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.

5*5. Зависимость между кислородом и температурой в водах Баренцева миря Б Баренцевом море наблюдается самая динамическая, оксигенная структура вод, характеризующаяся значительными внутригодовыми изменениями концентрации растворенного кислорода, особенно в поверхностном слое. В периоды максималь­ ной интенсивности энерго- и массообмена между океаном и атмосферой верти­ кальные профили кислорода бареяцевоморских вод "перевертываются", и макси­ мальные концентрации наблюдаются у дна, а минимальные - на поверхности моря. По данішм зимних океанографических съемок, термоокисгенные зависимости обла­ дают чрезвычайно четкой обратной пропорциональностью (r= -O .S7 ), характерной для всего слоя от поверхности до дна» Насыщенность кислородом воц при этом блинка к 100$, по всегда несколько ниже нее (в среднем на 2-3%) Летом окси­ генная структура водной толщи резко меняется. Диапазон насыщенности кисло-, родом достигает 40$ (в среднем 0100+20$) и более в оторону повышенных насы­ щенностей кислородом вод поверхностного слоя. Высокий положительный бюджет кислорода достигается за счет интенсивной фотосинтетической деятельности фи­ топланктона в эвфотической зоне. Материалы измерений киолорода в Баренцевом море очень обширны и наиболее регулярны но сравнению о материалами районов системы Гольфстрима. Однако мы не стали использовать все материалы в силу двух причин: I ) нас в данном слу­ чае не столько интересует обзор деталей кислородной стратификации, сколько главные закономерности изменения кислорода, описанные в других районах сис­ темы Гольфстрима и 2) для изучения внутригодовой изменчивости водных масо, к которой мы стремимся, наиболее объективным было бы соблюдение привязки к каким-либо отдельным разрезам, которые выполняются с максимальной регулярно­ стью и одновременно пересекают все возможные модификации вод. Таким разре­ зом в Баренцевом мере является разрез по 74°30' о,.ш. (Л 29 ), который исполь­ зовался наш. в экспериментах с прогнозированием границы плавучего льда, теп­ ловых сезонов Кольского п-ова к типов нерестовых подходов мойвы к берегам Мурмака. Этот разрез пересекает все главные течения Баренцева моря и являет­ ся наиболее показательным, поэтому для построения статистических Т, 02-ди­ аграмм (ри с .70) и графиков частотного распределения наблюдений температуры воды в фиксированных диапазонах кислорода (ри с .71) мы использовали данные разреза 29 за 1863-1967 г г . Из этих и предшествующих двух рисунков следует, что, несмотря на разные глубины Баренцева моря и Норвежско-Гренландского бассейна, они имеют сход­ ную термооксигѳнную структуру. Кривые частотного распределения температуры в фиксированных диапазонах концентрации растворенного кислорода в Баренце­ вом море значительно более четко определяют закономерности "нормального" обратно пропорционального насыщения вод кислородом в зависимости от темпера­ туры воды. Этот вывод не следует приписывать большей упорядоченности кру­ говорота киолорода в Баренцевом море, так как упорядоченность гистограмм рас­ пределения частот на рис.71 является следствием ограничения материалов од­ ним наиболее показательным разрезом, который в течение 1975-1986 годов вы­ полняйся от 7 до 12 раз в году / 9 / . Пи данным концентрации растворенного кислорода и температуры, на 29 раз­ резе была сделана выборка термооксигенных индексов и рассчитано уравнение регрессии кислорода на температуру: 02=-0.І7Т+7.77. Таким образом, мы рассмотрели материал измерений кислорода в комплексе с другими характеристиками-показателями работы кислородной машины океан -ат- 145

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz