- Ледовый покров балтийского моря
- Моря и Океаны
- Балтийское море
- Гидрологическии режим, соленость и температура
- Ледовые условия Балтийского моря
- История развития Балтийского моря
- Ледовый покров балтийского моря
- Текущее состояние ледового покрова на морях
- СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
- СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ
- СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БЕЛОМ МОРЕ
- СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БЕРИНГОВОМ МОРЕ
- СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В КАСПИЙСКОМ МОРЕ
- СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В ОХОТСКОМ МОРЕ
- СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В ЯПОНСКОМ МОРЕ
Ледовый покров балтийского моря
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕДОВОГО РЕЖИМА. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА
Лед в описываемом районе образуется ежегодно, но сроки его появления и исчезновения, а также степень распространения зависят от суровости зимы.
Процесс льдообразования происходит в направлении с востока на запад . Первый лед, как правило, появляется в заливах и бухтах, глубоко вдающихся в берег. В.Финском и Рижском заливах ледовый период начинается в середине ноября, в южной части моря в суровые и очень суровые зимы — во второй половине ноября, а в умеренные и мягкие — в конце декабря — начале января. В западной части моря первый лед в суровые и очень суровые зимы появляется в середине или в конце декабря, а в умеренные и мягкие — в январе — начале февраля. В южной половине Ботнического залива первое появление льда отмечается в середине января, а в северной половине — в ноябре — начале декабря. В проливах Зунд, Большой Бельт, Малый Бельт, Каттегат и Скагеррак первый лед появляется в середине января (в проливе Скагеррак в суровые зимы — в начале января).
Максимальное развитие ледяного покрова отмечается в конце февраля — марте.
Разрушение ледяного покрова в восточной части моря происходит в направлении с запада на восток. В Финском и Рижском заливах разрушение припая начинается в третьей декаде марта — начале апреля. Межгодовая изменчивость сроков взлома ледяного покрова в Финском заливе достигает 60 — 70 суток. В суровые зимы Финский залив окончательно очищается ото льда во второй половине мая, в умеренные — в начале мая, а в мягкие — в первой или второй декаде апреля.
Рижский залив в суровые зимы очищается ото льда в середине мая, а в умеренные — в третьей декаде апреля. Разрушение ледяного покрова в Рижском заливе начинается с Ирбенского пролива. Средняя продолжительность периода от взлома ледяного покрова в Ирбенском проливе до его взлома в заливе Пярну составляет 30 суток. Межгодовая изменчивость сроков взлома ледяного покрова достигает 45 суток. В суровые зимы Рижский залив очищается ото льда в середине мая, а в умеренные — в третьей декаде апреля.
В Гданьском заливе вскрытие происходит во второй половине февраля. В южной части моря разрушение ледяного покрова в суровые и очень суровые зимы начинается в марте, а в умеренные — в начале февраля. В умеренные зимы полное очищение ото льда происходит в конце февраля — марте, в суровые зимы — в начале апреля. Окончательное очищение ото льда происходит соответственно в начале апреля и в конце февраля — марте.
В западной части моря таяние льда и разрушение ледяного покрова в суровые и очень суровые зимы начинается в апреле, а в умеренные и мягкие — во второй половине марта; полностью очищается ото льда этот район в конце апреля.
Ботнический залив начинает очищаться ото льда в конце марта — начале апреля; разрушение ледяного покрова происходит в направлении с S на N. Окончательное очищение ото льда в южной части залива отмечается в первой декаде мая, а в северной — в третьей декаде мая. В вершине Ботнического залива на участке от острова Хайлуото (65°00′ N, 24°43′ Е) до порта Питео (65°18′ N, 21°27′ Е) лед может наблюдаться в начале июня. В исключительно суровые зимы лед в северной части залива может удерживаться до июля.
В районе проливов Зунд, Большой Бельт, Малый Белы, Каттегат и Скагеррак разрушение ледяного покрова начинается в середине марта; в апреле проливы уже полностью свободны ото льда.
Средняя толщина льда в описываемом районе невелика (0,1 — 0,3 м), но в суровые и очень суровые зимы она может увеличиваться до 0,8 м, а иногда до 1 м.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИПАЯ. ТОРОСЫ
Неподвижный лед образуется в восточной части моря преимущественно в конце декабря — начале января. В северной части Ботнического залива припай устанавливается в конце ноября — начале декабря, а в южной — в январе — феврале. В проливах он образуется в начале февраля.
