Море Лаптевых большую часть года оказывается под воздействием Сибирского антициклона, который обусловливает относительно спокойную циклоническую деятельность и преимущественно слабые ветры. Главная» Новости» Средняя температура воды моря лаптевых в январе и июле. Средняя глубина моря 50 м. Водоём омывает берега ещё 8 стран Европы. Морское дно здесь опускается до 3385 м. За счет этого средняя глубина моря Лаптевых составляет 533 м, что делает его самым глубоководным из морей Северного Ледовитого океана.
'+obj.error+'
В море Лаптевых продолжаются поиски двух мужчин | это в основном загрязнение вод. Из-за вмешательства человека в жизнедеятельность моря они обострились. Ответ: Рельеф дна Преобладают глубины до 50 м, наибольшая глубина 3385 метров, средняя глубина 540 метров. Море Лаптевых считается самым суровым среди арктических морей. Море Лаптевых целиком занимает шельф, захватывает материковый склон и небольшую часть ложа океана, поэтому его дно представляет собой равнину, которая в начале полого понижается, а затем круто обрывается к северу.
Море Лаптевых на карте мира и России
В первый раз море Лаптевых появилось на карте промышленника Ляхова, который в XVII веке составил подробное описание островов Большой Ляховский и Котельный, обнаружил на земле кости ископаемого мамонта. В море Лаптевых преобладают глубины до 50 м, наибольшая глубина 3385 метров, средняя глубина 533 метров. Море Лаптевых – окраинное море Северного Ледовитого океана, между побережьем Сибири, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля и Новосибирскими. Море Лаптевых относится к типу материковых окраинных морей. Его площадь — 662 тыс. км2, объем — 353 тыс. км3, средняя глубина — 533 м, наибольшая глубина — 3385 м. Основной характеристикой моря Лаптевых является низкая температура воды. Зимой подо льдом вода холодная до -0,8 °C. В юго-восточной части температура составляет 1,8 °C. Ниже глубины в 100 метров слой воды имеет температуру в -1,8 °C. Русским землепроходцам море Лаптевых известно с 1-й половины 17 века.
Cookie is Disabled in your browser. Please Enable the Cookie to continue.
- Операция «Три корабля»
- Содержание
- Море Лаптевых — Википедия с видео // WIKI 2
- Море Лаптевых — ледяная душа России
Что скрывает дно?
- Море Лаптевых - Тайны, загадки, факты
- Выберите категорию
- Использование моря Лаптевых
- Море Лаптевых. 10 месяцев в году море покрыто льдом.
Опасные газонасыщенные объекты на акваториях Мирового океана: море Лаптевых
На севере, в глубоком желобе, над поверхностной арктической водой распространены теплые атлантические воды, но их температура несколько ниже, чем в желобах Карского моря. Они проникают сюда через 2,5 — 3 года после того, как начинают свой путь у Шпицбергена. На протяжении большей части года температура воды близка к температуре замерзания и быстро понижается после летнего максимума. Челюскин , что связано с различиями солености в этих районах. В первые весенние месяцы происходит таяние льда, поэтому температура воды остается почти такой же, как и зимой. Только в прибрежных районах особенно в приустьевых областях , которые раньше других очищаются ото льда, температура воды несколько выше, чем в центральных районах. Она в общем понижается с юга на север и с востока на запад.
За лето поверхность моря заметно прогревается. Температура воды с глубиной быстро понижается. Зимой в районах с глубинами до 50 — 60 м температура воды одинакова от поверхности до дна. На севере, в районе глубокого желоба, отрицательная температура отмечается от поверхности до 100 м. Высокие значения температуры выше нуля в слое 100—300 м связаны с проникновением в море Лаптевых теплых атлантических вод из Центрального арктического бассейна. Эти или близкие к ним значения сохраняются до самого дна.
В западной части моря, где прогрев меньше, таких резких различий температуры не наблюдается. В общем она увеличивается с юго-востока на северо-запад и север. Зимой при минимальном речном стоке и интенсивном льдообразовании соленость увеличивается. При этом как и летом на западе она выше у м. Эта высокая соленость держится довольно долго, лишь в июне с началом таяния льдов она начинает понижаться. Летом сильнее всего опреснена юго-восточная часть моря.
Они располагаются несколько севернее линии о. Петра — м. Таким образом, опресненные воды выходят к северу в восточной части моря, а соленые воды спускаются к югу в западной части моря. С глубиной соленость повышается, но в распределении ее отмечаются сезонные различия. Зимой на мелководье она увеличивается от поверхности до горизонтов 10 — 15 м, а ниже и до дна остается почти неизменной. На больших глубинах соленость заметно повышается не от самой поверхности, а от нижележащих горизонтов.
Весеннее вертикальное распределение солености начинается со времени интенсивного таяния снега и льда. В это время соленость быстро понижается в поверхностном слое и сохраняет зимние значения на нижних горизонтах. Летом в зоне распространения речных вод верхний слой 5 — 10 м весьма сильно опреснен, ниже наблюдается очень резкое повышение солености. Осенью в южных районах летний скачок солености постепенно размывается. В море Лаптевых распределение плотности больше связано с соленостью, чем с температурой. Это объясняется большим диапазоном солености и слабым влиянием на плотность низкой температуры воды.
Плотность увеличивается с юго-востока на северо-запад. Зимой и осенью вода плотнее, чем летом и весной. Зимой и в начале весны плотность почти одинакова от поверхности до дна. Летом большие градиенты солености и температуры на горизонтах 10—15 м определяют и резкий перепад плотности. Осенью благодаря охлаждению и осолонению поверхностных вод увеличивается их плотность. Плотностная стратификация вод четко прослеживается с конца весны до начала осени.
Наиболее резко она выражена в юго-восточных и центральных районах моря и у кромки льдов. Порт в Арктике Рельеф дна Дно моря Лаптевых представляет собой почти не расчлененную равнину, полого понижающуюся к северу. Здесь выделяется несколько желобов, невысоких возвышенностей и банок. Широкий, но короткий желоб расположен против дельты Лены, воронкообразный желоб находится у Оленекского залива, узкий и длинный желоб уходит от о. Столбового на север. В восточной части моря поднимаются банки Семеновская и Васильевская.
Температурный режим и солёность Температуры воды в море низкие. Солёность морской воды у поверхности в северо-западной части моря составляет 28 промилле, в южной части — до 15 промилле, около устьев рек — менее 10 промилле. Сильное влияние на солёность поверхностных вод оказывают сток сибирских рек и таяние льда. С увеличением глубины солёность быстро увеличивается, достигая 33 промилле. Гидрологический режим Поверхностные течения моря образуют циклонический то есть против часовой стрелки круговорот. Приливы полусуточные, высотой в среднем до 50 сантиметров. Величину приливов значительно уменьшает ледяной покров. Сгонно-нагонные колебания уровня моря значительные — до 2 метров, а в заливах достигают 2,5 метров.
Главный порт — Тикси. Гидрологический режим Поверхностные течения моря образуют циклонический то есть против часовой стрелки круговорот. Приливы полусуточные, высотой в среднем до 50 сантиметров. Величину приливов значительно уменьшает ледяной покров. Сгонно-нагонные колебания уровня моря значительные — до 2 метров, а в заливах достигают 2,5 метров.
Море Лаптевых — одно из самых суровых арктических морей, морозные зимы вызывают значительное развитие морского льда, который покрывает акваторию моря почти весь год. Развитию льда способствует также мелководность моря и малая солёность его поверхностных вод.
Но море Лаптевых самое суровое. Здесь 9 месяцев в году температура воды ниже нуля градусов, а лёд сходит частично только в августе и сентябре. Возможно сейчас, с очевидным потеплением климата, будет постепенно меняться и температура моря Лаптевых и его прибрежных районов. Кроме того здесь самая скудная флора и фауна из всех северных морей. Главный порт на море Лаптевых Через море Лаптевых проходит Северный морской путь. Тем не менее это очень суровый регион и жить в таких условиях желающих немного. Главным портом моря Лаптевых является посёлок городского типа Тикси. В советские времена население посёлка достигало 11600 человек, но уже к началу 2000-х осталось лишь 5800, а теперь и вовсе лишь 4800 жителей.
Тикси на карте Тикси на карте Если посмотреть на карту, то мы увидим на берегу моря также село Усть-Оленёк, в котором по данным переписи 2010 года оставалось лишь 27 человек. Есть ли там кто-то сейчас сказать сложно.
ЛА́ПТЕВЫХ МО́РЕ
Море Лаптевых на карте мира и России | В море Лаптевых продолжаются поиски двух мужчин | |
Море Лаптевых. Где находится на карте, порты, соленость, интересные факты, флора и фауна, ресурсы | Море Лаптевых Море Лаптевых — окраинное море Северного Ледовитого океана. Расположено между полуостровом Таймыр и островами Северная Земля на западе и Новосибирскими островами на востоке. |
море лаптевых какой регион | Площадь акватории моря составляет 662 тыс. км2, море неглубокое – средняя глубина 533 м, хотя имеются впадины до 3534 м. Море Лаптевых полностью находится за Полярным кругом, климат – арктический континентальный. |
База знаний | это в основном загрязнение вод. Из-за вмешательства человека в жизнедеятельность моря они обострились. |
История моря Лаптевых: зачем палеогеографам микроводоросли?
Море Лаптевых — справочные данные | Образование моря Лаптевых связано с тектоническими разрывами в эпоху плейстоцена. |
Море Лаптевых - | Статьи по туризму от | это в основном загрязнение вод. Из-за вмешательства человека в жизнедеятельность моря они обострились. |
Портрет моря Лаптевых | Море Лаптевых сейсмично в восточной части, в пределах которой, западнее Новосибирских островов, прослеживается полоса землетрясений с глубинами очагов от 10 до 33 км и магнитудами до 6 (рис.13). |
Море Лаптевых | Море Лаптевых Море Лаптевых — окраинное море Северного Ледовитого океана. Расположено между полуостровом Таймыр и островами Северная Земля на западе и Новосибирскими островами на востоке. |
Особенности рельефа дна моря лаптевых кратко | Площадь акватории моря составляет 662 тыс. км2, море неглубокое – средняя глубина 533 м, хотя имеются впадины до 3534 м. Море Лаптевых полностью находится за Полярным кругом, климат – арктический континентальный. |
Топ 10 самые большие моря России по площади
Беспозвоночные животные. Иглокожие — морские ежи и звезды. Китообразные — полосатики. Моржи, тюлени, белухи, белые медведи, песцы. Птичий мир — кайры, чистики, чайки. Толщина припая свыше 2 метров вдоль побережья поражает и не позволяет кораблям проходит свободно в море.
Соленость — 10 промилле на юге и 34 промилле на севере.
Такая температура сохраняется примерно до 300 м, а ниже она снова медленно понижается ко дну. Высокие значения температуры в слое 100—300 м связаны с проникновением в море Лаптевых теплых атлантических вод из Центрального Арктического бассейна. Эти или близкие к ним значения сохраняются до самого дна. В западной части моря, где прогрев меньше, чем на востоке, таких резких различий температуры не наблюдается. Неодинакова и изменчива в пространстве и во времени соленость в море Лаптевых. Распределение солености по поверхности весьма сложно. В общем она увеличивается с юго-востока на северо-запад и север. Зимой при минимальном речном стоке и интенсивном льдообразовании соленость наиболее велика.
При этом на западе она выше, чем на востоке. В начале весны соленость остается довольно высокой, но в июне, с началом таяния льдов, она начинает понижаться. Летом, при максимальном стоке, соленость характеризуется низкими значениями см. Сильнее всего опреснена юго-восточная часть моря. Они располагаются несколько севернее линии о. Петра — м. Таким образом, опресненные воды выклиниваются на север в восточной части моря, а соленые воды широким языком спускаются к югу в западной части моря. Осенью речной сток сокращается, а в октябре начинается льдообразование и происходит осолонение поверхностных вод. С глубиной соленость в общем повышается.
Однако распределение ее по вертикали имеет сезонные различия в разных районах моря. Зимой на мелководьях она увеличивается от поверхности до 10—15 м, а затем остается почти неизменной до дна. На больших глубинах заметное повышение солености начинается не от самой поверхности, а с нижележащих горизонтов, от которых она медленно увеличивается ко дну. Весенний тип вертикального распределения солености, отличный от зимнего, наступает со времени интенсивного таяния льда. В это время соленость резко понижается в поверхностном слое и сохраняет довольно высокие значения на нижних горизонтах. Летом в зоне воздействия речных вод верхний слой 5—10 м весьма сильно опреснен, ниже наблюдается очень резкое повышение солености. Отсюда соленость либо остается неизменной, либо постепенно повышается на десятые доли промилле. Осенью в южных районах значения солености возрастают с глубиной и летний скачок постепенно выравнивается. На севере одинаковая соленость охватывает верхний слой, а ниже с глубиной происходит ее увеличение.
Температура и соленость воды определяют ее плотность, причем в море Лаптевых большое влияние на величину плотности оказывает соленость. В соответствии с изменением солености и температуры в пространстве и во времени меняется и плотность воды. Она увеличивается с юго-востока на северо-запад. Зимой и осенью вода плотнее, чем летом и весной. Плотность увеличивается с глубиной. Зимой и в начале весны она почти одинакова от поверхности до дна. Летом скачок солености и температура на горизонте 10—15 м определяет здесь резко выраженный скачок плотности. Осенью солонение и охлаждение поверхностных вод увеличивает их плотность. Плотностная стратификация вод четко прослеживается с конца весны до начала осени, наиболее резко она выражена в юго-восточных и центральных районах моря и у кромки льдов.
Разная степень переслоенности вод по вертикали обусловливает неодинаковые возможности для развития перемешивания в разных районах моря Лаптевых. Ветровое перемешивание на свободных ото льдов пространствах этого моря развито слабо вследствие относительно спокойной ветровой обстановки в теплое время года, большой ледовитости моря и расслоения его вод. В течение весны и лета ветер перемешивает лишь самые верхние слои толщиной до 5—7 м на востоке и до 10 м в западной части моря. Сильное осенне-зимнее выхолаживание и интенсивное льдообразование вызывают активное, но неодинаковое от места к месту развитие конвекции. Она начинается на северо-востоке и севере, затем происходит в центральной части, на юге и юго-востоке моря. В связи со сравнительно небольшой степенью расслоения и ранним льдообразованием плотностное перемешивание наиболее глубоко до горизонтов 90—100 м проникает на севере моря, где его распространение ограничивает плотностная структура вод. В центральных районах конвекция достигает дна 40—50 м еще к началу зимы, а в южной части, подверженной влиянию материкового стока, даже на небольших до 25 м глубинах она распространяется до дна только к концу зимы в результате значительного повышения солености за счет зимнего льдообразования, что объясняется здесь расслоением вод по глубине. Природные особенности моря Лаптевых обусловливают заметно выраженную неоднородность его вод. Вследствие, определенного сходства рассматриваемого и Карского морей их гидрологическая структура и механизм ее формирования близки и показаны в разделе о Карском море.
Так, в море Лаптевых подобно Карскому преобладают поверхностные арктические воды со свойственными им характеристиками и сезонным расслоением по температуре и солености. В зонах сильного влияния берегового стока в результате смешения речных и поверхностных арктических вод образуется вода с относительно высокой температурой и низкой соленостью. На границе их раздела горизонт 5—7 м создаются большие градиенты солености и плотности. На севере, в глубоком желобе под поверхностной арктической водой распространены теплые атлантические воды, но их температура несколько ниже, чем в желобах Карского моря. Они проникают сюда через 2,5—3 года после начала пути у Шпицбергена. Ее формирование связано с опусканием охлажденных вод моря по материковому склону на большие глубины. Определяющая роль в гидрологических условиях моря Лаптевых принадлежит процессам, протекающим в поверхностных арктических водах и в зонах их смешения с речными водами. Общая циркуляция вод моря Лаптевых еще не достаточно ясна в деталях, особенно в отношении движения в нижних горизонтах, вертикальных составляющих и т. Довольно определенные представления имеются о постоянных течениях на поверхности моря см.
В целом этому морю свойственна циклоническая циркуляция поверхностных вод. Ее образует прибрежный поток, движущийся вдоль материка с запада на восток, где он усиливается Ленским течением.
Бурение в акватории не проводилось.
Северная часть акватории практически не изучена. Море Лаптевых сейсмично в восточной части, в пределах которой, западнее Новосибирских островов, прослеживается полоса землетрясений с глубинами очагов от 10 до 33 км и магнитудами до 6 рис. Ряд мелко-глубинных сейсмических событий с магнитудами до 5 отмечался на полуострове Таймыр, в устье р.
Хатанга и в дельте р. На продолжении хребта Гаккеля расположена высоко сейсмичная Лаптевоморско — Момская рифтовая система, в пределах которой, особенно в ее континентальной части, выделяются зоны 8 — и даже 9 — балльных землетрясений, тогда как большая часть Верхояно-Чукотской складчатой системы попадает в 5 — 6-бальную зону. Установлено Драчев и др.
