Проанализированы данные реанализа ERA5 (температура поверхности океана, приземное атмосферное давление, скорость и направление ветра) за 1998‒2023 гг. в северо-западной части Тихого океана и дальневосточных морях. Основной задачей исследования было определение статистических характеристик аномалий ТПО и характера пространственного распределения наиболее значительных из них. Рассмотрены также распределения приземного атмосферного давления и скорости ветра в период их формирования для оценки возможной роли метеорологических условий в отклонениях термических условий от нормы. Показано, что значительные события (отклонения фактических среднемесячных значений, превышающие удвоенную величину среднеквадратического отклонения на не менее чем 5 % площади изучаемой акватории) нередки. Отрицательные аномалии составляли около 9 %, а положительные 14 % от всех рассматриваемых ситуаций. Эти аномалии неравномерно распределены во времени: на начальном отрезке преобладали отрицательные, на заключительном – положительные. С 2003 по 2019 г. наблюдался период относительной стабильности термического режима. Метеорологические условия в период формирования аномалий ТПО также отличались от обычных, но механизм их влияния неясен. Аномалии потоков скрытого и явного тепла в большинстве случаев были сравнительно невелики и редко наблюдались в районах формирования значимых аномалий ТПО.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
В условиях меняющегося климата термические условия в традиционных областях промысла российских рыбодобывающих компаний Дальневосточного региона (северо-западная часть Тихого океана (далее СЗТО) и дальневосточные моря) утратили стабильность, что негативно влияет на численность и состояние популяций, а также формирование промысловых скоплений пелагических рыб. Наиболее ярким примером этого является смещение косяков сайры от южных Курильских островов в северном направлении, что привело к снижению ее уловов, но зато в этом районе возросла добыча сардины [1]. Считается, что потепление океана привело к снижению численности такого важного для экономики региона вида, как горбуша. Эти обстоятельства определяют интерес к изучению пространственно-временной изменчивости температуры поверхностного слоя океана как важного фактора, влияющего на состояние популяций промысловых рыб [2]. В частности, к формированию значительных по величине и наблюдающихся на существенной части площади изучаемой акватории аномалий температуры поверхности океана (ТПО). В данном районе существенные отклонения термических условий в поверхностном слое от нормальных наблюдаются нередко [3, 4]. В последнее время возрос интерес к аномалиям специфического характера, которые можно отнести к «морским волнам тепла» [5, 6]. Они выявлены и в районе п-ова Камчатка [7].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Tskhay Zh., Filatov V. Spatial and temporal variations in thermal conditions during the saury fishery in the North-West Pacific based on satellite data. In: 2024 International Conference on Ocean Studies (ICOS), Vladivostok, Russian Federation. Vladivostok, 2024, p. 105-108. DOI: 10.1109/ICOS63634.2024.10775995
2. Кляшторин Л.Б., Любушин А.А. Циклические изменения климата и рыбопродуктивности. М.: Изд-во ВНИРО, 2005, 235 с.
3. Цхай Ж.Р., Шевченко Г.В., Ложкин Д.М. Анализ термических условий в северо-западной части Тихого океана по спутниковым данным. Исследование Земли из космоса. 2022,1:30-37. DOI: 10.31857/S0205961422010079
4. Мороз В.В., Шатилина Т.А., Рудых Н.И. Особенности формирования аномальных состояний термического режима вод в Курило-Камчатском районе. Морской гидрофизический журнал. 2025,41(4):436-452.
5. Hobday A.J., Alexander l., Perkins S., et al. A hierarchical approach to defining marine heatwaves. Progress in Oceanography. 2016,141:227-238.
6. Joyce P., Tong C., Yip Y-L., Falkenber L. Marine heatwaves as drivers of biological and ecological change: implications of current re-search patterns and future opportunities. Marine Biology. 2024,171(20). DOI: 10.1007/s0022(-023-04340-y
7. Ростов И.Д., Дмитриева Е.В., Жабин И.А. Экстремальные явления морских волн тепла у восточного побережья полуострова Камчатка и в прилегающих районах в условиях современного глобального потепления. Морской гидрофизический журнал. 2025,41(4):417-435.
8. Liu Z., Wu L. Atmospheric response to North Pacific SST: The role of ocean-atmosphere coupling. Journal of Climate. 2004,17:1859-1882.
9. Liu Q., Wen N., Liu Z. An observational study of the impact of the North Pacific SST on the atmosphere. Geophysical Research Letters. 2006,33:L18611. DOI: 10.1029/2006GL026082
10. Frankignoul C., Sennéchael N. Observed influence of North Pacific SST anomalies on the atmospheric circulation. Journal of Climate. 2007,20(3):592-606. DOI: 10.1175/jcli4021.1
11. Iwasaka N., Hanawa K., Toba Y. Analysis of SST anomalies in the North Pacific and their relation to 500 mb height anomalies over the Northern Hemisphere during 1969-1979. Journal of Meteorological Society of Japan. 1987,65(1):103-114. DOI: 10.2151/jmsj1965.65.1_103
12. Глебова С.Ю. Особенности развития атмосферных процессов над Охотским морем в 2000-2006 гг. Известия ТИНРО. 2007,150:200-216.
13. Глебова С.Ю., Устинова Е.И., Сорокин Ю.Д. Долгопериодные тенденции в ходе атмосферных процессов и термического режима дальневосточных морей за последний 30-летний период. Известия ТИНРО. 2009,159:285-298.
14. Шатилина Т.А., Анжина Г.И. Особенности атмосферной циркуляции и климата на Дальнем Востоке в начале 21-го века. Известия ТИНРО. 2008,152:225-239.
15. Шатилина Т.А., Анжина Г.И. Изменчивость интенсивности дальневосточного муссона в 1948-2010 гг. Известия ТИНРО. 2011,167:146-159.
16. Мезенцева Л.И., Федулов А.С. Климатические тенденции атмосферной циркуляции на Дальнем Востоке. Известия КГТУ. 2017,46:175-183.
17. Новиненко Е.Г., Шевченко Г.В. Пространственно-временная изменчивость температуры поверхности Охотского моря по спутниковым данным. Исследование Земли из космоса. 2007,5:50-60.
18. Ложкин Д.М., Шевченко Г.В. Сезонная изменчивость приземного атмосферного давления на Дальнем Востоке России. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021,18(4): 249-260. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-4-249-260
19. Шевченко Г.В., Ложкин Д.М. Пространственно-временная изменчивость потока скрытого тепла в северо-западной части Тихого океана по данным реанализа ERA5. Морской гидрофизический журнал. 2024,40(3):426-437.
20. Шевченко Г.В., Ложкин Д.М. Пространственно-временная изменчивость потока явного тепла на поверхности северо-западной части Тихого океана и дальневосточных морей по данным реанализа ERA5. Океанологические исследования. 2024,52(3):77-94.
21. Цхай Ж.Р., Шевченко Г.В. Оценка температурных аномалий поверхности Охотского моря и прилегающих акваторий по спутниковым данным. Исследование Земли из космоса. 2013,2:50-61. DOI: 10.1134/s0001433813090223
22. Ustinova E. Extreme events in the thermal state of the Far-Eastern Seas and adjacent waters of the Northwestern Pacific. In: PICES-2021 Virtual Annual Meeting: Book of abstracts. Victoria, BC, Canada, 2021, 26.
23. Самойленко В.С. (ред.) Тихий океан. Метеорологические условия над Тихим океаном. М.: Наука, 1966, 390 с.
24. Liu N., Wu D., Lin X., Meng Q. Seasonal variations of air-sea heat fluxes and sea surface temperature in the northwestern Pacific marginal seas. Acta Oceanologica Sinica. 2014,33(3):101-110.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В последние годы в ряде регионов Российской Федерации увеличивается частота встречаемости и расселения в новые местообитания представителей семейства заразиховых (Orobanchaceae Vent.). В Саратовской области известно девять видов заразиховых, в том числе заразиха подсолнечниковая (O. cumana), вредящая посевам подсолнечника. Присутствие в области заразихи ветвистой (O. ramosa) и бледноцветковой (O. reticulata subsp. pallidiflora) требует подтверждения. В работе представлены результаты моделирования потенциальных биоклиматических ареалов с использованием алгоритма MaxEnt для четырех видов заразиховых (Orobanche сumana Wallr., O. reticulata subsp. pallidiflora (Wimm. & Grab.) Hayek., O. ramosa L., O. caesia Rchb.). Установлен диапазон некоторых климатических переменных в точках регистрации рассматриваемых видов в пределах распространения в Европе и Центральной Азии и их эколого-климатический оптимум, проведено сравнение их с климатическими параметрами Саратовской области. Биоклиматическое моделирование показало отсутствие в Саратовской области территорий, пригодных по климатическим параметрам для произрастания заразихи бледноцветковой и заразихи ветвистой. Однако описаны единичные случаи заноса этих видов в агроценозы. Выявлена высокая биоклиматическая пригодность территорий и, следовательно, вероятность дальнейшего расселения заразихи подсолнечниковой как в Саратовской области, так и в некоторых соседних регионах (Оренбургская область, Республика Башкортостан). Заразиха шерстистая (O. caesia) на территории Саратовской области также находится в зоне эколого-климатического оптимума.
Проведено комплексное исследование почв г. Калининграда с целью оценки уровня и структуры химического загрязнения. В работе показана принципиальная важность использования локального урбанизированного фона, а не глобальных кларков для достоверной оценки техногенной нагрузки. Установлено, что почвы города характеризуются устойчивым поликомпонентным загрязнением, с формированием четко локализованных геохимических аномалий. Методами статистического анализа и геоинформационного картографирования выявлены два основных очага загрязнения, пространственно совпадающих с зонами интенсивной промышленной и портовой деятельности. Наиболее значительное накопление отмечено для свинца и цинка, уровни содержания которых достигают уровней «сильного» загрязнения. С применением системы индексов (Igeo, PI, EF, NPI, PLI, Zc) территория дифференцирована по степени загрязнения почв, идентифицирован характер источников поступления загрязняющих веществ. Полученные результаты доказывают необходимость проведения геоэкологического мониторинга и разработки целевых природоохранных мероприятий для выявленных зон экологического неблагополучия.
В работе впервые проведена комплексная типологизация и картографирование ландшафтов литорали восточной части бухты Лососей (зал. Анива Охотского моря, южный берег о. Сахалин) на основе методов типологии подводных ландшафтов (бентем) Японского моря. Использование данных, собранных в приливно-отливной полосе, обеспечило репрезентативную выборку по рельефу, типу грунтов, их скелетности, состоянию макробентоса. Описаны семь основных типов бентем: метагест, скатебра, фрактум, сегетий, ареноид, пельтий, саксозий. Для каждого ландшафта приведены ключевые морфологические, гранулометрические и биотические параметры, а также эдификаторы и характерные виды. В ходе исследования установлено, что следы жизнедеятельности организмов (вистигивитные признаки) способствуют более точному определению границ ландшафтов. Полученные результаты демонстрируют применимость типологии бентем сублиторали к условиям литорали и подтверждают ее эффективность для распознавания и структурного картографирования динамичных прибрежных экосистем. Система классификации, интегрирующая физико-географические и биотические параметры, может быть использована для мониторинга состояния прибрежных экосистем и сравнительных исследований в прибрежных акваториях, а также позволит объективно картографировать ландшафты литорали.
На основе данных спорово-пыльцевого анализа озерно-болотных отложений восстановлено развитие растительности на побережье Восточного Приморья, в низкогорье и среднегорье восточного макросклона Сихотэ-Алиня за последние 5500 лет. Временное разрешение реконструкций – 30–88 лет. Выделено 20 фаз развития растительности длительностью от 670 до 120 лет, на фоне которых происходили вариации мультидекадного масштаба. Определенную роль в изменчивости палиноспектров играли условия переноса пыльцы и спор. Короткопериодные гидроклиматические изменения отражены в структуре палиноспектров в изменениях соотношения пыльцы широколиственных и темнохвойных пород, пики которых хорошо согласуются с вариациями солнечной активности. Длительная фаза устойчивого развития кедрово-широколиственных лесов отмечена в конце среднего голоцена (5050–4380 л. н.). Зафиксированы изменения растительности в похолодание ~4200 л. н., сопровождавшееся снижением увлажнения. Распространение кедра корейского происходило, как правило, в более прохладных, влажных условиях, а снижение его участия – в фазы уменьшения увлажнения. Наибольший расцвет кедровников отмечен в похолодание 2820–2640 л. н. Темнохвойные леса получили широкое распространение в начале малого ледникового периода. Роль берез увеличилась в позднем голоцене и современных условиях. Заросли ольхи распространялись на заболоченных берегах озера при уменьшении увлажнения. В переносе спор большую роль играл плоскостной смыв, активизировавшийся в периоды высокой повторяемости тайфунов. Обнаружена аллохтонная пыльца (Cryptomeria, Fagus), перенесенная в составе биоаэрозолей с удаленных территорий, вероятно с Японских островов. Не исключено, что пыльца Ephedra поступала с пыльными бурями с внутренних частей континента. Признаки антропогенного влияния на ландшафты зафиксированы начиная с эпохи бронзы. Наиболее значительные антропогенные изменения лесной растительности происходили в конце XIX – начале XX в. до установления заповедного режима.
В ноябре–декабре 2025 г. в районе северо-восточного побережья о. Хонсю наблюдались два очага сильной сейсмической активизации. Первый локализовался в районе Японского желоба, второй – там же, но ближе к границе Японского и Курило-Камчатского желобов. Крупнейшим событием за это время стало землетрясение Аомори 8 декабря 2025 г. М = 7.6. Сейсмический процесс в зоне субдукции – это прежде всего следствие движения тектонических плит, вызывающего избыточные нагрузки в местах их коллизии, а потому возможна связь между сейсмической активностью и деформационными процессами в районе Южных Курильских островов, которые находятся на расстоянии около 400 км от указанного района. Для проверки этого предположения выполнен анализ результатов измерений деформаций горных пород в период с августа по декабрь 2025 г. на о. Шикотан (Малая Курильская гряда). Измерения проводились деформографами, установленными в подземном павильоне (штольне) сейсмической станции «Шикотан» Сахалинского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН». Анализ данных за 5 мес. измерений показал два характерных периода в деформационном процессе. Первый начался после сильного афтершока (18 сентября 2025 г. М = 7.8) в зоне Камчатского землетрясения 29(30) июля 2025 М = 8.8 и характеризовался сменой знака на противоположный и высокой скоростью деформации. Второй период, начавшийся в ноябре 2025 г., связан с нулевыми скоростями деформации. Данный период совпал с двумя мощнейшими проявлениями сейсмической активизации в районе Японского желоба восточнее о. Хонсю, причем с характерной миграцией в северном направлении в сторону коллизионной зоны Хидака. Также подтверждены ранее полученные результаты о влиянии (в виде импульсных вариаций) на деформации пород в штольне сильных атмосферных циклонов.
Для Крымско-Черноморского региона из опубликованных источников собраны сведения о динамических параметрах (ДП) 261 землетрясения с КП = 5.2–13.1 (КП – класс землетрясения по Пустовитенко и Кульчицкому), которые произошли с 1990 по 2022 г.: скалярный сейсмический момент М0, радиус очага r, сброс касательных напряжений Δσ и др. Построены распределения ДП в зависимости от магнитуды и скалярного сейсмического момента, выполнена аппроксимация распределений ДП линейной функцией, в некоторых случаях дополнительно рассматривалась степенная. Рассчитан коэффициент детерминации R2. Для Крымско-Черноморского региона зависимость логарифма скалярного сейсмического момента имеет вид: lg(М0) = 0.87М + 11.4 (R2 = 0.84). На основе каталога землетрясений (1993–2022 гг.) построено площадное распределение среднегодовой скорости сейсмотектонических деформаций (интенсивность СТД). Проведено сравнение интенсивности СТД с уровнем сброшенных напряжений. По данным о сброшенных касательных напряжениях для Крымско-Черноморского региона построено площадное распределение средневзвешенного значения сброшенных напряжений.
Издательство
- Издательство
- ИМГиГ ДВО РАН
- Регион
- Россия, Южно-Сахалинск
- Почтовый адрес
- 693022 Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки 1Б
- Юр. адрес
- 693022 Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки 1Б
- ФИО
- Богомолов Леонид Михайлович (Директор)
- E-mail адрес
- nauka@imgg.ru
- Контактный телефон
- +7 (424) 2791517
- Сайт
- http:/www.imgg.ru