Agulhas Bank - Agulhas Bank
Agulhas Bank | |
---|---|
Карта банка Agulhas с центром в бассейне Outeniqua | |
Экология | |
Область | Южная Африка с умеренным климатом |
География | |
Площадь | 116000 км2 (45000 квадратных миль) |
Страна | Южная Африка |
Высота | От -50 до -200 м |
Координаты | 34 ° 42′33,1 ″ ю.ш. 22 ° 28′12,4 ″ в.д. / 34,709194 ° ю.ш. 22,470111 ° в.Координаты: 34 ° 42′33,1 ″ ю.ш. 22 ° 28′12,4 ″ в.д. / 34,709194 ° ю.ш. 22,470111 ° в. |
Океаны или моря | Атлантический океан, Индийский океан |
В Agulhas Bank (/əˈɡʌлəs/, с португальского для Мыс Агульяс, Cabo das Agulhas, «Игольный мыс»)[1] это широкая мелководная часть южной Африканский континентальный шельф который простирается на 250 км (160 миль) к югу от Мыс Агульяс прежде чем круто упасть на бездонная равнина.
Это район океана, где теплая Индийский океан и холод Атлантический океан встретить. Это сближение приводит к коварному парусный спорт условия, учитывая многочисленные потерпевшие крушение корабли в этом районе на протяжении многих лет. Однако встреча океанов здесь также подпитывает круговорот питательных веществ для морских обитателей, что делает его одним из лучших. рыболовные угодья в Южная Африка.
Объем и характеристики
Берег Агульяс простирается примерно на 800 км (500 миль) вдоль побережья Африки.[2] с выключения Cape Peninsula (18 ° E) до Порт Альфред (26 ° E),[3] и до 250 км (160 миль) от него. Берег относительно круто спускается от берега на глубину примерно 50 м (160 футов) и достигает 200 м (660 футов), а затем круто падает до 1000 м (3300 футов) на его южном краю.[2]Шельф занимает площадь 116 тыс. Км2.2 (45000 квадратных миль) со средней глубиной чуть более 100 м (330 футов).[4] Он полностью находится в исключительной экономической зоне Южной Африки.
Национальная оценка пространственного биоразнообразия 2004 г. определила 34 биозоны, расположенные в пределах 9 биорегионов (четыре из которых находились на суше). В Национальной оценке биоразнообразия 2011 года эти экозоны и биозоны были заменены терминами экорегионы и экозоны. В 2011 году экорегион Агульяс был разделен на четыре отдельные экозоны: прибрежная зона Агульяс, внутренний шельф Агульяс, внешний шельф Агульяс и край шельфа Агульяс.[5] 33 разных бентосный Типы местообитаний определены на берегу Агульяс.[6]
Есть десятки умеренно теплых рифы вдоль побережья экорегиона Агульяс на высоте 5–30 м (16–98 футов) ниже уровня моря. Многие скалистые суб-приливные рифы имеют эолианит или же песчаник происхождение, но гранит, кварцит и алевролит рифы тоже присутствуют. Рифы Агульяс очень разнородны и включают несколько возможных различных подтипов. Некоторые из рифов находятся в пределах охраняемых территорий, но только некоторые из этих охраняемых территорий включают защиту от рыболовства.[7]
Океанография
Берег Агульяс - это естественная граница между Океанские течения от Атлантический океан, Индийский океан, и Южный океан, в результате чего образовалась одна из самых бурных вод мирового океана.[8]
Agulhas Current
Течение Агульяс течет на юг вдоль восточного побережья Африки и вдоль юго-восточного края берега. Тогда это ретрофлексия обратно в Индийский океан к юго-западу от берега. Это ретрофлексия приводит к интенсивному Эдди такие виды деятельности, как меандры, водовороты и волокна.[3]В верхнем слое воды кольца и водовороты Агульяс перемещают теплую и соленую воду в большую Южную Атлантику. круговорот, который экспортирует его в тропики. В нижних слоях океана вода переносится в обратном направлении.[8]
Апвеллингс
Циклонические водовороты - еще один источник краевого апвеллинга к западу от Порт-Элизабет. Шлейфы теплой поверхностной воды мигрируют на берег вдоль его восточного края, обеспечивая субтропические поверхностные воды из Индийского океана.[4]Летом восточные ветры могут периодически вызывать прибрежные апвеллинг вдоль южного побережья Южной Африки.[4]На банке Агульяс преобладают западные ветры, и большая часть апвеллинга на берегу связана с взаимодействием течения Агульяс на восточной окраине, но восточные ветры действительно возникают, особенно летом и осенью, и могут генерировать локальные ячейки апвеллинга.[3]
Поскольку течение отклоняется от берега, динамические процессы притягивают береговую Слой Экмана холодной воды снизу тёплого краевого потока полки. Весной и летом на глубине 100 м (330 футов) на восточном и центральном шельфе присутствует полупостоянная гряда холодной воды.[4]
Летом здесь смесь субтропических вод, разделенных термоклины из прохладных вод, но есть значительные сезонные колебания. На шельфе придонные воды демонстрируют характеристики центральной части Индийского океана на востоке и центральной части Атлантического океана на западе.[4]
Меандры Agulhas и натальные импульсы
Поскольку течение Агульяс течет на юг вдоль восточного побережья Африки, оно имеет тенденцию часто выступать к берегу, что является отклонением от нормального пути течения, известного как меандры течения Агульяс (ACM). За этими выпуклостями иногда (1-7 раз в год) следует более крупная морская выпуклость, известная как натальные импульсы (NP). Натальные импульсы перемещаются вдоль побережья со скоростью 20 км (12 миль) в день. ACM может увеличиваться до 20 км (12 миль), а NP - до 120 км (75 миль) от текущего среднего положения.[9]AC проходит в 34 км (21 милю) от берега, а ACM может достигать 123 км (76 миль) от берега. Когда AC изгибается, его ширина увеличивается с 88 км (55 миль) до 125 км (78 миль), а его скорость падает с 208 см / с (82 дюйма / с) до 136 см / с (54 дюйма / с). ACM вызывает сильное противотечение на берегу.[10]