На горстовых поднятиях — 1000 — 1500 м. Выявлены кайнозойские рифтовые впадины, происхождение которых связано с воздействием хребта Гаккеля. В море Лаптевых, в грабенах, установлено от 500 до 8000 — 12000 м осадочных пород аптско-кайнозойского возраста.
На горстовых поднятиях их мощность сокращается до 1 — 1500 м. Рифтовые структуры перекрыты осадками плиоцен-четвертичного возраста. Все постверхнеолигоценовые отложения наращивают континентальный склон в виде мощных клиноформ.
На юго-восточном продолжении рифтовой системы Арктики, выраженной подводным хребтом Гаккеля и глубоководными котловинами Нансена и Амундсена, возникла Лаптевско-Момская континентальная рифтовая система состит из нескольких изогнутых, ветвящихся крупных кайнозойских грабенов на шельфе моря Лаптевых и многочисленных более мелких грабенов юго-восточного простирания, пересекающих северную часть Верхоянского мегантиклинория, Полоусный горст-антиклинорий и наложенных на позднемезозойский Момско-Селенняхский прогиб. Вдоль него протягивается одноименный кайнозойский грабен, к которому приурочены неогеновый липаритовый купол и группа голоценовых базальтовых вулканов. В грабенах присутствуют лимнические отложения олигоцена — среднего миоцена и грубообломочные аллювиально-пролювиальные образования верхнего миоцена — антропогена.
По разломам Момской рифтовой системы происходят сбросовые, взбросовые и правосдвиговые перемещения. Момско-Лаптевская рифтовая система высокосейсмична, особенно в ее континентальной части, где выделяются зоны 8 — и даже 9-балльных землетрясений, тогда как большая часть Верхояно-Индигирской складчатой системы попадает в 6-балльную, а Анюйско-Чукотская система и большая часть Колымо-Омолонского массива — в 5-балльную зону. Основной особенностью моря Лаптевых представляется его расположение на стыке подводного хребта Гаккеля как наиболее северного сегмента Мировой системы срединно-океанических хребтов, структур Верхояно-Чукотской и Таймырских областей, а также Сибирской платформы.
На продолжении хребта Гаккеля установлена система горстов и грабенов Новосибирская или Лаптевоморско-Момская. Море Лаптевых — один из наиболее интересных, важных и полезных из существующих в стране водоемов. Оно прилегает к Северному Ледовитому океану и отличается небольшой температурой и малой степенью солености воды.
Специфические черты — бедная фауна и флора, небольшое количество людей на побережье и островов в пределах моря, на некоторых из которых до сих пор можно обнаружить останки мамонтов. Название «море Лаптевых» появилось не случайно. Это заслуга путешественников с соответствующей фамилией — братьев Дмитрия и Харитона.
Ранее водоем носил имя Норшельда благодаря подаче Фритьофа Нансена , а также назывался Татарским, Ленским, Сибирским и Ледовитым морем. Экологическое состояние Сегодня основной экологической проблемой водоема считается загрязнение вод. Из-за этого происходит изменение ее структуры и состава, что приводит к сокращению численности животного и растительного мира.
Вредные вещества попадают в море как результат деятельности промышленных предприятий, размещенных на берегах сибирских рек. Особую опасность представляют: цинк; фенолы; медь и др. Немалый вред несут предприятия по добычи нефти.
Рядом с морем ведется разработка месторождения с использованием новейшего оборудования, но нередко на нем происходят утечки нефти, с которыми очень сложно бороться.
Поверхностные слои моря перемещаются течениями, медленно передвигающими водные массы против часовой стрелки. Приливы невысокие до полуметра , однако приливные волны в заливах и бухтах приводят к значительному подъему воды до 2,5 метров. Вода в поверхностных слоях моря слабосоленая из-за большого стока рек. Температура воды лишь в теплое время года, да и то - на поверхности, может подниматься выше нулевой отметки. В глубине средняя температура воды -0,8 град. Берега моря Лаптевых сильно изрезаны.
Море Лаптевых - одно из самых суровых морей планеты. Холодные воды, покрытая почти круглый год льдами поверхность, недостаток солнечного тепла и лучей, сделали его труднообживаемым живыми организмами. Тем не менее, жизнь проникла и сюда. Многие животные и водоросли чувствуют себя вполне комфортно в его неласковых водах и на побережье. Конечно, разнообразие и численность флоры и фауны здесь беднее, чем даже в соседнем Карском море, но жизнь, все же, существует.
Море Лаптевых на карте мира — самый ледоносный водоём в природе
Лаптевых море — Окраинное море Северного Ледовитого океана, у берегов России, между полуостровом Таймыр и островами Северной Земли на западе и Новосибирскими на востоке. 6. Море Лаптевых является крупнейшим источником арктического морского льда (при среднем оттоке в 483 000 км² за год, оно производит больше морского льда, чем Карское, Баренцево и Восточно-Сибирское моря вместе взятые). Средняя глубина моря Лаптевых – 578 м. Самая глубокая точка находится на глубине 3386 м. Но все же большая часть его площади – это пологая материковая отмель, со средней глубиной, не превышающей 50 метров (на юге есть участки, где глубина и вовсе менее 25 метров). Русским землепроходцам море Лаптевых известно с 1-й половины 17 века.
Интересные факты о море Лаптевых
Побережье на материке сильно изрезано и насчитывает множество заливов. Среди них: В море насчитывается несколько десятков островов общей площадью около 3,8 тыс. Из-за сильных штормов и течений, которые образуются после таяния снегов, некоторые острова исчезли. Климат и рельеф дна В зависимости от широты полярная ночь может длиться 3—5 месяцев. Интересный факт, что здесь летом может выпасть снег, который сопровождается чересчур сильными туманами.
Большую часть морского дна составляет материковая отмель. До семьдесят шестой параллели глубина не превышает 25 м, а немного дальше она может доходить до 50 м. В северной части моря наблюдается резкое углубление дна, которое достигает местами до 1 км. Максимальная глубина 3385 м находится в котловине Нансена между 120 и 130 меридианами.
В неглубоких местах дно обычно покрыто песками, илом или крупными камнями, а на глубине собираются большие слои мелкодисперсного ила. Гидрологический режим В северной части акватории соленость моря Лаптевых составляет 34 промилле, на юге этот показатель значительно ниже 20—25 , так как происходит подмес пресной речной воды, а в дельтах рек соленость падает до 10 промилле. В результате на поверхности моря образовался слой толщиной 135 м слабосоленой воды. Течение реки усиливает движение поверхностных вод, которое осуществляется против часовой стрелки через пролив Санникова по направлению на восток.
Полусуточный прилив на море в среднем составляет до 0,5 м, а в Хатангском заливе он может достигать 2 м. По описанию специалистов, море оценивается как спокойное из-за мелководья и отсутствия сильных ветров. В основном волны на большей части акватории не превышают в высоту 1 м, но иногда они могут достигать 4—5 м. Экологическое состояние Сегодня основной экологической проблемой водоема считается загрязнение вод.
Из-за этого происходит изменение ее структуры и состава, что приводит к сокращению численности животного и растительного мира. Вредные вещества попадают в море как результат деятельности промышленных предприятий, размещенных на берегах сибирских рек. Особую опасность представляют: Немалый вред несут предприятия по добычи нефти. Рядом с морем ведется разработка месторождения с использованием новейшего оборудования, но нередко на нем происходят утечки нефти, с которыми очень сложно бороться.
Если разливы сразу не удалить, то это приведет к экологической катастрофе. Ущерб наносит и лесоперерабатывающая промышленность, в результате деятельности которой прибрежные воды полны плавающих деревьев. Флора и фауна Из-за довольно сурового климата в море встречается большое количество диатомовых, зеленых и сине-зеленых водорослей. На прибрежной территории растут: В морских водах обитают 39 видов рыб: хариусы, сиги, омули и др.
Здесь живут моржи, белухи, нерпы и тюлени.
Более или менее регулярно перевозка грузов производилась только от Мурманска до Дудинки на западе и между Владивостоком и Певеком на востоке. В портах между Дудинкой и Певеком судоходства практически не существовало. В настоящее время Северный морской путь является важнейшим способом доставки грузов в отдалённые районы России — север Красноярского края, Якутию и Чукотку. В течение 2010—2013 годов по данным Администрации Северного морского пути постоянно растёт число удовлетворенных заявлений на разрешение плавания в акватории Севморпути, в том числе судов, осуществляющих транзитные перевозки из Европы на дальний Восток и в Юго-Восточную Азию, судов, обслуживающих газовые месторождения в высоких широтах, и прочих. В Тикси существует действующий аэропорт. Горная промышленность В 1936 году в окрестностях бухт Нордвик и Кожевникова было начато освоение известных ещё с XIX века залежей угля, нефти и соли.
