Российские океанологи из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН в Москве выяснили, как действуют сезонные циклы опреснения Карского и других арктических морей на трассе Северного морского пути. В Карское море дольше полугода поступает пресная вода из крупнейших рек. Карское море новая земля на карте. Как показали исследования, побережье Карского моря в течение последних десятилетий испытывает тенденцию к поднятию. Карское море — одно из нескольких морей, входящих в группу Сибирской Арктики.
Погода в Кировском районе
Карское море: информация и описание | В Карском море распространение волн существенно лимитируется продолжительным в течение года присутствием морского льда. |
основные течения Карского моря? - Есть ответ на | Отчет о поездке на Карское море летом 2022 года. |
Карское море | Марийские Лесоходы | Относительно устойчивая система течений Карского моря связана с циркуляцией вод Арктического бассейна, водообменом с соседними морями и речным стоком, который поддерживает устойчивость течений. |
Подводные штормы в Карских Воротах | Океанологи выяснили, что пресная вода рек, впадающих в Карское море, в осенне-зимний период подледными течениями уносится в море Лаптевых, к январю восстанавливая тем самым его соленость. |
Океанологи выяснили, куда пропадает речная вода из Карского моря
Обско-Енисейское стоковое течение ежегодно выносит в Карское море более 118 тыс. т взвеси, из которых 90% осаждается в пределах шельфа. В Карском море распространение волн существенно лимитируется продолжительным в течение года присутствием морского льда. Морские течения Карского моря играют важную роль в геофизической и биологическойжизни этого уникального морского пространства. Рассказывает Александр Осадчиев, ведущий научный сотрудник института океанологии имени Петра Петровича Ширшова.
Поиск по сайту
- Human Verification
- Влияние вращения Земли на перенос пресной воды из Карского моря в море Лаптевых
- В Карском море впервые обнаружена ветвь теплого течения Гольфстрим
- Поиск по сайту
- Курсы валюты:
- Происхождение
Учеными Института океанологии РАН открыто течение между Карским морем и морем Лаптевых
Местоположение осадочных волн на дне и склонах Новоземельской впадины, вариации в их размерах и поперечных сечениях дают основание в соответствии с классификацией [ 10 ] предположить, что в данном случае формирование осадочных волн происходит за счет придонных течений. На полигонах было установлено, что осадочные волны ориентированы субпараллельно или под острым углом к простиранию склона, поэтому придонные потоки должны быть направлены перпендикулярно или под углом к простиранию осадочных волн, то есть вниз по склону. Наиболее вероятно, что подобного рода течениями являются склоновые течения, возникающие в результате каскадинга. Процесс каскадинга или шельфовой конвекции возникает, когда плотная вода, сформированная в результате переохлаждения или образования льда на континентальном шельфе, под действием силы тяжести стекает вниз по континентальному склону. Каскадинг на арктическом континентальном склоне является важным процессом, формирующим вертикальную структуру водной толщи Арктики, но прямые наблюдения этого явления здесь крайне редки [ 1 ]. В Карском море подобного рода наблюдения не проводились, но процессы каскадинга изучались методом математического моделирования [ 6 ]. В модели было получено, что в зимний период у северо-западного побережья Новой Земли происходит формирование плотной придонной воды, которая стекает вдоль наклонного дна в сторону трога Св. Это свидетельствует и о возможности образования плотной придонной воды на шельфе, окружающем Новоземельскую впадину, а следовательно, генерации каскадинга на ее склонах. Другая возможность возникновения каскадинга, вероятно, реализуется при затоке через пролив Карские Ворота более плотных баренцевоморских вод в Карское море. За Карскими Воротами поток меняет свое направление с северо-восточного на восточное и становится более мощным и глубоким.
Ранее было показано [ 4 ], что в южной части Новоземельской впадины над восточным ее склоном глубже пикно-халоклина и примерно до глубины 200 м прослеживается относительно теплая и соленая вода баренцевоморского происхождения. Осадочные волны, фиксируемые на склоне Новоземельской впадины напротив пролива Карские ворота, могут генерироваться этим потоком баренцевоморских вод из-за гидравлического скачка, вызываемого изменением градиента уклона склона вдоль его профиля, аналогично тому, как это происходит на западном склоне Большой Багамской банки [ 9 ]. Наблюдаемое сокращение длин осадочных волн и их амплитуд при удалении от пролива рис.
Океанологи выяснили, куда пропадает речная вода из Карского моря 0 0 Ледообразование в Карском море поздней осенью.
Источник: Николай Богатов. Ученые выяснили, что пресная вода, поступающая в Карское море из рек, в осенне-зимний период течениями переносится в море Лаптевых. В результате к январю ранее опресненная центральная часть Карского моря восстанавливает свою соленость. 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.
По словам ученых, пресная вода из Оби и Енисея переносится подленными течениями в соседнее море Лаптевых. В итоге к январю центральная часть Карского моря восстанавливает свою соленость. Открытие исследователи сделали во время масштабных исследований параметров воды в весенне-зимние сезоны с 2021 по текущий год при помощи измерительных зондов. Отметим, что они работали на ледоколах и плавучей станции, которая стоит на якоре в проливе Вилькицкого между Карским морем и морем Лаптевых.
Исследование проведено с использованием замеров течения, температуры и солёности воды в Карском море и море Лаптевых в зимне-весенние сезоны, с 2021 по 2023 год. Учёные измеряли параметры как на ледокольных судах, так и на плавучей станции в проливе Вилькицкого. Исследование выявило ранее неизвестный поток опреснённых вод, который перемещался с запада на восток в конце осени и начале зимы.
Карское море морские течения
Мы провели масштабную съемку температуры и солености вод в этом регионе в августе и октябре 2021 года. По итогам съемки возникла гипотеза о существовании поверхностного течения протяженностью 700 км, которое переносит теплые воды от северной оконечности Новой Земли вдоль восточного склона желоба на континентальный склон, вплоть до 82 градуса северной широты. Мы посмотрели данные экспедиционных измерений, которые проводились в этом районе в 1990-е, 2000-е, 2010-е годы, — все они подтверждали нашу гипотезу. Потом изучили спутниковые снимки этого района в редкие безледные и безоблачные периоды, за последние 20 лет их набралось всего полтора десятка, и ледовые карты, так как течение теплое и должно замедлять ледообразование в конце осени. Все сходится, течение существует.
Течения Карского моря мало изучены, т. Основные стабильные течения - Баренцевоморское через проливы Карские Ворота и Югорский Шар и Обь-Енисейское несёт более тёплые стоковые пресные воды , встречаясь в южной части Карского моря, они образуют медленный круговорот против часовой стрелки, из которого в разные стороны отходят ветви течений со своими названиями: течение Новоземельское к югу и Св.
Кара и побережье Таймыра восточнее Пясинского залива и западнее Диксона преобладают абразионные и абразионно-денудационные берега, выработанные в прочных коренных породах. На юго-восточном побережье Югорского полуострова южнее Амдермы, западном и северном побережье п-ова Ямал распространены берега с термоабразионным или абразионно-термоденудационным береговым уступом, чередующиеся с участками выровненных и отмелых аккумулятивных берегов рис. Торасавей, о. Левдиев, зал. Мутный, о-ва Шараповы Кошки и др. Обширные пространства в юго-западной части моря занимают морские лайды, особенно широко представленные в кутовой части Байдарацкой губы. На побережье п-ова Тазовский и п-ова Гыданский , на северо-западном берегу Енисейского залива и к западу от Пясинской губы на открытых участках преобладают термоабразионные берега, в губах и заливах — термоденудационные берега, а также обширные пространства неволновой аккумуляции. Особенностью Новой Земли и Северной Земли является распространение в береговой зоне выводных ледников, образующих ледяные термоденудационные уступы. Среди островов Карского моря множество сложено коренными скальными породами, и характерным является абразионный и абразионно-денудационный тип берега. Намывные острова, сложенные рыхлыми четвертичными отложениями, подвергаются абразионным и термоабразионным процессам, аккумулятивные участки имеют меньшую протяженность. Подробное описание берегов каждого выделенного типа приведено в гл. В современном рельефе дна Карского моря сохранились формы как субаэрального, так и субаквального генезиса. Субаквальный рельеф в большей степени выражен в диапазоне глубин от 0 до 30 м, реже до 50 м — в зоне наиболее интенсивного гидродинамического и ледового воздействия на дно, где формируются подводные валы и ложбины, отмели и экзарационные микроформы. Подводный береговой склон представляет собой наклонную, преимущественно абразионную равнину на глубинах в среднем до 12—15 м, а на открытых побережьях до 27—50 м [21]. Области аккумуляции ограничены пологонаклонными мелководьями, закрытыми лагунами и заливами, а также приустьевыми участками, вблизи которых встречаются дельты и конусы выноса песчано- алевритового материала. В приурезовой части выделяются обширные ветровые и приливные осушки, достигающие максимальных размеров в зонах конвергенции вдоль береговых потоков наносов и в мелководных заливах.
Долгое время оставалось неясным, что происходит с таким колоссальным массивом пресной воды. Недавно во время гидрологических исследований специалисты из Института океанологии имени П. Ширшова РАН с коллегами из других университетов выяснили причину столь любопытного природного явления. Чтобы раскрыть тайну, в зимне-весенние сезоны с 2021 по 2023 год с помощью измерительных зондов исследователи проводили в Арктике масштабный мониторинг параметров воды: скорости течения, температуры и солёности. Учёные работали на ледокольных судах и плавучей станции, заякоренной в проливе Вилькицкого, соединяющем Карское море и море Лаптевых.
Информация
В зимнее время года, когда температура воздуха падает ниже 0, происходит замерзание акватории моря. В этот период высота приливной волны уменьшается, а также идет с опозданием. Образование льда начинается в сентябре. Вдоль прибрежной линии можно наблюдать ледниковый припай. Встречаются глыбы замершей воды, толщина которых достигает 4 м. В центре Карского моря слой льда практически всегда разрушен, встречаются его плавающие фрагменты. Глубина, на которой преобладают плюсовые температуры составляет 15 м. Со стороны Баренцева моря идет постоянное поступление более теплых вод. Солёность В мелководных участках водоема соленость воды сохраняет относительно постоянную величину и находится в пределах 34 промилле. С наступлением лета начинается естественный процесс таянья ледников, которые способствуют снижению концентрации соли до 34—33 промилле. В местах впадения рек Карское море и вовсе становится пресным, так как постоянно разбавляется Енисеем и Обью.
Экологическое состояние Со стороны восточных берегов Карского моря находится Арктический заповедник, сохранность которого оберегается национальным законодательством. Общая экологическая ситуация данного водоема считается тяжелой, так как в его водах присутствует повышенный уровень тяжелых металлов. Большая часть вредных веществ попадает из сибирских рек, питающих море. Кроме того, во времена Союза Карское море стало местом сброса отработанного ядерного топлива. Известно, что в период с 1965 по 1988 года были пущены на дно атомные двигатели подводных лодок, внутри которых находилось радиоактивное топливо. Официальные данные говорят о 6 таких особо опасных объектах. Неофициальная статистика свидетельствует о нескольких десятках подобных захоронений.
Рыбные промыслы осуществляются исключительно в устьях рек, бухтах и заливах. Встречается большое количество ластоногих: морские зайцы, нерпы, белухи заходят летом , моржи. Встречается пять видов китов: горбатый, финвал, малый, синий и сейвал. Изредка сюда заплывают касатки и гренландские киты. Единственный вид акулы — полярная. Водятся белые медведи и песцы, которые могут довольно далеко отходить от побережья. На островах находятся многочисленные гнездовья птиц, больше всего здесь кайр и гагарок. Флора представлена по большей части донным водорослями и зоопланктоном. Значение моря Через Карское море идет Северный морской путь. По своим характеристикам, море является самым сложным из всех арктических морей. Здесь практически всегда есть лед, много мелководных участков, нет якорных стоянок, недостаточная изученность течений, а также большое количество пасмурных дней — все это неблагоприятные факторы для судоходства. У полуострова Ямал были разведаны большие шельфовые месторождения газового конденсата и природного газа. Их планируют начать осваивать в 2025 году.
Осадочные волны, как известно, формируются из материала, переносимого многократно повторяющимися плотностными осадочными потоками. Они могут быть обусловлены постоянно действующими придонными течениями или периодическим турбидитным переносом материала. В зависимости от этого осадочные волны образуются в различных условиях и имеют различные параметры [ 10 ]. Местоположение осадочных волн на дне и склонах Новоземельской впадины, вариации в их размерах и поперечных сечениях дают основание в соответствии с классификацией [ 10 ] предположить, что в данном случае формирование осадочных волн происходит за счет придонных течений. На полигонах было установлено, что осадочные волны ориентированы субпараллельно или под острым углом к простиранию склона, поэтому придонные потоки должны быть направлены перпендикулярно или под углом к простиранию осадочных волн, то есть вниз по склону. Наиболее вероятно, что подобного рода течениями являются склоновые течения, возникающие в результате каскадинга. Процесс каскадинга или шельфовой конвекции возникает, когда плотная вода, сформированная в результате переохлаждения или образования льда на континентальном шельфе, под действием силы тяжести стекает вниз по континентальному склону. Каскадинг на арктическом континентальном склоне является важным процессом, формирующим вертикальную структуру водной толщи Арктики, но прямые наблюдения этого явления здесь крайне редки [ 1 ]. В Карском море подобного рода наблюдения не проводились, но процессы каскадинга изучались методом математического моделирования [ 6 ]. В модели было получено, что в зимний период у северо-западного побережья Новой Земли происходит формирование плотной придонной воды, которая стекает вдоль наклонного дна в сторону трога Св. Это свидетельствует и о возможности образования плотной придонной воды на шельфе, окружающем Новоземельскую впадину, а следовательно, генерации каскадинга на ее склонах. Другая возможность возникновения каскадинга, вероятно, реализуется при затоке через пролив Карские Ворота более плотных баренцевоморских вод в Карское море. За Карскими Воротами поток меняет свое направление с северо-восточного на восточное и становится более мощным и глубоким.
В пределах поднятий и на их склонах рельеф часто является неровным, волнообразным, и есть основания полагать, что он имеет аккумулятивную природу. Детальная характеристика участков волнообразного рельефа была получена на полигонах 69 и 81 в центральной части Новоземельской впадины рис. Линии — положение батиметрических профилей в, г , иллюстрирующих характер рельефа на полигонах; д, е фрагменты эхограмм, показывающие особенности поперечных сечений осадочных волн и строение осадочного чехла. Прямоугольником отмечен фрагмент эхограммы 2д на профиле 81—53. Местоположение полигонов и эхограммы 2е см. Полигоны располагались у подножья склона Новоземельской впадины в интервале глубин 324—384 м, и были приурочены к склону одного и вершине другого поднятия рис. Общая площадь полигонов составляла около 50 км2; южная граница полигона 69 располагалась на расстоянии трех километров от северной границы полигона 81. Относительная высота осадочных волн не превышает 4 м, длина находится в интервале от 50 до 300 м, а количество гряд на один километр колеблется от 2 до 5 рис. В поперечном разрезе волны имеют различные профили, поскольку они могут быть симметричными, асимметричными с более крутыми восточными или западными сторонами, а также иметь до двух гребней на одном основании. На полигонах 69 и 81 на эхограммах фиксируется осадочный слой мощностью до 4 м с отсутствием отражающих горизонтов, который подстилается высокоотражающим рефлектором, конформным рельефу дна рис. В Новоземельской впадине напротив пролива Карские ворота рис. Отражения, по крайней мере, в верхней части разреза являются конформными друг другу и дну, что свидетельствует о продолжающемся процессе формирования осадочных волн. Участки неровного волнообразного рельефа наблюдаются на всех пересекающих Новоземельскую впадину батиметрических профилях рис.
