Новости течения карского моря

Течение карского моря кратко | Образовательные документы для учителей, воспитателей, учеников и родителей. Господствующие в Карском море течения имеют циклонический характер, благодаря чему речные воды могут распространяться не только в северном направлении, но и поворачивать обратно к югу у северной оконечности Новой Земли (Pavlov, Pfirman 1995; Никифоров, Шпайхер.

Течения карского моря названия. Карское море в россии

Основная масса экологических проблем Карского моря исходит от повышенного загрязнения тяжёлыми металлами вод впадающих рек Енисея и Оби. Это течение должно препятствовать распространению в Карское море некоторых чисто морских рыб, не выносящих сильного опреснения воды. основные течения Карского моря?, получи быстрый ответ на вопрос у нас ответил 1 человек — Знания Орг. Арктический плавучий университет, по итогам экспедиции 2018 года на судне «Профессор Молчанов», впервые в истории обнаружил и зафиксировал скопления микропластика и попадание вод Гольфстрима в Карское. Самые любопытные новости мировой науки, загадки космоса и удивительные научные открытия. Относительно устойчивая система течений Карского моря связана с циркуляцией вод Арктического бассейна, водообменом с соседними морями и речным стоком, который поддерживает устойчивость течений.

Подледные течения привели к сезонным изменениям солености Карского моря

Господствующие в Карском море течения имеют циклонический характер, благодаря чему речные воды могут распространяться не только в северном направлении, но и поворачивать обратно к югу у северной оконечности Новой Земли (Pavlov, Pfirman 1995; Никифоров, Шпайхер. Отчет о поездке на Карское море летом 2022 года. Внутренние волны движутся со скоростью около 1 м/с в сторону Карского моря в так называемом сверхкритическом режиме, когда скорость фоновых течений значительно превышает скорость распространения самих волн.

Навигация по записям

  • основные течения Карского моря? - Есть ответ на
  • Учеными Института океанологии РАН открыто течение между Карским морем и морем Лаптевых
  • Ученые выяснили, что происходит с водами великих сибирских рек в Северном Ледовитом океане | CoLab
  • Карское море: экологические проблемы и способы их решения. Мнения экспертов
  • Ученые обнаружили новое течение в Северном Ледовитом океане - Pro город будущего

Типы берегов и рельеф дна

  • JavaScript is disabled
  • Карское море: экологические проблемы и способы их решения. Мнения экспертов
  • Погода в Кировском районе
  • Океанологи обнаружили неизвестное пресноводное течение в Арктике
  • КАРСКОЕ МОРЕ • Большая российская энциклопедия - электронная версия

Карское море: экологические проблемы и способы их решения. Мнения экспертов

В Арктике практически не ведутся морские исследования в холодный период года, когда большая часть Северного Ледовитого океана покрыта льдом. Из-за этого остается много неизвестного о том, что происходит в арктических морях зимой и весной, причем даже в относительно изученных прибрежных и шельфовых районах Карского моря, где ведется активная хозяйственная деятельность и регулярно ходят ледоколы. В Карское море впадают две крупные реки, Обь и Енисей, которые формируют в нем огромную область опреснения. Ее площадь может достигать 250 тысяч квадратных километров.

В недавней работе ученые из Института океанологии имени П.

Москва, Россия; 2 Институт океанологии им. Ширшова Российской академии наук, г. Москва, Россия; 3Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации, г.

Москва, Россия stasocean gmail. При достаточно сильной межгодовой изменчивости потоков волновой энергии, значимого тренда в период 1979—2017 гг. Локальное увеличение потока волновой энергии можно выделить с 1999 до 2010 год. Также произведен анализ среднемесячных значений потока волновой энергии.

Выявлены значительные сезонные вариации потока энергии. Myslenkov1,2,3, M. An unstructured grid with the spatial resolution varying from 15 to 20 km is used for wave simulations. The long-term mean values of wave energy in the Kara Sea are obtained for the whole period of calculations 1979-2017.

The average annual energy fluxes for two typical locations in the central and southern parts of the Kara Sea are found to vary from 0. While the local increase of wave energy flux is obtained for 1999-2010, no significant trends have been revealed for 1979-2017, although the interannual variability was rather high. Monthly means of wave energy flux are analyzed, and significant seasonal variations are revealed. В последние годы наблюдается большой интерес к оценкам потенциала волновой энергии в различных акваториях Мирового океана [1, 5, 6, 15, 18].