Был создан трест «Нордвикстрой», и построено несколько рабочих посёлков: Нордвик , Кожевниково, Солерудник, Нордвик-Угольный и другие. О данном предприятии, как и о самих посёлках, и их количестве, известно крайне мало, поскольку оно, являясь исправительно-трудовым учреждением, существовало не в рамках ГУЛаг , а как самостоятельная лагерная группа [42]. Предположительно на нём трудились заключённые, либо ссыльные, причём никаких рассказов или свидетельств за исключением детских воспоминаний от участников Нордвикстроя на сегодня широкой общественности не представлено. Бурение показало лишь неглубокие карманы нефти, и первоначальные перспективы нефтедобычи не оправдались, хотя был приобретён важный опыт разведки месторождений углеводородов в условиях вечной мерзлоты. Однако соль добывалась в крупных масштабах, и Нордвик на время стал важным поставщиком соли для северных промысловиков. Частично учреждение было закрыто, а посёлки снесены перед прибытием сюда американских союзников в середине 40-х годов. В 1956 году был закрыт посёлок Нордвик, и Нордвикское предприятие окончательно перестало существовать.
В посёлке Маят Анабарского улуса республики Саха расположен один из наиболее северных алмазных рудников. Данная станция стала частью программы Атмосферных Обсерваторий Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Целью данной программы является долгосрочное, систематическое и тщательное измерение облаков, излучения, аэрозолей, приповерхностного переноса энергии и химического состава атмосферы в Арктике. База данной программы — четыре арктических станции , расположенные в самых северных населённых пунктах планеты, а именно: Юрика и Алерт в Канаде в частности, Алерт является самым северным постоянным поселением в мире, отдалённым от Северного Полюса лишь на 817 км 508 миль [45] , Тикси в России и Барроу на Аляске США. Другим постоянным источником загрязнения является посёлок городского типа Тикси. В период навигации, а также в процессе добычи нефти, происходят периодические её разливы. Как итог, концентрация именно фенолов в море Лаптевых является наивысшей среди всех арктических водных бассейнов.
Летом поверхность моря прогревается. Зимой в районах с глубинами до 50-60 м температура воды одинакова от поверхности до дна. Ниже 300 м она медленно понижается ко дну. Распределение солености на поверхности очень сложное. В общем она увеличивается с юго-востока на северо-запад и север. Зимой при минимальном речном стоке и интенсивном льдообразовании соленость наиболее велика. При этом на западе она выше, чем на востоке — у м. Летом при максимальном стоке соленость низкая. Можно говорить, что опресненные воды выклиниваются на север в восточной части моря, а соленые воды широким языком спускаются к югу в западной части.
С глубиной соленость повышается. Летом верхний слой сильно опреснен, ниже 5-10 м наблюдается очень резкое повышение солености. По содержанию растворенного кислорода северная часть моря несколько богаче, чем южная, что связано с худшей аэрацией на юге. С глубиной его содержание уменьшается. В поверхностном слое отмечается очень низкое содержание фосфатов и нитратов. Иногда их количество сокращается до аналитического нуля в связи с потреблением биогенов планктоном. В целом, материковый сток сказывается в пониженном содержании магния, сульфатов и хлора и повышенном калия, кальция, углекислоты по сравнению с открытым океаном. В море Лаптевых гидрологическая структура и условия ее формирования близки к Карскому морю. Так, преобладают поверхностные арктические воды с их сезонным расслоением по температуре и солености.
В прибрежной зоне в результате смешения речных и поверхностных арктических вод образуется вода с относительно высокой температурой и низкой соленостью. На границе их раздела глубина 5-7 м создаются большие градиенты солености. На севере под поверхностной арктической водой распространены теплые атлантические воды, но их температура несколько ниже, чем в желобах Карского моря. Для моря Лаптевых характерен неправильный полусуточный прилив. Величина прилива преимущественно около 0,5 м. В Катангском заливе она достигает 2 м. Приливная волна здесь распространяется почти на 500 км вверх по р. Это один из редких случаев проникновения прилива так глубоко в реку. При этом явление бора на Хатанге не замечено.
Сгоны и нагоны обуславливают самые большие колебания уровня в море. Размах колебаний уровня может достигать 1. Чаще всего сгоны и нагоны наблюдаются осенью. Преобладание слабых ветров, мелководность и постоянные льды обуславливают довольно спокойное состояние моря. Преобладает волнение 2-4 балла с высотами волн около1 м. Осень — наиболее штормовое время года, когда море бывает наиболее бурным и наблюдаются максимально-высокие волны до 6 м. В западной части моря преобладает синий, а на востоке - зеленый цвет воды. На юго-востоке у дельты Лены распространяется зеленовато-бурая вода, а в средней части - желто-зеленая. Прозрачность воды 14-16 м на западе и 10-14 м на востоке.
Наибольшая прозрачность 21 м отмечена у восточного берега Таймыра, наименьшая 0,5 м - устье Лены. С октября по май все море Лаптевых покрыто льдами. Льдообразование начинается в конце сентября и проходит одновременно на всей акватории моря.
Море Лаптевых это окраинное море Северного Ледовитого океана. На западе граничит с Карским морем, на востоке с Восточно-Сибирским морем. Какова площадь и глубина моря Лаптевых? Море Лаптевых невелико, его площадь всего 663 тысячи квадратных километров. Из 12 морей омывающих Россию оно находится на 7 месте по площади.
Максимальная глубина моря Лаптевых 3385 метров. В этом компоненте оно значительно превосходит другие наши северные моря начиная от Баренцева и заканчивая Чукотским. Глубокой является именно северная часть моря Лаптевых, которая уже находится не на шельфе. Средняя глубина моря 540 метров. Море Лаптевых на карте , взято с Яндекс.
Море Лаптевых — географическое положение и общая характеристика
Их суть заключается в реконструкции параметров морской среды по смене ассоциаций ископаемых микроорганизмов, живших в эпоху накопления тех или иных осадков. В донных осадках моря Лаптевых обнаружено множество таких микроорганизмов — скелетов, панцирей, раковин, а также органических оболочек или их фрагментов. В статье рассказывается о двух больших группах микроводорослей — диатомеях и водных палиноморфах, об их роли в палеогеографии и о том, действительно ли можно реконструировать историю моря Лаптевых, зная особенности их распределения в современных морских осадках. Об авторах Татьяна Сергеевна Клювиткина — кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена географического факультета Московского государственного университета имени М. Ломоносова, редактор отдела наук о Земле журнала «Природа». Область научных интересов — микропалеонтология, палеогеография арктических морей. Елена Ивановна Полякова — доктор географических наук, ведущий научный сотрудник той же лаборатории. Специалист в области палеоокеанологии, палеогеографии Арктики, микропалеонтологии. Занимается биостратиграфическими и палеоэкологическими исследованиями в высоких широтах. Интерес к изучению Арктики возрастает с каждым годом. И это неудивительно, ведь значение полярных областей в формировании климата планеты давно известно ученым.
Огромная площадь Северного Ледовитого океана покрыта морским льдом. Он обладает очень высокой отражающей способностью, в отличие от водной поверхности, которая поглощает тепло и тем самым нагревает атмосферу. Потепление приводит к таянию льда, а образование больших пространств открытой воды ведет к еще большему потеплению. Зачастую это происходит быстрее, чем прогнозируется климатическими моделями. Так, к концу лета 2020 г. Конечно, это не может нас не беспокоить. Лед в Арктическом океане постоянно движется, образуя круговорот. Вода замерзает главным образом в полыньях шельфовых морей. Новый лед включается в круговорот и в конечном итоге выносится в Атлантику через пролив Фрама, где тает и служит источником холодных пресных вод. Еще один важный климатообразующий фактор Арктики — поступление в Северный Ледовитый океан относительно теплых, соленых вод из Северной Атлантики.
Они попадают в глубоководную котловину Нансена, а затем в виде глубинного течения распространяются вдоль ее континентального склона. Черными стрелками показаны устья основных сибирских рек 1 — Обь, 2 — Енисей, 3 — Хатанга, 4 — Оленёк, 5 — Лена, 6 — Яна, 7 — Колыма , белыми — направление выноса льдов из полярной области, красными — пути поступления в Северный Ледовитый океан относительно теплых вод из Северной Атлантики. Все эти процессы — часть планетарного океанического конвейера, связывающего все океаны Земли и определяющего глобальный климат [ 1 ]. В Северной Атлантике находится основной «двигатель» этого конвейера, и работает он за счет постоянного водообмена с Арктическим океаном. Северный Ледовитый океан давно перестал бы быть в полном смысле слова ледовитым, если бы не сибирские реки — Обь, Енисей, Лена, Яна и др. Они несут огромное количество пресной воды. Попадая в океан, она формирует на поверхности тонкий опресненный слой, который и участвует в ледообразовании. Ниже него резко увеличивается соленость, здесь расположен так называемый слой скачка, или галоклин. Это важная плотностная структура Арктического океана, своеобразный барьер, препятствующий смешиванию относительно теплых, глубинных вод атлантического происхождения с водами приповерхностного слоя. Сокращение речного стока приведет к размыванию галоклина.