Основные течения 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. 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. Как показали исследования, побережье Карского моря в течение последних десятилетий испытывает тенденцию к поднятию. Карское море — одно из нескольких морей, входящих в группу Сибирской Арктики.
Карское море окраинное или внутреннее. Карское море
На акватории Карского моря, в северной части на кромке и в массиве начался процесс ледообразования. Ученые определили, что сезонные колебания солености Карского моря связаны с подледными течениями. В Северном Ледовитом океане обнаружено пресноводное течение, переносящее воду крупнейших сибирских рек из Карского моря в море Лаптевых. В центральной части моря прослеживается течение Святой Анны, направленное к северу и уходящее за пределы Карского моря. 1. Карское море довольно мелководно, средняя глубина тут колеблется от 50 до 100 метров.
Ученые обнаружили новое течение в Северном Ледовитом океане
Подписка Корабел. Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь Свежие новости.
Исследование выявило ранее неизвестный поток опреснённых вод, который перемещался с запада на восток в конце осени и начале зимы. Пресные воды, поступающие в Карское море от рек Оби и Енисея, перемещались в море Лаптевых из-за разницы в плавучести. Этот процесс, поддерживаемый силой Кориолиса, влияет на характер образования и прочность льда в регионе.
Из-за этого уже в январе соленость в центральной части Карского моря восстанавливается», — объясняет участник проекта, поддержанного грантом РНФ, руководитель исследования, ведущий научный сотрудник Института Океанологии имени П. Кроме того, исследование поможет лучше понять, как климатические изменения, в частности, изменения в ледовом покрове и водных режимах северных рек влияют на арктические экосистемы. В исследовании также принимали участие ученые из Московского физико-технического института Москва , Центра морских исследований Московского государственного университета имени М. Ломоносова Москва и Тихоокеанского океанологического института имени В. Ильичева РАН Владивосток.
Осадочные волны, как известно, формируются из материала, переносимого многократно повторяющимися плотностными осадочными потоками. Они могут быть обусловлены постоянно действующими придонными течениями или периодическим турбидитным переносом материала. В зависимости от этого осадочные волны образуются в различных условиях и имеют различные параметры [ 10 ]. Местоположение осадочных волн на дне и склонах Новоземельской впадины, вариации в их размерах и поперечных сечениях дают основание в соответствии с классификацией [ 10 ] предположить, что в данном случае формирование осадочных волн происходит за счет придонных течений. На полигонах было установлено, что осадочные волны ориентированы субпараллельно или под острым углом к простиранию склона, поэтому придонные потоки должны быть направлены перпендикулярно или под углом к простиранию осадочных волн, то есть вниз по склону. Наиболее вероятно, что подобного рода течениями являются склоновые течения, возникающие в результате каскадинга. Процесс каскадинга или шельфовой конвекции возникает, когда плотная вода, сформированная в результате переохлаждения или образования льда на континентальном шельфе, под действием силы тяжести стекает вниз по континентальному склону. Каскадинг на арктическом континентальном склоне является важным процессом, формирующим вертикальную структуру водной толщи Арктики, но прямые наблюдения этого явления здесь крайне редки [ 1 ].
В Карском море подобного рода наблюдения не проводились, но процессы каскадинга изучались методом математического моделирования [ 6 ]. В модели было получено, что в зимний период у северо-западного побережья Новой Земли происходит формирование плотной придонной воды, которая стекает вдоль наклонного дна в сторону трога Св. Это свидетельствует и о возможности образования плотной придонной воды на шельфе, окружающем Новоземельскую впадину, а следовательно, генерации каскадинга на ее склонах. Другая возможность возникновения каскадинга, вероятно, реализуется при затоке через пролив Карские Ворота более плотных баренцевоморских вод в Карское море. За Карскими Воротами поток меняет свое направление с северо-восточного на восточное и становится более мощным и глубоким.
