Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ВО́ДНЫЕ МА́ССЫ

  • рубрика

    Рубрика: География

  • родственные статьи
  • image description

    В книжной версии

    Том 5. Москва, 2006, стр. 487-488

  • image description

    Скопировать библиографическую ссылку:




Авторы: С. А. Добролюбов

ВО́ДНЫЕ МА́ССЫ, объ­ём во­ды, со­из­ме­ри­мый с пло­ща­дью и глу­би­ной во­до­ёма, об­ла­даю­щий от­но­си­тель­ной од­но­род­но­стью фи­зич., хи­мич. и био­ло­гич. ха­рак­те­ри­стик, фор­ми­рую­щих­ся в кон­крет­ных фи­зи­ко-гео­гра­фич. ус­ло­ви­ях (обыч­но на по­верх­но­сти океа­на, мо­ря), от­ли­чаю­щих­ся от ок­ру­жаю­щей вод­ной тол­щи. Осо­бен­но­сти В. м., при­об­ре­тён­ные в оп­ре­де­лён­ных рай­онах океа­нов и мо­рей, со­хра­ня­ют­ся за пре­де­ла­ми об­лас­ти фор­ми­ро­ва­ния. Смеж­ные В. м. от­де­ля­ют­ся друг от дру­га зо­на­ми фрон­тов Ми­ро­во­го ок., зо­на­ми раз­де­ла и зо­на­ми транс­фор­ма­ции, ко­то­рые про­сле­жи­ва­ют­ся по уве­ли­чи­ваю­щим­ся го­ри­зон­таль­ным и вер­ти­каль­ным гра­ди­ен­там осн. по­ка­за­те­лей В. м. Гл. фак­то­ры фор­ми­ро­ва­ния В. м. – те­п­ло­вой и вод­ный ба­лан­сы дан­но­го рай­она, со­ответ­ст­вен­но осн. по­ка­за­те­ли В. м. – темп-ра, со­лё­ность и за­ви­ся­щая от них плот­ность. Важ­ней­шие гео­гра­фич. за­ко­но­мер­но­сти – го­ри­зон­таль­ная и вер­ти­каль­ная зо­наль­ность – про­яв­ля­ют­ся в океа­не в ви­де спе­ци­фич. струк­ту­ры вод, со­стоя­щей из на­бо­ра В. м. В вер­ти­каль­ной струк­ту­ре Ми­ро­во­го ок. вы­де­ля­ют­ся В. м.: по­верх­но­ст­ные – до глу­би­ны 150–200 м; под­по­верх­но­ст­ные – до 400–500 м; про­ме­жу­точ­ные – до 1000–1500 м, глу­бин­ные – до 2500–3500 м; при­дон­ные – ни­же 3500 м. В ка­ж­дом из океа­нов име­ют­ся ха­рак­тер­ные для них В. м., по­верх­но­ст­ные В. м. на­зы­ва­ют­ся в со­от­вет­ст­вии с кли­ма­тич. поя­сом, где сфор­ми­ро­ва­лись (напр., ти­хо­оке­ан­ские суб­арк­ти­че­ские, ти­хо­оке­ан­ские тро­пи­че­ские и т. д.). Для ни­же­ле­жа­щих струк­тур­ных зон океа­нов и мо­рей на­зва­ние В. м. со­от­вет­ст­ву­ет их гео­гра­фич. рай­ону (сре­ди­зем­но­мор­ская про­ме­жу­точ­ная В. м., се­ве­ро­ат­лан­тич. глу­бин­ная, глу­бин­ная Чёр­но­го м., ан­тарк­тич. при­дон­ная и т. д.). Плот­ность во­ды и осо­бен­но­сти ат­мо­сфер­ной цир­ку­ля­ции оп­ре­де­ля­ют глу­би­ну, на ко­то­рую В. м. по­гру­жа­ет­ся в рай­оне сво­его об­ра­зо­ва­ния. Час­то при ана­ли­зе В. м. учи­ты­ва­ют­ся так­же по­ка­за­те­ли со­дер­жа­ния в ней рас­тво­рён­но­го ки­сло­ро­да, др. эле­мен­тов, кон­цен­тра­ции ря­да изо­то­пов, ко­то­рые да­ют воз­мож­ность про­сле­дить рас­про­стра­не­ние В. м. из рай­она её фор­ми­ро­ва­ния, сте­пень сме­ше­ния с ок­ру­жаю­щи­ми во­да­ми, вре­мя на­хо­ж­де­ния вне кон­так­та с ат­мо­сфе­рой. Ха­рак­те­ри­сти­ки В. м. не ос­та­ют­ся по­сто­ян­ны­ми, они под­вер­га­ют­ся в оп­ре­де­лён­ных пре­де­лах се­зон­ным (в верх­нем слое) и мно­го­лет­ним ко­ле­ба­ни­ям, из­ме­ня­ют­ся в про­стран­ст­ве. По ме­ре пе­ре­дви­же­ния из рай­она фор­ми­ро­ва­ния В. м. транс­фор­ми­ру­ют­ся под воз­дей­ст­ви­ем из­ме­нив­ше­го­ся те­п­ло­во­го и вод­но­го ба­лан­сов, осо­бен­но­стей цир­ку­ля­ции ат­мо­сфе­ры и океа­на, пе­ре­ме­ши­ва­ют­ся с ок­ру­жаю­щи­ми во­да­ми. Вслед­ст­вие че­го раз­ли­ча­ют пер­вич­ные В. м. (фор­ми­ру­ют­ся под не­по­средств. влия­ни­ем ат­мо­сфе­ры, с наи­боль­ши­ми ко­ле­ба­ния­ми ха­рак­те­ри­стик) и вто­рич­ные В. м. (об­ра­зу­ют­ся при пе­ре­ме­ши­ва­нии пер­вич­ных, от­ли­ча­ют­ся наи­боль­шей од­но­род­но­стью ха­рак­те­ри­стик). В пре­де­лах В. м. вы­де­ля­ют яд­ро – слой с наи­ме­нее транс­фор­ми­ро­ван­ны­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми, со­хра­няю­щий при­су­щие кон­крет­ной В. м. от­ли­чит. при­зна­ки – ми­ни­му­мы или мак­си­му­мы со­лё­но­сти и темп-ры, со­дер­жа­ние ря­да хи­мич. ве­ществ.

При изу­че­нии В. м. при­ме­ня­ет­ся ме­тод тем­пе­ра­тур­но-со­лё­но­ст­ных кри­вых ($T$, $S$-кpивых), ме­тод яд­ра (ис­сле­до­ва­ние транс­фор­ма­ции при­су­щих В. м. экс­тре­му­мов темп-ры или со­лё­но­сти), изо­пик­нич. ме­тод (ана­лиз ха­рак­те­ри­стик на по­верх­но­стях рав­ной плот­но­сти), ста­ти­стич. $T$, $S$-ана­лиз. Цир­ку­ля­ция В. м. иг­ра­ет важ­ную роль в энер­ге­тич. и вод­ном ба­лан­се кли­ма­тич. сис­те­мы Зем­ли, пе­ре­рас­пре­де­ляя ме­ж­ду ши­ро­та­ми и раз­ны­ми океа­на­ми те­п­ло­вую энер­гию и рас­пре­снён­ные (или осо­ло­нён­ные) во­ды.

Лит.: Sverdrup Н. U., Johnson М. W., Fle­ming R. Н. The oceans. N. Y., 1942; Зу­бов Н. Н. Ди­на­ми­че­ская океа­но­ло­гия. М.; Л., 1947; Доб­ро­воль­ский А. Д. Об оп­ре­де­ле­нии вод­ных масс // Океа­но­ло­гия. 1961. Т. 1. Вып. 1; Сте­па­нов В. Н. Океа­но­сфе­ра. М., 1983; Ма­ма­ев О. И. Тер­мо­ха­лин­ный ана­лиз вод Ми­ро­во­го океа­на. Л., 1987; он же. Фи­зи­че­ская океа­но­гра­фия: Избр. тру­ды. М., 2000; Ми­хай­лов В. Н., Доб­ро­воль­ский А. Д., Доб­ро­лю­бов С. А. Гид­ро­ло­гия. М., 2005.

Вернуться к началу