Придонные теплые воды станут поступать к поверхности, и морской ледовый покров начнет интенсивно разрушаться. Поэтому именно сибирские реки во многом определяют стабильность арктического льда. Изменение объема речного стока в моря Северного Ледовитого океана может привести к катастрофическим климатическим сдвигам во всем Северном полушарии. Такие глобальные перестройки природной системы уже случались в геологической истории Арктики и, вероятно, могут случиться в будущем. Поэтому, чтобы понимать механизмы современных процессов, происходящих на макушке планеты, и тем более пытаться прогнозировать их развитие, необходимо оглянуться назад. Нужно получить глубокие и точные знания об истории развития природы этого уникального региона, понять, как менялись круговорот течений в северных морях, площадь льда и количество пресной воды, поступающее на шельф. Узнать, каковы были соленость и температура морских вод в прежние эпохи. Другими словами — заглянуть в прошлое океана. Полигоном для них была выбрана самая необычная, далекая и холодная арктическая акватория — море Лаптевых. Начавшись с нуля, работы ученых в этом регионе вскоре позволили объяснить многие особенности современного состояния природной среды и климата полярных регионов, выявить механизмы, определяющие ледообразование в арктических шельфовых морях, оценить воздействие региональных процессов на климат Севера.
Море Лаптевых. Фото А. Дроздовой Почему именно море Лаптевых? Взглянув на карту Северного Ледовитого океана, мы увидим, что это море — центральное в Российском секторе Арктики. Оно максимально удалено от Атлантического и Тихого океанов и закрыто от их влияния архипелагом Северная Земля на западе и Новосибирскими о-вами на востоке. С севера в морскую акваторию поступают холодные арктические водные массы, а с юга навстречу им движется пресная вода из речных устьев. Интересно, что в море Лаптевых попадает и вода из Северной Атлантики: благодаря придонным реверсивным течениям она может проникать из глубоководных районов на мелководье, до глубин порядка 10—20 м [ 2 ]. Кроме всего прочего, море Лаптевых славится своей полыньей, которую можно считать одним из самых удивительных мест на планете. Это часть Великой Сибирской полыньи, она представляет собой протяженную полосу открытой воды, не замерзающую даже в самые лютые морозы. Находится лаптевоморская полынья сразу за областью припайного прибрежного льда в пределах глубин 10—30 м.
Ее ширина около 10—15 км, а протяженность порядка 1800 км. Существование этого феномена объясняют особенностями гидродинамики и атмосферной циркуляции региона, а именно антициклональным режимом погоды и сильными южными и юго-западными ветрами [ 3 ]. Полынью часто называют «фабрикой льда». Каждый день здесь, у кромки воды, намерзает новый, молодой лед, который отправляется в «плавание» по океану и включается в общий круговорот. Считается, что из моря Лаптевых ежегодно выносится 540 км3 льда, а это более половины всего объема льдов, поступающих в Арктический океан с сибирского шельфа. В процессе образования молодого льда соль остается и концентрируется в полынье, в результате соленость воды здесь может превышать 35 епс. Осолонение и охлаждение приводит к конвективному перемешиванию, поэтому в водах полыньи всегда кипит жизнь: здесь обильно развиваются микроводоросли и, как следствие, собираются рыбы, птицы и крупные морские животные [ 4 ]. Первая комплексная морская экспедиция в Лаптевоморский регион была организована в 1993 г. В ней приняли участие более 30 ученых различных специальностей из ведущих научных организаций России и Германии. Их отчеты публиковались в специальных выпусках немецкого журнала «Berichte zur Polarforschung».
Санкт-Петербург была создана российско-германская Лаборатория полярных и морских исследований имени О. Шмидта, где ученые обеих стран занимались анализом данных, накопленных в ходе работы по программе «Система моря Лаптевых». Ежегодно проводились конференции разного ранга, опубликованы сотни научных работ. Спустя годы море Лаптевых из «белого пятна» на карте Арктики постепенно превратилось в одно из самых хорошо изученных. Чтобы восстановить палеоокеанологические и климатические условия прошлых эпох, необходимо изучить последовательность накопления донных отложений. Для этой цели на шельфе моря Лаптевых и на его континентальном склоне получено множество грунтовых колонок и пробурены скважины. Колонки достигают в длину примерно 15 м и охватывают конец позднего плейстоцена и голоцен. Их осадки детально изучены с помощью современных высокотехнологичных радиоуглеродных, литолого-минералогических, биостратиграфических, микропалеонтологических, палеомагнитных, геохимических и других методов. Эти работы позволили всесторонне исследовать строение верхней части осадочного чехла и сделать важнейшие выводы о четвертичной геологии и палеогеографии этого региона [ 5 , 6 ]. В колонках донных осадков обнаружено множество микроорганизмов и их частей — скелетов, панцирей, раковин, а также органических оболочек или их фрагментов.
Многие из них можно увидеть только под микроскопом. Именно об этих существах и их роли в палеогеографии мы и хотим рассказать. Маленькие очевидцы больших событий Как уже говорилось, существует множество способов, позволяющих нам заглянуть в геологическое прошлое. Использование микропалеонтологических методов стало возможным только с появлением микроскопов, ведь разглядеть организмы, о которых пойдет речь, невооруженным глазом невозможно. Одна из важнейших групп микроорганизмов, традиционно использующихся для палеореконструкций, — это микроскопические водоросли. Удивительно, но их оболочки и панцири способны сохраняться в донном грунте сотни тысяч и даже миллионы лет. А значит, их можно применять для восстановления климата и истории природной среды Арктики. Но вот вопрос: насколько достоверными могут стать такие реконструкции в высоких широтах? Действительно ли распределение микроводорослей в донных осадках зависит от параметров морской среды, а состав комплексов меняется вместе со сменой господствующих водных масс?
Лед в Арктическом океане постоянно движется, образуя круговорот. Вода замерзает главным образом в полыньях шельфовых морей. Новый лед включается в круговорот и в конечном итоге выносится в Атлантику через пролив Фрама, где тает и служит источником холодных пресных вод. Еще один важный климатообразующий фактор Арктики — поступление в Северный Ледовитый океан относительно теплых, соленых вод из Северной Атлантики. Они попадают в глубоководную котловину Нансена, а затем в виде глубинного течения распространяются вдоль ее континентального склона. Черными стрелками показаны устья основных сибирских рек 1 — Обь, 2 — Енисей, 3 — Хатанга, 4 — Оленёк, 5 — Лена, 6 — Яна, 7 — Колыма , белыми — направление выноса льдов из полярной области, красными — пути поступления в Северный Ледовитый океан относительно теплых вод из Северной Атлантики. Все эти процессы — часть планетарного океанического конвейера, связывающего все океаны Земли и определяющего глобальный климат [ 1 ]. В Северной Атлантике находится основной «двигатель» этого конвейера, и работает он за счет постоянного водообмена с Арктическим океаном. Северный Ледовитый океан давно перестал бы быть в полном смысле слова ледовитым, если бы не сибирские реки — Обь, Енисей, Лена, Яна и др. Они несут огромное количество пресной воды. Попадая в океан, она формирует на поверхности тонкий опресненный слой, который и участвует в ледообразовании. Ниже него резко увеличивается соленость, здесь расположен так называемый слой скачка, или галоклин. Это важная плотностная структура Арктического океана, своеобразный барьер, препятствующий смешиванию относительно теплых, глубинных вод атлантического происхождения с водами приповерхностного слоя. Сокращение речного стока приведет к размыванию галоклина. Придонные теплые воды станут поступать к поверхности, и морской ледовый покров начнет интенсивно разрушаться. Поэтому именно сибирские реки во многом определяют стабильность арктического льда. Изменение объема речного стока в моря Северного Ледовитого океана может привести к катастрофическим климатическим сдвигам во всем Северном полушарии. Такие глобальные перестройки природной системы уже случались в геологической истории Арктики и, вероятно, могут случиться в будущем. Поэтому, чтобы понимать механизмы современных процессов, происходящих на макушке планеты, и тем более пытаться прогнозировать их развитие, необходимо оглянуться назад. Нужно получить глубокие и точные знания об истории развития природы этого уникального региона, понять, как менялись круговорот течений в северных морях, площадь льда и количество пресной воды, поступающее на шельф. Узнать, каковы были соленость и температура морских вод в прежние эпохи. Другими словами — заглянуть в прошлое океана. Полигоном для них была выбрана самая необычная, далекая и холодная арктическая акватория — море Лаптевых. Начавшись с нуля, работы ученых в этом регионе вскоре позволили объяснить многие особенности современного состояния природной среды и климата полярных регионов, выявить механизмы, определяющие ледообразование в арктических шельфовых морях, оценить воздействие региональных процессов на климат Севера. Море Лаптевых. Фото А. Дроздовой Почему именно море Лаптевых? Взглянув на карту Северного Ледовитого океана, мы увидим, что это море — центральное в Российском секторе Арктики. Оно максимально удалено от Атлантического и Тихого океанов и закрыто от их влияния архипелагом Северная Земля на западе и Новосибирскими о-вами на востоке. С севера в морскую акваторию поступают холодные арктические водные массы, а с юга навстречу им движется пресная вода из речных устьев. Интересно, что в море Лаптевых попадает и вода из Северной Атлантики: благодаря придонным реверсивным течениям она может проникать из глубоководных районов на мелководье, до глубин порядка 10—20 м [ 2 ]. Кроме всего прочего, море Лаптевых славится своей полыньей, которую можно считать одним из самых удивительных мест на планете. Это часть Великой Сибирской полыньи, она представляет собой протяженную полосу открытой воды, не замерзающую даже в самые лютые морозы. Находится лаптевоморская полынья сразу за областью припайного прибрежного льда в пределах глубин 10—30 м. Ее ширина около 10—15 км, а протяженность порядка 1800 км. Существование этого феномена объясняют особенностями гидродинамики и атмосферной циркуляции региона, а именно антициклональным режимом погоды и сильными южными и юго-западными ветрами [ 3 ]. Полынью часто называют «фабрикой льда». Каждый день здесь, у кромки воды, намерзает новый, молодой лед, который отправляется в «плавание» по океану и включается в общий круговорот. Считается, что из моря Лаптевых ежегодно выносится 540 км3 льда, а это более половины всего объема льдов, поступающих в Арктический океан с сибирского шельфа. В процессе образования молодого льда соль остается и концентрируется в полынье, в результате соленость воды здесь может превышать 35 епс. Осолонение и охлаждение приводит к конвективному перемешиванию, поэтому в водах полыньи всегда кипит жизнь: здесь обильно развиваются микроводоросли и, как следствие, собираются рыбы, птицы и крупные морские животные [ 4 ]. Первая комплексная морская экспедиция в Лаптевоморский регион была организована в 1993 г. В ней приняли участие более 30 ученых различных специальностей из ведущих научных организаций России и Германии. Их отчеты публиковались в специальных выпусках немецкого журнала «Berichte zur Polarforschung». Санкт-Петербург была создана российско-германская Лаборатория полярных и морских исследований имени О. Шмидта, где ученые обеих стран занимались анализом данных, накопленных в ходе работы по программе «Система моря Лаптевых». Ежегодно проводились конференции разного ранга, опубликованы сотни научных работ. Спустя годы море Лаптевых из «белого пятна» на карте Арктики постепенно превратилось в одно из самых хорошо изученных. Чтобы восстановить палеоокеанологические и климатические условия прошлых эпох, необходимо изучить последовательность накопления донных отложений. Для этой цели на шельфе моря Лаптевых и на его континентальном склоне получено множество грунтовых колонок и пробурены скважины. Колонки достигают в длину примерно 15 м и охватывают конец позднего плейстоцена и голоцен. Их осадки детально изучены с помощью современных высокотехнологичных радиоуглеродных, литолого-минералогических, биостратиграфических, микропалеонтологических, палеомагнитных, геохимических и других методов. Эти работы позволили всесторонне исследовать строение верхней части осадочного чехла и сделать важнейшие выводы о четвертичной геологии и палеогеографии этого региона [ 5 , 6 ]. В колонках донных осадков обнаружено множество микроорганизмов и их частей — скелетов, панцирей, раковин, а также органических оболочек или их фрагментов. Многие из них можно увидеть только под микроскопом. Именно об этих существах и их роли в палеогеографии мы и хотим рассказать. Маленькие очевидцы больших событий Как уже говорилось, существует множество способов, позволяющих нам заглянуть в геологическое прошлое. Использование микропалеонтологических методов стало возможным только с появлением микроскопов, ведь разглядеть организмы, о которых пойдет речь, невооруженным глазом невозможно. Одна из важнейших групп микроорганизмов, традиционно использующихся для палеореконструкций, — это микроскопические водоросли. Удивительно, но их оболочки и панцири способны сохраняться в донном грунте сотни тысяч и даже миллионы лет. А значит, их можно применять для восстановления климата и истории природной среды Арктики. Но вот вопрос: насколько достоверными могут стать такие реконструкции в высоких широтах? Действительно ли распределение микроводорослей в донных осадках зависит от параметров морской среды, а состав комплексов меняется вместе со сменой господствующих водных масс? Микроводоросли встречаются во всех грунтовых колонках, поднятых со дна моря Лаптевых. Их группы в различных сочетаниях сменяют друг друга по глубине разреза. Одни виды появляются, другие исчезают. Количество микроорганизмов в образцах, взятых из одной колонки, но с разных глубин, может отличаться в сотни раз. Следовательно, если происходили такие смены комплексов, то и условия для жизни в водной толще различались существенно. В геологическом прошлом могла меняться соленость воды, ее температура, глубина и, конечно, ледовый режим моря. Чтобы иметь возможность восстановить все эти характеристики, нам в первую очередь нужно выяснить, где, в каких условиях и в каких количествах живут сегодня те виды, которые встречаются в образцах из колонок. Нам надо знать, каков их жизненный цикл, как реагируют они на сезонные перепады условий обитания, как зависит их численность и состав ассоциаций от современных гидрологических параметров моря. Поэтому начать восстановление морских условий далеких эпох необходимо с детального анализа ассоциаций микроводорослей в современных, поверхностных осадках шельфа. Их сеть покрыла практически все море. Образцы отбирались со дна с помощью дночерпателя и специальных пробоотборников. Надо сказать, что в морской палеогеографии современными принято называть осадки, накопившиеся за последние 50 лет, поэтому результаты анализа поверхностных проб можно считать осредненными именно за такой срок. Расскажем подробно о двух больших группах микроводорослей, используемых в палеогеографии: диатомеях и водных палиноморфах. Две половинки такого панциря надеваются одна на другую, как коробочка и крышка, а их форма и структура служат основными диагностическими признаками для классификации диатомей. Панцири могут иметь различные размеры и бесконечно разнообразные, причудливые, ажурные формы, напоминающие бочонки, колеса, лодочки или шары. Диатомеи живут в океанах и морях, в солоноватых и различных пресных водоемах. Они распространены в почве, во льдах, их выделяют даже из образцов воздуха.
На побережье в закрытых бухтах воздух иногда прогревается очень значительно. Для лета характерно усиление циклонической деятельности, особенно в южной части. При прохождении циклонов устанавливается пасмурная погода с непрерывно моросящим дождем. Таким образом, море Лаптевых большую часть года оказывается под воздействием области повышенного давления, что обуславливает слабую циклоническую деятельность и слабые ветры муссонного характера. Длительное сильное охлаждение и спокойный ветровой режим - важнейшие климатические черты моря, которые влияют на гидрологические характеристики его вод. Великую роль, кроме того, играет материковый сток. В море впадают несколько крупных и множество мелких рек. Самая большая из них - Лена - ежегодно приносит около 515 куб. Морю Лаптевых свойственна циклоническая циркуляция вод. Ее образует прибрежный поток, движущийся вдоль материка с запада на восток, где он усиливается Ленским течением. При дальнейшем движении его большая часть отклоняется на север и в виде Новосибирского течения выходит за пределы моря, соединяясь с Трансарктическим течением. У северной оконечности Северной Земли ответвляется Восточно-Таймырское течение, которое движется на юг вдоль восточных берегов Северной Земли и п-ва Таймыр и замыкает циклоническое кольцо. Небольшая часть вод прибрежного потока уходит через пролив Санникова в Восточно-Сибирское море. В зависимости от барической ситуации центр циклонической циркуляции располагается то в середине северной части, то смещается в сторону Северной Земли. Большой речной сток, распространение его на обширных пространствах моря вместе с суровостью климата, свободным водообменом с Северным Ледовитым океаном, и круглогодично существующими льдами определяют во многом гидрологические условия моря Лаптевых. На протяжении большей части года температура воды близка к температуре замерзания. Летом поверхность моря прогревается. Зимой в районах с глубинами до 50-60 м температура воды одинакова от поверхности до дна. Ниже 300 м она медленно понижается ко дну. Распределение солености на поверхности очень сложное. В общем она увеличивается с юго-востока на северо-запад и север. Зимой при минимальном речном стоке и интенсивном льдообразовании соленость наиболее велика. При этом на западе она выше, чем на востоке — у м. Летом при максимальном стоке соленость низкая. Можно говорить, что опресненные воды выклиниваются на север в восточной части моря, а соленые воды широким языком спускаются к югу в западной части. С глубиной соленость повышается. Летом верхний слой сильно опреснен, ниже 5-10 м наблюдается очень резкое повышение солености. По содержанию растворенного кислорода северная часть моря несколько богаче, чем южная, что связано с худшей аэрацией на юге. С глубиной его содержание уменьшается. В поверхностном слое отмечается очень низкое содержание фосфатов и нитратов. Иногда их количество сокращается до аналитического нуля в связи с потреблением биогенов планктоном. В целом, материковый сток сказывается в пониженном содержании магния, сульфатов и хлора и повышенном калия, кальция, углекислоты по сравнению с открытым океаном. В море Лаптевых гидрологическая структура и условия ее формирования близки к Карскому морю. Так, преобладают поверхностные арктические воды с их сезонным расслоением по температуре и солености. В прибрежной зоне в результате смешения речных и поверхностных арктических вод образуется вода с относительно высокой температурой и низкой соленостью. На границе их раздела глубина 5-7 м создаются большие градиенты солености. На севере под поверхностной арктической водой распространены теплые атлантические воды, но их температура несколько ниже, чем в желобах Карского моря. Для моря Лаптевых характерен неправильный полусуточный прилив. Величина прилива преимущественно около 0,5 м.
В первые месяцы весеннего прогрева происходит таяние льда, поэтому температура воды остается почти такой же, как и зимой. Только в прибрежных районах, особенно возле устьевых областей, которые раньше других очищаются ото льда, температура воды повышается. Ее величины в общем понижаются с юга на север и с востока на запад. Летом поверхность моря прогревается. Котельного и у м. Вертикальное распределение температуры воды неодинаково в холодные и теплые сезоны. Ее изменение с глубиной отчетливо выражено только летом. Зимой в районах с глубинами до 50—60 м температура воды одинакова от поверхности до дна. Это объясняется притоком других вод, так как одновременно несколько повышается соленость. На севере в районах глубокого желоба отрицательная температура распространяется от поверхности примерно до 100 м. Такая температура сохраняется примерно до 300 м, а ниже она снова медленно понижается ко дну. Высокие значения температуры в слое 100—300 м связаны с проникновением в море Лаптевых теплых атлантических вод из Центрального Арктического бассейна. Эти или близкие к ним значения сохраняются до самого дна. В западной части моря, где прогрев меньше, чем на востоке, таких резких различий температуры не наблюдается. Неодинакова и изменчива в пространстве и во времени соленость в море Лаптевых. Распределение солености по поверхности весьма сложно. В общем она увеличивается с юго-востока на северо-запад и север. Зимой при минимальном речном стоке и интенсивном льдообразовании соленость наиболее велика. При этом на западе она выше, чем на востоке. В начале весны соленость остается довольно высокой, но в июне, с началом таяния льдов, она начинает понижаться. Летом, при максимальном стоке, соленость характеризуется низкими значениями см. Сильнее всего опреснена юго-восточная часть моря. Они располагаются несколько севернее линии о. Петра — м. Таким образом, опресненные воды выклиниваются на север в восточной части моря, а соленые воды широким языком спускаются к югу в западной части моря. Осенью речной сток сокращается, а в октябре начинается льдообразование и происходит осолонение поверхностных вод. С глубиной соленость в общем повышается. Однако распределение ее по вертикали имеет сезонные различия в разных районах моря. Зимой на мелководьях она увеличивается от поверхности до 10—15 м, а затем остается почти неизменной до дна. На больших глубинах заметное повышение солености начинается не от самой поверхности, а с нижележащих горизонтов, от которых она медленно увеличивается ко дну. Весенний тип вертикального распределения солености, отличный от зимнего, наступает со времени интенсивного таяния льда. В это время соленость резко понижается в поверхностном слое и сохраняет довольно высокие значения на нижних горизонтах. Летом в зоне воздействия речных вод верхний слой 5—10 м весьма сильно опреснен, ниже наблюдается очень резкое повышение солености. Отсюда соленость либо остается неизменной, либо постепенно повышается на десятые доли промилле. Осенью в южных районах значения солености возрастают с глубиной и летний скачок постепенно выравнивается. На севере одинаковая соленость охватывает верхний слой, а ниже с глубиной происходит ее увеличение. Температура и соленость воды определяют ее плотность, причем в море Лаптевых большое влияние на величину плотности оказывает соленость. В соответствии с изменением солености и температуры в пространстве и во времени меняется и плотность воды. Она увеличивается с юго-востока на северо-запад. Зимой и осенью вода плотнее, чем летом и весной. Плотность увеличивается с глубиной. Зимой и в начале весны она почти одинакова от поверхности до дна. Летом скачок солености и температура на горизонте 10—15 м определяет здесь резко выраженный скачок плотности. Осенью солонение и охлаждение поверхностных вод увеличивает их плотность. Плотностная стратификация вод четко прослеживается с конца весны до начала осени, наиболее резко она выражена в юго-восточных и центральных районах моря и у кромки льдов. Разная степень переслоенности вод по вертикали обусловливает неодинаковые возможности для развития перемешивания в разных районах моря Лаптевых. Ветровое перемешивание на свободных ото льдов пространствах этого моря развито слабо вследствие относительно спокойной ветровой обстановки в теплое время года, большой ледовитости моря и расслоения его вод. В течение весны и лета ветер перемешивает лишь самые верхние слои толщиной до 5—7 м на востоке и до 10 м в западной части моря. Сильное осенне-зимнее выхолаживание и интенсивное льдообразование вызывают активное, но неодинаковое от места к месту развитие конвекции. Она начинается на северо-востоке и севере, затем происходит в центральной части, на юге и юго-востоке моря. В связи со сравнительно небольшой степенью расслоения и ранним льдообразованием плотностное перемешивание наиболее глубоко до горизонтов 90—100 м проникает на севере моря, где его распространение ограничивает плотностная структура вод. В центральных районах конвекция достигает дна 40—50 м еще к началу зимы, а в южной части, подверженной влиянию материкового стока, даже на небольших до 25 м глубинах она распространяется до дна только к концу зимы в результате значительного повышения солености за счет зимнего льдообразования, что объясняется здесь расслоением вод по глубине. Природные особенности моря Лаптевых обусловливают заметно выраженную неоднородность его вод. Вследствие, определенного сходства рассматриваемого и Карского морей их гидрологическая структура и механизм ее формирования близки и показаны в разделе о Карском море. Так, в море Лаптевых подобно Карскому преобладают поверхностные арктические воды со свойственными им характеристиками и сезонным расслоением по температуре и солености.
Море Лаптевых. 10 месяцев в году море покрыто льдом.
Море Лаптевых – один самых суровых водоемов Арктики – находится на шельфе Сибири между Карским и Восточно-Сибирским морями. Площадь акватории моря составляет 662 тыс. км2, море неглубокое – средняя глубина 533 м, хотя имеются впадины до 3534 м. Море Лаптевых полностью находится за Полярным кругом, климат – арктический континентальный. Море Лаптевых – окрaинное море Северного Ледовитого океана, между побережьем Сибири, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля и Новосибирскими. 3385 метров (котловина Нансена). Море Лаптевых по википедии раскинулось между полуостровом Таймыр, островами под названием Северная Земля и Новосибирские.
Экологическое состояние вод моря Лаптевых
Флора прибрежной территории состоит из мха и лишайника. Изредка встречаются растения, способные цвести: полярный мак, камнеломка и пр. Рыб в море насчитывается почти 40 видов, среди них сардина, омуль, корюшка и т. Также можно встретить млекопитающих: моржа, нерпу, морского зайца, песца и пр. Попадаются и птицы, в т. Кочующие виды: гагарка, белая чайка, глупыш. В 80-х гг. Под охраной находятся представители растительного и животного мира, многие из которых считаются редкими и занесены в Красную книгу.
Море содержит около 40 видов рыб. Значение моря Лаптевых в современности Водный бассейн является важной составляющей Северного Ледовитого океана. Чистота региона позволяет изучать и заселять прилегающие территории. Ученые наблюдают здесь за представителями флоры и фауны. Для страны большое значение имеют морские перевозки, которые осуществляются через эту часть Мирового океана. Экологическое состояние вод Экология этого окраинного моря считается благоприятной. Однако с развитием промышленности она стала ухудшаться.