Крупномасштабные циклонические меандры, известные как натальные пульсации, образуются, когда течение Агульяс достигает континентального шельфа на восточном побережье Южной Африки (т.е. Натал ). По мере того, как эти импульсы движутся вдоль побережья на берегу Агульяс, они имеют тенденцию зажимать кольца Агульяс от течения Агульяс. Такое выпадение кольца может быть вызвано одним только натальным пульсом, но иногда извивается на Возвратный ток Агуласа слиться, чтобы способствовать потере кольца Агульяс.[11]
Утечка Agulhas и кольца
Кольца Agulhas большие антициклонический водовороты или же теплые сердечники океанской воды, захваченные течением Агульяс вдоль восточного края берега Агульяс, откуда они движутся в Южная Атлантика. Когда течение Агульяс достигает восточного побережья Южной Африки, с нерегулярными интервалами образуются большие одиночные меандры, известные как натальные импульсы. Через 165 дней после появления натального пульса кольцо Агульяс формируется у побережья Дурбана. Кольца Агульяс являются одними из крупнейших водоворотов в мире и играют важную роль в утечке Агульяс, переносе теплой воды из Индийского океана в Атлантический океан, что влияет на глобальный климат.[12]
Средний диаметр колец Агульяс составляет 320 км (200 миль), но они могут достигать 500 км. Они простираются до дна океана; циркулировать со скоростью 0,3–1,5 м / с (0,98–4,92 фут / с); и двигаться в Южную Атлантику со скоростью 4–8 км (2,5–5 миль) в день. Только половина водоворотов Агуласа, покидающих Cape Basin удается пересечь Walvis Ridge а те, кто действительно теряет половину своей энергии, не достигнув гребня в течение шести месяцев. Кольца Агуласа перевозят примерно 1-5 человек. Sv (миллионов м² / с) воды от Индийского океана до Южной Атлантики.[13]
Считается, что кольца Агуласа имеют глобальное климатическое значение. Их доставка теплой воды из Индийского в Атлантический океан может контролировать скорость термохалинное переворачивание всей Атлантики. Другие факторы в той или иной степени способствуют обмену между океанами в регионе, включая волокна течения Агульяс и вторжение воды из Антарктиды. Холодные циклонические водовороты наблюдались в юго-западной части Атлантического океана.[14]Основываясь на моделировании, исследователи обнаружили, что взаимодействие течения Агульяс и восточного края берега может привести к образованию колец Агульяс.[15]
Происхождение океанских отложений может быть определено путем анализа терригенный стронций отношения изотопов в кернах глубокого океана. Отложения, лежащие в основе течения Агульяс и возвратного течения, имеют значительно более высокие соотношения, чем окружающие отложения. Анализ кернов в Южной Атлантике, отложенных во время Последний ледниковый максимум (LGM, 20 000 лет назад), показывают, что утечка Agulhas (выпадение колец Agulhas) значительно уменьшилась. Было высказано предположение, что причиной этого было то, что течение Агульяс было сильнее, что привело к более сильному ретрофлексию на восток и, следовательно, меньшей утечке. Однако анализ таких ядер к югу от Африки показывает, что траектория тока была такой же во время LGM и что уменьшение утечки должно быть объяснено более слабым током. Следовательно, можно предсказать, что более сильное течение Агульхаса приведет к его ретрофлексии, происходящей более на восток, и к увеличению утечки Агульяс.[16]
Бенгельское течение
По сравнению с течением Агульяс, Бенгельское течение на западном и юго-западном побережье Африки более интенсивное и устойчивое. Его динамичная система южного апвеллинга обусловлена преобладающими северными ветрами, которые создают интенсивные прибрежные ветры. Экман транспорт. Большая часть этого апвеллинга сосредоточена в нескольких ячейках апвеллинга в южном регионе: Намаква (30 ° ю.ш.), Мыс Колумбайн (32,5 ° ю.ш.) и Cape Peninsula (34 ° ю.ш.). Наиболее сильный ветер дует с октября по февраль, а контраст температуры поверхности моря между открытым морем и шельфом наиболее заметен летом.[3]
Прибрежный апвеллинг также обычен на западном берегу, но более стабильные атмосферные условия приводят к появлению более крупных шлейфов холодной воды, которые иногда сливаются, образуя непрерывный режим апвеллинга вдоль юго-западного побережья Южной Африки. Эта зона апвеллинга является самым южным продолжением Большой морской экосистемы Бенгельского течения. Течение Агульяс регулярно огибает южную оконечность берега и приносит теплую воду на западный берег вдоль западного края берега.[4]Регулярно мезомасштаб водовороты с востока взаимодействуют с системой апвеллинга Бенгела на западном побережье Африки.[3]
Глубокие водовороты
Протекая на юг вдоль континентального склона Южной Америки, Глубокое западное пограничное течение (DWBC) несет Глубокие воды Северной Атлантики (NADW) в Южную Атлантику. Примерно на 8 ° ю.ш. и на глубине 2200–3 500 м (7 200–11 500 футов) DWBC разбивается на антициклонические водовороты в периоды сильного ветра. меридиональная опрокидывающаяся циркуляция. Один такой вихрь NADW наблюдался в 2003 году, и исследователи предположили, что глубоко проникающее кольцо Agulhas оттеснило его от наклонного течения NADW. Эти глубоководные водовороты, вращающиеся со скоростью 20 см / с (7,9 дюйма / с), движутся вокруг южной оконечности берега Агульяс и впадают в Индийский океан. Большая часть потока НАДВ (более 7 Sv ) извивается на восток вокруг плато Агульяс вместе с поверхностным обратным течением Агульяс, но меньшая часть (3 Зв) продолжается на север вдоль восточного побережья Африки как подводное течение Агульяс.[17]Из 89,5 Зв, выпущенных из Северной Атлантики, 3,6 Зв уходит из Южной Атлантики к югу от берега Агульяс. Однако 0,9 Зв рециркулируют в бассейне к северу от хребта Уолфиш на протяжении веков, из которых 50-90% в конечном итоге текут к югу от берега Агульяс в течение 300 лет, увеличивая чистый межокеанский обмен до 4,1-4,5 Зв.[18]
Alphard Banks
Банки Альфард - это небольшая группа давно потухших вулканических гор на берегу Агульяс к югу от мыса Агульхас. Они поднимаются снизу примерно на 80 м до примерно 14 м наверху.
Эта секция нуждается в расширении. Вы можете помочь добавляя к этому. (Июнь 2020 г.) |
Геология
Самая старая скала, найденная вдоль береговой линии берега Агульяс, - это евгеосинклинальный отложения мощностью до 3 км (1,9 мили) Kaaimans Group отложился во время континентального рифтинга около 900 миллионов лет назад (млн лет назад). Прото-Южная Атлантика закрылась во время Салданская орогения стать частью суперконтинента Гондвана (700-600 млн лет назад). В этот период были заложены граниты мыса и породы группы Каайманс подверглись складчатости и термическому метаморфизму. Формирование основного бассейна в Капской провинции началось 570 млн лет назад и продолжалось 200 млн лет назад. В Столовая гора Группа имеет толщину 4 км (2,5 мили), а эрозионное несогласие, отмечающее ее основание, состоит как из наземных, так и из морских отложений. Синклины вдоль побережья Южного мыса встречаются отложения группы Бокквельд.[19]
В Пояс-накидка (CFB) породы и Бассейн Кару были внесены 450 млн лет назад; в Мыс Супергруппа 450-300 млн лет назад в серии нарушение -регресс циклы.Панафриканский толчки были повторно активированы 270-215 млн лет назад с образованием CFB, который затем был частью непрерывной складчатой ленты, которая развивалась во время Гондванидская орогения вместе с Сьерра-де-ла-Вентана (Аргентина), Пенсакола Горы (Восточная Антарктида) и Горы Элсуорт (Западная Антарктида). В конце Каменноугольный и рано Юрский, то Кару Супергруппа был депонирован в бассейне Кару к северу от того места, где сегодня расположен ЦКС, и покрывает почти две трети современного Южная Африка.[20]
Распад Гондваны
Базальтовые лавы были экструдированы 183 млн лет назад, чтобы сформировать Кару - большая вулканическая провинция; вулканизм, вызванный Точка доступа Буве который связан с распадом Гондваны.[20]Горячая точка Буве находилась на территории современной Южной Африки или рядом с ней с конца триасового периода 220 млн лет назад и до разрыва Африки и Антарктиды 120 млн лет назад.[21] Трасса горячей точки Буве тянется на юго-восток от африканского континента, недалеко от границы ЮАР и Мозамбика, и к востоку от AFFZ до Остров Буве /Тройной перекресток Буве в Южной Атлантике. 100 млн лет назад, регион, где располагалось тройное соединение, прошел над горячей точкой, что привело к непрерывному извержению, которое длилось около 94 млн лет назад, и расширению морского дна, которое все еще разделяет Антарктиду, Африку и Южную Америку.[22]
Зона разломов Агульяс-Фолкленд (AFFZ) простирается на 1200 километров (750 миль) через Южную Атлантику. Это один из самых больших и впечатляющих зоны разлома на земле. Он развивался в раннем меловом периоде на западе. Гондвана (= Южная Америка) отделилась от Африки. Зона AFFZ характеризуется ярко выраженной топографической аномалией: Агульяс Хребет (41 ° ю.ш., 16 ° в.д.-43 ° ю.ш., 9 ° в.д.), который возвышается более чем на 2 км над окружающим морским дном. Единственные эквиваленты по размеру - соседний хребет Диас и Фолклендский откос. Хребет Агульхас уникален тем, что он не образовался во время раскола континентов в меловом периоде, и тем, что он отделяет океанические коры разного возраста, а не океаническую кору (толщиной ~ 14 км) от континентальной коры (толщиной 25 км).[23][24]
К северу от AFFZ находится Бассейн Отениква которая представляет собой сложную систему суб-бассейнов, отделенных друг от друга разломами и сводами фундамента; на севере есть несколько меньших суббассейнов, ограниченных разломами (Бредасдорп, Инфанта, Плетмос, Гамтуос и Алгоа), и более глубокий суббассейн на юге (бассейн Южный Утениква). Осадочное заполнение этих бассейнов развивалось как северная окраина Фолклендского плато отделилась от южной окраины Южной Африки во время раннего Меловой.[25]
В Диас Маргинал Ридж (DMR) отделяет эти бассейны от AFFZ. DMR погребен на глубине 200–250 м (660–820 футов) отложений и осадочных пород, а 150–200 м (490–660 футов) этого осадочного материала - это ненарушенные меловые отложения моложе самых старых осадочных пород мелового периода в Южном Утениква. Бассейн. Следовательно, DMR должна была образоваться после первоначального распада Западной Гондваны 130–90 млн лет назад. DMR, вероятно, образовался, когда новая горячая океаническая кора скользнула мимо старой холодной континентальной коры, и контраст температур вызвал термический подъем.[26]
Когда Западная Гондвана отодвинулась от Африки примерно на 125 млн лет, между ними образовалось морское дно Южной Атлантики, а магнитные аномалии к северу от AFFZ отражают фазу расширения морского дна. К югу от зоны AFFZ можно найти следы движения Фолклендского плато и берега Агульяс относительно друг друга. На современной карте Фолклендское плато все еще можно повернуть и вписать в долину Натал в Индийском океане к востоку от Южной Африки.[27]В Плато Агульяс расположен к юго-востоку от шельфа, отделен от него Пассаж Агульяс (через которую течет течение Агульяс.)[28]
Плиоцен
Один из крупнейших известных спады произошло на юго-восточной окраине берега Агульяс в Плиоцен или совсем недавно. Протянувшись с глубины 190–700 м (620–2300 футов), так называемый обвал Агульяс имеет длину 750 км (470 миль), ширину 106 км (66 миль) и объем 20 000 км.3 (4800 куб. Миль). Это композитный шлейф с проксимальным и дистальным аллохтонный массы осадка разделены большим рубцом плоскости скольжения. В западной части отложения перекрыты грядами фундамента, а в восточной части они распространились в транскейский бассейн. Ряд обвалов вдоль западного края шельфа имеет толщину 18–2 млн лет назад, но покрыт более молодыми отложениями, принесенными туда Бенгельским апвеллингом.[29]
Эта секция нуждается в расширении с: происхождение банков Alphard. Вы можете помочь добавляя к этому. (Июнь 2020 г.) |
Эволюция человека
Анатомически современные люди развился около 200кя. Генетическое разнообразие в человеческой линии относительно низкое, что указывает на одно или несколько узких мест в популяции в конце нашей линии. Было подсчитано, что популяция была ограничена примерно 600 особями во время MIS 6 ледниковый период (195-125 тыс. лет назад), один из самых продолжительных холодных периодов в четвертичном периоде Африки. Технологическая и поведенческая революция, произошедшая во всем мире около 50 тыс. Лет назад, привела к культурной сложности, которая произошла в Южной Африке около 120-70 тыс. Лет назад.[30]
В Мыс Цветочный регион это узкая прибрежная полоса и ботаническая горячая точка, которая образовалась в месте слияния Бенгельского апвеллинга и течения Агульяс. По словам какого профессора Кертис Марин называет «Капская цветочная область - модель южного побережья» для происхождения современного человека, первые охотники-собиратели выжили на моллюски, а также геофиты, морской котик, рыбы, морские птицы, и мытье посуды, найденные на разоблаченной банке Агульяс. Берег спускается в море и реконструкция того, как береговая линия изменилась за 440 тыс. Лет назад, показывает, что в плейстоцене побережье находилось на расстоянии 90 км (56 миль) от нынешнего побережья.[31]
Современная южноафриканская прибрежная равнина (SCP) все еще отделена от остальной части Африки Пояс-накидка. Во время ледникового максимума уровень моря упал на 120 метров (390 футов). Это не только оставило незащищенными большие части берега Агульяс, что значительно расширило территорию SCP, но и снова соединило SCP с остальной частью Африки мелководными полками, что нарушило изоляцию SCP. Современные люди эволюционировали на SCP, и колебания уровня моря привели бы к значительному изменению селективное давление. Никаких летописей окаменелостей на ныне затопленном шельфе не известно, но ряд ключевых участков окаменелостей вдоль прибрежной границы нынешнего SCP дает самые ранние следы анатомически современных людей и использования морских ресурсов.[32]
Коммерческое значение
Южная Африка начала разведку нефти на банке Агульяс в 1980-х годах. Из более чем 200 морских скважин в Южной Африке большинство находится в бассейне Бредасдорп на берегу Агульяс.[33]
Рыболовство
Банк Агульяс также важен для рыболовства, использующего демерсальное траление, демерсальный ярусный промысел, и ловля средневодным тралом в банке. Кальмары и мелкие пелагические рыбы тоже ловятся. До введения ИЭЗ иностранные промыслы использовали траление с бункером в банке.[33]
Большинство уловов приходится на короткоживущие пелагические виды шельфовой зоны и более долгоживущие глубоководные виды. Большие популяции сардин и анчоусов, также присутствующие на шельфе, подчиняются годовому циклу. Анчоусы нерестятся на западном берегу Агульяс в начале лета, в то время как сардины охватывают более широкий сезон и территорию - яйца переносятся течениями в зону рассады в St Helena Bay на западном побережье Южной Африки, откуда молодь затем мигрирует обратно на берег Агульяс для нереста.[34]
Южная Африка имеет относительно крупную рыболовную промышленность, в основном вылов пелагических сардина и анчоусы и демерсальный хек на южном и западном побережьях. Хотя на восточном побережье промысловых рыбных промыслов меньше, большая популяция людей там привела к чрезмерная эксплуатация запасов прибрежных рыб и беспозвоночных рыбаками-любителями и рыболовами. Маленький аквакультура промышленность производит мидии и устрицы на море.[35]
Коммерческий флот активно вылавливает несколько пелагических видов: кошелек промысел используется для ловли сардин, анчоусов и сельди; в середине воды трал промысел ставриды и голавля; пелагический длинная линия и столб промысел тунца и меч-рыбы; в то время как крючок и леска используются на берегу для ловли кальмаров и костистых рыб, в том числе снук и Geelbek. Все эти виды относительно обычны и считаются играющими важную роль в экосистеме.[36]
Биоразнообразие
В Южной Африке обитает по крайней мере 12 914 морских видов, но мелкие виды плохо задокументированы, а абиссальная зона почти полностью не исследована. Почти четверть береговой линии Южной Африки находится под защитой, за исключением более глубоких водоемов.[35] Треть морских видов являются эндемиками Южной Африки (хотя низкий уровень таксономических исследований в соседних странах, вероятно, влияет на очевидный эндемизм). Степень эндемизма значительно варьируется между таксонами: Мшанки 64%, Моллюска 56%, Иглокожие 3.6%, Porifera 8.8%, Амфипода 33%, Isopoda 85%, или Кумацеа 71%.[37]Рыболовство - одна из основных угроз биоразнообразию на берегу Агульяс.[36]
Ракообразные
Копеподы составляют 90% углерода зоопланктона на банке Агульяс и, таким образом, являются важным источником пищи для пелагических рыб и молоди кальмаров. Население Calanus agulhensis, крупный вид, который доминирует в сообществе веслоногих ракообразных по биомассе, имеет центр распространения на центральной банке Агульяс. С 1997 года биомасса копепод на центральной банке Агульяс значительно снизилась, в то время как биомасса пелагических рыб значительно увеличилась. Хотя вполне вероятно, что хищничество сыграло важную роль в исчезновении веслоногих рачков, глобальное потепление (температура поверхности моря и изобилие холорфилла А), как полагают, способствовали уменьшению популяции.[38]
Рыбы
Кромка шельфа по южной оконечности банки подвержена спорадическим апвеллингам. Этот склон и окружающие его подводные горы являются нерестилищем для сардина, анчоусы, и ставрида. Вихри помогают переносить воду к берегу и связывают нерестилище с важными зонами рассады.[39]Откладываемые анчоусами яйца и личинки транспортируются по Самолет Доброй Надежды к юго-западному побережью Африки, где они созревают. Затем молодые анчоусы возвращаются на берег Агульяс, чтобы нереститься.[3]Молодые сардины и анчоусы собираются вдоль западного побережья в период с марта по сентябрь, а затем мигрируют на свои нерестилища на берегу Агульяс. Сардины среднего возраста присутствуют на западном берегу Агульяс в период с января по апрель, а затем мигрируют в Квазулу-Натал на зиму. Нерест на берегу Агульяс происходит в 30–130 км от берега с сентября по февраль.[40]
Берег является нерестилищем глубоководных рифовых рыб, в том числе находящихся под угрозой исчезновения эндемиков. красные стенбры (Петрус рупестрис). Другие виды подвергались чрезмерной эксплуатации, в том числе морской лещ даггерхед или дагерад (Chrysoblephus cristiceps ), черная мидия (Cymatoceps nasutus), и серебряный коб (Argyrosomus inodorus).[41]
57 видов акулы были зарегистрированы у западного побережья Южной Африки, 21 из которых плоские акулы.[42]
Птицы
Основной источник пищи для Африканские пингвины (Spheniscus demersus) - это анчоусы и сардины, которые они кормят между Мыс Колумбайн и центральный банк Agulhas. У птиц есть колонии на Остров Дассен, на западном побережье Южной Африки и Птичий остров, на южном побережье.[43]Африканские пингвины размножаются условно, вслед за анчоусами и сардинами: с февраля по сентябрь на мысе Западный, но с января по июль. Остров Сент-Круа у восточного мыса. После размножения птицы кормятся дальше от берега: в 10–15 км (6,2–9,3 мили) от западного побережья и до 40 км (25 миль) от своих колоний у Восточного Кейптауна.[40]
В 2005 году, когда корейские и филиппинские суда начали ярусный промысел у берегов берега Агульяс, прилов морских птиц стал огромной проблемой. Большое количество альбатросы и буревестники погибли - в среднем 0,6 птицы на 1000 крючков, но зарегистрировано до 18 птиц на 1000 крючков.[44] Однако с 2007 года более строгие условия разрешений для флотов под иностранным флагом и использование линий отпугивания птиц снизили количество погибших птиц на 85%.[45]
Морские котики
Накидка морских котиков присутствуют вдоль южноафриканского побережья. Морские котики находятся под охраной в Южной Африке с 1893 года, хотя некоторые из них иногда забираются для защиты морских птиц. Многие тюлени попадают в рыболовные сети и гребные винты лодок, но тюленей также регулярно обвиняют в краже рыбы на промыслах.[46] Известно, что на них охотятся акулы, но в 2012 году было замечено, что плащ-морской котик охотился и поедал синюю акулу среднего размера.[47]
Китообразные
51 вид, или более 50% признанных видов китообразных, обитает в субрегионе юга Африки (между экватором и кромкой антарктического льда), 36 из которых были замечены в водах Южной Африки и Намибии.[48]
Уязвимое население, питающееся рыбой косатки присутствуют в офшоре банка Agulhas. Пик наблюдений приходится на январь, а в апреле и мае - мало. Косатки передвигаются стаями по 1-4 особи и в основном располагаются на краю шельфа у юго-восточного побережья.[49]Анализ косаток мтДНК показал, что пик межокеанской миграции произошел во время Eemian межледниковый период, 131-114 тыс. Лет назад. Этот пик совпадает с периодом максимальной утечки Agulhas, которая способствовала быстрому и эпизодическому обмену линиями косаток. В этот период косатки и другие высшие морские хищники, такие как Большая белая акула, колонизировали Северную Атлантику и Средиземное море, преследуя свою добычу - тунец и рыба-меч.[50]
А бродяга Дельфин Коммерсона - вид с двумя изолированными популяциями, одна вдоль южного побережья Аргентины, а другая вокруг Острова Кергелен - был замечен на берегу Агульяс в 2004 году. Неизвестно, из какой популяции происходит зрячий человек. Острова Кергелен расположены в 4200 км (2600 миль), а Южная Америка - в 6300 км (3900 миль) от берега Агульяс, но в западном направлении от берега реки Агульяс. Антарктическое циркумполярное течение заставит дельфина плыть против течения с островов Кергелен.[51]
Ископаемое клювые киты были извлечены тралением со дна у берегов Южной Африки.[52] Мель карликовые кашалоты были зарегистрированы как на восточном, так и на западном побережье Южной Африки.[53]
Сохранение
Есть несколько морские охраняемые территории на берегу Агульяс. К ним относятся:
Прибрежные МОР:
- Морской заповедник национального парка Аддо Элефант - Морской заповедник в Восточной Капской провинции в Южной Африке (залив Нельсона Манделы, Порт-Элизабет, Восточный Кейп, 2019)[54]
- Морской заповедник Бетти-Бэй - Морской заповедник в Западной Капской провинции в Южной Африке (Западный Кейп, 2000 г.)[55]
- Морской заповедник острова Берд - Морской заповедник в Восточной Капской провинции в Южной Африке, ныне являющийся частью национального парка Аддо Элефант (Восточный Кейп, 2004 г.)[55]
- Морской заповедник "Браунс Бэнк Кораллы" - Морской заповедник на континентальном склоне Южной Африки (к югу от Кейптауна, Западный Кейп, 2019) ([54]
- Морской заповедник Де Хооп - Морской заповедник на южном побережье Западного мыса ЮАР (Западный Кейп, 2000 г.)[55]
- Морской заповедник Гукамма - Морской заповедник Западный Кейп в Южной Африке (Западный Кейп, 2000 г.)[55]
- Морской заповедник Хелдерберг - Морской заповедник в Западной Капской провинции в Южной Африке (Западный Кейп, 2000 г.)[55]
- Морской заповедник Глулека - Морской заповедник в Восточной Капской провинции в Южной Африке (Восточный Кейп, 2000 г.)[55]
- Морской заповедник Робберг - Морской заповедник вокруг полуострова Робберг в Южной Африке (Западный Кейп, 2000 г.)[55]
- Морской заповедник залива Сардиния - Морской заповедник в Восточной Капской провинции в Южной Африке (Восточный Кейп, 2000 г.)[55]
- Морской заповедник национального парка Столовая гора - Морской заповедник вокруг полуострова Кейп в Южной Африке (Западный Кейп, 2004 г., частично в районе, который может считаться частью берега Агульяс)[55]
- Морской заповедник Цицикамма - Морской заповедник на южном побережье Южной Африки (Восточный Кейп, 2000 г.)[55]
- Китовый заповедник Уокер-Бэй - Морской заповедник в провинции Западный Кейп в Южной Африке (Западный Кейп, 2001 г., сезонный)[55]
Морские МОР:
- Морской заповедник "Банковский комплекс Агульяс" - Морская охраняемая территория к югу от мыса Агульяс в Южной Африке (к югу от мыса Агульяс, Западный Кейп, 2019 г.)[54]
- Морской заповедник Фронт Агульяс - Морская охраняемая территория у восточного мыса в ИЭЗ Южной Африки (к югу от Порт-Элизабет, Восточный Кейп, 2019 г.)[54]
- Морской заповедник "Грязи Агульяс" - Морской заповедник у побережья Западного Кейпа в Южной Африке (к югу от мыса Агульяс, Западный Кейп. 2019)[54]
- Морской заповедник Порт-Элизабет Коралс - Морской заповедник у восточного мыса в Южной Африке (у побережья Порт-Элизабет, Восточный Кейп, 2019)[54]
Рекомендации
Примечания
- ^ Gyory et al. 2004 г.
- ^ а б «Морской Атлас - Агульяс Банк». Центр исследований и образования Bayworld. Получено 12 ноября 2016.
- ^ а б c d е ж Бланке и др. 2009 г., Введение, стр. 1-2.
- ^ а б c d е ж Уиттл 2012, Вступление
- ^ Sink et al. 2012 г., Рис.4, стр. 50-51
- ^ Sink et al. 2012 г., Рис. 5, стр. 53
- ^ Sink et al. 2012 г., стр. 66-67
- ^ а б Ruijter et al. 2003 г., п. 45
- ^ Джексон и др. 2012 г.
- ^ Лебер и Бил 2012
- ^ Леувен, Руйтер и Лютьехармс 2000, Абстрактный
- ^ Леувен, Руйтер и Лютьехармс 2000, Вступление
- ^ Ruijter et al. 2003 г., п. 46
- ^ Penven et al. 2001 г., Введение, стр. 1055
- ^ Penven et al. 2001 г., Заключение, стр. 1057
- ^ Францезе, Гольдштейн и Скриванек 2012
- ^ Casal, Beal & Lumpkin 2006, Аннотация, Введение, стр. 1718-1719; Рис.7, стр. 1727
- ^ Себилл, Джонс и Бил 2012, 3.1. Связь между DWBC и регионом Агульяс
- ^ Дюрхайм 1987, Геологическая эволюция берега Агульяс, стр. 395-396.
- ^ а б Parsiegla et al. 2009 г., Геологический и тектонический фон, стр. 2-4.
- ^ Голонка и Бочарова 2000, Рис. 3-8
- ^ Голь и Уензельманн-Небен 2012, Рис. 1, 5
- ^ Uenzelmann-Neben & Gohl 2003, Абстрактный
- ^ Птица 2001, п. 152
- ^ Parsiegla et al. 2009 г., Введение [3], с. 2; Геолого-тектонический фон [6], с. 3; Рис.3, стр.5
- ^ Parsiegla et al. 2009 г., Маргинальный хребет Диаса, стр. 12-14.
- ^ Гудлад, Мартин и Хартней, 1982 г.
- ^ Parsiegla et al. 2009 г., Рисунок 1
- ^ Uenzelmann-Neben & Huhn 2009, стр.66, 76
- ^ Мареан 2011, стр. 421–423
- ^ Мареан 2011, стр. 423–425
- ^ Комптон 2011, п. 508
- ^ а б «Оценка прибрежного бентосного биоразнообразия на берегу Агульяс и потенциальной роли нефти». WWF. Ноябрь 2008 г. Архивировано с оригинал на 2015-01-25. Получено 12 ноября 2016.
- ^ Жюри 2011, стр. 1–2
- ^ а б Гриффит и др. 2010 г., п. 1
- ^ а б Grantham et al. 2011 г., п. 2
- ^ Гриффит и др. 2010 г., стр.6, 8
- ^ Huggett et al. 2012 г.
- ^ Sink et al. 2012b
- ^ а б Кроуфорд и др. 2006 г., Вступление
- ^ Sink et al. 2012a
- ^ Эберт, Компаньо и Коули, 1992 г., Вступление
- ^ Хардинг 2013, Абстрактный
- ^ Райан 2006
- ^ "Целевая группа Альбатрос". BirdLife Южная Африка. Получено 12 ноября 2016.
- ^ "Южноафриканский морской котик". Общество охраны тюленей. 2011 г.. Получено 12 ноября 2016.
- ^ Nuwer, Рэйчел (март 2015). «Морские котики, пойманные охотиться на акул у берегов Южной Африки». Смитсоновский журнал. Получено 12 ноября 2016.
- ^ Elwen et al. 2011 г., п. 470
- ^ Williams et al. 2009 г., Абстрактный
- ^ Foote et al. 2011 г., п. 5
- ^ Брюн, Хофмейр и Вильерс 2006
- ^ Биануччи, Ламберт и Пост 2007, Абстрактный
- ^ Elwen et al. 2013, Вступление
- ^ а б c d е ж «Познакомьтесь с новыми морскими охраняемыми территориями Южной Африки». www.marineprotectedareas.org.za. Получено 18 января 2019.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k "Заявления". Претория: правительственная типография. Получено 18 января 2019 - через Центр экологических прав.
Источники
- Bianucci, G .; Lambert, O .; Пост, К. (2007). «Большое разнообразие ископаемых клювовидных китов (Mammalia, Odontoceti, Ziphiidae), добытых тралением со дна моря у побережья Южной Африки» (PDF). Biodiversitas. 29 (4). Архивировано из оригинал (PDF) 8 февраля 2015 г.. Получено 8 февраля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Берд, Д. (2001). «Границы сдвига: трансформация континента и океана и границы зоны разлома» (PDF). Передний край. 20 (2): 150–159. Дои:10.1190/1.1438894. Получено 4 января 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Бланке, В .; Penven, P .; Рой, С .; Chang, N .; Кокошка, Ф. (2009). «Изменчивость океана над берегом Агульяс и его динамическая связь с системой апвеллинга южной Бенгелы» (PDF). Журнал геофизических исследований. 114 (C12028): C12028. Bibcode:2009JGRC..11412028B. Дои:10.1029 / 2009JC005358. Получено 2 января 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Bruyn, P. J. N., de; Hofmeyr, G. J. G .; Вильерс, М.С., де (2006). "Первая запись о бродячем дельфине Коммерсона, Cephalorhynchus commersonii, на континентальном шельфе юга Африки " (PDF). Африканская зоология. 41 (1). Получено 15 февраля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Casal, T. G. D .; Бил, Л. М .; Лумпкин, Р. (2006). «Североатлантический глубоководный водоворот в системе течения Агульяс». Глубоководные исследования, часть I. 53 (10): 1718–1728. Bibcode:2006DSRI ... 53.1718C. Дои:10.1016 / j.dsr.2006.08.007.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Комптон, Дж. С. (2011). «Плейстоценовые колебания уровня моря и эволюция человека на южной прибрежной равнине Южной Африки» (PDF). Четвертичные научные обзоры. 30 (5): 506–527. Bibcode:2011QSRv ... 30..506C. Дои:10.1016 / j.quascirev.2010.12.012. Получено 10 января 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Crawford, R. J. M .; Hemming, M .; Kemper, J .; Klage, N. T. W .; Randall, R.M .; Андерхилл, Л.Г .; Вентер, А.Д .; Вольфардт, А. С. (2006). «S24-2 Линька африканского пингвина, Spheniscus demersus, в зависимости от сезона размножения и доступности пищи " (PDF). Acta Zoologica Sinica. 52 (Приложение): 444–447. Архивировано из оригинал (PDF) 5 ноября 2016 г.. Получено 1 марта 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Дюрргейм, Р. Дж. (1987). «Сейсмические исследования отражения и преломления глубинного строения берега Агульяс». Международный геофизический журнал. 89 (1): 395–398. Bibcode:1987GeoJ ... 89..395D. Дои:10.1111 / j.1365-246X.1987.tb04437.x.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Эберт, Д. А .; Compagno, L. J. V .; Коули, П. Д. (1992). «Предварительное исследование экологии питания кальмаров у западного побережья южной Африки». Южноафриканский журнал морских наук. 12 (1): 601–609. Дои:10.2989/02577619209504727.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Elwen, S.H .; Финдли, К. П .; Kiszka, J .; Вейр, К. Р. (2011). «Исследования китообразных в южноафриканском субрегионе: обзор предыдущих исследований и текущих знаний» (PDF). Африканский журнал морских наук. 33 (3): 469–493. Дои:10.2989 / 1814232x.2011.637614. HDL:2263/19661. Получено 28 марта 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Elwen, S.H .; Гридли, Т .; Roux, J.P .; Best, P. B .; Смейл, М.Дж. (2013). "Записи о китов-когиид в Намибии, в том числе первая запись о карликовых кашалотах (Когиа Сима)" (PDF). Рекорды морского биоразнообразия. 6 (e45). Дои:10.1017 / S1755267213000213. HDL:2263/42483. Получено 8 февраля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Foote, A.D .; Morin, P.A .; Durban, J. W .; Willerslev, E .; Орландо, Л .; Гилберт: Т. П. (2011). «Из Тихого океана и обратно: взгляд на матрилинейную историю экотипов тихоокеанских косаток» (PDF). PLOS ONE. 6 (9): e24980. Bibcode:2011PLoSO ... 624980F. Дои:10.1371 / journal.pone.0024980. ЧВК 3176785. PMID 21949818. Получено 26 марта 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Franzese, A.M .; Goldstein, S.L .; Скриванек, А. Л. (2012). «Оценка роли субтропического фронта в регулировании утечки воды в Агульясе при Последнем окончании ледникового периода» (PDF). Чепменская конференция Американского геофизического союза. Получено 15 февраля 2015. Цитировать журнал требует
| журнал =
(помощь)CS1 maint: ref = harv (связь) - Gohl, K .; Уензельманн-Небен, Г. (2012). «Большая магматическая провинция Юго-Восточной Африки: модель роста земной коры и кинематического распространения плит». Комиссия по крупным магматическим провинциям. Получено 4 февраля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Golonka, J .; Бочарова, Н. Ю. (2000). «Активность в горячих точках и распад Пангеи». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология. 161 (1–2): 49–69. Bibcode:2000ППП ... 161 ... 49Г. Дои:10.1016 / s0031-0182 (00) 00117-6. Получено 15 февраля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Goodlad, S.W .; Мартин, А. К .; Хартней, К. Дж. Х. (1982). «Мезозойские магнитные аномалии в южной части Натальской долины». Природа. 295 (25): 686–688. Bibcode:1982Натура.295..686Г. Дои:10.1038 / 295686a0. Получено 6 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Grantham, H.S .; Game, E.T .; Lombard, A. T .; Hobday, A.J .; Ричардсон, А. Дж .; Beckley, L.E .; Pressey, R.L .; Huggett, J. A .; Coetzee, J.C .; van der Lingen, C.D .; Petersen, S. L .; Merkle, D .; Посингем, Х. П. (2011). «Учет динамических океанографических процессов и пелагического биоразнообразия при планировании сохранения морской среды». PLOS ONE. 6 (2): e16552. Bibcode:2011PLoSO ... 616552G. Дои:10.1371 / journal.pone.0016552. ЧВК 3032775. PMID 21311757.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Griffith, C.L .; Робинсон, Т. Б .; Lange, L .; Мид, А. (2010). «Морское биоразнообразие в Южной Африке: оценка современного состояния знаний». PLOS ONE. 5 (8): e12008. Bibcode:2010PLoSO ... 512008G. Дои:10.1371 / journal.pone.0012008. ЧВК 2914023. PMID 20689849.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Gyory, J .; Бил, Л. М .; Bischof, B .; Mariano, A.J .; Райан, Э. Х. (2004). "Течение Агулхаса". RSMAS. Получено 4 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Хардинг, К. Т. (2013). Отслеживание африканских пингвинов (Spheniscus demersus) вне сезона размножения: региональные эффекты и промысловая нагрузка в период до линьки. (MSc). Перси ФитцПатрик Институт африканской орнитологии, Университет Кейптауна. Получено 1 марта 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Huggett, J .; Lamont, T .; Coetzee, J .; Линген, Карл, ван дер (2012). «Опосредованы ли изменения в сообществе веслоногих на берегу Агульяс за последние два десятилетия факторами окружающей среды или хищничеством?» (PDF). Чепменская конференция Американского геофизического союза. Получено 15 февраля 2015. Цитировать журнал требует
