hydrodynamikstudererfysikkenbag vand i bevægelse. Nyere forskning i havet specifikt kaldesoceanografi,og begyndte som et studie af havets strømninger,[12]men har siden udviklet sig til et større,multidisciplinærtfelt.[13]Moderne oceanografer undersøger eksempelvis havvands egenskaber, bølger, tidevand og havstrømme, optegner kystlinjer og kortlægger havbunde og studererliv i havet.[14]Underdisciplinen, der specifikt beskæftiger sig med havets bevægelser, dets styrke og de kræfter der påvirker det, kaldesfysisk oceanografi.[15]Marinbiologi(også kaldet biologisk oceanografi) studerer de planter, dyr og andre organismer, som lever i havets økosystemer. Begge discipliner understøttes afkemisk oceanografi,som studerergrundstoffernesog diversemolekylerseffekt i havene, og i nyere tid har beskæftiget sig særligt meget med havets rolle ikulstofkredsløbetsamtkulstofsrolle iforsuringenaf verdenshavene. Marin og maritimnaturgeografikortlægger havets størrelse og form, mensmaringeologi(eller geologisk oceanografi) har fundet beviser påkontinentaldriftog forsket i Jordens sammensætning og struktur,sedimenteringsprocessenog assisteretvulkanskeogseismologiskestudier.[13]

Hovedartikel:Havvand.
Salinitetskort fra rumskibet Aquarius. Regnbuefarverne repræsenterer salinitetsniveau med rød = 40og lilla = 30 ‰
Større opløsninger i havvand (3,5 % salinitet)[16]
Stof Koncentration (‰) % af alle salter
Chlorid 19,3 55
Natrium 10,8 30,6
Sulfat 2,7 7,7
Magnesium 1,3 3,7
Calcium 0,41 1,2
Kalium 0,40 1,1
Bicarbonat 0,10 0,4
Bromid 0,07 0,2
Carbonat 0,01 0,05
Strontium 0,01 0,04
Borat 0,01 0,01
Fluorid 0,001 <0,01
Alle andre stoffer <0,001 <0,01

Vandet i havet har længe mentes at stamme fra Jordensvulkaner,som for omkring 4 milliarder år begyndte at afgasse fra smeltet klippe,[17]omend nyere forskning tyder på at meget af Jordens vand kan stamme frakometer.[18]

Et af havvands særlige egenskaber er at det er salt (heraf synonymet "saltvand" ). Salinitet måles normalt i promille (), og det åbne hav har omkring 35 g faststoffer pr. liter, hvilket er en salinitet på 35 ‰.Middelhaveter en smule højere med 38 ‰,[19]mens saliniteten i den nordlige del af detrøde havkan nå helt op på 41‰.[20]Nogle indlandssøer, kendt somsaltsøer,har et endnu højere salinitetsniveau, heriblandtDødehavet,som har 300 g opløst faststof pr. liter (300 ‰).

Natriumchlorid,også kendt som almindelighusholdningssalt,udgør omkring 85 % af faststofferne i havvandet, omend det også indeholder andre metalioner såsommagnesiumogcalcium,og negative ioner såsom sulfat, carbonat og bromid. På trods af variationer i salinitetsniveauet i forskellige have så er den relative sammensætning af de opløste salte den samme i alle verdens have.[21][16]Havvand er for salt til at det er sikkert for mennesker at drikke større mængder af, danyrerneikke kan udlede urin, der er lige så salt som havvand.[22]

Mængden af salt i havet har været relativt konstant igennem millioner af år, men flere faktorer påvirker alligevel en vandmasses salinitet.[23]Fordampning og biprodukter af isdannelse øger saliniteten, mensnedbør,smeltende havis og afstrømning fra land reducerer den.[23]Østersøenhar for eksempel mange floder, der flyder ud i den, og den kan derfor betragtes sombrakvand.[24]Omvendt erdet røde havmeget salt på grund af sin høje fordampningshastighed.[25]

Havtemperatur afhænger af mængden af solstråling på havets overflade. I tropiske områder, hvor Solen er næsten direkte over havet, kan temperaturen på overfladelagene blive op til 30 °C mens temperaturen nær polerne er i ækvivalens med havisen omkring -2 °C. Der er en vedvarende cirkulation af vand i havene: Varme overfladestrømme nedkøler efterhånden som de bevæger sig væk fra troperne, og vandet bliver tykkere og synker. Det kolde vand bevæger sig derefter tilbage imodækvatorsom dybhavsstrømme, drevet af temperaturforandringer og vandets massefylde, før det til sidst igen strømmer op mod overfladen. Dybhavsvand har en temperatur på mellem -2 °C og 5 °C på alle sider af kloden.[26]

Havvand med en typisk salinitet på 35‰ har et frysepunkt på omkring −1.8 °C.[27]Når dets temperatur bliver lav nok bliver der dannetiskrystallerpå overfladen. Disse brækkes i mindre stykker og flyder sammen til at danne flade plader, der danner en tyksuspensionkendt somkrav.I rolige omgivelser fryser denne suspension til en tynd, flad iskappe af tyndis, også kendt somnilas,som tykner efterhånden som ny is dannes på dens underside. I mere turbulent hav danner kravkrystallerne flade plader, som glider under hinanden og derefter flyder sammen og dannerisflager.Under nedfrysningsprocessen fanges saltvand og luft mellem iskrystallerne. Nilas kan have en salinitet på 12–15 ‰, men nårhavisener et år gammel vil dette niveau være faldet til 4–6 ‰.[28]

Mængden af oxygen i havvand afhænger primært af planterne, der vokser i det. Disse er hovedsageligtalger,heriblandtfytoplanktonog noglekarplantersåsomhavgræs.I dagslys producerer disse plantersfotosynteseoxygen, som opløses i havvandet, og anvendes af havdyr. Om natten stopper fotosyntesen, og mængden af opløst oxygen falder. I det dybe hav, hvor der ikke skinner nok lys til at understøtte planteliv, er der meget list opløst oxygen - i stedet nedbrydes organiske materiale afanaerobiskebakterier, som producerersvovlbrinte.[29]Global opvarmningmenes at forårsage reducerede mængder oxygen i overfladevand, siden opløseligheden af ilt i vand falder ved højere temperaturer.[30]Mængden af lys, der skinner igennem havet, afhænger af solens vinkel, vejret og vandetsturbiditet.Meget lys bliver reflekteret tilbage ved overfladen, og rødt lys bliver absorberet i de første få meter. Gult og grønt lys når dybere ned, og violet lys kan nå op til 1000 meter ned. Der er dog ikke nok lys til fotosyntese til plantevækst på dybder under 200 meter.[31]

Molekylebevægelser mens bølger passerer forbi
Når bølgen når lavt vand bliver den langsommere og densamplitude(højde) øges.
Hovedartikel:Havbølge.

Vind, der blæser henover en vandmasses overflade, dannerbølger,som er vinkelrette til vindens retning. Friktionen mellem luft og vand ved en mild brise i en dam kan forårsage dannelsen afkrusningerpå vandoverfladen. En stærk blæst henover havet forårsager større bølger idet den bevægende luft skubber op mod den hævede vandryg. Bølgerne når deres maksimale højde når den hastighed de bevæger sig i, næsten svarer til vindhastigheden. I åbent hav, når vinden blæser konstant sådan som det ses på den sydlige halvkugle i de såkaldte "roaring forties",ruller lange, samlede masser af vand kaldetdønningerhenover havet.[32][33][34]Hvis vinden dør hen reduceres bølgedannelsen, men allerede-dannede bølger fortsætter med at rejse i deres oprindelige retning indtil de støder på land. Størrelsen på bølgerne afhænger af deresslaglængde,afstanden som vinden har blæst henover vandet og den vinds styrke og varighed. Når bølger møder andre bølger, der kommer fra andre retninger, forårsager sammenstøder mellem dem forstyrrelser og uregelmæssigheder i havet.[33]Konstruktiv interferenskan forårsage individuelle (uventede)monsterhavbølger,der som minimum bliver dobbelt så store som normale bølger.[35][36]De fleste bølger er mindre end 3 meter høje[36]men det hænder at stærke storme kan fordoble eller tredoble den højde;[37]offshorekonstruktionersåsomhavvindmølleparkerogboreplatformeanvender anvendermeteorologiskeogoceanografiskestatistikker fra målinger til at udregne hvilken bølgestyrke (inklusive eksempelvishundredeårsbølger) som de skal kunne modstå.[38]Monsterhavbølger er dog blevet set på højder helt op til over 25 meter.[39][40]

Det laveste punkt mellem bølgerne kaldes "truget", og bølgelængden defineres som afstanden mellem bølgetoppene. Selvom bølgen skubbes henover havoverfladen af vinden er der ikke tale om en horisontal bevægelse af vand, men derimod en overførsel afenergi.Når bølgerne nærmer sig land og bevæger sig ind på lavt vand ændres de: hvis de ankommer vinklet kan bølgerne bøje sig (refraktion) eller vikle sig om sten ognæs(diffraktion). Når bølgen når et punkt hvor dens dybeste vandsvingninger rammerhavbunden,begynder den at sætte farten ned. Dette trækker bølgetoppene tættere sammen og øger bølgens højde, hvilket kaldes "shoaling".Når forholdet mellem bølgens højde og vanddybden overskrider en bestemt grænse brydes bølgen i"brændingen",og vælger sammen i en masse af skummende vand.[36]Dette skyller op på stranden, hvorefter det falder tilbage i havet som følge af tyngdekraften.[33]

Hovedartikel:Tsunami.
Lande, der blev ramt af tsunamier efterjordskælvet i Det Indiske Ocean 2004.Tsunamier udløst af pludselige geologiske begivenheder kan bevæge sig over meget lange afstande
Tsunami i Thailand
Entsunamiudløst afjordskælvet i Det Indiske Ocean 2004rammer Thailand

En tsunami er en usædvanlig form for bølge, der kan opstå ved en usædvanligt kraftfuld begivenhed såsom et undervandsjordskælv eller -jordskred, et meteornedslag eller et vulkanudbrud. Disse begivenheder kan midlertidigt løfte eller sænke havoverfladen i det påvirkede område, hvorefter det forskudte havvands potentielle energi bliver til kinetisk energi og skaber en lav bølge, en tsunami, der spreder sig udad ved en hastighed proportionel til vanddybdens kvadratrod, og som derfor bevæger sig meget hurtigere i det åbne hav end på enkontinentalsokkel.[41]I det dybe åbne hav har tsunamier bølgelængder på omkring 130 til 480 kilometer og bevæger sig med en hastighed på mere end 970 km/t),[42]men de opdages sjældent på dette stadie, da de typisk er mindre end en meter høje.[43]I modsætning hertil har overfladehavbølger forårsaget af vind væsentligt mindre bølgelængder, bevæger sig med en hastighed på op til 105 km/t og er op til 14 meter høje.[43]

En udløsende begivenhed på kontinentalsoklen kan forårsage en lokal tsunami på landsiden og en fjern tsunami som bevæger sig udover havet. Bølgens energi spredes kun gradvist, men spredes ud over bølgefronten på en måde så dens front bliver længere efterhånden som bølgen bevæger sig væk fra kilden og gennemsnitsenergien reduceres således at fjerne kyster i gennemsnit kun rammes af svagere bølger. Da bølgehastigheden styres af vanddybden rejser bølgen dog ikke i alle retninger ved samme hastighed og dette påvirker bølgefrontens retning - en effekt der kendes somrefraktion- hvilket kan fokusere den frembrusende tsunamis styrke i nogle områder og svække den i andre i henhold tiltopografienunder vandet.[44][45] Efterhånden som en tsunamibevæger sig ind i lavt vandøges dens hastighed, dens bølgelængde bliver kortere og densamplitudeøges enormt,[43]meget på samme måde som for vind-genererede bølger i lavt vand, men på en langt større skala. Tsunamien kan enten ramme kysten med truget eller bølgetoppen først.[41]I det førstnævnte tilfælde trækker havet sig tilbage og blotter områder undertidevandszonenpå kysten, hvilket kan fungere som en vigtig advarsel for beboere langs kysten.[46]Når bølgetoppen ankommerbrydesden normalt ikke, men skyller i stedet indover land og oversvømmer alt på sin vej. Store dele af ødelæggelsen sker typisk når oversvømmelsesvandet drænes tilbage i havet efter tsunamien har ramt, og derigennem trækker vragrester, mennesker og mange andre ting med sig ud i havet. Ofte kan en enkelt geologisk begivenhed udløse flere tsunamier, hvorefter disse kan ankomme i intervaller på mellem otte minutter og to timer. Et af de mest kendte eksempler på dette i nyere tid skete 26. december 2004, daet kraftigt undervandsjordskælv i Det Indiske Oceanudløste en række altødelæggende tsunamier, der endte med at koste mere end 227.000 mennesker livet.[47][48][49]Den første bølge, der rammer kysten, er ikke nødvendigvis den største eller mest destruktive.[41]Somme tider kan en tsunami transformeres til entidevandsbølge,hvilket oftest ses i en lavvandet bugt eller enflodmunding.[42]

Overfladestrømme: rød–varm, blå–kold
Hovedartikel:Havstrøm.

Vind, der blæser henover havoverfladen, forårsagerfriktionved grænsefladen mellem luft og hav. Udover at forårsage bølger får dette også havvandet ved overfladen til at bevæge sig i samme retning som vinden. Selvom vindene kan variere blæser de på et givent sted altid primært fra en bestemt retning, hvilket muliggør dannelsen af overfladestrømme. Vestlige vinde er de mest almindelige ved de midterste breddegrader, mens østlige vinde dominerer troperne.[50]Når vand bevæger sig på denne måde flyder andet vand ind for at udfylde hullet og der opstår en cirkulær bevægelse af overfladestrømme der kendes som engyre.Der findes fem centrale gyrer i verdenshavene: to i Stillehavet, to i Atlanterhavet og en enkelt i det Indiske ocean. Andre mindre gyrer kan findes i mindre have, og en enkelt gyre flyder omkringAntarktika.Disse gyrer har fulgt de samme ruter i flere årtusinder, ledt af landets topografi, vindretningen ogCoriolis-effekten.Overfladestrømmene flyder med uret i den nordlige halvkugle og mod uret i den sydlige halvkugle. Vandet, der bevæger sig væk fra ækvator, er varmt hvorimod det der flyder i modsat retning har mistet det meste af sin varme. Disse strømme har en tendens til at moderere Jordens klima ved at nedkøle regionen omkring ækvator og opvarme regioner ved højere breddegrader.[51]Det globale klima, såvel somvejrudsigter,påvirkes voldsomt af verdenshavene såglobale klimamodellergør brug af degenerelle havcirkulationsmodellersåvel som af modeller af andre større komponenter såsomatmosfære,landoverflader, aerosoler og havis.[52]Havmodeller gør brug af en gren af fysikken,geofysisk væskedynamik,som beskriver strømninger af væsker såsom havvand i stor skala.[53]

Havenes store transportbåndvist i blåt med de varmere overfladestrømme i rød

Overfladestrømme påvirker kun de øverste få hundrede meter af havet, men der er også større strømme i havdybderne forårsaget af bevægelse i dybe vandmasser. En central dybhavsstrøm bevæger sig gennem alle verdens have og kendes somDen termohaline cirkulationeller "det store transportbånd". Denne bevægelse er langsom og drives af forskelle i vandets massefylde som følge af variationer i salinitet og temperatur.[54]Ved højere breddegrader nedkøles vandet på grund af den lave atmosfæriske temperatur og bliver dermed mere salt efterhånden som havisen udkrystalliseres. Begge disse faktorer gør den tættere og får vandet til at synke. Dette vand flyder herefter fra det dybe hav omkringGrønlandsydpå mellem de kontinentale landmasser på begge sider af Atlanterhavet. Når det når Antarktis bliver det tilført yderligere masser af koldt, synkende vand og flyder derefter mod øst. Herefter splittes det i to strømme, som bevæger sig nordpå ind i det Indiske ocean og Stillehavet. Her opvarmes det gradvist, bliver mindre tæt, stiger mod overfladen og løber tilbage. Det tager tusind år for dette cirkulationsmønster at blive fuldført.[51]

Udover gyrer findes der også midlertidige overfladestrømme, der opstår under særlige omstændigheder. Når bølger rammer en kyst fra en vinkel skabes en særligkyststrømidet vandet skubbes parallelt med kystlinjen. Debrydende bølgersstørrelse, strandens længde og bølgens skrå vinkel på stranden er alle med til at afgøre hvor stærk en kyststrøm er.[55]Disse strømme kan flytte store mængder sand eller småsten, skabeodderog få hele strande til at forsvinde og blokere vandkanaler.[51]Etrevlehulkan opstå når vand fra indgående bølger samles nær kosten og derefter kanaliseres ud til havet gennem en kanal i havbunden. Dette kan ske i et hul i ensandbankeeller nær en menneskeskabt struktur såsom enhøfde.Disse stærke strømme kan have en hastighed på næsten 1 m/s, kan dannes på forskellige steder og i forskellige stadier af tidevandet og kan bære uopmærksomme badegæster væk fra stranden.[56]Midlertidige oprulningsstrømme opstår når vinden skubber vandet væk fra land og det dybere vand stiger op for at tage dets plads. Dette kolde vand er også rigt på næringsstoffer og skaber en opblomstring af fytoplankton og en forøgelse af mængden af havaktivitet i området.[51]

Hovedartikel:Tidevand.
Højvande (blå) ved den nærmeste og fjerneste del af Jorden til Månen

Tidevand er en regelmæssig stigning og fald i vandniveau i havene som reaktion påMånenogSolenspåvirkning aftyngdekraften,og effekterne af Jordens rotation. I løbet af hvert tidevandscyklus vil vand på ethvert givent sted stige til en maksimal vandstand kendt som "højvande" (selve stigningen kaldes "flod" ) og derefter sænke sig til en minimal vandstand kaldet "lavvande" (selve faldet kaldes "ebbe" ). Idet vandet trækker sig blotter det gradvist større dele afforstranden,også kendt somtidevandszonen.Forskellen i højde mellem højvande og lavvande kaldestidevandsamplituden.[57][58]

De fleste områder oplever to højvande hver dag, ved intervaller på omkring 12 timer og 25 minutter. Dette er halvdelen af de 24 timer og 50 minutter, som det tager Jorden at foretage en hel rotation om sig selv, og returnere Månen til sin tidligere position i forhold til en observatør. Månens masse er omkring 27 millioner gange mindre end Solens, men 400 gange tættere på Jorden.[59]Tidevandskraftmindskes kraftigt jo længere væk man kommer, så månen har mere end to gange så stærk en effekt på tidevandet som Solen.[59]Der dannes en bule i havet der hvor Jorden er tættest på Månen, da det også er det sted hvor påvirkningen fra Månens tyngdekraft er stærkest. På den modsatte side af Jorden er månens kraft svagest, hvilket forårsager en anden bule. Efterhånden som Månen roterer rundt om Jorden vil disse buler følge samme bevægelse rundt om Jorden. Solens tyngdekrafttiltrækning har også en effekt på havet, men dens tidevandseffekt er væsentligt mængde kraftfuld end Månens. Når Solen, Månen og Jorden er placeret på en lige linje (vedfuldmåneognymåne) resulterer deres kombinerede effekt i væsentligt større tidevandsamplitude, mens det modsatte er tilfældet når Solen er positioneret i en vinkel på 90° fra Månen set fra Jorden.[57]

Tidevandsstrømme af havvand modstås af vandetsinerti,og kan påvirkes af landmasser. I områder såsom denMexicanske Golfhvor land begrænser bulernes bevægelse, kan man opleve at der kun er tidevand en enkelt gang om dagen. Kystnært fra en ø kan der være et kompleks dagligt tidevandscyklus med fire højvande. Østræderne vedChalkisEviaoplever stærke strømme, som meget pludseligt skifter retning, normalt fire gange om dagen, men op til 12 dagen når Månen og Solen er 90° fra hinanden.[60]I områder med en tragtformet bugt eller flodmunding kan tidevandsamplituden blive større.Bay of Fundyer det bedst kendte eksempel på dette, og kan opleve tidevand på 15 meter. Selvom tidevand er regelmæssigt og forudsigeligt kan højden på højvande variere på grund af vinden. Højtrykket i midten af enanticyklonskubber vandet ned, og associeres med abnormt lavt tidevand, menslavtrykomvendt kan forårsage ekstremt højt tidevand.[57]Enstormflodkan opstå når kraftige vinde skubber vand op mod kysten i et lavvandsområde og dette kan, i kombination med et lavtrykssystem, hæve havoverfladen ved højvande dramatisk. I 1900 oplevedeGalveston, Texasen stigning på 5 m underen dødbringende orkan,der overvældede byen, dræbte mere end 3500 mennesker og ødelagde 3636 hjem.[61]

Tre typer pladegrænser

Jorden består afen magnetisk central kerne,enhovedsageligt flydende kappeog en hård, stiv ydre skal (ellerlitosfære), der består af Jordens klippefyldteskorpeog de dybere, hovedsageligt faste, ydre lag af kappen. På land er skorpen kendt somkontinentalplader,mens den under vandet kendes somoceanbundsplader.Sidstnævnte består af relativt tætbasaltog er cirka 5-10 kilometer tykke. Den relativt tynde litosfære flyder på den svagere og varmere kappe, og er splintret i en rækketektoniske plader.[62]I midten af havet stødesmagmakonstant gennem havbunden mellem tilstødende plader, og danner dermedoceanrygge,hvorkonvektionsstrømmeindenfor kappen har en tendens til at drive de to plader fra hinanden. Parallelt med disse rygge, nærmere kysterne, kan en oceanisk plade glide under en anden i en proces kendt somsubduktion.Denne proces danner dybeoceangrave,og skaber friktion idet pladerne gnides op mod hinanden. Bevægelsen sker i ryk, hvilket forårsagerjordskælv,der produceres varme og magma tvinges opad, hvilket skaber undervandsbjerge, hvoraf nogle kan danne kæder af vulkanske øer nær de dybe grave. De oceaniske plader tættere på nogle af grænserne mellem land og hav er typisk en smule tættere og kan glide ind under kontinentalpladerne, hvorved der dannes flere subduktionsgrave. Idet de to plader gnides mod hinanden kan kontinentalpladen deformeres og spænde, hvilket kan skabe bjerge ogseismiskaktivitet.[63][64]

Jordens dybeste grav erMarianergraven,som strækker sig omkring 2500 kilometer henover havbunden. Den ligger nærMarianerne,en vulkanskøgruppei det vestlige Stillehav, og selvom den i gennemsnit kun er 68 kilometer bred er dens dybeste punkt 10.994 meter under havoverfladen.[65]En endnu længere grav løber langsPerusogChileskyster, hvor den når en dybde på 8065 meter og strækker sig henover 5900 kilometer. Denne grav ligger hvor den oceaniskeNazca-pladeglider under densydamerikanske kontinentalpladeog er forbundet med stigningen og den vulkanske aktivitet iAndesbjergene.[66]

StenstrandMøn

Området hvor land møder hav kaldeskyst.Enstrander akkumuleringen af sand ellerstenpå kysten.[67]Etnæsbetegner typisk et lille fremspring på en kyst mens et størreforbjergkaldes etkap.En kystlinjes indryk, især mellem to næs eller halvøer, er enbugt,og en særligt stor bugt kan omtales som engolf,[68]omend de to ord i praksis betragtes som synonyme.[69]Kystlinjer påvirkes af flere faktorer heriblandt bølgernes styrke idet de rammer kysten, kystklippernes sammensætningen og hårdhed, skråningen ud for kysten og meget andet. Normalt ruller der seks til otte bølger mod kysten i minuttet, og disse kendes som konstruktive bølger, da de har en tendens til at flytte materiale op ad stranden og ikke har en nævneværdig erosiv effekt. Stormbølger rammer derimod kysten hurtigt efter hinanden, og kendes som destruktive bølger, da deresskvulpenflytter strandmateriale ud i havet. Under deres påvirkning bliver sand og småsten på stranden malet sammen og eroderet. Ved højvande kan en stormbølge ved foden af en klippe have en ødelæggende effekt, da luft i huller og sprækker bliver komprimeret og derefter udvider sig hastigt med frigivelsen af trykket. På samme tid kan sand og småsten have en eroderende effekt idet de kastes mod klipperne. Dette har en tendens til at underskære klippen, og bliver efterfølgende forværret af normaleforvitringsprocesserforårsaget af eksempelvis frost. En bølgeskåret platform udvikler sig langsomt ved foden af klippen, hvilket har en beskyttende effekt og reducerer yderligere bølgeerosion.[67]

Materiale fra landmarginerne ender med tiden i havet. Her gennemgår detnedslidningefterhånden som strømme, der flyder parallelt med kysten, transporterer sand og småsten væk fra deres oprindelsessted. Bundfald, der flyder i floder i retning mod havet, ender typisk på havbunden hvor det med tiden kan forårsagefloddeltaeriflodmundinger.Alle disse materialer bevæger sig frem og tilbage påvirket af bølger, tidevand og strømme.[67]Opmudringfjerner materiale og uddyber kanaler, men kan have uventede bivirkninger andetsteds på kystlinjen. Myndigheder søger ofte at forhindre oversvømmelse af land ved at byggemoler,digerog andre forsvarsværker mod havet. For eksempel erThames Barrierberegnet til at beskytteLondonfra en stormflod,[70]mens svigtet i digerne omkringNew OrleansunderOrkanen Katrinashærgen, medvirkede til at skabe enhumanitær krisei USA.LandvindingiHong Kongmuliggjorde konstruktionen afHong Kong International Airportved at udjævne og udvide to mindre øer.[71]

Hovedartikel:Havoverflade.

Havoverfladen,eller havniveauet, er et nulpunkt, der henvises til i angivelser om højder, eksempelvismeter over havet.Havoverfladens beliggenhed påvirkes af en række faktorer over kortere og længere tidsperioder, og har igennem størstedelen af den geologiske tid været højere end den er i dag.[72]Den centrale faktor, som påvirker havoverfladen over tid er resultatet af forandringer i den oceaniske skorpe, og en tendens til yderligere fald i havoverflade forventes at fortsætte på meget lang sigt.[73]Ved densidste istids maksimum,for omkring 20000 år siden, var havoverfladen 120 meter under sit nuværende niveau. I mindst de sidste 100 år erhavoverfladen stegetmed 1,8 millimeter om året i gennemsnit.[74]Det meste af denne stigning kan tilskrives en øget temperatur i havet, og den resulterende lette varmeudvidelse i de øvre 500 meter vand. Yderligere bidrag, op til 25 % af effekten, kommer fra vandkilder på land, såsom smeltendesneoggletsjere,samt udvinding afgrundvandtil irrigering og andre landbrugsmæssige og menneskelige behov.[75]Den stigende vandstand som resultat afglobal opvarmningforventes at fortsætte mindst frem til slutningen af det21. århundrede.[76]

Vandets kredsløb

[redigér|rediger kildetekst]
Hovedartikel:Vandets kredsløb.

Havet spiller en central rolle idet hydrologiske cyklus,hvori vandfordamperfra havet, bevæger sig gennem atmosfæren somdamp,kondenserer,falder somregn eller sne,og dermed muliggør liv på landjorden, og efterfølgende for størstedelens vedkommende flyder tilbage i havet.[77]Selv iAtacamaørkenen,hvor der kun sjældent falder regn, blæser der tykke tågeskyer kendt somcamanchacaind fra havet, og muliggør dermed planteliv.[78]

I Centralasien og andre store landmasser findes derendorheiske bassiner,som ikke har nogen vej ud i havet, hvad enten de er separeret fra havet af bjerge eller andre naturlige geologiske elementer, der forhindrer vandet i at dræne væk. DetKaspiske haver det største af disse bassiner - dets centrale indstrømning er fra flodenVolga,der er ikke nogen udstrømning, og fordampningen af vand medfører derfor at der akkumuleres større mængder salt og opløste mineraler.Aralsøeni Kasakhstan og Usbekistan, ogPyramid Lake i Nevadadet vestlige USA, er yderligere eksempler på store, salte indlands-vandmasser uden dræningsmuligheder. Nogle endorheiske søer er mindre salte, men de er alle følsomme overfor kvaliteten i det indstrømmende vand.[79]

Kulstofkredsløb

[redigér|rediger kildetekst]
UddybendeUddybende artikel:Kulstofkredsløb

Havet indeholder den største kvantitet af aktivt cirkuleret kulstof i verden, og er i forhold til mængden af kulstof det kan opbevare kun overgået aflitosfæren.[80]Havenes overfladelag indeholder store mængderopløst organisk kulstof,der hastigt udveksles med atmosfæren. Det dybe lags koncentration afopløst uorganisk kulstofer omkring 15 % højere end overfladelagets[81]og det forbliver lagret i længere perioder.[82]Den termohaline cirkulationudveksler kulstof mellem disse to lag.[80]

Kulstof ender i havet idet atmosfæriskkuldioxidopløses i overfladelagene og omdannes tilkulsyre,carbonatogbicarbonat:[83]

CO2(gas)⇌ CO2(aq)
CO2(aq)+ H2O ⇌ H2CO3
H2CO3⇌ HCO3+ H+
HCO3⇌ CO32−+ 2 H+

Det kan også blive ført til havet fra floder som opløst organisk kulstof, og derefter omdannes til kulstof af fotosyntetiske organismer. Dette kan enten udveksles igennemfødekædeneller bundfælde sig i dybere, mere kulstofrige lag som dødt blødt væv eller i i skaller og knogler somcalciumcarbonat.Det cirkulerer i dette lag i lange perioder, hvorefter det enten bliver aflejret som bundfald eller bliver sendt tilbage til overfladevandet gennem termohalin cirkulation.[82]

Hovedartikel:Havenes forsuring.

Havvand er letalkalintog har haft en gennemsnitligpH-værdipå omkring 8,2 henover de seneste 300 millioner år.[84]I nyere tid har antropogene (menneskeskabte) aktiviteter gradvist øget indholdet af kuldioxid i atmosfæren; omkring 30-40 % af den tilføjede CO2optages af havene, hvor det dannerkulsyreog sænker pH-værdien (der nu er under 8,1[84]) gennem en proces, der omtales som "havenes forsuring".[85][86][87]pH-værdien forventes at være faldet til 7,7 (en tredobbelt stigning i hydrogen-ion-koncentration) i år 2100, hvilket er en meget dramatisk forandring på et enkelt århundrede.[88]

Et vigtigt element for dannelsen afskeletaltmateriale i havdyr ercalcium,mencalciumcarbonatbliver mere mere opløseligt i takt med trykket, så carbonatskjolde og skeletter bliver opløst undercarbonatkompensationsdybden.[89]Calciumcarbonat bliver også mere opløseligt ved lavere pH-værdier, så havenes forsuring forventes at have en ødelæggende effekt på havorganismer med kalkholdige skjolde eller skaller, såsomøsters,muslinger,søpindsvinogkoraller,[90]da de vil have en reduceret evne til at danne skaller,[91]og carbonatkompensationsdybden vil stige til at være tættere på havoverfladen. Blandt andre organismer, der vil blive påvirket, erplanktonorganismersåsom de bløddyrslignendepteropodaog enkeltcelledealgerkaldetkalkflagellaterogforaminiferer.Alle disse er vigtige dele affødekædenog hvis de begynder at forsvinde vil det få store konsekvenser. I tropiske regioner bliver koraller sandsynligvis voldsomt påvirket, da de vil få sværere ved at opbygge deres calciumcarbonat-skelet,[92]hvilket vil påvirke andre organismer, der lever ikoralrev,negativt.[88]

Den hastighed, som havenes kemi ændrer sig ved i øjeblikket, lader til at være uden fortilfælde i Jordens geologiske historie, hvilket gør det uvist hvor godt havenes økosystemer vil være i stand til at tilpasse sig den ændrede tilstand i den nære fremtid.[93]Et specielt alvorligt spørgsmål er hvordan kombinationen af forsuring og andre belastninger såsomhøjere temperatureroglavere iltniveauvil påvirke havene.[94]

Koralrever blandt de mestbiodiversehabitater i verden.
UddybendeUddybende artikel:Havliv

Der lever en meget forskelligartet blanding af livsformer i havet. Da sollys kun oplyser de øverste lag er størstedelen af havet i permanent mørke. De forskellige dybder og temperaturzoner er hver især habitat for et unikt sæt af arter, og som helhed er havet derfor hjem til en enorm diversitet af liv.[95]Blandt Der findes mange marine habitater, fra overfladevandet og ned til de dybesteoceangrave,heriblandtkoralrev,tangskove,havgræsenge,tidevandspytter,mudrede, sandede og klippefyldte havbunde, samt den åbnepelagiske zone.Organismerne, der lever i havet, strækker sig i størrelse frahvalerpå 30 meter til mikroskopiskfytoplanktonogdyreplankton,svampe og bakterier. Liv i havet spiller en vigtig rolle ikulstofkredsløbet,da fotosyntetiske organismer konverterer opløst carbondioxid til organisk carbon, og er derudover også økonomisk vigtigt for mennesker, derfiskerefter det til brug som mad.[96][97]

Livet kan have haft sin oprindelse i havet, og allestørre grupperaf dyreliv repræsenteres der. Videnskabsfolk er uenige om præcis hvor i havet livet stammer fra:Miller-Urey-eksperimenterne peger på en fortyndet kemisk "suppe" i åbent vand, mens der blandt nyere forslag er vulkanske varme kilder, finkornede leraflejringer eller en type hydrotermiske væld kaldet "black smokers",som alle ville kunne have ydet beskyttelse fra den farligeultraviolette stråling,der ikke blev blokeret af den tidlige Jords atmosfære.[98]

Marine habitater

[redigér|rediger kildetekst]
Hovedartikel:Marine habitater.