Наиболее острой проблемой является загрязнение вод. Аккумуляцией техногенных вредных веществ является южная шельфовая зона. Концентрация содержания таких металлов, как медь, цинк и хром, близка к фоновым значениям для региона. Уровень содержания радиоактивных веществ является низким. В Хатангском заливе высокий процент наличия нефтепродуктов в воде.
Зимой при минимальном речном стоке и интенсивном льдообразовании соленость наиболее велика.
При этом на западе она выше, чем на востоке. В начале весны соленость остается довольно высокой, но в июне, с началом таяния льдов, она начинает понижаться. Летом, при максимальном стоке, соленость характеризуется низкими значениями см. Сильнее всего опреснена юго-восточная часть моря. Они располагаются несколько севернее линии о. Петра — м.
Таким образом, опресненные воды выклиниваются на север в восточной части моря, а соленые воды широким языком спускаются к югу в западной части моря. Осенью речной сток сокращается, а в октябре начинается льдообразование и происходит осолонение поверхностных вод. С глубиной соленость в общем повышается. Однако распределение ее по вертикали имеет сезонные различия в разных районах моря. Зимой на мелководьях она увеличивается от поверхности до 10—15 м, а затем остается почти неизменной до дна. На больших глубинах заметное повышение солености начинается не от самой поверхности, а с нижележащих горизонтов, от которых она медленно увеличивается ко дну.
Весенний тип вертикального распределения солености, отличный от зимнего, наступает со времени интенсивного таяния льда. В это время соленость резко понижается в поверхностном слое и сохраняет довольно высокие значения на нижних горизонтах. Летом в зоне воздействия речных вод верхний слой 5—10 м весьма сильно опреснен, ниже наблюдается очень резкое повышение солености. Отсюда соленость либо остается неизменной, либо постепенно повышается на десятые доли промилле. Осенью в южных районах значения солености возрастают с глубиной и летний скачок постепенно выравнивается. На севере одинаковая соленость охватывает верхний слой, а ниже с глубиной происходит ее увеличение.
Температура и соленость воды определяют ее плотность, причем в море Лаптевых большое влияние на величину плотности оказывает соленость. В соответствии с изменением солености и температуры в пространстве и во времени меняется и плотность воды. Она увеличивается с юго-востока на северо-запад. Зимой и осенью вода плотнее, чем летом и весной. Плотность увеличивается с глубиной. Зимой и в начале весны она почти одинакова от поверхности до дна.
Летом скачок солености и температура на горизонте 10—15 м определяет здесь резко выраженный скачок плотности. Осенью солонение и охлаждение поверхностных вод увеличивает их плотность. Плотностная стратификация вод четко прослеживается с конца весны до начала осени, наиболее резко она выражена в юго-восточных и центральных районах моря и у кромки льдов. Разная степень переслоенности вод по вертикали обусловливает неодинаковые возможности для развития перемешивания в разных районах моря Лаптевых. Море Лаптевых Ветровое перемешивание на свободных ото льдов пространствах этого моря развито слабо вследствие относительно спокойной ветровой обстановки в теплое время года, большой ледовитости моря и расслоения его вод. В течение весны и лета ветер перемешивает лишь самые верхние слои толщиной до 5—7 м на востоке и до 10 м в западной части моря.
Сильное осенне-зимнее выхолаживание и интенсивное льдообразование вызывают активное, но неодинаковое от места к месту развитие конвекции. Она начинается на северо-востоке и севере, затем происходит в центральной части, на юге и юго-востоке моря. В связи со сравнительно небольшой степенью расслоения и ранним льдообразованием плотностное перемешивание наиболее глубоко до горизонтов 90—100 м проникает на севере моря, где его распространение ограничивает плотностная структура вод. В центральных районах конвекция достигает дна 40—50 м еще к началу зимы, а в южной части, подверженной влиянию материкового стока, даже на небольших до 25 м глубинах она распространяется до дна только к концу зимы в результате значительного повышения солености за счет зимнего льдообразования, что объясняется здесь расслоением вод по глубине. Природные особенности моря Лаптевых обусловливают заметно выраженную неоднородность его вод. Вследствие, определенного сходства рассматриваемого и Карского морей их гидрологическая структура и механизм ее формирования близки и показаны в разделе о Карском море.
Так, в море Лаптевых подобно Карскому преобладают поверхностные арктические воды со свойственными им характеристиками и сезонным расслоением по температуре и солености. В зонах сильного влияния берегового стока в результате смешения речных и поверхностных арктических вод образуется вода с относительно высокой температурой и низкой соленостью. На границе их раздела горизонт 5—7 м создаются большие градиенты солености и плотности. На севере, в глубоком желобе под поверхностной арктической водой распространены теплые атлантические воды, но их температура несколько ниже, чем в желобах Карского моря. Они проникают сюда через 2,5—3 года после начала пути у Шпицбергена. Ее формирование связано с опусканием охлажденных вод моря по материковому склону на большие глубины.
Определяющая роль в гидрологических условиях моря Лаптевых принадлежит процессам, протекающим в поверхностных арктических водах и в зонах их смешения с речными водами. Общая циркуляция вод моря Лаптевых еще не достаточно ясна в деталях, особенно в отношении движения в нижних горизонтах, вертикальных составляющих и т. Довольно определенные представления имеются о постоянных течениях на поверхности моря. В целом этому морю свойственна циклоническая циркуляция поверхностных вод. Ее образует прибрежный поток, движущийся вдоль материка с запада на восток, где он усиливается Ленским течением. При дальнейшем движении его большая часть отклоняется на север и северо-запад и в виде Новосибирского течения выходит за пределы моря, соединяясь с Трансарктическим течением.
У северной оконечности Северной Земли ответвляется Восточно-Таймырское течение, которое движется на юг вдоль восточных берегов Северной Земли и и замыкает циклоническое кольцо в море. Небольшая часть вод прибрежного потока уходит через пролив Санникова в Восточно-Сибирское море. Льдообразование начинается в конце сентября и проходит одновременно на всем пространстве моря. Зимой в его отмелой восточной части развит чрезвычайно обширный припай толщиной до 2 м. Границей распространения припая служит глубина 20—25 м, которая в этом районе моря проходит на удалении нескольких сотен километров от берега. В западной и северо-западной частях моря припай невелик, а в некоторые зимы совсем отсутствует.
Севернее припайной зоны находятся дрейфующие льды. При почти постоянном выносе льдов из моря на север зимой за припаем сохраняются значительные пространства полыней и молодого льда. Ширина этой зоны варьирует от десятков до нескольких сотен километров.
Материковый склон прорезан жёлобом Садко, переходящим на севере в котловину Нансена с глубинами свыше 2 километров, здесь же отмечена максимальная глубина моря Лаптевых — 3385 метров. На больших глубинах дно покрыто илом. Температурный режим и солёность Температуры воды в море низкие. Солёность морской воды у поверхности в северо-западной части моря составляет 28 промилле, в южной части — до 15 промилле, около устьев рек — менее 10 промилле. Сильное влияние на солёность поверхностных вод оказывают сток сибирских рек и таяние льда. С увеличением глубины солёность быстро увеличивается, достигая 33 промилле.
Гидрологический режим Поверхностные течения моря образуют циклонический то есть против часовой стрелки круговорот. Приливы полусуточные, высотой в среднем до 50 сантиметров.
Северная часть моря значительно более глубокая. На глубине 100 м дно резко понижается. Море Лаптевых — одно из самых суровых арктических морей. Его климат, в общем, морской полярный, имеет признаки континентальности, что наиболее отчетливо проявляется в сравнительно больших годовых колебаниях температуры воздуха. Море Лаптевых большую часть года оказывается под воздействием Сибирского антициклона, который обусловливает относительно спокойную циклоническую деятельность и преимущественно слабые ветры. Длительное и сильное охлаждение при спокойном ветровом режиме — важнейшая климатическая черта моря.
Другой весьма важный фактор формирования природного облика моря — материковый сток. В море Лаптевых впадает множество мелких и немного крупных рек. Наибольшая и полноводная река Лена ежегодно приносит в море около 530 км3 воды, река Хатанга — 105, река Яна — более 30, река Оленёк — 40 и река Анабар — 25 км3 воды. Все прочие реки дают около 20 км3 воды в год. Однако распределение стока весьма неравномерно во времени и в пространстве. Большой материковый сток приводит к распреснению вод на обширных пространствах моря, особенно в южной и восточной его частях. В море Лаптевых подобно Карскому преобладают поверхностные арктические воды.