Связано это как с расширением круга потенциальных потребителей волновой энергии автономные объекты, морские платформы, маяки, вышки связи и др. Плотность энергии морских волн, как правило, выше, чем плотность ветровой и солнечной энергии [5] , поэтому исследование ресурсов энергии волн является актуальной задачей. Однако распределение волновой энергии весьма нерегулярно в пространстве и во времени. Проектирование каких-либо энергетических систем или установок для конкретной акватории, работающих от энергии волн, требует подробных расчетных или экспериментальных данных о параметрах волнения в выбранном районе.

Развитие средств математического моделирования и метеорологических реанализов позволяет в настоящее время осуществлять не только общие оценки волновой энергии на основе осредненных по большой акватории характеристик волнения, но и расчеты для отдельных точек и ограниченных участков заданной акватории с учетом сезонных вариаций характеристик волнения. Пока существует мало работ по исследованию волнового климата Карского моря или арктических морей в целом [2, 3, 12, 13, 16]. Наиболее полно режим ветрового волнения в Карском море описан в [9]. Исследование сезонной и межгодовой изменчивости волновой энергии в Карском море является важным также с точки зрения проблемы разрушения берегов.

В [14] сделан вывод, что при увеличении продолжительности безледного периода в сочетании с усилением ветро-волновой активности отступание берегов ускорится. В данной работе на основе результатов моделирования за продолжительный период времени рассматривается пространственное распределение волновой энергии в Карском море. Данная работа посвящена исследованию сезонной и межгодовой изменчивости потока волновой энергии в Карском море. При расчетах использовалась схема ST1 [17].

Также в модели учитывалось увеличение высоты волн при подходе к берегу и связанное с ним обрушение по достижении критического значения крутизны волны. Общий шаг по времени для интегрирования полного уравнения волнового баланса составляет 15 мин, шаг по времени для интегрирования функций источников и стоков волновой энергии составляет 60 сек, шаг по времени для передачи энергии по спектру составлял 450 сек. Данный выбор продиктован конфигурацией вычислительной сетки: максимальным и минимальным расстоянием между узлами и большой широтной протяженностью. Вычисления проводились на неструктурной триангуляционной сетке рис.

Данная сетка покрывает акваторию Баренцева и Карского морей, а также всю северную часть Атлантического океана. Для Карского моря шаг составляет 15—20 км рис. Неструктурная сетка для расчета ветрового волнения в Северной Атлантике и Карском море. Шаг по времени в этих реанализах составляет 1 час.

Поскольку соленость воды сильно влияет на интенсивность образования льда, это открытие будет полезно при прогнозировании толщины ледяного покрова в судоходных районах Арктики. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда РНФ , опубликованы в журнале Scientific Reports. В Арктике практически не ведутся морские исследования в холодный период года, когда большая часть Северного Ледовитого океана покрыта льдом. Из-за этого остается много неизвестного о том, что происходит в арктических морях зимой и весной, причем даже в относительно изученных прибрежных и шельфовых районах Карского моря, где ведется активная хозяйственная деятельность и регулярно ходят ледоколы.

В Карское море впадают две крупные реки, Обь и Енисей, и формируют в нем огромную область опреснения, площадью до 250 тысяч квадратных километров. В недавней работе ученые из Института океанологии имени П.

Хотите видеть наши новости в своей ленте социальной сети? Присоединяйтесь к нам в Вконтакте , Одноклассниках и в Яндекс. Вы также можете настроить RSS-фид и подписаться на регулярное получение новостей и погоды в Telegram. Новости по теме.

Карское море окраинное или внутреннее. Карское море

Российские океанологи выяснили, куда пропадает речная вода из Карского моря «Наши измерения в Карском море в октябре проводились в очень сложных условиях: температура на палубе –10 °С, ветер до 15 м/с, сильная качка, вокруг льды, из-за холода оборудование периодически выходило из строя.
Telegram: Contact @insciencenews Основная масса экологических проблем Карского моря исходит от повышенного загрязнения тяжёлыми металлами вод впадающих рек Енисея и Оби.
Приливы карского моря В пределах Карского моря течения переносят относительно однородные по термохалинным показателям воды, поэтому в нем фронтальные разделы выражены нечетко.
Моря СССР : Карское море Средняя температура карского моря в июле.
Океанологи обнаружили неизвестное пресноводное течение в Арктике Внутренние волны движутся со скоростью около 1 м/с в сторону Карского моря в так называемом сверхкритическом режиме, когда скорость фоновых течений значительно превышает скорость распространения самих волн.