| журнал =
(помощь)CS1 maint: ref = harv (связь) - Джексон, Дж. М .; Rainville, L .; Робертс, М. Дж .; McQuald, C.D .; Porri, F .; Durgadoo, J .; Бласточ, А. (2012). «Мезомасштабные биофизические взаимодействия между течением Агульяс и берегом Агульяс, Южная Африка» (PDF). Чепменская конференция Американского геофизического союза. Получено 15 февраля 2015. Цитировать журнал требует
| журнал =
(помощь)CS1 maint: ref = harv (связь) - Юрий, Марк Р. (2011). «Влияние окружающей среды на улов рыбы в Южной Африке: переход на южное побережье». Международный журнал океанографии. 2011 (920414): 1–10. Дои:10.1155/2011/920414.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Лебер, G .; Бил, Л. (2012). «Структура скоростей и перенос извилистого и немередного течения Агульяс» (PDF). RSMAS. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-04-09. Получено 4 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Леувен, П. Дж., Ван; Ruijter, W. P. M., de; Lutjeharms, J.R.E. (2000). «Натальные импульсы и формирование колец Агуласа». Журнал геофизических исследований. 105 (C3): 6425–6436. Bibcode:2000JGR ... 105,6425 В. Дои:10.1029 / 1999jc900196.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Марин, К. В. (2011). «Прибрежная Южная Африка и совместная эволюция современного человеческого происхождения и прибрежная адаптация» (PDF). In Bicho, N. F .; Haws, J. A .; Дэвис, Л. Г. (ред.). Поход по берегу: изменение береговой линии и древность прибрежных поселений. Междисциплинарные вклады в археологию. Springer. С. 421–440. ISBN 978-1-4419-8219-3. Получено 6 января 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Parsiegla, N .; Stankiewicz, J .; Gohl, K .; Ryberg, T .; Уензельманн-Небен, Г. (2009). «Южноафриканская континентальная окраина: динамические процессы трансформной окраины» (PDF). Геохимия, геофизика, геосистемы. 10 (3): Q03007. Bibcode:2009GGG .... 10.3007P. Дои:10.1029 / 2008GC002196.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Penven, P .; Lutjeharms, J.R.E .; Marchesiello, P .; Рой, С .; Уикс, С. Дж. (2001). «Возникновение циклонических водоворотов течением Агульяс в подветренной части берега Агульяс». Письма о геофизических исследованиях. 28 (6): 1055–1058. Bibcode:2001GeoRL..28.1055P. Дои:10.1029 / 2000gl011760.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Ruijter, W. P. M., de; Cunningham, S.A .; Gordon, A. L .; Lutjeharms, J.R.E .; Matano, R.P .; Пиола, А. Р. (2003). «О системе наблюдения за климатом в Южной Атлантике (SACOS)» (PDF). Отчет семинара CLIVAR / OOPC / IAI. Получено 4 января 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Райан, П. (2006). «Долгий путь: десятилетие сохранения альбатросов и буревестников» (PDF). Африка - Птицы и птицы. 11 (2): 52–59. Архивировано из оригинал (PDF) 2 апреля 2015 г.. Получено 29 марта 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Себилл, Эрик, ван; Johns, W. E .; Бил, Л. М. (2012). «Контролирует ли поток завихренности от колец Агульяс зональный путь NADW через Южную Атлантику?». Журнал геофизических исследований. 117 (C5): C05037. Bibcode:2012JGRC..117.5037V. Дои:10.1029 / 2011JC007684.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Раковина, К .; Holness, S .; Harris, L .; Majiedt, P .; Аткинсон, Л .; Робинсон, Т .; Киркман, С .; Hutchings, L .; Лесли, Р .; Lamberth, S .; Kerwath, S .; von der Heyden, S .; Lombard, A .; Attwood, C .; Филиал, Г .; Fairweather, T .; Taljaard, S .; Weerts, S .; Cowley, P .; Awad, A .; Halpern, B .; Grantham, H .; Вольф, Т. (2012). «Национальная оценка биоразнообразия 2011: Технический отчет» (PDF). 4: Морской и прибрежный компонент. Претория: Южноафриканский национальный институт биоразнообразия. Получено 29 марта 2015. Цитировать журнал требует
| журнал =
(помощь)CS1 maint: ref = harv (связь) - Раковина, К .; Лесли, Р .; Самаал, Т .; Аттвуд, К. (2012a). «Агульяс Банк, Южная Африка» (PDF). Региональный семинар южной части Индийского океана по содействию описанию экологически или биологически значимых морских районов (ЭБЗР). Получено 29 марта 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Раковина, К .; Лесли, Р .; Самаал, Т .; Аттвуд, К. (2012b). «Склон Агульяс и подводные горы» (PDF). Региональный семинар южной части Индийского океана по содействию описанию экологически или биологически значимых морских районов (ЭБЗР). Получено 29 марта 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Uenzelmann-Neben, G .; Голь, К. (2003). «Хребет Агульхас, Южная Атлантика: своеобразное строение трансформного разлома». Семинар по тектонике Востока и Запада Антарктики и разрыву Гондваны с 60W на 60E в рамках 9-го Международного симпозиума по антарктическим наукам о Земле (ISAES). HDL:10013 / epic.19692.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Uenzelmann-Neben, G .; Хун, К. (2009). «Осадочные отложения на южной окраине континентальной части Южной Африки: оползание или отсутствие отложений или эрозии океаническими течениями?» (PDF). Морская геология. 266 (1–4): 65–79. Bibcode:2009MGeol.266 ... 65U. Дои:10.1016 / j.margeo.2009.07.011.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Уиттл, К. П. (2012). «Характеристика изменчивости апвеллинга на банке Агульяс по данным спутниковой температуры поверхности моря и цветовых продуктов океана» (PDF). Чепменская конференция Американского геофизического союза. Получено 2 января 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Уильямс, А. Дж .; Petersen, S. L .; Горен, М .; Уоткинс, Б. П. (2009). "Наблюдения косаток Orcinus orca с ярусоловов в южноафриканских водах, и рассмотрение регионального природоохранного статуса ". Африканский журнал морских наук. 31 (1): 81–86. Дои:10.2989 / AJMS.2009.31.1.7.778.CS1 maint: ref = harv (связь)