В результате сжатия льда местами возникают наслоенный и набивной лед, а также торосы. Мощные торосы появляются в Финском заливе в районах стационарных трещин при взломе припая.
В Рижском заливе также отмечается торошение льда. В Ботническом заливе торошение льда наиболее вероятно в январе — феврале в вершине залива и вдоль восточного берега. Здесь наблюдаются гряды торосов. Высота торосов в вершине Ботнического залива в очень суровые зимы достигает 20 м. Торосы образуются также на подходах к проливам Зунд, Большой Бельт, Малый Бельт и Каттегат, а в проливе Скагеррак — в районе маяка Фердер. Особенно часто торошение льда происходит у островов и отмелей, иногда — у кромки припая.
В открытом море, а также в открытых частях заливов обычно наблюдается дрейфующий лед, состоящий из битого льда и ледяных полей, перемещающихся в направлении ветра. Сплоченность дрейфующего льда обычно 8-10 баллов, в апреле она понижается на 1 — 2 балла.
Средняя продолжительность ледового периода колеблется в Финском заливе колеблется от 105 до 165 дней, в Рижском заливе — от 95 до 150 дней, вдоль восточного берега моря от 45 до 95 дней.
Средняя продолжительность ледового периода в южной части моря 20-25 дней, а в северной части она достигает 160-210 дней. Наибольшая продолжительность этого периода (220-245 дней) наблюдается в Ботническом заливе в районе портов Евле, Кеми, Марианхамина, Оулу, Рахе, Торнио.
Источник
Моря и Океаны
Балтийское море
Площадь балтийского моря 384,7 тыс. км2. Средняя глубина около 65 м . самая большая глубина 459 м в котловине Ландсортсъюпет (примерно в 100 км к северу от острова Готланд). Другая котловина (Готландская) имеет глубину 249 м.
Наименьшие глубины 9 и 12 м в районе банок Эланд (юго-западнее острова Готланд) и Хоборг (южнее острова Готланд), а также в районе других банок (вблизи Померанкого побережья и между о-вами Борнхольм и Рюген). В Рижском заливе глубины достигают 50 м, в Финском более 100 м. наибольшая глубина Аландского моря 301 м. Ботнического залива 254 м.
Гидрологическии режим, соленость и температура
Водосборная площадь Балтийского моря примерно в 4 раза больше площади его акватории. Ежегодный приток равен примерно 1/40 общего объема воды. Солёные воды поверхности Балтийского моря через Датские пролив проходят в Северное море, а соленые воды Северного моря тем же путем, но на большей глубине, направляются в Балтийское море. Скорость течения поверхностных вод Балтийского моря 10—60 см/с, солоноватых вод на больших глубинах —меньше. В результате вращения Земли циркуляция направлена против часовой стрелки, например в Ботническом заливе — на север вдоль западного берега Финляндии и на юг вдоль восточного берега Швеции по направлению к Датским проливам В Финском заливе имеется течение, идущее на восток вдоль берегов Эстонии и поворачивающее потом на запад вдоль берегов Финляндии.
Сильные ветры могут оказывать влияние на поверхностные течения и нарушать их общий характер. Кроме того, ветры вызывают изменение уровня моря. Сезонное колебание уровня примерно 50 см,и средний уровень достигает наибольшей величины в августе и сентябре, наименьшей — в апреле и мае. Величина прилива в Балтийского моря очень небольшая. Наибольшая величина — во внутренней части Финского залива, где разница между высоким н низким приливами достигает 20 см.
Наибольшая соленость наблюдается в Датских проливах около 10 пром. на поверхности и около 15 пром. вблизи дна. Соленость заметно уменьшается в северном и восточном направлениях. Например, соленость поверхностных вод в Центральной Балтике 7—7,5 пром. соленость на глубине достигает 9— 10 пром. Соответствующие величины 5,5—6 и 7—8 пром. вблизи Хельсинки. 0—1 и 2—4 пром. во внутренней части Финского залива, 5—б и 7—8 пром, в Аландском море, 4—5 и 5—6 пром в южной части Ботнического залива и 2,5—3 и 3,5—4 пром в его северной части. Температура воды в глубинных слоях 4—5° С. На глубине 40—90 м существует температурный минимум.Выше этой глубины летняя температура резко повышается по направлению к поверхности..
Ледовые условия Балтийского моря
Балтийского моря начинает замерзать в конце октября в северном участке Ботнического залива и в конце ноября в восточном участке Финского залива Наибольшее распространение морской лед имеет в марте.
К концу января морской лед обычно связывает Аландские острова с финским побережьем. Ледяной покров, как правило, простирается до внешних островов вдоль берегов Ботнического залива и вдоль северного побережья Финского залива. В открытых водах сначала образуется дрейфующий лед, который позднее преобразуется в сплошной ледяной покров. Средняя толщина льда равна примерно 65 см. Морской лед тает быстрее, чем образуется. Большая часть льда стаивает в начале апреля, но в северной территории Ботнического залива дрейфующий лед часто встречается в июне.
Прозрачность и цвет. Самая прозрачная вода Балтийского моря — в центральной части Ботнического залива где условная прозрачность около 12 м. В центральном учаске Балтийского моря вода светло-голубого или голубовато-зеленоватого цвета. Ближе к побережьям вода обычно принимает желтый, а местами коричневатый оттенок..
История развития Балтийского моря
Протяженность Балтийского моря и его связь с океаном изменились после последнего четвертичного оледенения Фепно-Скандии. На Балтийское море. оказали влияние отступание материкового ледника, поднятие суши и эветатнческие колебания уровня Мирового океана. В развитии Балтийского моря выделено несколько фаз. Первоначальная фаза — Балтийское ледниковое озеро, которое с запада было отгорожено краем ледника, а на востоке, повидимому, какое-то время соединялось с Белым морем. Позднее, во время образования фенно-скандинавских морей и отступания ледника из Центральной Швеции, Балтийское ледниковое озеро начало высыхать (8 тыс. лет до н э ) Уровень воды в нем понизился. В период последующей фазы Иольдиевого моря ледник отступал к Скандинавии в этот период сначала наблюдалась морская трансгрессия а позднее регрессия как результат быстрого поднятия суши. Связь с океаном через Центральную Швецию в конечном счете прекратилась вследствие поднятия суши и за фазой Иольдиевого моря началась фаза Анцилового озера (примерно 7 тыс. лет до н э) Диатомовая флора этого периода — пресноводная но на некоторых глубоководных участках в это же время были солоноватые воды.
За фазой Анцилового озера последовала фаза литоринового моря — предшественника современного Балтийского моря Литориновое море сообщалось с океаном через Датские проливы Осадки этого моря богаты моллюсками, а это указывает на то, что соленость Балтийского моря во время образования этих осадков была выше по сравнению с настоящим временем. Диатомовые водоросли также отражают различие в солености. В период существования Литоринового моря моллюски были еще и крупнее, чем в настоящее время.
Источник
Ледовый покров балтийского моря
Текущее состояние ледового покрова на морях
Цветовыми градациями показана доля морской поверхности, занятой льдом (0 баллов — чистая вода, 10 баллов — сплошной лед).
Карта с данными за прошедшие сутки обновляется ежедневно около 4 час ВСВ (всемирное скоординированное время, совпадающее с временем по Гринвичу).
Данные, используемых спутниковых измерений, имеют пространственное разрешение около 50 км.
В прибрежной зоне возможны большие погрешности в определении сплоченности льда из-за искажающего влияния суши на получаемый спутниковый сигнал.
При использовании представленных на странице данных в других информационных источниках
активная ссылка на сайт Гидрометцентра России обязательна
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
Данные оперативного модуля Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО)
Цветовыми градациями показана доля морской поверхности, занятой льдом (0 баллов — чистая вода, 10 баллов — сплошной лед).
Карта с данными за прошедшие сутки обновляется ежедневно около 4 час ВСВ (всемирное скоординированное время,
совпадающее с временем по Гринвичу).
Данные, используемых спутниковых измерений, имеют пространственное разрешение около 50 км.
В прибрежной зоне возможны большие погрешности в определении сплоченности льда из-за искажающего влияния суши
на получаемый спутниковый сигнал.
При использовании материалов данной страницы ссылка на сайт Гидрометцентра России и проект ЕСИМО ОБЯЗАТЕЛЬНА
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ
Данные оперативного модуля Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО)
Цветовыми градациями показана доля морской поверхности, занятой льдом (0 баллов — чистая вода, 10 баллов — сплошной лед).
Карта с данными за прошедшие сутки обновляется ежедневно около 4 час ВСВ (всемирное скоординированное время,
совпадающее с временем по Гринвичу).
Данные, используемых спутниковых измерений, имеют пространственное разрешение около 50 км.
В прибрежной зоне возможны большие погрешности в определении сплоченности льда из-за искажающего влияния суши
на получаемый спутниковый сигнал.
При использовании материалов данной страницы ссылка на сайт Гидрометцентра России и проект ЕСИМО ОБЯЗАТЕЛЬНА
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БЕЛОМ МОРЕ
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БЕЛОМ МОРЕ
Данные оперативного модуля Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО)
Цветовыми градациями показана доля морской поверхности, занятой льдом (0 баллов — чистая вода, 10 баллов — сплошной лед).
Карта с данными за прошедшие сутки обновляется ежедневно около 4 час ВСВ (всемирное скоординированное время,
совпадающее с временем по Гринвичу).
Данные, используемых спутниковых измерений, имеют пространственное разрешение около 50 км.
В прибрежной зоне возможны большие погрешности в определении сплоченности льда из-за искажающего влияния суши
на получаемый спутниковый сигнал.
При использовании материалов данной страницы ссылка на сайт Гидрометцентра России и проект ЕСИМО ОБЯЗАТЕЛЬНА
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БЕРИНГОВОМ МОРЕ
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В БЕРИНГОВОМ МОРЕ
Данные оперативного модуля Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО)
Цветовыми градациями показана доля морской поверхности, занятой льдом (0 баллов — чистая вода, 10 баллов — сплошной лед).
Карта с данными за прошедшие сутки обновляется ежедневно около 4 час ВСВ (всемирное скоординированное время,
совпадающее с временем по Гринвичу).
Данные, используемых спутниковых измерений, имеют пространственное разрешение около 50 км.
В прибрежной зоне возможны большие погрешности в определении сплоченности льда из-за искажающего влияния суши
на получаемый спутниковый сигнал.
При использовании материалов данной страницы ссылка на сайт Гидрометцентра России обязательна
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В КАСПИЙСКОМ МОРЕ
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В КАСПИЙСКОМ МОРЕ
Данные оперативного модуля Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО)
Цветовыми градациями показана доля морской поверхности, занятой льдом (0 баллов — чистая вода, 10 баллов — сплошной лед).
Карта с данными за прошедшие сутки обновляется ежедневно около 4 час ВСВ (всемирное скоординированное время,
совпадающее с временем по Гринвичу).
Данные, используемых спутниковых измерений, имеют пространственное разрешение около 50 км.
В прибрежной зоне возможны большие погрешности в определении сплоченности льда из-за искажающего влияния суши
на получаемый спутниковый сигнал.
При использовании материалов данной страницы ссылка на сайт Гидрометцентра России и проект ЕСИМО обязательна
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В ОХОТСКОМ МОРЕ
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В ОХОТСКОМ МОРЕ
Данные оперативного модуля Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО)
Цветовыми градациями показана доля морской поверхности, занятой льдом (0 баллов — чистая вода, 10 баллов — сплошной лед).
Карта с данными за прошедшие сутки обновляется ежедневно около 4 час ВСВ (всемирное скоординированное время,
совпадающее с временем по Гринвичу).
Данные, используемых спутниковых измерений, имеют пространственное разрешение около 50 км.
В прибрежной зоне возможны большие погрешности в определении сплоченности льда из-за искажающего влияния суши
на получаемый спутниковый сигнал.
При использовании материалов данной страницы ссылка на сайт Гидрометцентра России и проект ЕСИМО обязательна
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В ЯПОНСКОМ МОРЕ
СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА В ЯПОНСКОМ МОРЕ
Данные оперативного модуля Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО)
Цветовыми градациями показана доля морской поверхности, занятой льдом (0 баллов — чистая вода, 10 баллов — сплошной лед).
Карта с данными за прошедшие сутки обновляется ежедневно около 4 час ВСВ (всемирное скоординированное время,
совпадающее с временем по Гринвичу).
Данные, используемых спутниковых измерений, имеют пространственное разрешение около 50 км.
В прибрежной зоне возможны большие погрешности в определении сплоченности льда из-за искажающего влияния суши
на получаемый спутниковый сигнал.
При использовании материалов данной страницы ссылка на сайт Гидрометцентра России обязательна
Источник