Карское море

  • Читать дальше
  • Основные характеристики Карского моря
  • Течения карского моря названия. Карское море в россии
  • Курсы валюты:
  • Telegram: Contact @insciencenews

Карское море на карте России, острова и полуострова, границы, ресурсы, характеристика

Это течение должно препятствовать распространению в Карское море некоторых чисто морских рыб, не выносящих сильного опреснения воды.

Вместе с этими водами в Карское море проникают некоторые баренцевоморские виды рыб. С другой стороны, мощное Обь-енисейское течение несет на север массы распресненных вод, которые в иные годы доходят почти до широты о-ва Шмидта.

Это необходимо учитывать при проектировке маршрутов ледоколов по Северному морскому пути СМП , а также при оценке того, как будет меняться ледовый покров российской Арктики по мере изменения климата, уверены авторы. Ещё новости:.

Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе Российского научного фонда, поддержавшего данное исследование. В Карское море большую часть года поступает огромное количество пресной воды из крупнейших рек России — Оби и Енисея.

Они формируют в акватории зону опреснения площадью до 250 тыс. Однако в конце осени и начале зимы речной приток куда-то пропадает, а море вновь становится соленым.

Океанологи выяснили, куда пропадает речная вода из Карского моря

Этот процесс препятствует излишнему опреснению Карского моря, что влияет на характер образования льда в его акватории, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). Отчет о поездке на Карское море летом 2022 года. Как показали исследования, побережье Карского моря в течение последних десятилетий испытывает тенденцию к поднятию. Этот процесс препятствует излишнему опреснению Карского моря, что влияет на характер образования льда в его акватории, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). Господствующие в Карском море течения имеют циклонический характер, благодаря чему речные воды могут распространяться не только в северном направлении, но и поворачивать обратно к югу у северной оконечности Новой Земли (Pavlov, Pfirman 1995; Никифоров, Шпайхер. Господствующие в Карском море течения имеют циклонический характер, благодаря чему речные воды могут распространяться не только в северном направлении, но и поворачивать обратно к югу у северной оконечности Новой Земли (Pavlov, Pfirman 1995; Никифоров, Шпайхер.

Течения карского моря названия. Карское море в россии

Учеными Института океанологии РАН открыто течение между Карским морем и морем Лаптевых Отчет о поездке на Карское море летом 2022 года.
В Карском море впервые обнаружена ветвь теплого течения Гольфстрим В итоге к январю центральная часть Карского моря восстанавливает свою соленость.

основные течения Карского моря?

Ранее океанологи из Института океанологии имени П. Ширшова РАН Москва определили, что это масштабное опреснение в конце осени-начале зимы исчезает, однако до сих пор оставалось неясным, что происходит с таким огромным массивом пресной воды. В новой работе исследователи нашли ответ на этот вопрос. Авторы измерили скорость течения, температуру, соленость воды в Карском море в зимне-весенние сезоны с 2021 по 2023 год.

Работы проводились на ледокольных судах и плавучей станции, расположенной в проливе Вилькицкого на границе Карского моря и моря Лаптевых. Наблюдения показали, что именно через этот пролив движется интенсивный поток опресненной воды из Карского моря в море Лаптевых в конце осени и начале зимы.

Концентрация соли — важный параметр, влияющий на прочность льда на Северном морском пути. Как выяснили ученые, пресная вода из Оби и Енисея переносится подленными течениями в соседнее море Лаптевых. В результате к январю центральная часть Карского моря восстанавливает свою соленость. Открытие было сделано благодаря масштабным исследованиям параметров воды в весенне-зимние сезоны с 2021 по 2023 год с помощью измерительных зондов.

Океанологи работали на ледоколах и плавучей станции, стоящей на якоре в проливе Вилькицкого между Карским морем и морем Лаптевых.

Реки Карского моря В отдаленном морском водоеме довольно сложная система течений и вода здесь циркулирует по довольно запутанным траекториям. В близкой к материковому побережью части морской акватории поверхностные воды движутся по циклоническому замкнутому круговороту. В центре акватории из так называемого Обь-Енисейского обширного по площади мелководья опресненные воды крупных сибирских рек растекаются гигантским веером на север. Обь приносит ежегодно в акваторию моря 450 км3 пресной воды, соответственно Енисей — до 600 км3. Велика доля рек поменьше перечисленных выше сибирских гигантов, доля Пясины — 80 км3, Пура и Таза — до 86 км3. На долю мелких рек приходится до 75 км3 пресной воды, приносимой природными водотоками в студеное море. Специалисты гидрологи различают в водоеме отдельные слои глубинных атлантических, поверхностных арктических и приустьевых вод. Здесь наблюдаются полусуточные невысокие приливы 50-80 см. Зимой приливы гасят огромные массы морского льда, высота волн уменьшается и они идут с существенным запозданием.

Ледовый покров Карского моря Вследствие сурового климата водоем замерзает ежегодно, и практически круглогодично покрыт мощными местными и арктическими льдами. Специалисты часто именуют данное море «мешком со льдом». Активное образование льда начнется уже в сентябре с формирования больших полей припая. Здесь встречаются огромные пространства мощных многолетних льдов. Характерной особенностью морского водоема является наличие в центре акватории больших массивов плавучих льдов. Летом сплошные льды раскалываются на отдельные плавучие массивы. Многолетние наблюдения показали годовые и столетние колебания мощности льда. Среди ледовых полей большой мощности наиболее крупными являются Североземельский, Новоземельский и Северный Карский ледяные массивы. Они способны блокировать даже большие из местных проливов, например проход Карских Ворот и пр. Соленость воды и температуры Карского моря В поверхностных слоях преобладающие температуры характеризуются показателем -1,8оС, это зафиксированная учеными отметка появления льдов в соленых водах.

На морском мелководье воды хорошо перемешиваются местными течениями и схожи по температуре и солености. В глубоководные местные желоба постоянно перемещаются воды из теплого Баренцева моря. В устьях больших сибирских рек вода практически пресная. Флора и фауна Карского моря Природные условия климат, гидрология на севере и соответствен юге акватории сильно различаются, будут разниться в этих ареалах виды местной флоры и фауны. Ощущается влияние расположенных рядом соседних морских бассейнов, из расположенного западнее Баренцева моря проникают сюда теплолюбивые виды, из моря Лаптевых некоторые из высокоарктических видов. Условным рубежом экосистем данных ареалов стал 80о с.

Полуостров Ямал Береговая линия Карского моря очень извилиста. Восточные берега Новой Земли изрезаны многочисленными фьордами. Значительно расчленено материковое побережье. Глубоко в сушу вдаются Байдарацкая и Обская губы, между которыми лежит п-ов Ямал, а восточнее расположены крупные заливы: Гыданский, Енисейский, Пясинский.

Разнообразные по внешней форме и строению участки побережья относятся к различным морфологическим типам. Преобладают берега абразионные, но встречаются аккумулятивные и ледяные. Восточное побережье Новой Земли — обрывистое и холмистое. Материковое побережье местами низменное и пологое, местами обрывистое. Климат Расположенное в высоких широтах Арктики и непосредственно связанное с Арктическим бассейном, Карское море характеризуется полярным морским климатом. Относительная близость Атлантического океана несколько смягчает климат моря, но Новая Земля служит барьером на пути теплого атлантического воздуха и вод, поэтому климат Карского моря более суров, чем климат арктического Баренцева моря. В осенне-зимнее время над Карским морем формируется и устанавливается Сибирский антициклон, усиливается Полярный максимум, и на атмосферные процессы над морем влияет ложбина Исландского минимума. В начале холодного сезона в северной части моря преобладает северный ветер, а в южной ветры неустойчивы по направлению. Зимняя барическая ситуация обусловливает преобладание на большей части моря южных, юго-западных и юго-восточных ветров. Лишь на северо-востоке часто дуют ветры северных румбов.

Наибольшее количество штормов наблюдается в западной части моря. У берегов Новой Земли нередко образуется местный ураганный ветер — новоземельская бора. Обычно она продолжается несколько часов, но зимой может длиться 2—3 суток. Ветры южных направлений, как правило, приносят в Карское море сильно охлажденный над материком континентальный воздух. Среднемесячная температура воздуха в марте на м. Однако с южными ветрами в западную часть моря иногда поступает и относительно теплый морской полярный воздух. Его приносят циклоны, которые приходят с запада и, встречая на своем пути цепь новоземельских гор, отклоняются на юг и юго-восток. Наиболее часто затоки теплого воздуха происходят в феврале, с чем связано даже некоторое повышение средней температуры воздуха. Кроме того, эти вторжения теплого воздуха и новоземельская бора вызывают неустойчивую зимнюю погоду в западной части моря, тогда как в его северных и восточных районах стоит относительно устойчивая холодная и ясная погода. В теплое время года разрушается Сибирский максимум, исчезает ложбина низкого давления, ослабевает Полярный максимум.

Циклоническая деятельность ослабевает. Весенний прогрев происходит довольно быстро, но значительного повышения температуры воздуха при этом не происходит. В любой летний месяц может выпадать снег. Обь ежегодно приносит в среднем 450 км3 воды, Енисей — около 600, Пясина — 80, Пур и Таз — около 86 и прочие реки до 75 км3. Зимой в очень небольших количествах в море вливается вода только из наиболее крупных рек. Практически весь материковый сток поступает в Карское море с юга. Для Карского моря установлены западный, восточный и веерообразный варианты распространения распресненных вод. Сток, сосредоточенный в районе о. Диксон, влияет на развитие системы течений. Таким образом, материковый сток — важный фактор формирования гидрологических особенностей Карского моря.

Температура воды и солёность Структуру вод Карского моря образуют поверхностные арктические, приустьевые и глубинные атлантические воды. Большую часть площади моря занимают поверхностные арктические воды. Они формируются в результате перемешивания вод, поступающих из других бассейнов и материкового стока, и их дальнейшей трансформации. Толщина слоя поверхностных арктических вод в разных районах моря зависит в основном От рельефа дна. На больших 200 м и более глубинах эти воды лежат до горизонтов 150—200 м, а в мелководных районах распространяются от поверхности до дна. Поверхностные арктические воды разделяются на три слоя. Верхний 0—50 м имеет однородную температуру и соленость, что объясняется активным перемешиванием вод в процессе зимней вертикальной циркуляции. Глубже от горизонта 100 м до 200 м лежит слой с характеристиками, промежуточными между подповерхностными и глубинными атлантическими водами. В весенне-летнее время на свободных ото льдов пространствах моря в верхнем слое поверхностной арктической воды выделяется тонкий 5—10 м слой повышенной температуры и низкой солености. Вблизи устьев рек в теплый сезон речные воды смешиваются с холодной и соленой поверхностной арктической водой.

В результате здесь формируется своеобразная вода с повышенной температурой, низкой соленостью и соответственно с малой плотностью. Она растекается по поверхности более плотных арктических вод, на границе с которыми горизонты 5—7 м создаются большие градиенты солености и плотности.

Океанологи выяснили, куда пропадает речная вода из Карского моря

Морские течения Карского моря играют важную роль в геофизической и биологическойжизни этого уникального морского пространства. Российские океанологи из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН в Москве выяснили, как действуют сезонные циклы опреснения Карского и других арктических морей на. Рассказывает Александр Осадчиев, ведущий научный сотрудник института океанологии имени Петра Петровича Ширшова. «Наши измерения в Карском море в октябре проводились в очень сложных условиях: температура на палубе –10 °С, ветер до 15 м/с, сильная качка, вокруг льды, из-за холода оборудование периодически выходило из строя. Благодаря этому теплому течению лед в восточной части желоба тает раньше летом и образуется позже осенью, чем в окружающих акваториях Карского моря. Благодаря этому теплому течению лед в восточной части желоба тает раньше летом и образуется позже осенью, чем в окружающих акваториях Карского моря.

основные течения Карского моря?

