CC..png

16plus.png

Юридический и почтовый адрес учредителя и издателя: САФУ им. М.В. Ломоносова, наб. Северной Двины, д. 17, г. Архангельск, Россия, 163002
Адрес редакции: «Вестник САФУ. Серия "Гуманитарные и социальные науки"», ул. Урицкого, 56, г. Архангельск

Тел: (818-2) 21-61-00, вн. 18-20 
Сайт: https://vestnikgum.ru
e-mail: vestnik_gum@narfu.ru              

о журнале

Моделирование формирования зоны высокой первичной продуктивности над поднятием дна в Баренцевом море при прохождении циклона. С. 5–14.

Версия для печати

Рубрика: Науки о земле

Скачать статью (pdf, 5.3MB )

УДК

551.465.4

Сведения об авторах

Аверкиев Александр Сергеевич, кандидат географических наук, доцент, декан океанологического факультета Российского государственного гидрометеорологического университета. Автор 78 научных публикаций, в т. ч. двух монографии (в соавт.) и трех учебных пособий

Аннотация

Зоны повышенной первичной продуктивности в море являются важным компонентом морских экосистем, ключевым звеном для формирования рыбопромысловых районов. В статье представлены основные механизмы образования и диагностика развития зон повышенной продуктивности в Баренцевом море. Наблюдения за зонами эффективно проводятся с помощью спутниковых методов и судовых наблюдений за исключением периодов облачной и штормовой погоды. Для непрерывного слежения за эволюцией зон повышенной продуктивности привлекаются методы математического моделирования процессов в море. В работе с помощью локальной гидродинамической модели воспроизведен механизм формирования продуктивной зоны над банкой Гусиной в Баренцевом море. Показано, что во время прохождения циклона над банкой происходит размывание термоклина и подъем вод с глубины, которые содержат биогенные элементы, необходимые для синтеза органического вещества.

Ключевые слова

первичная продуктивность, биопродуктивные зоны, гидродинамическое моделирование, влияние циклона.

Список литературы

  1. Гершанович Д.Е., Елизаров А.А., Сапожников В.В. Биопродуктивность океана. М., 1990. 237 с.
  2. Kopelevich O.V., Burenkov V.I., Sheberstov S.V. Case Studies of Optical Remote Sensing in the Barents Sea, Black Sea, and Caspian Sea [Текст] // Remote Sensing of the European Seas / eds. V. Barale, M. Gade. Springer, 2008. Р. 53–66.
  3. MODIS: Earth Observing System Data and Information System. URL: http://earthdata.nasa.gov/data/nrt-data/data-products/modis (дата обращения: 25.09.2014).
  4. Козлов И.Е., Аверкиев А.С., Густоев Д.В. Наблюдение термических фронтов в районе Гусиной банки Баренцева моря на основе спутниковых радиолокационных данных // Уч. Зап. РГГМУ. 2011. № 20. С. 152–161.
  5. Мингалев И.В, Орлов К.Г., Мингалев В.С. Механизм образования полярных циклонов и возможность их прогнозирования // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. науч. ст. М., 2011. Т. 8, № 1. С. 255–262.
  6. Аверкиев А.С., Клеванный К.А. Моделирование течений в Баренцевом море в связи с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения // Метеорология и гидрология. 2010. № 11. С. 44–56.
  7. Bertino L., Lisæter K.A. The TOPAZ Monitoring and Prediction System for the Atlantic and Arctic Oceans // J. of Operational Oceanography. 2008. Vol. 1, № 2. P. 15–18.
  8. Survey Report From the Joint Norwegian-Russian Ecosystem. Survey in the Barents Sea August-October 2004. Vol. 1 // IMR/PINRO Joint Report Series. 2004. № 3.
  9. Index of /de/wetter/maps. URL: http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps (дата обращения: 25.09.2014).