К книге
Океанография и морской лед2. Океанологические процессы и особенности распределения гидрологических характеристик в период МПГ в Северном Ледовитом и Южном океанах. 2.2 Арктические моря. В.В. Денисов. Г.В. Ильин, Д.В. Моисеев,
50%
2. Океанологические процессы и особенности распределения гидрологических характеристик в период МПГ в Северном Ледовитом и Южном океанах. 2.2 Арктические моря. В.В. Денисов. Г.В. Ильин, Д.В. Моисеев,
17

Аннотация

Рассматривается многолетняя изменчивость термохалинного состояния вод Баренцева моря во второй половине XX века. Расчеты проведены на основе данных «Климатического атласа морей Арктики 2004» и материалов экспедиционных исследований ММБИ. Анализ 50-летнего ряда наблюдений подтвердил квазипериодический характер колебаний термохалинного режима водных масс.

За последние полвека наиболее сильное потепление вод Баренцева моря происходило в летний период 2006 и 2007 гг. Однако этот процесс, многими связываемый с так называемым «глобальным потеплением», возможно, следует рассматривать как не более чем декадный (1–2 десятилетия) тренд.

Введение

Баренцево море является чистым и богатым ресурсами морским водоемом, имеющим большое значение для устойчивого развития Северо-Запада России. Имеющиеся здесь ресурсы рыбы, планктона и бентосных беспозвоночных являются кормовой базой для популяций морских млекопитающих и морских птиц, колонии которых в баренцевоморском бассейне имеют мировое значение. Этот морской регион вместе с Карским морем важен как транспортная артерия и потенциальная арена разработки шельфовых нефтегазовых ресурсов. В целом, Баренцево море и прилегающие районы побережья являются основой, на которой зиждется культура всего приморского населения Мурманской и Архангельской областей.

В настоящее время деятельность в данном регионе зачастую происходит без достаточных знаний о современных экосистемных процессах, о конкурентных взаимоотношениях между видами хозяйственной деятельности в бассейне и суммарными нагрузками на экосистему. Расширение деятельности и рост числа природопользователей, конкурирующих за сырьевые и территориальные ресурсы в бассейне Баренцева моря, требует хорошей координации управления и знания природных процессов с тем, чтобы экосистема могла оставаться основой для различных видов экономической деятельности на многие годы.

Важнейшим природным фактором, определяющим благополучие баренцевоморской экосистемы и успешное природопользование на акватории моря, является динамика климатических характеристик.

Современные глобальные изменения климата характеризуются существенной пространственно-временной неоднородностью. Различные районы Арктики демонстрируют различную по интенсивности динамику гидрометеорологических и экосистемных процессов, различные по знаку климатические тренды.

Районы Европейской Арктики (Баренцево, Белое, Гренландское и, отчасти, Карское моря) расположены на пересечении атлантической, полярной и арктической зон влияния. Этот фактор дополнительно усиливает современную климатическую неопределенность: размах межгодовых колебаний экосистемных характеристик (как абиотических, так и биотических) возрастает.

При повышении уровня неорганизованности систем, а именно это сейчас происходит в связи с перестройкой климатической системы, роль аномалий объективно возрастает, а упорядоченных (средних) режимов падает.

Изучение количественных характеристик аномалий, полученных в результате расчетов по многолетним рядам (и полям) океанографических данных, дает возможность более глубокого понимания закономерностей и противоречивых черт современных короткопериодных климатических флуктуаций и долговременных климатических трендов, дает возможность снизить экосистемные риски при естественных и антропогенных воздействиях на природу.

1. Район исследований, материалы и методология выделения аномальных состояний абиотической составляющей морских экосистем

Аномалию можно определить как любое отклонение случайной величины от ее математического ожидания, и в этом случае весь временной ряд будет состоять из чередующихся аномалий противоположных знаков. Но для большинства практических целей представляют интерес только значительные отклонения, которые выражаются в относительных величинах (для нормального распределения – в долях среднего квадратичного отклонения σ).

Выбор интервала осреднения во времени позволяет разграничить аномалии разной продолжительности: 1) многолетние, 2) внутригодовые (1–6 месяцев), 3) аномалии синоптического масштаба (3–15 суток). Очевидно, что климатическая норма должна рассчитываться по тому же интервалу осреднения и для тех же фаз периодических составляющих временного ряда, что и исходные данные наблюдений. Аномалии первого вида могут быть выявлены по среднегодовым значениям или результатам выборки экстремумов из годовых серий наблюдений.

При любом выборе абиотических параметров и масштабов их пространственно-временного осреднения критерием выделения аномалий разной интенсивности должна быть изменчивость случайной величины, как правило, выраженная через среднее квадратичное отклонение σ. Если рассматриваемый параметр подчиняется нормальному закону распределения, использование этого критерия не вызывает затруднений. Шкала аномалий может быть ограничена пятью ступенями: сильная отрицательная (менее –1.0 σ) – отрицательная (от –1,0 σ до –0,4 σ) – отсутствие аномалии (от –0,4 σ до +0,4 σ) – положительная (от +0,4σ до +1,0 σ) – сильная положительная (более +1,0 σ). При таком подразделении на сильные аномалии обоих знаков округленно приходится по 16 % случаев, на умеренные аномалии – по 18 %, отсутствие аномалии имеет место в 31 % случаев. Такая шкала дает наглядное представление о вероятности состояний, практически совпадающих с нормой, или резко от нее отклоняющихся (Голубев, Жичкин, 2006, 2007).

При решении большинства прикладных задач представляют интерес не столько относительные, сколько абсолютные аномалии, выраженные как вероятность перехода через определенные пороговые значения. При анализе состояния морских экосистем такой подход может быть полезен для выделения пространственно-временных экологических ниш, характеризующих возможности приспособления биоценозов или отдельных видов к аномальным сочетаниям абиотических факторов.

Район исследований охватывает акваторию Баренцева моря и прилегающие акватории соседних морей Европейской Арктики. В основу исследований были положены массивы океанологических и биологических данных, представленные в серии электронных атласов, подготовленных ММБИ совместно с зарубежными партнерами (Национальный Центр Океанографических данных / Лаборатория Арктического климата США, Норвежский Полярный институт и Нансен-Центр), а также результаты экосистемных исследований ММБИ (Matishov, Zuev, Golubev et al., 2004; Golubev, Zuyev, Oelke, 1999; Matishov et al., 1998; 2000). В качестве основной технологии обработки данных (выборки, расчеты, картирование, типизация) были использованы оригинальные компьютерные методы работы с многодисциплинарными базами и банками данных и стандартные пакеты статистических программ (Голубев, Зуев, 2005). Для получения сопутствующей метеорологической и климатической информации использовалась сеть ИНТЕРНЕТ и научные публикации.

Исходная электронная база данных для исследования аномалий содержит данные океанографических параметров более 228 тыс. станций за период 1870–2009 гг. Для расчёта временной обеспеченности наблюдениями по температуре и солености была создана регулярная сетка с шагом 30 км.

Для каждой точки данной сетки проведен объективный анализ количества лет наблюдений за температурой и соленостью воды в этой точке (Голубев, Зуев, Лебедев, 1992). Количество лет наблюдений осреднено по месяцам, и эта средняя величина принималась за оценку временной обеспеченности наблюдениями в пределах исследуемой акватории. В результате оказалось возможным выявить районы и периоды времени, для которых расчетные значения климатических норм и аномалий океанографических характеристик будут иметь наибольшую достоверность.

2. Результаты исследования

Построенные карты показывают, что наиболее обеспечены наблюдениями юго-западные районы в августе и в сентябре. Наименьшее количество наблюдений приходится на холодный период года, особенно на ноябрь и март. При этом общее количество станций с данными по солености на различных участках исследуемой акватории в два-три раза меньше количества станций с данными по температуре воды.

В системе стандартных океанографических разрезов наиболее обеспеченными гидрологическими наблюдениями являются разрезы VI и XXIX (рис. 1). Разрез VI – это меридионально ориентированный разрез по «Кольскому» меридиану (33°30΄ в.д.) от побережья – 69°30΄ с.ш., до 77°00΄ с.ш. Разрез XXIX – это широтный разрез через центральную часть моря, ориентированный по 74°30΄ с.ш. в восточном направлении от о. Медвежий, до 37°15΄ в.д.

Рис. 1. Схема климатических разрезов в Баренцевом море

На разрезе VI период наблюдений за температурой в различные месяцы составляет 30–45 лет, за соленостью – 23–33 года. На разрезе XXIX период наблюдений температуры составляет от 22 до 33 лет, а солености воды от 20 до 31 года. Разрезы пересекают основные ветви теплого Нордкапского течения и холодного Медвежинского течения.

На остальных рассмотренных разрезах количество наблюдений уменьшается. Только для отдельных месяцев количество наблюдений составляет более чем 20-летний ряд (до 26 лет) (табл. 1). Обнаруживается неравномерность в количестве наблюдений в западных и в восточных участках моря.

Таблица 1. Каталог океанографических наблюдений на основных климатических разрезах в Баренцевом море в период с 1900 по 2002 гг. (количество лет)

Таким образом, климатически значимыми (для расчета климатических норм и аномалий) в течение круглого года следует считать VI и XXIX разрезы. На остальных разрезах климатические нормы и аномалии возможно рассчитать для отдельных месяцев или для отдельных участков.

3. Обсуждение результатов

Баренцево море подвержено воздействию двух систем циркуляции. Взаимодействие этих двух систем (систем Гольфстрима и Северного Ледовитого океана) делает Баренцево море уникальным по своим гидрометеорологическим и гидробиологическим характеристикам. Этот крайний северо-восточный ареал влияния системы течений Гольфстрима характеризуется колоссальными внутригодовыми подвижками ледяного покрова и обладает обширной, занимающей в весенне-летний период почти всю акваторию моря, фронтальной зоной между двумя водными массами различного происхождения: атлантической и арктической (Денисов, Зуев, Лебедев, Широколобов, 1987; Денисов, Зуев, Лебедев, Петров, Родин, 1990).

Баренцево море относится к числу ледовитых, но это единственное из арктических морей, которое никогда не замерзает полностью. За более, чем 50-летний период наблюдений наибольшая ледовитость была отмечена в апреле 1966 г., когда 86 % площади Баренцева моря закрывали плавучие льды. Самая большая продолжительность безледного периода, продолжавшегося с августа по октябрь, отмечена в 1972, в 1984 и в 2000 гг. По показателю среднегодовой ледовитости Баренцева моря самым суровым считается 1969 г., когда 56 % площади моря было закрыто льдами. Даже в августе – сентябре этого года ледовитость превышала 30 %. Наименее ледовитыми по этому параметру являются 1955 г., когда в среднем за год лишь 22 % площади моря покрывали льды, 2006 г. – 17 % и 2007 г. – 18 %.

По результатам расчета «норм» и «аномалий» температурного режима вод оказалось возможным построить календарь температурных аномалий вод Баренцева моря. Такой календарь, в силу ряда причин, наиболее репрезентативен для станций разреза IV по «Кольскому меридиану» (рис. 1). Во-первых, этот разрез пересекает ветви основных теплых течений – Прибрежную и Основную ветви Мурманского течения, Центральную ветвь Нордкапского течения. Во-вторых, станции разреза наиболее обеспечены гидрологическими данными. В-третьих, после снижения интенсивности океанографических исследований в 1990-х гг., этот разрез продолжает выполняться и является в настоящее время единственным объективным показателем межгодовой динамики термохалинного состояния вод Баренцева моря.

В течение более чем 50 лет в температурном режиме вод наблюдалось несколько продолжительных теплых и холодных периодов (рис. 2). Смена знака аномалий в слое 0–200 м на разрезе «Кольский меридиан» чаще всего проходила в ноябре-феврале. Так, в ноябре 1976 г. начался длительный период наиболее сильного за последние полвека похолодания. Холодный период продолжался 73 месяца и завершился в ноябре 1982 г. Менее протяженное и менее глубокое похолодание наблюдалось во второй половине 1980-х годов. Температура воды ниже нормы держалась в течение 51 месяца с января 1985 г. по март 1989 г. Но только в ноябре и декабре 1986 г. отмечался пик отрицательных аномалий. В последующем наступила длительная теплая фаза, которая продолжается и в настоящее время. В течение 130 месяцев, до конца 2009 г., температура воды была выше нормы с некоторыми колебаниями величины аномалий.

Рис. 2. Динамика среднегодовых аномалий температуры воды в слое 0–200 м основной ветви Мурманского течения на разрезе VI (ст. 3–7). Продолжительность в месяцах периодов положительных и отрицательных аномалий показана на верхней шкале

В 1951–1960 гг. и 1991–2000 гг. сумма месяцев с положительными аномалиями температуры почти в три раза превышала сумму месяцев с пониженным уровнем теплосодержания вод этого слоя относительно нормы. Для сравнительного анализа степени аномальности теплосодержания водных масс в холодную и теплую части года в периоды длительных однонаправленных изменений были рассчитаны средние значения отклонений температуры воды от нормы в слое 0–200 м для января-марта и июля-сентября на разрезе «Кольский меридиан». В результате было выяснено, что в теплые годы происходил одновременный рост как среднемесячного минимума, так и среднемесячного максимума температуры воды в слое 0–200 м. В холодные годы происходило одновременное уменьшение этих температурных характеристик.

В непродолжительные периоды «нормального» теплосодержания (незначимые флуктуации температуры, статистически укладывающиеся в интервал от –0,4 σ до +0,4 σ, см. рис. 2) среднемесячные отклонения температуры воды Баренцева моря вызываются локальными особенностями взаимодействия воздушной и водной сред.

В этой связи, В.Д.Бойцов (2006) по анализу интегрального климатического индекса за 1900–2005 гг. выделяет два продолжительных теплых периода и два холодных периода.

В течение первых двух десятилетий XX века наблюдалась повышенная ледовитость, низкая температура воздуха и воды. По результатам анализа крупномасштабной циркуляции воздушных масс (Вительс, 1977), в этот период была уменьшена частота выхода глубоких атлантических циклонов на Баренцево море.

В последующие почти 40 лет (1920-е – середина 1960-х гг.) в целом преобладали повышенные температуры воздушных и водных масс. За эти 40 лет лишь в течение 8 лет (19 %) климатический индекс имел отрицательную величину. Средняя температура воздуха в эти годы была более чем в два раза выше по сравнению с предыдущей холодной климатической фазой, а средняя температура воды повысилась на 0,5 °С.

Приблизительно с середины 1960-х до конца 1980-х гг. вновь установился пониженный тепловой фон. В структуре колебаний температуры воздуха, температуры воды и ледовитости преобладали высокочастотные флуктуации.

После 1988 г. в Баренцевом море наступил новый период потепления, характерный для всей Арктики.

Расчёт норм и аномалий температуры водных масс позволяет выполнить многолетнюю периодизацию гидрологического режима Баренцева моря с тем, чтобы однозначно классифицировать выделенные периоды как аномально тёплые и аномально холодные, сопровождающиеся своими особенностями полей солёности. С этой целью составлен календарь отклонений температуры и солености от нормы. Исходя из температурного режима, календарь содержит теплые, экстремально теплые, холодные, экстремально холодные периоды. А исходя из колебаний солености, календарь выделяет периоды осолонения, экстремального осолонения, опреснения и экстремального опреснения (табл. 2).

Таблица 2. Календарь аномалий для Баренцева моря и прилегающих районов Северо-Европейского бассейна (1951–2001 гг.)

Представленный календарь хорошо согласуется с данными по разрезу VI, показанными на рис. 2 и, опираясь на принятые количественные оценки, дополняет на качественном уровне уже сложившиеся представления о весьма неравномерных многолетних циклах температурного режима Баренцева моря. Очевидна многофакторность зависимости динамики температуры и солености вод Баренцева моря. Если в целом совокупные циклы потепления и похолодания моря согласуются с циклами климатического индекса, то неравномерность аномалий, степень аномальности термохалинного состояния водной среды определяются более сложной системой неясных пока факторов. В том числе, как «шум» могут проявляться долгопериодные гармоники, не поддающиеся анализу во временном интервале наших исследований.

Подтверждением многофакторности и нестационарности влияния внешних факторов на изменчивость термохалинного режима моря является также практическое отсутствие связей в пространственно-временных изменениях температуры и солености вод, отсутствие совпадений знаков аномалий температуры и солености. Исходя из классической схемы поступления тепла и солей в Баренцево море из Северной Атлантики, следовало бы ожидать увеличение солености воды (положительных аномалий) при положительных аномалиях температуры. И наоборот, отрицательные аномалии температуры воды должны сопровождаться отрицательными аномалиями солености. Однако в 35 % случаев такого соответствия не наблюдается и, судя по календарю, из этой статистики исключаются периоды экстремальных положительных и отрицательных аномалий (см. табл. 2). В пределах акватории Баренцева моря отмечается мозаичность распределения как величины аномалий, так и соответствия знаков температурных и соленостных аномалий (рис. 3). Можно предположить, что дисгармонию во взаимосвязанное изменение температуры и солености вносит влияние берегового стока за счет изменяющейся интенсивности таяния снежного покрова и выпадения атмосферных осадков (Ильин, Моисеев, 2004; Ильин, Моисеев, Ишкулова, 2004; Моисеев, 2005).

Рис. 3. Распределение средних аномалий температуры воды на горизонте 100 м в аномально холодный период 1978–1979 гг.

Примером локального влияния погодных процессов на формирование аномалий может служить начало 1998 и 1999 годов. В эти годы в конце января над Баренцевым морем формировалась типичная ситуация, характерная для аномалии холода: Арктический антициклон устойчиво смещался южнее обычного своего местоположения, вызывая устойчивый фон экстремально низких температур воздуха в районе Кольского полуострова (более двух недель среднесуточные значения температур воздуха не поднимались выше –20 °С, был превышен абсолютный минимум температуры воздуха). В сочетании с ослабленной с 1996 г. адвекцией атлантических вод в первой половине февраля 1998 и 1999 гг. происходило полное замерзание Кольского залива, т. е. аномальное событие, не наблюдавшееся с 1966 г. В 2000–2001 годах система вернулась в «нормальное», а затем в «теплое» состояние (Голубев, Денисов, Жичкин, 2007; Матишов, Голубев, Денисов, Зуев, 2002; Матишов, Голубев, Жичкин, 2007).

Несмотря на то, что начало современного потепления в Баренцевом море можно отнести к концу 1980-х гг., экстремальные положительные аномалии температуры наблюдаются лишь в течение последнего десятилетия. Это не исключает возможность наложения на гармонику естественных, природных, изменений температурных флуктуаций, связанных с широко обсуждаемым ныне глобальным антропогенным воздействием.

В тоже время, многолетние океанографические исследования на «вековом» разрезе VI по «Кольскому меридиану», проводимые ММБИ в летний период, дают основания предполагать ослабление тенденций роста положительных аномалий в Баренцевом море. Расчет показателей аномальности температуры и солености вод на станциях этого разреза по наблюдениям 2001–2009 гг. позволяет констатировать продолжение «теплого» периода в климатическом состоянии водной среды, и соответственно, «теплый» период в функционировании баренцевоморской экосистемы. Однако в 2009 г. существенное снижение аномалий температуры и солености вод в слое 0–200 м показывает, что устойчивая нисходящая направленность тренда, проявившаяся в 2007 г., может означать возвращение системы в равновесное состояние и последующий переход к периоду похолодания (рис. 4).

Рис. 4. Многолетняя динамика средних аномалий температуры воды в слое 0–200 м на станциях разреза VI «Кольский меридиан» (от 69°30’ до 74°00’ с.ш.) в летний (июль-август) период 2001–2009 гг.

Спектральный анализ временных рядов температуры воды и воздуха, выполненный для станции Вардё (северная Норвегия) показывает, что со второй половины XX-го века по наше время (1951–2004 гг.) в южной части Баренцева моря доминируют циклы изменчивости продолжительностью 14–16 лет, 7–10 лет и 2–3 года. При этом наиболее значимыми по величине флуктуаций температуры являются циклы 14–16 и 7–10 лет (Корсаков, 2010).

Заключение

Таким образом, в течение последнего 50-летия режим термохалинного состояния вод Баренцева моря характеризуется периодическими циклами аномальных состояний. Календарь аномальных периодов составляют 10 теплых (из которых 4 экстремально теплых) и 9 холодных (из которых 3 экстремально холодных) периодов. Продолжительность тех и других периодов изменяется от 13 до 119 месяцев. Календарь содержит два длительных периода аномалий солености различного знака (осолонения – 293 месяца и опреснения – 307 месяц), на фоне которых выделяются по два коротких (от 13 до 21 месяца) периода экстремальных аномалий солености.

В целом, анализ 50-ти летнего ряда наблюдений подтверждает квазипериодический характер колебаний термохалинного режима водных масс. Наиболее значимый теплый период конца 1990-х – начала 2000-х годов сохранил положительный знак аномалии до настоящего времени. Однако и этот процесс, многими связанный с так называемым «глобальным потеплением», не может с уверенностью считаться более, чем декадным (1–2 десятилетия) трендом.

Картирование и сведение в атлас расчетных величин аномалий температуры и солености воды (на горизонтах 0, 100 м и придонный горизонт) позволяет детально оценить пространственную неоднородность термохалинных полей Баренцева моря в сезонном и многолетнем масштабах.

Предварительный анализ генезиса аномальных ситуаций в рассматриваемом районе Северо-Европейского бассейна позволяет сделать вывод об адвективной природе колебательного режима термики (и солености) Баренцева моря. Экстраординарное развитие этих процессов на фазе потепления в тропиках и средних широтах реализовалось в формировании крупнейшего в XX веке периода потепления в Европейской Арктике. Более детальный анализ причинно-следственных связей, приводящих к сбоям в квазиритмичности климатических флуктуаций, требует продолжения накопления материалов наблюдений по мере увеличения периодов колебательных процессов, развивающихся в природе.

Прогноз климатических изменений сопряжен с большой неопределенностью в связи с многофакторностью и нестационарностью природных и, возможно, антропогенных процессов, влияющих на формирование взаимосвязи в системе океан – атмосфера.

Литература

Бойцов В.Д. Изменчивость температуры воды Баренцева моря и ее прогнозирование. Мурманск: Изд. ПИНРО, 2006, 292 с.

Вительс Л.А. Синоптическая метеорология и гелиогеофизика. Избранные труды. Л.: Гидрометеоиздат, 1977, 255 с.

Голубев В.А., Зуев А.Н. Расчеты климатических аномалий в интересах обеспечения хозяйственной деятельности на Баренцево-Карском шельфе // Современные информационные и биологические технологии в освоении ресурсов шельфовых морей. М.: Наука, 2005, С. 35–60.

Голубев В.А., Зуев А.Н., Лебедев И.А. Комплекс методов статистической обработки и объективного анализа данных натурных океанографических экспериментов // Тр. ААНИИ, 1992, Вып. 426, С. 7–19.

Голубев В.А., Денисов В.В., Жичкин А.П. Особенности гидрологической ситуации в южной части Баренцева моря летом 2005 года. // Комплексные исследования процессов, характеристик и ресурсов российских морей Северо-Европейского бассейна. Апатиты: Изд. 2007, Вып. 2, С. 104–114.

Голубев В.А., Жичкин А.П. Климатическая изученность и изменчивость океанографических характеристик в районе обустройства Штокмановского ГКМ: Материалы междунар. конф. «Нефть и газ арктического шельфа». Мурманск, 15–17.10.06. Мурманск: Изд. ООО «МПК», 2006, С. 74–77.

Голубев В.А., Жичкин А.П. Динамика физико-географических характеристик в большой морской экосистеме Баренцево море: Материалы междунар. науч. конф. «Большие морские экосистемы России в эпоху глобальных изменений (климат, ресурсы управление)». Ростов-на-Дону, 10–13 октября 2007 г. Ростов-на-Дону: Изд. ЮНЦ РАН, 2007, С. 151–157.

Денисов В.В., Зуев А.Н., Лебедев И.А., Широколобов В.Н. Об исследованиях гидрологических условий в Баренцевом море на основе комплексных межведомственных единовременных экспедиций // Комплексные океанографические исследования Баренцева и Белого морей. Апатиты: Изд. КФ АН СССР, 1987, С. 9–13.

Денисов В.В., Зуев А.Н., Лебедев И.А., Петров В.С., Родин А.В. Исследования океанографических полей Баренцева моря // Экология и биологическая продуктивность Баренцева моря. Москва.: Наука, 1990, С. 62–69.

Ильин Г.В., Моисеев Д.В. Аномалии температуры и солености воды на стандартных разрезах Баренцева моря в августе 2003 г.: Тез. докл. междунар. конф. «Эволюция морских и наземных экосистем в перигляциальных зонах». 6–8.09. 04. Ростов-на-Дону, 2004, С. 55–58.

Ильин Г.В., Моисеев Д.В., Ишкулова Т.Г. Гидрологические условия в Баренцевом море и открытых районах Белого моря // Комплексные исследования процессов, характеристик и ресурсов российских морей Северо-Европейского бассейна. Вып.1. Апатиты: Изд. КНЦ РАН. 2004, С. 90–111.

Корсаков А.Л. Закономерности и особенности режима вод Баренцева моря (по наблюдения на вековом разрезе «Кольский меридиан»): Автореф. дис. к-та. геогр. наук. Мурманск, 2010, 18 с.

Матишов Г.Г., Голубев В.А., Денисов В.В., Зуев А.Н. Об аномалиях океанологических условий в Баренцевом море (оценки и механизмы формирования) // Тез. докл. междунар. конф. «Современные проблемы океанологии шельфовых морей России» 13–15.06. 02. Ростов-на-Дону, 2002, С.155–158.

Матишов Г.Г., Голубев В.А., Жичкин А.П. Температурные аномалии вод Баренцева моря в летний период 2001–2005 гг. // Докл. РАН. 2007, Т. 412, № 1, С. 112–114.

Моисеев Д.В. Аномалии термохалинных характеристик водных масс на стандартных разрезах Баренцева моря (по данным исследований ММБИ в 1999–2004 гг.): Материалы XXIII конф. молодых ученых 13–15.05.05 г. Мурманск, 2005, С. 65–76.

Matishov G., Zuev A., Golubev V. et al. Climatic Atlas of the Arctic Seas 2004: Part 1. Database of the Barents, Kara, Laptev and White Seas. Silver Spring (DBR), 2004, 148 р.

Golubev V.A., Zuyev A.N., Oelke C. Barents and Kara seas oceanographic data base (BarKode), Murmansk/Tromsø: IACPO Informal Report No. 5, 1999, 216 p.

Matishov G., Zyev A., Golubev V., Adrov N., Slobodin V., Levitus S., Smolyar I. Climatic atlas of the Barents sea: temperature, salinity, oxygen. Washington (USA), National Oceanographic Data Center Ocean Climate Laboratory, 1998, 122 p.

Matishov G., Makarevich P., Timofeev S., Kuznetsov L., Druzhkov N., Larionov V., Golubev V., Zuyev A., Adrov N., Denisov V., Iliyn G., Kuznetsov A., Denisenko S., Savinov V., Shavikyn A., Smolyar I., Levitus S., O’Brien T., Baranova O. Biological atlas of the Arctic seas: plankton of the Barents and Kara Seas. Silver Spring (DBR), 2000, 348 p.

V.V. Denisov, G.V. Ilyin, D.V Moiseev, A.P. Zhichkin. Interannual thermohaline variability of the Barents Sea waters. Murmansk marine biological institute Kola Science Centre of RAS, Murmansk, Russia

Abstract

International variability of thermohaline conditions in the Barents Sea in the second half of the XX century has been considered. The calculations made using the data base from accumulated in the «Climatic Arctic marine atlas 2004» and MMBI expedition materials. As well analysis of 50 years time series confirmed quasi periodic character of thermohaline regime variations of the water masses. The most pronounced warming in the Barents Sea during the last half century has been occurred in the summers of 2006 and 2007 years. But that despite the fact that quite a lot of specialist connect this process with so called «global warming» it could be reasonable consider this fact not so prominent as simply 1–2 decades trend.

Предыдущая главаГлава 17 из 34Следующая глава