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.

Рио .78. Блик-диаграмма формирования воц -главного термооксиклина логического потребления и гистере­ зиса насыщения воц кислороцом. Мо­ дули векторов бпВп и рас­ считанные по материалам выборки термооксигенных индексов поверх­ ностных и центральных еодннх масс районов системы Гольфстрима, по­ зволили оценить вклады физических и биологических факторов отрица­ тельного бюджета кислороца в форми­ рование воц с дефицитом растворен­ ного кислороца в абсолютном и отно­ сительном выражении (т а б л .20). Но данным Г.Нейманна и В.Пир­ сона /105/, глубина залегания воц с дефицитом растворенного кислоро­ ца приблизительно совпадает с глу­ биной 8-грацусной изотермы. Вели­ чина 8° является характеристикой, близкой температуре ядра субаркти­ ческой водной массы. На рисунке, представленном авторами, глубина минимума кислорода изменяется с се­ вера на юг следующим образом: от О цо 600 м (50-25° с .ш .) , от 600 до 300 м (25-10° с .ш .) , от 300 до 400 м (10° с.ш. - 10° ю.ш.), от 400 до 800 м (10-30° ю.ш.) и от 800 цо 0 м (30- 55° ю.ш.). Наибольшая глубина минимума кислороца в субполярных областях океана связана с интенсивным конвективным погружением воц. Нижняя граница центральных водных масс(рис,47І соответствующая глубине залегания минимальных цля цанного района величин концентрации растворенного кислороца, достигает наибольших глубин в районе Северо-Американской котло­ вины и предельных, цо самого цна, глубин - в районах Фареро-Шетландского порога и Баренцева моря. В южной части района Гольфстрима, по данным В.А,Буб­ нова / 2 1 / , глубина минимума кислорода составляет 900-1000 м, во фронтальной зоне - 300--400 м; по мере приближения к склоновым водам наблюдается подъем минимума с 300 до 200 м, а севернее фронтальной зоны он исчезает. В районе Северо-Атлантического хребта экстремально низкие величины концентрации раст­ воренного кислорода наблюдаются на юге района на глубинах от 800 цо 1000 м, а в слое 200-300 м - во фронтальных воцах (ри с .66). На рисунке 78 изображена блок-циаграмма трансформации воц термоокси- клина, который наблюдается во всех системах циркуляции открытого океана. Главный вектор АК прецставляет собой сумм^ физической (АЕ) и биологической (Ё$) составляющих трансформации. Вектор АЕ раоклацывается на составляющие от­ рицательного бюджета температуры АВ и гистерезиса насыщения в абсолютном ( ad ) и относительном (Ш) выражениях. Вектор ЕК раскладывается на составля­ ющие отрицательного1 бюцжета кислороца в миллилитрах на литр ( е р ) и процентах насыщения (ЕС). В изучении генезиса водных масс океана одно из ведущих мест занимают промежуточные водные масон, так как в них наблюдаются экстремумы физико­ химических свойств, которые используются как показатели распространения воц из "очагов" их формирования. В качестве основных показателей промежуточных воц в океанографии применяются экстремумы солености и концентрации раство- 154

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz