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<title>Golfstrom</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Golfstrom</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Der <b>Golfstrom</b> ist eine schnell fließende <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Meeresströmung</a> im <a href="Atlantischer_Ozean" title="Atlantischer Ozean">Atlantik</a>. Er ist Teil eines globalen maritimen Strömungssystems, das oft als „<a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">globales Förderband</a>“ bezeichnet wird. In Richtung <a href="Europa" title="Europa">Europa</a> wird der Golfstrom zum <a href="Nordatlantikstrom" title="Nordatlantikstrom">Nordatlantikstrom</a>. Er ist Teil der westlichen Randströmung und beeinflusst das Klima in Nordeuropa. Der Golfstrom <i>im engeren Sinne</i> ist von dem umfassenderen <b>Golfstromsystem</b> zu unterscheiden, das auch als <b>Golfstromzirkulation</b> oder Atlantische Umwälzströmung bezeichnet wird. Der präzise wissenschaftliche Fachbegriff lautet <b>Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation (AMOC)</b> (engl. <i>Atlantic Meridional Overturning Circulation)</i>. Die AMOC umfasst nicht nur den Golfstrom selbst, sondern auch dessen Fortsetzung, den Nordatlantikstrom, sowie weitere Strömungen, die gemeinsam für den Transport von warmem Wasser nach Norden und kaltem Wasser nach Süden verantwortlich sind. Sie stellt ein übergeordnetes Strömungssystem dar, das sowohl oberflächennahe als auch tiefe <a href="Wassermasse" title="Wassermasse">Wassermassen</a> im Atlantik bewegt.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine genaue Unterscheidung dieser Begriffe ist im Deutschen besonders wichtig, weil der Golfstrom oft fälschlicherweise mit der gesamten AMOC gleichgesetzt wird. Während der Golfstrom hauptsächlich windgetrieben ist, basiert die AMOC auf <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">dichtegetriebenen Prozessen</a> und hat einen noch größeren Einfluss auf das <a href="Klima" title="Klima">Klima</a>. Wenn von einem Kollaps des Golfstroms die Rede ist, ist in der Regel eine vorhergesagte Abschwächung der AMOC durch den <a href="Klimawandel" title="Klimawandel">Klimawandel</a> gemeint. Diese Abschwächung der AMOC wird auch den Golfstrom schwächen, selbst bei einem kompletten Kollaps des AMOC würde der Golfstrom jedoch weiter existieren da dieser durch die Westwinde angetrieben werde.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Der_Golfstrom_(im_engeren_Sinne)"><span id="Der_Golfstrom_.28im_engeren_Sinne.29"></span>Der Golfstrom <i>(im engeren Sinne)</i></h2></div>
<p>Der Golfstrom befördert etwa 30 Millionen <a href="Kubikmeter" title="Kubikmeter">Kubikmeter</a> Wasser pro Sekunde (30 <a href="Sverdrup_(Einheit)" title="Sverdrup (Einheit)">Sv</a>) am <a href="Floridastrom" title="Floridastrom">Floridastrom</a> bei einer Geschwindigkeit von <a href="Knoten_(Einheit)" title="Knoten (Einheit)">1,8</a> Meter pro Sekunde (ca. 6,5 km/h) und maximal 150 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde (150 <a href="Sverdrup_(Einheit)" title="Sverdrup (Einheit)">Sv</a>) bei 55° <a href="Geographische_L%C3%A4nge" title="Geographische Länge">West</a>.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das ist mehr als einhundertmal so viel Wasser, wie über alle <a href="Fluss" title="Fluss">Flüsse</a> der Welt zusammen ins Meer fließt. Er transportiert etwa eine Leistung von 1,4 <a href="Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung_(Leistung)#Petawatt" class="mw-redirect" title="Größenordnung (Leistung)">Petawatt</a>.<sup id="cite_ref-Australian_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Australian-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies entspricht der elektrischen Leistung von ungefähr einer Million der größten <a href="Kernreaktor" title="Kernreaktor">Kernkraftwerksblöcke</a>.
</p><p>Der Name Golfstrom wurde von <a href="Benjamin_Franklin" title="Benjamin Franklin">Benjamin Franklin</a> geprägt und bezieht sich auf den <a href="Golf_von_Mexiko" title="Golf von Mexiko">Golf von Mexiko</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Topografie">Topografie</h3></div>
<p>Als eigentlicher Golfstrom wird die Meeresströmung zwischen <a href="Cape_Hatteras" title="Cape Hatteras">Cape Hatteras</a> (<a href="North_Carolina" title="North Carolina">North Carolina</a>) und einem Bereich bis ca. 2500 km östlich davon im Atlantik bezeichnet. Seine Ursprünge sind der <a href="Floridastrom" title="Floridastrom">Floridastrom</a> und der Antillenstrom.
</p><p>Der Floridastrom ist die Fortsetzung der <a href="Karibische_Str%C3%B6mung" title="Karibische Strömung">Karibischen Strömung</a> und damit des <a href="S%C3%BCd%C3%A4quatorialstrom" title="Südäquatorialstrom">Südäquatorialstroms</a>, der Hauptwasserlieferant des Golfstroms ist. Die Karibische Strömung fließt durch den schmalen Durchgang der Meerenge zwischen <a href="Kuba" title="Kuba">Kuba</a> und <a href="Yucat%C3%A1n_(Halbinsel)" title="Yucatán (Halbinsel)">Yukatán</a> in den <a href="Golf_von_Mexiko" title="Golf von Mexiko">Golf von Mexiko</a>. Diese Strömung, jetzt <a href="Loop_Current" title="Loop Current">Loop Current</a> (Schleifenstrom) genannt, durchläuft danach den Golf im Uhrzeigersinn und wird dann durch eine noch engere Passage zwischen Kuba und <a href="Florida" title="Florida">Florida</a> in den Atlantik zurückgepresst. Nördlich der <a href="Bahamas" title="Bahamas">Bahamas</a> vereinigen sich Floridastrom und <a href="Antillenstrom" title="Antillenstrom">Antillenstrom</a> zum eigentlichen Golfstrom. Im Golf von Mexiko haben die Wassermassen viel Wärme aufgenommen und bewegen sich zunächst als etwa 100 bis 200 km breites Band entlang der Küste Nordamerikas. In der Nähe von Cape Hatteras löst sich der Golfstrom als Strahlstrom von der Küste und fließt östlich in das nordamerikanische Becken und in den offenen Atlantik.
</p><p>Der Golfstrom ist Teil des großen atlantischen Stromrings, bestehend aus dem <a href="Portugalstrom" title="Portugalstrom">Portugalstrom</a>, dem <a href="Kanarenstrom" title="Kanarenstrom">Kanarenstrom</a>, dem <a href="Nord%C3%A4quatorialstrom" title="Nordäquatorialstrom">Nordäquatorialstrom</a>, dem Antillenstrom, dem Floridastrom und dem Nordostatlantischen Strom.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Strom wird durch die Ostwendung instabil. Er mäandriert, und zahlreiche größere (Durchmesser bis 200 km), zeitlich stark veränderliche und sich bewegende Ringe („Eddies“, „Rings“) lösen sich vom Golfstrom, beginnend als Ausbuchtung. Nördlich des Stroms drehen sie sich im kälteren Wasser nach der Ablösung im Uhrzeigersinn (antizyklonisch) mit warmem Kern, südlich gegen den Uhrzeigersinn (zyklonisch) mit kaltem Kern, ähnlich wie Hoch- und Tiefdruckgebiete in der Atmosphäre.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ursachen">Ursachen</h3></div>
<p>Bei der Entstehung des Golfstroms spielt neben der <a href="Planetarische_Zirkulation" title="Planetarische Zirkulation">atmosphärischen Zirkulation</a> die nach Norden zunehmende Wirkung der <a href="Corioliskraft" title="Corioliskraft">Corioliskraft</a> auf die Wasserbewegung eine sehr wichtige Rolle.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Passatwind im Nordatlantik treibt das Wasser an der Oberfläche nach Westen. Die Küste von <a href="Nordamerika" title="Nordamerika">Nordamerika</a> wirkt wie eine Staumauer und lässt das Wasser entlang der Küste nach Norden abfließen. Durch das Zusammentreffen mit dem <a href="Labradorstrom" title="Labradorstrom">Labradorstrom</a> sowie durch die Corioliskraft werden die nach Norden strömenden Wassermassen in Richtung Europa abgelenkt.
</p><p>Der Golfstrom ist Teil eines die Weltmeere umspannenden Zirkulationssystems, zu dem auch die globale <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">thermohaline Zirkulation</a> beiträgt. Die thermohaline Zirkulation entsteht durch Dichteunterschiede, die ihrerseits auf Unterschiede in der Wassertemperatur und dem Salzgehalt zurückzuführen sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wechselwirkungen">Wechselwirkungen</h3></div>
<p>Die Temperatur des Golfstroms und seine Strömung haben großen Einfluss auf die Ökologie der Tierwelt des Atlantiks. Das mit der Strömung driftende <a href="Plankton" title="Plankton">Plankton</a> ist Nahrungsgrundlage für zahlreiche Tiere. Diese locken wiederum Fressfeinde innerhalb der Nahrungskette an wie Haie und <a href="Speerfische" title="Speerfische">Marlins</a>. Die untermeerischen Bodenstrukturen, die vom Golfstrom berührt und teilweise geformt werden, bilden ökologische Nischen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Das_Golfstromsystem,_die_Atlantische_Umwälzzirkulation_(AMOC)"><span id="Das_Golfstromsystem.2C_die_Atlantische_Umw.C3.A4lzzirkulation_.28AMOC.29"></span>Das Golfstromsystem, die Atlantische Umwälzzirkulation (AMOC)</h2></div>
<p>Der Golfstrom ist ein Teil der umfassenderen <b>Golfstromzirkulation</b> oder des <b>Golfstromsystems</b> – genauer: der <b>Atlantischen Meridionalen Umwälzzirkulation</b> (engl. Atlantic Meridional Overturning Circulation – abgekürzt <b>AMOC</b>), die ein zentrales Element der globalen <a href="Ozeanzirkulation" title="Ozeanzirkulation">Ozeanzirkulation</a> ist. Sie umfasst die großräumige Bewegung von warmem, salzreichem Wasser in den oberen Schichten des <a href="Atlantischer_Ozean" title="Atlantischer Ozean">Atlantiks</a> nach Norden und die Rückführung kalten Tiefenwassers nach Süden <i>(meridional</i>, d. h., entlang eines <a href="Meridian_(Geographie)" title="Meridian (Geographie)">Meridians</a>). Diese Zirkulation ist für den Austausch von Wärme, Salz und <a href="Kohlenstoffdioxid#Vorkommen_in_Ozeanen" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoff</a> zwischen den <a href="Ozean" title="Ozean">Ozeanen</a> und der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> entscheidend und spielt eine Schlüsselrolle im globalen <a href="Klima" title="Klima">Klimasystem</a>.<sup id="cite_ref-Rahmstorf_2002_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rahmstorf_2002-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Schmittner_2005_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schmittner_2005-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Während der Golfstrom <i>(im engeren Sinne)</i> eine windgetriebene Oberflächenströmung ist, wird die AMOC primär durch die <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">thermohaline Zirkulation</a> angetrieben, also durch Unterschiede in Temperatur (<a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a> <i>thermós</i> ‚warm, heiß‘) und <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">Salzgehalt</a> (altgr. <i>háls</i> ‚Salz‘), die die <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> des Wassers beeinflussen. Kaltes, salzreiches Wasser sinkt in <a href="Geographische_Breite" title="Geographische Breite">hohen Breiten</a> des <a href="Nordatlantik" title="Nordatlantik">Nordatlantiks</a>, insbesondere in der <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labrador-</a> und der <a href="Gr%C3%B6nlandsee" title="Grönlandsee">Grönlandsee</a>, in die Tiefe und treibt den Transport kalten Wassers in südliche Richtungen an. Gleichzeitig fließt wärmeres Wasser, vor allem durch den Golfstrom, in den Norden. Diese Prozesse bilden zusammen ein „Förderband“, englisch: „conveyor belt“, das tiefere Schichten und die Oberfläche des Atlantiks verbindet.<sup id="cite_ref-Broecker_1991_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Broecker_1991-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Der_Kreislauf_der_AMOC">Der Kreislauf der AMOC</h3></div>
<p>Am Beginn der Kette von Prozessen steht die räumlich ungleiche Verteilung des Wärmeeintrags in das <a href="Erdsystemwissenschaft" title="Erdsystemwissenschaft">Erdsystem</a>: in den <a href="Tropen" title="Tropen">Tropen</a> und <a href="Subtropen" title="Subtropen">Subtropen</a> ist die Erwärmung durch die <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> ungleich stärker als in den <a href="Polargebiet" title="Polargebiet">polaren Regionen</a>. Eine beträchtliche Menge dieser Energie wird nun – quasi als Temperaturausgleich – durch die <a href="Planetare_Zirkulation" class="mw-redirect" title="Planetare Zirkulation">atmosphärische Zirkulation (das Windsystem)</a> wie auch durch die <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">ozeanische Zirkulation</a> mit ihren <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Meeresströmungen</a> nach Norden transportiert.
</p><p>Als Teil dieser Ozeanzirkulation führen der Golfstrom <i>(im engeren Sinne)</i> und seine Fortsetzung – der <a href="Nordatlantikstrom" title="Nordatlantikstrom">nordatlantische Strom</a> – warmes, durch <a href="Verdunstung" title="Verdunstung">Verdunstungsprozesse</a> auch <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">salzreiches Wasser</a> entlang der Ostküste <a href="Nordamerika" title="Nordamerika">Nordamerikas</a> und dann – bedingt durch die <a href="Corioliskraft" title="Corioliskraft">Corioliskraft</a> – Richtung Nordost. Die warmen und salzreichen <a href="Wassermasse" title="Wassermasse">Wassermassen</a> <a href="Tropen" title="Tropen">tropischen</a> und <a href="Subtropen" title="Subtropen">subtropischen</a> Ursprungs werden durch den Nordatlantikstrom in den <a href="Polarwirbel" title="Polarwirbel">Subpolarwirbel</a> geleitet und zwischen etwa 47° und 53° <a href="Breitenkreis" title="Breitenkreis">nördlicher Breite</a> über den <a href="Mittelatlantischer_R%C3%BCcken" title="Mittelatlantischer Rücken">Mittelatlantischen Rücken</a> in den <a href="Atlantischer_Ozean" title="Atlantischer Ozean">Ostatlantik</a> transportiert. Während ihrer nordwärtigen Strömung geben sie durch Wechselwirkungen mit der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> schrittweise Wärme ab. Das vorherrschende System westlicher Winde in den subpolaren Breiten sowie der innerozeanische Wärmetransport spielen eine entscheidende Rolle bei der Klimamodulation Europas. Dieser Wärmetransport mildert die klimatischen Bedingungen Westeuropas im Vergleich mit der Ostküste Nordamerikas erheblich ab und beeinflusst die Wetterbedingungen maßgeblich.<sup id="cite_ref-Kieke_Warnsignal_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kieke_Warnsignal-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein bedeutender Teil des eingetragenen Wassers und der transportierten Wärme gelangt als Atlantisches Wasser auf verschiedenen Pfaden über den Grönland-Island-Schottland-Rücken weit nach Norden in das <a href="Europ%C3%A4isches_Nordmeer" title="Europäisches Nordmeer">Europäische Nordmeer</a>. Ein weiterer Zweig folgt der durch die Landmassen vorgegebenen topografischen Struktur und strömt über die südöstlich von <a href="Gr%C3%B6nland" title="Grönland">Grönland</a> gelegene <a href="Irmingersee" title="Irmingersee">Irmingersee</a> in Richtung <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a>, bis er die <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a> erreicht.
Wechselwirkungen zwischen der Meeresoberfläche und der Atmosphäre sowie mit möglicherweise vorhandenem <a href="Meereis" title="Meereis">Meereis</a> können unter bestimmten Bedingungen zu einem erheblichen Verlust an <a href="Auftrieb_(Ozeanographie)" title="Auftrieb (Ozeanographie)">Auftrieb</a> in der obersten Wasserschicht führen, was die Bildung von <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Tiefenwasser</a> begünstigt. Der im Winter besonders starke Wärmeverlust an den Oberflächen-Schichten des Ozeans verändert den Auftrieb durch die Erhöhung der <a href="Dichte" title="Dichte">Wasserdichte</a>. Die Dichteschichtung in der <a href="Wassers%C3%A4ule_(Hydrologie)" title="Wassersäule (Hydrologie)">Wassersäule</a> wird instabil, und es kommt zu einer Absinkbewegung – es bildet sich Tiefenwasser. Dieser Prozess tritt nur in wenigen Regionen der Weltmeere auf. Im Nordatlantik sind insbesondere die <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a>, die <a href="Gr%C3%B6nlandsee" title="Grönlandsee">Grönlandsee</a> und die <a href="Irmingersee" title="Irmingersee">Irmingersee</a> zentrale Gebiete für diese Tiefenwasserbildung.<sup id="cite_ref-Kieke_Warnsignal_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kieke_Warnsignal-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Das neu gebildete <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Nordatlantische Tiefenwasser <i>(North Atlantic Deep Water – NADW)</i></a> strömt nicht sofort nach Süden, wie es das vereinfachte Modell des <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">globalen Förderbands</a> suggeriert. Aufgrund seiner hohen Dichte sammelt es sich zunächst am Boden des <a href="Arktischer_Ozean" title="Arktischer Ozean">Arktischen Ozeans</a>, da dieses <a href="Meeresbecken" class="mw-redirect" title="Meeresbecken">Becken</a> sehr tief ist. Der Meeresboden zwischen <a href="Gr%C3%B6nland" title="Grönland">Grönland</a> und <a href="Schottland" title="Schottland">Schottland</a> ist hingegen nur wenige hundert Meter tief, wodurch die Schwelle einen Großteil des Tiefenwassers zurückhält.<sup id="cite_ref-Fahrbach_Warnsignal_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fahrbach_Warnsignal-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Im Wesentlichen gibt es zwei Hauptwege, über die das Tiefenwasser entweichen kann: die <a href="D%C3%A4nemarkstra%C3%9Fe" title="Dänemarkstraße">Dänemarkstraße</a> zwischen <a href="Gr%C3%B6nland" title="Grönland">Grönland</a> und <a href="Island" title="Island">Island</a> sowie der <a href="F%C3%A4r%C3%B6er-Bank-Kanal" title="Färöer-Bank-Kanal">Färöer-Bank-Kanal</a> zwischen den <a href="F%C3%A4r%C3%B6er-Inseln" class="mw-redirect" title="Färöer-Inseln">Färöer-Inseln</a> und <a href="Schottland" title="Schottland">Schottland</a>. Besonders wenn Wind- und Druckverhältnisse an der Oberfläche das dichte Wasser leicht anheben, kann es durch diese Engstellen hindurchströmen. Das durch <a href="Konvektion_(Ozeanographie)" title="Konvektion (Ozeanographie)">Konvektion</a> auf den <a href="Schelf" title="Schelf">Schelfen</a> und in der <a href="Gr%C3%B6nlandsee" title="Grönlandsee">Grönlandsee</a> gebildete <a href="Tiefenwasser_(Ozeanographie)" title="Tiefenwasser (Ozeanographie)">Tiefenwasser</a> schießt mit hoher Geschwindigkeit durch diese Öffnungen und transportiert dabei etwa 4–6 Sv (Millionen Kubikmeter pro Sekunde). Auf seinem Weg vermischt es sich mit umgebendem Wasser, wodurch sich der Transportstrom auf etwa 12 Sv verdoppelt. Entlang des westlichen Randes des Nordatlantiks fließend, sammelt es in der <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a> weiteres durch Konvektion gebildetes Tiefenwasser auf. Der resultierende Gesamttransport erreicht etwa 18–20 Sv und bildet den Hauptteil der meridionalen Umwälzzirkulation (AMOC).<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Nordatlantik vereint sich dieses Tiefenwasser mit dem aus der <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a> stammenden Wasser zu einem kräftigen tiefen Randstrom, der sich südwärts bewegt und die ozeanischen Becken mit neu gebildetem Nordatlantischem Tiefenwasser füllt. Dieses breitet sich dann entlang des Meeresbodens bis weit nach Süden aus und fließt zurück in den <a href="S%C3%BCdatlantik" title="Südatlantik">Südatlantik</a>.<sup id="cite_ref-Lozier_2010_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lozier_2010-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Südatlantik und im <a href="S%C3%BCdlicher_Ozean" title="Südlicher Ozean">Südlichen Ozean</a> vermischt sich das NADW mit anderen Wassermassen wie dem <a href="Antarktisches_Bodenwasser" title="Antarktisches Bodenwasser">antarktischen Bodenwasser <i>(Antarctic bottom water – AABW)</i></a>, das salzärmer ist, und steigt schließlich in einigen Regionen wieder an die Oberfläche, insbesondere in Gebieten mit starken <a href="Wind" title="Wind">Winden</a> und <a href="Auftrieb_(Ozeanographie)" title="Auftrieb (Ozeanographie)">Auftriebsprozessen</a>, wie vor der Küste <a href="S%C3%BCdamerika" title="Südamerika">Südamerikas</a> oder im Südlichen Ozean.
</p><p>Im Bereich des Antarktischen Zirkumpolarstroms kann dieses Tiefenwasser aufgrund der geneigten Flächen gleicher Dichte wieder aufsteigen und das darüber liegende Zwischenwasser erreichen. Dieses Zwischenwasser breitet sich anschließend nordwärts aus und trägt zum Auftrieb bei, durch den es schließlich an die Meeresoberfläche zurückkehrt, wodurch der Kreislauf geschlossen wird.<sup id="cite_ref-Fahrbach_Warnsignal_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fahrbach_Warnsignal-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Die AMOC ist ein langsamer Prozess, der durch die trägen Strömungen in der <a href="Tiefsee" title="Tiefsee">Tiefsee</a> geprägt ist. Insgesamt dauert ein vollständiger Kreislauf der AMOC, von der Bildung des <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Nordatlantischen Tiefenwassers</a> (NADW) bis zu dessen Rückkehr an die Oberfläche im <a href="S%C3%BCdatlantik" title="Südatlantik">Südatlantik</a> und <a href="S%C3%BCdlicher_Ozean" title="Südlicher Ozean">Südlichen Ozean</a>, etwa 1000 bis 1500 Jahre. Diese langen Zeitskalen machen die AMOC zu einem wichtigen, aber auch trägen Element des <a href="Klimasystem" class="mw-redirect" title="Klimasystem">Klimasystems</a>, das auf Veränderungen nur langsam reagiert. Dies bedeutet jedoch auch, dass Störungen der AMOC, wie sie durch den <a href="Klimawandel" title="Klimawandel">Klimawandel</a> verursacht werden könnten, langfristige und möglicherweise irreversible Auswirkungen auf das <a href="Globales_Klima" class="mw-redirect" title="Globales Klima">globale Klima</a> haben können.<sup id="cite_ref-Lozier_2010_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lozier_2010-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Antriebskräfte_der_AMOC"><span id="Antriebskr.C3.A4fte_der_AMOC"></span>Antriebskräfte der AMOC</h3></div>
<p>Die Atlantische Meridionale Umwälzströmung (AMOC) wird durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren angetrieben. Neben der <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">thermohalinen Zirkulation</a> haben auch <a href="Wind" title="Wind">Winde</a>, die <a href="Gezeiten" title="Gezeiten">Gezeiten</a>, die <a href="Corioliskraft" title="Corioliskraft">Corioliskraft</a> und das <a href="Meereis" title="Meereis">Meereis</a> wichtige Funktionen in der Umwälzströmung. Diese Erkenntnis ist auch der Grund, warum in den letzten Jahren in der Wissenschaft der Begriff „thermohaline Zirkulation“ für das „globale Förderband“ weitgehend durch den Begriff „AMOC“ abgelöst worden ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Thermohaline_Antriebskräfte_(Dichteunterschiede)"><span id="Thermohaline_Antriebskr.C3.A4fte_.28Dichteunterschiede.29"></span>Thermohaline Antriebskräfte (Dichteunterschiede)</h4></div>
<p>Die thermohalinen Antriebskräfte sind wichtige Triebkräfte der AMOC. Sie basieren auf Unterschieden in der <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> des Meerwassers, die durch Temperatur und Salzgehalt verursacht werden. Im <a href="Nordatlantik" title="Nordatlantik">Nordatlantik</a>, insbesondere in der <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a> und der <a href="Gr%C3%B6nlandsee" title="Grönlandsee">Grönlandsee</a>, kühlt sich das warme Oberflächenwasser durch den Kontakt mit kalter Luft ab. Dies geschieht vor allem im Winter, wenn die Temperaturen stark sinken. Kaltes Wasser ist <a href="Dichte" title="Dichte">dichter</a> als warmes Wasser und neigt dazu, abzusinken.<sup id="cite_ref-Marshall_1999_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Marshall_1999-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch die hohe <a href="Verdunstung" title="Verdunstung">Verdunstung</a> in den <a href="Tropen" title="Tropen">Tropen</a> und die geringe Süßwasserzufuhr in den <a href="Geographische_Breite" title="Geographische Breite">nördlichen Breiten</a> bleibt der <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">Salzgehalt</a> des Wassers hoch. Beim Gefrieren von <a href="Meereis" title="Meereis">Meereis</a> wird zusätzlich Salz ausgeschieden; der <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">Salzgehalt</a> erhöht sich weiter. Salzhaltiges Wasser ist dichter als Süßwasser und sinkt leichter ab.<sup id="cite_ref-Broecker_1991_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Broecker_1991-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses kalte, salzreiche Wasser sinkt in die Tiefe und breitet sich entlang des Meeresbodens nach Süden aus.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Wind">Wind</h4></div>
<p>Die großräumige Zirkulation der Ozeane wird durch verschiedene physikalische Prozesse angetrieben, wobei insbesondere die oberen Wasserschichten eindeutig vom <i><a href="Wind" title="Wind">Wind</a></i> angetrieben werden. Wichtige Strömungssysteme wie der Golfstrom und die <a href="Antarktischer_Zirkumpolarstrom" title="Antarktischer Zirkumpolarstrom">Antarktische Zirkumpolarströmung (Antarctic Circumpolar Current – ACC)</a> spielen hierbei eine zentrale Rolle. Zahlreiche Beobachtungsstudien, theoretische Analysen und Modellrechnungen bestätigen, dass die Wasserbewegungen in den oberen mehreren hundert Metern des Ozeans direkt vom <a href="Winddruck" title="Winddruck">Winddruck</a> gesteuert werden – also der Kraft pro Flächeneinheit, die der Wind auf die Meeresoberfläche ausübt. Dieser Einfluss des Windes prägt die <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Oberflächenströmungen</a> und beeinflusst damit wesentlich die Dynamik der globalen Ozeanzirkulation.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Der sogenannte <i><a href="Ekman-Transport" title="Ekman-Transport">Ekman-Transport</a></i> ist der bedeutendste windgetriebene Mechanismus für den <a href="Wassermasse" title="Wassermasse">Wassermassentransport</a> im <a href="Nordatlantik" title="Nordatlantik">Nordatlantik</a>. Er entsteht durch den Einfluss des Windes auf die Meeresoberfläche und führt zu einer Wasserbewegung, die auf der <a href="Nordhalbkugel" title="Nordhalbkugel">Nordhalbkugel</a> um 90° nach rechts von der <a href="Windrichtung" title="Windrichtung">Windrichtung</a> abgelenkt ist. An der Oberfläche beträgt diese Ablenkung etwa 45° nach rechts, während sie mit zunehmender Tiefe weiter zunimmt, wodurch die charakteristische <a href="Ekman-Spirale" class="mw-redirect" title="Ekman-Spirale">Ekman-Spirale</a> entsteht. Die starken <a href="Westwindzone" title="Westwindzone">Westwinde</a> in den <a href="Geographische_Breite" title="Geographische Breite">mittleren Breiten</a>, die den Golfstrom und den <a href="Nordatlantikstrom" title="Nordatlantikstrom">Nordatlantikstrom</a> antreiben, bewirken durch diesen Effekt einen Transport von Wassermassen nach Norden, wodurch der Ekman-Transport eine entscheidende Rolle in der großräumigen Umwälzzirkulation spielt.<sup id="cite_ref-Marshall_1999_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-Marshall_1999-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Damit sich die tiefen Strömungen der AMOC aufrechterhalten können, muss in anderen Regionen Wasser aus der Tiefe nachströmen, um das absinkende Tiefenwasser auszugleichen. Im Gegensatz zum <a href="Auftrieb_(Ozeanographie)" title="Auftrieb (Ozeanographie)">Absinken</a>, das in wenigen spezifischen Gebieten wie der <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a> oder der <a href="Gr%C3%B6nlandsee" title="Grönlandsee">Grönlandsee</a> konzentriert auftritt, erfolgt dieser <a href="Auftrieb_(Ozeanographie)" title="Auftrieb (Ozeanographie)">Auftriebsprozess</a> großflächiger und weniger lokalisiert. Winde tragen wesentlich zu diesem Aufstieg von Tiefenwasser bei, indem sie leichteres Oberflächenwasser zur Seite verdrängen, wodurch dichteres, schwereres Wasser aus der Tiefe aufsteigen kann. Zudem kann Wind Energie in tiefere Wasserschichten transportieren, wo sie zur Erwärmung des Tiefenwassers beiträgt und dessen <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> verringert. Dies erleichtert den vertikalen Austausch und unterstützt die kontinuierliche Zirkulation der AMOC.