Геолого-геоморфологические условия Карского моря
И правда, льды на Байдарацкой губе стоят почти круглый год — с октября по июнь. В 1920 году началось хозяйственное освоение Карского моря. В этот год груженные продовольствием суда, проплыв из Архангельска на север Сибири через Карское море, ознаменовали начало освоения Северного морского пути. В 1932 году ледокол «Сибиряков» полностью преодолел Севморпуть, а в 1935—1936 годах ледокол «Ушаков» прошел еще дальше — к северной окраине Карского моря, в результате чего был обнаружен остров Ушакова. В 1942 году воды Карского моря стали ареной немецкой военной операции Wunderland, целью которой было разрушение портовой инфраструктуры СССР. Самая значимая битва произошла 25 августа между ледоколом «Сибиряков» и немецким крейсером «Шерер».
На борту «Сибирякова» было всего четыре пулемета, он сильно уступал «Шереру». Однако экипаж открыл ответный огонь после того, как вражеский крейсер начал атаку. Немецкие снаряды несколько раз попали в ледокол, горючее на борту воспламенилось, и корабль начал тонуть. Немцы взяли в плен выживших, избежал плена только кочегар Вавилов. Он провел около 30 дней на острове Белуха, пока не был спасен летчиком Иваном Черевичным.
Географические особенности и климат Карского моря Море относится к акватории Северного Ледовитого океана, оно расположено на северной окраине Евразии. Его площадь — 893 тысячи квадратных километров, это в 4 раза больше, чем площадь Черного моря. Суммарная длина его береговой линии составляет 16 тысяч километров. Море относится к мелководным, его средняя глубина — от 50 до 100 метров. Наиболее глубокие участки акватории — желоб Святой Анны с глубиной 620 метров и желоб Воронина — 420 метров.
Для сравнения, самая глубокая точка Каспийского моря — 1025 метров. При этом объем Карского моря — 101 тысяча кубических километров. Чтобы вместить всю его воду, потребуется 6,3 триллиона водовозов. В Карском море более 300 островов. Большинство островов находится на мелководных участках прибрежной части моря, многие входят в архипелаги: Земля Франца-Иосифа , Новая Земля и Северная Земля.
Берег извилистый, образует несколько больших заливов: Енисейский и Пясинский, а также Байдарацкую, Гыданскую и Обскую губы. Поддержание уровня воды в Карском море обеспечивается за счет полноводных сибирских рек. Климатические особенности Карского моря формируются под влиянием соседних водных объектов — холодного и сурового моря Лаптевых и более теплого Баренцева моря. С октября по май Карское море полностью замерзает. Летом на юге лед тает, однако северная часть покрыта льдом всегда.
При этом судоходство затрудняют не столько льды, сколько штормы: мощные ураганы в Карском море случаются чаще, чем в теплых тропических морях. Это обусловлено сложным движением вод, частыми приливами и отливами. Карское море — одно из самых соленых в России. В местах впадения крупных рек, таких как Обь и Енисей, встречается абсолютно пресная вода. Флора и фауна Карского моря Видовое разнообразие экосистемы Карского мора несколько беднее, чем Баренцева моря, но богаче, чем у моря Лаптевых.
Флора водоема в основном представлена донными водорослями: фукусами, ульвами, порфирами, одонталиями, родименией и морским салатом.
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. На основе этих данных рассчитывались среднемесячные и среднегодовые значения потока волновой энергии. Обеспеченность представляет собой отношение количества значений ряда, когда перенос волновой энергии превышал заданный критерий к общему количеству значений всего ряда [8]. Обеспеченность волновой энергии меняется по пространству и рассчитывается для каждого узла расчетной сетки.
Расчеты проводились отдельно для всей выборки, а также отдельно для конкретного года и отдельных месяцев за период расчета 1979—2017 гг. Результаты В результате проведенных расчетов для каждого узла вычислительной сетки получены параметры ветрового волнения с шагом по времени 3 ч за период с 1979 по 2017 г. На первом этапе был рассчитан среднемноголетний поток волновой энергии для всего периода данных. Также рассчитывался среднемноголетний за 39 лет поток волновой энергии для каждого месяца в году. В Карском море распространение волн существенно лимитируется продолжительным в течение года присутствием морского льда. Эта часть моря позже других покрывается льдом, поэтому осенне-зимнее усиление ветра здесь вызывает увеличение ветрового волнения, которое выделяется и в среднемноголетних показателях потока энергии.
