مستوى سطح البحر

تقع هذه العلامة التي تشير إلى مستوى سطح البحر بين القدس والبحر الميت .

مستوى سطح البحر المتوسط ​​( MSL ، ويُختصر غالبًا إلى مستوى سطح البحر ) هو متوسط ​​مستوى سطح واحد أو أكثر من المسطحات المائية الساحلية على سطح الأرض ، والذي يُمكن من خلاله قياس الارتفاعات . يُعد مستوى سطح البحر المتوسط ​​العالمي نوعًا من أنواع الإسناد الرأسي - إسناد جيوديسي معياري - يُستخدم، على سبيل المثال، كمرجع في رسم الخرائط والملاحة البحرية ، أو في مجال الطيران، كمعيار لمستوى سطح البحر يُقاس عنده الضغط الجوي لمعايرة الارتفاع، وبالتالي مستويات طيران الطائرات . أما معيار مستوى سطح البحر المتوسط ​​الشائع والبسيط نسبيًا فهو المتوسط ​​طويل الأجل لقراءات مقياس المد والجزر في موقع مرجعي محدد. [ 1 ]  

يشير مصطلح "فوق مستوى سطح البحر" عمومًا إلى الارتفاع فوق متوسط ​​مستوى سطح البحر . أما مصطلح "فوق مستوى سطح البحر الحالي" فيعني الارتفاع فوق مستوى سطح البحر الحالي، وذلك بمقارنة مستويات سطح البحر في الماضي بمستواها الحالي.

يبلغ نصف قطر الأرض عند مستوى سطح البحر 6378.137  كيلومترًا (3963.191  ميلًا) عند خط الاستواء، و6356.752  كيلومترًا (3949.903  ميلًا) عند القطبين، و6371.001  كيلومترًا (3958.756  ميلًا) في المتوسط. [ 2 ] يُحدد هذا الشكل الكروي المُفلطح ، بالإضافة إلى شذوذات الجاذبية المحلية، شكل الأرض الجيود، الذي يُقارب متوسط ​​مستوى سطح البحر المحلي في مواقع المحيط المفتوح. ويشمل الجيود منخفضًا كبيرًا في المحيط الهندي ، حيث ينخفض ​​سطحه بمقدار يصل إلى 106 أمتار (348 قدمًا) تحت متوسط ​​مستوى سطح البحر العالمي (باستثناء التأثيرات الطفيفة مثل المد والجزر والتيارات). [ 3 ] تم العثور في عام 2026 على أن مستويات سطح البحر المقدرة باستخدام الجيود المستخدم في 90٪ من الأعمال المنشورة كانت أقل بحوالي 25 سم من القيم المقاسة في المتوسط، وبالتالي التقليل من شأن تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر.  

قياس

تُظهر قياسات مستوى سطح البحر من 23 سجلًا طويلًا لمقياس المد والجزر في بيئات مستقرة جيولوجيًا ارتفاعًا بحوالي 200 مليمتر (7.9 بوصة) خلال القرن العشرين (2 مليمتر/سنة). 

يُعدّ تحديد "متوسط ​​مستوى سطح البحر" بدقة أمرًا صعبًا نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة فيه. [ 4 ] يتفاوت مستوى سطح البحر اللحظي بشكل كبير على نطاقات زمنية ومكانية متعددة. ويعود ذلك إلى أن البحر في حركة دائمة، متأثرًا بالمد والجزر، والتسونامي، والرياح ، والضغط الجوي، والاختلافات المحلية في الجاذبية، ودرجة الحرارة، والملوحة ، وغيرها. ويمكن حساب متوسط ​​مستوى سطح البحر في موقع معين على مدى فترة زمنية طويلة واستخدامه كمرجع . فعلى سبيل المثال، يمكن حساب متوسط ​​القياسات الساعية على مدار دورة قمرية كاملة مدتها 19 عامًا (دورة ميتونيك) لتحديد متوسط ​​مستوى سطح البحر عند مقياس المد والجزر الرسمي . [ 5 ]

مستوى الماء الساكن أو مستوى سطح البحر الساكن (SWL) هو مستوى سطح البحر بعد استبعاد تأثيرات حركات الأمواج والرياح . [ 6 ] أما متوسط ​​مستوى سطح البحر (MSL) فيشير إلى مستوى الماء الساكن بعد حساب متوسطه على مدى فترة زمنية بحيث تكون التغيرات الناتجة عن عوامل مثل المد والجزر ذات متوسط ​​يساوي صفرًا. ويُقصد بمتوسط ​​مستوى سطح البحر العالمي المتوسط ​​المكاني لمنطقة المحيط بأكملها، والذي يُحسب عادةً باستخدام مجموعات كبيرة من مقاييس المد والجزر و/أو قياسات الأقمار الصناعية. [ 5 ]

غالبًا ما تُقاس قيم مستوى سطح البحر بالنسبة لليابسة؛ لذا فإن أي تغيير في مستوى سطح البحر النسبي قد ينتج عن تغيير حقيقي في مستوى سطح البحر، أو عن تغيير في ارتفاع اليابسة التي يعمل عليها مقياس المد والجزر، أو كليهما. في المملكة المتحدة، يُعتبر مستوى سطح البحر المتوسط ​​المقاس في نيولين بكورنوال بين عامي 1915 و1921 هو المرجع الجيوديسي (ارتفاع الصفر متر على خرائط المملكة المتحدة). [ 7 ] قبل عام 1921، كان المرجع الرأسي هو مستوى سطح البحر المتوسط ​​في حوض فيكتوريا، ليفربول . منذ عهد الإمبراطورية الروسية ، في روسيا وأجزائها السابقة الأخرى، وهي الآن دول مستقلة، يُقاس مستوى سطح البحر من مستوى الصفر لمقياس كرونشتادت البحري. في هونغ كونغ، يُستخدم مصطلح "mPD" في المسح، ويعني "أمتار فوق مستوى الإسناد الرئيسي"، ويشير إلى ارتفاع 0.146 متر (5.7 بوصة) فوق مستوى الإسناد المرجعي [ 8 ] ، و 1.304 متر (4 أقدام و3.3 بوصة) تحت مستوى سطح البحر المتوسط. في فرنسا، يقيس جهاز Marégraphe في مرسيليا مستوى سطح البحر باستمرار منذ عام 1883، ويُقدم أطول بيانات مُجمّعة حول مستوى سطح البحر. ويُستخدم هذا الجهاز كمرجع رسمي لمستوى سطح البحر في جزء من أوروبا القارية ومعظم أفريقيا. أما إسبانيا، فتستخدم هذا المرجع لقياس الارتفاعات فوق مستوى سطح البحر أو تحته في أليكانتي ، بينما تتم معايرة النظام المرجعي الرأسي الأوروبي وفقًا لارتفاع أمستردام بيل ، الذي يعود تاريخه إلى تسعينيات القرن السابع عشر.     

تقوم أجهزة قياس الارتفاع بالأقمار الصناعية بإجراء قياسات دقيقة لمستوى سطح البحر منذ إطلاق TOPEX/Poseidon في عام 1992. [ 9 ] وقد تبعت مهمة TOPEX/Poseidon، وهي مهمة مشتركة بين وكالة ناسا والمركز الوطني للدراسات الفضائية ، مهمة Jason-1 في عام 2001 ومهمة قياس تضاريس سطح المحيط على متن القمر الصناعي Jason-2 في عام 2008.

الارتفاع فوق مستوى سطح البحر

الارتفاع فوق مستوى سطح البحر ( AMSL ) هو ارتفاع جسم ما (على الأرض) أو ارتفاعه (في الجو) نسبةً إلى مستوى مرجعي لمستوى سطح البحر (MSL). يُستخدم هذا المقياس أيضًا في الطيران، حيث تُسجل بعض الارتفاعات وتُبلغ عنها نسبةً إلى مستوى سطح البحر (على عكس مستوى الطيران )، وفي علوم الغلاف الجوي ، وفي مسح الأراضي . وثمة بديل يتمثل في قياس الارتفاعات بناءً على شكل بيضاوي مرجعي يُقارب سطح الأرض بأكمله، وهو ما تفعله أنظمة مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS ). في مجال الطيران، يُستخدم الشكل البيضاوي المرجعي المعروف باسم WGS84 بشكل متزايد لتحديد الارتفاعات؛ ومع ذلك، توجد اختلافات تصل إلى 100 متر (328 قدمًا) بين ارتفاع هذا الشكل البيضاوي ومستوى سطح البحر المحلي. [ 3 ] وثمة بديل آخر يتمثل في استخدام مرجع رأسي قائم على الجيود مثل NAVD88 والنظام العالمي EGM96 (جزء من WGS84). وتختلف التفاصيل من بلد لآخر.

عند الإشارة إلى المعالم الجغرافية كالجبال، تُظهر خطوط الكنتور على الخريطة الطبوغرافية اختلافات الارتفاع . وعادةً ما يُشار إلى أعلى نقطة أو قمة الجبل بارتفاعها فوق مستوى سطح البحر (AMSL) بالمتر أو القدم أو كليهما. وفي حالات استثنائية، حيث يكون موقع الأرض تحت مستوى سطح البحر، كما هو الحال في وادي الموت بكاليفورنيا ، يكون ارتفاعها فوق مستوى سطح البحر (AMSL) سالبًا.

صعوبات في الاستخدام

غالبًا ما يكون من الضروري مقارنة الارتفاع المحلي لمتوسط ​​مستوى سطح البحر بسطح مرجعي "مستوٍ"، أو مرجع جيوديسي، يُسمى الجيود . في غياب القوى الخارجية، يتطابق متوسط ​​مستوى سطح البحر المحلي مع سطح الجيود، وهو سطح متساوي الجهد لحقل جاذبية الأرض، والذي لا يتخذ في حد ذاته شكل كرة أو قطع ناقص بسيط، ويُظهر شذوذات جاذبية كتلك التي تقيسها أقمار GRACE التابعة لناسا . في الواقع، لا يُرصد سطح الجيود مباشرةً، حتى كمتوسط ​​طويل الأجل، بسبب تيارات المحيط، وتغيرات ضغط الهواء، وتغيرات درجة الحرارة والملوحة، وما إلى ذلك. يُشار إلى الفصل المعتمد على الموقع ولكنه ثابت زمنيًا بين متوسط ​​مستوى سطح البحر المحلي والجيود باسم تضاريس سطح المحيط (المتوسطة) . وهي تتفاوت عالميًا في نطاق نموذجي يبلغ ± 1 متر (3 أقدام) . [ 10 ]  