</p>
<p>In subpolaren Breiten, insbesondere in der <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a> und der <a href="Gr%C3%B6nlandsee" title="Grönlandsee">Grönlandsee</a>, fördern starke Winde den vertikalen Wasseraustausch. Kalte, trockene Winde, die über das Meer ziehen, entziehen dem Wasser Wärme und steigern so dessen <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a>. Zusätzlich treiben <a href="Sturm" title="Sturm">Stürme</a> und <a href="Wirbel_(Str%C3%B6mungslehre)" title="Wirbel (Strömungslehre)">Wirbelströmungen</a> die Durchmischung der <a href="Wassers%C3%A4ule_(Hydrologie)" title="Wassersäule (Hydrologie)">Wassersäule</a> an, wodurch das kalte Oberflächenwasser in tiefere Schichten gedrückt wird.<sup id="cite_ref-Marshall_1999_15-2" class="reference"><a href="#cite_note-Marshall_1999-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Besonders in den Wintermonaten sind die Winde in den <a href="Geographische_Breite" title="Geographische Breite">nördlichen Breiten</a> stark und kalt. Diese kalten Winde kühlen das Oberflächenwasser weiter ab und fördern die <a href="Konvektion_(Ozeanographie)" title="Konvektion (Ozeanographie)">konvektive</a> Durchmischung. Dabei sinkt das kalte, salzreiche Wasser in die Tiefe, während wärmeres Wasser aus tieferen Schichten an die Oberfläche aufsteigt. Dieser Prozess wird als <i>winterliche Tiefenkonvektion</i> bezeichnet und ist ein Schlüsselmechanismus für die Bildung von <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Nordatlantischem Tiefenwasser</a> <i>(North Atlantic Deep Water – NADW)</i>.<sup id="cite_ref-Marshall_1999_15-3" class="reference"><a href="#cite_note-Marshall_1999-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Änderungen in den großräumigen Windmustern können direkte Auswirkungen auf die AMOC haben. Studien zeigen, dass eine Verschiebung oder Abschwächung der <a href="Passat_(Windsystem)" title="Passat (Windsystem)">Passat-</a> und <a href="Westwindzone" title="Westwindzone">Westwinde</a> die Oberflächenströmungen verändern und damit den Transport von warmem Wasser nach Norden verringern könnte.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zudem könnten veränderte Sturmmuster in der <a href="Arktis" title="Arktis">Arktis</a> die <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Tiefenwasserbildung</a> in der <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a> und <a href="Gr%C3%B6nlandsee" title="Grönlandsee">Grönlandsee</a> beeinflussen, wodurch sich die Stabilität der AMOC langfristig verändern würde.<sup id="cite_ref-Rahmstorf_2015_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rahmstorf_2015-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Caesar_2018_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Caesar_2018-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gezeiten_und_Corioliskraft">Gezeiten und Corioliskraft</h4></div>
<p>Die <i><a href="Gezeiten" title="Gezeiten">Gezeiten</a></i>, die durch die <a href="Gravitation" title="Gravitation">Gravitationskräfte</a> von <a href="Mond" title="Mond">Mond</a> und <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> verursacht werden, spielen eine wichtige, wenn auch oft unterschätzte Rolle in der Dynamik der AMOC. Sie beeinflussen die AMOC durch mehrere Mechanismen, darunter die <a href="Energiedissipation" class="mw-redirect" title="Energiedissipation">Energiedissipation</a>, die Durchmischung der <a href="Wassers%C3%A4ule_(Hydrologie)" title="Wassersäule (Hydrologie)">Wassersäule</a> und die Interaktion mit den <a href="Kontinentalhang" title="Kontinentalhang">Kontinentalhängen</a>.
</p><p><a href="Gezeiten" title="Gezeiten">Gezeitenkräfte</a> erzeugen <a href="Interne_Welle" title="Interne Welle">interne Wellen</a> im Ozean, die an den <a href="Kontinentalhang" title="Kontinentalhang">Kontinentalhängen</a> und untermeerischen Gebirgen brechen.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese internen Wellen, auch <a href="Interne_Welle" title="Interne Welle">interne Gezeiten</a> genannt, tragen zur <a href="Energiedissipation" class="mw-redirect" title="Energiedissipation">Energiedissipation</a> bei, indem sie <a href="Kinetische_Energie" title="Kinetische Energie">kinetische Energie</a> in <a href="Thermische_Energie" title="Thermische Energie">Wärme</a> umwandeln.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die durch Gezeiten verursachte Durchmischung ist ein Schlüsselprozess für die AMOC.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Kontinentalhang" title="Kontinentalhang">Kontinentalhänge</a> spielen hier eine entscheidende Rolle. An den Kontinentalhängen brechen interne Gezeitenwellen und erzeugen <a href="Turbulente_Str%C3%B6mung" title="Turbulente Strömung">Turbulenzen</a>, die zur vertikalen Durchmischung beitragen.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Gezeiten können auch die Tiefenströmungen beeinflussen, die Teil der AMOC sind. Durch die Erzeugung von <a href="Interne_Welle" title="Interne Welle">internen Wellen</a> und <a href="Turbulente_Str%C3%B6mung" title="Turbulente Strömung">Turbulenzen</a> tragen Gezeiten dazu bei, die Geschwindigkeit und Richtung der Tiefenströmungen zu modulieren. Dies ist besonders relevant in Regionen mit starken Gezeitenkräften, wie im <a href="Nordatlantik" title="Nordatlantik">Nordatlantik</a> und im <a href="S%C3%BCdlicher_Ozean" title="Südlicher Ozean">Südlichen Ozean</a>.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>Die Corioliskraft</i> ist verantwortlich für die Bildung großer <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Strömungssysteme</a> wie des Golfstroms und des <a href="Antarktischer_Zirkumpolarstrom" title="Antarktischer Zirkumpolarstrom">Antarktischen Zirkumpolarstroms (ACC)</a>. Sie lenkt die Strömungen nach Osten ab – nach rechts auf der Nordhalbkugel und nach links auf der <a href="S%C3%BCdhalbkugel" title="Südhalbkugel">Südhalbkugel</a>, was die großräumige Zirkulation im <a href="Atlantischer_Ozean" title="Atlantischer Ozean">Atlantik</a> steuert.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Corioliskraft beeinflusst auch die Bildung und Ausbreitung von <a href="Interne_Welle" title="Interne Welle">internen Wellen</a>, die Energie in der <a href="Wassers%C3%A4ule_(Hydrologie)" title="Wassersäule (Hydrologie)">Wassersäule</a> verteilen und zur Durchmischung beitragen.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie trägt auch zur Bildung von großen Wirbeln und Strömungsmustern bei, die für die Umwälzung des Wassers in der AMOC wichtig sind.<sup id="cite_ref-Marshall_1999_15-4" class="reference"><a href="#cite_note-Marshall_1999-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Gezeiten und die Corioliskraft wirken zusammen und steuern die Energieübertragung und die Strömungsmuster, die die AMOC antreiben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Meereis">Meereis</h4></div>
<p><i>Meereis</i> spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Klimasystems, insbesondere in den <a href="Polarregion" class="mw-redirect" title="Polarregion">Polarregionen</a>, und beeinflusst direkt und indirekt die Prozesse, die das <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">globale Förderband</a> antreiben. Wenn über einen längeren Zeitraum hinweg sehr niedrige Lufttemperaturen vorherrschen, verliert das offene Wasser kontinuierlich Wärme, bis seine Temperatur den <a href="Gefrierpunkt" title="Gefrierpunkt">Gefrierpunkt</a> erreicht. Aufgrund des <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">Salzgehalts</a> von Meerwasser liegt dieser unterhalb von 0 °C, im salzreichen Wasser der Polarregionen erst bei etwa −1,8 °C. Sobald das Meer so weit abgekühlt ist, führt jeder weitere Wärmeverlust zur Bildung kleiner <a href="Eiskristall" class="mw-redirect" title="Eiskristall">Eiskristalle</a>, die sich verbinden und schließlich eine geschlossene Eisdecke formen. Das im Meerwasser enthaltene Salz kann dabei nicht in das <a href="Kristallgitter" class="mw-redirect" title="Kristallgitter">Kristallgitter</a> des Eises eingebaut werden, sondern sammelt sich in Form von flüssiger, hochkonzentrierter <a href="Salzlake" title="Salzlake">Salzlake</a> in kleinen Kanälen und Kammern im Eis. <a href="Meereis" title="Meereis">Meereis</a> besteht also aus reinen Süßwasserkristallen, zwischen denen die salzhaltige Lake eingebettet ist.
</p><p>Diese besondere Zusammensetzung von Meereis hat weitreichende Auswirkungen auf das <a href="Klimasystem" class="mw-redirect" title="Klimasystem">Klimasystem</a> der Erde. Da das Eis keine vollständig feste Struktur besitzt, entstehen zahlreiche Phasengrenzen, die <a href="Licht" title="Licht">Licht</a> in unterschiedliche Richtungen <a href="Streuung_(Physik)" title="Streuung (Physik)">streuen</a>. Dadurch ist Meereis nicht durchsichtig, sondern weist ein hohes <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Reflexionsvermögen</a> <i>(<a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a>)</i> auf. Während offenes Meerwasser nur etwa 4–7 % des einfallenden Sonnenlichts zurückwirft, reflektiert Meereis in der Regel mehr als 60 %, und bei einer frischen Schneeschicht kann dieser Wert auf bis zu 90 % steigen. Meereis wirkt somit wie ein riesiger Spiegel, der <a href="Sonnenstrahlung" title="Sonnenstrahlung">Sonnenlicht</a> ins <a href="Weltraum" title="Weltraum">All</a> zurückstrahlt und dadurch die Polarregionen effektiv kühlt.<sup id="cite_ref-Notz_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-Notz-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Darüber hinaus spielt das im Eis enthaltene Salz eine zentrale Rolle für den Wärmeaustausch zwischen <a href="Ozean" title="Ozean">Ozean</a> und <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a>. Meereis bildet eine isolierende Schicht, die den Ozean im Winter vor der kalten Luft schützt. Nur durch <a href="W%C3%A4rmeleitung" title="Wärmeleitung">Wärmeleitung</a> kann noch ein geringer Wärmeaustausch stattfinden, der umso schwächer ausfällt, je mehr <a href="Salzlake" title="Salzlake">Salzlake</a> im Eis vorhanden ist. Da die hochkonzentrierte Salzlake schwerer ist als Meerwasser, sickert sie nach und nach aus dem Eis in das darunterliegenden Ozeanwasser. Dadurch verliert das Meereis mit der Zeit an Salz, während das umgebende Meerwasser an <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">Salzgehalt</a> zunimmt. <a href="Schmelzen" title="Schmelzen">Schmilzt</a> das Eis im Sommer, bildet sich an der Oberfläche des Ozeans eine Schicht aus Schmelzwasser mit deutlich geringerem Salzgehalt. Dieser Vorgang, der einem Destillationsprozess ähnelt, ist entscheidend für die Klimawirkung des Meereises: Studien zeigen, dass der durch das Meereis verursachte Salzausstoß wesentlich zur Bildung von ozeanischem Tiefenwasser beiträgt.<sup id="cite_ref-Notz_29-1" class="reference"><a href="#cite_note-Notz-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch der <a href="Nordatlantikstrom" title="Nordatlantikstrom">Nordatlantikstrom</a> wird durch das Schmelzen von Meereis beeinflusst. Er transportiert große Wärmemengen nach <a href="Westeuropa" title="Westeuropa">Westeuropa</a> und wird – neben dem Wind – angetrieben durch das Absinken kalten, salzreichen Oberflächenwassers östlich von <a href="Gr%C3%B6nland" title="Grönland">Grönland</a>. Dieses <a href="Auftrieb_(Ozeanographie)" title="Auftrieb (Ozeanographie)">Absinken <i>(Downwelling)</i></a> setzt jedoch eine ausreichend hohe <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> des Oberflächenwassers voraus, die durch niedrige Temperaturen und einen hohen <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">Salzgehalt</a> bestimmt wird. Gelangen größere Mengen von salzarmem Schmelzwasser in diese Absinkregion, sammelt sich dieses Wasser an der Oberfläche, wodurch die Dichte des Oberflächenwassers abnimmt und das Absinken verlangsamt wird. Ein großflächiges Abschmelzen von Meereis und der daraus resultierende <a href="S%C3%BC%C3%9Fwassereintrag" title="Süßwassereintrag">Süßwassereintrag</a> könnten daher einen direkten Einfluss auf die Stärke des Nordatlantikstroms haben und damit die nach Westeuropa transportierte Wärmemenge verringern.
</p><p>Schließlich wird auch die <a href="Planetarische_Zirkulation" title="Planetarische Zirkulation">atmosphärische Zirkulation</a> durch das Vorhandensein von Meereis beeinflusst. Modellstudien deuten darauf hin, dass der Rückgang des arktischen Meereises Veränderungen in den globalen Windströmungen auslösen könnte, z. B. in der <a href="Arktische_Oszillation" title="Arktische Oszillation">Arktischen Oszillation</a> oder der <a href="Antarktische_Oszillation" class="mw-redirect" title="Antarktische Oszillation">Antarktischen Oszillation</a>.<sup id="cite_ref-Rintoul_2018_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rintoul_2018-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine mögliche Folge ist eine verstärkte Häufigkeit von Kaltlufteinbrüchen aus der <a href="Arktis" title="Arktis">Arktis</a> nach <a href="Europa" title="Europa">Europa</a>, wodurch kalte Wintertage in Mitteleuropa zunehmen könnten, Gleichzeitig führen solche Kaltlufteinbrüche zu einer deutlichen Erwärmung der Arktis, was den Meereisverlust in dieser Region weiter beschleunigen könnte.<sup id="cite_ref-Notz_29-2" class="reference"><a href="#cite_note-Notz-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p><a href="Klimamodell" title="Klimamodell">Klimamodelle</a> erwarten für die kommenden Jahrzehnte eine vergleichsweise stärkere Abnahme der Meereisausdehnung in der <a href="Arktis" title="Arktis">Arktis</a>. Bleiben weitreichende Klimaschutzmaßnahmen aus, könnte der <a href="Arktischer_Ozean" title="Arktischer Ozean">Arktische Ozean</a> bereits in wenigen Jahrzehnten während des Sommers vollständig eisfrei sein. Die Analyse des bisherigen Rückgangs sowie Prognosen für die zukünftige Entwicklung hängen stark von verschiedenen <a href="R%C3%BCckkopplung" title="Rückkopplung">Rückkopplungsmechanismen</a> ab, die entweder eine Verstärkung oder eine Abschwächung der Eisschmelze bewirken können. Einer der bekanntesten Mechanismen ist die <a href="Eis-Albedo-R%C3%BCckkopplung" title="Eis-Albedo-Rückkopplung">Eis-Albedo-Rückkopplung</a>: Wenn sich das Meereis in einer bestimmten Region zurückzieht, entsteht dort offenes Wasser, das im Gegensatz zum Eis einen Großteil des Sonnenlichts absorbiert. Dadurch erwärmt sich das Wasser im Sommer weiter, was zusätzliches Eis abschmelzen lässt und die Fläche offenen Wassers vergrößert. Dies verringert die <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Reflexion</a> des Sonnenlichts weiter und verstärkt den Erwärmungseffekt.<sup id="cite_ref-Notz_29-3" class="reference"><a href="#cite_note-Notz-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Allerdings zeigen neuere Studien, dass neben der Eis-Albedo-Rückkopplung auch gegenläufige Rückkopplungsmechanismen denkbar sind. Einer der wichtigsten dieser Mechanismen ist der erhöhte Wärmeaustausch zwischen <a href="Ozean" title="Ozean">Ozean</a> und <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a>, der nach einem sommerlichen Rückgang des Meereises einsetzt. In eisfreien Gebieten gibt der Ozean im Winter deutlich mehr Wärme an die Atmosphäre ab als in eisbedeckten Regionen. Dies führt zu einer stärkeren Abkühlung des Wassers, wodurch sich in den betroffenen Regionen schneller und in größerem Umfang neues Eis bildet.