Другие острова Ушакова, Шмидта сплошь покрыты ледниковыми куполами. Много низменных песчаных островов Белый, Уединения и др. Как показали исследования, побережье Карского моря в течение последних десятилетий испытывает тенденцию к поднятию.
Шельф прорезан с севера на юг двумя широкими глубоководными желобами — Св. Анны вдоль восточного побережья Земли Франца-Иосифа, глубины до 620 м и Воронина вдоль западного побережья Северной Земли, глубины до 420 м. Вдоль восточных берегов Новой Земли проходит Восточно-Новоземельский желоб глубины 200—400 м. Между желобами расположено Центральное Карское плато глубины менее 50 м , несущее острова Ушакова, Визе, Уединения и др. Геологическое прошлое Карского моря тесно связано с историей развития Северного Ледовитого океана, что и определило геологическое строение его ложа и берегов. Геологически Карское море — одно из самых молодых. Главнейшие особенности его рельефа определились в позднемеловой — раннеплейстоценовый периоды. В результате тектонических разрывов, происшедших в эти периоды, был образован Баренцево-Карский шельф; субокеанические желоба, заходившие в пределы шельфа, отделяли шельф от абиссали Арктического бассейна. Под сравнительно тонким слоем современных осадков — коричневые, серые и синие илы в желобах и глубоководных котловинах, песчанистые илы на подводных возвышенностях и мелководье, пески на отмелях и вблизи берегов - обнаруживаются следы ледниковых регрессий и межледниковых трансгрессии.
Климат в Карском море Климат Карского моря арктический — три-четыре месяца в году длится полярная ночь и столько же полярный день. Число дней с морозом в июле от 6 на юге Карского моря до 20 на севере. Число дней со штормом летом 1—2 в месяц, зимой 6—7 в месяц. Зимой штормы нередко сопровождаются метелями, летом — снежными зарядами. Летом часто наблюдаются туманы. Гидрологический режим Расположенное в высоких широта Карского моря значительную часть года покрыто льдом.
В результате к январю ранее опресненная центральная часть Карского моря восстанавливает свою соленость. 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, 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.
Карское море морские течения
Telegram: Contact @insciencenews | Сезонные колебания солености Карского моря связаны с подледными течениями. |
Океанологи обнаружили неизвестное пресноводное течение в Арктике | У Карских Ворот от Новоземельского течения отделяется течение Литке, уходящее в Баренцево море. |
Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. T. 498, Номер 1, 2021 | У Карских Ворот это течение дает ответвление в Баренцево море (течение Литке), где оно сливается с баренцевоморскими водами, входящими в Карское море, и замыкает циклонический круговорот. |
В Институте океанологии РАН открыли течение между Карским морем и морем Лаптевых | «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. |
Океанологи установили причину исчезновения речной воды из Карского моря | ИА Красная Весна | «Открытие этого подлёдного течения, переносящего опреснённые воды из Карского моря в море Лаптевых, принципиально важно для того, чтобы точнее прогнозировать прочность льда на трассе Северного морского пути — ведь лёд. |
Карта течений Карского моря
- Течение карского моря кратко
- Ученые обнаружили новое течение в Северном Ледовитом океане - Pro город будущего
- Ученые выяснили, что происходит с водами великих сибирских рек в Северном Ледовитом океане
- Карское море морские течения
- Ученые обнаружили новое течение в Северном Ледовитом океане - Pro город будущего
Карское море
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. В результате к январю центральная часть Карского моря восстанавливает свою соленость. Тема: Пос Амдерма Радиоактивное загрязнение Баренцева моря Рельеф дна Баренцево море карта глубин Теплые течения Северного Ледовитого океана Арктика море Лаптевых Арктика фото Гыданский полуостров на карте Месторождения Карского моря на карте Желоб св Анны.