Такие волны оказывают сильное воздействие на перенос тепла, питательных веществ, живых организмов и загрязнений как по вертикали, так и по горизонтали. Они могут влиять на передачу акустических сигналов под водой, повреждать подводные конструкции, взламывать морской лёд и приводить к образованию полыней. Ширшова РАН, Московского физико-технического института и Московского государственного университета им. Ломоносова впервые обнаружила аномально высокие внутренние волны в российском секторе Арктики. Исследователи проводили измерения в проливе Карские Ворота в рамках одной из первых молодёжных экспедиций программы «Плавучий университет». Экспедиция проходила летом 2021 года на борту научно-исследовательского судна «Академик Иоффе». Пролив Карские Ворота длиной 30 км и шириной 56 км соединяет Баренцево и Карское моря и известен очень сложным рельефом дна со множеством подводных хребтов и каналов. Взаимодействие сильных приливных течений с волнистым рельефом приводит здесь к возникновению интенсивных внутренних приливов, что создаёт волны во внутренних слоях океана.

Ширшова Дмитрий Фрей. РНФ Ученые обнаружили существование неизвестного ранее теплого поверхностного течения от северной оконечности Новой Земли на север вдоль восточного склона желоба, которое приводит к более раннему ледотаянию и более позднему ледообразованию в этом районе. Также они открыли стационарный циклонический вихрь на промежуточных глубинах в северной части желоба, который удерживает значительную часть атлантических вод и ослабляет поток тепла далее в Восточную и Центральную Арктику. Это невозможно без изучения фундаментальных процессов, происходящих в Северном Ледовитом океане. Один из ключевых — крупномасштабный перенос теплой воды из Северной Атлантики в Арктику, влияющий на тепловой баланс всего Северного Ледовитого океана, и особо интересно его "бутылочное горлышко" — желоб Святой Анны», — рассказывает Александр Осадчиев. Итоги исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Все это усложняет картину приливов в Карском море, где в общем преобладают правильные полусуточные приливы, но в отдельных районах наблюдаются суточные и смешанные приливы. Движение приливной волны создает приливные течения, скорость которых достигает значительных величин, например, у о. Приливные изменения уровня сравнительно невелики. По всем пунктам побережья они равны в среднем 0,5—0,8 м, но в Обской губе превышают 1 м. Нередко их затушевывают сгонно-нагонные колебания уровня, которые на материковом берегу моря больше 1 м, а в глубине заливов и губ в безледные сезоны доходят до 2 м и больше.

Частые и сильные ветры развивают значительное волнение в Карском море. Однако размеры волн кроме скорости и продолжительности ветра зависят здесь и от ледовитости, обусловливающей длину разгона ветра. В связи с этим наиболее сильное волнение наблюдается в малоледовитые годы в конце лета — начале осени. Самую большую повторяемость имеют волны высотой 1,5—2,5 м, реже наблюдаются волны 3 м и более, максимальная высота волны около 8 м. Чаще всего сильное волнение развивается в юго-западной и северо-западной обычно свободных от льдов частях моря.

Его центральные мелководные районы отличаются более слабым развитием волн. Во время штормов здесь образуются короткие и крутые волны. На севере моря волнение гасится льдом. Суровый климат высокоширотного Карского моря обусловливает его полное замерзание в осенне-зимнее время и круглогодичное существование льда в нем. Льдообразование начинается в сентябре в северных районах моря и в октябре на юге.

С октября по май почти все море покрыто льдами разного вида и возраста. Прибрежную зону занимает припай. Он развит неравномерно. В северо-восточной части моря неподвижный лед образует непрерывную полосу, тянущуюся от о. Белый к архипелагу Норденшельда и оттуда к Северной Земле.

В летнее время эта полоса припая взламывается и распадается на отдельные поля. Они сохраняются длительное время в виде Североземельского ледяного массива. В юго-западной, части моря припай занимает небольшие площади. Мористее неподвижного льда располагается зона чистой воды или молодых льдов. Это район заприпайных полыней.

В юго-западной части моря располагаются Амдерминская и Ямальская полыньи, а на юге центральной части моря — Обь-Енисейская. В открытых районах моря распространены дрейфующие льды, среди которых преобладают однолетние местного происхождения. Их максимальная толщина в мае 1,5—2,0 м. В море преобладает выносной дрейф, в процессе которого льды выносятся на север. На юго-западе располагается Новоземельский ледяной массив, который в течение лета растаивает на месте.