</p><p>Soll auch in Zukunft während der Sommermonate Meereis in der Arktis erhalten bleiben, sind in jedem Falle rasche und weitreichende Klimaschutzmaßnahmen erforderlich. Andernfalls wird der <a href="Arktischer_Ozean" title="Arktischer Ozean">Arktische Ozean</a> innerhalb weniger Jahrzehnte im Sommer weitgehend eisfrei sein.<sup id="cite_ref-Notz_29-4" class="reference"><a href="#cite_note-Notz-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Die_Bedeutung_der_AMOC_für_das_Klimasystem"><span id="Die_Bedeutung_der_AMOC_f.C3.BCr_das_Klimasystem"></span>Die Bedeutung der AMOC für das Klimasystem</h3></div>
<p>Die Atlantische Meridionale Umwälzströmung (AMOC) ist ein zentraler Bestandteil des <a href="Klima" title="Klima">globalen Klimasystems</a> und hat erhebliche Auswirkungen auf das Wetter und die Klimabedingungen in <a href="Europa" title="Europa">Europa</a>, <a href="Nordamerika" title="Nordamerika">Nordamerika</a> und anderen Regionen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Wärmetransport_und_Klimaregulierung"><span id="W.C3.A4rmetransport_und_Klimaregulierung"></span>Wärmetransport und Klimaregulierung</h4></div>
<p>Die AMOC transportiert warmes Oberflächenwasser aus den <a href="Tropen" title="Tropen">Tropen</a> in den <a href="Nordatlantik" title="Nordatlantik">Nordatlantik</a> und sorgt so für einen effizienten Wärmeaustausch zwischen den <a href="Breitenkreis" title="Breitenkreis">Breitengraden</a>. Ohne die AMOC wäre das <a href="Klima" title="Klima">Klima</a> in <a href="Westeuropa" title="Westeuropa">Westeuropa</a> deutlich kälter. Der Golfstrom, ein Teil der AMOC, trägt dazu bei, dass Regionen wie <a href="Gro%C3%9Fbritannien_(Insel)" title="Großbritannien (Insel)">Großbritannien</a> und <a href="Norwegen" title="Norwegen">Norwegen</a> ein milderes Klima haben, als es ihrer <a href="Geografische_Breite" class="mw-redirect" title="Geografische Breite">geografischen Breite</a> entspricht.<sup id="cite_ref-Rahmstorf_2002_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Rahmstorf_2002-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die AMOC spielt eine Schlüsselrolle bei der Verteilung von Wärmeenergie auf der Erde und beeinflusst so das Klima in vielen Regionen.<sup id="cite_ref-Broecker_1991_10-2" class="reference"><a href="#cite_note-Broecker_1991-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Einfluss_auf_Wetterextreme_und_Niederschlagsmuster">Einfluss auf Wetterextreme und Niederschlagsmuster</h4></div>
<p>Die AMOC beeinflusst nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Verteilung von Niederschlägen und die Häufigkeit von Wetterextremen. Veränderungen in der AMOC können zu Verschiebungen der Niederschlagszonen führen. Beispielsweise könnte eine Abschwächung der AMOC zu <a href="D%C3%BCrre" title="Dürre">Dürren</a> in der <a href="Sahelzone" title="Sahelzone">Sahelzone</a> und verstärkten Niederschlägen in anderen Regionen führen.<sup id="cite_ref-Zhang_2006_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang_2006-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So könnten die Intensität und der Verlauf von <a href="Monsun" title="Monsun">Monsunsystemen</a> in <a href="Afrika" title="Afrika">Afrika</a>, <a href="Asien" title="Asien">Asien</a> und <a href="S%C3%BCdamerika" title="Südamerika">Südamerika</a> beeinflusst werden, was Folgen hätte für die <a href="Landwirtschaft" title="Landwirtschaft">Landwirtschaft</a> und die <a href="Wasserversorgung" title="Wasserversorgung">Wasserversorgung</a> in diesen Regionen.<sup id="cite_ref-Schmittner_2011_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schmittner_2011-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine schwächere AMOC könnte auch die Häufigkeit und die Intensität von <a href="Sturm" title="Sturm">Stürmen</a> und <a href="Hitzewelle" title="Hitzewelle">Hitzewellen</a> in <a href="Europa" title="Europa">Europa</a> und <a href="Nordamerika" title="Nordamerika">Nordamerika</a> erhöhen. Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf die <a href="Landwirtschaft" title="Landwirtschaft">Landwirtschaft</a>, die <a href="Infrastruktur" title="Infrastruktur">Infrastruktur</a> und die menschliche <a href="Gesundheit" title="Gesundheit">Gesundheit</a>. Eine Abschwächung der AMOC könnte zu trockeneren Bedingungen in Teilen Europas und Nordamerikas führen, während andere Regionen stärkere Niederschläge erleben könnten.<sup id="cite_ref-Caesar_2018_21-1" class="reference"><a href="#cite_note-Caesar_2018-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine 2025 veröffentlichte Multi-Jahrhunderte-Simulation mit dem <i>Community Earth System Model</i> (CESM) zeigt, dass ein starker Rückgang bzw. Kollaps der AMOC bei mittlerem Treibhausgasanstieg (<a href="Repr%C3%A4sentativer_Konzentrationspfad" title="Repräsentativer Konzentrationspfad">RCP</a> 4.5; ≈ 2 °C globale Erwärmung) die Winter in Nordwesteuropa um mehrere Grad abkühlt. Die Studie berichtet von intensiveren Kaltluftausbrüchen, deutlich größerer Tag-zu-Tag-Variabilität und einer Verstärkung der Nordatlantik-Sturmbahnen. Entscheidend ist dabei die nach Süden vorrückende Meereiskante, welche den Jetstream stärkt und barokline Instabilitäten fördert. Unter einem hohen Emissionspfad (<a href="Repr%C3%A4sentativer_Konzentrationspfad" title="Repräsentativer Konzentrationspfad">RCP</a> 8.5) überlagert die direkte Treibhausgas-Erwärmung diese Abkühlung fast vollständig, sodass Europa trotz geschwächter AMOC insgesamt wärmer bleibt.<sup id="cite_ref-:0_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Einfluss_auf_die_marine_Ökologie"><span id="Einfluss_auf_die_marine_.C3.96kologie"></span>Einfluss auf die marine Ökologie</h4></div>
<p>Die AMOC beeinflusst auch die marine <a href="%C3%96kologie" title="Ökologie">Ökologie</a> im Hinblick auf die <a href="N%C3%A4hrstoff" title="Nährstoff">Nährstoffverteilung</a>: Die Umwälzung des Wassers transportiert Nährstoffe aus der Tiefe an die Oberfläche, was das Wachstum von <a href="Phytoplankton" title="Phytoplankton">Phytoplankton</a> und die gesamte marine <a href="Nahrungskette" title="Nahrungskette">Nahrungskette</a> unterstützt. Dies ist besonders wichtig für <a href="Fischerei" title="Fischerei">Fischerei</a> und marine <a href="Biodiversit%C3%A4t" title="Biodiversität">Biodiversität</a>.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Zirkulation trägt auch dazu bei, sauerstoffreiches Wasser in die <a href="Tiefsee" title="Tiefsee">Tiefsee</a> zu transportieren, was für das Überleben vieler mariner Arten entscheidend ist.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Rolle_im_globalen_Kohlenstoffzyklus">Rolle im globalen Kohlenstoffzyklus</h4></div>
<p>Eine wichtige Rolle spielt die AMOC im globalen <a href="Kohlenstoffzyklus" title="Kohlenstoffzyklus">Kohlenstoffzyklus</a>. Der Ozean nimmt durch die AMOC große Mengen an <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a> (CO₂) aus der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> auf, was zur Regulierung des globalen <a href="Klima" title="Klima">Klimas</a> beiträgt. Eine Abschwächung der AMOC könnte diese Aufnahme verringern und den <a href="Klimawandel" title="Klimawandel">Klimawandel</a> beschleunigen.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie transportiert darüber hinaus kohlenstoffreiches Tiefenwasser in die <a href="Tiefsee" title="Tiefsee">Tiefsee</a>, wo der Kohlenstoff über lange Zeiträume gespeichert wird. Dies trägt zur Reduzierung des atmosphärischen CO₂ bei.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Langfristige_Klimaänderungen_und_Rückkopplungen"><span id="Langfristige_Klima.C3.A4nderungen_und_R.C3.BCckkopplungen"></span>Langfristige Klimaänderungen und Rückkopplungen</h4></div>
<p>Die AMOC ist eng mit langfristigen Klimaänderungen verbunden, einschließlich der <a href="Eiszeitalter" title="Eiszeitalter">Eiszeiten</a> und abruptem Klimawechsel. Während der letzten <a href="Eiszeitalter" title="Eiszeitalter">Eiszeiten</a> schwankte die AMOC stark, was zu abrupten Klimaänderungen führte. Diese Schwankungen zeigen, wie empfindlich die AMOC auf Veränderungen reagiert.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie unterliegt positiven und negativen <a href="R%C3%BCckkopplung" title="Rückkopplung">Rückkopplungen</a>. Beispielsweise könnten schmelzendes Eis in der <a href="Arktis" title="Arktis">Arktis</a> und vermehrte Niederschläge den <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">Salzgehalt</a> des <a href="Nordatlantik" title="Nordatlantik">Nordatlantiks</a> verringern und die <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Tiefenwasserbildung</a> behindern. Dies könnte die AMOC schwächen oder sogar zum Zusammenbruch führen, was die Tiefenwasserbildung weiter schwächen würde.<sup id="cite_ref-Rahmstorf_2015_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-Rahmstorf_2015-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine allgemeine Erwärmung der Atmosphäre wiederum verringert die Abkühlung des Oberflächenwassers im Nordatlantik, was die <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> des Wassers reduziert und die AMOC schwächt<sup id="cite_ref-Caesar_2018_21-2" class="reference"><a href="#cite_note-Caesar_2018-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. So könnte es durch eine Abschwächung zu einer deutlichen Abkühlung in Europa kommen, ähnlich wie während der <a href="J%C3%BCngere_Dryas" class="mw-redirect" title="Jüngere Dryas">Jüngeren Dryas</a> vor etwa 12.000 Jahren.<sup id="cite_ref-Rahmstorf_2015_20-2" class="reference"><a href="#cite_note-Rahmstorf_2015-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch die Häufigkeit und Intensität von extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen, Dürren und Stürmen könnte sich erhöhen<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
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<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Forschung_und_Überwachung"><span id="Forschung_und_.C3.9Cberwachung"></span>Forschung und Überwachung</h3></div>
<p>Die Erforschung und Überwachung der Atlantischen Meridionalen Umwälzströmung (AMOC) ist entscheidend, um ihre aktuelle Stärke, Variabilität und zukünftige Entwicklung zu verstehen. Moderne Beobachtungssysteme und <a href="Klimamodell" title="Klimamodell">Klimamodelle</a> spielen dabei eine zentrale Rolle, allerdings erst seit etwa zwanzig Jahren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Frühe_Erkenntnisse_über_das_Golfstromsystem"><span id="Fr.C3.BChe_Erkenntnisse_.C3.BCber_das_Golfstromsystem"></span>Frühe Erkenntnisse über das Golfstromsystem</h4></div>
<p>Die Erforschung der Atlantischen Meridionalen Umwälzströmung (AMOC) hat eine lange Geschichte, die bis ins <a href="18._Jahrhundert" title="18. Jahrhundert">18. Jahrhundert</a> zurückreicht. Frühe Erkenntnisse über die <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Meeresströmungen</a> im <a href="Atlantik" class="mw-redirect" title="Atlantik">Atlantik</a> wurden durch Beobachtungen von Seefahrern und Wissenschaftlern gewonnen, die die Bewegung von Wasser und die Verteilung von Temperaturen und Salzgehalten untersuchten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Benjamin_Franklin_und_der_Golfstrom_(1770er_Jahre)"><span id="Benjamin_Franklin_und_der_Golfstrom_.281770er_Jahre.29"></span>Benjamin Franklin und der Golfstrom (1770er Jahre)</h5></div>
<p><a href="Benjamin_Franklin" title="Benjamin Franklin">Benjamin Franklin</a> war einer der ersten, der den Golfstrom systematisch untersuchte. Während seiner Zeit als <a href="Postmeister" title="Postmeister">Postmeister</a> in den <a href="Britische_Kolonisierung_Amerikas" title="Britische Kolonisierung Amerikas">amerikanischen Kolonien</a> bemerkte er, dass <a href="Postschiff" title="Postschiff">Postschiffe</a>, die von <a href="England" title="England">England</a> nach <a href="Nordamerika" title="Nordamerika">Amerika</a> segelten, länger brauchten als Schiffe, die den umgekehrten Weg nahmen. Franklin vermutete, dass eine starke <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Strömung</a> im <a href="Atlantik" class="mw-redirect" title="Atlantik">Atlantik</a> dafür verantwortlich war. Zusammen mit dem <a href="Walf%C3%A4nger" title="Walfänger">Walfänger</a> Timothy Folger erstellte Franklin eine der ersten Karten des Golfstroms, die die Route der Strömung entlang der Ostküste Nordamerikas und über den Atlantik nach Europa zeigte. Diese Karte war ein wichtiger Schritt, um die Bedeutung des Golfstroms für die <a href="Schifffahrt" title="Schifffahrt">Schifffahrt</a> und das <a href="Klima" title="Klima">Klima</a> zu verstehen.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Matthew_Fontaine_Maury_und_die_Ozeanographie_(19._Jahrhundert)"><span id="Matthew_Fontaine_Maury_und_die_Ozeanographie_.2819._Jahrhundert.29"></span>Matthew Fontaine Maury und die Ozeanographie (19. Jahrhundert)</h5></div>
<p><a href="Matthew_Fontaine_Maury" title="Matthew Fontaine Maury">Matthew Fontaine Maury</a>, ein amerikanischer <a href="Offizier" title="Offizier">Marineoffizier</a> und <a href="Hydrographie" title="Hydrographie">Hydrograph</a>, gilt als einer der Begründer der modernen <a href="Ozeanographie" class="mw-redirect" title="Ozeanographie">Ozeanographie</a>. In seinem Werk <i>The Physical Geography of the Sea</i> (1855) beschrieb Maury detailliert die globalen <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Meeresströmungen</a>, einschließlich des Golfstroms. Maury sammelte Daten von Schiffskapitänen und erstellte Karten, die die Verteilung von Temperaturen, Salzgehalten und Strömungen im Atlantik zeigten. Seine Arbeit legte den Grundstein für das Verständnis der großräumigen Ozeanzirkulation.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Fridtjof_Nansen_und_die_Nordatlantische_Zirkulation_(19./20._Jahrhundert)"><span id="Fridtjof_Nansen_und_die_Nordatlantische_Zirkulation_.2819..2F20._Jahrhundert.29"></span>Fridtjof Nansen und die Nordatlantische Zirkulation (19./20. Jahrhundert)</h5></div>
<p>Der <a href="Norwegen" title="Norwegen">norwegische</a> <a href="Polarforschung" title="Polarforschung">Polarforscher</a> <a href="Fridtjof_Nansen" title="Fridtjof Nansen">Fridtjof Nansen</a> machte wichtige Beobachtungen zur Zirkulation im <a href="Nordatlantik" title="Nordatlantik">Nordatlantik</a> während seiner <a href="Nansens_Fram-Expedition" title="Nansens Fram-Expedition">Fram-Expedition</a> (1893–1896). Nansen bemerkte, dass das Oberflächenwasser im Nordatlantik kälter und salzreicher wurde, je weiter man nach Norden kam. Er entwickelte die Theorie, dass das kalte, salzreiche Wasser in die Tiefe sinkt und eine großräumige Umwälzzirkulation antreibt. Seine Beobachtungen waren ein wichtiger Schritt, um die Prozesse der Tiefenwasserbildung und der <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">thermohalinen Zirkulation</a> zu verstehen.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Henry_Stommel_und_die_moderne_Theorie_der_AMOC_(20._Jahrhundert)"><span id="Henry_Stommel_und_die_moderne_Theorie_der_AMOC_.2820._Jahrhundert.29"></span>Henry Stommel und die moderne Theorie der AMOC (20. Jahrhundert)</h5></div>
<p>Der US-amerikanische <a href="Ozeanographie" class="mw-redirect" title="Ozeanographie">Ozeanograph</a> <a href="Henry_Stommel" title="Henry Stommel">Henry Stommel</a> entwickelte in den 1950er und 60er Jahren die erste umfassende Theorie der Atlantischen Umwälzbewegung. In seinem bahnbrechenden Werk <i>The Gulf Stream: A Physical and Dynamical Description</i> (1958) beschrieb Stommel die Rolle von Winden, Dichteunterschieden und der <a href="Corioliskraft" title="Corioliskraft">Corioliskraft</a> bei der Steuerung der großräumigen Ozeanzirkulation. Er erklärte, wie die Abkühlung und Salzanreicherung des Wassers im Nordatlantik zur Bildung von <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Tiefenwasser</a> führt und wie dieses Wasser entlang des Meeresbodens nach Süden fließt. Seine Arbeit legte den Grundstein für das moderne Verständnis der AMOC.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Wallace_Broecker_und_das_Great_Ocean_Conveyor_Belt_(1980er_Jahre)"><span id="Wallace_Broecker_und_das_Great_Ocean_Conveyor_Belt_.281980er_Jahre.29"></span>Wallace Broecker und das <i>Great Ocean Conveyor Belt</i> (1980er Jahre)</h5></div>
<p>Der US-amerikanische <a href="Geochemie" title="Geochemie">Geochemiker</a> <a href="Wallace_Broecker" title="Wallace Broecker">Wallace Broecker</a> prägte den Begriff des <i>Great Ocean Conveyor Belt</i> (großes Ozeanförderband), um die globale Umwälzzirkulation zu beschreiben. In seinem einflussreichen Artikel <i>The Great Ocean Conveyor</i> (1991) erklärte Broecker, wie die Atlantische Umwälzzirkulation Wärme aus den <a href="Tropen" title="Tropen">Tropen</a> in den <a href="Nordatlantik" title="Nordatlantik">Nordatlantik</a> transportiert und so das <a href="Klima" title="Klima">Klima</a> in <a href="Europa" title="Europa">Europa</a> und <a href="Nordamerika" title="Nordamerika">Nordamerika</a> beeinflusst. Er betonte darin die Bedeutung der Umwälzbewegung für das <a href="Klima" title="Klima">globale Klima</a> und warnte vor den potenziellen Auswirkungen von Störungen der Zirkulation, z. B. durch den <a href="Klimawandel" title="Klimawandel">Klimawandel</a>. Seine Arbeit trug maßgeblich dazu bei, die AMOC als zentrales Element des Klimasystems zu etablieren.<sup id="cite_ref-Broecker_1991_10-3" class="reference"><a href="#cite_note-Broecker_1991-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Moderne_Beobachtungssysteme">Moderne Beobachtungssysteme</h4></div>
<p>Moderne Beobachtungssysteme ermöglichen es Wissenschaftlern, die AMOC in Echtzeit zu überwachen und langfristige Veränderungen zu erfassen. Diese Systeme kombinieren <a href="Messung" title="Messung">in-situ-Messungen</a>, <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satellitenbeobachtungen</a> und <a href="Numerische_Simulation" title="Numerische Simulation">numerische Modelle</a>, um ein umfassendes Bild der AMOC zu liefern.
</p><p><i>Das RAPID-MOCHA-Array</i> (die Abkürzung von <i>Rapid Climate Change – Meridional Overturning Circulation and Heatflux Array</i>)<sup id="cite_ref-rapid_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-rapid-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist ein Netzwerk von Messgeräten, das seit 2004 den Transport von Wasser im <a href="Atlantik" class="mw-redirect" title="Atlantik">Atlantik</a> überwacht. Es erstreckt sich entlang des 26. <a href="Breitenkreis" title="Breitenkreis">nördlichen Breitengrades</a> und misst Temperatur, <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">Salzgehalt</a> und <a href="Str%C3%B6mungsgeschwindigkeit" title="Strömungsgeschwindigkeit">Strömungsgeschwindigkeiten</a> in verschiedenen Tiefen. Es ist derzeit die Hauptinformationsquelle und liefert wichtige Daten zur <a href="Datenvalidierung" title="Datenvalidierung">Validierung</a> von Klimamodellen und zur Überwachung der AMOC in Echtzeit. Das RAPID-MOCHA-Array hat gezeigt, dass die AMOC seit den 1950er Jahren um etwa 15–20 % schwächer geworden ist.<sup id="cite_ref-Smeed_2018_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-Smeed_2018-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p><i>Das OSNAP-Programm (Overturning in the Subpolar North Atlantic Program)</i> hat die AMOC von 2014 bis 2016 im besonders wichtigen <a href="Nordatlantik" title="Nordatlantik">subpolaren Nordatlantik</a> überwacht, wo die <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Tiefenwasserbildung</a> stattfindet. Es verwendete ein Netzwerk von Verankerungen, Gleitern und <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satelliten</a>, um Temperatur, <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">Salzgehalt</a> und <a href="Meeresstr%C3%B6mung" title="Meeresströmung">Strömungen</a> zu messen. OSNAP hat gezeigt, dass die <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Tiefenwasserbildung</a> in der <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a> und der <a href="Gr%C3%B6nlandsee" title="Grönlandsee">Grönlandsee</a> starken saisonalen und jährlichen Schwankungen unterliegt. Ursächlich dafür sind aber wohl nicht Schwankungen in der Labradorsee, sondern in der Meeresregion östlich von <a href="Gr%C3%B6nland" title="Grönland">Grönland</a>: In der dortigen <a href="Irmingersee" title="Irmingersee">Irmingersee</a> und dem Island-Becken ist die Variabilität rund siebenmal stärker als in der Labradorsee. Die Daten sind wichtig, um die Prozesse der Tiefenwasserbildung besser zu verstehen.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p><i><a href="Argo_(Programm)" title="Argo (Programm)">Argo-Floats</a></i> sind autonome Messgeräte in <a href="Boje_(Schifffahrt)" title="Boje (Schifffahrt)">Bojen</a>, die in den Ozeanen treiben und Daten zu Temperatur, Salzgehalt und Druck in verschiedenen Tiefen sammeln. Sie liefern globale Daten zur Ozeanzirkulation und tragen zur Überwachung der AMOC bei. Argo-Floats haben bewiesen, dass die Erwärmung des Ozeans und die Veränderungen im Salzgehalt die AMOC beeinflussen. Sie liefern wichtige Daten für die <a href="Datenvalidierung" title="Datenvalidierung">Validierung</a> von <a href="Klimamodell" title="Klimamodell">Klimamodellen</a>.<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine 2024 veröffentlichte Multi-Datensatz-Analyse des meridionalen Süßwassertransports (M<sub>ov</sub>) durch die AMOC bei 34,5° S ergab einen mittleren negativen Wert von −0,15 ± 0,09 Sv, was auf ein bistabiles Regime der Zirkulation hindeutet.<sup id="cite_ref-:1_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Modellvergleiche zeigen dagegen, dass mehr als die Hälfte der untersuchten CMIP6-Modelle dort einen positiven M<sub>ov</sub> simuliert und damit einen monostabilen Zustand impliziert, was auf systematische Verzerrungen im vertikalen Salzgehaltsprofil in den Modellen zurückgeführt wird.<sup id="cite_ref-:1_48-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies deutet darauf hin, dass die meisten Klimamodelle von einem zu stabilen AMOC ausgehen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Klimamodelle:_Simulationen_der_AMOC_und_ihrer_zukünftigen_Entwicklung"><span id="Klimamodelle:_Simulationen_der_AMOC_und_ihrer_zuk.C3.BCnftigen_Entwicklung"></span>Klimamodelle: Simulationen der AMOC und ihrer zukünftigen Entwicklung</h4></div>
<p><a href="Klimamodell" title="Klimamodell">Klimamodelle</a> sind ein wichtiges Werkzeug, um die AMOC zu simulieren und ihre zukünftige Entwicklung vorherzusagen. Diese Modelle berücksichtigen die komplexen Wechselwirkungen zwischen der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a>, dem Ozean und dem Eis.
</p><p>Das <i>CMIP (Coupled Model Intercomparison Project)</i><sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist ein internationales Projekt, das <a href="Simulation" title="Simulation">Klimamodellsimulationen</a> vergleicht und ihre Fähigkeit zur <a href="Simulation" title="Simulation">Simulation</a> der AMOC bewertet. Um einen Vergleich der Modellergebnisse zu ermöglichen, arbeitet CMIP an Standards für Simulationen, <a href="Datenformat" title="Datenformat">Datenformate</a> und <a href="Algorithmus" title="Algorithmus">Auswertealgorithmen</a>. So können die Klimaforscher weltweit ihre Erkenntnisse miteinander teilen, vergleichen und einschätzen. Die neueste Generation von Modellsimulationen (CMIP6) bietet eine verbesserte Darstellung der AMOC, aber es gibt immer noch erhebliche Unterschiede zwischen den Modellen. CMIP6-Modelle zeigen eine breite Spanne von <a href="Projektion_(Statistik)" title="Projektion (Statistik)">Projektionen</a> für die AMOC, von einer starken Abschwächung bis hin zu einer Stabilisierung. Diese Unterschiede sind auf die unterschiedliche Darstellung von Prozessen wie der <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Tiefenwasserbildung</a>, der Süßwasserzufuhr und der <a href="Wind" title="Wind">Windmuster</a> zurückzuführen.<sup id="cite_ref-Weijer_2019_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-Weijer_2019-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>Hochauflösende Ozeanmodelle</i>, wie das <i>MPI-ESM</i><sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und das <i>GFDL-ESM2M</i><sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, bieten eine detaillierte Darstellung der AMOC und ihrer Wechselwirkungen mit dem globalen Klimasystem. Diese Modelle berücksichtigen kleinskalige Prozesse wie die Tiefenkonvektion und die turbulente Durchmischung. Hochauflösende Modelle zeigen, dass die AMOC empfindlich auf Veränderungen im Salzgehalt und der Temperatur reagiert. Sie liefern wichtige Einblicke in die möglichen Auswirkungen eines Zusammenbruchs der AMOC auf das globale Klima.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Emissionsszenarien:_RCP-_und_SSP-Szenarien">Emissionsszenarien: RCP- und SSP-Szenarien</h5></div>
<p><a href="Emission_(Umwelt)" title="Emission (Umwelt)">Emissionsszenarien</a> sind zentrale Werkzeuge in der <a href="Klimaforschung" class="mw-redirect" title="Klimaforschung">Klimaforschung</a>, um mögliche zukünftige Entwicklungen der <a href="Treibhausgas" title="Treibhausgas">Treibhausgasemissionen</a> und deren Auswirkungen auf das <a href="Klimasystem" class="mw-redirect" title="Klimasystem">Klimasystem</a> zu untersuchen. Sie bilden die Grundlage für <a href="Klimamodell" title="Klimamodell">Klimamodelle</a> und helfen, <a href="Politische_Willensbildung" title="Politische Willensbildung">politische Entscheidungen</a> zur Eindämmung des <a href="Klimawandel" title="Klimawandel">Klimawandels</a> vorzubereiten. Die beiden wichtigsten Szenarienfamilien sind die <i><a href="Repr%C3%A4sentativer_Konzentrationspfad" title="Repräsentativer Konzentrationspfad">RCP-Szenarien (Representative Concentration Pathways)</a></i> und die <i><a href="Shared_Socioeconomic_Pathway" title="Shared Socioeconomic Pathway">SSP-Szenarien (Shared Socioeconomic Pathways)</a></i>, die im Rahmen des <i><a href="Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change" title="Intergovernmental Panel on Climate Change">Intergovernmental Panel on Climate Change</a> (IPCC)</i> entwickelt wurden.
