Файл: Истошин, Ю. В. Морские течения.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.11.2024

Просмотров: 84

Скачиваний: 0

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

ние весной и летом, тем больше туманов на Курилах, тем пас­

мурнее и

холоднее

лето на о. Хоккайдо и

на

севере

о. Хонсю.

Летние холода на севере Японии

приводят

к

большим

неурожа­

ям риса.

В свою

очередь,

теплосодержание вод

Куриль­

ского течения весной и летом зависит от того, насколько сурова была предыдущая зима в Беринговом и особенно в Охотском морях. Отсюда возникает возможность по степени суровости зим давать прогнозы температуры в области течения в весенне-летние месяцы следующего за данной зимой года. Вместе с тем можно судить и о характере погоды на южных Курильских островах и о. Хоккайдо.

Однако Курильское течение влияет не только на погоду приле­ гающих территорий. Большую роль играет оно и в формирова­ нии гидрологических условий в северо-западной части Тихого океа­ на, сказываясь так или иначе на успешности рыбного промысла в этом районе. Ведь холодное Курильское течение представляет собой лишь звено непрерывной цепи циркуляции вод северной по­ ловины Тихого океана. Усиление потока вод в одном звене цепи непременно и незамедлительно вызовет усиление движения в ос­ тальных звеньях. Известный океанограф А. М. Баталин при рас­ смотрении процесса меандрирования Куросио установил, что уси­ ление Куросио сопровождается усилением Оясио. Им же было показано, как океанологические условия, в частности изменчивость течений, влияют на поведение рыб и других представителей жи­ вотного мира.

Цусимское и Приморское течения—звенья одной цепи

Сопряженность течений, неразрывная их связь в пределах водое­

ма

хорошо

прослеживается на примере Японского моря. В нем,

как

и в подавляющем большинстве

морей

северного

полушария

(исключение

представляет Аральское

море),

существует

непрерыв­

ное движение вод против часовой стрелки. Такой характер цирку­ ляции ученые называют циклоническим по причине сходства с нап­ равлением ветров в циклоне.

71


Упрощенная схема течений Японского моря выглядит так: в во­ сточной части моря существует Цусимское течение, идущее с юга на север, а в западной части моря, вдоль берегов советского При­ морья и Кореи, с севера на юг направляется Приморское тече­ ние, названное так крупным исследователем дальневосточных мо­ рей К. М. Дерюгиным.

Таким образом, создается циклонический круговорот всей мас­ сы воды Японского моря с центром в северо-западной части мо­ ря, причем круговорот не только поверхностных вод, но, как бу­ дет показана далее, и глубинных вод. Движущей причиной этой

циркуляции служит ветвь Куросио — Цусимское

течение,

входя­

щее в Японское море через Корейский пролив.

 

 

Корейский пролив делится островами Цусима

на две

части:

западную и восточную. Западная часть называется проходом Броу­

тона, а

восточная — проходом Крузенштерна.

Цусимское

течение

проникает в Японское море через оба эти

прохода,

летом —

главным

образом через проход Крузенштерна, а зимой — через

проход

Броутона.

 

 

Основная масса воды Цусимского течения прижимается к за­ падным берегам японских островов Кюсю, Хонсю, Хоккайдо. Зна­ чительно меньшая его часть по выходе из Корейского пролива от­ дельной ветвью устремляется к северу, по направлению к о. Уллындо (Дажелет), от которого она под названием Восточно-Корей­ ского течения идет дальше на север, постепенно отклоняясь к во­ стоку и огибая с запада возвышенность Ямато, расположенную, в самом центре моря. Обогнув возвышенность, мористая ветвь Цу­ симского течения соединяется с основной прибрежной ветвью в районе к западу от города Акита.

На своем пути к северу мористая ветвь Цусимского течения от­

деляет от себя совсем уж небольшие веточки:

одна на широте

38° в направлении Корейского залива, другая

на широте 40° в

направлении залива Петра Великого. По-видимому, этой ветви Во­ сточно-Китайского течения обязан залив Петра Великого появле­ нием экзотических теплолюбивых представителей животного мира, таких как черепахи, тунцы и т. д.

Около двух третей Цусимского течения уходит в Тихий океан

72


через Сангарский пролив, существенная часть выходит в Охотское море через пролив Лаперуза, и уж совсем малая часть следует вдоль западного берега Сахалина до северных пределов моря.

Интересно хотя бы приближенно оценить водный баланс (при­ ход-расход) Японского моря в среднем многолетнем плане. Если общее количество поступающей в море воды принять за 100%, то на долю осадков, испарения и материкового стока приходится только около 1%.

97% воды поступает в море через Корейский пролив с Цусим­ ским течением. Остальные 2% приходятся на долю притока через проливы Лаперуза и Сангарский. В том и другом случае поступ­ ление вод осуществляется эпизодически, под действием сильных восточных ветров. Так, поступление охотоморских вод через про­ лив Лаперуза доказывается иногда наблюдаемым выносом льдов из залива Анива вокруг мыса Крильон. В некоторых случаях эти приносные льды продвигаются на север почти до г. Холмска.

Что же касается расхода, то на долю стока через Сангарский пролив приходится около 65% общего прихода, через проливы Лаперуза и Корейский * вытекает приблизительно 35%.

Водообмен с Охотским морем через пролив Невельского и ли­ ман реки Амура, осуществляемый эпизодически при сильных север­ ных или южных ветрах, относительно мал. Его можно в первом приближении считать взаимно уравновешенным.

Цусимское течение наиболее интенсивно летом, когда оно сти­ мулируется постоянными муссонными ветрами южного направле­ ния. Зимний северо-западный муссон препятствует поступлению цусимских вод в пределы Японского моря.

Скорости Цусимского течения на участке остров Цусима—полу­ остров Ното составляют в летнее время всего 0,5—0,75 узла и толь­ ко на подходах к Сангарскому проливу (с присоединением Восточ­ но-Корейской ветви) возрастают до 1—1,5 узла. В Татарском про­ ливе скорости течения очень малы и не превосходят 0,25—0,5 узла.

Свежие северо-западные ветры зимнего муссона резко меняют

* В Корейском проливе, в западной части прохода Броутона, су­ ществует узкая полоска холодного течения, идущая с севера на юг, особенно хорошо прослеживаемая на глубине. Прим. ред.

73

картину течений Японского моря. Прежде всего резко ослабевает поток цусимских вод в проходе Крузенштерна. Больше воды по­ ступает в море через проход Броутона., Восточно-Корейское тече­ ние ослабевает и далеко на север не проникает. Скорости Цусим­ ского течения заметно уменьшаются.

Теперь рассмотрим характер циркуляции воды в северной час­ ти моря в вершине Татарского пролива. Очевидно, что сколько поступает туда воды, приносимой Цусимским течением, столько должно уходить и на юг. Этот отток осуществляется Приморским течением, начинающимся в окрестностях залива Де-Кастри. Еще в старых лоциях указывалось, что при аварии одного судна к югу от залива Де-Кастри выброшенные бочки с керосином были об­ наружены через два месяца к югу от залива Петра Великого. Сю­ да их принесло Приморское течение.

Раньше считалось, что Приморское течение начинается в Охот­ ском море в лимане р. Амура, поэтому его в то время называли «лиманным». Позже русские исследователи доказали, что воды из Охотского моря через пролив Невельского, как правило, не посту­ пают. Летом они не могут проникать в Японское море, так как его уровень выше, чем в Охотском море, вследствие подпора вод в Татарском проливе южными муссонными ветрами. Зимою же ли­ ман покрыт неподвижным льдом, и поэтому приток вод даже при очень сильных северных ветрах не может быть большим.

Скорость Приморского течения на участке Де-Кастри — залив Петра Великого колеблется от 0,25 до 0,5 узла, но временами мо­ жет быть значительно больше (до 1 узла). Летом течение прижи­ мается к берегу Приморья, образуя в его излучинах местные за­ вихрения и противотечения.

Зимою характер течения меняется: от него в открытое море отходят многочисленные ветви. Особенно заметно отклонение те­ чения в районе залива Петра Великого. Здесь северо-западными ветрами поверхностные воды угоняются на юго-восток к северозападному побережью о-ва Хонсю (к городам Акита, Ниигата, полуострову Ното). Лишившиеся хода суда, полузатопленные бар­ жи, потерпевшие аварию в заливе Петра Великого, часто находили на участке побережья Акита — Ниигата.

74


По тем же причинам Приморское течение ясно не прослежи­ вается зимою вдоль юго-восточного берега Кореи, но не исклю­ чено, что здесь оно проходит на некоторой глубине.

Приморское течение оказывает на климат Приморья отрицатель­ ное влияние. Зимою и весной оно приносит льды и холодные во­ ды из северных районов в южные, оказывая охлаждающее влия­ ние на побережье. Ранним летом (май—июнь) оно является одной из главных причин возникновения стойких моросящих туманов.

Глубинное течение Кромвелла

Поток вод, направленный с запада на восток и располагающий­ ся на экваторе на глубине около 50—150 метров, назван именем Кромвелла в честь первого океанографа, изучавшего его непосред­ ственно на месте *.

Первый намек на существование этого течения был получен в сентябре 1951 года. Рыболовное судно США, промышляя на эква­

торе

тунца,

заметило, что судно под действием пассата

и Южно­

го пассатного течения сносит, как и

следовало ожидать,

на

запад,

в то

время

как рыболовные снасти,

находящиеся на плаву,

увле­

каются против ветра на восток. Рыболовная снасть представляла собой длинный перемет, поддерживаемый поплавками, с прикреп­ ленными к нему лесками, спущенными на глубину около 50 мет­ ров. Единственным объяснением этому явлению могло быть воз­ действие какого-то неизвестного до сих пор подводного течения, направленного на восток.

Несколько месяцев спустя об аналогичных случаях доложили еще несколько рыболовных судов. Тогда американцы решили про­ вести научную экспедицию с целью подробно исследовать зага­ дочное явление.

* После серии исследований этого течения в 1952—1955 гг. аме­ риканский океанограф Таусенд Кромвелл погиб в авиационной ка­ тастрофе, направляясь в очередную экспедицию по изучению тече­ ния, названного впоследствии его именем. Прим. ред.

75

В 1952 г. на экваторе на долготе 150° была проведена 10-суточ- ная серия наблюдений с помощью вертушек, опущенных с дрей­ фующего судна на различные глубины океана. Дрейф судна ис­ ключался с помощью частых локационных определений места суд­

на

относительно заякоренного буя. Такой несколько громоздкий

и

несовершенный метод использовался американцами потому, что

в то время у них еще не имелись автономные самописцы течений, подобные нашим буквопечатающим вертушкам Ю. К. Алексеева.

Эта экспедиция, равно как и последующие экспедиции 1955 и 1958 гг. на меридианах 140, 115 и 105° западной долготы, пол­ ностью подтвердила догадку рыбаков: повсюду было обнаружено подповерхностное течение восточного направления.

Оказалось, что течение располагается между 2° с. ш. и ю. ш., т. е. имеет ширину 240 миль. Стрежень течения (область макси­ мальных скоростей) находится на глубине около 100 метров, как раз под экватором. Скорость течения достигает 2,5—3 узлов. Об­ наружено, что на горизонте 500 метров движение вод снова про­ исходит в западном направлении, как и на поверхности океана. Верхняя граница течения, т. е. тот горизонт, начиная с которого дви­ жение вод приобретает восточное направление, постепенно повы­ шается по мере продвижения с запада на восток: на 150° з. д. она находится на 50 м, а на востоке (на восточной периферии океа­ на)— на 20 м. Стрежень течения также повышается соответст­ венно с 100 до 40—50 м.

Американские ученые, анализировавшие результаты измерений течения Кромвелла, высказали предположение, что течение Кром­ велла может быть прослежено и к западу от меридиана 150° з. д., вероятно до 170° з. д. или даже до 160° в. д., поскольку эпизоди­ ческие наблюдения японцев вблизи экватора с помощью неточного метода различия Нансена — Макарова* давали основания считать, что

* Метод Нансена — Макарова состоит в том, что с дрейфующего судна опускаются две вертушки: одна на заданную глубину, другая на большую глубину, где предполагается отсутствие течений, на­ пример на 500 м. Данные вертушки на большой глубине, учитыва­ ющие только дрейф судна, вычитаются из показаний первой вер­

76


восточный поток под экватором существует и в западной поло­ вине океана.

Из характерных черт течения Кромвелла американцы отмечали большую устойчивость течения во времени, т. е. постоянство на­ правления и скорости течения, неизменность положения в прост­ ранстве (симметричность относительно экватора).

Как уже указывалось, была осуществлена в 1961 г. „первая буйко­ вая постановка самописцев течений с советского исследователь­ ского судна «А. И. Воейков». Это было началом целой серии со­ ветских инструментальных наблюдений, в основном в западной по­ ловине океана.

В марте 1962 г. с борта НИС «А. И. Воейков» была поставлена буйковая станция на меридиане 170° в. д., а НИС «Ю. М. Шокаль­ ский» произвел постановки на 180 , 160 и 140° в. д., причем на 180°-м меридиане ставились сразу три буя: на 1° с. ш., на эквато­ ре и на 1° ю. ш. Наблюдения на экваторе на 180°-м меридиане были повторены в 1966 году. Одновременно с «Воейковым» и «Шо­ кальским» инструментальные наблюдения над течениями в приэк­ ваториальной зоне производились с борта флагмана исследова­ тельского флота того времени «Витязь» (АН СССР), который выпол­ нял в основном суточные буйковые станции в западной и восточ­ ной частях океана.

Все эти буйковые постановки выявили наличие течения Кром­ велла на экваторе и в непосредственной близости от него. Таким образом, течение Кромвелла оказалось прослеженным американ­ цами в восточной половине океана от 150 до 90° з. д. (на протя­ жении 3600 миль), а в западной половине — советскими исследова­ телями от 154° з. д. до 140° в. д. (на 4000 миль).

Подтвердилось, в общем, заключение американцев о заглубле­ нии верхней границы и стрежня течений по мере удаления на за­ пад и выклинивания его ближе к поверхности на востоке.

Результаты отечественных наблюдений внесли в прежние пред-

тушки. Неточность метода состоит в том, что полного отсутствия течений на больших глубинах не обнаруживается, что сильно иска­ жает результаты. Прим. ред.

77

ставлення существенные поправки и добавили много нового. Так, при наблюдениях 1962 г. на меридиане 170° в. д. выяснилась инте­ ресная зависимость течений от режима ветра. Постановка этой буйковой станции происходила при штиле, но через сутки усилился пассатный ветер. Было отмечено, что с возникновением и усиле­ нием ветра происходит усиление поверхностного пассатного те­ чения и одновременно с этим некоторое усиление течения Кром­

велла, что намекало

на его компенсационный характер.

 

Однако

наиболее

поразительные новые

данные были

получены

в 1964 г.

на меридиане 180°. Прежде всего

бросалось в

глаза от­

сутствие Южного пассатного течения на поверхности океана: на всех трех станциях (1° с. ш., 0°, 1* ю. ш.) в течение всего периода наблюдений имел место восточный поток в поверхностном слое океана до глубины 60—75 метров, а иногда и глубже. Но следует оговориться, что на частые случаи смены Южного пассатного те­ чения на экваторе в этом районе на течение противоположного направления (восточное) в зимнее время года имеются указания

вЛоции.

Совершенно новым фактором является зафиксированное сме­

щение северной границы и

оси течений Кромвелла к югу. В са­

мом начале работ (30—31

декабря 1963 г.) это течение наблюда­

лось на глубине 150—200 м на всех 3-х станциях. Но через несколь­

ко дней течение Кромвелла исчезло

на северной

станции (на 1“

с. ш.) сначала на горизонте 150 м,

а затем и на

горизонте 200 м.

К концу наблюдений (к 4—5 января 1964 г.) произошла смена на­ правления потока на обратное (западное) и на горизонте 150 м эк­ ваториальной станции. Только на глубине 200 м на экваторе да на горизонтах 150 и 200 м на южной станции (1° ю. ш.) течение Кромвел­ ла удерживалось на протяжении всего периода наблюдений. Можно

предположить, что к концу периода

наблюдений северная

грани­

ца течения Кромвелла переместилась

к югу и находилась

на са­

мом экваторе, а ось течения, обычно залегающая точно под эква­ тором, располагалась южнее 1° ю. ш. Такая миграция границ те­ чения и его оси наблюдалась впервые. Этот факт представляет большой интерес, так как опровергает представление о необы­ чайной устойчивости течения и постоянной симметричности тече­

78