حللت دراسة نُشرت عام 2026، 385 ورقة بحثية علمية محكمة نُشرت منذ عام 2009، وقارنت الفرق بين الحسابات التي تستخدم مستويات سطح البحر الساحلية المفترضة عادةً باستخدام نماذج الجيود العالمية، والقياسات الفعلية. ووجدت الدراسة أن أكثر من 90% من الدراسات استخدمت قياسات ارتفاع الأرض بالرجوع إلى نماذج الجيود العالمية بدلاً من القياسات المحلية المباشرة. وقد أدى ذلك إلى التقليل من تقدير المستويات بمعدل 24-27 سم، مع وجود بعض التباينات التي تصل إلى 550-760 سم، وهو تباين يُوصف بأنه "نقطة عمياء متعددة التخصصات". ويترتب على هذا التقليل من التقدير أنه مع ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، ستنخفض مساحة 37% من المناطق الساحلية عن المستوى المُقدّر سابقًا، مما سيؤثر على ما يصل إلى 132 مليون شخص. [ 11 ] [ 12 ]

أرض جافة

لافتة مستوى سطح البحر الظاهرة على جرف (محاطة بدائرة حمراء) في حوض بادووتر ، منتزه وادي الموت الوطني

تُستخدم عدة مصطلحات لوصف العلاقات المتغيرة بين مستوى سطح البحر واليابسة.

  • "نسبي" يعني التغير بالنسبة إلى نقطة ثابتة في كومة الرواسب. [ 13 ]
  • يشير مصطلح "التغيرات الأوستاتيكية" إلى التغيرات العالمية في مستوى سطح البحر بالنسبة إلى نقطة ثابتة، مثل مركز الأرض، على سبيل المثال نتيجة ذوبان القمم الجليدية. [ 14 ]
  • يشير مصطلح "ستيريك" إلى التغيرات العالمية في مستوى سطح البحر نتيجة للتمدد الحراري وتغيرات الملوحة . [ 15 ]
  • يشير مصطلح "التوازن الإيزوستاتيكي" إلى التغيرات في مستوى الأرض بالنسبة لنقطة ثابتة في الأرض، ربما بسبب الطفو الحراري أو التأثيرات التكتونية ، مع تجاهل التغيرات في حجم المياه في المحيطات.

يؤدي ذوبان الأنهار الجليدية في نهاية العصور الجليدية إلى ارتداد ما بعد الجليد ، حيث ترتفع الأرض بعد زوال ثقل الجليد. في المقابل، تشهد الجزر البركانية القديمة ارتفاعًا نسبيًا في مستوى سطح البحر ، نتيجةً للهبوط المتوازن الناتج عن وزن البراكين أثناء تبريدها. ويُعد هبوط الأرض بسبب استنزاف المياه الجوفية سببًا آخر لارتفاع مستوى سطح البحر.

في الكواكب التي تفتقر إلى محيط سائل، يستطيع علماء الكواكب حساب "متوسط ​​الارتفاع" عن طريق حساب متوسط ​​ارتفاعات جميع النقاط على السطح. هذا الارتفاع، الذي يُشار إليه أحيانًا باسم "مستوى سطح البحر" أو مستوى الارتفاع الصفري ، يُستخدم كمرجع لارتفاع معالم الكوكب. [ 16 ]

يتغير

محلي وأوستاتيكي

تتناوب المياه بين المحيط والغلاف الجوي والأنهار الجليدية

يُعرَّف متوسط ​​مستوى سطح البحر المحلي (LMSL) بأنه ارتفاع سطح البحر بالنسبة إلى نقطة مرجعية على اليابسة، ويُحسب متوسطه على مدى فترة زمنية كافية لتخفيف التقلبات الناتجة عن الأمواج والمد والجزر ، وعادةً ما تكون سنة أو أكثر. ويجب تعديل التغيرات الملحوظة في متوسط ​​مستوى سطح البحر المحلي لمراعاة الحركات الرأسية للأرض، والتي قد تحدث بمعدلات مماثلة لتغيرات مستوى سطح البحر (ملليمترات في السنة).

تحدث بعض تحركات الأرض نتيجةً للتكيف المتساوي مع ذوبان الصفائح الجليدية في نهاية العصر الجليدي الأخير . يؤدي وزن الصفيحة الجليدية إلى انخفاض مستوى الأرض تحتها، وعندما يذوب الجليد، ترتفع الأرض ببطء . كما تؤثر التغيرات في حجم الجليد الأرضي على مستويات سطح البحر المحلية والإقليمية من خلال إعادة ضبط الجيود والانجراف القطبي الحقيقي . ويمكن أن يؤثر الضغط الجوي والتيارات المحيطية والتغيرات المحلية في درجة حرارة المحيط أيضًا على مستوى سطح البحر الأدنى.

