Файл: Смирнов, В. И. Ледовые условия плавания судов в водах Канадско-Аляскинской Арктики.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 46

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

зарубежной Арктики [25] среднемноголетние барические поля в ян­ варе, апреле, июле и октябре более или менее стационарны (рис. 2). В связи с таким распределением барических полей в при­ брежной части Западного района преобладают воздушные потоки с восточной составляющей; в Центральном районе — северо-за­ падные; в Восточном районе — северные и северо-западные в за­ падной части, а также южные и юго-восточные в восточной части; в Восточно-Гренландском районе — потоки с северной составляю­ щей. Повторяемость траекторий прохождения циклонов и антицик­ лонов и скорости их перемещения приведены в табл. 2 [25].

В Западном районе наибольшая повторяемость циклонов при­

ходится на

июль — сентябрь (в западной части 4—6 случаев,

в восточной

— 2—3), в Восточно-Гренландском — на октябрь—

март (3—5 случаев). В Центральном и Восточном районах повто­ ряемость циклонов существенно не меняется в течение года и в среднем составляет 1—3 случая в месяц. Повторяемость анти­ циклонов меньше повторяемости циклонов.

По среднемноголетним данным циклоны и антициклоны в За­ падном и Центральном районах чаще всего смещаются в восточ­ ном и северо-восточном направлениях, а в Восточном и Восточно-

Гренландском районах — на север' и северо-восток.

на север):

Средние температуры

воздуха составляют

(с юга

 

 

 

Январь

Апрель

Июль

Октябрь

 

Западный район

 

—28 -S----

30°

—10 -г----

20°

2 н- 6°

—8 -н —10°

 

—32 -4- —34

—20 -г- —24

2-4-4

—10-г

20

Центральный район . . . .

Восточный р а й о н .......................

 

—4 -ä----

34

0-:-----

24

8-4-2

2-.--

20

Восточно-Гренландский район

 

0 ч- -

3 0

2 -г- —22

10-4-2

4н--

10

150

120

9 0

6 0

 

 

Июль

 

 

 

150

150

апреле, июле и октябре.

14

15


Таблица 2

Среднемноголетняя повторяемость (число случаев) циклонов (числитель)

иантициклонов (знаменатель) в квадрате площадью 160 тыс. км2

исредняя скорость их перемещения

Районы

 

I

11

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Западный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

западная часть

2,8

2,4

2,5

2,2

2,0

2,4

5,0

4,0

6,0

4,0

3,0

3,0

 

 

1,0

1,3

1,2

1,2

1,0

0,7

1,2

1,3

1,4

0

0,2

1,0

восточная часть

1.6

1,6

1,3

1,5

1,0

1,8

1,9

1,7

3,2

1,6

1,5

1,6

 

 

1,2

1,0

0,6

0,6

1,0

1,3

1,4

1,3

1,4

1,4

1,0

1,0

Центральный . .

1,0

2,1

1,0

0,6

0,8

1,3

0,9

1,6

1,0

1,3

1,4

1,0

 

 

0,8

0,6

1,0

0,9

0,8

0,8

0,9

0,7

0,8

0,8

0,7

0,6

Восточный . . .

2,1

2,4

1,9

1.2

2,7

2,3

2,4

2,0

2,5

3,5

2,5

2,3

 

 

0,4

0,3

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,2

0,3

0,5

0,4

Восточно-Грен­

 

3,0

4,0

5,2

3,0

2,6

'1,8

2,4

2,5

3,5

4,1

4,7

4,5

ландский . . .

 

 

0,7

0,4

1,0

0,6

1,0

1,3

2,0

1,0

0,8

0,7

0,6

0,6

Средняя скорость

39

39

40

39

38

39

36

35

35

37

39

39

(км/сутки)

. .

 

 

39

40

43

42

39

38

38

37

36

38

39

39

Даты перехода среднесуточных температур воздуха выше и ниже

—35, —30, —25, —20, — 15, — 10, —5, 5° и число дней с температу­ рой, превышающей эти пределы, приведены в табл. 3 [25].

Из сопоставления распределения среднемноголетних метеоро­ логических данных с распределением льда можно убедиться в их взаимообусловленности.

Так, среднемноголетнее распределение давления воздуха, обус­ ловливающее ветровые потоки, хорошо согласуется со средним направлением поверхностных течений и дрейфа льда, распреде­ лением его сплоченности, возраста и торосистости. Среднемного­ летнее распределение температур воздуха и дат ее перехода через 0° и другие пределы соответствует среднемноголетним сро­ кам начала образования и разрушения льда, а также распределе­ нию его толщины.

Это дает право предполагать, что отклонения от среднемного летнего распределения давления должны вызывать соответствую­ щие изменения в направлении дрейфа льда, перераспределении его сплоченности, торосистости. Аномалии температур воздуха и дат перехода через 0° при ее понижении или повышении должны обусловливать соответствующие отклонения толщины льда, сро­ ков начала его образования, установления и разрушения при­

пая.

Из океанографических элементов в навигационном отношении большое значение имеют характеристики поверхностных течений.

16


Таблица 3

Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных с температурой, превышающей эти пределы

Станции

a

 

 

 

Температура

 

— °

- °

— °

- °

— °

 

-35

30

25

20

15

10

Барроу

Алерт

Изаксен

Моулд-Бей

Резолыот-Бей

Сакс-Харбор

 

 

 

24/1

 

 

 

7/1

 

 

 

347

>и,, О““

 

 

__

ООі і ?l<

о

g o "

гг 5

PZb

іР

-1

Ч

3

О п

 

 

■г

-

 

Ol

Г1

 

 

i l

ІО и n

 

26/111

9/IV

 

18/X 11

23/XI

 

266

227

5/IV

14/1V

24/IV

14/XII

9/XI

15/X

252

207

172

4/IV

15/1V

27/IV

3/XII

4/XI

18/X

242

201

173

1/IV

12/1V

21/1V

5/ХП

9/XI

22/X

248

210

183

22/1II

11/IV

23/IV

’8/XII

16/XI

1/XI

260

218

192

i

3/IV

15/IV

23/XI

6/XI

 

233

204

24/IV

8/V

6/XI

20/X

195

164

8/V

22/V

28/1X

16/ IX

141

116

9/V

23/V

2/X

18/1X

145

117

5/V

17/V

8/X

23/1X

155

128

2/V

18/V

15/X

30/IX

165

134

26/IV

10/V

22/X

8/X

178

150

пределов и число дней

- 5°

0°

5°

21/V

7/VI

 

5/X

11/IX

 

136

95

 

2/VI

16/VI

 

7/1X

21/V I 11

 

95

65

 

2/VI

12/VI

 

7/IX

17/VIII

 

96

65

 

30/V

12/VI

 

11 /1X

25/V 1 I

 

103

73

 

1/VI

13/VI

 

16/IX

2/IX

 

106

80

 

24/V

6/VI

1/VI I

24/IX

8/1X

13/VIII

122

93

42

R I *


оо

 

 

 

 

Температура

 

Станции

-35°

-30°

-26°

—20°

— 10°

-15°

Спеис-Бей

Коппермайн

Туле

Клайд

Иор

Мюгбукта

Ангмагссалик

17/III 17/Х1І 274

20/II 6/ІІ 350

25/II

17/1

325

30/1I 1

1/11

307

20/IV

28/IV

 

7/Ѵ

15/V

25/XI

8/ХІ

 

21 /X

8/Х

218

193

 

166

145

23/111

9/IV

 

20/IV

2/V

29/ХІ

15/ХІ

 

4/ХІ

23/Х

250

219

 

197

173

23/III

11/ІѴ

 

21/IV

4/Ѵ

19/X11

25/ХІ

 

4/ХІ

15/X

270

. 227

 

196

163

23/1II

10/іѵ

!

22/IV

6/Ѵ

2/X 11

16/ХІ

1

10/ХІ

27/X

253

219

 

201

173

12/ IV

25/IV

 

7/Ѵ

17/Ѵ

4/ХІ

14/X

 

3/Х

20/1X

205

171

 

148

125

 

31/ІІІ

 

18/IV

5/Ѵ

 

15/ХІI

 

26/X

13/Х

 

258

 

190

160

-5 ° 0° 6°

29/Ѵ

13/ѴІ

5/Ѵ 11

25/IX

11/ІХ

20/VI I

118

89

45

18/Ѵ

3/ѴІ

20/VI

9/Х

23/IX

5/IX

143

111

76

18/Ѵ

6/ѴІ

13/ѴІ I

27/IX

7/1X

12/VI11

131

92

29

22/V

11/ѴІ

 

12/Х

17/1X

 

142

97

 

29/Ѵ

14/VI

 

9/1X

22/V III

 

102

68

 

19/Ѵ

5/Ѵ

 

29/1X

7/ IX

 

132

93

 

2/ IV

7/Ѵ

12/V I

25/ХІ

11/Х

3/ІХ

236

156

82


Схема

постоянных

поверхностных течений [112] приведена на

рис. 3.

В восточной

части Чукотского моря течение направлено

из Берингова пролива к северу с ветвью к северо-востоку (вдоль

берега). По данным А. О. Шпайхера, 3. П. Федоровой, 3. С . Янкиной [63] жидкий сток в Чукотское море из Берингова в среднем за

1941— 1965 гг.

составлял около 30 • ІО3 км3 в год (межгодовые

различия 13%)-

Эти воды в среднем приносят 27ІО15 ккал тепла

вгод (межгодовые различия 54%).

Вморе Бофорта и примыкающей к нему с севера акватории

Северного Ледовитого океана поверхностные течения направлены по часовой стрелке. Вдоль северо-западных берегов Канадского Арктического архипелага и вдоль параллели 75° с. ш. скорость те­ чений мала (около 0,02 м/с). Ближе к берегу она увеличивается. Фронт конвергенции от мыса Барроу направлен на северо-запад и достигает меридиана о. Врангеля. К северу от Берингова про­ лива циклонический характер течений прослеживается, по-види­ мому, не круглогодично. Так, по данным «Атласа Аляски» [96], этот круговорот не отмечен. Для Западного района характерно, что в него поступают как тихоокеанские, так и атлантические глу­

бинные воды.

В Центральном районе течения наименее изучены. Имеются лишь разрозненные сведения по отдельным проливам и заливам. Течения в этом районе, так же как в Восточном и Восточно-Грен­ ландском, обусловливаются стоком вод из Арктического бассейна. По данным А. Ф. Трешникова [52, 54], количество воды, поступа­ ющей в Арктический бассейн, в среднем за год составляет 247 тыс. км3, из них атлантической 213 тыс. км3, тихоокеанской — 30 тыс. км3, речной — 4 тыс. км3. По данным Н. В. Мустафина [26], атлантические воды несут ежегодно в Северный Ледовитый океан 1734ІО15 ккал тепла и 6712 *109 т солей, а тихоокеанские воды — 27 • ІО15 ккал тепла и 96 ■ ІО9 т солей.

Основной сток из Северного Ледовитого океана происходит вдоль восточных берегов Гренландии, в меньшей степени — через проливы Канадского Арктического архипелага. В море Баффина сток направлен через северо-западные проливы, проливы Парри, Джонс и северные проливы; в пролив Дэвиса — через Гудзонов пролив. Под северным берегом Гудзонова пролива наблюдается западное течение. В Гудзоновом заливе отмечается циклоническая циркуляция. Сток в Гудзонов пролив из Гудзонова залива про­ исходит в основном через пролив между о. Коте и материком.

В море Баффина и проливе Дэвиса общая циркуляция имеет циклонический характер: вдоль восточных берегов к северу про­ ходит теплое Западно-Гренландское течение, а вдоль западных берегов на юг — холодное Канадское течение. Оно берет начало от южного течения из северных проливов и пополняется холод­ ными водами из проливов Джонс, Ланкастер и Гудзонова. Южнее пролива Дэвиса это течение называется Лабрадорским.

Скорость Западно-Гренландского течения изменяется от 0,1— 0,3 м/с в южной части до 0,05 м/с в северной. За счет этого

2*

19