</p><p>Die RCP-Szenarien beschreiben unterschiedliche Pfade der <a href="Treibhausgas" title="Treibhausgas">Treibhausgaskonzentrationen</a> in der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> bis zum Jahr 2100. Sie sind nach dem <a href="Strahlungsantrieb" title="Strahlungsantrieb">Strahlungsantrieb</a> (in Watt pro Quadratmeter) benannt, den sie verursachen; sie reichen von optimistischen Szenarien mit starken Emissionsreduktionen (z. B. RCP2.6) bis hin zu pessimistischen Szenarien mit weiterhin hohen Emissionen (z. B. RCP8.5). Diese Szenarien wurden im <a href="F%C3%BCnfter_Sachstandsbericht_des_IPCC" title="Fünfter Sachstandsbericht des IPCC">Fünften Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (AR5)</a> eingeführt und bildeten die Grundlage für viele Klimaprojektionen.<sup id="cite_ref-van_Vuuren_2011_55-0" class="reference"><a href="#cite_note-van_Vuuren_2011-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die SSP-Szenarien wurden im <a href="Sechster_Sachstandsbericht_des_IPCC" title="Sechster Sachstandsbericht des IPCC">Sechsten Sachstandsbericht des IPCC (AR6)</a> eingeführt und erweitern die RCP-Szenarien um <a href="Sozio%C3%B6konomie" title="Sozioökonomie">sozioökonomische</a> Faktoren. Sie beschreiben nicht nur mögliche Emissionspfade, sondern auch <a href="Gesellschaft_(Soziologie)" title="Gesellschaft (Soziologie)">gesellschaftliche</a> Entwicklungen wie <a href="Bev%C3%B6lkerungswachstum" class="mw-redirect" title="Bevölkerungswachstum">Bevölkerungswachstum</a>, <a href="Technologischer_Fortschritt" class="mw-redirect" title="Technologischer Fortschritt">technologischen Fortschritt</a> und <a href="Politische_Willensbildung" title="Politische Willensbildung">politische Entscheidungen</a>. Die SSP-Szenarien ermöglichen eine umfassendere Analyse der Wechselwirkungen zwischen <a href="Klimawandel" title="Klimawandel">Klimawandel</a> und <a href="Index_der_menschlichen_Entwicklung" title="Index der menschlichen Entwicklung">menschlicher Entwicklung</a>.<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-O'Neill_2016_57-0" class="reference"><a href="#cite_note-O'Neill_2016-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Projektionen_für_die_AMOC"><span id="Projektionen_f.C3.BCr_die_AMOC"></span>Projektionen für die AMOC</h5></div>
<p>In Klimaprojektionen werden die Wirkungen auf das zukünftige Klima über Zeiträume mehr als 100 Jahren anhand angenommener Vorgaben <i>(Szenarien)</i> berechnet. Die Projektionen für die zukünftige Entwicklung der AMOC variieren je nach Szenario und Modell.
</p>
<ul><li><i>Leichte Abschwächung</i> (RCP2.6/SSP1-2.6): In diesem Szenario wird sich die AMOC voraussichtlich nur leicht abschwächen, da die Erwärmung und der Süßwassereintrag begrenzt sind. Die Zirkulation bleibt stabil, und es gibt keine Anzeichen für einen <a href="Tipping-Point" title="Tipping-Point">Kipppunkt</a><sup id="cite_ref-Weijer_2019_50-1" class="reference"><a href="#cite_note-Weijer_2019-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<ul><li><i>Moderate Abschwächung</i> (RCP4.5/SSP2-4.5): In diesem Szenario wird die AMOC sich voraussichtlich stärker abschwächen, da die Erwärmung und der Süßwassereintrag zunehmen. Die Zirkulation bleibt stabil, aber es gibt ein erhöhtes Risiko für eine weitere Abschwächung bei einer stärkeren Erwärmung<sup id="cite_ref-Liu_2017_58-0" class="reference"><a href="#cite_note-Liu_2017-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<ul><li><i>Starke Abschwächung oder Kipppunkt</i> (RCP8.5/SSP5-8.5): In diesem Szenario wird sich die AMOC voraussichtlich stark abschwächen oder sogar einen <a href="Tipping-Point" title="Tipping-Point">Kipppunkt</a> erreichen, bei dem die Zirkulation abrupt zusammenbricht. Dies hätte schwerwiegende Auswirkungen auf das globale Klima, einschließlich einer starken Abkühlung in Europa und Veränderungen der Niederschlagsmuster.<sup id="cite_ref-Lenton_2008_59-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton_2008-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Trotz der Fortschritte in der Modellierung gibt es noch erhebliche Unsicherheiten in den Projektionen für die AMOC. Diese ergeben sich aus den unterschiedlichen Annahmen in den Klimamodellen, den begrenzten Beobachtungsdaten und den komplexen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Antriebskräften der AMOC. Die begrenzte Verfügbarkeit von langfristigen Beobachtungsdaten erschwert die <a href="Datenvalidierung" title="Datenvalidierung">Validierung</a> der <a href="Klimamodell" title="Klimamodell">Klimamodelle</a>, da sie nicht ausreichend an realen Beobachtungen getestet werden können<sup id="cite_ref-Smeed_2018_45-1" class="reference"><a href="#cite_note-Smeed_2018-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Die CESM-Studie von van Westen & Baatsen (2025) bestätigt diese Spannbreite:<sup id="cite_ref-:0_33-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei einem moderaten Emissionspfad (<a href="Shared_Socioeconomic_Pathway" title="Shared Socioeconomic Pathway">SSP</a>2-4.5) und gleichzeitig stark verringerter AMOC simuliert das Modell bis ins 23. Jahrhundert markante Winterabkühlungen im Vereinigten Königreich, in Skandinavien und in Norddeutschland, wohingegen unter <a href="Shared_Socioeconomic_Pathway" title="Shared Socioeconomic Pathway">SSP</a>5-8.5 die globale Erwärmung die AMOC-bedingte Abkühlung weitgehend kompensiert.<sup id="cite_ref-:0_33-2" class="reference"><a href="#cite_note-:0-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Laut den Autoren entscheidet die Position der winterlichen Meereiskante: Erreicht sie etwa 50–55° N, verstärken sich Nordatlantik-Sturmzüge und Temperaturextreme besonders stark.<sup id="cite_ref-:0_33-3" class="reference"><a href="#cite_note-:0-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neuere, über das Jahr 2100 hinaus verlängerte CMIP6-Projektionen (bis 2300/2500) zeigen, dass in vielen Modellen nach einem im mittleren 21. Jahrhundert einsetzenden Kollaps der Wintertiefenkonvektion in Labrador-, Irminger- und Nordischen Meeren ein langfristiger, sehr schwacher und flacher Zustand der nördlichen Umwälzzirkulation erreicht wird („northern AMOC shutdown“). Unter hohem Ausstoß (SSP5-8.5) tritt dieser Zustand in allen untersuchten Modellen auf; in Szenarien mit mittleren bzw. niedrigen Emissionen (SSP2-4.5 bzw. SSP1-2.6) wird er seltener erreicht (ca. 30 % bzw. ca. 21 % der bis 2300 verlängerten Läufe). Dabei sinkt der nordwärts gerichtete ozeanische Wärmetransport bei 26° N auf etwa 20–40 % des heutigen Werts, und die Wärmeabgabe des Ozeans nördlich von 45° N geht auf < 20 % zurück oder kommt regional nahezu zum Erliegen; entsprechend werden starke Abkühlungen im subpolaren Nordatlantik und in Nordwesteuropa simuliert. Der Übergang vollzieht sich über Jahrzehnte (ca. 50–100 Jahre) und erfüllt damit nicht die IPCC-Definition eines „abrupten“ Kollapses (< 30 Jahre); beobachtete Rückgänge der maximalen Mischschichttiefe in den drei Konvektionsgebieten in den letzten 5–10 Jahren sind damit konsistent, aber statistisch noch nicht beweisend.<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bedrohungen_und_Herausforderungen">Bedrohungen und Herausforderungen</h3></div>
<p>Die Atlantische Meridionale Umwälzströmung (AMOC) steht vor erheblichen Bedrohungen, die durch den <a href="Klimawandel" title="Klimawandel">Klimawandel</a> und andere anthropogene Einflüsse verursacht werden. Diese Bedrohungen könnten die Stabilität der AMOC gefährden und schwerwiegende Folgen für das globale <a href="Klimasystem" class="mw-redirect" title="Klimasystem">Klimasystem</a> haben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Abschwächung_der_AMOC_durch_den_Klimawandel"><span id="Abschw.C3.A4chung_der_AMOC_durch_den_Klimawandel"></span>Abschwächung der AMOC durch den Klimawandel</h4></div>
<p>Studien zeigen, dass die AMOC im <a href="20._Jahrhundert" title="20. Jahrhundert">20. Jahrhundert</a> an Stärke verloren hat. Messungen des RAPID-MOCHA-Arrays<sup id="cite_ref-rapid_44-1" class="reference"><a href="#cite_note-rapid-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und anderer Beobachtungssysteme deuten darauf hin, dass die AMOC seit den 1950er Jahren um etwa 15–20 % schwächer geworden ist<sup id="cite_ref-Rahmstorf_2015_20-3" class="reference"><a href="#cite_note-Rahmstorf_2015-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, und es wird erwartet, dass sich dieser Trend im Zuge des <a href="Klimawandel" title="Klimawandel">Klimawandels</a> fortsetzt. Die Abschwächung wird hauptsächlich auf die <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">Erwärmung der Atmosphäre</a> und die Zunahme des Süßwassereintrags durch schmelzendes Grönlandeis und verstärkte Niederschläge zurückgeführt. Beides verringert den Salzgehalt und die Dichte des Oberflächenwassers, was die Tiefenwasserbildung behindert.<sup id="cite_ref-Caesar_2018_21-3" class="reference"><a href="#cite_note-Caesar_2018-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Ditlevsen_2023_61-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ditlevsen_2023-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Studien schätzen, dass der Süßwassereintrag aus Grönland seit den 1990er Jahren deutlich zugenommen hat<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Auch das Schmelzen des arktischen Meereises trägt zum Süßwassereintrag bei, was die AMOC weiter schwächen und langfristige Auswirkungen auf das globale Klima haben könnte.<sup id="cite_ref-Notz_29-5" class="reference"><a href="#cite_note-Notz-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die <a href="Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">globale Erwärmung</a> führt zu höheren Lufttemperaturen, die das Oberflächenwasser im <a href="Nordatlantik" title="Nordatlantik">Nordatlantik</a> weniger stark abkühlen lassen. Dies verringert ebenfalls die Dichte des Wassers und behindert das <a href="Auftrieb_(Ozeanographie)" title="Auftrieb (Ozeanographie)">Absinken</a>.<sup id="cite_ref-van_Westen_63-0" class="reference"><a href="#cite_note-van_Westen-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Klimamodell" title="Klimamodell">Klimamodelle</a> zeigen, dass eine weitere Erwärmung der Luft die AMOC weiter schwächen würde.<sup id="cite_ref-Liu_2017_58-1" class="reference"><a href="#cite_note-Liu_2017-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Erwärmung des Ozeans verstärkt diesen Prozess noch.<sup id="cite_ref-Rahmstorf_2002_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Rahmstorf_2002-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Schließlich könnte der Klimawandel zu Veränderungen in den Windmustern führen, z. B. durch die Verschiebung der <a href="Jetstream" title="Jetstream">Jetstreams</a>. Dies könnte die Oberflächenströmungen und die vertikale Durchmischung des Ozeans beeinflussen.<sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Risiko_eines_abrupten_Zusammenbruchs">Risiko eines abrupten Zusammenbruchs</h4></div>
<p>Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die AMOC ein <a href="Tipping-Point" title="Tipping-Point">Kippelement <i>(Tipping Point)</i></a> im <a href="Klimasystem" class="mw-redirect" title="Klimasystem">Klimasystem</a> sein könnte, das bei Überschreitung eines kritischen Schwellenwerts abrupt zusammenbrechen könnte. Insbesondere zwei Studien aus den Jahren 2023 und 2024 haben in dem Zusammenhang viel Aufmerksamkeit erregt – in der Welt der Wissenschaft genauso wie in den Medien und der Öffentlichkeit:
</p><p>Die dänischen Forscher Peter und Susanne Ditlevsen analysierten Klimadaten und formulierten eine Warnung schon im Titel ihrer Studie: „Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation“ (2023).<sup id="cite_ref-Ditlevsen_2023_61-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ditlevsen_2023-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie glauben Hinweise darauf gefunden zu haben, dass die AMOC sich einem Kipppunkt annähern könnte. Ihre Studie verwendet nichtlineare statistische Methoden, um zu zeigen, dass die AMOC bereits Vorzeichen eines kritischen Übergangs zeigt. Sie prognostizieren, dass die Strömung möglicherweise innerhalb der nächsten 50 Jahre kollabieren könnte.<sup id="cite_ref-Ditlevsen_2023_61-2" class="reference"><a href="#cite_note-Ditlevsen_2023-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ihre Studie widerspricht den Vorhersagen des <a href="Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change" title="Intergovernmental Panel on Climate Change">Weltklimarats</a>. Dieser war in seinem sechsten Sachstandsbericht<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> zu dem Schluss gekommen, dass das Golfstromsystem nicht im 21. Jahrhundert zusammenbrechen wird. Um den Zeitpunkt des Kollaps zu berechnen, hatten die beiden dänischen Forscher die Oberflächentemperaturen des Wassers in Teilen des Golfstromsystems zwischen 1870 und 2020 auf mögliche Frühwarnsignale untersucht. Sie schlussfolgerten daraus, dass das System ab 2025 jederzeit kollabieren könnte, spätestens aber bis 2095.
</p><p>Niklas Boers vom <a href="Potsdam-Institut_f%C3%BCr_Klimafolgenforschung" title="Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung">Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung</a> (PIK) und der <a href="Technische_Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen" title="Technische Universität München">TU München</a> kritisiert, dass die dänische Studie unterkomplex sei. Die statistische Analyse selbst sei korrekt, allerdings würden stark vereinfachende Annahmen bezüglich der Beschreibung der AMOC getroffen. Der Direktor der Forschungsabteilung Ozean im Erdsystem am <a href="Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Meteorologie" title="Max-Planck-Institut für Meteorologie">Max-Planck-Institut für Meteorologie</a>, <a href="Jochem_Marotzke" title="Jochem Marotzke">Jochem Marotzke</a>, sieht das ähnlich. Er hat erhebliche Zweifel daran, ob allein die Messungen der Oberflächentemperatur überhaupt für eine Projektion ausreichen.<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Studie von René M. van Westen und Kollegen aus dem Jahr 2024<sup id="cite_ref-van_Westen_63-1" class="reference"><a href="#cite_note-van_Westen-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> untersucht das Risiko eines Kippens der Atlantischen Meridionalen Umwälzströmung (AMOC) im 21. Jahrhundert. Die Autoren analysierten Klimamodellsimulationen und Beobachtungsdaten und fanden heraus, dass nur eine gewisse, gar nicht so große Menge an zusätzlichem Süßwasser notwendig sei, um eine Kippdynamik auszulösen, und dass aktuelle Trends besorgniserregend seien. Mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent werde die AMOC innerhalb dieses Jahrhunderts kippen, selbst bei moderatem Klimawandel. Sie identifizierten einen kritischen Schwellenwert von +3 °C globaler Durchschnittstemperaturerhöhung gegenüber vorindustriellen Werten, mit einer unteren Grenze von +2,2 °C. Solche Temperaturanstiege könnten nach 2050 erreicht werden.<sup id="cite_ref-van_Westen_63-2" class="reference"><a href="#cite_note-van_Westen-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Andere Wissenschaftler äußern Bedenken hinsichtlich dieser Prognose. Niklas Boers vom PIK betont, dass die Unsicherheiten in den zugrunde liegenden Daten und Annahmen zu groß seien, um genaue Vorhersagen über den Zeitpunkt eines möglichen Kippens zu treffen. <a href="Jochem_Marotzke" title="Jochem Marotzke">Jochem Marotzke</a> vom <a href="Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Meteorologie" title="Max-Planck-Institut für Meteorologie">Max-Planck-Institut für Meteorologie</a> in Hamburg konstatiert zwar, dass die Studie von van Westen et al. wichtige Hinweise auf die Existenz eines Kipppunkts für die AMOC liefere. Dennoch kritisiert er die vermeintliche Sicherheit, mit der ein Kollaps der AMOC im 21. Jahrhundert prognostiziert wird.<sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Insgesamt unterstreichen die Studien und die Stimmen der Kritiker die Komplexität des Klimasystems und die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die Stabilität der AMOC und mögliche Kipppunkte besser zu verstehen. Die Folgen eines Abbruchs der AMOC werden aber allgemein als verhängnisvoll eingeschätzt.<sup id="cite_ref-Lenton_2008_59-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton_2008-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Zusammenbruch der AMOC könnte zu einer plötzlichen Abkühlung in <a href="Europa" title="Europa">Europa</a> und <a href="Nordamerika" title="Nordamerika">Nordamerika</a> führen, ähnlich wie während der <a href="J%C3%BCngere_Dryas" class="mw-redirect" title="Jüngere Dryas">Jüngeren Dryas</a> vor etwa 12.000 Jahren<sup id="cite_ref-Ditlevsen_2023_61-3" class="reference"><a href="#cite_note-Ditlevsen_2023-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Eine weitere Folge könnte sein, dass die <a href="Monsun" title="Monsun">Monsunsysteme</a> in <a href="Afrika" title="Afrika">Afrika</a> und <a href="Asien" title="Asien">Asien</a> destabilisiert würden und es zu schweren <a href="D%C3%BCrre" title="Dürre">Dürren</a> oder <a href="%C3%9Cberschwemmung" title="Überschwemmung">Überschwemmungen</a> kommen könnte<sup id="cite_ref-IPCC_2021_68-0" class="reference"><a href="#cite_note-IPCC_2021-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Auswirkungen_auf_die_marine_Ökologie"><span id="Auswirkungen_auf_die_marine_.C3.96kologie"></span>Auswirkungen auf die marine Ökologie</h4></div>
<p>Eine Abschwächung oder gar ein Zusammenbruch der AMOC hätte auch schwerwiegende Auswirkungen auf die marine <a href="%C3%96kologie" title="Ökologie">Ökologie</a>: es käme zu einem <a href="N%C3%A4hrstoff" title="Nährstoff">Nährstoffmangel</a>. Die Umwälzung des Wassers bringt Nährstoffe aus der Tiefe an die Oberfläche. Eine Abschwächung der AMOC könnte zu einem Rückgang der marinen Produktivität führen.<sup id="cite_ref-van_Westen_63-3" class="reference"><a href="#cite_note-van_Westen-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die AMOC trägt auch zur Sauerstoffversorgung der <a href="Tiefsee" title="Tiefsee">Tiefsee</a> bei. Eine Abschwächung könnte also eine weitere Ausbreitung von sauerstoffarmen Zonen im Ozean bewirken.<sup id="cite_ref-IPCC_2021_68-1" class="reference"><a href="#cite_note-IPCC_2021-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Unsicherheiten_in_den_Projektionen">Unsicherheiten in den Projektionen</h4></div>
<p>Trotz erheblicher Fortschritte in der <a href="Klimaforschung" class="mw-redirect" title="Klimaforschung">Klimaforschung</a> bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten in den Projektionen zur zukünftigen Entwicklung der AMOC. Diese Unsicherheiten ergeben sich aus einer Reihe von Faktoren, darunter <a href="Modell_(Wissenschaft)" title="Modell (Wissenschaft)">Modelllimitationen</a>, unzureichenden <a href="Beobachtung" title="Beobachtung">Beobachtungsdaten</a> und der komplexen Natur des <a href="Klimasystem" class="mw-redirect" title="Klimasystem">Klimasystems</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Modellunsicherheiten">Modellunsicherheiten</h5></div>
<p>Klimamodelle sind das wichtigste Werkzeug, um die zukünftige Entwicklung der AMOC zu projizieren. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Modellen, insbesondere in Bezug auf die Darstellung der AMOC und ihrer Sensitivität gegenüber externen Einflüssen:
</p>
<ul><li><a href="Tipping-Point" title="Tipping-Point">Schwellenwerte</a> für einen Zusammenbruch: Die Modelle unterscheiden sich darin, bei welchen Schwellenwerten von Temperatur- oder Süßwasseränderungen die AMOC abrupt zusammenbrechen könnte. Einige Modelle deuten auf ein höheres Risiko hin, während andere eine größere <a href="Resilienz_(%C3%96kosystem)" title="Resilienz (Ökosystem)">Resilienz</a> der AMOC vorhersagen<sup id="cite_ref-Ditlevsen_2023_61-4" class="reference"><a href="#cite_note-Ditlevsen_2023-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<ul><li>Darstellung von Rückkopplungsmechanismen: Die Modelle unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit, komplexe Rückkopplungen wie die <a href="Eis-Albedo-R%C3%BCckkopplung" title="Eis-Albedo-Rückkopplung">Eis-Albedo-Rückkopplung</a>, die Süßwasserfeedback-Schleifen und die Wechselwirkungen zwischen <a href="Ozean" title="Ozean">Ozean</a> und <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> zu berücksichtigen. Diese Rückkopplungen können die Reaktion der AMOC auf externe <a href="Forcing" title="Forcing">Forcings</a> erheblich beeinflussen.<sup id="cite_ref-van_Westen_63-4" class="reference"><a href="#cite_note-van_Westen-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<ul><li><a href="Parameterdarstellung" title="Parameterdarstellung">Parametrisierung</a> von <a href="Konvektion_(Ozeanographie)" title="Konvektion (Ozeanographie)">Konvektionsprozessen</a>: Die <a href="Nordatlantisches_Tiefenwasser" title="Nordatlantisches Tiefenwasser">Tiefenwasserbildung</a> in Schlüsselregionen wie der <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a> und der <a href="Norwegische_See" class="mw-redirect" title="Norwegische See">Norwegischen See</a> wird in den Modellen unterschiedlich dargestellt. Die <a href="Konvektion_(Ozeanographie)" title="Konvektion (Ozeanographie)">konvektive</a> Instabilität und die <a href="Thermohaline_Zirkulation" title="Thermohaline Zirkulation">thermohaline Zirkulation</a> sind stark von der räumlichen Auflösung und der <a href="Parameterdarstellung" title="Parameterdarstellung">Parametrisierung</a> abhängig, was zu Unsicherheiten in den Projektionen führt<sup id="cite_ref-Marshall_1999_15-5" class="reference"><a href="#cite_note-Marshall_1999-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<ul><li>Auflösung der Modelle: Die räumliche und zeitliche <a href="Aufl%C3%B6sung_(Messtechnik)" title="Auflösung (Messtechnik)">Auflösung</a> der Modelle ist oft nicht ausreichend, um kleinräumige Prozesse wie die Bildung von Tiefenwasser in der <a href="Labradorsee" title="Labradorsee">Labradorsee</a> oder die Dynamik von <a href="Meereis" title="Meereis">Meereis</a> genau abzubilden. Dies kann zu Unsicherheiten in den Projektionen führen<sup id="cite_ref-IPCC_2021_68-2" class="reference"><a href="#cite_note-IPCC_2021-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Fehlende_Langzeitbeobachtungsdaten">Fehlende Langzeitbeobachtungsdaten</h5></div>
<p>Die AMOC ist ein komplexes und langsam veränderliches System, das über Jahrzehnte bis Jahrhunderte hinweg beobachtet werden muss, um verlässliche Trends zu identifizieren. Allerdings gibt es nur begrenzte Beobachtungsdaten. Direkte Messungen der AMOC gibt es erst seit den 2000er Jahren, z. B. durch das RAPID-MOCHA-Projekt im Atlantik. Diese Zeitreihen sind zu kurz, um langfristige Trends, dekadische Variabilität oder natürliche Schwankungen der AMOC vollständig zu erfassen<sup id="cite_ref-van_Westen_63-5" class="reference"><a href="#cite_note-van_Westen-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Um die langfristige Entwicklung der AMOC zu rekonstruieren, werden <a href="Proxy_(Klimaforschung)" title="Proxy (Klimaforschung)">Proxydaten</a> wie <a href="Sedimente_und_Sedimentgesteine" title="Sedimente und Sedimentgesteine">Sedimentkerne</a>, <a href="Eisbohrkern" title="Eisbohrkern">Eisbohrkerne</a> und <a href="Isotopenuntersuchung" title="Isotopenuntersuchung">stabile Isotopenanalysen</a> verwendet. Diese Daten sind jedoch oft unsicher und können nur indirekte Hinweise auf die AMOC liefern<sup id="cite_ref-Ditlevsen_2023_61-5" class="reference"><a href="#cite_note-Ditlevsen_2023-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Natürliche_Variabilität_vs._anthropogene_Einflüsse"><span id="Nat.C3.BCrliche_Variabilit.C3.A4t_vs._anthropogene_Einfl.C3.BCsse"></span>Natürliche Variabilität vs. anthropogene Einflüsse</h5></div>
<p>Es ist schwierig, die natürliche Variabilität der AMOC von den Auswirkungen des anthropogenen <a href="Klimawandel" title="Klimawandel">Klimawandels</a> zu unterscheiden. Die AMOC unterliegt <i>natürlichen Schwankungen</i> auf Zeitskalen von <a href="Jahrzehnt" title="Jahrzehnt">Jahrzehnten</a> bis <a href="Jahrhundert" title="Jahrhundert">Jahrhunderten</a>, die durch interne Klimaprozesse wie die <a href="Atlantische_Multidekaden-Oszillation" title="Atlantische Multidekaden-Oszillation">Atlantische Multidekaden-Oszillation</a> (AMO) und die <a href="Nordatlantische_Oszillation" title="Nordatlantische Oszillation">Nordatlantische Oszillation</a> (NAO) verursacht werden. Diese Schwankungen können die langfristigen Trends überlagern und die Identifizierung von <a href="Anthropogen" title="Anthropogen">anthropogenen</a> Einflüssen erschweren.<sup id="cite_ref-IPCC_2021_68-3" class="reference"><a href="#cite_note-IPCC_2021-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Anthropogene Einflüsse <i>(Klimawandel)</i> führt zu einer Erwärmung der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> und des <a href="Ozean" title="Ozean">Ozeans</a> sowie zu einem erhöhten Süßwassereintrag durch schmelzendes Eis. Es ist jedoch schwierig, den genauen Beitrag dieser Faktoren zur Abschwächung der AMOC zu quantifizieren<sup id="cite_ref-van_Westen_63-6" class="reference"><a href="#cite_note-van_Westen-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Kipppunkte_und_nichtlineare_Prozesse">Kipppunkte und nichtlineare Prozesse</h5></div>
<p>Die AMOC könnte ein <a href="Tipping-Point" title="Tipping-Point">Kippelement</a> im <a href="Klimasystem" class="mw-redirect" title="Klimasystem">Klimasystem</a> sein, das bei Überschreitung eines kritischen Schwellenwerts abrupt zusammenbrechen könnte. Die Identifizierung solcher Kipppunkte ist jedoch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Einige Studien deuten darauf hin, dass bestimmte statistische Indikatoren wie erhöhte <a href="Streuungsma%C3%9F_(Statistik)" title="Streuungsmaß (Statistik)">Variabilität</a>, <a href="Autokorrelation" title="Autokorrelation">Autokorrelation</a> oder Verlangsamung der AMOC als <i>Frühwarnsignale</i> für einen bevorstehenden Kipppunkt dienen könnten. Diese Signale sind jedoch oft schwer von natürlichen Schwankungen zu unterscheiden<sup id="cite_ref-Ditlevsen_2023_61-6" class="reference"><a href="#cite_note-Ditlevsen_2023-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Die AMOC wird außerdem durch komplexe, <i><a href="Nichtlineares_System" title="Nichtlineares System">nichtlineare</a> Prozesse</i> gesteuert, die schwer vorherzusagen sind. Kleine Veränderungen in den Randbedingungen könnten große Auswirkungen auf die Stabilität der AMOC haben<sup id="cite_ref-van_Westen_63-7" class="reference"><a href="#cite_note-van_Westen-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Konsequenzen">Konsequenzen</h4></div>
<p>Die Projektionen zur zukünftigen Entwicklung der AMOC sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die sich aus <a href="Modell_(Wissenschaft)" title="Modell (Wissenschaft)">Modelllimitationen</a>, fehlenden <a href="Beobachtung" title="Beobachtung">Langzeitbeobachtungsdaten</a>, der Unterscheidung zwischen natürlicher Variabilität und <a href="Anthropogen" title="Anthropogen">anthropogenen</a> Einflüssen sowie der Identifizierung von <a href="Tipping-Point" title="Tipping-Point">Kipppunkten</a> ergeben. Diese Unsicherheiten unterstreichen die Notwendigkeit weiterer Forschung und verbesserter Beobachtungssysteme, um die Risiken für die AMOC besser verstehen und quantifizieren zu können<sup id="cite_ref-Ditlevsen_2023_61-7" class="reference"><a href="#cite_note-Ditlevsen_2023-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-van_Westen_63-8" class="reference"><a href="#cite_note-van_Westen-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-IPCC_2021_68-4" class="reference"><a href="#cite_note-IPCC_2021-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Auch wenn das genaue Ausmaß und der Zeitraum einer Abschwächung oder gar eines Zusammenbruchs der AMOC (noch) nicht präzise bestimmt werden können, so ist doch der Trend einer Abschwächung nicht zu leugnen. Deshalb sind politische und gesellschaftliche Maßnahmen dringend erforderlich: Da ist zunächst eine Reduzierung der <a href="Treibhausgas" title="Treibhausgas">Treibhausgasemissionen</a>: um das Risiko eines Zusammenbruchs der AMOC zu verringern, ist eine drastische Reduzierung der Emissionen unumgänglich<sup id="cite_ref-IPCC_2021_68-5" class="reference"><a href="#cite_note-IPCC_2021-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Gesellschaften müssen sich auf mögliche abrupte Klimaänderungen vorbereiten, die durch eine Abschwächung oder einen Zusammenbruch der AMOC verursacht werden könnten<sup id="cite_ref-Ditlevsen_2023_61-8" class="reference"><a href="#cite_note-Ditlevsen_2023-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Laut <a href="Max-Planck-Gesellschaft" title="Max-Planck-Gesellschaft">Max-Planck-Gesellschaft</a> könne allein der Zusammenbruch der AMOC zu <a href="Klimafolgekosten" title="Klimafolgekosten">Klimafolgekosten</a> in Billionenhöhe führen.<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Die_Rolle_der_Kommunikation_und_der_Wissenschaftskritik">Die Rolle der Kommunikation und der Wissenschaftskritik</h4></div>
<p>Die Berichterstattung über den Klimawandel, einschließlich der Atlantischen Meridionalen Umwälzströmung (AMOC), steht vor einer besonderen Herausforderung: Einerseits ist es wichtig, die Öffentlichkeit über die potenziell katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zu informieren, andererseits kann eine reißerische oder übertriebene Darstellung zu Nachrichtenmüdigkeit <i>(News Avoidance)</i> und einem Verlust an Glaubwürdigkeit führen.
</p><p>In den letzten Jahren haben Medienberichte über den Klimawandel oft dramatische und <a href="Apokalypse" title="Apokalypse">apokalyptische Szenarien</a> beschrieben, darunter auch das mögliche Ende der AMOC. Solche Berichte können zwar Aufmerksamkeit erregen, bergen aber auch Risiken: Medien neigen dazu, bei der Darstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu übertreiben, um Schlagzeilen zu generieren.<sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So wurde beispielsweise das Risiko eines abrupten Zusammenbruchs der AMOC oft als unmittelbar bevorstehend dargestellt, obwohl die meisten Wissenschaftler dies für eher unwahrscheinlich halten<sup id="cite_ref-Weijer_2019_50-2" class="reference"><a href="#cite_note-Weijer_2019-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Ein weiteres Problem ist die Vereinfachung komplexer Prozesse: Die AMOC ist ein vielschichtiges System, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. Medienberichte reduzieren diese <a href="Komplexit%C3%A4t" title="Komplexität">Komplexität</a> oft auf <i>zu</i> einfache Aussagen wie: „Der Golfstrom versiegt“. Die ungenauer Verwendung von Begriffen, etwa die Gleichsetzung von Golfstrom und AMOC, tragen zur weiteren Verwirrung bei. Der Golfstrom beschreibt lediglich eine oberflächennahe Strömung, während die AMOC ein vielschichtiges Zirkulationssystem ist. Und der Golfstrom wird nicht versiegen, solange der Wind weht und die Erde sich dreht.<sup id="cite_ref-Caesar_2018_21-4" class="reference"><a href="#cite_note-Caesar_2018-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Solche begrifflichen Unklarheiten unterstreichen die Bedeutung einer genauen und differenzierten Berichterstattung.
</p><p>Wenn Medien immer wieder <a href="Apokalypse" title="Apokalypse">apokalyptische</a> Szenarien beschreiben, die sich nicht unmittelbar bewahrheiten, kann dies zu einer Nachrichtenmüdigkeit führen. Die Öffentlichkeit wird desensibilisiert und verliert das Interesse an seriösen Klimaberichten. Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse in den <a href="Presse_(Medien)" title="Presse (Medien)">Medien</a> verzerrt dargestellt werden, kann dies auch das Vertrauen in die <a href="Wissenschaft" title="Wissenschaft">Wissenschaft</a> untergraben. Dies ist besonders problematisch, da die Wissenschaft auf öffentliche Unterstützung und politische Maßnahmen angewiesen ist.
</p><p>Auch die Wissenschaft selbst trägt eine Mitverantwortung für die Art und Weise, wie ihre Erkenntnisse kommuniziert werden. Einige wissenschaftliche Institutionen und Forscher neigen dazu, ihre Ergebnisse in Pressemitteilungen dramatisch darzustellen, um Aufmerksamkeit – und Forschungsgelder – zu generieren. Dies kann zu einer Verzerrung der tatsächlichen wissenschaftlichen Aussagen führen. So ist die Diskussion über <a href="Worst_Case" title="Worst Case">Worst-Case-Szenarien</a> und <a href="Tipping-Point" title="Tipping-Point">Kipppunkte</a> wie den Zusammenbruch der AMOC wichtig, aber sie wird oft überbetont. Während solche Szenarien theoretisch möglich sind, gelten sie in den meisten Modellen als unwahrscheinlich.<sup id="cite_ref-Lenton_2008_59-2" class="reference"><a href="#cite_note-Lenton_2008-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Konzentration auf Worst-Case-Szenarien kann jedoch den Eindruck erwecken, als stünden sie unmittelbar bevor.
</p><p>Die Klimawissenschaft ist mit vielen Unsicherheiten behaftet, insbesondere bei der <a href="Modell_(Wissenschaft)" title="Modell (Wissenschaft)">Modellierung</a> hochkomplexer Systeme wie der AMOC. Diese Unsicherheiten werden in der öffentlichen Kommunikation oft nicht ausreichend betont. Die Unterscheidung zwischen langfristigen Trends und natürlicher <a href="Streuungsma%C3%9F_(Statistik)" title="Streuungsmaß (Statistik)">Variabilität</a> wird in der öffentlichen Kommunikation oft vernachlässigt. So wird beispielsweise die aktuelle Abschwächung der AMOC oft als direkte Folge des Klimawandels dargestellt, obwohl natürliche Schwankungen ebenfalls eine Rolle spielen könnten.<sup id="cite_ref-Zhang_2006_31-1" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang_2006-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Um die Probleme der reißerischen Berichterstattung und der Nachrichtenmüdigkeit zu überwinden, sind sowohl die Medien als auch die Wissenschaft gefordert. Es ist ein Journalismus nötig, der dem Dilemma der Klimaberichterstattung gerecht wird: Er muss zwar bei bestimmten Themen vereinfachen und verkürzen und muss trotzdem dem Stand der Wissenschaft und der Komplexität des Themas gerecht werden – kein einfaches Unterfangen. Medien sollten wissenschaftliche Erkenntnisse in einen größeren Kontext stellen <i>(<a href="Kontextualisierung" title="Kontextualisierung">Kontextualisierung</a>)</i> und die Prozesse so in ihrer Komplexität erklären. Statt sich auf <a href="Apokalypse" title="Apokalypse">apokalyptischer</a> Schlagzeilen und spektakuläre, aber unwahrscheinliche <a href="Worst-Case" class="mw-redirect" title="Worst-Case">Worst-Case-Szenarien</a> zu konzentrieren, sollten Medien die langfristigen Risiken des Klimawandels betonen und die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen herausstellen.<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es ist zu empfehlen, dass Wissenschaftler im Sinne von Transparenz die Unsicherheiten ihrer Forschungsergebnisse klar kommunizieren und darauf verweisen, dass <a href="Worst-Case" class="mw-redirect" title="Worst-Case">Worst-Case-Szenarien</a> zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich sind. Und Wissenschaftler und Medien sollten enger zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass komplexe Themen wie die AMOC korrekt <i>und</i> verständlich dargestellt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
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<ul><li>Levke Caesar, Stefan Rahmstorf, Alexander Robinson, Georg Feulner, Vincent Saba: <i>Observed fingerprint of a weakening Atlantic Ocean overturning circulation.</i> In: <i>Nature</i>, 556 (2018), Ausgabe 7700, S. 191–196. <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-018-0006-5" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41586-018-0006-5">DOI:10.1038/s41586-018-0006-5</a>.</li></ul>
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<ul><li>Peter D. Ditlevsen, Susanne Ditlevsen: <i>Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation.</i> In: <i>Nature Communications</i>, 14 (2023), Ausgabe 1, S. 4254. <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-023-39810-w" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41467-023-39810-w">DOI:10.1038/s41467-023-39810-w</a>.</li></ul>
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<ul><li>Frank Kreienkamp, Barbara Früh, Sven Kotlarski, Carsten Linke, Marc Olefs, Inke Schauser, Thomas Schinko, Cornelia Schwierz, Andreas Walter, Matthias Zimmer: <i>Empfehlungen für die Charakterisierung ausgewählter Klimaszenarien.</i> Hrsg.: <i>Deutscher Wetterdienst, MeteoSchweiz u. a.</i> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/380/dokumente/szenariennamen-stand_20220315.pdf">PDF; 343 kB</a>).</li></ul>
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<ul><li>ders., John C. H. Chiang, Sidney R. Hemming (Hrsg.): <i>Ocean Circulation: Mechanisms and Impacts – Past and Future Changes of Meridional Overturning (Geophysical Monograph Series, Band 173)</i>. New York 2013. ISBN 978-1-118-67188-7</li></ul>
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<ul><li>Carl Wunsch: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://journals.ametsoc.org/view/journals/phoc/28/11/1520-0485_1998_028_2332_twdbtw_2.0.co_2.xml"><i>The work done by the wind on the oceanic general circulation.</i></a> In: <i>Journal of Physical Oceanography</i>, 28 (1998), Ausgabe 11, S. 2332–2340.</li></ul>
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<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Atlantic_meridional_overturning_circulation?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation</a></span></b> – Sammlung von Bildern</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Golfstrom" class="extiw external" title="wikt:Golfstrom">Wiktionary: Golfstrom</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.bu.edu%2Fcore%2Fcc105%2Flectures08%2FL24-Oceans-6up.pdf">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">27. März 2009</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 31. Dezember 2010</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGolfstrom&rft.title=Lecture+26%3A+Oceans&rft.description=Lecture+26%3A+Oceans&rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20090327121954%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.bu.edu%2Fcore%2Fcc105%2Flectures08%2FL24-Oceans-6up.pdf&rft.publisher=%5B%5BBoston+University%5D%5D&rft.date=2009-01-06&rft.source=http://www.bu.edu/core/cc105/lectures08/L24-Oceans-6up.pdf&rft.language=en"> </span></span>
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20220118082709/http://tornado.sfsu.edu/geosciences/classes/m415_715/Monteverdi/Satellite/Oceanography/eddy.htm">Meanders and Eddies in the Ocean</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> des <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Ftornado.sfsu.edu%2Fgeosciences%2Fclasses%2Fm415_715%2FMonteverdi%2FSatellite%2FOceanography%2Feddy.htm">Originals</a></span> vom 18. Januar 2022 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span> <b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/http://tornado.sfsu.edu/geosciences/classes/m415_715/Monteverdi/Satellite/Oceanography/eddy.htm">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://tornado.sfsu.edu/geosciences/classes/m415_715/Monteverdi/Satellite/Oceanography/eddy.htm">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/tornado.sfsu.edu</span>, John Monteverdi, San Francisco State University, abgerufen am 18. Januar 2022</span>
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<li id="cite_note-Liu_2017-58"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Liu_2017_58-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Liu_2017_58-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Wei Liu, Shang-Ping Xie, Zhengyu Liu, Jiang Zhu: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Overlooked possibility of a collapsed Atlantic Meridional Overturning Circulation in warming climate</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Science Advances</cite>. 3. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>e1601666</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/sciadv.1601666">10.1126/sciadv.1601666</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Golfstrom&rft.atitle=Overlooked+possibility+of+a+collapsed+Atlantic+Meridional+Overturning+Circulation+in+warming+climate&rft.au=Wei%26%2332%3BLiu%2C%26%2332%3BShang-Ping%26%2332%3BXie%2C%26%2332%3BZhengyu%26%2332%3BLiu%2C+...&rft.date=2017&rft.doi=10.1126%2Fsciadv.1601666&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Science+Advances&rft.pages=e1601666&rft.volume=3.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
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<li id="cite_note-Lenton_2008-59"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Lenton_2008_59-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lenton_2008_59-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lenton_2008_59-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Timothy M. Lenton et al.: Tipping elements in the Earth's climate system. Proceedings of the National Academy of Sciences, Jahrgang 105 (2008), Ausgabe 6, S. 1786–1793. <a href="https://doi.org/10.1073/pnas.0705414105" class="extiw external" title="doi:10.1073/pnas.0705414105">DOI:10.1073/pnas.0705414105</a></span>
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<li id="cite_note-Ditlevsen_2023-61"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Ditlevsen_2023_61-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ditlevsen_2023_61-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ditlevsen_2023_61-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ditlevsen_2023_61-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ditlevsen_2023_61-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ditlevsen_2023_61-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ditlevsen_2023_61-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ditlevsen_2023_61-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ditlevsen_2023_61-8">i</a></sup></span> <span class="reference-text">Peter D. Ditlevsen, Susanne Ditlevsen: Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation. In: <i>Nature Communications</i>, Jahrgang 14 (2023), Ausgabe 1, S. 4254. <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-023-39810-w" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41467-023-39810-w">DOI:10.1038/s41467-023-39810-w</a></span>
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<li id="cite_note-van_Westen-63"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-van_Westen_63-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-van_Westen_63-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-van_Westen_63-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-van_Westen_63-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-van_Westen_63-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-van_Westen_63-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-van_Westen_63-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-van_Westen_63-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-van_Westen_63-8">i</a></sup></span> <span class="reference-text">René M. van Westen et al.: Physics-based early warning signal shows that AMOC is on tipping course. Science Advances, 10 (2024), Ausgabe 6, S. eadk1189. <a href="https://doi.org/10.1126/sciadv.adk1189" class="extiw external" title="doi:10.1126/sciadv.adk1189">DOI:10.1126/sciadv.adk1189</a></span>
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Normdaten (Geografikum): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4021572-6">4021572-6</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh85057894">sh85057894</a></span> | <a href="Web_NDL_Authorities" title="Web NDL Authorities">NDL</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00567579">00567579</a></span> | <a href="Virtual_International_Authority_File" title="Virtual International Authority File">VIAF</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://viaf.org/viaf/316598257/">316598257</a></span> </div>
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