Marine habitater kan opdeles horisontalt i kysthabitater og habitater i åbent hav. Kysthabitater strækker sig fra kystlinjen og til grænsen afkontinentalsoklen,og det meste liv i havet findes her, på trods af at området kun står for 7 % af det samlede havareal. Habitater i åbent hav findes i det dybe hav på den anden side af kontinentalsoklens grænse. En anden opdeling kan gøres vertikalt ipelagiske(åbent vand),demersale(lige over havbunden) ogbentiske(havbunden) habitater. En tredje opdeling er efterbreddegrad:fra polarhavene medishylder,havis ogisbjerge,til tempererede og tropiske farvande.[99]

Koralrev, også kaldet "havets regnskov", står for mindre end 0,1 % af klodens havoverflade, men deres økosystemer omfatter 25 % af alle verdens marine arter.[100]De bedst kendte er de tropiske koralrev såsom AustraliensGreat Barrier Reef,men koldvandsrev er også levested for en lang række arter inklusive mange koraler (hvoraf kun seks bidrager til dannelsen af selve revene).[101][102]

Alger og planter

[redigér|rediger kildetekst]

Havetsproducenter— planter og mikroskopiske organismer i planktonet — er udbredte og essentielle for økosystemet. Det vurderes at halvdelen af verdensiltproduceres af fytoplankton.[103][104]Omkring 45 % af havetsprimærproduktionaf levende materiale udgøres afkiselalger.[105]Større alger, kendt somtang,er lokalt vigtige, heriblandtSargassumogkelp.[106]Dækfrøede planteri form af havgræsarter vokser på "enge"i sandede lavvandsområder,[107]mangroverligger langs kysten i tropiske og subtropiske regioner[108]ogsalt-tolerante plantertrives i regelmæssigt oversvømmedesaltmarsker.[109]Alle disse levesteder er i stand til at optage store mængder kulstof og understøtte enbiodiversevifre af dyreliv.[110]

Da lys kun er i stand til at penetrere de øverste 200 meter af havet er dette den eneste del hvor planter er i stand til at vokse.[31]Overfladelagene mangler ofte biologisk aktive kvælstofforbindelser. Det marinekvælstofkredsløbbestår af komplekse mikrobiale transformationer, der omfatterfiksering af kvælstof,dets assimilering,nitrifikation,anammoxog denitrifikation.[111]Nogle af disse processer finder sted i det dybe hav så plantevækst er højere hvor der erupwellingaf koldt vand, såvel som nær flodmundinger hvor der findes næringsstoffer fra landjorden. Dette betyder at de mest produktive områder, der er rige på plankton og derfor også på fisk, hovedsageligt er kystområder.[112]

Dyr og andet havliv

[redigér|rediger kildetekst]
EnLactoria fornasini

Der findes et bredere spektrum af høje dyre-taksai havet end på land, mange marine arter er endnu ikke blevet opdaget og antallet der kendes videnskabeligt stiger hvert år.[113]Noglehvirveldyrsåsomhavfugle,sæleroghavskildpaddervender tilbage til landjorden for at yngle, men fisk,hvaleroghavslangerlever hele deres liv under vandet, og mange hvirvelløsephylaer udelukkende marine. Havet er fyldt med liv og understøtter mange forskellige mikrohabitater.[113]Et af disse er overfladefilmen, som, selvom den bliver kastet rundt med bølgernes bevægelse, er et rigt miljø hvor der lever bakterier,marine svampe,mikroalger,protozoer,fiskeæg og forskellige larver.[114]

Den pelagiske zone indeholder makro- ogmikrofaunaog et vælg af dyreplankton, som driver med strømmen. De fleste af de mindste organismer er fiskelarver og hvirvelløse dyr, der lægger et enormt antal æg for at kompensere for at sandsynligheden for at deres afkom overlever er så lille.[115]Dyreplankton lever af planteplankton og hinanden og danner en grundlæggende del af en kompleks fødekæde, der strækker sig igennem fisk af forskellig størrelse og andrenektoniskeorganismer til storesprutter,hajer,marsvin,delfineroghvaler.[116]Nogle marine dyr foretager store migrationer, enten til andre regioner i havet på årstidsbasis eller vertikale migrationer dagligt, hvor de ofte kommer op til overfladen for at spise om natten og derefter vender tilbage til sikkerheden i dybet om dagen.[117]Skibe kan introducere eller spredeinvasive arterved at losseballastvandeller ved transport af organismer, der har klumpet sig på skibets skrog (såkaldtfouling).[118]

Den demersale zone understøtter mange dyr, der spiser bentiske organismer eller søger beskyttelse fra rovdyr, og havbunden muliggør en række habitater på eller undersubstratoverfladen,som anvendes af dyr, der har tilpasset sig disse forhold. I tidevandszonen, med den periodiske eksponering overfor dehydrerende luft, leverrankefødder,bløddyrogkrebsdyr.Denneritiske zonehar mange organismer, der behøver lys for at overleve. Her, blandt de algebesatte klipper, leverhavsvampe,pighuder,havbørsteorme,søanemonerog andre hvirvelløse dyr. Koraler indeholder ofte fotosyntetiskesymbionterog lever i lavt vand hvor lyset kan trænge igennem. Deres store kalkholdige skeletter ender somkoralrev,der er en vigtig del af havbunden. Disse rev bliver etbiodiversthabitat for mange organismer. Der er mindre havliv på bunden af dybere hav, men havliv trives også omkringdybhavsbjerge,der stikker op fra dybet, og hvor fisk og andre dyr samles for at yngle og spise.Demersale fisklever tæt på havbunden og lever hovedsageligt af pelagiske organismer eller hvirvelløse dyr fra den bentiske zone - samlet betegnetbentos.[119]Undervandsfartøjers udforskning af det dybe hav har afsløret en helt ny verden af dyreliv, der lever på havbunden, og som videnskaben ikke hidtil har kendt til. Nogle, såsom de såkaldtedetritivori,er afhængige af organisk materiale, der falder ned på havbunden fra øvre lag af havet. Andre samles omkringhydrotermiske væld,hvor det mineralrige vand flyder op fra havbunden, og dermed muliggør forsamlinger hvis primæreproducenterer sulfid-oxiderendekemotrofiskebakterier og hviskonsumenterer særligt tilpassede muslinger, søanemoner, rankefødder, krabber, orme og fisk, der ofte ikke findes noget andet sted på kloden.[120]En død hval, der synker ned på havets bund, kan være føde for en større samling af organismer, som på lignende måde er afhængige af de svovl-reducerende bakterier. Sådanne områder understøtter unikkebiomerhvor der er blevet opdaget mange nye mikrober og andre livsformer.[121]

Mennesker og havet

[redigér|rediger kildetekst]
[redigér|rediger kildetekst]
Columbus opdager Amerika
12. oktober 1492 opdagede italienerenChristoffer ColumbusAmerikapå vegne af den spanske konge (maleri fra 1893).

Mennesker harrejst på havenesiden de første havgående skibe blev bygget. Folk i det gamleMesopotamienanvendteasfaltbitumentil atkalfatrederessivbådeog mestrede senere brugen afsejl.[122]Ved ca. 3000 f.Kr. var deaustronesiske folkpå Taiwan begyndt at sprede sig til detmaritime Sydøstasien.[123]Efterfølgende begyndte de austronesiske "Lapita-folk "at udvise en veludviklet navigationsevne, og var i stand til at bevæge sig fraBismarckarkipelagetog helt tilFiji,TongaogSamoa.[124]Deres efterkommerefortsatte med at foretage lange rejser mellem små øerudriggerkanoer,[125]og opdagede i processen mange nye øer, heriblandtHawaii,Påskeøen(Rapa Nui) ogNew Zealand.[126]

De gamle egyptereogfønikerneudforskereMiddelhavetogRødehavet,og den egyptiske adelsmandHenenunåede denarabiske halvøog Afrikas kyst omkring år 2750 f.Kr.[127]I det første årtusinde f.Kr. etablerede fønikerne og grækerne kolonier langs Middelhavet ogSortehavet.[128]Omkring år 500 f.Kr. efterlod denkartaginskenavigatørHannosig en detaljeretperiplusom en atlantisk rejse, der strakte sig mindst tilSenegalog muligvis helt tilMount Cameroon.[129][130]I den sidste halvdel af det 4. århundrede f.Kr. udforskede den græske opdagelsesrejsendePytheas fra MassaliaNordsøen.Iden mørke middelalderbosattevikingerne,anført afErik den røde,sig påGrønland,og Eriks søn,Leif den Lykkelige,nåede efterfølgende helt tilL'Anse aux Meadowsi det nordøstligeNordamerika.[131]Novgorodernehavde sejlet iHvidehavetsiden det 13. århundrede og muligvis endnu tidligere.[132]Samtidig blev havene langs den østlige og sydlige asiatiske kyst benyttet af arabiske og kinesiske handelsrejsende.[133]Det kinesiskeMing-dynastihavde en flåde på 317 skibe med 37.000 mænd som sejlede i detIndiske oceanogStillehavetunderZheng Hei det tidlige 15. århundrede.[134]I det sene 15. århundrede begyndte vesteuropæiske sømænd at foretage længere opdagelsesrejser på jagt efter nye handelsruter.Bartolomeu Diassejlede omkringKap Det Gode Håbi 1487 ogVasco da Gamanåede Indien via Kappet i 1498.Christoffer Columbussejlede fra den spanske byCadizi 1492 og rejste vestpå i et forsøg på at finde en ny, hurtigere rute til Indien og Japan. I stedet gik han i land på en ø i detCaribiske havog nogle få år senere nåede den venetianske navigatørJohn CabottilNewfoundland.Den italienske opdagelsesrejsendeAmerigo Vespucci,som Amerika blev opkaldt efter, udforskede den sydamerikanske kystlinje på rejser mellem 1497 og 1502, hvor han blandt andet opdagedeAmazonflodensflodmunding.[134]I 1519 anførte den portugisiske navigatørFerdinand Magellanden første ekspedition, som foretog en verdensomsejling.[134]

Mercators kort over verden
Gerardus Mercatorsverdenskort fra 1569. Den "gamle verdens" kystlinje er meget nøjagtigt optegnet, i modsætning til Amerikas. Regioner ved høje breddegrader (Arktis, Antarktis) er kraftigt forstørret på denneprojektion.

Første gangkompassetblev anvendt somnavigationsinstrumentvar af de gamle grækere og kinesere, som anvendte det til at vide hvilken retning der varnord,og dermed kunne afgøre i hvilken retning skibet sejlede. Breddegraden (en vinkel som går fra 0° vedækvatortil 90° ved polerne) blev afgjort ved at måle vinklen mellem Solen, Månen eller en specifik stjerne og horisonten ved brug af etastrolabium,jacobsstavellersekstant.Længdegraden(en linje på kloden, der går fra en pol til den anden) kunne kun udregnes med et præcistkronometer,som kunne vise den præcise tidsforskel mellem skibet og et bestemt fast punkt såsomNulmeridianen.I 1759 designedeJohn Harrison,en urmager, et sådan instrument ogJames Cookanvendte det efterfølgende på sine opdagelsesrejser.[135]I dag anvenderGlobal Positioning System(GPS) mere end 30 satellitter til at give præcis navigation over hele kloden.[135]

Geografiske korthar til alle tider været en essentiel del af navigation. I det andet århundrede kortlagdePtolemæushele den kendte verden fra "Fortunatae Insulae",Kap VerdeellerDe Kanariske Øeri vest og helt tilThailandbugteni øst. Dette kort blev fortsat anvendt i 1492, da Christoffer Columbus tog afsted på sine opdagelsesrejser.[136]Efterfølgende lavedeGerardus Mercatoret praktisk verdenskort i 1538, hvor han for nemhedens skyld gjordeloksodromernelige.[134]I det 18. århundrede var der blevet lavet bedre kort, og et af James Cooks formål med sine rejser var netop at kortlægge havet yderligere. Videnskabelige studier er fortsat medTuscaroras dybdeoptagelser,Challenger-ekspeditionensoceaniske forskning (1872–1876), den skandinaviske sømændRoald AmundsenogFridtjof Nansensarbejde,Michael Sars-ekspeditionen i 1910,Meteor-ekspeditioneni 1925,Discovery IIs antarktiske undersøgelser i 1932 og flere andre siden da.[13]I 1921 blev denInternationale Hydrografiske Organisation(IHO) etableret, og den er fortsat i dag den centrale autoritet påhydrologiskeundersøgelser og nautisk kortlægning.[137]

Oceanografi og dybhavsekspeditioner

[redigér|rediger kildetekst]
Hovedartikel:Dybhavsudforskning.

Den videnskabelige oceanografi begyndte i praksis med James Cooks rejser fra 1768 til 1779, hvorunder han beskrev Stillehavet med en hidtil uset præcision, fra 71° Syd til 71° Nord.[138]John Harrisons kronometere muliggjorde Cooks nøjagtige navigation og kortlægning på to af disse rejser, og forbedrede dermed permanent den standard, der var tilgængelig for efterfølgende rejser.[138]Andre ekspeditioner fulgte i det 19. århundrede, fra Rusland, Frankrig, Holland, USA og Storbritannien.[139]Robert FitzRoy,kaptajn påHMSBeagle,som gavCharles Darwinsine idéer og materialer til bogenOn the Origin of Speciesi 1859, kortlagde havet og kysterne og udgav sine rapporter om skibets tre rejser, i fire bind, i 1839.[139]Edward Forbes' bogDistribution of Marine Lifefra 1854 argumenterede for at der ikke kunne eksistere liv i havet på en dybde længere nede end omkring 600 meter. Dette blev modbevist af de britiske biologerW. B. CarpenterogC. Wyville Thomson,som i 1868 opdagede liv i dybhavet ved hjælp af opmudring.[139]Wyville Thompson blev hovedvidenskabsmand på Challenger-ekspeditionen i 1872–1876, som gjorde oceanografi til en egentlig videnskab.[139]

På sin omkring 127.580 kilometer lange rejse omkring kloden opdagedeHMS Challengeromkring 4.700 nye arter i havet, foretog 492oplodninger,133opmudringer,151trawlshenover åbent hav og 263 serielle vandtemperaturobservationer.[140]I det sydlige Atlanterhav bragteCarl Chunombord påValdiviai 1898/1899 mange nye livsformer op til overfladen fra dybder på over 4.000 meter. De første observationer af dybhavsdyr i deres naturlige miljø blev foretaget afWilliam BeebeogOtis Bartoni 1930, da de steg ned til 434 meter i en kugleformetbatysfærelavet af stål.[141]Denne blev nedsænket via kabel, men i 1960 kunne et selvdrevet undervandsfartøj,batyskafenTriesteudviklet afJacques Piccard,tage Piccard ogDon Walshhelt ned til de dybeste dele afJordenshave,Marianergraveni Stillehavet, hvor de nåede en dybde på omkring 10.915 meter,[142]hvilket var en rekord frem til 2012, daJames Cameronnåede lignende dybder iDeepsea Challenger.[143]Man kan i dag anvende enatmosfærisk dykkerdragttil nedstigninger til dybhavet, og en ny verdensrekord blev sat i 2006, da en dykker fraUS Navynåede ned på omkring 610 meter i en artikuleret, tryksat dragt.[144]

Ved store dybder kommer der intet lyd gennem vandlagene oppefra, og der er et ekstremt tryk. Dybhavsekspeditioner bliver derfor nødt til at anvende særlige fartøjer, der enten bliver fjernstyret med lygter og kamera, eller bemandede undervandsbåde såsom de russiskeMir-fartøjer, der har et mandskab på tre og kan nå ned til 6.000 meter. De har observationsporte, 5.000-watt lys, videoudstyr og manipulatorarme til at indsamle prøver, placere prober og skubbe fartøjet henover havbunden i situationer hvor anvendelse af motoren ville forstyrre havbunden unødigt.[145]

Batymetrier kortlægningen og studiet af havbundenstopografi.Havdybden måled i dag blandt andet viaekkolodeller via satellitter. Informationen bliver brugt til at afgøre ruterne for undersøiske kabler og rørledninger, til at vælge passende steder tilboreplatformeogvindmøllerog til potentielle nye fiskeriområder.[146]

Blandt igangværende oceanografisk forskning er liv i havet, konservation, havmiljøet, havenes kemi, forskning i og modellering af klimadynamikker, grænsen mellem luft og hav, vejrmønstre, ressourcer i havet, vedvarende energi, bølger og strømme samt design og udvikling af nye værktøjer og teknologier til at udforske dybet.[147]I 1960'erne og 1970'erne kunne forskningen fokusere på taksonomi og grundlæggende biologi, men i 2010'er er fokus i stedet skiftet over på større områder såsomklimaforandringer.[148]Forskere gør brug af satelliltbaseretfjernanalyseaf overfladevandet, mens forskningsskibe, fortøjede observatorier og selvdrevne undervandsfartøjer studerer og overvåger alle dele af havet.[149]

"Havets frihed" er enfolkeretliggrundsætning,[150]der har rødder tilbage i det 17. århundrede. Som princip lægger det vægt på friheden til at rejse på havene og misbilliger krige, der udkæmpes iinternationalt farvand.[151]I dag er denne grundsætning nedskrevet iFN's havretskonvention,hvis tredje version trådte i kraft i 1994. Artikel 87(1) bekendtgør: "Det åbne hav er åbent for allestater,såvel kyststater somindlandsstater."[152]Artikel 87(1) (a) til (f) giver en ikke-fuldstændig liste over friheder, heriblandt navigation, overflyvning, nedlægning af undervandskabler, konstruktion af kunstige øer, fiskeri og videnskabelig forskning.[151]Sikkerheden forshippingreguleres afInternational Maritime Organization.Dens formål inkluderer at udvikle og vedligeholde de regulatoriske rammer for shipping, maritim sikkerhed, miljømæssige bekymringer, juridiske anliggender og teknisk samarbejde.[153]

UNCLOS definerer flere vandområder. "Indre farvande" er "farvandene på den landvendte side af søterritorietsbasislinje",og fremmede magters fartøjer har ingen ret til at passere gennem disse." Søterritorie "strækker sig højst 12sømil(~22 kilometer) fra kystlinjen og i disse farvande kan kyststaten fastsætte love, regulere anvendelse og udnytte enhver ressource i havet. En En "tilstødende zone" strækker sig yderligere 12 sømil og her tilladeseftersættelseaf fartøjer mistænkt for lovbrud indenfor fire specifikke områder: told, skat, immigration og forurening. En "eksklusiv økonomisk zone" strækker sig 200 sømil (~370 kilometer) fra basislinjen. Indenfor dett eområde har kyststaten eneret til naturresourcer i områder. "Kontinentalsoklen" er den naturlige forlængelse af landterritoriet frem tilkontinentalmargenensydre kant, eller 200 sømil fra kyststatens basislinje - den største af de to. Her har kyststaten eksklusiv ret til at høste mineraler og levende ressourcer, fra havbunden.[151]

Hovedartikel:Søkrig.
En afbildning afSlaget på Redeni 1801, et af de bedst kendte danskesøslag

Kontrol over havet er vigtigt for en søfartsnations sikkerhed, ogblokeringaf en havn kan anvendes til at afskære forsyninger eller mad i krigstid. Der er historisk blevet udkæmpet slag på havet - såkaldtesøslag[154]- i mere end 3.000 år. I omkring år 1210 f.Kr. besejrede og afbrændtehittitter-kongenSuppiluliuma 2.en flåde fraAlashiya.[155]I 480 f.Kr. vandt den græske generalThemistoklesen afgørende sejr over en langt større persisk flåde iSlaget ved Salamis,ved at fange den persiske flåde i en smal kanal og derefter angribe den nådesløst, hvorved det lykkedes grækerne at ødelægge 200 persiske skibe og kun selv miste 40 græske fartøjer.[156]I 1805 lykkedes det den engelske flåde, under ledelse afHoratio Nelson,at ødelægge den kombinerede fransk-spanske flådes styrke iSlaget ved Trafalgar.[157]

Efter opfindelsen afdampmaskinenog den industrielle produktion af stålplader kunne man få kraftigt forøget militær kapacitet til søs i form afdreadnought-slagskibe,der var bevæbnet med langtrækkende kanoner. Det første store søslag med slagskibe var i 1905, da det lykkedes den japanske flåde at besejre den russiske iSlaget ved Tsushima.[158]Dreadnoughts blev anvendt i begrænset omfang iførste verdenskrig,hvor de kæmpede iSøslaget ved Jyllandi 1916 mellemRoyal Navy'sGrand FleetogKaiserliche Marine'sHøjsøflåde(Hochseeflotte).[159]Ianden verdenskrigdemonstrerede den britiske sejr iSlaget ved Tarantoi 1940 at man ved at beherske luftrummet over havet var i stand til at besejre de største krigsskibe,[160]hvilket blev bekræftet i de afgørende søslag iStillehavskrigen,heriblandtSlaget om Koralhavet,Slaget om Midway,Slaget i det Filippinske havog et af de største søslag i verdenshistorien:Slaget om Leyte Gulf,[161][162]som alle var søslag hvori de dominerende skibe varhangarskibe.[163][164]

Undervandsbåde blev en vigtig del af søkrig i første verdenskrig, hvor de tyske undervandsbåde, kendt somubåde,et ord der senereblev synonymt med undervandsbåde som helhed,sank næsten 5.000 handelsskibe fraEntentenslande,[165]men heriblandt også sankRMS Lusitania,hvilket var medvirkende til at bringeUSAind i krigen på Ententens side.[166]I anden verdenskrig blev næsten 3.000allieredeskibe synket af ubåde under et forsøg på at blokere transport af forsyninger til de Britiske øer,[167]men De Allierede brød igennem blokaden iSlaget om Atlanten,der varede næsten hele krigen, og hvor det lykkedes at synke 783 ubåde.[168]Siden 1960 har flere nationer vedligeholdt flåder afatomdrevneundervandsbåde, der er i stand til at affyreballistiske missilermedatomvåben-sprænghovederfra under havet. Nogle af disse er på permanente patruljer.[169][170]

Sejlskibe ellerpostbådetransporterede i mange årpostpå tværs af havet - et af de tidligste eksempler er den hollandske tjeneste tilBatavia i Hollandsk Ostindieni 1670'erne.[171]Disse skibe tilføjede senere passagerpladser, omend under meget trange kår. Senere igen blev der tilbudt rutefart, men rejsens længde afhang fortsat i høj grad af vejret. Dadampskibetbegyndte at afløse sejlskibet overtogoceanskibetrollen som passagertransportskib. Ved begyndelsen af det 20. århundrede tog det omkring fem dage at krydse Atlanterhavet, og shippingfirmaer konkurrerede om hvem der kunne få de største og hurtigste fartøjer. DetBlå båndvar en uofficiel udmærkelse, der blev tildelt den hurtigste oceanliner til at krydse Atlanten i rutefart.Mauretaniahavde rekorden med 26,06 knob (48,26 km/h) i tyve år fra 1909.[172]Hales-trofæet,oprettet for at have noget konkret at tildele skibe med det Blå bånd, blev i 1952 tildeltUnited Statesfor en krydsning, der tog tre dage, ti timer og fyrre minutter.[173]

De store transatlantiske oceanlinere var behagelige for passagerer, men dyre i brændstof og mandskab, og deres storhedstid sluttede da billige interkontinentale flyvninger blev bredt tilgængelige. I 1958 kunne et rutefly mellem New York og Paris krydse Atlanten på syv timer, og gjorde dermed effektivt den transatlantiske skibsfart overflødig. Et efter et blev de store skibe taget ud af drift, nogle blevophugget,andre blevkrydstogtskibefor fritidssektoren, mens endnu andre blev omdannet til flydende hoteller.[174]Havet er fortsat en rute, som blandt andreflygtningetager, ofte i små, usikrebådeefter at have betaltmenneskesmuglere.

Hovedartikler:ShippingogHandel.
Kort, der viser verdens kommercielleshippingruter

Søhandel har eksisteret i flere årtusinder.Ptolemaios-dynastiethavde udviklet handel med Indien ved hjælp af havnene iRødehavet,og i det første årtusinde f.Kr. handledearaberne,fønikerne,israelitterneogindernemed luksusvarer såsom krydderier, guld og ædelsten.[175]Fønikerne var kendt som søhandelsfolk, og handel fortsatte med at blomstre under grækerne og romerne. Europæisk handel svandt ind efterRomerrigetskollaps, men var fortsat udbredt blandt kongerigerne i Afrika, Mellemøsten, Indien, Kina og Sydøstasien.[176]Fra det 16. til det 19. århundrede blev omkring 13 millioner mennesker fragtet over Atlanterhavet for at blive solgt som slaver i Amerika.[177]

I dag transporteres der gods på havet til en samlet værdi på mere end 4trillioner$hvert år,[178],i særdeleshed på tværs af Atlanterhavet og iStillehavsregionen.En central handelsrute går gennemHerkules' Søjler,på tværs afMiddelhavetog genneSuez-kanalenvidere til det Indiske Ocean og gennemMalaccastrædet;meget handel går også gennem denEngelske Kanal.[179]Søvejeer ruterne på åbent hav, som anvendes af handels- og fragtskibe, og som traditionelt har gjort brug af handelsvinde og strømme. Over 60 % af verdens containertraffik foretages på de 20 mest benyttede handelsruter.[180]Den øgede smeltning af is iArktissiden 2007 gør det nu muligt for skibe at sejle igennemNordvestpassageni nogle uger om sommeren, og dermed undgå de længere ruter via Suez-kanalen ellerPanama-kanalen.[181] Shipping suppleres afluftfragt,der er en dyrere proces, som hovedsageligt anvendes til særligt værdifuld eller skrøbelig last.

Der findes to centrale former for gods,bulkgodsogstykgods,hvoraf det meste i dag transporteres icontainere.Handelsvareri form af væsker, pulvere eller partikler - såsom olie, korn, kul, malm, skrotmetal, sand og grus - opbevares løst itørlastskibeslastrum.Stykgods er normalt fremstillede varer og transporteres i pakker, ofte stablet påpaller.Før containernes indtog i 1950'erne blev disse varer lastet, transporteret og aflæsset stykvist.[182]Anvendelsen af containere har kraftigt øget effektiviteten og sænket omkostningerne ved at transportere dem[183]og næsten al fragt transporteres derfor i dag i standardstørrelse, aflåste containere læsset på særligt byggedecontainerskibeved særlige terminaler.[184][184]Speditionsfirmaerstår for at booke fragtede varer, arrangere opsamling og levering og håndtere dokumentation.[185]

Et flydende, tyskhvalkogeri

Fisk og andre fiskeriprodukter er blandt de mest spiste kilder til protein og andre essentielle næringsstoffer.[186]I 2009 stod fisk for 16,6 % af verdens befolknings indtag af animalsk protein, og 6,5 % af protein overordnet.[186]Mange kyststater imødekommer dette behov ved at fiske i dereseksklusive økonomiske zoner,men mange fiskerifartøjer bevæger sig gradvist længere og længere væk fra kysten for at udnytte muligheden for at fiske i internationalt farvand.[187]I 2011 vurderedes verdens samlede produktion af fisk (inklusiveakvakultur) til at være på 154 millionertons,hvoraf størstedelen spises af befolkningerne selv.[186]Fangst af vildfisk stod for 90,4 millioner tons, mens akvakultur, der vokser årligt, står for resten.[186]Det nordvestlige Stillehav er langt det mest produktive fiskeriområde, og stod for 20,9 millioner tons (27 % af den samlede globale fangst) i 2010.[186]Antallet af fiskerifartøjer var i 2010 4,36 million, mens antallet af ansatte i fiskeriproduktionens primærsektor samme år var 54,8 millioner.[186]

Moderne fiskerifartøjer er typisktrawleremed et lille mandskab, hæktrawlere,notfartøjeroglangline-fabriksskibe,der er designet til at være til havs i flere uger af gangen og forarbejde og nedfryse store mængder fisk. Blandt det udstyr, der anvendes til at indfange fiskene, ernotog forskellige typer vod,trawl,skraber,[188]garnoglangline.De oftest fiskede arter ersild,torsk,ansjos,tun,flynder,multe,blæksprutte oglaks.Overfiskeri er blevet et alvorligt problem; det medfører ikke kun udtømning af fiskebestande, men reducerer også dramatisk antallet af rovfisk.[189]Det er blevet vurderet at industrialiseret fiskeri typisk reducerer fiskebestandens biomasse med 80 % indenfor 15 år.[189]Mange lande har introduceretfiskekvoteri deres egne vande.[190]En videnskabelig undersøgelse offentliggjort iNaturei april 2018 viste at denindonesiske fiskeriministerSusi Pudjiastuti's aggressive tiltag for at få stoppet ulovligt fiskeri har "reduceret den samlede fiskeriindsats med mindst 25 %, (...) [potentielt] genereret en 14 % stigning i fangst og en 12 % stigning i overskud."[191]Ud fra dette konkluderer undersøgelsen at mange nationer kan genoprette deres fiskeri og samtidig undgå disse kortsigtede udgifter ved at skærpe tiltag mod ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.[191]

Fiskerbåd i Sri Lanka

Subsistensfiskerianvender typiskfiskestang,harpun,dykning uden dukkerdragt, fælder, kastenet og træknet. Traditionelle fiskerbåde navigeres medåre,vind ellerpåhængsmotor,og holder sig tæt på kysten.FN's fødevare- og landbrugsorganisationopfordrer til udvikling af mere lokalt fiskeri, som kan forsyne kystsamfund med mad og afhjælpe fattigdom.[192]

Pr. 2010 blev der, udover vildfangsten, produceret omkring 79 millioner tons fødevarer og ikke-fødevarer via akvakultur, hvilket på daværende tidspunkt var rekord. Der blev kultiveret omkring 600 forskellige plante- og dyrearter, heraf nogle til udsætning og etablering af vilde bestande. Blandt de opdrættede dyr varfinfisk,vandlevendekrybdyr,krebsdyr, bløddyr,søpølser,søpindsvin,søpungeoggopler.[186]Integreretmarikulturhar den fordel at der er en lettilgængelig forsyning af planktonføde og affaldsprodukter fjernes naturligt.[193]Der anvendes flere metoder: Maskede områder for finfisk kan nedsænkes i åbent hav, bure kan anvendes i mere beskyttede farvande eller damme kan blive opfrisket med vand ved højvande.Rejeopdrætkan foretages i lavvandede damme, der er forbundet til det åbne hav.[194]Reb kan hænges i vandet for at gro alger, østers og muslinger. Østers kan herudover blive opdrækket på bakker eller i maskerør. Søpølser kan opdrættes på havbunden.[195]IMainei USA har avlsprogrammer indfangethummere,opdrættet deres larver og sat disse tilbage i naturen, og har dermed øget hummerhøsten i nærområdet.[196]Der spises mindst 145 forskelligetangarter- røde, grønne og brune alger - på verdensplan, historisk særligt produceret i Japan og andre asiatiske lande, og der er fortsat et stort potentiale for flerealgekulturer.[197]Der anvendes kun få blomstrende vandplanter som fødevarer, men et eksempel erkveller,der kan spises enten rå eller kogt.[198]Akvakultur har den udfordring at der er en tendens henimod monokultur, hvilket giver en risiko for udbredte sygdomme. I 1990'erne udryddede sygdom Kinas opdrættedeChlamys farreriogFenneropenaeus chinensis,hvilket nødvendiggjorde at de blev udskiftet med andre arter.[199]Akvakultur er også forbundet med visse miljømæssige risici - eksempelvis har rejeopdræt medført destruktion af vigtigemangroveskoveiSydøstasien.[200]

Fritidsbeskæftigelser

[redigér|rediger kildetekst]
Hovedartikel:Lystsejlads.

I det 19. århundrede voksede anvendelsen af havet til fritidsbeskæftigelser, og det blev en betydningsfuld industri i det 20. århundrede.[201]Blandt maritime fritidsaktiviteter er at tage pålystsejlads,speedbådracerløbtil havs[202]oglystfiskerii båd;[203]kommercielt-organiseredekrydstogter;[204]og ture i mindre fartøjer i form atøkoturismetil f.eks.hvalsafariogfuglekiggerifra kysten.[205]

Scuba diver
Dykker med ansigtsmaske og undervandsudstyr

Mange mennesker nyder atsvømmei havet ved kysten, hvor børn typisk sopper og plasker i det lave vand, mens voksne svømmer længere ude eller slapper af på stranden. Denne tendens er relativt ny, dahavbadningførst for alvor blev moderne i Europa i det 18. århundrede efter den skotske lægeDr. William Buchananbefalede det som godt for helbredet.[206]Surfinger en sport hvor en surfer rider på en bølge med eller oden etsurfbræt.Blandt andre vandsportsgrene erkitesurfing,hvor vinden i en særlighåndholdt dragetrækker et bemandet bræt henover vandet,[207]windsurfing,hvor man i stedet anvender et særligtsejl[208]ogvandski,hvor enmotorbådbruges til at trække skiløberen henover vandet.[209]

Under havoverfladen erfridykningbegrænset til relativt lavvandede nedstigninger.Perlefiskerehar dog historisk fedtet deres hud ind, puttet bomuld i ørerne og klips på næsen, og derefter været i stand til at dykke helt ned til 12 m med kurve for at indsamleøsters.[210]Menneskeøjnene er ikke tilpasset til at kunne anvendes under vand, men synet kan forbedres ved at anvende endykkermaske.Blandt andet nyttigt udstyr til dykning ersvømmefødderogsnorkel,eller decideredescubasæt,der gør det muligt atåndeunder vandet og derfor forblive under overfladen i længere tid af gangen.[211]Den dybde som dykkere kan nå ned på, og perioden de kan opholde sig der, er begrænset af det øgedetryksom de kan opleve efterhånden som de kommer længere ned, og behovet for at forebyggetrykfaldssygenår de vender tilbage til overfladen. Fritidsdykkere anbefales at forblive på dybder på højst 30 m, da dybere dyk øger risikoen fordykkerrus,enrus,der blandt andet kan medførehallucinationerog irrationelle beslutninger.Dybdykningkan foretages med særligt udstyr og specialtræning.[211]

Havet indeholder en meget stor mængdeenergitransporteret ihavbølgerne,tidevandet,salinitetsforskelleneog havtemperaturforskellene, som alle kan udnyttes til atgenerere elektricitet.[212]Blandt de forskellige former for'grøn'havkraftertidevandsenergi,havstrømkraft,saltkraft,havvarmekraftogbølgeenergi.[212][213]

Tidevandsenergi: Det 1 kilometer langeRance tidevandskraftværki Bretagne genererer 0.5 GW.

Tidevandsenergi anvender generatorer til at producere elektricitet fra tidevandsstrømme, nogle gange ved at anvende en dæmning til at opbevare og derefter frigive saltvandet. Det 1 kilometer langeRance tidevandskraftværknærSt MaloiBretagneåbnede i 1967; det genererer omkring 0,5 GW, men er blevet efterfulgt af nogle få lignende konstruktioner.[214]

Bølgernes store og stærkt varierende energi giver dem en enorm destruktiv evne, hvilket gør det svært at udvikle stabile bølgemaskiner til en overkommelig pris. I 1995 blev der konstrueret et lille kommercielt 2 MW kraftværk, "Osprey", i det nordligeSkotlandomkring 300 meter fra kysten. Det blev kort efter beskadiget af bølgerne og efterfølgende helt ødelagt af en storm.[215]Havstrømkraft kan potentielt forsyne befolkede områder tæt på havet med en større del af deres energibehov.[216]I teorien kunne det udnyttes medåbne turbiner;der findes også havbundsystemer, men disse er begrænset til en dybde på omkring 40 meter.[217]

Offshore-vindenergiindfanges afvindkraftværkerplaceret på havet; det har den fordel at vindhastigheden typisk er højere på havet end på land, omend vindmølleparker generelt er dyrere at bygge offshore.[218]Den første offshore-vindmøllepark blev bygget iDanmarki 1991,[219]og den samlede installerede kapacitet for europæiske offshore-vindmølleparker var pr. 2010 3 GW.[220]

Elektricitetskraftværkerfindes ofte på kysten eller nær en flodmunding, da man dermed kan anvende havet til nedkøling. Bedre nedkøling medfører mere effektiv kraftproduktion, hvilket er særlig vigtigt for dyreatomkraftværker.[221]

Udvindingsindustrier

[redigér|rediger kildetekst]

Havbunden indeholder enorme mineralaflejringer, som kan udnyttes ved sandsugning. Dette har den fordel i forhold til landbaseret minedrift at udstyret kan bygges på specialiseredeskibsværfterog omkostningerne tilinfrastrukturer lavere. Blandt ulemperne er problemer med bølger og tidevand, og en risiko for kystlig erosion og beskadning af miljøet.[222]

Bundfældede mineraler nær et hydrotermisk væld

Store sulfidaflejringer på havbunden er potentielle kilder tilsølv,guld,kobber,blyogzinkog spormetaller. Disse aflejringer dannes nårgeotermiskopvarmet vand udledes fra de dybhavs-hydrotermiske væld kaldet "black smokers".Malmen er af høj kvalitet, men er uforholdsmæssigt dyr at udvinde.[223]Der gøres forsøg på mindre havbundsminedrift ud forPapua Ny Guineaskyst ved hjælp afrobotter,men dette står fortsat overfor store udfordringer.[224]

Klipper under havbunden indeholder store mængderråolieognaturgas.Boreplatformeogboretårneudvinder olie og gas gennemoffshore-boringog opbevarer og transporterer den ind til land. Offshore-produktion af olie og gas kan være svært på grund af de fjerntliggende, hårde omgivelser.[225]Olieboring i havet har alvorlige bivirkninger for havmiljøet - dyr kan blive desorienterede på grund af deseismiske bølger,der anvendes til at finde mineralaflejringer, og der pågår fortsat debat om hvorvidt dette forårsagerhvalstrandinger.[226]Toksiske stoffer såsomkviksølv,bly ogarsenkan blive udledet, infratrukturen kan forårsage skade og olie kan blive udledt i havet.[227]

Der findes store mængdermetanhydratpå havbunden og i havsediment ved temperaturer omkring 2 °C, og disse kan potentielt anvendes som energikilde. Ifølge visse estimater er den tilgængelige mængde på 1-5 millioner kubikkilometer.[228]På havbunden findes der ogsåmangannodulerdannet af bundfældede lag afjern,manganog andre hydroxider fra havvandet omkring en kerne. I Stillehavet kan disse dække op til 30 % af havbunden på det dybe hav. Den kommercielle udnyttelse af dem tilnikkeludvindingblev undersøgt i 1970'erne, men droppet til fordel for nemmere nikkelkilder.[229]I visse områder kan man opsamlediamanterfra havbunden ved at opsuge grus fra havbunden. I dybere hav anvendes bevægelige crawlere på havbunden, som indsamler aflejringerne og pumper dem op til et fartøj højere oppe mod havoverfladen. I Namibia udvindes der således nu flere diamanter fra havet end fra traditionelle udvindingsmetoder til lands.[230]

Afsaltningsværk,der fungerer ved hjælp afomvendt osmose

Havet indeholder enorme mængder af værdifulde opløste mineraler.[231]Det vigtigste,havsalt,udvindes til bådeprivatog industrielt brug, og er blevet høstet via solfordampning fra lavvandede damme siden præ-historisk tid.Brom,der akkumuleres i havet efter at være blevet udvasket fra land, opsamles økonomisk fraDet døde hav,hvor det forekommer i 55.000parts per million(ppm).[232]

Afsaltninger en teknisk hvorved man fjerner salt frahavvandog dermed fårdrikkevand,der kan drikkes eller anvendes tilkunstvanding.De to primære afsaltningsmetoder,vakuumdestillationogomvendt osmose,kræver begge store mængder energi. Afsaltning anvendes normalt kun i områder hvor der ikke er andre stabile forsyninger med drikkevand, eller hvor der er meget energi, såsom ved anvendelse af overskydende varme fra kraftværker. Desaltlage,der produceres som et biprodukt, indeholder vissetoksiskematerialer, og udledes derfor tilbage til havet.[233]

Hovedartikel:Havforurening.

Mange stoffer ender i havet som et resultat af menneskers aktiviteter. Forbrændingsprodukter transporteres i luften og aflejres i havet gennem nedbør. Industriel udstrømning ogkloakanlægudledertungmetaller,pesticider,polyklorerede bifenyler,desinfektionsmidler,rengøringsprodukter og andresyntetiskekemikalier. Disse bliver koncentreret i overfladefilmen og i havsediment, især i flodmundingsmudder. Konsekvenserne af al denne forurening på lang sigt kendes ikke på grund af det store antal stoffer, der er involverede og manglen på information om deres biologiske effekter.[234]De mest problematiske tungmetaller er kobber, bly, kviksølv,cadmiumog zink, som kanbioakkumuleresi havorganismer og blive overført gennem fødekæden.[235]

Meget flydende plastikskrald er ikkebionedbrydeligt,og disintegrerer i stedet over tid og nedbrydes til sidst til et molekylært niveau. Rigid plastik kan således ende med at flyde rundt i havet i årevis.[236]I midten af engyrei det nordlige Stillehav findes der en permanentflydende affaldsø,der hovedsageligt består afplastikaffald[237]og der findes en lignendeaffaldsø i det nordlige Atlanterhav.[238]Fouragerende havfugle såsomalbatrosserogpetrellerkan fejlagtigt tro at affald er mad, og kan ophobe ufordøjeligt plastik i deres fordøjelsessystemer. Man har også fundetskildpadderog hvaler med plastikposer og fiskesnore i maven.Mikroplastikkan synke dybere ned i havet og true arter, der filtrerer havbunden.[239]

Det meste olieforurening af havet kommer fra byer og store industrier.[240]Olie er farligt for havdyr, og kan tilstoppe fugles fjer og dermed reducere deres insulerende effekt og fuglenes opdrift, og fuglene kan ende med at indtage det når de renser sig selv i et forsøg på at slippe af med olien.Havpattedyrpåvirkes ikke lige så alvorligt, men kan blændes, dehydreres, forgiftes eller nedkøles på grund af olie, der fjerner deres insulering. Hvirvelløse dyr i denbentiske zonekan drukne når olien synker og fisk kan forgiftes, hvilket kan forstyrre hele fødekæder. På kort sigt kan olieudslip resultere i at hele bestande af vildtdyreliv i havetskrumper ind og kommer ud af balance, fritidsaktiviteter kan påvirkes og brancher, der afhænger af havet, kan blive kastet ud i kaos.[241]Havmiljøet har selvrensende egenskaber, og naturligt forekommende bakterier vil med tiden kunne fjerne olien fra havet - iMexicos golf,hvor der allerede findes oliespisende bakterier, har det i nogle tilfælde kun taget nogle få dage for havet at rense sig selv ovenpå olieudslip.[242]

Afløb fragødningfra landbrugsjord er en stor forureningskilde i nogle områder, og udledning afspildevandkan have en lignende effekt. De ekstra næringsstoffer fra disse kilder kan forårsageekstrem plantevækst.Kvælstof er ofte den begrænsende faktor i havsystemer, så med den kunstigt tilføjede kvælstof kan alger begynde at blomstre ogrødvandekan sænke iltniveauet i vandet og dræbe havdyr. Sådanne begivenheder har skabtdøde zoneriØstersøenog Mexicos Golf.[240]Noglealgeopblomstringerskyldescyanobakterier,der gør deskaldyr,derfiltrererdem, giftige og dermed skader dyr såsomhavoddere.[243]Atomkraftværker kan også forurene - detIrske Havblev forurenet af radioaktivcæsium-137fra det tidligere forarbejdningsanlæg til kernebrændstof,Sellafield[244]og ved atomulykker kan radioaktivt materiale falde i havet, såsom det skete vedulykkerneFukushima I atomkraftværketi 2011.[245]

Dumpning af giftaffald (inklusive olie, skadelige væsker, spildevand og skrald) i havet reguleres af international lov.Londonkonventionen fra 1972er enFN-konvention, der kontrollerer dumpning i havene, og som pr. 8. juni 2012 er blevet ratificeret af 89 lande.[246]MARPOL 73/78er en konvention, der har til mål at mindske havforurening fra skibe, der pr. maj 2013 er blevet ratificeret af 152 søgående nationer.[247]

Hav-nomadiske folk

[redigér|rediger kildetekst]
UddybendeUddybende artikel:Hav-nomader
Regioner i detMaritime Sydøstasien,der bebos af havnomadiske folk.
MokenOrang lautSama-Bajau

Flerenomadiskeindfødte grupper i detMaritime Sydøstasienlever på både og får stillet næsten alle deres behov fra havet.Mokenfolketlever på kysterne iThailandogBurmaog øerne iAndamanhavet.[248]Bajaufolketer oprindeligt fraSuluøerne,Mindanaoog det nordligeBorneo.[249]Nogle Bajau-folk er talentfuldefridykkereog i stand til at nå til dybder på 30 meter, omend mange med tiden har omstillet sig til en mere fast, landbaseret livsstil.[250][251]

De oprindelige arktiske folk såsomtjuktere,inuitter,inuvialuitterogyup'iitterjager havpattedyr såsomsælerog hvaler,[252]ogTorres Strait Ø-folketi Austraien betragterGreat Barrier Reefsom en del af deres ejendom. De lever et traditionelt liv på øerne med jagt, fiskeri, gartneri og handel med nabofolk i Papua ogaustralske aboriginere.[253]

Hovedartikel:Havet i kulturen.
Den store bølge ud for KanagawaafKatsushika Hokusai,ca. 1830

Havet fremgår i menneskelige kulturer på selvmodsigende måder, som både kraftfuldt og stille, og som både smukt og farligt.[254]Det har spillet en større rolle i både litteratur, kunst, poesi, film, teater, klassisk musik, mytologi og drømmetydning.[255]IOldtidenpersonificerede man havet og mente typisk at det blev kontrolleret af en havgud, der skulle formildnes, og det er symbolsk blevet opfattet som et fjendtligt miljø befolket af fantastiske skabninger;LivjatanfraBibelen,[256]Skyllaigræsk mytologi,[257]Isonadeijapansk mytologi,[258]ogkrakeni den senenordiske mytologi.[259]

Maleri af Ludolf Bakhuizen
Hollandsk guldaldermaleri:Y'et ved Amsterdam, set fra muslingemolenafLudolf Bakhuizen,1673[260]

Havet og skibe er blevet afbildet i kunst fra simple tegninger på væggene i hytter iLamu-øgruppen[255]til havskaber afJoseph Turner.Mangehollandske guldaldermalerierblev malet af kunstnere såsomJan Porcellis,Hendrick Dubbels,Willem van de Velde den Ældreoghans søn,ogLudolf Bakhuizenfejrede havet og denhollandske flådeved dens militære højdepunkt.[260][261]Den japanske kunstnerKatsushika Hokusaiskabte farvedetrykaf havets forskellige tilstande, heriblandtDen store bølge ud for Kanagawa.[262]

Meget musik er blevet inspireret af havet, somme tider komponeret af komponister, der levede eller arbejdede nær kysten og så havets mange aspekter.Sømandsviser- sange, der blev sunget af sømænd for at hjælpe dem med at udføre vanskelige opgaver - er blevet vævet ind i kompositioner, ligesom der også er blevet lavet musikalske indtryk af roligt hav, storme og høj bølgegang.[263]Blandt havrelateret musik erRichard WagnersDen flyvende hollænder,[264]Claude Debussy'sLa mer(1903–05),[265]Charles Villiers Stanford'sSongs of the Sea(1904) ogSongs of the Fleet(1910),Edward Elgar'sSea Pictures(1899) ogRalph Vaughan Williams'A Sea Symphony(1903–1909).[266]Blandt eksempler pårockmusikinspireret af havet er det amerikanske rockbandWeen's albumThe Molluskfra 1997, der er etkonceptalbumbygget op omkring havet[267]- og som blev en direkte inspiration til den populære animerede tv-serieSvampeBob Firkant,[268]der ligeledes finder sted i havet.

Havet har i århundreder spillet en rolle som symbol i litteratur, poesi og drømme. Somme tider anvendes det blot som en stille baggrund, men ofte introducerer det temaer såsom storm,skibbrud,kamp, trængsler, udslukning af håb, ulykker og død.[269]I siteposOdysseen,skrevet i det 8. århundrede f.Kr.,[270]beskriverHomerden græske heltOdysseus' ti år lange rejse hjem henover havet og dets mange farer efter have deltaget i krigen beskrevet iIliaden.[271]Havet er også et tilbagevendende tema ihaikudigtenefra den japanskeEdo-digterMatsuo Bashō( tùng vĩ ba tiêu ) (1644–1694).[272]I moderne engelsksproget litteratur er nogle af de bedst kendte havinspirerede romaner skrevet afJoseph Conrad— der trak på sin egen erfaring til havs,[273]Herman Wouk[274]ogHerman Melville.[275]I psykiaterenCarl Jungsværker omdrømmetydningsymboliserer havet det personlige ogdet kollektive ubevidste,hvor havets dybder symbolisererunderbevidsthedensdybder.[276]

  1. ^Vandholdigtringwooditfravulkanudbrudtyder på at kappeovergangszonen mellem den nedre og øvrejordkappeindeholder mellem en[7]og tre[8]gange så meget vand som alle jordens overfladehav kombineret. Andre eksperimenter har indikeret af den muligvis indeholder helt op til fem gange overfladehavenes mængde vand.[9][10]
  1. ^"WHOI Calculates Volume and Depth of World's Oceans".Ocean Power Magazine.Arkiveret fraoriginalen13. juli 2012.Hentet 28. februar 2012.
  2. ^abcd"hav"iDen Danske Ordbog
  3. ^Arne W.Aasland: «Tolking av nokre stadnamn på Hafs- og Hund»,Kjeldanr 3/2008, fylkesarkivet iSogn og Fjordane
  4. ^Stow (2004:22)
  5. ^Ravilious, Kate (21 Apr 2009). "Most Earthlike Planet Yet Found May Have Liquid Oceans"iNational Geographic.
  6. ^abNOAA."Lesson 7: The Water Cycle"iOcean Explorer.
  7. ^Oskin, Becky (12 Mar 2014)."Rare Diamond Confirms that Earth's Mantle Holds an Ocean's Worth of Water"inScientific American.
  8. ^Schmandt, B.; Jacobsen, S. D.; Becker, T. W.; Liu, Z.; Dueker, K. G. (2014). "Dehydration melting at the top of the lower mantle".Science.344(6189): 1265-68.Bibcode:2014Sci...344.1265S.doi:10.1126/science.1253358.PMID24926016.
  9. ^Harder, Ben (7 Mar 2002). "Inner Earth May Hold More Water Than the Seas"inNational Geographic.
  10. ^Murakami, M. (2002). "Water in Earth's Lower Mantle".Science.295(5561): 1885-87.Bibcode:2002Sci...295.1885M.doi:10.1126/science.1065998.PMID11884752.
  11. ^Stow (2004:7)
  12. ^Lee, Sidney (ed.) "Rennell, James"in theDictionary of National Biography,Vol. 48. Smith, Elder, & Co. (London), 1896.
  13. ^abcMonkhouse, F.J. (1975)Principles of Physical Geography.pp. 327–28. Hodder & Stoughton.ISBN978-0-340-04944-0.
  14. ^b., R. N. R.;Russell, F. S.;Yonge, C. M. (1929)."The Seas: Our Knowledge of Life in the Sea and How It is Gained".The Geographical Journal.73(6): 571-572.doi:10.2307/1785367.JSTOR1785367.
  15. ^Stewart, Robert H. (2008)Introduction To Physical Oceanography.pp. 2–3.Texas A & M University.
  16. ^abMillero, F. J.; Feistel, R.; Wright, D. G.; McDougall, T. J. (2008). "The composition of Standard Seawater and the definition of the Reference-Composition Salinity Scale".Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.55(1): 50-72.Bibcode:2008DSRI...55...50M.doi:10.1016/j.dsr.2007.10.001.
  17. ^Stow (2004:24-25)
  18. ^Cowen, Ron (5. oktober 2011)."Comets take pole position as water bearers".Nature.Hentet 10. september 2013.
  19. ^"Ocean salinity".Science Learning Hub(engelsk).Hentet2017-07-02.
  20. ^A. Anati, David (marts 1999). "The salinity of hypersaline brines: Concepts and misconceptions".International Journal of Salt Lake Research.8:55-70.doi:10.1023/A:1009059827435.
  21. ^Swenson, Herbert."Why is the ocean salty?".US Geological Survey. Arkiveret fraoriginalen18. april 2001.Hentet 17. april 2013.
  22. ^"Drinking seawater can be deadly to humans".NOAA. 11. januar 2013.Hentet 16. september 2013.
  23. ^abTalley, Lynne D (2002). "Salinity Patterns in the Ocean". I MacCracken, Michael C; Perry, John S (red.).Encyclopedia of Global Environmental Change, Volume 1, The Earth System: Physical and Chemical Dimensions of Global Environmental Change.John Wiley & Sons. s. 629-630.ISBN978-0-471-97796-4.
  24. ^Feistel, R; et al. (2010)."Density and Absolute Salinity of the Baltic Sea 2006–2009".Ocean Science.6:3-24.doi:10.5194/os-6-3-2010.
  25. ^NOAA (11 Jan 2013). "Drinking Seawater Can Be Deadly to Humans".
  26. ^Gordon, Arnold (2004)."Ocean Circulation".The Climate System.Columbia University.Hentet 6. juli 2013.
  27. ^"Sea Water, Freezing of".Water Encyclopedia.Hentet 12. oktober 2013.
  28. ^Jeffries, Martin O. (2012)."Sea ice".Encyclopedia Britannica.Britannica Online Encyclopedia.Hentet 21. april 2013.
  29. ^"Oxygen in the Sea".Swedish Meteorological and Hydrological Institute. 3. juni 2010.Hentet 6. juli 2013.
  30. ^Shaffer, Gary; Olsen, Steffen Malskær; Pedersen, Jens Olaf Pepke (2009). "Long-term ocean oxygen depletion in response to carbon dioxide emissions from fossil fuels".Nature Geoscience.2(2): 105-109.Bibcode:2009NatGe...2..105S.doi:10.1038/ngeo420.
  31. ^abRussell, F. S.; Yonge, C. M. (1928).The Seas.Frederick Warne. s. 225-227.
  32. ^Stow (2004:83-84)
  33. ^abc"Ocean waves".Ocean Explorer.National Oceanic and Atmospheric Administration.Hentet 17. april 2013.
  34. ^Young, I. R. (1999).Wind Generated Ocean Waves.Elsevier. s.83.ISBN978-0-08-043317-2.
  35. ^Ekstreme bølger - havets spøgelser | Ingeniøren
  36. ^abcGarrison, Tom (2012).Essentials of Oceanography.6th ed. pp. 204 ff. Brooks/Cole,Belmont.ISBN0321814053.
  37. ^National Meteorological Library and Archive (2010)."Fact Sheet 6—The Beaufort Scale".Met Office (Devon)
  38. ^Goda, Y. (2000)Random Seas and Design of Maritime Structures.pp. 421–22. World Scientific.ISBN978-981-02-3256-6.
  39. ^Holliday, N. P.; Yelland, M. J.; Pascal, R.; Swail, V. R.; Taylor, P. K.; Griffiths, C. R.; Kent, E. (2006). "Were extreme waves in the Rockall Trough the largest ever recorded?".Geophysical Research Letters.33(5): L05613.Bibcode:2006GeoRL..33.5613H.doi:10.1029/2005GL025238.
  40. ^Laird, Anne (2006)."Observed Statistics of Extreme Waves"Arkiveret8. april 2013 hosWayback Machine.Naval Postgraduate School (Monterey).
  41. ^abc"Life of a Tsunami".Tsunamis & Earthquakes.US Geological Survey.Hentet 18. april 2013.
  42. ^ab"Physics of Tsunamis".National Tsunami Warning Centerof the USA.Hentet 3. oktober 2013.
  43. ^abc"The Physics of Tsunamis".Earth and Space Sciences.University of Washington.Hentet 21. september 2013.
  44. ^Our Amazing Planet staff (12. marts 2012)."Deep Ocean Floor Can Focus Tsunami Waves".Livescience.Hentet 4. oktober 2013.
  45. ^Berry, M. V. (2007). "Focused tsunami waves".Proceedings of the Royal Society A.463(2087): 3055-3071.doi:10.1098/rspa.2007.0051.
  46. ^"Tsunami Facts and Information".Bureau of Meteorologyof the Australian Government.Hentet 3. oktober 2013.
  47. ^"Joint evaluation of the international response to the Indian Ocean tsunami: Synthesis Report"(PDF).TEC. juli 2006. Arkiveret fraoriginalen(PDF)25. august 2006.Hentet 9. juli 2018.
  48. ^"Earthquakes with 50,000 or More Deaths".U.S. Geological Survey. Arkiveret fraoriginalen5. juni 2013.
  49. ^"Indian Ocean tsunami anniversary: Memorial events held".BBC News.26. december 2014.Hentet 15. december 2016.
  50. ^Ahrens, C. Donald; Jackson, Peter Lawrence; Jackson, Christine E. J.; Jackson, Christine E. O. (2012).Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment.Cengage Learning. s. 283.ISBN978-0-17-650039-9.
  51. ^abcd"Ocean Currents".Ocean Explorer.National Oceanic and Atmospheric Administration.Hentet 19. april 2013.
  52. ^Pope, Vicky (2. februar 2007)."Models 'key to climate forecasts'".BBC.Hentet 8. september 2013.
  53. ^Cushman-Roisin, Benoit; Beckers, Jean-Marie (2011).Introduction to Geophysical Fluid Dynamics: Physical and Numerical Aspects.Academic Press.ISBN978-0-12-088759-0.
  54. ^Wunsch, Carl (2002). "What is the thermohaline circulation?".Science.298(5596): 1179-1181.doi:10.1126/science.1079329.PMID12424356.
  55. ^"Long-shore currents".Orange County Lifeguards. 2007.Hentet 19. april 2013.
  56. ^"Rip current characteristics".Rip currents.University of Delaware Sea Grant College Program.Hentet 19. april 2013.
  57. ^abc"Tides and Water Levels".NOAA Oceans and Coasts.NOAA Ocean Service Education.Hentet 20. april 2013.
  58. ^"Tidal amplitudes".University of Guelph.Hentet 12. september 2013.
  59. ^ab"Tides".Ocean Explorer.National Oceanic and Atmospheric Administration.Hentet 20. april 2013.
  60. ^Eginitis, D. (1929). "The problem of the tide of Euripus".Astronomische Nachrichten.236(19-20): 321-328.Bibcode:1929AN....236..321E.doi:10.1002/asna.19292361904.Se også kommentaren omkring denne forklaring iLagrange, E. (1930). "Les marées de l'Euripe".Ciel et Terre (Bulletin of the Société Belge d'Astronomie)(fransk).46:66-69.Bibcode:1930C&T....46...66L.
  61. ^Cline, Isaac M. (4. februar 2004)."Galveston Storm of 1900".National Oceanic and Atmospheric Administration. Arkiveret fraoriginalen22. oktober 2014.Hentet 21. april 2013.
  62. ^Pidwirny, Michael (28. marts 2013)."Structure of the Earth".The Encyclopedia of Earth.Hentet 20. september 2013.
  63. ^Pidwirny, Michael (28. marts 2013)."Plate tectonics".The Encyclopedia of Earth.Hentet 20. september 2013.
  64. ^"Plate Tectonics: The Mechanism".University of California Museum of Paleontology.Hentet 20. september 2013.
  65. ^"Scientists map Mariana Trench, deepest known section of ocean in the world".The Telegraph.7. december 2011.Hentet 24. september 2013.
  66. ^"Peru-Chile Trench".Encyclopedia Britannica.Britannica Online Encyclopedia.Hentet 24. september 2013.
  67. ^abcMonkhouse, F. J. (1975).Principles of Physical Geography.Hodder & Stoughton. s. 280-291.ISBN978-0-340-04944-0.
  68. ^Whittow, John B. (1984).The Penguin Dictionary of Physical Geography.Penguin Books. s.29,80, 246.ISBN978-0-14-051094-2.
  69. ^"golf2"iDen Danske Ordbog
  70. ^"Thames Barrier engineer says second defence needed".BBC News.5. januar 2013.Hentet 18. september 2013.
  71. ^Plant, G.W.; Covil, C.S; Hughes, R.A. (1998).Site Preparation for the New Hong Kong International Airport.Thomas Telford. s. 1-4, 43.ISBN978-0-7277-2696-4.
  72. ^Stow (2004:74)
  73. ^Muller, R. D.; Sdrolias, M.; Gaina, C.; Steinberger, B.; Heine, C. (2008). "Long-Term Sea-Level Fluctuations Driven by Ocean Basin Dynamics".Science.319(5868): 1357-62.Bibcode:2008Sci...319.1357M.doi:10.1126/science.1151540.PMID18323446.
  74. ^Bruce C. Douglas (1997). "Global sea rise: a redetermination".Surveys in Geophysics.18(2/3): 279-292.Bibcode:1997SGeo...18..279D.doi:10.1023/A:1006544227856.
  75. ^Bindoff, N. L.; Willebrand, J.; Artale, V.; Cazenave, A.; Gregory, J.; Gulev, S.; Hanawa, K.; Le Quéré, C.; Levitus, S.; Nojiri, Y.; Shum, A.; Talley, L. D.; Unnikrishnan, A. S.; Josey, S. A.; Tamisiea, M.; Tsimplis, M.; Woodworth, P. (2007).Observations: Oceanic Climate Change and Sea Level.Cambridge University Press. s. 385-428.ISBN978-0-521-88009-1.
  76. ^Meehl, G. A.; Washington, W. M.; Collins, W. D.; Arblaster, J. M.; Hu, A.; Buja, L. E.; Strand, W. G.; Teng, H. (2005)."How Much More Global Warming and Sea Level Rise?"(Full free text).Science.307(5716): 1769-72.Bibcode:2005Sci...307.1769M.doi:10.1126/science.1106663.PMID15774757.
  77. ^"The Water Cycle: The Oceans".US Geological Survey.Hentet 12. september 2013.
  78. ^Vesilind, Priit J. (2003)."The Driest Place on Earth".National Geographic. Arkiveret fraoriginalen6. juli 2011.Hentet 12. september 2013.
  79. ^"Endorheic Lakes: Waterbodies That Don't Flow to the Sea".The Watershed: Water from the Mountains into the Sea.United Nations Environment Programme. Arkiveret fraoriginalen27. september 2007.Hentet 16. september 2013.
  80. ^abFalkowski, P.; Scholes, R. J.; Boyle, E.; Canadell, J.; Canfield, D.; Elser, J.; Gruber, N.; Hibbard, K.; Högberg, P.; Linder, S.; MacKenzie, F. T.; Moore b, 3.; Pedersen, T.; Rosenthal, Y.; Seitzinger, S.; Smetacek, V.; Steffen, W. (2000). "The Global Carbon Cycle: A Test of Our Knowledge of Earth as a System".Science.290(5490): 291-96.Bibcode:2000Sci...290..291F.doi:10.1126/science.290.5490.291.PMID11030643.{{cite journal}}:CS1-vedligeholdelse: Numeriske navne: authors list (link)
  81. ^Sarmiento, J. L.; Gruber, N. (2006).Ocean Biogeochemical Dynamics.Princeton University Press.
  82. ^abPrentice, I. C. (2001)."The carbon cycle and atmospheric carbon dioxide".Climate change 2001: the scientific basis: contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergouvernmental Panel on Climate Change / Houghton, J. T. [ed.]Hentet 26. september 2012.
  83. ^McSween, Harry Y.; McAfee, Steven (2003).Geochemistry: Pathways and Processes.Columbia University Press. s.143.
  84. ^ab"Ocean Acidification".National Geographic.27. april 2017.Hentet 9. oktober 2018.
  85. ^Feely, R. A.; Sabine, C. L.; Lee, K; Berelson, W; Kleypas, J; Fabry, V. J.; Millero, F. J. (2004)."Impact of Anthropogenic CO2on the CaCO3System in the Oceans ".Science.305(5682): 362-66.Bibcode:2004Sci...305..362F.doi:10.1126/science.1097329.PMID15256664.
  86. ^Zeebe, R. E.; Zachos, J. C.; Caldeira, K.; Tyrrell, T. (2008). "OCEANS: Carbon Emissions and Acidification".Science.321(5885): 51-52.doi:10.1126/science.1159124.PMID18599765.
  87. ^Gattuso, J.-P.; Hansson, L. (2011).Ocean Acidification.Oxford University Press.ISBN978-0-19-959109-1.OCLC730413873.
  88. ^ab"Ocean acidification".Department of Sustainability, Environment, Water, Population & Communities: Australian Antarctic Division. 28. september 2007.
  89. ^Pinet, Paul R. (1996).Invitation to Oceanography.West Publishing Company. s. 126, 134-35.ISBN978-0-314-06339-7.
  90. ^"What is Ocean Acidification?".NOAA PMEL Carbon Program.
  91. ^Orr, J. C.; Fabry, V. J.; Aumont, O.; Bopp, L.; Doney, S. C.; Feely, R. A.; Gnanadesikan, A.; Gruber, N.; Ishida, A.; Joos, F.; Key, R. M.; Lindsay, K.; Maier-Reimer, E.; Matear, R.; Monfray, P.; Mouchet, A.; Najjar, R. G.; Plattner, G. K.; Rodgers, K. B.; Sabine, C. L.; Sarmiento, J. L.; Schlitzer, R.; Slater, R. D.; Totterdell, I. J.; Weirig, M. F.; Yamanaka, Y.; Yool, A. (2005)."Anthropogenic ocean acidification over the twenty-first century and its impact on calcifying organisms"(PDF).Nature.437(7059): 681-86.Bibcode:2005Natur.437..681O.doi:10.1038/nature04095.PMID16193043.
  92. ^Cohen, A.; Holcomb, M. (2009)."Why Corals Care About Ocean Acidification: Uncovering the Mechanism".Oceanography.22(4): 118-27.doi:10.5670/oceanog.2009.102.
  93. ^Honisch, B.; Ridgwell, A.; Schmidt, D. N.; Thomas, E.; Gibbs, S. J.; Sluijs, A.; Zeebe, R.; Kump, L.; Martindale, R. C.; Greene, S. E.; Kiessling, W.; Ries, J.; Zachos, J. C.; Royer, D. L.; Barker, S.; Marchitto Jr, T. M.; Moyer, R.; Pelejero, C.; Ziveri, P.; Foster, G. L.; Williams, B. (2012). "The Geological Record of Ocean Acidification".Science.335(6072): 1058-63.Bibcode:2012Sci...335.1058H.doi:10.1126/science.1208277.PMID22383840.
  94. ^Gruber, N. (2011)."Warming up, turning sour, losing breath: Ocean biogeochemistry under global change".Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences.369(1943): 1980-96.Bibcode:2011RSPTA.369.1980G.doi:10.1098/rsta.2011.0003.PMID21502171.
  95. ^"Profile".Department of Natural Environmental Studies: University of Tokyo.Hentet 26. september 2013.
  96. ^Levinton, Jeffrey S. (2010). "18. Fisheries and Food from the Sea".Marine Biology: International Edition: Function, Biodiversity, Ecology.Oxford University Press.ISBN978-0-19-976661-1.
  97. ^Kindersley (2011:204-229)
  98. ^Stow (2004:138-140)
  99. ^Stow (2004:150-151)
  100. ^Spalding MD and Grenfell AM (1997)."New estimates of global and regional coral reef areas".Coral Reefs.16(4): 225-230.doi:10.1007/s003380050078.
  101. ^Stow (2004:204-207)
  102. ^Neulinger, Sven (2008-2009)."Cold-water reefs".CoralScience.org. Arkiveret fraoriginalen22. oktober 2014.Hentet 22. april 2013.
  103. ^Roach, John (7. juni 2004)."Source of Half Earth's Oxygen Gets Little Credit".National Geographic News.Hentet2016-04-04.
  104. ^Lin, I.; Liu, W. Timothy; Wu, Chun-Chieh; Wong, George T. F.; Hu, Chuanmin; Chen, Zhiqiang; Wen-Der, Liang; Yang, Yih; Liu, Kon-Kee (2003). "New evidence for enhanced ocean primary production triggered by tropical cyclone".Geophysical Research Letters.30(13).doi:10.1029/2003GL017141.
  105. ^Yool, A.; Tyrrell, T. (2003). "Role of diatoms in regulating the ocean's silicon cycle".Global Biogeochemical Cycles.17(4): n/a.Bibcode:2003GBioC..17.1103Y.CiteSeerX10.1.1.394.3912.doi:10.1029/2002GB002018.
  106. ^Kindersley (2011:246-255)
  107. ^van der Heide, T.; van Nes, E. H.; van Katwijk, M. M.; Olff, H.; Smolders, A. J. P. (2011). Romanuk, Tamara (red.)."Positive feedbacks in seagrass ecosystems: evidence from large-scale empirical data".PLOS ONE.6(1): e16504.Bibcode:2011PLoSO...616504V.doi:10.1371/journal.pone.0016504.PMC3025983.PMID21283684.
  108. ^"Mangal (Mangrove)".Mildred E. Mathias Botanical Garden.Hentet 11. juli 2013.
  109. ^"Coastal Salt Marsh".Mildred E. Mathias Botanical Garden.Hentet 11. juli 2013.
  110. ^"Facts and figures on marine biodiversity".Marine biodiversity.UNESCO. 2012.Hentet 11. juli 2013.
  111. ^Voss, Maren; Bange, Hermann W.; Dippner, Joachim W.; Middelburg, Jack J.; Montoya, Joseph P.; Ward, Bess (2013)."The marine nitrogen cycle: recent discoveries, uncertainties and the potential relevance of climate change".Philosophical Transactions of the Royal Society B.368(1621): 20130121.doi:10.1098/rstb.2013.0121.PMC3682741.PMID23713119.
  112. ^Stow (2004:160-163)
  113. ^abThorne-Miller, Boyce (1999).The Living Ocean: Understanding and Protecting Marine Biodiversity.Island Press. s. 2.ISBN978-1-59726-897-4.
  114. ^Thorne-Miller, Boyce (1999).The Living Ocean: Understanding and Protecting Marine Biodiversity.Island Press. s. 88.ISBN978-1-59726-897-4.
  115. ^Kingsford, Michael John."Marine ecosystem: Plankton".Encyclopedia Britannica.Britannica Online Encyclopedia.Hentet 14. juli 2013.
  116. ^Walrond, Carl."Oceanic Fish".The Encyclopedia of New Zealand.New Zealand Government.Hentet 14. juli 2013.
  117. ^Steele, John H.; Thorpe, Steve A.; Turekian, Karl K. (eds.) (2010).Marine Ecological Processes: A Derivative of the Encyclopedia of Ocean Sciences.Academic Press. s. 316.ISBN978-0-12-375724-1.{{cite book}}:|first3=har et generisk navn (hjælp)
  118. ^"Invasive species".Water: Habitat Protection.Environmental Protection Agency. 6. marts 2012.Hentet 17. september 2013.
  119. ^Sedberry, G. R.; Musick, J. A. (1978). "Feeding strategies of some demersal fishes of the continental slope and rise off the Mid-Atlantic Coast of the USA".Marine Biology.44(4): 357-375.doi:10.1007/BF00390900.
  120. ^Stow (2004:212)
  121. ^Committee on Biological Diversity in Marine Systems, National Research Council (1995)."Waiting for a whale: human hunting and deep-sea biodiversity".Understanding Marine Biodiversity.National Academies Press.ISBN978-0-309-17641-5.
  122. ^Carter, Robert (2012).A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East.Ch. 19: "Watercraft", pp. 347 ff. Wiley-Blackwell.ISBN978-1-4051-8988-0.
  123. ^Hage, P.; Marck, J. (2003). "Matrilineality and the Melanesian Origin of Polynesian Y Chromosomes".Current Anthropology.44:S121-S127.doi:10.1086/379272.
  124. ^Bellwood, Peter (1987).The Polynesians – Prehistory of an Island People.Thames and Hudson. s.45–65.ISBN978-0-500-27450-7.
  125. ^Clark, Liesl (15. februar 2000)."Polynesia's Genius Navigators".NOVA.
  126. ^Kayser, M.; Brauer, S; Cordaux, R; Casto, A; Lao, O; Zhivotovsky, L. A.; Moyse-Faurie, C; Rutledge, R. B.; Schiefenhoevel, W; Gil, D; Lin, A. A.; Underhill, P. A.; Oefner, P. J.; Trent, R. J.; Stoneking, M (2006)."Melanesian and Asian Origins of Polynesians: MtDNA and Y Chromosome Gradients Across the Pacific"(PDF).Molecular Biology and Evolution.23(11): 2234-44.doi:10.1093/molbev/msl093.PMID16923821.
  127. ^"The Ancient World – Egypt".Mariners' Museum. 2012. Arkiveret fraoriginalen23. juli 2010.Hentet 5. marts 2012.
  128. ^Greer, Thomas H.; Lewis, Gavin (2004).A Brief History Of The Western World.Thomson Wadsworth. s. 63.ISBN978-0-534-64236-5.
  129. ^Harden, Donald (1962).The Phoenicians,p. 168. Penguin (Harmondsworth).
  130. ^Warmington, Brian H. (1960)Carthage,p. 79. Penguin (Harmondsworth).
  131. ^Pálsson, Hermann (1965).The Vinland sagas: the Norse discovery of America.Penguin Classics. s. 28.ISBN978-0-14-044154-3.Hentet2010-04-15.
  132. ^"Зацепились за Моржовец"(russisk). Русское географическое общество. 2012. Arkiveret fraoriginalen21. december 2012.Hentet 5. marts 2012.
  133. ^Tibbets, Gerald Randall (1979).A Comparison of Medieval Arab Methods of Navigation with Those of the Pacific Islands.Coimbra.
  134. ^abcdStow (2004:12-13)
  135. ^ab"A History of Navigation".History.BBC.Hentet 13. september 2013.
  136. ^Jenkins, Simon (1992). "Four Cheers for Geography".Geography.77(3): 193-197.JSTOR40572190.
  137. ^"International Hydrographic Organization".15. marts 2013.Hentet 14. september 2013.
  138. ^abStow (2004:14)
  139. ^abcdStow (2004:15)
  140. ^Weyl, Peter K. (1970).Oceanography: an introduction to the marine environment.John Wiley & Sons. s.49.ISBN978-0-471-93744-9.
  141. ^"Underwater Exploration – History, Oceanography, Instrumentation, Diving Tools and Techniques, Deep-sea Submersible Vessels, Key Findings in Underwater Exploration, Deep-sea pioneers".Science Encyclopedia.Net Industries.Hentet 15. september 2013.
  142. ^"Jacques Piccard: Oceanographer and pioneer of deep-sea exploration".The Independent. 5. november 2008.Hentet 15. september 2013.
  143. ^Cameron, James."The expedition".Deepsea Challenge.National Geographic. Arkiveret fraoriginalen14. september 2013.Hentet 15. september 2013.
  144. ^Logico, Mark G. (8. april 2006)."Navy Chief Submerges 2,000 Feet, Sets Record".America's Navy.United States Navy.Hentet 12. september 2013.
  145. ^"The Marvelous Mirs".Ocean Explorer.National Oceanic and Atmospheric Administration.Hentet 5. juli 2013.
  146. ^"Marine and Coastal: Bathymetry".Geoscience Australia.Hentet 25. september 2013.
  147. ^"Research topics".Scripps Institution of Oceanography.Hentet 16. september 2013.
  148. ^"Research".The South African Association for Marine Biological Research. 2013. Arkiveret fraoriginalen21. september 2013.Hentet 20. september 2013.
  149. ^"Research at Sea".National Oceanography Centre. 2013.Hentet 20. september 2013.
  150. ^Lilje-Jensen, Jørgen: havets frihed i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 24. mai 2020 frahttps://denstoredanske.lex.dk/havets_frihed
  151. ^abc"The United Nations Convention on the Law of the Sea (A historical perspective)".United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.Hentet 8. maj 2013.
  152. ^Retsinformation
  153. ^"Introduction to IMO".International Maritime Organization. 2013. Arkiveret fraoriginalen22. oktober 2014.Hentet 14. september 2013.
  154. ^"søslag"iDen Danske Ordbog
  155. ^D'Amato, Raphaelo; Salimbeti, Andrea (2011).Bronze Age Greek Warrior 1600–1100 BC.Oxford: Osprey Publishing Company. s. 24.ISBN978-1-84908-195-5.
  156. ^Strauss, Barry (2004).The Battle of Salamis: The Naval Encounter That Saved Greece—and Western Civilization.Simon and Schuster. s.26.ISBN978-0-7432-4450-3.
  157. ^Fremont-Barnes, Gregory; Hook, Christa (2005).Trafalgar 1805: Nelson's Crowning Victory.Osprey Publishing. s.1.ISBN978-1-84176-892-2.
  158. ^Sterling, Christopher H. (2008).Military communications: from ancient times to the 21st century.ABC-CLIO. s. 459.ISBN978-1-85109-732-6.The naval battle of Tsushima, the ultimate contest of the 1904–1905 Russo-Japanese War, was one of the most decisive sea battles in history.
  159. ^Campbell, John (1998).Jutland: An Analysis of the Fighting.Lyons Press. s. 2.ISBN978-1-55821-759-1.
  160. ^Simpson, Michael (2004).A life of Admiral of the Fleet Andrew Cunningham: A Twentieth-century Naval Leader.Routledge. s. 74.ISBN978-0-7146-5197-2.
  161. ^Woodward, C. Vann(1947).The Battle for Leyte Gulf.New York: Macmillan.ISBN1-60239-194-7.
  162. ^"The Largest Naval Battles in Military History: A Closer Look at the Largest and Most Influential Naval Battles in World History".Military History.Norwich University. Arkiveret fraoriginalen8. december 2015.Hentet 7. marts 2015.
  163. ^Crocker III, H. W. (2006).Don't Tread on Me: A 400-Year History of America at War.Three Rivers Press (Crown Forum). s. 294-297, 322, 326-327.ISBN978-1-4000-5364-3.
  164. ^Thomas, Evan (2007).Sea of Thunder.Simon and Schuster. s.3–4.ISBN978-0-7432-5222-5.
  165. ^Helgason, Guðmundur."Finale".Uboat.net.Hentet 13. september 2013.
  166. ^Preston, Diana (2003).Wilful Murder: The Sinking of the Lusitania.Black Swan. s.497–503.ISBN978-0-552-99886-4.
  167. ^Crocker III, H. W. (2006).Don't Tread on Me.New York: Crown Forum. s.310.ISBN978-1-4000-5363-6.
  168. ^Bennett, William J (2007).America: The Last Best Hope, Volume 2: From a World at War to the Triumph of Freedom 1914–1989.Nelson Current. s.301.ISBN978-1-59555-057-6.
  169. ^"Q&A: Trident replacement".BBC News.22. september 2010.Hentet 15. september 2013.
  170. ^"Submarines of the Cold War".California Center for Military History. Arkiveret fraoriginalen28. juli 2012.Hentet 15. september 2013.
  171. ^Public Record Office (1860).Calendar of state papers, domestic series, of the reign of Charles II: preserved in the state paper department of Her Majesty's Public Record Office, Volume 1.Longman, Green, Longman & Roberts.
  172. ^Newman, Jeff."The Blue Riband of the North Atlantic".Great Ships.Hentet 11. september 2013.
  173. ^Smith, Jack (1985)."Hales Trophy, won in 1952 bySS United Statesremains at King's Point asChallengersuccumbs to the sea ".Yachting(November): 121.
  174. ^Norris, Gregory J. (1981)."Evolution of cruising".Cruise Travel(December): 28.(Webside ikke længere tilgængelig)
  175. ^Shaw, Ian (2003).The Oxford History of Ancient Egypt.Oxford University Press. s.426.ISBN978-0-19-280458-7.
  176. ^Curtin, Philip D. (1984).Cross-Cultural Trade in World History.Cambridge University Press. s. 88-104.ISBN978-0-521-26931-5.
  177. ^Kubetzek, Kathrin; Kant, Karo (2012).The Atlantic Slave Trade: Effects on Africa.GRIN Verlag. s. 1.ISBN978-3-656-15818-9.
  178. ^"Global trade".World Shipping Council. Arkiveret fraoriginalen22. oktober 2014.Hentet 25. april 2013.
  179. ^Halpern, Benjamin S.; Walbridge, Shaun; Selkoe, Kimberly A.; et al. (2008)."A global map of human impact on marine ecosystems"(PDF).Science.319(5865): 948-952.Bibcode:2008Sci...319..948H.doi:10.1126/science.1149345.PMID18276889.
  180. ^"Trade routes".World Shipping Council. Arkiveret fraoriginalen22. oktober 2014.Hentet 25. april 2013.
  181. ^Roach, John (17. september 2007)."Arctic Melt Opens Northwest Passage".National Geographic.Hentet 17. september 2013.
  182. ^Joint Chief of Staff(31. august 2005)."Bulk cargo"(PDF).Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms.Washington DC: Department of Defense. s. 73. Arkiveret fraoriginalen(PDF)4. juni 2011.Hentet 24. april 2013.
