О ТОНКОЙ СТРУКТУРЕ И ПРОИСХОЖДЕНИИ ИНТРУЗИЙ ЧЕРНОГО МОРЯ

  • П. А. Стунжас Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
DOI: 10.29006/1564-2291.JOR-2019.47(3).13
Ключевые слова: Черное море, босфорский плюм, рождение и трансформация интрузий, температура, кислород

Аннотация

Процесс рождения и дрейфа босфорских интрузий как одновременных аномалий температуры и кислорода в юго-западной части Черного моря рассмотрен на основе данных 2-х био-буев Арго. Размывание амплитуды аномалий прослеживается на расстояние до 500 км от Босфора. Но в зимнее время буи встречают аномалии температуры и кислорода еще дальше, причем как на периферии моря, так и в халистазах. Параметры этих аномалий противоречивы: повышенная температура говорит, что это босфорские интрузии, дрейфующие в море несколько месяцев. Но они содержат в верхней части сероводородной зоны до 20 мкМ кислорода, который, по прежним данным, имеет время жизни в таких условиях всего порядка 1 недели. Это подразумевает местное образование аномалий за счет слабоизученных процессов зимнего подповерхностного переноса вод. Автор склоняется в пользу второй причины и призывает других исследователей обратить на это внимание.

Литература


  1. Богданова А.К. Распределение средиземноморских вод в Черном море // Океанология. 1961. Т. 1. № 6. С. 983–991.

  2. Богданова А.К. Гидрология Босфора и прибосфорского района Черного моря. В кн. Водообмен через Босфор и его влияние на гидрологию и биологию Черного моря. Киев: «Наукова думка», 1969. С. 5–121.

  3. Елкин Д.Н., Зацепин А.Г., Подымов О.И., Островский А.Г. Опускание вод в экмановском слое, образованном прибрежным даунвеллинговым течением над наклонным дном // Океанология. 2017. Т. 57. № 4. С. 531–537.

  4. Зацепин А.Г. О коллапсе стратифицированных пятен // Доклады АН. 1982. Т. 265. № 2. С. 460–463.

  5. Кубряков А.А., Зацепин А.Г., Станичный С.В. Об особенностях сезонной генерации синоптических антициклонов в Черном море // Сборник трудов Mеждународного симпозиума МСП-2018. Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН. М.: ИО РАН, 2018. С. 201–204.

  6. Федоров К.Н. Тонкая термохалинная структура вод океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 184 с.

  7. Falina A., Sarafanov A., Ozsoy E., Turuncoglu U. Observed basin-wide propagation of Mediterranean water in the Black Sea // J. Geoph. Res. Oceans. 2017. Vol. 122. No. 4. P. 1–13. DOI: 10.1002/2017JC012729.

  8. Glazer B.T., Luther G.W. III, Konovalov S.K., Friederich G.E., Trouwborst R.E., Romanov A.S. Spatial and temporal variability of the Black Sea suboxic zone // Deep-Sea Research. P. II. 2006. Vol. 53. No. 7. P. 1756–1768. DOI:10.1016/j.dsr2.2006.03.022.

  9. Konovalov S.K., Luther G.W., Friederich G.E., Nuzzio D.B., Tebo B.M., Murray J.W., Oguz T., Glazer B., Trouwborst R.E., Clement B., Murray K.J. Lateral injection of oxygen with the Bosporus plum – fingers of oxidizing potential in the Black Sea // Limnol. Oceanogr. 2003. Vol. 48. P. 2369–2376.

  10. Latif M.A., Ozsoy E., Oguz T., Unluata U. Observations of the Mediterranean inflow into the Black Sea // Deep Sea Res. 1991. Vol. 38. Suppl. 2. P. S711–S724. DOI:10.1016/S0198- 0149(10)80005-6.

  11. Samodurov A.S., Ivanov L.I. Processes of ventilation of the Black Sea related to water exchange through the Bosporus // Ecosystem modeling as a management tool for the Black Sea. L.I. Ivanov, T. Oguz – eds. NATO Science. Ser. 2: Environmental security. Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 1998. Vol. 47. P. 221–235.

  12. Stanev E., Grayek S., Claustre H., Schmechtig C., Poteau A. Water intrusions and particle signatures in the Black Sea: a Biogeochemical-Argo float investigation // Ocean Dynamics. 2017. Vol. 67. P. 1119–1136. DOI:10.1007/s10236-017-1077-9.

  13. Stunzhas P.A. Applications of continuous oxygen profiles to redox zone study // Oceanology. 2005. Vol. 45. Supplement. P. 93–100.
Опубликован
2019-11-06
Раздел
Посвящается 90-летию К.Н. Федорова. Физика океана