يُعزى التغير العالمي في مستوى سطح البحر (التغير العالمي مقابل التغير المحلي) إلى تغير حجم المياه في محيطات العالم أو حجم أحواضها . [ 17 ] هناك آليتان رئيسيتان تتسببان حاليًا في ارتفاع مستوى سطح البحر. أولًا، يؤدي تقلص الجليد الأرضي، مثل الأنهار الجليدية الجبلية والصفائح الجليدية القطبية، إلى إطلاق المياه في المحيطات. ثانيًا، مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات، تتمدد المياه الدافئة. [ 18 ]

التغيرات قصيرة المدى والدورية

تسببت الفترة الجليدية الأخيرة في انخفاض مستوى سطح البحر العالمي بشكل كبير.
تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وذوبان الأنهار الجليدية حاليًا إلى ارتفاع مستوى سطح البحر.

يمكن أن تؤدي عوامل عديدة إلى تغييرات قصيرة المدى في مستوى سطح البحر، عادةً في حدود بضعة أمتار، في أطر زمنية تتراوح من دقائق إلى شهور:

تغيرات دورية في مستوى سطح البحر
المد والجزر الفلكي اليومي ونصف اليومي12-24 ساعة P0.1–10+ م
المد والجزر طويل الأمدمن أسبوعين إلى سنة واحدة<0.1 م
المد والجزر القطبي ( تذبذب تشاندلر )14 شهرًا P5 مم
التقلبات المناخية والمحيطية
الضغط الجويمن ساعات إلى شهورمن -0.7 إلى 1.3 متر
الرياح ( ارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن العواصف )من 1 إلى 5 أياميصل إلى 5 أمتار
التبخر والهطول (قد يتبعان نمطًا طويل الأجل أيضًا)من أيام إلى أسابيع<0.1 متر
تضاريس سطح المحيط (التغيرات في كثافة المياه والتيارات)من أيام إلى أسابيعيصل إلى متر واحد
النينيو / التذبذب الجنوبيستة أشهر كل 5-10 سنواتيصل إلى 0.6 متر
التغيرات الموسمية
التوازن المائي الموسمي بين المحيطات (الأطلسي، والهادئ، والهندي)ستة أشهر 
التغيرات الموسمية في ميل سطح الماءستة أشهر 
جريان مياه الأنهار/الفيضاناتشهرين1 متر
التغيرات الموسمية في كثافة المياه (درجة الحرارة والملوحة )ستة أشهر0.2 متر
سيشيز
موجات سيش (موجات ثابتة)من دقائق إلى ساعاتيصل إلى مترين
الزلازل
تسونامي (موجات كارثية طويلة المدى)ساعات0.1–10+ م
تغير مفاجئ في مستوى الأرضدقائقيصل إلى 10 أمتار

التغييرات الأخيرة

يشهد مستوى سطح البحر ارتفاعًا عامًا منذ نهاية العصر الجليدي الأخير ، أي قبل حوالي 20,000 عام. [ 19 ] بين عامي 1901 و2018، ارتفع متوسط ​​مستوى سطح البحر بمقدار 15-25  سم (6-10  بوصات)، بمعدل زيادة قدره 2.3  مم (0.091  بوصة) سنويًا منذ سبعينيات القرن الماضي. [ 20 ] : 1216 وكان هذا أسرع من أي ارتفاع شهده مستوى سطح البحر خلال السنوات الثلاث آلاف الماضية على الأقل. [ 20 ] : 1216 وتسارع هذا المعدل إلى 4.62  مم (0.182  بوصة) سنويًا خلال العقد 2013-2022. [ 21 ] ويُعد تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية السبب الرئيسي لهذا التسارع المستمر. [ 22 ] :8 بين عامي 1993 و2018، شكّل ذوبان الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية 44% من ارتفاع مستوى سطح البحر ، بينما نتج 42% أخرى عن التمدد الحراري للمياه . [ 23 ] : 1576

يتأخر ارتفاع مستوى سطح البحر عن تغيرات درجة حرارة الأرض بعقود، ولذلك سيستمر ارتفاع مستوى سطح البحر في التسارع بين الآن وعام 2050 استجابةً للاحترار الذي حدث بالفعل. [ 24 ] وما سيحدث بعد ذلك يعتمد على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية في المستقبل . في حال خفض الانبعاثات بشكل كبير، سيتباطأ ارتفاع مستوى سطح البحر بين عامي 2050 و2100. وقد يرتفع حينها بمقدار يتراوح بين 30 سم (  قدم واحدة  ) و1.0  متر ( 3 أقدام وثلث ) بين أوائل العقد الثاني  من القرن الحادي والعشرين وعام 2100، أو بمقدار يتراوح بين 60  سم (  قدمين) و 130  سم ( 4 أقدام ونصف ) تقريبًا من القرن التاسع عشر حتى عام 2100. أما في حال ارتفاع الانبعاثات ،  فسيتسارع الارتفاع، وقد يصل إلى 50  سم (1.6  قدم) أو حتى 1.9  متر (6.2  قدم) بحلول عام 2100. [ 25 ] [ 22 ] [ 20 ] : 1302. على المدى البعيد، سيبلغ ارتفاع مستوى سطح البحر 2-3  أمتار (7-10  أقدام) خلال الألفي عام القادمة إذا استمر الاحترار عند مستواه الحالي البالغ 1.5  درجة مئوية. (2.7  درجة فهرنهايت) مقارنةً بفترة ما قبل الثورة الصناعية. وسيبلغ الارتفاع 19-22 مترًا (62-72  قدمًا) إذا بلغ الاحترار ذروته عند 5  درجات مئوية (9.0  درجة فهرنهايت). [ 22 ] : 21 غالبًا ما تكون الزيادة المتوقعة في احتمالية خطر الفيضانات كبيرة للغاية حتى في سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر المعتدلة، حيث تتراوح من 10 إلى 1000 لارتفاعات تبلغ 0.5 متر أو أقل. [ 26 ]

يؤثر ارتفاع منسوب مياه البحار على جميع سكان المناطق الساحلية على وجه الأرض. [ 27 ] ويتجلى ذلك في الفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة العواصف ، والمد والجزر الاستثنائي ، وزيادة احتمالية التعرض لأمواج تسونامي . وهناك العديد من الآثار الجانبية المترتبة على ذلك، منها فقدان النظم البيئية الساحلية ، مثل غابات المانغروف . وقد يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى انخفاض غلة المحاصيل بسبب زيادة نسبة الملوحة في مياه الري . كما أن تضرر الموانئ يعطل التجارة البحرية. [ 28 ] [ 29 ] ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار بحلول عام 2050 إلى تعريض مناطق يسكنها حاليًا عشرات الملايين من الناس لخطر الفيضانات السنوية. وبدون خفض حاد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، قد يرتفع هذا العدد إلى مئات الملايين في العقود الأخيرة من هذا القرن. [ 30 ]

ستؤثر عوامل محلية، مثل نطاق المد والجزر أو هبوط الأرض، بشكل كبير على شدة التأثيرات. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يكون ارتفاع مستوى سطح البحر في الولايات المتحدة أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات من المتوسط ​​العالمي بحلول نهاية القرن. [ 31 ] [ 32 ] ومع ذلك، من بين الدول العشرين الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، تقع اثنتا عشرة دولة في آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وبنغلاديش والفلبين . [ 33 ] كما تختلف مرونة النظم البيئية والدول وقدرتها على التكيف ، مما سيؤدي إلى تأثيرات متفاوتة الشدة. [ 34 ] وسيكون التأثير الأكبر على السكان في المدى القريب في جزر البحر الكاريبي والمحيط الهادئ المنخفضة، بما في ذلك الجزر المرجانية . وسيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى جعل العديد منها غير صالحة للسكن في وقت لاحق من هذا القرن. [ 35 ]

تستطيع المجتمعات التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر بطرق متعددة. من بين هذه الطرق: التراجع المُدار ، ومواكبة التغيرات الساحلية ، والحماية من ارتفاع مستوى سطح البحر عبر ممارسات البناء الصلبة كالجدران البحرية [ 36 ] . وهناك أيضًا طرق أخرى أقل صرامة، مثل إعادة تأهيل الكثبان الرملية وتغذية الشواطئ . أحيانًا تتكامل هذه الاستراتيجيات، وفي أحيان أخرى، يجب الاختيار بين استراتيجيات مختلفة [ 37 ] . وقد تواجه الدول الأقل ثراءً صعوبة في تطبيق نفس أساليب التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر التي تتبعها الدول الأكثر ثراءً.

تمت دراسة ارتفاع مستوى سطح البحر من خلال إطار العدالة البيئية، نظراً لأن آثاره لا تتوزع بالتساوي بين السكان. [ 38 ] تشير الأبحاث إلى أن المجتمعات الأكثر ضعفاً اجتماعياً واقتصادياً غالباً ما تكون أكثر عرضة لخطر الفيضانات الساحلية، ولديها موارد أقل للتكيف أو الانتقال. [ 39 ]

يمكن أن يساهم ارتفاع مستوى سطح البحر أيضاً في نزوح أو إعادة توطين سكان المناطق الساحلية والجزرية، بما في ذلك بعض المجتمعات الأصلية التي ترتبط ممارساتها الثقافية ارتباطاً وثيقاً بأراضي أجدادها. وقد تنطوي جهود إعادة التوطين على تحديات تتعلق بالحفاظ على تنظيم المجتمع وممارسات الزراعة أيضاً. [ 40 ]

الطيران

يستطيع الطيارون تقدير الارتفاع فوق مستوى سطح البحر باستخدام مقياس الارتفاع المضبوط على ضغط جوي محدد . عادةً، يكون الضغط المستخدم لضبط مقياس الارتفاع هو الضغط الجوي السائد عند مستوى سطح البحر في المنطقة التي يتم التحليق فوقها. يُشار إلى هذا الضغط إما بـ QNH أو "مقياس الارتفاع"، ويتم إرساله إلى الطيار لاسلكيًا من مراقبة الحركة الجوية أو خدمة معلومات المطار الآلية . بما أن ارتفاع التضاريس يُنسب أيضًا إلى مستوى سطح البحر، يستطيع الطيار تقدير الارتفاع فوق سطح الأرض بطرح ارتفاع التضاريس من قراءة مقياس الارتفاع. تُقسم خرائط الطيران إلى مربعات، ويُشار بوضوح إلى أقصى ارتفاع للتضاريس من مستوى سطح البحر في كل مربع. بمجرد تجاوز ارتفاع الانتقال، يُضبط مقياس الارتفاع على ضغط الغلاف الجوي القياسي الدولي عند مستوى سطح البحر، وهو 1013.25 هكتوباسكال أو 29.92 بوصة زئبقية. [ 41 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ما هو "متوسط ​​مستوى سطح البحر"؟ ليفربول، المملكة المتحدة: المركز الوطني لعلوم المحيطات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يناير 2024.
  2. "حاسبة نصف قطر الأرض حسب خط العرض" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2021 .
  3. 1 2 سريجيث، ك.م.؛ راجيش، س.؛ ماجومدار، ت.ج.؛ راو، ج. سرينيفاسا؛ رادهاكريشنا، م.؛ كريشنا، ك.س.؛ راجاوات، أ.س. (يناير 2013). "بيانات عالية الدقة للجيود المتبقي وشذوذ الجاذبية في شمال المحيط الهندي - مدخل للفهم الجيولوجي". مجلة علوم الأرض الآسيوية . 62 : 616-626 . Bibcode : 2013JAESc..62..616S . doi : 10.1016/j.jseaes.2012.11.010 .
  4. المجلس الوطني للبحوث الأمريكي ، نشرة المجلس الوطني للبحوث 1932، صفحة 270
  5. 1 2 غريغوري، جوناثان م.؛ غريفيس، ستيفن م.؛ هيوز، كريس و.؛ لوي، جيسون أ.؛ وآخرون . (29 أبريل 2019). "مفاهيم ومصطلحات مستوى سطح البحر: المتوسط، والتباين، والتغير، على المستويين المحلي والعالمي" . مسوحات في الجيوفيزياء . 40 (6): 1251-1289 . Bibcode : 2019SGeo...40.1251G . doi : 10.1007/s10712-019-09525-z . 
  6. "مستوى المياه الراكدة - مسرد مصطلحات الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية" . glossary.ametsoc.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2018 .
  7. "محدد مواقع نقاط القياس التابعة لهيئة المساحة البريطانية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2021 .
  8. "المد والجزر: ملاحظات" ، مرصد هونغ كونغ. مؤرشف في 27 سبتمبر 2022 في آلة Wayback .
  9. غلازمان، رومان إي ؛ غريسوخ، ألكسندر؛ زلوتنيكي، فيكتور (1994). "تقييم نماذج انحياز حالة البحر في قياس الارتفاع بالأقمار الصناعية". مجلة البحوث الجيوفيزيائية . 99 (C6): 12581. Bibcode : 1994JGR....9912581G . doi : 10.1029/94JC00478 .
  10. "مستوى سطح البحر 101: ما الذي يحدد مستوى سطح البحر؟" . ناسا. 3 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2024 .
  11. سيجر، كاثرين؛ مينديرهود، فيليب إس جيه (4 مارس 2026). "مستوى سطح البحر أعلى بكثير مما هو مفترض في معظم تقييمات المخاطر الساحلية" . مجلة نيتشر . doi : 10.1038/s41586-026-10196-1 . ISSN 0028-0836 . 
  12. راسل، تارا (4 مارس 2026). "تشير الأبحاث إلى أن مستويات سطح البحر العالمية قد تم التقليل من شأنها بسبب ضعف النماذج" . صحيفة الغارديان .
  13. جاكسون، جوليا أ.، محررة. (1997). "الارتفاع النسبي في مستوى سطح البحر". معجم الجيولوجيا ( الطبعة الرابعة). الإسكندرية، فرجينيا: المعهد الجيولوجي الأمريكي. ISBN  0922152349.
  14. جاكسون، جوليا أ.، محررة. (1997). "الارتفاع العالمي". معجم الجيولوجيا ( الطبعة الرابعة). الإسكندرية، فرجينيا: المعهد الجيولوجي الأمريكي. ISBN  0922152349.
  15. جاكسون، جوليا أ.، محررة. (1997). "ستيريك". معجم الجيولوجيا ( الطبعة الرابعة). الإسكندرية، فرجينيا: المعهد الجيولوجي الأمريكي. ISBN  0922152349.
  16. "كيف تقيس الطول على سطح المريخ؟" . www.abc.net.au . ١٢ أغسطس ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٦ .
  17. "مستوى سطح البحر الأوستاتيكي" . معجم مصطلحات حقول النفط . شركة شلمبرجير المحدودة. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 10 يونيو 2011 .
  18. "تأثيرات الاحتباس الحراري على مستوى سطح البحر" . www.climatehotmap.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 ديسمبر 2016 .
  19. سكامبوس، تيد؛ عبد العاطي، وليد (31 ديسمبر 2022). "ما مدى سرعة ارتفاع مستوى سطح البحر؟" . بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي وجبال الألب . 54 (1): 123-124 . Bibcode : 2022AAAR...54..123S . doi : 10.1080/15230430.2022.2047247 . ISSN 1523-0430 . OCLC 9635006243 .  
  20. 1 2 3 فوكس-كيمبر، ب.؛ هيويت، هيلين ت .؛ شياو، س.؛ أدالغيرسدوتير، ج.؛ دريفهاوت، س.س.؛ إدواردز، ت.ل.؛ غوليدج، ن.ر.؛ هيمر، م.؛ كوب، ر.إ.؛ كرينر، ج.؛ ميكس، أ. (2021). ماسون-ديلموت، ف.؛ تشاي، ب.؛ بيراني، أ.؛ كونورز، س.ل.؛ بيان، س.؛ بيرغر، س.؛ كود، ن.؛ تشين، ي.؛ غولدفراب، ل. (محررون). "الفصل 9: المحيط، والغلاف الجليدي، وتغير مستوى سطح البحر" (ملف PDF) . تغير المناخ 2021: الأسس العلمية الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، الولايات المتحدة. تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 24 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أكتوبر 2022 .
  21. «التقرير السنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية يُسلط الضوء على التفاقم المستمر لتغير المناخ» . المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ٢١ أبريل ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣. رقم البيان الصحفي: ٢١٠٤٢٠٢٣ .
  22. 1 2 3 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2021: ملخص لصناع السياسات. مؤرشف بتاريخ 11 أغسطس 2021 في أرشيف الإنترنت . في: تغير المناخ 2021: الأسس العلمية الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. مؤرشف بتاريخ 26 مايو 2023 في أرشيف الإنترنت. ماسون-ديلموت، ف.، ب. تشاي، أ. بيراني، س. ل. كونورز، س. بيان، س. بيرغر، ن. كود، ي. تشين، ل. غولدفراب، م. إ. غوميس، م. هوانغ، ك. ليتزل، إ. لونوي، ج. ب. ر. ماثيوز، ت. ك. مايكوك، ت. ووترفيلد، أ. يليكجي، ر. يو، وب. تشو (محررون). مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، الولايات المتحدة، ص 3-32، doi : 10.1017/9781009157896.001 .
  23. مجموعة ميزانية مستوى سطح البحر العالمية التابعة لبرنامج أبحاث المناخ العالمي (2018). "ميزانية مستوى سطح البحر العالمية 1993-حتى الآن" . بيانات علوم نظام الأرض . 10 (3): 1551-1590 . Bibcode : 2018ESSD...10.1551W . doi : 10.5194/essd-10-1551-2018 . hdl : 20.500.11850/287786 . يتوافق هذا مع ارتفاع متوسط ​​مستوى سطح البحر بحوالي 7.5 سم خلال فترة قياس الارتفاع بأكملها. والأهم من ذلك، يُظهر منحنى متوسط ​​مستوى سطح البحر العالمي تسارعًا صافيًا، يُقدّر بنحو 0.08 مم/ سنة² .
  24. الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب (2011). "ملخص" . أهداف استقرار المناخ: الانبعاثات والتركيزات والآثار على مدى عقود إلى آلاف السنين . واشنطن العاصمة: مطبعة الأكاديميات الوطنية. ص 5. doi : 10.17226 /12877 . ISBN  978-0-309-15176-4أُرشف من المصدر الأصلي في 30 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 11 أبريل 2022. المربع SYN-1 : قد يؤدي الاحترار المستمر إلى آثار وخيمة .
  25. غراندي، بنجامين س.؛ داولز، جاستن؛ كوه، تشي يانغ؛ هورتون، بنجامين ب.؛ تشيو، لوك يو (2024). "دمج التوقعات الاحتمالية لارتفاع مستوى سطح البحر" . مستقبل الأرض . 12 (12) e2024EF005295. Bibcode : 2024EaFut..1205295G . doi : 10.1029/2024EF005295 . hdl : 10356/181667 . ISSN 2328-4277 . 
  26. طاهرخاني، محسن (16 أبريل 2020). "ارتفاع مستوى سطح البحر يزيد بشكل كبير من تواتر الفيضانات الساحلية" . التقارير العلمية . 10 (1) 6466. Bibcode : 2020NatSR..10.6466T . doi : 10.1038/s41598-020-62188-4 . PMC 7162943. PMID 32300112 .  
  27. بيندوف، ن. ل.؛ ويليبراند، ج.؛ أرتال ، ف.؛ كازيناف، أ .؛ غريغوري، ج.؛ غوليف، س.؛ هاناوا، ك.؛ لو كويري، س.؛ ليفيتوس، س.؛ نوجيري، ي.؛ شوم، س. ك.؛ تالي، ل. د.؛ أونيكريشنان، أ. (2007). "ملاحظات: تغير مناخ المحيط ومستوى سطح البحر: §5.5.1: ملاحظات تمهيدية" . في: سولومون، س.؛ تشين، د.؛ مانينغ، م.؛ تشين، ز.؛ ماركيز، م.؛ أفريت، ك. ب.؛ تيغنور، م.؛ ميلر، هـ. ل. (محررون). تغير المناخ 2007: الأسس العلمية الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 978-0-521-88009-1أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 20 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2017 .
  28. تقرير تغير المناخ لعام 2001: الأسس العلمية (ملف PDF) . الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ، مطبعة جامعة كامبريدج. 2001. ISBN 0521-80767-0تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 5 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 23 يوليو 2021 .
  29. هولدر، جوش؛ كوميندا، نيكو؛ واتس، جوناثان (3 نوفمبر 2017). "عالم الثلاث درجات: مدن ستغرق بسبب الاحتباس الحراري" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 28 ديسمبر 2018 .
  30. كولب، سكوت أ.؛ شتراوس، بنيامين هـ. (29 أكتوبر 2019). "بيانات ارتفاع جديدة تضاعف تقديرات الهشاشة العالمية لارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات الساحلية ثلاث مرات" . نيتشر كوميونيكيشنز . 10 (1): 4844. Bibcode : 2019NatCo..10.4844K . doi : 10.1038/s41467-019-12808-z . PMC 6820795. PMID 31664024 .  
  31. تشوي، تشارلز كيو. (27 يونيو 2012). "ارتفاع سريع في منسوب مياه البحر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة" . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 22 أكتوبر 2022 .
  32. "التقرير الفني لارتفاع مستوى سطح البحر لعام 2022" . oceanservice.noaa.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يوليو 2022 .
  33. شو، ر.، ي. لو، ت. س. تشيونغ، س. عبد الحليم، س. تشاتورفيدي، م. هاشيزومي، ج. إ. إنساروف، ي. إيشيكاوا، م. جعفري، أ. كيتوه، ج. بولهين، س. سينغ، ك. فاسانت، و ز. تشانغ، 2022: الفصل 10: آسيا . مؤرشف في 12 أبريل 2023 على موقع Wayback Machine . في: تغير المناخ 2022: الآثار والتكيف والضعف. مؤرشف في 28 فبراير 2022 على موقع Wayback Machine [تحرير: هـ.-أ. بورتنر، د. س. روبرتس، م. تيغنور، إ. س. بولوتشانسكا، ك. مينتنبيك، أ. أليغريا، م. كريغ، س. لانغسدورف، س. لوشكه، ف. مولر، أ. أوكيم، ب. راما]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، الولايات المتحدة، الصفحات 1457-1579. doi : 10.1017/9781009325844.012 .
  34. ميمورا، نوبو (2013). "ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن تغير المناخ وآثاره على المجتمع" . وقائع الأكاديمية اليابانية. السلسلة ب، العلوم الفيزيائية والبيولوجية . 89 (7 ) : 281-301 . Bibcode : 2013PJAB...89..281M . doi : 10.2183/pjab.89.281 . ISSN 0386-2208 . PMC 3758961. PMID 23883609 .   
  35. مايكو، م.، م. وايريو، د. كامبل، ف. دوفات، ي. غولبو، س. ماهاراج، ج. نالو، ب. نون، ج. بينيغار، و أ. واريك، 2022: الفصل 15: الجزر الصغيرة . مؤرشف بتاريخ 30 يونيو 2023 على موقع Wayback Machine . في: تغير المناخ 2022: الآثار والتكيف والضعف. مؤرشف بتاريخ 28 فبراير 2022 على موقع Wayback Machine [تحرير: هـ.-أ. بورتنر، د. س. روبرتس، م. تيغنور، إ. س. بولوتشانسكا، ك. مينتنبيك، أ. أليغريا، م. كريغ، س. لانغسدورف، س. لوشكه، ف. مولر، أ. أوكيم، ب. راما]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، الولايات المتحدة، الصفحات 2043-2121. doi : 10.1017/9781009325844.017 .
  36. "تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الجديدة لارتفاع مستوى سطح البحر" . مطبعة جامعة ييل. 2013. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2015 .
  37. تومسن، دانا سي؛ سميث، تيموثي إف؛ كيز، نوني (2012). "التكيف أم التلاعب؟ تحليل استراتيجيات الاستجابة لتغير المناخ" . علم البيئة والمجتمع . 17 (3) المادة 20. Bibcode : 2012EcSoc..17Tr.20T . doi : 10.5751/es-04953-170320 . hdl : 10535/8585 . JSTOR 26269087 . 
  38. "هل هو تكرارٌ للاستعمار؟ الشعوب الأصلية والظلم المناخي" . ResearchGate . مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 6 مايو 2026 .
  39. مارتينيتش، جيريمي؛ نيومان، جيمس؛ لودفيج، ليندسي؛ جانتاراسامي، ليزلي (1 فبراير 2013). "مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات المحرومة في الولايات المتحدة". استراتيجيات التخفيف والتكيف مع التغير العالمي . 18 (2): 169-185 . Bibcode : 2013MASGC..18..169M . doi : 10.1007/s11027-011-9356-0 . ISSN 1573-1596 . 
  40. «هذه البلدة في لويزيانا انتقلت هربًا من كارثة مرتبطة بتغير المناخ» . www.bbc.com . 30 يناير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مايو 2026 .
  41. إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، قانون اللوائح الفيدرالية، القسم 91.121، مؤرشف في 26 أبريل 2009 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).