  183. ^Reed Business Information (22. maj 1958)."Fork lift trucks aboard".News and Comments.New Scientist.4(79): 10. Arkiveret fraoriginalen15. januar 2023.Hentet 25. maj 2020.
  184. ^abSauerbier, Charles L.; Meurn, Robert J. (2004).Marine Cargo Operations: a guide to stowage.Cambridge, Md: Cornell Maritime Press. s. 1-16.ISBN978-0-87033-550-1.
  185. ^"Freight forwarder".Random House Unabridged Dictionary.Random House. 1997.Hentet 24. april 2013.
  186. ^abcdefgThe State of World Fisheries and Aquaculture 2012(PDF).FAO Fisheries and Aquaculture Department. 2012.ISBN978-92-5-107225-7.Hentet 23. april 2013.
  187. ^"Fisheries: Latest data".GreenFacts.Hentet 23. april 2013.
  188. ^Skrabfiskeri - Marine Stewardship Council | Marine Stewardship Council
  189. ^abMyers, R. A.; Worm, B. (2003). "Rapid worldwide depletion of predatory fish communities".Nature.423(6937): 280-83.Bibcode:2003Natur.423..280M.doi:10.1038/nature01610.PMID12748640.
  190. ^Evans, Michael (3. juni 2011)."Fishing".The Earth Times.Hentet 23. april 2013.
  191. ^abCabral, Reniel B.; et al. (april 2018)."Rapid and lasting gains from solving illegal fishing".Nature Ecology & Evolution.2(4): 650-658.doi:10.1038/s41559-018-0499-1.PMID29572526.
  192. ^Béné, C.; Macfadyen, G.; Allison, E. H. (2007).Increasing the contribution of small-scale fisheries to poverty alleviation and food security.Fisheries Technical Paper. No. 481.FAO.ISBN978-92-5-105664-6.Hentet 24. april 2013.
  193. ^Soto, D. (ed.) (2009).Integrated mariculture.Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 529.FAO.ISBN978-92-5-106387-3.Hentet 25. april 2013.{{cite book}}:|author=har et generisk navn (hjælp)
  194. ^"About shrimp farming".Shrimp News International. Arkiveret fraoriginalen1. februar 2010.Hentet 25. april 2013.
  195. ^"Sea cucumber ranching improves livelihoods".WorldFish.Hentet 25. april 2013.
  196. ^Anderson, Genny (15. juni 2009)."Lobster mariculture".Marine Science.Hentet 25. april 2013.
  197. ^Winterman, Denise (30. juli 2012)."Future foods: What will we be eating in 20 years' time?".BBC.Hentet 24. april 2013.
  198. ^"Samphire".BBC: Good Food.Hentet 24. april 2013.
  199. ^"An Overview of China's Aquaculture",p. 6. Netherlands Business Support Office (Dalian), 2010.
  200. ^Black, K. D. (2001)."Mariculture, Environmental, Economic and Social Impacts of".I Steele, John H.; Thorpe, Steve A.; Turekian, Karl K. (red.).Encyclopedia of Ocean Sciences.Academic Press. s.1578–84.doi:10.1006/rwos.2001.0487.ISBN978-0-12-227430-5.
  201. ^"The voice of the recreational marine industry worldwide".International Council of Marine Industry Associations. 2013.Hentet 25. april 2013.
  202. ^"Yachting".YachtingMagazine.com.Hentet 17. september 2013.
  203. ^Aas, Øystein (ed.) (2008).Global Challenges in Recreational Fisheries.John Wiley and Sons. s.5.ISBN978-0-470-69814-3.{{cite book}}:|first1=har et generisk navn (hjælp)
  204. ^Dowling, Ross Kingston (ed.) (2006).Cruise Ship Tourism.CABI. s.3.ISBN978-1-84593-049-3.{{cite book}}:|first1=har et generisk navn (hjælp)
  205. ^Cater, Carl; Cater, Erlet (2007).Marine Ecotourism: Between the Devil and the Deep Blue Sea.CABI. s.8.ISBN978-1-84593-260-2.
  206. ^"Health Benefits of Sea Bathing".MedClick.Hentet 4. juli 2013.
  207. ^Nickel, Christoph; Zernial, Oliver; Musahl, Volker; Hansen, Ute; Zantop, Thore; Petersen, Wolf (2004)."A prospective study of kitesurfing injuries".American Journal of Sports Medicine.32(4): 921-927.doi:10.1177/0363546503262162.PMID15150038.
  208. ^"The disciplines of windsurfing".World of Windsurfing. 15. april 2013.Hentet 4. juli 2013.
  209. ^"Water skiing disciplines".ABC of Skiing.Hentet 4. juli 2013.
  210. ^Catelle, W. R. (1907)."Methods of Fishing".The Pearl: Its Story, Its Charm, and Its Value.J. B. Lippincott. s. 171. Arkiveret fraoriginalen15. august 2012.Hentet 28. maj 2020.
  211. ^abUS Navy Diving Manual, 6th revision(PDF).US Naval Sea Systems Command. 2006.Hentet 14. oktober 2018.
  212. ^ab"Ocean Energy".Ocean Energy Systems. 2011.Hentet 5. juli 2013.
  213. ^Cruz, João (2008).Ocean Wave Energy – Current Status and Future Perspectives.Springer. s.2.ISBN978-3-540-74894-6.
  214. ^Stow (2004:111-112)
  215. ^Stow (2004:112)
  216. ^US Department of the Interior (maj 2006)."Ocean Current Energy Potential on the U.S. Outer Continental Shelf"(PDF).Arkiveret fraoriginalen(PDF)16. maj 2011.Hentet 8. maj 2013.
  217. ^Ponta, F. L.; Jacovkis, P. M. (2008). "Marine-current power generation by diffuser-augmented floating hydro-turbines".Renewable Energy.33(4): 665-673.doi:10.1016/j.renene.2007.04.008.
  218. ^"Offshore Wind Power 2010".BTM Consult. 22. november 2010. Arkiveret fraoriginalen30. juni 2011.Hentet 25. april 2013.
  219. ^Environmental and Energy Study Institute(oktober 2010)."Offshore Wind Energy"(PDF).Hentet 8. maj 2013.
  220. ^Tillessen, Teena (2010). "High demand for wind farm installation vessels".Hansa International Maritime Journal.147(8): 170-171.
  221. ^"Cooling power plants".World Nuclear Association. 1. september 2013.Hentet 14. september 2013.
  222. ^Nurok, G. A.; Bubis, I. V. (1970-1979)."Mining, Undersea".The Great Soviet Encyclopedia(3rd udgave).Hentet 6. maj 2013.
  223. ^Kohl, Keith (2013)."Underwater Mining Companies".Wealth Daily.Hentet 6. maj 2013.
  224. ^Miner, Meghan (1. februar 2013)."Will Deep-sea Mining Yield an Underwater Gold Rush?".National Geographic.Hentet 6. maj 2013.
  225. ^Lamb, Robert (2011)."How offshore drilling works".HowStuffWorks.Hentet 6. maj 2013.
  226. ^https://www.nationalgeographic.com/news/2010/4/100407-energy-undersea-sound/
  227. ^Horton, Jennifer (2011)."Effects of offshore drilling: energy vs. environment".HowStuffWorks.Hentet 6. maj 2013.
  228. ^Milkov, A. V. (2004). "Global estimates of hydrate-bound gas in marine sediments: how much is really out there?".Earth-Science Reviews.66(3-4): 183-197.Bibcode:2004ESRv...66..183M.doi:10.1016/j.earscirev.2003.11.002.
  229. ^Achurra, L. E.; Lacassie, J. P.; Le Roux, J. P.; Marquardt, C.; Belmar, M.; Ruiz-del-solar, J.; Ishman, S. E. (2009). "Manganese nodules in the Miocene Bahía Inglesa Formation, north-central Chile: petrography, geochemistry, genesis and palaeoceanographic significance".Sedimentary Geology.217(1-4): 128-130.Bibcode:2009SedG..217..128A.doi:10.1016/j.sedgeo.2009.03.016.
  230. ^"Diamonds".Geological Survey of Namibia.Ministry of Mines and Energy. 2006. Arkiveret fraoriginalen20. oktober 2014.Hentet 26. september 2013.
  231. ^"Chemistry: Mining the Sea".Time.15. maj 1964. Arkiveret fraoriginalen24. april 2013.Hentet 25. april 2013.
  232. ^Al-Weshah, Radwan A. (2000)."The water balance of the Dead Sea: an integrated approach".Hydrological Processes.14(1): 145-154.Bibcode:2000HyPr...14..145A.doi:10.1002/(SICI)1099-1085(200001)14:1<145::AID-HYP916>3.0.CO;2-N.
  233. ^Hamed, Osman A. (2005). "Overview of hybrid desalination systems – current status and future prospects".Desalination.186(1-3): 207-214.CiteSeerX10.1.1.514.4201.doi:10.1016/j.desal.2005.03.095.
  234. ^"Toxic Pollution".Ocean Briefing Book.SeaWeb.Hentet 23. april 2013.
  235. ^Ahmed AS, Sultana S, Habib A, Ullah H, Musa N, Hossain MB, Rahman MM, Sarker MS (2019)."Bioaccumulation of heavy metals in some commercially important fishes from a tropical river estuary suggests higher potential health risk in children than adults".PLOS ONE.14(10): e0219336.doi:10.1371/journal.pone.0219336.PMC6797209.PMID31622361.
  236. ^Barnes, D. K. A.; Galgani, Francois; Thompson, Richard C.; Barlaz, Morton (2009)."Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments".Philosophical Transactions of the Royal Society.364(1526): 1985-1998.doi:10.1098/rstb.2008.0205.PMC2873009.PMID19528051.
  237. ^Karl, David M. (199). "A sea of change: biogeochemical variability in the North Pacific subtropical gyre".Ecosystems.2(3): 181-214.doi:10.1007/s100219900068.JSTOR3658829.
  238. ^Lovett, Richard A. (2. marts 2010)."Huge Garbage Patch Found in Atlantic too".National Geographic.Hentet 10. juli 2013.
  239. ^Moore, Charles James (2008). "Synthetic polymers in the marine environment: a rapidly increasing, long-term threat".Environmental Research.108(2): 131-139.Bibcode:2008ER....108..131M.doi:10.1016/j.envres.2008.07.025.PMID18949831.
  240. ^ab"Marine problems: Pollution".World Wildlife Fund.Hentet 21. april 2013.
  241. ^"How Does the BP Oil Spill Impact Wildlife and Habitat?".National Wildlife Federation.Hentet 22. april 2013.
  242. ^American Chemical Society (9. april 2013)."Gulf of Mexico Has Greater-Than-Believed Ability to Self-Cleanse Oil Spills".Science Daily.Hentet 22. april 2013.
  243. ^Dell'Amore, Christine (12. april 2013)."New Diseases, Toxins Harming Marine Life".National Geographic Daily News.National Geographic.Hentet 23. april 2013.
  244. ^Jefferies, D. F.; Preston, A.; Steele, A. K. (1973)."Distribution of caesium-137 in British coastal waters".Marine Pollution Bulletin.4(8): 118-122.doi:10.1016/0025-326X(73)90185-9.
  245. ^Tsumunea, Daisuke; Tsubonoa, Takaki; Aoyamab, Michio; Hirosec, Katsumi (2012). "Distribution of oceanic 137–Cs from the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant simulated numerically by a regional ocean model".Journal of Environmental Radioactivity.111:100-108.doi:10.1016/j.jenvrad.2011.10.007.PMID22071362.
  246. ^"London Convention and Protocol".International Maritime Organization. Arkiveret fraoriginalen6. november 2012.Hentet 15. september 2012.
  247. ^"International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78)".International Maritime Organization. Arkiveret fraoriginalen19. september 2012.Hentet 15. september 2012.
  248. ^"Environmental, social and cultural settings of the Surin Islands".Sustainable Development in Coastal Regions and Small Islands.UNESCO.Hentet 7. september 2013.
  249. ^"Samal – Orientation".Countries and Their Cultures.Hentet 7. september 2013.
  250. ^Langenheim, Johnny (18. september 2010)."The last of the sea nomads".The Guardian.Hentet 7. september 2013.
  251. ^Ivanoff, Jacques (1. april 2005)."Sea Gypsies of Myanmar".National Geographic.Hentet 7. september 2013.
  252. ^Hovelsrud, G. K.; McKenna, M.; Huntington, H. P. (2008). "Marine Mammal Harvests and Other Interactions with Humans".Ecological Applications.18(2 Suppl): S135-47.doi:10.1890/06-0843.1.JSTOR40062161.PMID18494367.
  253. ^"Traditional Owners of the Great Barrier Reef".Great Barrier Reef Marine Park Authority.Hentet 16. september 2013.
  254. ^Stow (2004:10)
  255. ^abWesterdahl, Christer (1994). "Maritime cultures and ship types: brief comments on the significance of maritime archaeology".International Journal of Nautical Archaeology.23(4): 265-270.doi:10.1111/j.1095-9270.1994.tb00471.x.
  256. ^The Bible (King James Version).1611. s. Job 41: 1–34.
  257. ^Kerenyi, C. (1974).The Gods of the Greeks.Thames and Hudson. s.37–40.ISBN978-0-500-27048-6.
  258. ^Shunsen, Takehara (1841).Ehon Hyaku Monogatari ( hội bổn bách vật ngữ, "Picture Book of a Hundred Stories" )(japansk). Kyoto: Ryûsuiken.
  259. ^Pontoppidan, Erich (1839).The Naturalist's Library, Volume 8: The Kraken.W. H. Lizars. s. 327-336.
  260. ^abSlive, Seymour (1995).Dutch Painting, 1600–1800.Yale University Press. s.213–216.ISBN978-0-300-07451-2.
  261. ^Johnson, Ken (30. juli 2009)."When Galleons Ruled the Waves".New York Times.Hentet 19. september 2013.
  262. ^Stow (2004:8)
  263. ^Tymieniecka, Anna–Teresa (ed.) (1985).Poetics of the Elements in the Human Condition: Part I – The Sea: From Elemental Stirrings to the Symbolic Inspiration, Language, and Life-Significance in Literary Interpretation and Theory.Springer. s. 4-8.ISBN978-90-277-1906-5.{{cite book}}:|first=har et generisk navn (hjælp)
  264. ^Wagner, Richard (1843)."An Autobiographical Sketch".The Wagner Library. Arkiveret fraoriginalen11. maj 2013.Hentet 24. april 2013.
  265. ^Potter, Caroline; Trezise, Simon (ed.) (1994)."Debussy and Nature".The Cambridge Companion to Debussy.Cambridge University Press. s.149.ISBN978-0-521-65478-4.{{cite encyclopedia}}:|first2=har et generisk navn (hjælp)
  266. ^Schwartz, Elliot S. (1964).The Symphonies of Ralph Vaughan Williams.University of Massachusetts Press.ASINB0007DESPS.
  267. ^WEEN - THE MOLLUSK: How an Album Inspired the World’s Most Famous Kid’s Cartoon | KEYMAG
  268. ^"Ween farewell to Stephen Hillenburg".2. december 2018.Hentet2019-12-03.
  269. ^Tymieniecka, Anna–Teresa (ed.) (1985).Poetics of the Elements in the Human Condition: Part I – The Sea: From Elemental Stirrings to the Symbolic Inspiration, Language, and Life-Significance in Literary Interpretation and Theory.Springer. s. 45.ISBN978-90-277-1906-5.{{cite book}}:|first=har et generisk navn (hjælp)
  270. ^Homer (translation by Rieu, D. C. H.) (2003).The Odyssey.Penguin. s. xi.ISBN978-0-14-044911-2.
  271. ^Porter, John (8. maj 2006)."Plot Outline for Homer's Odyssey".University of Saskatchewan.Hentet 10. september 2013.
  272. ^Basho, Matsuo."A Selection of Matsuo Basho's Haiku".Greenleaf. Arkiveret fraoriginalen18. maj 2013.Hentet 27. april 2013.
  273. ^Najder, Zdzisław (2007).Joseph Conrad: A Life.Camden House. s. 187.
  274. ^"The Caine Mutiny".Pulitzer Prize First Edition Guide. 2006.Hentet 25. maj 2013.
  275. ^Van Doren, Carl (1921)."Chapter 3. Romances of Adventure. Section 2. Herman Melville".The American Novel.Bartleby.com.Hentet 21. august 2013.
  276. ^Jung, Carl Gustav (1985).Dreams.Translated by Hull, R.F.C. Ark Paperbacks. s. 122, 192.ISBN978-0-7448-0032-6.

Eksterne henvisninger

[redigér|rediger kildetekst]