Особенности термического и ледового режимов заливов Онежского озера по данным многолетних наблюдений
Аннотация
На основании анализа наблюдений Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) за 1953–2024 гг. в Петрозаводской, Кондопожской и Большой губе Повенецкого залива Онежского озера выявлены особенности реакции ледовой фенологии и температуры поверхностного слоя воды в прибрежной зоне на изменения климата. Анализ данных наблюдений за температурой воздуха свидетельствует о сохраняющемся устойчивом потеплении регионального климата в бассейне озера во все сезоны года. Установлены статистически значимые тренды смещения дат начала ледостава на более позд- ние сроки со скоростью +2,3–3,0 сут/10 лет, а дат окончания ледостава на более ранние со скоростью –1,9–2,6 сут/10 лет. Продолжительность ледостава во всех заливах сократилась на 35 суток. Проанализированы особенности изменения температуры поверхностного слоя воды в заливах. Определено, что за 70-летний период линейный тренд средней температуры воды в июне–октябре составил в Петрозаводской губе 0,34 °С/10 лет, в Кондопожской – 0,47 °С/10 лет и в Большой губе – 0,37 °С/10 лет. В результате роста температуры поверхностного слоя воды период прямой стратификации (температура воды > 4 °С) увеличился в заливах на 20–30 суток, а продолжительность периода с температурой воды > 10 °С («биологическое лето») – на 30–40 суток.
Ключевые слова
Полный текст:
PDFЛитература
Диагноз и прогноз термогидродинамики и экосистем великих озер России / Отв. ред. Н. Н. Филатов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2020. 255 с.
Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2025 год. Москва, 2026. 129 стр.
Ефремова Т. В., Белашев Б. З., Пальшин Н. И., Здоровеннова Г. Э., Богданов С. Р., Здоровеннов Р. Э. Ледовая фенология разнотипных озёр Карелии по данным многолетних наблюдений (1950–2021) // Лёд и снег. 2026. Т. 66, № 1. С. 105–120. DOI: 10.7868/S2412376526010087
Ефремова Т. В., Пальшин Н. И. Оценка водообмена Петрозаводской губы с Онежским озером // Исследование водных ресурсов Карелии. 1989. Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 21–25.
Ефремова Т. В., Пальшин Н. И., Белашев Б. З. Температура воды разнотипных озер Карелии в условиях изменения климата (по данным инструментальных измерений 1953–2011 гг.) // Водные ресурсы. 2016. Т. 43, № 2. С. 228–238. doi: 10.7868/S0321059616020024
Калинкина Н.М., Теканова Е.В., Ефремова Т.В., Пальшин Н.И., Назарова Л.Е., Баклагин В.Н., Здоровеннов Р.Э., Смирнова В.С. Реакция экосистемы Онежского озера в весенне-летний период на аномально высокую температуру воздуха зимы 2019/2020 годов // Известия РАН. Серия географическая. 2021. Том 85, № 6. С. 888–899. DOI: 10.31857/S2587556621060078
Крупнейшие озера-водохранилища Северо-Запада европейской территории России: современное состояние и изменения экосистем при климатических и антропогенных воздействиях / Отв. ред. Н. Н. Филатов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015. 375 с.
Basu A., Culpepper J., Blagrave K., Sharma S. Phenological Shifts in Lake Ice Cover Across the Northern Hemisphere: A Glimpse into the Past, Present, and the Future of Lake Ice Phenology // Water Resources Research. 2024. Vol. 60. e2023WR036392. https://doi.org/10.1029/ 2023WR036392
Benson B.J., Magnuson J.J., Jensen O.P., Card V.M., Hodgkins G., Korhonen J., Livingstone D.M., Stewart K.M., Weyhenmeyer G.A. Granin N.G. Extreme events, trends, and variability in Northern Hemisphere lake-ice phenology (1855–2005) // Climatic Change. 2012. Vol. 112. P. 299-323. DOI 10.1007/s10584-011-0212-8
Filatov N., Baklagin V., Efremova T., Nazarova L., Palshin N. Climate change impact on the watersheds of lakes Onego and Ladoga from remote sensing and in situ data // Inland Waters. 2019. Vol. 9, № 2. P. 130–141. doi: 10.1080/20442041.2018.1533355
Magnuson J.J., Robertson D.M., Benson B.J., Wynne R.H., Livingstone D.M., Arai T., Assel R.A., Barry R.G., Card V., Kuusisto E., Granin N.G., Prowse T.D., Stewart K.M., Vuglinski V.S. Historical trends in lake and river ice cover in the northern hemisphere // Science. 2000. Vol. 289. P. 1743–1746. doi:10.1126/science.289.5485.1743
O’Reilly C. M., Sharma S., Gray D. K. et al. Rapid and highly variable warming of lake surface waters around the globe // Geophysical Research Letters. 2015. Vol. 42, № 24. P. 10773–10781. doi: 10.1002/2015GL066235
Schneider P., Hook S. J. Space observations of inland water bodies show rapid surface warming since 1985 // Geophysical Research Letters. 2010. Vol. 37, № 22. P. 208–217. doi.org/10.1029/2010GL045059
Sharma S., Richardson D.C., Woolway R.I., et al. Loss of ice cover, shifting phenology, and more extreme events in Northern Hemisphere lakes // J. Geophys Research: Biogeosciense. 2021. Vol. 126. e2021JG006348. https:// doi. org/ 10. 1029/2021J G0063 48
Woolway R. I., Merchant C. J. Amplified surface temperature response of cold, deep lakes to inter-annual air temperature variability // Scientific Reports. 2017. Vol. 7, №1. P. 1–8. https://doi.org/10.1038/s41598-017-04058-0
Woolway R. I., Kraemer B. M., Lenters J. D., Merchant C. J., O’Reilly C. M., Sharma S. Global lake responses to climate change // Nature Reviews Earth Environment. 2020. Vol.1, №8. P. 388–403. https://doi.org/10.1038/s43017-020-0067-5
DOI: http://dx.doi.org/10.17076/lim2396
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Труды КарНЦ РАН, 2014-2019