Многолетняя динамика температуры поверхности моря в районе устрично-мидийной фермы (внешний рейд города Севастополя)

М. А. Попов

ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН», Севастополь, Россия

e-mail: mark.a.popov@mail.ru

Аннотация

На основе многолетних контактных измерений 2000–2024 гг. проанализирована изменчивость температуры поверхности моря в районе устрично-мидийной фермы, расположенной у восточного мыса Карантинной бухты (мыс Лоханочка, г. Севастополь). Работа продолжает опубликованные ранее исследования за 2000–2013 гг. Температуру поверхности моря измеряли один раз в сутки метеорологическим ртутным термометром ТМ-10. Верификация была проведена по стандартным данным наблюдений морской гидрометеостанции «Херсонесский маяк», опубликованным в открытой печати. Сравнение данных показало сходные результаты в этих двух пунктах наблюдения. Многолетние (25 лет) наблюдения в районе м. Лоханочка показали значительные колебания температуры поверхности моря на межсезонном и межгодовом масштабах. Разность между максимальной и минимальной температурами поверхности моря за весь период измерений достигала 26 °С. Максимальное абсолютное значение температуры поверхности моря (29.8 °С) зафиксировано 12 августа 2010 г., а минимальное (3.8 °С) – 24 января 2006 г. Среднемноголетняя температура поверхности моря за период наблюдения составила (15.9 ± 0.2) °С. Отмечено, что 2024 г. стал максимально теплым по среднегодовой температуре поверхности моря – (17.6 ± 0.7) °С, побив рекорд предыдущего экстремального 2010 г. – (17.1 ± 0.7) °С. Положительный линейный тренд среднегодовой температуры поверхности моря равен 0.07 °С/год. Отмечено, что климатические сезоны температуры поверхности моря запаздывают относительно атмосферных на один месяц, а летний сезон увеличился до четырех месяцев за счет сентября. Весна сокращается до двух месяцев. Показано, что повышение зимних значений температуры поверхности моря препятствует формированию холодного промежуточного слоя в его классическом понимании (температура ≤ 8 °C). Приведены среднемесячные значения температуры поверхности моря за весь период наблюдения.

Ключевые слова

среднегодовая температура, температура поверхности моря, контактные измерения, Черное море, прибрежные зоны, холодный промежуточный слой, климатический тренд

Благодарности

Работа выполнена в рамках госзадания ФГБУН ФИЦ ИнБЮМ по теме: «Комплексное исследование механизмов функционирования морских биотехнологических комплексов с целью получения биологически активных веществ из гидробионтов» (2024–2026 гг.) № 124022400152-1.

Для цитирования

Попов М. А. Многолетняя динамика температуры поверхности моря в районе устрично-мидийной фермы (внешний рейд города Севастополя) // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2026. № 1. С. 105–113. EDN ICIOXI.

Popov, M.A., 2026. Long-Term Dynamics of Sea Surface Temperature in the Area of the Oyster and Mussel Farm (Outer Harbour of Sevastopol). Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones of Sea, (1), pp. 105–113.

Список литературы

  1. Зернов С. А. К вопросу об изучении жизни Черного моря // Записки Императорской Академии Наук. Санкт-Петербург, 1913. Серия VIII. Т. 32, № 1. 304 с.
  2. Биоэнергетика гидробионтов / под ред. Г. Е. Шульмана, Г. А. Финенко. Киев : Наукова думка, 1990. 246 с. EDN PURFRA.
  3. Mitra A., Abdel-Gawad F. K., Bassem S., Barua P. et al. Climate change and reproductive biocomplexity in fishes: innovative management approaches towards sustainability of fisheries and aquaculture // Water. 2023. Vol. 15, iss. 4. 725. https://doi.org/10.3390/w15040725
  4. Захарова Е. В., Фомин В. В. Оценка точности спутниковой температуры поверхности Балтийского моря // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2024. Т. 30, № 1. С. 604–616. https://doi.org/10.35595/2414-9179-2024-1-30-604-616
  5. Монин А. С. Гидродинамика атмосферы, океана и земных недр. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1999. 523 с.
  6. Лисицкая Е. В. Таксономический состав и сезонная динамика меропланктона в районе мидийно-устричной фермы (Севастополь, Черное море // Морской биологический журнал. 2017. Т. 2, № 4. С. 38–49. EDN YKZKST. https://doi.org/10.21072/mbj.2017.02.4.04
  7. Машукова О. В., Скуратовская Е. Н., Шилова Ю. Б. Применение биофизических и биохимических методов в мониторинге прибрежной акватории Севастополя (Черное море) // Системы контроля окружающей среды. 2019. № 1. С. 55–62. EDN ZDRMSL. https://doi.org/10.33075/2220-5861-2019-1-55-62
  8. Шахматова О. А., Мильчакова Н. А., Ковардаков С. А. Активность каталазы некоторых желеобразующих красных водорослей в различных экологических условиях взморья Севастополя (Черное море) // Экосистемы. 2018. № 14. С. 91–102. EDN YPSCCT.
  9. Попов М. А. Изменчивость температуры поверхности моря в районе мыса Лоханочка (Севастополь, Черное море) // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2014. № 28. С. 172–175. EDN VBFSTZ.
  10. Абраменкова И. В., Круглов В. В. Методы восстановления пропусков в массивах данных // Программные продукты и системы. 2005. № 2. С. 18–22. EDN IYDELJ.
  11. Гирагосов В. Е., Зуев Г. В., Репетин Л. Н. Изменчивость репродуктивного потенциала черноморского шпрота (Sprattus sprattus Phalericus) в связи с температурными условиями среды // Морской экологический журнал. 2006. Т. 5, № 4. С. 5–22. EDN VCTTEJ.
  12. Иванов В. А., Белокопытов В. Н. Океанография Черного моря. Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. 212 с. EDN XPERZR.
  13. Артамонов Ю. В., Скрипалева Е. А., Федирко А. В. Региональные особенности синоптической изменчивости поля температуры на поверхности Черного моря по спутниковым данным // Морской гидрофизический журнал. 2020. Т. 36, № 2. С. 202−213. EDN UXHHYT. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2020-2-202-213
  14. Джиганшин Г. Ф., Полонский А. Б., Музылева М. А. Апвеллинг в северо-западной части Черного моря в конце летнего сезона и его причины // Морской гидрофизический журнал. 2010. № 4. С. 45–57. EDN TOERUP.
  15. Полонский А. Б., Новикова А. М. Долгопериодная изменчивость характеристик холодного промежуточного слоя в Черном море и ее причины // Метеорология и гидрология. 2020. № 10. С. 29–37. EDN YCSZMV.
  16. Видничук А. В., Коновалов С. К. Изменение кислородного режима глубоководной части Черного моря за период 1980–2019 годы // Морской гидрофизический журнал. 2021. Т. 37, № 2. С. 195–206. EDN UMVMXM. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2021-2-195-206
  17. Белокопытов В. Н., Жук Е. В. Климатическая изменчивость термохалинных характеристик Черного моря (1950–2023 годы) // Морской гидрофизический журнал. 2024. Т. 40, № 6. С. 838–852. EDN VQXRRU.

Файлы

 Полный текст (русский)

  JATS XML (русский)

 Полный текст (английский)