В северных районах лед сохраняется постоянно. Сюда спускаются отроги океанических ледяных массивов. Распределение льдов в весенне-летнее время зависит от преобладания ветров у соответствующих течений. Гидрохимические условия. Широкое сообщение с океаном, образование и таяние льда, большой речной сток сказываются на гидрохимических условиях, в частности на содержании и распределении кислорода и биогенных веществ в море.

В начале лета и осенью в его северной части верхний слой, как правило, пересыщен кислородом. Во время летнего прогрева отмечается значительное уменьшение содержания кислорода. Это объясняется тем, что с повышением температуры воды уменьшается растворимость кислорода, который к тому же потребляется организмами. Юго-восточная часть моря характеризуется относительно низким содержанием кислорода на поверхности. Понижение содержания кислорода происходит и вследствие притока речных вод.

С ним связано присутствие органического вещества, окисление которого повышает расход кислорода и неблагоприятные условия для фотосинтетической деятельности низкая прозрачность , понижающие выделение кислорода и т. Для большинства районов Карского моря вертикальное распределение содержания кислорода имеет неравномерный ход и характеризуется двумя максимумами на горизонтах порядка 10 и 75 м и двумя минимумами примерно на 50 и 100 м. Такое распределение содержания кислорода по глубине связано с распределением температуры и плотности по вертикали, а также с перемешиванием вод при осенне-зимней вертикальной циркуляции, которая в разных районах достигает различных горизонтов. Летом верхний максимум обусловлен пониженной по сравнению с поверхностной температурой, а нижний незначительным потреблением кислорода. Пониженное содержание кислорода совпадает с горизонтом, где происходит резкое повышение плотности.

Здесь скапливаются отмершие планктонные организмы, происходит их распад и процессы окисления протекают весьма интенсивно, что влечет за собой повышенный расход кислорода. В юго-восточной части моря, несмотря на ярко выраженный слой скачка плотности, значительное понижение кислорода в нем наблюдается довольно редко, так как он расположен близко к поверхности, а весь верхний однородный слой доступен ветровому перемешиванию и, следовательно, пополнению кислородом из атмосферы. Турбулентное перемешивание на поверхности раздела уничтожает минимум кислорода в слое скачка плотности. Распределение биогенных веществ характеризуется понижением их с юга на север. Летом верхний слой толщиной 25—30 м обычно обеднен фосфатами и нитратами в связи с потреблением их фитопланктоном.

Ниже содержание этих элементов несколько-повышается. Присутствие льдов не отражается на содержании фосфатов, но заметно сказывается на количестве нитратов в воде. Минимум их наблюдается в разреженных льдах, максимум — на чистой воде. Объясняется это тем, что нитраты извлекаются из воды фитопланктоном, которого больше всего у кромки льдов и мало вдали от нее. Хозяйственное использование.

Суровая природа ограничивает рамки, но не исключает возможности экономического использования Карского моря. Главное направление хозяйственной деятельности в нем — морские транспортные перевозки. Они включают в себя транзитные переброски грузов с запада на восток и в обратном направлении по Северному морскому пути и грузообмен с конечными пунктами на побережье этого моря. Последний в настоящее время стал осуществляться практически круглогодично. На Ямал завозятся оборудование, материалы и т.

Баренцево море на карте. Желоб Святой Анны в Карском море. Карское море географическая карта. Карта дна Карского моря. Желоб св Анны на карте России. Карское море пляж. Песчаный берег Карского моря. Песчаный Яр. Баренцево море Югорский шар. Корабль Рубин Карское море.

Карское море шторм ветер. Полярная станция остров уединения Карское море. Остров белый в Карском море. Карское море туман. Океанские приливы. Прилив Балтийское море. Полярная природа Карского моря. Реки, впадающие в Карское море на карте. Реки впадающие в Карское море. Острова которые омывает Карское море.

Реки которые впадают в Карское море. Карское море описание. Карское море остров Вайгач. Флора Карского моря. Отливы Карского моря. Карское море Воркута. Воркута море. Пляж в Воркуте. Белое море Воркута. Амдерма Карское море.

Медвежьи острова Восточно Сибирское море. Карское море ледники. Карское море остров Салман. Во льдах Арктики. Концепт Арктический лед. Карское море Южморгеология. Енисейский залив зимой.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий