Адров, Н. М. Трансформация водных масс системы Гольфстрима / Н. М. Адров ; Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Мурм. мор. биол. ин-т ; ред. Г. Г. Матишов. - Апатиты : КНЦ РАН, 1993. - 173 с. : ил.

В итоге можно сделать вывод о том, что учет соленооти в прогностиче­ ских моделях позволил значительно улучшить качество полученных решений. Кро­ ме того, результаты анализа зависимостей между прогнозируемыми характеристи­ ками и полями Q интерпретируются проще, чем зависимость между прогнозируе­ мыми характеристиками .и полями Т. Это дает основание считать, что поля адекватно описывают соотношения водных масс различного генезиса. Глава 5. т ^-тр ансф орм ация ВОДНЫХ МАСС 5 . 1 . . Проблема оценки работы .кислородной машины океан-атмосфера-биосфера Мы называем кислородной машиной набор механизмов в системе океан- атмоофера-биосфера, которые поддерживают баланс кислорода в геосферах так же, как поддерживает баланс энергии и влаги в геосферах тепловая машина океан-атмосфера. Так же как тепловая машина океан-атмосфера выполняет функ­ ции регулятора тепла, кислородная машина океан-атмосфера-биосфера выполня­ ет функции регулятора кислорода. В отличие от тепловой машины, в работе которой участвуют атмосфера и океаносфера, в кислородной машине важнейшую роль играют поглощение световой энергии фототрофными организмами и круговорот органических и минеральных веществ.. В результате биосферных процессов продуцируется и потребляется кислород, содержащийся в воздухе и растворенный в воде. Существуют различ­ ные мнения относительно преобладающего значения физических и биологических факторов, регулирующих количество кислорода в воде и воздухе. Для исследо­ вания роли физических и биологических процессов используют судовые изме­ рения биохимического потребления кислорода в пробах воцы, выдерживаемых в условиях, близких к забортным. Результаты исследований используются для расчетов первичной продуктивности вод в данных термооксигенных условиях / 6 8 / . Проблемы физических источников (что считать главным источником: океан или’ атмосферу, а вернее с к а за т ь , растения океанов или материков) кислорода на Земле также решается по-разному. В последние десятилетия в связи с ка­ тастрофической антропогенной нагрузкой на геосферы проблема изучения ис­ точников и "стоков" кислорода особенно актуальна. Безусловно, что без ин­ формации о распределении кислорода в океане эту проблему не решить. Массовые измерения концентрации растворенного кислорода стали довольно многочисленными благодаря простой и применимой в экспедиционных условиях методике. Имеющееся большое количество критических высказываний специалис­ тов, занимающихся лабораторными измерениями в стационарных береговых усло­ виях, о точности отбора проб воды батометрами и несовершенстве титрования проб воцы справедливы только отчасти. Многолетняя практика океанологичес­ ких исследований свидетельствует о большой пользе данных по кислороду для выявления закономерностей обмена кислородом между тремя геосферами - океа- носферой, атмосферой и биосферой. Понятие биосферы нами еще не рассматривалось. Живые организмы биосферы, населяющие воды и сушу, принимают участие в круговороте кислорода. Проду­ центами кислорода являются растения, а потребителями - живые организмы, 128

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz