Влияние ветровых и ледовых условий на речные плюмы в морях Российской Арктики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Рогожин Владимир Сергеевич
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 142
Оглавление диссертации кандидат наук Рогожин Владимир Сергеевич
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ГИДРОФИЗИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОПРЕСНЕННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МОРЕЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
1.1 Физико-географическое и климатическое описание юго-восточной части Баренцева моря -Печорского моря
1.2 Физико-географическое и климатическое описание Восточно-Сибирского моря
1.3 Современные представления о структуре, динамике и изменчивости опресненного поверхностного слоя в морях российской Арктики
1.4 Выводы по Главе
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Исследование термохалинных характеристик речных плюмов в Печорском и ВосточноСибирском морях по данным натурных измерений
2.1.1 Экспедиционные измерения термохалинных характеристик в Печорском море
2.1.2 Экспедиционные измерения термохалинных характеристик в Восточно-Сибирском море28
2.2 Исследование термохалинных характеристик речных плюмов в морях российской Арктики по данным спутниковых наблюдений
2.2.1 Верификация спутниковых данных по данным натурных измерений
2.3 Гидрометеорологические и ледовые условия формирования речных плюмов в морях российской Арктики
2.4 Выводы по Главе
ГЛАВА 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПЛЮМА ПЕЧОРЫ В ПЕЧОРСКОМ МОРЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ МАСШТАБАХ
3.1 Исторический обзор исследований плюма Печоры в Печорском море
3.2 Гидрометеорологические и ледовые условия формирования плюма Печоры в Печорском море
3.3 Гидрофизические характеристики плюма Печоры в Печорском море по данным натурных измерений
3.4 Пространственная изменчивость плюма Печоры на различных временных масштабах
3.4.1 Межгодовая изменчивость плюма Печоры
3.4.2 Синоптическая изменчивость плюма Печоры
3.4.3 Общая характеристика пространственной изменчивости плюма Печоры
3.5 Условия формирования затока плюма Печоры в Карское море через пролив Карские Ворота
3.6 Выводы по Главе
ГЛАВА 4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОПРЕСНЕННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ МОРЕ
4.1 Исторический обзор исследований опресненного поверхностного слоя в ВосточноСибирском море
4.2 Гидрометеорологические и ледовые условия формирования опресненного поверхностного слоя в Восточно-Сибирском море
4.3 Гидрофизические характеристики опресненного поверхностного слоя в Восточно-Сибирском море по данным натурных измерений
4.4 Пространственная изменчивость опресненного поверхностного слоя на различных временных масштабах
4.5 Выводы по Главе
ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ АПВЕЛЛИНГОВ НА РЕЧНЫЕ ПЛЮМЫ В ПЕЧОРСКОМ МОРЕ И ЕНИСЕЙСКОМ ЗАЛИВЕ
5.1 Влияние ветровых апвеллингов на плюм Печоры в Печорском море
5.1.1 Особенности формирования ветрового апвеллинга в южной части Печорского моря
5.2 Влияние апвеллингов на плюм Енисея в Енисейском заливе Карского моря
5.3 Выводы по Главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
131
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Структура, динамика и изменчивость речных плюмов2021 год, доктор наук Осадчиев Александр Александрович
Состав и строение верхнего слоя донных осадков юго-западной части Карского моря2025 год, кандидат наук Сухих Елена Александровна
Вариации изотопного состава кислорода и водорода (δ18O, δD) морских вод и изучение источников опреснения арктических морей на примере заливов Карскоморского побережья архипелага Новая Земля2021 год, кандидат наук Коссова Софья Андреевна
Формирование гидрохимической структуры поверхностных вод Карского моря под влиянием континентального стока2017 год, кандидат наук Полухин, Александр Анатольевич
Фронты в области распространения опресненных вод в Карском море и их влияние на экосистему2026 год, кандидат наук Недоспасов Андрей Андреевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние ветровых и ледовых условий на речные плюмы в морях Российской Арктики»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и степень разработанности темы исследования
Гидрологические условия морей Северного Ледовитого океана формируются под воздействием поступления значительных объемов речного стока, составляющего по различным источникам от 4280 до 5170 км3 в год - около 11% от всего объема материкового стока в мире [Feng et al., 2021; Shiklomanov and Shiklomanov, 2003]. Моря российской Арктики (Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) испытывают наибольшее воздействие материкового стока (более 3000 км3 ежегодно) [Gordeev et al., 1996]. В результате подобного воздействия в поверхностном слое морей российской Арктики формируются крупномасштабные (от 70 до 700 км2) области смешения речных и морских вод - плюмы крупнейших рек Евразии (Печоры, Оби, Енисея, Лены, Колымы, Хатанги и др.) [Зацепин и др., 2010; Osadchiev et al., 2021a, 2021b; Rogozhin et al., 2023].
Важной особенностью речных плюмов, формирующихся в морях российской Арктики, является их ярко выраженная сезонность. По различным оценкам, до 90% всего речного стока арктических рек [Pavlov et al., 1996; Magritsky et al., 2018; Долгополова и Исупова, 2023; Hu et al., 2023] попадает в море в достаточно короткий период половодья, длительность которого составляет от 1 до 2 месяцев в зависимости от климатических факторов. Различия в объеме поступающего в море речного стока, наряду с ветровым воздействием, являются основными факторами, влияющими на вертикальную структуру и пространственную динамику арктических речных плюмов [Dmitrenko et al., 2005; Osadchiev et al., 2017; 2021; Janout et al., 2020]. Происходящее в летний период таяние сезонного морского льда также может обеспечивать поступление дополнительных объемов пресной воды в речной плюм, что увеличивает его площадь [Osadchiev et al., 2024]. Таким образом, различия в характеристиках внешних факторов, наряду с географическими региональными различиями районов формирования речных плюмов, обеспечивают их значительную изменчивость как на синоптическом, так и на межсезонном и межгодовом временных масштабах. Оценка данной изменчивости является актуальной научной проблемой.
Считается, что наличие ледяного покрова в морях Северного Ледовитого океана «экранирует» ветровое воздействие на опресненный поверхностный слой моря [Wang et al., 2021; Ding et al., 2022; Vavrus and Alkama, 2022]. Одним из основных последствий наблюдаемого в последние года сокращения ледяного покрова в морях российской Арктики [Stroeve et al., 2018; Duan et al., 2019; Shabanov et al., 2024] может стать интенсификация ветрового воздействия на опресненный поверхностный слой моря [Rogozhin et al., 2025]. Следствием данного процесса может стать значительное увеличение площади распространения речных плюмов в летне-
осенний сезон и перестройка гидролого-гидрохимических, гидробиологических и геохимических процессов, происходящих в морях российской Арктики.
Распространение речных плюмов в арктическом регионе определяет соленостную стратификацию Северного Ледовитого океана в области формирования сезонного морского льда, тем самым влияя на ледообразование в Северном Ледовитом океана, сезонные колебания альбедо Земли и планетарный климат [Aagaard and Carmack, 1994; Polyakov et al., 2013; Nummelin et al., 2015; Carmack et al., 2015; 2016]. Наблюдаемое в последние годы повышение степени хозяйственного освоения Арктики в соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года приводит к интенсификации судоходства в акватории Северного морского пути [Смирнов, 2025], трассы которого практически полностью находятся в пределах распространения речных плюмов. Прогнозирование ледовых условий в акватории Северного морского пути, являющееся ключевым фактором безопасности судоходства, напрямую зависит от оценки площади распространения речных плюмов. Таким образом, результаты исследований влияния ветровых и ледовых условий на речные плюмы, представленные в данной диссертации, могут быть актуальными для решения прикладных задач обеспечения безопасности судоходства в акватории Северного морского пути.
Цель диссертационной работы заключается в получении сведений о вертикальной структуре и пространственной изменчивости речных плюмов в морях российской Арктики (Баренцевом и Восточно-Сибирском) на различных временных масштабах под воздействием внешних факторов, включая воздействие ветра, речного стока и ледовых условий. Основой для выполнения исследования послужил уникальный по своему объему массив гидрологических данных, полученных в ранее малоизученных (юго-восточная часть Баренцева моря) или труднодоступных (северо-восточная часть Восточно-Сибирского моря) акваториях Северного Ледовитого океана.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Обобщить и проанализировать данные натурных и дистанционных измерений структуры, динамики и изменчивости речных плюмов в юго-восточной части Баренцева моря (Печорское море), в Енисейском заливе Карского моря, северовосточной части Восточно-Сибирского моря;
2. Проанализировать вертикальную структуру и пространственную изменчивость плюма Печоры; оценить синоптическую, межсезонную и межгодовую изменчивость плюма Печоры под воздействием внешних факторов, включая воздействие ветра, речного стока и ледовых условий;
3. Определить условия возникновения эпизодического затока плюма Печоры в Карское море, оценить его временную и пространственную изменчивость;
4. Установить факторы формирования аномально большого по площади распространения опресненного поверхностного слоя в Восточно-Сибирском море в 2019 году;
5. Описать процессы формирования ветрового апвеллинга в Печорском море и Енисейском заливе как факторов воздействия на динамику и структуру плюмов Печоры и Оби-Енисея.
Теоретическая и практическая значимость работы
Полученные в данной работе количественные и качественные результаты оценки изменчивости структуры и динамики речных плюмов могут быть использованы для анализа гидрохимических, гидробиологических и геохимических процессов, находящихся под прямым влиянием крупномасштабных процессов переноса и трансформации речного стока в морях российской Арктики. Практическое значение работы определяется ее применимостью для гидрометеорологического обеспечения хозяйственного освоения Арктики, в том числе для решения прикладных задач безопасности судоходства в акватории Северного морского пути. Прогнозирование ледовых условий в акватории Северного морского пути, являющееся ключевым фактором безопасности судоходства напрямую зависит от оценки площади распространения речных плюмов, что является одним из основных результатов, полученных в данной работе.
Научную новизну исследования составляют основные положения, выносимые на защиту:
1. Выявлены закономерности синоптической и межгодовой изменчивости плюма Печоры. Установлено, что в зависимости от ветровых и ледовых условий площадь плюма изменяется от 5 000 до 56 000 км2. Оценены количественные характеристики изменчивости плюма Печоры: временной отклик на ветровое воздействие составляет до 36 часов, а средняя скорость адвекции его внешней границы достигает 0.2 м/с.
2. Впервые установлено, что интенсивное воздействие юго-восточных ветров на плюм Печоры формирует эпизодический заток опресненных вод плюма в Карское море через пролив Карские Ворота, а в результате воздействия северо-восточных ветров наблюдается адвекция плюма к западному берегу архипелага Новая Земля.
3. На основе анализа спутниковых данных выявлено формирование зон ветрового апвеллинга в приустьевых зонах Енисейского залива и Печорского моря,
возникающих в условиях воздействия ветров северо-восточного направления скоростью более 6 м/с. Рассчитана максимально зарегистрированная площадь областей повышенной солености, возникающих в результате формирования апвеллинга - до 14 000 км2 в Енисейском заливе и 5 000 км2 в Печорском море.
4. Установлено, что наблюдаемое сокращение площади сезонного морского льда приводит к аномально далекому распространению опресненного поверхностного слоя в северо-восточную часть Восточно-Сибирского моря.
Методология и методы исследования
Основные результаты диссертации получены с помощью статистических методов обработки и оценки массива натурных и спутниковых данных. Проводилась интерпретация натурных данных, их сравнение с существующими теоретическими представлениями и результатами предыдущих исследований. Выполнялись систематизация и обобщение полученных результатов, получившие выражение в подготовке научных публикаций с изложением результатов исследования.
Достоверность научных результатов
Достоверность научных результатов обеспечивается использованием в данной работе уникального по своему пространственному и временному охвату массива натурных океанографических данных, полученных с помощью высокоточного современного оборудования, обширно применяемого в мировой практике. Сравнение и дополнение данного массива было выполнено с привлечением достоверных исторических данных. Использованные в работе спутниковые данные высокого разрешения, рассчитанные по современным алгоритмам, были верифицированы по данным натурных измерений.
Апробация результатов
Результаты работы были представлены в виде тезисов докладов и прошли апробацию на 10 российских и международных конференциях, соответствующих профилю исследований:
1. Международная научно-практическая конференция «Морские исследования и образование (Maresedu-2021)», Москва, 2021;
2. European Geoscience Union General Assebly 2022, Вена, Австрия, 2022;
3. XII Международная научно-практическая конференция «Морские исследования и образование (Maresedu-2023)», Москва, 2023;
4. Всероссийская конференция «Комплексные исследования Мирового Океана», Санкт-Петербург, 2023;
5. XIII Международная научно-практическая конференция «Морские исследования и образование (Maresedu-2024)», Москва, 2024;
6. Всероссийская конференция «Комплексные исследования Мирового Океана», Владивосток, 2024;
7. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященной 125-летию векового разреза "Кольский меридиан", Мурманск, 2024;
8. The 7th Xiamen Symposium on Marine Environmental Sciences, Сямынь, Китай, 2024;
9. Научно-практическая конференция «Состояние и задачи мониторинга природных условий Обь-Енисейского устьевого региона на фоне изменяющегося климата и интенсивной хозяйственной деятельности», Санкт-Петербург, 2024.
10. XIV Международная научно-практическая конференция «Морские исследования и образование (Maresedu-2025)», Москва, 2025;
Исследования, составившие содержание данной работы, получили финансовую поддержку РНФ в рамках проекта 25-27-00335 «Влияние ветра на опресненный поверхностный слой в морях российской Арктики в условиях сокращения ледяного покрова» под руководством соискателя и проекта 23-17-00087, «Гидрофизические процессы на шельфе и континентальном склоне морей российской Арктики» в котором соискатель выступает основным исполнителем.
Личный вклад автора заключается в следующем. Автор принимал активное участие в сборе данных, участвовал в ряде научно-исследовательских экспедиций в Печорском море, Енисейском заливе и Восточно-Сибирском море. Автором выполнена статистическая обработка данных натурных и дистанционных измерений. Автором были собраны, обработаны и проанализированы многочисленные экспедиционные (современные и исторические) термохалинные данные и спутниковые данные. По каждому из крупных блоков обработки данных автором в коллективе соавторов были опубликованы научные статьи в ведущих международных высокорейтинговых журналах, в том числе 2 статьи - в качестве первого автора. Результаты исследований были лично представлены автором на российских и зарубежных конференциях.
Публикации по теме диссертации
По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 5 статей в рецензируемых научных журналах из списка ВАК и 9 тезисов докладов на всероссийских и международных конференциях. Соискатель является первым автором в 2 статьях в журналах из списка Q1.
Статьи по теме диссертационной работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК:
1. Rogozhin V., Osadchiev A., Savin A., Rogozhina E., Georgiev A., Konovalova O. Sea ice decline in the Eastern Arctic results in expansion of the freshened surface layer // Frontiers in Marine Science. 2025. Vol. 12. 1558240.
2. Rogozhin V., Osadchiev A., Konovalova O. Structure and variability of the Pechora plume in the southeastern part of the Barents Sea // Frontiers in Marine Science. 2023. Vol. 10. 1052044.
3. Gebruk A., Dgebuadze P., Rogozhin V., Ermilova Y., Shabalin N. Mokievsky V. Macrozoobenthos of the Pechora Bay in 2020-2021 indicates a likely change of common bivalve molluscs in the Arctic estuary // Polar Biology. 2023. Vol. 3. P. 1-15.
4. Osadchiev A., Zabudkina Z., Rogozhin V., Frey D., Gordey A., Spivak E., Salyuk A., Semiletov I., Sedakov R. Structure of the Ob-Yenisei plume in the Kara Sea shortly before autumn ice formation // Frontiers in Marine Science. 2023. Vol. 10. 1129331.
5. Osadchiev A., Alfimenkov I., Rogozhin V. Influence of the Coriolis force on spreading of river plumes // Remote Sensing. 2023. Vol. 15. 3397.
Тезисы докладов на конференциях, опубликованные в сборниках:
1. Rogozhin, V. and Osadchiev, A. Spreading of the Pechora River plume in the southeastern part of the Barents Sea in 2017-2021. In EGU General Assembly Conference Abstracts (pp. EGU22-7299). 2022 Doi:10.5194/egusphere-egu22-7299
2. Rogozhin, V., Polukhin, A., Yakushev, E. and Semiletov, I. Features of the Lena River runoff influence on the adjacent Laptev Sea shelf. 2021. In EGU General Assembly Conference Abstracts (pp. EGU21-14630). doi: 10.5194/egusphere-egu21- 1463
3. Рогожин В. С., Осадчиев А. А. Распространение плюма реки Печора в юго-восточной части Баренцева моря в 2018 году. // Морские исследования и образование: Сборник трудов X Международной научно-практической конференции, Тверь, 25-29 октября 2021 года. Том Том I (III). - Тверь: ООО «ПолиПРЕСС», 2021. - С. 184-188. - EDN QRDLNF.
4. Рогожин В. С., Осадчиев А. А., Коновалова О. П. и др. Распространение плюма реки Лена и других Восточно-сибирских рек в летне-осенний период в 2018-2021 годах // Комплексные исследования Мирового океана: Материалы VIII Всероссийской научной конференции молодых ученых, Владивосток, 13-17 мая 2024 года. - Владивосток: Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, 2024. - С. 197-198. - EDN SRHWSB.
5. Рогожин В. С. , Осадчиев А. А., Коновалова О. П. и др. Аномальное распространение плюма реки Лена в летне-осенний период в 2019 году // Морские
исследования и образование (MARESEDU-2023): Труды XII Международной научно-практической конференции, Москва, 23-27 октября 2023 года. - Тверь: ООО "ПолиПРЕСС", 2024. - С. 149-153. - EDN LVKPFT.
6. Рогожин В. С., Осадчиев А. А. Особенности формирования ветрового апвеллинга в Енисейском заливе по данным ДЗЗ // Морские исследования и образование (MARESEDU-2023) : Труды XII Международной научно-практической конференции, Москва, 23-27 октября 2023 года. - Тверь: ООО "ПолиПРЕСС", 2024. - С. 468-471. - EDN YNCVIQ.
7. Рогожин В.С., Осадчиев А.А., Коновалова О.П. Структура и изменчивость плюма реки Печора в юго-восточной части Баренцева моря // Комплексные исследования Мирового океана. Материалы VII Всероссийской научной конференции молодых учёных, г. Санкт-Петербург, 15-19 мая 2023 г. — Санкт-Петербург: Своё издательство, 2023. — С. 144-145. ISBN 978-5-4386-2269-7.
8. Рогожин В. С., Осадчиев А. А., Коновалова О. П., Шабалин Н. В. Изменчивость и динамика плюма реки Печора в юго-восточной части Баренцева моря на основе натурных и спутниковых данных // Экосистемы и климат арктических морей : Материалы всероссийской научно-практической конференции, посвященной 125-летию векового разреза "Кольский меридиан", Мурманск, 27-28 марта 2024 года. -Мурманск: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, 2024. - С. 206-215. - EDN BFXXXS.
9. Рогожин В.С., Осадчиев А.А., Савин А.С. Особенности формирования ветрового апвеллинга в Енисейском заливе Карского моря по данным ДЗЗ // Состояние и задачи мониторинга природных условий Обь-Енисейского устьевого региона нафоне изменяющегося климата и интенсивной хозяйственной деятельности. Сборник статей / Под ред. Ю.П. Гудошникова, М.В. Третьякова. [Электронное издание сетевого распространения]. СПб: ААНИИ, 2025. - c.76-81. https://data.aari.ru/publicat/publishing_el.php.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из Введения, 5-ти глав и Заключения. Работа изложена на 143 страницах текста, содержит 62 рисунка и 7 таблиц. Список литературы насчитывает 184 наименования, из которых 136 - на иностранных языках.
Во Введении представлена общая характеристика работы, включающая: обоснование актуальности темы, основную цель исследования, поставленные задачи, основные положения, выносимые на защиту, достоверность полученных результатов, научную и практическую
значимость, личный вклад автора и апробацию результатов исследования. В первой главе выполнено краткое обобщение сведений о физико-географической характеристике объектов изучения, представлена краткая характеристика их гидрологического режима, приведен обзор литературных источников. Кратко описаны основные направления исследований в арктическом регионе, определена степень изученности вопроса. Во второй главе представлены основные методики исследования речных плюмов в морях российской Арктики, выполнено сравнение и верификация результатов спутниковых методов исследований. Третья глава посвящена исследованию характеристик плюма Печоры, степени влияния внешних факторов воздействия на речной плюм, включая ветровое воздействие, а также изменчивости речного стока и ледовых условий. В четвертой главе представлено изучение распространения опресненного поверхностного слоя в Восточно-Сибирском море в условиях сокращения ледяного покрова на примере натурных исследований в труднодоступной северо-восточной части акватории моря. В пятой главе обобщены сведения о возникновении зон ветрового апвеллинга в устьевых областях Печорского моря и Енисейского залива и механизмы их возникновения. Заключение подводит итог проведенной работе.
Благодарности
Автор выражает глубокую признательность и благодарность научному руководителю, в.н.с. Лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов ИО РАН, заведующему Лабораторией арктической океанологии МФТИ, д.ф.-м.н. Осадчиеву Александру Александровичу за всестороннюю помощь, поддержку, вдохновение заниматься изучением речных плюмов и пример успешного молодого ученого. Автор выражает благодарность сотрудникам ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова», в частности, генеральному директору Шабалину Николаю Вячеславовичу и сотруднику Отдела научно-исследовательских работ и изучения биоразнообразия к.б.н. Коноваловой Ольге Петровне за ценные советы в процессе подготовки работы и возможности участия в сборе данных в рамках экспедиции «Арктика: шаг за шагом». Автор выражает благодарность м.н.с. лаборатории арктической океанологии МФТИ Савину Александру Сергеевичу, за подготовку спутниковых данных по солености поверхности моря, использованных в данной работе. Автор выражает благодарность своей жене, Рогожиной Екатерине Геннадьевне, за всестороннюю поддержку в процессе написания работы.
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ГИДРОФИЗИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОПРЕСНЕННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МОРЕЙ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
1.1 Физико-географическое и климатическое описание юго-восточной части Баренцева
моря - Печорского моря
Баренцево море - шельфовое окраинное море Северного Ледовитого океана. Основными факторами, определяющими гидрологический режим моря, являются, во-первых, поступление соленых и теплых вод с запада из Северной Атлантики, а во-вторых - холодных и менее соленых вод из центральной части Северного Ледовитого океана [Бшеёвтё й а1., 2010; 2013]. Основное опресняющее воздействие на воды Баренцева моря осуществляет Норвежское прибрежное течение [Бк^веШ е! а1., 2011], в то время как речной сток в Баренцево море невелик (260 км3 в год) и не оказывает значимого влияния на гидрофизические процессы за исключением юго-восточной части моря, куда впадает крупная река Печора с годовым стоком в 130-160 км3 [Оогёееу е! а1., 1996].
Печорское море - мелководная юго-восточная часть Баренцева моря. Считается, что первое упоминание о термине «Печорское море» было в атласе «Атлас или космографические рассуждения о сотворении мира и вид сотворенного» Герарда Меркатора в 1595 году. В свою очередь, официальные границы Печорского моря были установлены Постановлением ЦИК СССР от 28 ноября 1935 г. [Гидрометеорологические условия...., 1984]: с северо-запада Печорское море ограничивается линией о. Колгуев - Мыс Черный в Междушарском проливе на Новой Земле, а с юго-запада - линией о. Колгуев - м. Святой Нос на Тиманском берегу Малоземельской тундры. С востока естественной границей моря являются остров Вайгач, а также проливы Югорский шар и Карские Ворота (Рисунок 1.1).
Площадь акватории Печорского моря составляет 89 574 км2 [Гидрометеорологические условия..., 1984], а средняя глубина - 16 метров [Гидрометеорологические условия., 1984]. Мелководными являются юго-восточная и юго-западная акватории моря, где глубины не превышают 30 метров, увеличиваясь к северу. Топография морского дна неоднородна - рельеф дна Печорского моря сформирован рядом крупных и многочисленных мелких структур, а его характерными особенностями являются древние русла стока талых вод, тянущихся от материка к Новой земле, и наличие песчаных гряд, расположенных преимущественно в южной части моря [Биогеоценозы гляциальных шельфов...., 1996].
Период ледообразования в Печорском море начинается в конце октября - ноябре, а среднемноголетняя граница западной кромки льда проходит по 47° в.д. [Печорское море:
системные исследования..., 2003]. В среднем, безледный период в акватории Печорского моря составляет 120 дней [Волков и др., 2019]. В различные годы ледовитость Печорского моря неодинакова, ее колебания связаны с интенсивностью Нордкапского течения и общими колебаниями климата [Печорское море: системные исследования., 2003]. Ледовитость Печорского моря и годовой ход температуры воды на вековом разрезе «Кольский Меридиан» находятся в противофазе [Зубакин и др., 2011]. В Печорском море преобладает вынос льдов из моря в Карское море через пролив Карские Ворота. Величина выноса составляет около 17 км3 [Гидрометеорологические условия., 1984].
Большая часть годового стока реки Печора поступает в мелководную, южную акваторию Печорского моря во время летнего половодья в мае - июле с максимальными значениями речных расходов до 30000-40000 м3/с. В указанный период в акваторию Печорского моря поступает до 80% от всего объема речного стока. [М^г^ку, 2017; Гидрометеорологические условия., 1984]. Из-за этого, процессы распространения и перемешивания плюма Печоры [Кос, 2005] оказывают значительное влияние на гидрологический режим Печорского моря в теплый период года, наряду с водообменом этой акватории с основной частью Баренцева моря [Печорское море: системные исследования., 2003]. Согласно [Биогеоценозы гляциальных шельфов., 1996], уникальность Печорского моря заключается в том, что пресному стоку принадлежит главная роль в гидрометеорологическом режиме моря. В Печорском море нет больших глубин, из-за чего в осенне-зимний период водная толща практически однородна [Биогеоценозы гляциальных шельфов..., 1996].
Опресняющее воздействие стока реки Печора оказывает влияние на гидрологическую структуру южной части акватории Печорского моря до глубин в 10-15 метров. Ниже данного горизонта располагаются трансформированные баренцевоморские воды с относительно пониженной соленостью (30-31 епс). Однако, вблизи Печорской губы на глубине 15-20 метров в июне - августе также наблюдается влияние опресненных вод [Гидрометеорологические условия...., 1984]. Первичное смешение речных и морских вод происходит в приемном эстуарии реки Печора - Печорской губе, откуда в северном и северо-западном направлениях происходит распространение солоноватых вод (соленостью до 25 епс) из Печорской губы в Печорское море [Гидрометеорологические условия...., 1984]. Максимум поступления опресненных вод из Печорской губы происходит в середине-конце июля, сокращение солоновато-водных зон наблюдается в августе-октябре и заканчивается в ноябре к началу ледообразования и исчезновением в Печорском море солоноватых вод.
На температурный режим Печорского моря основное влияние оказывает радиационный прогрев. Некоторое влияние на формирование термических условий моря также оказывается
тепловым стоком реки Печора. В глубинных горизонтах моря основное влияние оказывается под воздействием баренцевоморских вод с запада. Максимальная температура в поверхностном слое наблюдается в августе, достигая 12-15 °С.
Рисунок 1.1. Система квазистационарных течений Печорского моря и Печорской губы [подготовлено по следующим материалам: Гидрометеорологические условия...., 1984; Гидрометеорологические условия морей СССР.., 1990; Печорское море: системные исследования., 2003; Лупачев, Скриптунов, 1979; Савельева и др., 1987]
Динамика вод Печорского моря формируется системой квазистационарных и нестационарных течений, приливными и инерционными движениями [Печорское море: системные исследования., 2003]. Приливные явления в Печорском море выражены слабо, максимальная величина приливной волны не превышает 1 метра [МкИЪгоу е! а1., 2005]. В
центральной и восточной областях акватории преобладающим является перенос в генеральном направлении с запада на восток. Поверхностная циркуляция в значительной степени зависит от ветрового воздействия. Водообмен с центральной частью Баренцева моря осуществляется через северо-западную границу моря, с Карским - через узкие проливы Югорский Шар и Карские Ворота. Слой до 20-25 метров в южной части Печорского моря, до 50 метров - в центральной и до 100 метров - на севере в районе глубоководного желоба имеют тенденцию к перемещаться в генеральном направлении с запада на восток. В этом слое прослеживаются известные по ранее составленным схемам течений потоки Беломорское и Печорское стоковые течения; теплое Канино-Колгуевское течение. Фактически этот слой обеспечивает транзитный перенос баренцевоморских вод в Карское море, заметно трансформирующихся за счет опреснения со стороны стока реки Печора и ледотаяния. Одновременно другой слой воды, глубже 100 метров, движется в направлении с востока на запад, определяемого как холодное течение Литке, о наличии которого говорит разница в объемах водообмена с Карским морем, составляющая 21224 км3 за год [Гидрометеорологические условия...., 1984].
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Оценка распределения и изменчивости поверхностного микропластика в Евразийской Арктике на основе унифицированных методов2023 год, кандидат наук Жданов Игорь Андреевич
Динамика распространения и изменчивость речных плюмов в прибрежной зоне моря2013 год, кандидат наук Осадчиев, Александр Александрович
Изменчивость характеристик крупномасштабных фронтальных зон в Баренцевом и Карском морях в XXI веке2022 год, кандидат наук Коник Александр Александрович
Формирование и изменчивость оптических характеристик поверхностных вод полярных акваторий2026 год, доктор наук Глуховец Дмитрий Ильич
Изменчивость ледовых условий Гренландского и Баренцева морей и их долгосрочный прогноз2000 год, доктор географических наук Миронов, Евгений Уарович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Рогожин Владимир Сергеевич, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алабян А. М. Приливная динамика вод в дельте Печоры в летнюю межень / А. М. Алабян [и др.] // Вестник Московского университета. Серия 5. География. - 2022. - № 1. - С. 167— 179.
2. Алавердова А. А. Трансформация приливной волны в устьях рек Мезень и Печора / А. А. Алавердова, Е. Д. Панченко // ББК 22.25 П275. - 2023. - С. 61.
3. Биогеоценозы гляциальных шельфов Западной Арктики = Biogeocoenoses of West Arctic glacial shelves / [Г. А. Тарасов, Г. Г. Матишов, Ю. Г. Самойлович и др.]; отв. ред. Г. Г. Матишов. - Апатиты : КНЦ РАН, 1996. - 286 с.
4. Большиянов Д. Ю. Первичные результаты бурения 66-метровой скважины на острове Самойловском в дельте р. Лены в 2018 г / Д. Ю. Большиянов [и др.] // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. - 2020. - № 7. - С. 24-31.
5. Волков В. А. Тенденции изменения ледовых условий в печорском море в период 19792017 гг. / Волков В. А. [и др]. // Материалы XXVII Международной береговой конференции "Арктические берега: путь к устойчивости" . Academus Publishing. 2019. С. 290-294. DOI: 10.31519/conferencearticle_5cebbc19553d96.49591302
6. Гидрометеорологические условия шельфовой зоны морей СССР. Справочник. Т. 6: Баренцево море. Вып. 3: Юго-восточная часть моря / отв. ред. Ф. С. Терзиев. - Мурманск: [б. и.], 1984.
7. Глебов И. И. Результаты комплексных исследований в Восточно-Сибирском море в августе 2015 г / Глебов И. И. [и др]. //Известия ТИНРО (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра). - 2016. - Т. 186. - С. 81-92.
8. Глуховец Д.И., Исследование биооптических характеристик вод Карского моря с использованием данных спутниковых и судовых измерений / Д.И. Глуховец, Ю.А. Гольдин / Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11. № 4. С. 346-350.
9. Голубева Е. Н. Моделирование гидрологического режима Восточно-Сибирского моря // Интерэкспо Гео-Сибирь. - 2017. - № 1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-gidrologicheskogo-rezhima-vostochno-sibirskogo-morya (дата обращения: 02.04.2025).
10. Дубинина Е. О. Модификация опресненных вод на шельфе моря Лаптевых: связь изотопных параметров и солености / Е. О. Дубинина [и др.] // Геохимия. - 2019. - Т. 64, № 1. - С. 3-19.
11. Зацепин А. Г. Поверхностный опресненный слой в Карском море / А. Г. Зацепин, П. О. Завьялов, В. В. Кременецкий [и др.] // Океанология. - 2010. - Т. 50, № 5. - С. 698-708.
12. Зацепин А. Г. Циркуляция вод в юго-западной части Карского моря в сентябре 2007 г / А. Г. Зацепин [и др.] // Океанология. - 2010. - Т. 50, № 5. - С. 683-697.
13. Зенкевич Л. А. Количественный учет донной фауны Печорского района Баренцева моря и Белого моря // Труды Плавучего морского научного института. - 1927. - Т. 2, вып. 4. - С. 1-64.
14. Кейзерлинг А. Печорский край в географическом и гидрографическом отношениях. Из путевых наблюдений / А. Кейзерлинг, П. Крузенштерн // Журнал Министерства внутренних дел. - 1851. - № 6. - С. 421-455; № 8. - С. 71-101, 235-251; № 9. - С. 361-392.
15. Книпович Н. М. Основы гидрологии европейского Ледовитого океана = Grundzuge der Hydrologie des Europaischen Eismeeres: с 10-ю табл. карт и профилей / [соч.] Н. М. Книповича. - СПб. : тип. М. Стасюлевича, 1906. - XII, 1526 с. - (Записки имп. рус. геогр. о-ва по общей географии; Т. XLII).
16. Козлов И. Е. Характеристики поля короткопериодных внутренних волн в Карском море по данным спутниковых радиолокационных измерений / Козлов И. Е. [и др]. // Исследование Земли из космоса. - 2015. - №. 4. - С. 44-44.
17. Коник А. А. Точность спутниковой солености NASA/SMAP в районе внешней границы плюма Оби-Енисея (фронтальная зона речного стока) в Карском море / А. А. Коник, А. В. Зимин, О. А. Атаджанова, А. А. Осадчиев // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2023. - Т. 20, № 4. - С. 9-19. - DOI: 10.21046/20707401-2023-20-4-9-19.
18. Ледяные образования морей Западной Арктики : монография / [Ю. А. Горбунов и др.] ; под ред. Г. К. Зубакина ; Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Гос. науч. центр Российской Федерации Арктический и Антарктический науч.-исслед. ин-т. - Санкт-Петербург : ААНИИ, 2006. - 272 с. - ISBN 598364-011-9.
19. Лупачев Ю. В. Гидрологические условия устьевой области Печоры и их возможные изменения при изъятии части стока из бассейна // Труды ГОИН. - 1979. - Вып. 143. - С. 49-68.
20. Лупачев Ю. В. Течения и водообмен в Печорской губе / Лупачев Ю. В., Скриптунов Н. А. // Труды ГОИН. - 1979. - Вып. 143. - С. 83-101.
21. Магрицкий Д. В. Тепловой сток рек в моря Российской Арктики и его изменения // Вестник Московского университета. Серия 5. География. - 2009. - № 5. - С. 69-77.
22. Магрицкий Д. В. Годовой сток взвешенных наносов в арктические моря России и его антропогенные изменения // Вопросы географии Сибири. - 2009. - С. 90-94.
23. Магрицкий Д. В. Особенности изменений теплового стока рек Северо-Востока азиатской части России и оценка его величины. - 2021.
24. Магрицкий Д. В. Гидрологические опасности в устье Печоры / Д. В. Магрицкий, С. А. Агафонова, Л. С. Банщикова [и др.] // Проблемы Арктики и Антарктики. - 2024. - Т. 70, № 2. - С. 185-209. - DOI: https://doi.org/10.30758/0555-2648-2024-70-2-185-209.
25. Махотин М. С. Межгодовая изменчивость летних тихоокеанских вод в Арктическом бассейне / Махотин М. С., Дмитренко И. А. //Доклады Академии наук. - Федеральное государственное бюджетное учреждение" Российская академия наук", 2011. - Т. 438. - №. 3. - С. 409-411.
26. Международная (американо-норвежско-российская) экологическая экспедиция в Печорское море, на Новую Землю, Колгуев, Вайгач и Долгий = An international (American-Norwegian-Russian) ecological expedition in the Pechora sea, Novaya Zemlya, Vaygatch, Kolguev and Dolgy islands, июль 1992 г. (НИС "Дальние Зеленцы")* : препринт / [Г. В. Ильин, Д. Г. Матишов, П. Р. Макаревич и др.]; науч. руководитель Г. Г. Матишов; Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Мурм. мор. биол. ин-т. - Апатиты : КНЦ РАН, 1992. - 39, [2] с.
27. Международная российско-финская экологическая экспедиция в Печорском море = An international (Russian-Finnish) ecological expedition in the Pechora sea, июль 1993 г. (НИС "Дальние Зеленцы")* : материалы : препринт. - Апатиты : КНЦ РАН, 1994. - 24, [2] с.
28. Морозов Е. Г. Внутренний прилив в проливе Карские Ворота / Морозов Е. Г. [и др]. //Океанология. - 2017. - Т. 57. - №. 1. - С. 13-24.
29. Мохова О. Н. Изменчивость гидрологических и гидрохимических характеристик в Печорской губе Баренцева моря / О. Н. Мохова, Р. А. Мельник // Проблемы обеспечения экологической безопасности и устойчивое развитие арктических территорий : сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием II Юдахинские чтения, Архангельск, 24-28 июня 2019 года / отв. ред. И. Н. Болотов. - Архангельск : ОМ-медиа, 2019. - С. 340-345. - EDN CNVKGF.
30. Никитин О. П. О дрифтерных наблюдениях за течениями и температурой в Баренцевом и Карском морях / О. П. Никитин, С. Ю. Касьянов // Труды ГОИН. - 2016. - Вып. 217. - С. 171-183.
31. Опыт системных океанологических исследований в Арктике = Experience of system oceanologic studies in the Arctic / под ред. А. П. Лисицына [и др.]. - Москва : Научный мир, 2001. - 643 с. - ISBN 5-89176-160-2.
32. Пипко И. И. О карбонатной системе вод Восточно-Сибирского моря / Пипко И. И., Семилетов И. П., Пугач С. П //Доклады Академии наук. - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", 2005. - Т. 402. - №. 3. - С. 398-401.
33. Осадчиев А. А. Перенос и трансформация речного стока в Российской Арктике / А. А. Осадчиев // Вестник Российской академии наук. - 2021. - Т. 91, № 12. - С. 1137-1143. -DOI: 10.31857/S0869587321120100.
34. Печорское море. Системные исследования = The Pechora sea: integrated research : (гидрофизика, гидрология, оптика, биология, химия, геология, экология, социо-экон. проблемы) / [Н. А. Айбулатов, Е. Н. Андреева, А. В. Артемьев и др.] ; под ред. Е. А. Романкевича [и др.] ; Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова РАН [и др.]. - Москва : Море, 2003. - 486 с. - ISBN 5-8037-0077-0.
35. Полонский В. Ф. Основные черты гидрологического режима устьевой области Печоры / В. Ф. Полонский, Ю. В. Лупачев, Л. П. Остроумова // Труды Государственного океанографического института. - 2007. - Вып. 210. - С. 265-284.
36. Полонский В. Ф. Влияние приливов на распределение стока воды в дельте Печоры // Арктика: экология и экономика. - 2012. - № 2(6). - С. 20-27.
37. Полонский В. Ф. Распределение стока воды в устьевой области Печоры и тенденция его изменения // Труды ГОИН. - 1984. - Вып. 172. - С. 96-110.
38. По результатам экспедиционных работ в Печорском море в июле-августе 2003 г. на НИС "Иван Петров" : науч.-техн. отчет : экспедиция "Печора - лето - 2003" / ААНИИ, Зубакин Г. К., Гудошников Ю. П.- СПб., 2004. - 71 с. - Библиогр.: с. 56.
39. Пугач С. П. Динамика растворенного окрашенного органического вещества на шельфе Восточно-Сибирского моря / С. П. Пугач, И. И. Пипко // Доклады Академии наук. - 2012.
- Т. 447, № 6. - С. 671-671. - DOI: 10.1134/S1028334X12120173.
40. Савельева С. П. К вопросу о динамике вод Печорской губы Баренцева моря / С. П. Савельева, В. А. Потанин, В. К. Павлов, Е. М. Савченко // Труды ААНИИ. - 1987. - Т. 410.
- С. 97-105.
41. Савельева Н. И. Влияние синоптических процессов и речного стока на термохалинную структуру вод прибрежной зоны Восточно-Сибирского моря / Н. И. Савельева, И. П. Семилетов, И. И. Пипко // Метеорология и гидрология. - 2008. - № 4. - С. 63-72.
42. Смирнов А. Ю. Северный морской путь: результаты и перспективы // Арктика: экология и экономика. - 2025. - Т. 15, № 1.
43. Тимохов Л. А. Роль гидрометеорологических факторов и солнечной активности в межгодовых изменениях площади льдов Восточно-Сибирского моря / Л. А. Тимохов [и др.] // Лед и Снег. - 2019. - Т. 59, № 2. - С. 222-232.
44. Труды ААНИИ. Том 444. Изученность гидрометеорологических и ледовых условий шельфа юго-востока Баренцева и юго-запада Карского морей. Под редакцией Г.К.Зубакина. Объем 8 п. л. Тираж 150 экз.
45. Россолимо А. И. К гидрологии Баренцова моря. Печорское море / А. И. Россолимо // Труды Морского научного института = Berichte des Wissenschaftlichen Meeresinstituts. -1928. - Т. 3, вып. 1. - С. [указываются страницы, если они есть в издании]. - Описание всего многотомника: Труды Морского научного института. - Москва : Издание Морского научного ин-та, 1923-1930.
46. Экосистемы, биоресурсы и антропогенное загрязнение Печорского моря = Ecosystems, biological resources and anthropogenic contamination of the Pechora sea / [Г. Г. Матишов, С. Г. Денисенко, Г. А. Тарасов и др.] ; отв. ред. Г. Г. Матишов ; Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Мурм. мор. биол. ин-т. - Апатиты : КНЦ РАН, 1996. - 161 с.
47. Юлин А. В. Сезонная и межгодовая изменчивость ледяных массивов ВосточноСибирского моря / А. В. Юлин [и др.] // Проблемы Арктики и Антарктики. - 2018. - Т. 64, № 3. - С. 229-240.
48. Юрьев Б. Н. Устье реки Печоры: (Отчет по изысканиям в устье реки Печоры 1926-1934 гг. и физико-географический очерк) / Б. Н. Юрьев. - Архангельск : Изд-во Сев. гос. морское пароходство. Бюро сев. портовых изысканий, 1935. - 140 с.
49. Aagaard K. The Arctic Ocean and climate: A perspective / K. Aagaard, E. C. Carmack // The Polar Oceans and Their Role in Shaping the Global Environment. - 1994. - Vol. 85. - P. 5-20. - DOI: 10.1029/GM085p0005.
50. Banzon V. Improved estimation of proxy sea surface temperature in the Arctic / Banzon V. et al. // Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. - 2020. - Т. 37. - №. 2. - С. 341-349.
51. Boyer T. P. World Ocean Database 2018 / T. P. Boyer, O. K. Baranova, C. Coleman, H. E. Garcia, A. Grodsky, R. A. Locarnini [et al.] ; eds.: S. Levitus, A. V. Mishonov // NOAA Atlas NESDIS. - 2018. - No. 87. - Silver Spring, USA.
52. Carmack E. C. Freshwater and its role in the arctic marine system: Sources, disposition, storage, export, and physical and biogeochemical consequences in the arctic and global oceans / E. C. Carmack, M. Yamamoto-Kawai, T. W. Haine, S. Bacon, B. A. Bluhm, C. Lique [et al.] // Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. - 2016. - Vol. 121. - P. 675-717. - DOI: 10.1002/2015JG003140.
53. Carmack E. Toward quantifying the increasing role of oceanic heat in sea ice loss in the new Arctic / E. Carmack, I. Polyakov, L. Padman, I. Fer, E. Hunke, J. Hutchings [et al.] // Bulletin of the American Meteorological Society. - 2015. - Vol. 96, No. 12. - P. 2079-2105. - DOI: 10.1175/BAMS-D-13-00177.1.
54. Chalov S. Climate change impacts on streamflow, sediment load and carbon fluxes in the Lena River delta / S. Chalov, K. Prokopeva, D. Magritsky, V. Grigoriev, E. Fingert, M. Habel [et al.] // Ecological Indicators. - 2023. - Vol. 157. - Art. 111252. - DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.111252.
55. Dahle S. Benthic fauna in the Pechora Sea / S. Dahle, S. G. Denisenko, N. V. Denisenko, S. J. Cochrane // Sarsia. - 1998. - Vol. 83, No. 3. - P. 183-210. - DOI: 10.1080/00364827.1998.10413681.
56. Dankers R. River discharge and freshwater runoff to the Barents Sea under present and future climate conditions / R. Dankers, H. Middelkoop // Climatic Change. - 2008. - Vol. 87, No. 1. -P. 131-153. - DOI: 10.1007/s10584-007-9349-x.
57. Davis P. E. Competing effects of elevated vertical mixing and increased freshwater input on the stratification and sea ice cover in a changing Arctic Ocean / P. E. Davis, C. Lique, H. L. Johnson, J. D. Guthrie // Journal of Physical Oceanography. - 2016. - Vol. 46, No. 5. - P. 1531-1553. -DOI: 10.1175/JPO-D-15-0174.1.
58. Denisenko N. V. Distribution of macrozoobenthos in an Arctic estuary (Pechora Bay, SE Barents Sea) during the spring flood period / N. V. Denisenko, S. G. Denisenko, K. K. Lehtonen // Polar Biology. - 2019a. - Vol. 42, No. 9. - P. 1667-1684. - DOI: 10.1007/s00300-018-02452-6.
59. Denisenko S. G. The current status of the macrozoobenthos around the Atlantic walrus haul-outs in the Pechora Sea (SE Barents Sea) / S. G. Denisenko et al. // Polar Biology. -2019b. -Vol. 42, No. 9. -P. 1703—1717. -DOI: 10.1007/s00300-018-02455-3.
60. Denisenko S. G. Macrozoobenthos of the Pechora Sea (SE Barents Sea): Community structure and spatial distribution in relation to environmental conditions / S. G. Denisenko et al. // Marine Ecology Progress Series. -2003. -Vol. 258. -P. 109—123. -DOI: 10.3354/meps258109.
61. Dgebuadze P. Y. Transformation of benthic communities in Pechora Bay and the probable loss of the Portlandia aestuariorum population in the typical habitat / P. Y. Dgebuadze et al. // Oceanology. -2021. -Vol. 61, No. 6. -P. 976—983. -DOI: 10.1134/S0001437021060059.
62. Ding Q. Nudging observed winds in the Arctic to quantify associated sea ice loss from 1979 to 2020 / Q. Ding, A. Schweiger, I. Baxter // Journal of Climate. -2022. -Vol. 35. -P. 6797—6813. -DOI: 10.1175/JCLI-D-21-0893.1.
63. Ding Q. Influence of high-latitude atmospheric circulation changes on summertime Arctic sea ice / Q. Ding [et al.] // Nature Climate Change. -2017. -Vol. 7. -P. 289—295. -DOI: 10.1038/nclimate3241.
64. Dmitrenko I. A. Wind-driven diversion of summer river runoff preconditions the Laptev Sea coastal polynya hydrography: evidence from summer-to-winter hydrographie records of 20072009 / I. A. Dmitrenko [et al.] // Continental Shelf Research. -2010. -Vol. 30. -P. 1656—1664. -DOI: 10.1016/j.csr.2010.06.012.
65. Dmitrenko I. A. Wind-driven summer surface hydrography of the eastern Siberian shelf / I. Dmitrenko, S. Kirillov, H. Eicken, N. Markova // Geophysical Research Letters. -2005. -Vol. 32. -Art. L14613. -DOI: 10.1029/2005GL023022.
66. Dmitrenko I. A. Recent changes in shelf hydrography in the Siberian Arctic: Potential for subsea permafrost instability / I. A. Dmitrenko [et al.] // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2011. -Vol. 116, No. C10. -Art. C10027. -DOI: 10.1029/2011JC007218.
67. Duan C. Temporal variability and trends of sea ice in the Kara Sea and their relationship with atmospheric factors / C. Duan, S. Dong, Z. Xie, Z. Wang // Polar Science. -2019. -Vol. 20. -P. 136—147. -DOI: 10.1016/j.polar.2019.05.001.
68. Dubinina E. O. Pacific waters in the East Siberian Sea: identification from 513C (DIC) and [DIC] characteristics / E. O. Dubinina, S. A. Kossova, A. A. Osadchiev, Y. N. Chizhova, A. S. Avdeenko // Doklady Earth Sciences. -2024. -Vol. 515. -P. 715—721. -DOI: 10.1134/S1028334X2460004X.
69. Dvoretsky V. G. Structure of mesozooplankton community in the Barents Sea and adjacent waters in August 2009 / V. G. Dvoretsky, A. G. Dvoretsky // Journal of Natural History. -2013. -Vol. 47, No. 31-32. -P. 2095—2114. -DOI: 10.1080/00222933.2013.772670.
70. Entekhabi D. The soil moisture active passive (SMAP) mission / D. Entekhabi [et al.] // Proceedings of the IEEE. -2010. -Vol. 98, No. 5. -P. 704—716. -DOI: 10.1109/JPROC.2010.2043918.
71. Fairall C. W. Cool-skin and warm-layer effects on sea surface temperature / C. W. Fairall [et al.] // Journal of Geophysical Research: Oceans. -1996. -Vol. 101, No. C1. -P. 1295—1308. -DOI: 10.1029/95JC03190.
72. Fetzer I. The influence of freshwater discharge on the distribution of zooplankton in the southern Kara Sea / I. Fetzer, H. Hirche, E. Kolosova // Polar Biology. -2002. -Vol. 25. -P. 404—415. -DOI: 10.1007/s00300-001-0356-5.
73. Feng D. Recent changes to Arctic river discharge / D. Feng [et al.] // Nature Communications. -2021. -Vol. 12. -Art. 6917. -DOI: 10.1038/s41467-021-27228-1.
74. Fournier S. Evaluation and intercomparison of SMOS, Aquarius, and SMAP sea surface salinity products in the Arctic Ocean / S. Fournier [et al.] // Remote Sensing. -2019. -Vol. 11, No. 24. -Art. 3043. -DOI: 10.3390/rs11243043.
75. Fofonova V. Impact of wind and tides on the Lena River freshwater plume dynamics in the summer season / V. Fofonova [et al.] // Ocean Dynamics. -2015. -Vol. 65, No. 7. -P. 951—968. -DOI: 10.1007/s10236-015-0846-6.
76. Fofonova V. Semidiurnal tides in the Laptev Sea Shelf zone in the summer season / V. Fofonova [et al.] // Continental Shelf Research. -2014. -Vol. 73. -P. 119—132. -DOI: 10.1016/j.csr.2013.10.017.
77. Frey D. I. Large river plumes detection by satellite altimetry: Case study of the Ob-Yenisei plume / D. I. Frey, A. A. Osadchiev // Remote Sensing. -2021. -Vol. 13, No. 24. -Art. 5014. -DOI: 10.3390/rs13245014.
78. Gebruk A. A. Macrozoobenthos of the shallow waters of Pechora Bay (SE Barents Sea) / A. A. Gebruk [et al.] // Nature Conservation Research. - 2019. - Vol. 4, No. 4. - P. 1-11. - DOI: 10.24189/ncr.2019.058.
79. Georgiadi A. G. Long-term changes of water flow, water temperature and heat flux of the two largest arctic rivers of European Russia: Northern Dvina and Pechora / A. G. Georgiadi, P. Y. Groisman // Environmental Research Letters. -2022. -Vol. 17, No. 8. -Art. 085002. -DOI: 10.1088/1748-9326/ac80b0.
80. Gerasimova A. V. Distribution and growth of bivalve molluscs Serripes groenlandicus (Mohr) and Macoma calcarea (Gmelin) in the Pechora Sea / A. V. Gerasimova [et al.] // Polar Biology. -2019. -Vol. 42. -P. 1685—1702. -DOI: 10.1007/s00300-019-02550-z.
81. Gordeev V. V. A reassessment of the Eurasian River input of water, sediment, major elements, and nutrients to the Arctic Ocean / V. V. Gordeev [et al.] // American Journal of Science. -1996. -Vol. 296, No. 6. -P. 664—691. -DOI: 10.2475/ajs.296.6.664.
82. Haine T. W. Arctic freshwater export: status, mechanisms, and prospects / T. W. Haine [et al.] // Global and Planetary Change. -2015. -Vol. 125. -P. 13—35. -DOI: 10.1016/j.gloplacha.2014.11.013.
83. Harms I. H. Modeling the seasonal variability of hydrography and circulation in the Kara Sea / I. H. Harms, M. J. Karcher // Journal of Geophysical Research: Oceans. -1999. -Vol. 104, No. C6. -P. 13431—13448. -DOI: 10.1029/1999JC900081.
84. Hersbach H. The ERA5 global reanalysis / H. Hersbach [et al.] // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. -2020. -Vol. 146. -P. 1999—2049. -DOI: 10.1002/qj.3803.
85. Hillebrand H. Biovolume calculation for pelagic and benthic microalgae / H. Hillebrand [et al.] // Journal of Phycology. -1999. -Vol. 35. -P. 403—424. -DOI: 10.1046/j. 1529-8817.1999.3520403.x.
86. Hopkins J. Detection and variability of the Congo River plume from satellite derived sea surface temperature, salinity, ocean colour and sea level / J. Hopkins [et al.] // Remote Sensing of Environment. -2013. -Vol. 139. -P. 365—385. -DOI: 10.1016/j.rse.2013.08.015.
87. Jakobsson M. The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO), Version 3.0 / M. Jakobsson [et al.] // Geophysical Research Letters. -2012. -Vol. 39, Iss. 12. -Art. L12609. -DOI: 10.1029/2012GL052219.
88. Janout M. A. Kara Sea freshwater transport through Vilkitsky Strait: Variability, forcing, and further pathways toward the western Arctic Ocean from a model and observations / M. A. Janout [et al.] // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2015. -Vol. 120. -P. 4925—4944. -DOI: 10.1002/2014JC010635.
89. Janout M. A. On the variability of stratification in the freshwater-influenced Laptev Sea region / M. A. Janout [et al.] // Frontiers in Marine Science. -2020. -Vol. 7. -Art. 543489. -DOI: 10.3389/fmars.2020.543489.
90. Jean-Michel L. The Copernicus Global 1/12° Oceanic and Sea Ice GLORYS12 Reanalysis / L. Jean-Michel [et al.] // Frontiers in Earth Science. -2021. -Vol. 9. -Art. 698876. -DOI: 10.3389/feart.2021.698876.
91. Kang Y. Areas of the global major river plumes / Y. Kang [et al.] // Acta Oceanologica Sinica. -2013. -Vol. 32. -P. 79—88. -DOI: 10.1007/s13131-013-0379-0.
92. Kashiwase H. Evidence for ice-ocean albedo feedback in the Arctic Ocean shifting to a seasonal ice zone / H. Kashiwase [et al.] // Scientific Reports. -2017. -Vol. 7. -Art. 8170. -DOI: 10.1038/s41598-017-08467-z.
93. Kaab A. River ice flux and water velocities along a 600 km-long reach of Lena River, Siberia, from satellite stereo / A. Kaab, M. Lamare, M. Abrams // Hydrology and Earth System Sciences. -2013. -Vol. 17, No. 11. -P. 4671—4683. -DOI: 10.5194/hess-17-4671-2013.
94. Koc N. Pechora Sea Environments: Past, Present and Future / N. Koc // Berichte zur Polar- und Meeresforschung (Reports on Polar and Marine Research). -2005. -Vol. 501. -159 p.
95. Kodryan K. V. Water masses in the Western Chukchi Sea in August 2019 and their hydrochemical features / K. V. Kodryan [et al.] // Oceanology. -2023. -Vol. 63, No. 2. -P. 314— 324. -DOI: 10.1134/S0001437023020078.
96. Korotkina O. A. Submesoscale variability of the current and wind fields in the coastal region of Sochi / O. A. Korotkina, P. O. Zavialov, A. A. Osadchiev // Oceanology. -2011. -Vol. 51, No. 5. -P. 745—754. -DOI: 10.1134/S0001437011050109.
97. Kozlov I. E. SAR observations of internal waves in the Russian Arctic seas / I. E. Kozlov [et al.] // IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). -2015b. -P. 947—949. -DOI: 10.1109/IGARSS.2015.7325923.
98. Kurtz N. T. Satellite observations of Antarctic sea ice thickness and volume / N. T. Kurtz, T. Markus // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2012. -Vol. 117, No. C8. -Art. C08025. -DOI: 10.1029/2012JC008141.
99. Landy J. C. A year-round satellite sea-ice thickness record from CryoSat-2 / J. C. Landy [et al.] // Nature. -2022. -Vol. 609. -P. 517—522. -DOI: 10.1038/s41586-022-05058-5.
100. Lee K.-H. On the distribution of zooplankton in the southeastern Barents Sea during July 2002 / K.-H. Lee [et al.] // Korean Journal of Environmental Biology. -2003. -Vol. 21, No. 4. -P. 392—399.
101. Lentz S. J. The wind- and wave-driven inner-shelf circulation / S. J. Lentz, M. R. Fewings // Annual Review of Marine Science. -2012. -Vol. 4. -P. 317—343. -DOI: 10.1146/annurev-marine-120709-142745.
102. Lentz S. J. The Amazon River plume during AMASSEDS: subtidal current variability and the importance of wind forcing / S. J. Lentz // Journal of Geophysical Research: Oceans. -1995. -Vol. 100, No. C2. -P. 2377—2390. -DOI: 10.1029/94JC00343.
103. Liang H. Variability in sea ice melt onset in the Arctic northeast passage: Seesaw of the Laptev Sea and the East Siberian Sea / H. Liang, J. Su // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2021. -Vol. 126, No. 4. -Art. e2020JC016985. -DOI: 10.1029/2020JC016985.
104. Lind S. Arctic warming hotspot in the northern Barents Sea linked to declining sea-ice import / S. Lind, R. B. Ingvaldsen, T. Furevik // Nature Climate Change. -2018. -Vol. 8, No. 7. -P. 634—639. -DOI: 10.1038/s41558-018-0205-y.
105. Liu Z. Atmospheric forcing dominates winter Barents-Kara Sea ice variability on interannual to decadal time scales / Z. Liu [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences. -2022. -Vol. 119, No. 36. -Art. e2120770119. -DOI: 10.1073/pnas.2120770119.
106. Loeng H. Features of the physical oceanographic conditions of the Barents Sea / H. Loeng // Polar Research. -1991. -Vol. 10, No. 1. -P. 5—18. -DOI: 10.3402/polar.v10i1.6723.
107. Loeng H. Water fluxes through the Barents Sea / H. Loeng, V. Ozhigin, B. Adlandsvik // ICES Journal of Marine Science. -1997. -Vol. 54, No. 3. -P. 310—317. -DOI: 10.1006/jmsc.1996.0165.
108. Magritsky D. V. Long-term changes of river water inflow into the seas of the Russian Arctic sector / D. V. Magritsky [et al.] // Polarforschung. -2018. -Vol. 87, Iss. 2. -P. 177—194. -DOI: 10.2312/polarforschung.87.2.177.
109. Magritsky D. V. Temporal and spatial patterns of changes in thermal regime of the rivers in the northeast of the Asian part of Russia. 1. Assessment of changes in the water temperature / D. V. Magritsky [et al.] // Water Resources. -2023. -Vol. 50, No. 2. -P. 190—201. -DOI: 10.1134/S0097807823020124.
110. Magritsky D. Hydrological hazards at mouths of the Northern Dvina and the Pechora rivers, Russian Federation / D. Magritsky, S. Lebedeva, E. Skripnik // Natural Hazards. -2017. -Vol. 88, No. 1. -P. 149—170. -DOI: 10.1007/s11069-016-2673-6.
111. Matveeva T. A. Regional features of the Arctic sea ice area changes in 2000-2019 versus 1979-1999 periods / T. A. Matveeva, V. A. Semenov // Atmosphere. -2022. -Vol. 13, No. 9. -Art. 1434. -DOI: 10.3390/atmos13091434.
112. Meissner T. Remote sensing systems SMAP ocean surface salinities [Level 2C, Level 3 running 8-day, Level 3 monthly], version 5.0 / T. Meissner [et al.]. // Santa Rosa, CA, USA : Remote Sensing Systems, 2022. -DOI: 10.5067/SMP50-2SOCS.
113. Molleri G. S. Space-time variability of the Amazon River plume based on satellite ocean color / G. S. Molleri, E. M. D. M. Novo, M. Kampel // Continental Shelf Research. -2010. -Vol. 30, No. 3-4. -P. 342—352. -DOI: 10.1016/j.csr.2009.11.015.
114. Morozov E. G. Strong internal tides in the Kara Gates Strait / E. G. Morozov, V. T. Paka, V. V. Bakhanov // Geophysical Research Letters. -2008. -Vol. 35, Iss. 16. -Art. L16603. -DOI: 10.1029/2008GL033804.
115. Morozov E. G. The straits of Gibraltar and Kara Gates: a comparison of internal tides / E. G. Morozov [et al.] // Oceanologica Acta. -2003. -Vol. 26, No. 3. -P. 231—241. -DOI: 10.1016/S0399-1784(03)00023-9.
116. Mu L. Arctic-wide sea ice thickness estimates from combining satellite remote sensing data and a dynamic ice-ocean model with data assimilation during the CryoSat-2 period / L. Mu [et al.] // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2018. -Vol. 123, No. 11. -P. 7763—7780. -DOI: 10.1029/2018JC014316.
117. Mu L. Improving sea ice thickness estimates by assimilating CryoSat-2 and SMOS sea ice thickness data simultaneously / L. Mu [et al.] // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. -2018. -Vol. 144, No. 711. -P. 529—538. -DOI: 10.1002/qj.3225.
118. Muilwijk M. Future sea ice weakening amplifies wind-driven trends in surface stress and Arctic Ocean spin-up / M. Muilwijk [et al.] // Nature Communications. -2024. -Vol. 15. -Art. 6889. -DOI: 10.1038/s41467-024-50874-0.
119. Mulligan R. P. Circulation and structure of the Mackenzie River plume in the coastal Arctic Ocean / R. P. Mulligan, W. Perrie // Continental Shelf Research. -2019. -Vol. 177. -P. 59—68. -DOI: 10.1016/j.csr.2019.03.006.
120. Mulligan R. P. Dynamics of the Mackenzie River plume on the inner Beaufort shelf during an open water period in summer / R. P. Mulligan, W. Perrie, S. Solomon // Estuarine, Coastal and Shelf Science. -2010. -Vol. 89, No. 3. -P. 214—220. -DOI: 10.1016/j.ecss.2010.07.009.
121. Munchow A. The Summer Hydrography and Surface Circulation of the East Siberian Shelf Sea / A. Munchow, T. J. Weingartner, L. W. Cooper // Journal of Physical Oceanography. -1999. -Vol. 29, No. 9. -P. 2167—2182. -DOI: 10.1175/1520-0485(1999)029<2167:TSHASC>2.0.œ;2.
122. Nesic S. Mapping the main risks for offshore operations in the Pechora Sea / S. Nesic [et al.] // WIT Transactions on The Built Environment. -2018. -Vol. 174. -P. 69—80. -DOI: 10.2495/SAFE170071.
123. Nikiforov S. L. Modern environmental conditions of the Pechora Sea (climate, currents, waves, ice regime, tides, river runoff, and geological structure) / S. L. Nikiforov, N. N. Dunaev, N. V. Politova // Pechora Sea environments: past, present and future / eds. H. A. Bauch, Yu. A. Pavlidis, Ye. I. Polyakove, G. G. Matishov, N. Koc. -Germany : Ber. Polarforsch. Meeresforsch., 2005. -P. 7—38.
124. Nummelin A. Response of Arctic Ocean stratification to changing river runoff in a column model / A. Nummelin, C. Li, L. H. Smedsrud // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2015. -Vol. 120, No. 4. -P. 2655—2675. -DOI: 10.1002/2014JC010571.
125. Osadchiev A. A. Structure of freshened surface layer in the Kara Sea during ice-free periods / A. A. Osadchiev [et al.] // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2021a. -Vol. 126, No. 3. -Art. e2020JC016486. -DOI: 10.1029/2020JC016486.
126. Osadchiev A. A. Structure and inter-annual variability of the freshened surface layer in the Laptev and East-Siberian seas during ice-free periods / A. A. Osadchiev [et al.] // Frontiers in Marine Science. -2021b. -Vol. 8. -Art. 735011. -DOI: 10.3389/fmars.2021.735011.
127. Osadchiev A. A. Water exchange between the Gulf of Ob and the Kara Sea during icefree seasons: The roles of river discharge and wind forcing / A. A. Osadchiev, O. P. Konovalova, A. S. Gordey // Frontiers in Marine Science. -2021c. -Vol. 8. -Art. 741143. -DOI: 10.3389/fmars.2021.741143.
128. Osadchiev A. A. Wind-driven coastal upwelling near large river deltas in the Laptev and East-Siberian seas / A. A. Osadchiev, K. P. Silvestrova, S. A. Myslenkov // Remote Sensing. -2020a. -Vol. 12, No. 5. -Art. 844. -DOI: 10.3390/rs12050844.
129. Osadchiev A. A. Spreading of the Amur River plume in the Amur Liman, the Sakhalin Gulf, and the Strait of Tartary / A. A. Osadchiev // Oceanology. -2017. -Vol. 57, No. 3. -P. 376—382. -DOI: 10.1134/S0001437017020151.
130. Osadchiev A. A. Bottom sediments reveal inter-annual variability of interaction between the Ob and Yenisei plumes in the Kara Sea / A. A. Osadchiev [et al.] // Scientific Reports. -2019. -Vol. 9. -Art. 18642. -DOI: 10.1038/s41598-019-55242-3.
131. Osadchiev A. A. Structure of the buoyant plume formed by Ob and Yenisei River discharge in the southern part of the Kara Sea during summer and autumn / A. A. Osadchiev [et al.] // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2017. -Vol. 122, No. 7. -P. 5916—5935. -DOI: 10.1002/2016JC012603.
132. Osadchiev A. A. The roles of river discharge and sea ice melting in formation of freshened surface layers in the Kara, Laptev, and East Siberian seas / A. A. Osadchiev, E. G. Kuskova, V. V. Ivanov // Frontiers in Marine Science. -2024. -Vol. 11. -Art. 1348450. -DOI: 10.3389/fmars.2024.1348450.
133. Osadchiev A. A. Influence of estuarine tidal mixing on structure and spatial scales of large river plumes / A. A. Osadchiev [et al.] // Ocean Science. -2020b. -Vol. 16, No. 4. -P. 781—798. -DOI: 10.5194/os-16-781-2020.
134. Osadchiev A. A. Freshwater transport between the Kara, Laptev, and East-Siberian seas / A. A. Osadchiev [et al.] // Scientific Reports. -2020c. -Vol. 10. -Art. 13041. -DOI: 10.1038/s41598-020-70096-w.
135. Osadchiev A. Intense zonal freshwater transport in the Eurasian Arctic during ice-covered season revealed by in situ measurements / A. Osadchiev [et al.] // Scientific Reports. -2023b. -Vol. 13. -Art. 16508. -DOI: 10.1038/s41598-023-43524-w.
136. Osadchiev A. Structure of the Ob-Yenisei plume in the Kara Sea shortly before autumn ice formation / A. Osadchiev [et al.] // Frontiers in Marine Science. -2023a. -Vol. 10. -Art. 1129331. -DOI: 10.3389/fmars.2023.1129331.
137. Osadchiev, A. and Zavialov, P. O. (2020). Structure and dynamics of plumes generated by small rivers /A. A. Osadchiev, P. O. Zavialov/ in Estuaries and Coastal Zones - Dynamics and Response to Environmental Changes, ed. J. Pan (London: IntechOpen).
138. Paluszkiewicz T. Wind-driven variability of the Amazon River plume on the continental shelf during the peak outflow season / T. Paluszkiewicz, T. B. Curtin, S. Y. Chao // Geo-Marine Letters. -1995. -Vol. 15, No. 3-4. -P. 179—184. -DOI: 10.1007/BF01204461.
139. Panteleev G. Investigation of the summer Kara Sea circulation employing a variational data assimilation technique / G. Panteleev [et al.] // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2007. -Vol. 112, No. C4. -Art. C04S15. -DOI: 10.1029/2006JC003728.
140. Pargaonkar S. M. The Irrawaddy River jet in the Andaman Sea during the summer monsoon / S. M. Pargaonkar, P. N. Vinayachandran // Frontiers in Marine Science. -2022. -Vol. 9. -Art. 849179. -DOI: 10.3389/fmars.2022.849179.
141. Park H. Increasing riverine heat influx triggers Arctic sea ice decline and oceanic and atmospheric warming / H. Park [et al.] // Science Advances. -2020. -Vol. 6, No. 45. -Art. eabc4699. -DOI: 10.1126/sciadv.abc4699.
142. Pavlov V. K. Hydrographic structure and variability of the Kara Sea: Implication for pollutant distribution / V. K. Pavlov, S. I. Pfirman // Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. -1995. -Vol. 42, No. 4-5. -P. 1369—1390. -DOI: 10.1016/0967-0645(95)00052-2.
143. Pavlov V. K. Hydrometeorological Regime of the Kara, Laptev and East-Siberian Seas / V. K. Pavlov [et al.]. -Seattle, WA : Applied Physics Laboratory, University of Washington, 1996. -(Technical Memorandum APL-UW TM 1-96).
144. Piñones A. Wind-induced diurnal variability in river plume motion / A. Piñones [et al.] // Estuarine, Coastal and Shelf Science. -2005. -Vol. 65, No. 3. -P. 513—525. -DOI: 10.1016/j.ecss.2005.06.016.
145. Pickart R.S. Evolution and dynamics of the flow through Herald Canyon in the western Chukchi Sea / R.S. Pickart, L.J. Pratt, D.J. Torres, T.E. Whitledge, A.Y. Proshutinsky, K. Aagaard, T.A. Agnew, G.W.K. Moore, H.J. Dail // Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. - 2010. - Vol. 57. - №1-2. - P. 5-26.139 -DOI: 10.1016/j.dsr2.2009.08.002.
146. Pipko I. I. Interannual variability of air-sea CO2 fluxes and carbon system in the East Siberian Sea / I. I. Pipko [et al.] // Biogeosciences. -2011. -Vol. 8, No. 7. -P. 1987—2007. -DOI: 10.5194/bg-8-1987-2011.
147. Pipko I. Dynamics of the seawater carbonate system in the East Siberian Sea: The diversity of driving forces / I. Pipko [et al.] // Water. -2023. -Vol. 15, No. 14. -Art. 2670. -DOI: 10.3390/w15142670.
148. Pisareva M.N. Flow of Pacific water in the Western Chukchi Sea: Results from the 2009 RUSALCA expedition / M.N. Pisareva, R.S. Pickart, M.A. Spall, C. Nobre, D.J. Torres, G.W.K. Moore, T.E. Whitledge // Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.- 2015. -Vol. 105. - P. 53-73. DOI:10.1016/j.dsr.2015.08.011.
149. Polyakov I. V. Recent oceanic changes in the Arctic in the context of long-term observations / I. V. Polyakov, U. S. Bhatt, J. E. Walsh, E. P. Abrahamsen, A. V. Pnyushkov, P. F. Wassmann // Ecological Applications. -2013. -Vol. 23, No. 8. -P. 1745—1764. -DOI: 10.1890/11-0902.1.
150. Polyakova E. I. Diatoms of the sublittoral and lagoons of the Chukchi and East Siberian seas / E. I. Polyakova // Oceanology. -1982. -Vol. 22, No. 6. -P. 809—812.
151. Polyakova Y. I. Community structure and spatial distribution of phytoplankton in relation to hydrography in the Laptev Sea and the East Siberian Sea (autumn 2008) / Y. I. Polyakova [et al.] // Polar Biology. -2021. -Vol. 44. -P. 1229—1250. -DOI: 10.1007/s00300-021-02873-w.
152. Qu L. Temporal resolution of wind forcing required for river plume simulations / L. Qu, R. D. Hetland // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2019. -Vol. 124, No. 3. -P. 1459— 1473. -DOI: 10.1029/2018JC014593.
153. Semiletov, I.P. The East Siberian Sea as a transition zone between Pacific-derived waters and Arctic shelf waters /Semiletov [et al.]/ Geophys. Res. Lett., - 2005- 32, L10614 DOI: 10.1029/2005GL022490.
154. Silva C. E. Mississippi River plume variability in the Gulf of Mexico from SMAP and MODIS-Aqua observations / C. E. Silva, R. M. Castelao // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2018. -Vol. 123, No. 9. -P. 6620—6638. -DOI: 10.1029/2018JC014159.
155. Skagseth 0. Wind- and buoyancy-induced transport of the Norwegian Coastal Current in the Barents Sea / 0. Skagseth, K. F. Drinkwater, E. Terrile // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2011. -Vol. 116, No. C8. -Art. C08007. -DOI: 10.1029/2011JC006996.
156. Skagseth 0. Reduced efficiency of the Barents Sea cooling machine / 0. Skagseth [et al.] // Nature Climate Change. -2020. -Vol. 10, No. 7. -P. 661—666. -DOI: 10.1038/s41558-020-0772-6.
157. Smedsrud L. H. The role of the Barents Sea in the Arctic climate system / L. H. Smedsrud [et al.] // Reviews of Geophysics. -2013. -Vol. 51, No. 3. -P. 415—449. -DOI: 10.1002/rog.20017.
158. Smedsrud L. H. Heat in the Barents Sea: Transport, storage, and surface fluxes / L. H. Smedsrud [et al.] // Ocean Science. -2010. -Vol. 6, No. 1. -P. 219—234. -DOI: 10.5194/os-6-219-2010.
159. Spivak E. A. Structure and variability of the Lena River plume in the south-eastern part of the Laptev Sea / E. A. Spivak, A. A. Osadchiev, I. P. Semiletov // Oceanology. -2021. -Vol. 61, No. 6. -P. 839—849. -DOI: 10.1134/S000143702106014X.
160. Spreen G. Sea ice remote sensing using AMSR-E 89 GHz channels / G. Spreen, L. Kaleschke, G. Heygster // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2008. -Vol. 113, No. C2. -Art. C02S03. -DOI: 10.1029/2005JC003384.
161. Stroeve J. Changing state of Arctic sea ice across all seasons / J. Stroeve, D. Notz // Environmental Research Letters. -2018. -Vol. 13, No. 10. -Art. 103001. -DOI: 10.1088/1748-9326/aade56.
162. Sukhotin A. Pechora Sea ecosystems: current state and future challenges / A. Sukhotin, S. Denisenko, K. Galaktionov // Polar Biology. -2019. -Vol. 42, No. 9. -P. 1631—1645. -DOI: 10.1007/s00300-019-02553-w.
163. Supply A. New insights into SMOS sea surface salinity retrievals in the Arctic Ocean / A. Supply [et al.] // Remote Sensing of Environment. -2020. -Vol. 249. -Art. 112027. -DOI: 10.1016/j.rse.2020.112027.
164. Tarasenko A. Properties of surface water masses in the Laptev and the East Siberian seas in summer 2018 from in situ and satellite data / A. Tarasenko [et al.] // Ocean Science. -2021. -Vol. 17, No. 1. -P. 221—247. -DOI: 10.5194/os-17-221-2021.
165. Thibodeau B. Interannual variations in river water content and distribution over the Laptev Sea between 2007 and 2011: The Arctic Dipole connection / B. Thibodeau [et al.]// Geophysical Research Letters. -2014. -Vol. 41, No. 20. -P. 7237—7244. -DOI: 10.1002/2014GL061814.
166. Usov N. Spatial and temporal variation of hydrological characteristics and zooplankton community composition influenced by freshwater runoff in the shallow Pechora Sea / N. Usov [et al.] // Polar Biology. -2019. -Vol. 42, No. 9. -P. 1647—1665. -DOI: 10.1007/s00300-018-2407-1.
167. Vasilenko A. Spatio-temporal variability of water temperature of Arctic rivers in Russia over the past 60 years / A. Vasilenko [et al.] // Applied Sciences. -2024. -Vol. 14, No. 23. -Art. 10942. -DOI: 10.3390/app142310942.
168. Vedernikov, Vladimir I; Gagarin, Vladimir I; Burenkov, Vladimir I (2001): (Table 1) Chlorophyll a concentrations, temperature, and salinity in the surface layer of the southeastern Barents Sea in August-September 1998 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.761437, In supplement to: Vedernikov, VI et al. (2001): Features of distribution of primary production and chlorophyll in the Pechora Sea in AugustSeptember 1998. Translated from Okeanologiya, 2001, 41(1), 69-79, Oceanology, 41(1), 64-74
169. Vavrus S. J. Future trends of arctic surface wind speeds and their relationship with sea ice in CMIP5 climate model simulations / S. J. Vavrus, R. Alkama // Climate Dynamics. -2022. -Vol. 59. -P. 1833—1848. -DOI: 10.1007/s00382-021-06071-6.
170. Walker N. D. Satellite assessment of Mississippi River plume variability: causes and predictability / N. D. Walker // Remote Sensing of Environment. -1996. -Vol. 58, No. 1. -P. 21—35. -DOI: 10.1016/0034-4257(95)00259-6.
171. Walker N. D. Effects of river discharge, wind stress, and slope eddies on circulation and the satellite-observed structure of the Mississippi River plume / N. D. Walker [et al.]// Journal of Coastal Research. -2005. -Vol. 21, No. 6. -P. 1228—1244. -DOI: 10.2112/04-0347.1.
172. Wang Q. Lasting impact of winds on Arctic sea ice through the ocean's memory / Q. Wang [et al.] // The Cryosphere. -2021. -Vol. 15, No. 10. -P. 4703—4725. -DOI: 10.5194/tc-15-4703-2021.
173. Wang X. Distribution and transport of water masses in the East Siberian Sea and their impacts on the Arctic halocline / X. Wang [et al.] // Journal of Geophysical Research: Oceans. -2021. -Vol. 126, No. 4. -Art. e2020JC016523. -DOI: 10.1029/2020JC016523.
174. Werner I. Sea-ice algae in Arctic pack ice during late winter / I. Werner, J. Ikavalko, H. Schunemann // Polar Biology. -2007. -Vol. 30. -P. 1493—1504. -DOI: 10.1007/s00300-007-0310-2.
175. Weingartner T. J. The Siberian Coastal Current: A wind- and buoyancy-forced Arctic coastal current / T. J. Weingartner [et al.] // Journal of Geophysical Research: Oceans. -1999. -Vol. 104, No. C12. -P. 29697—29713. -DOI: 10.1029/1999JC900205.
176. Wild B. Nitrous oxide dynamics in the Siberian Arctic Ocean and vulnerability to climate change / B. Wild [et al.] // Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. -2023. -Vol. 128, No. 3. -Art. e2022JG007326. -DOI: 10.1029/2022JG007326.
177. Woodgate R.A. A year in the physical oceanography of the Chukchi Sea: Moored measurements from autumn 1990-1991 / R.A. Woodgate, K. Aagaard, T.J. Weingartner // Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. - 2005. - Vol. 52. - P. 3116- 3149. DOI:10.1016/j.dsr2.2005.10.016.207
178. Woodgate R.A. Increases in the Pacific inflow to the Arctic from 1990 to 2015, and insights into seasonal trends and driving mechanisms from year-round Bering Strait mooring data / R.A. Woodgate // Progress in Oceanography. - 2017. - Vol. 160. - P. 124-154. DOI:10.1016/j.pocean.2017.12.007.
179. Xie L. Biogeochemical structure of the Laptev Sea in 2015-2020 associated with the River Lena plume / L. Xie [et al.] // Frontiers in Marine Science. -2023. -Vol. 10. -Art. 1180054. -DOI: 10.3389/fmars.2023.1180054.
180. Zabolotskikh E. V. External calibration of MTVZA-GYa microwave radiometer measurements in scanner channels. Part 2. The Experiment / E. V. Zabolotskikh, E. A. Balashova // Russian Meteorology and Hydrology. -2021. -Vol. 46, No. 11. -P. 755—761. -DOI: 10.52002/0130-2906-2021-11-47-55.
181. Zavialov I. B. Water exchange between the Sea of Azov and the Black Sea through the Kerch Strait / I. B. Zavialov [et al.] // Ocean Science. -2020. -Vol. 16, No. 1. -P. 15—30. -DOI: 10.5194/os-16-15-2020.
182. Zhakovskaya Z. A. Polychlorinated biphenyls and hydrocarbons in bottom sediments of Pechora Basin Rivers / Z. A. Zhakovskaya [et al.] // Water Resources. -2010. -Vol. 37, No. 1. -P. 75—83. -DOI: 10.1134/S009780781001009X.
183. Zhuk V. R. Interannual variability of the Lena River plume propagation in 1993-2020 during the ice-free period on the base of satellite salinity, temperature, and altimetry measurements / V. R. Zhuk, A. A. Kubryakov // Remote Sensing. -2021. -Vol. 13, No. 21. -Art. 4252. -DOI: 10.3390/rs13214252.
184. Zhuk V. R. Interannual Variability of Salinity in the Chukchi Sea and Its Relationships with the Dynamics of the East Siberian Current during 1993-2020 / V. R. Zhuk, A. A. Kubryakov // Remote Sensing. -2023. -Vol. 15, No. 24. -Art. 5648. -DOI: 10.3390/rs15245648.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.