234 — . _ Глава 6 апвеллинга. По данным съемок в ИК-диапазоне проведено слеже- ние за продвижением и релаксацией апвеллинга, но поперечные структуры в апвеллинге обнаружены только по спектрозональным космическим снимкам. По мнению К.Н. Федорова, в море попе- речные полосы и струи проявляются в результате распреснения соленых морских вод речными при релаксации апвеллинга. Одна- ко в озерах, где поперечные струи также отчетливо проявляются, разность плотности речных и озерных вод невелика. Более прием- лема, на наш взгляд, гипотеза о формировании этих струй за счет генерации внутренних волн или сейш. В зоне, ограниченной ап- веллингом, возникают многоузловые стоячие волны, которые взаимодействуют © поверхностными и проявляются на космиче- ских снимках при изменении шероховатости поверхности озера. Маркируются они при «подсветке» солнечным бликом. 6.3.7. Льды как индикатор пдродшіамичвсш процессов в озере Анализ космических снимков озер Северо-Запада России (Ла- дожского и Онежского) позволил выделить в центральной части водоемов характерную, повторяющуюся из года в год картину рас- пределения трещин и полыней ледового покрова. На определенном расстоянии от берега, примерно над изобатой 20 м, в Ладожском озере. существует относительно стационарная полынья, окайм- ляющая озеро. На севере полынья проходит южнее о-ва Валаам (рис. 6.3.13.). При достаточно сильных ветрах (со скоростью более $5 м/с) отмечается дрейф центрального, покрытого трещинами мас- сива. После прекращения ветра стационарная полынья постепенно восстанавливается. Вероятнее всего, формирование трещин в центральном озер- ном массиве льда обусловлено действием стоячих волн — сейш. В зимний период Ладожское озеро однородно. Только в придонной области температура воды составляет до 2 °С. В это время в озере могут генерироваться сейши подо льдом. Расстояния между`узла- ми сейш в Ладожском озере колеблются от нескольких километров до 20—30 км. Трещины могут возникать в основном в пучностях сейш. Расстояние между трещинами соответствует половине дли- ны волны. Период и скорость течений подо льдом можно рассчи- тать по определенным соотношениям для параметров сейш. Воз- можность оценки скорости течений в подледном слое Ладожского и Онежского озер является весьма заманчивой, поскольку контакт- СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЛИМНОЛОГИИ 235 у б Зо29 90 оева 13,03.99 — кО суаз-ОНН ВГи. 056 -5 -39 а30 К- 1 « 19 28 3 19-174 САЛ Фоононноо оннн кчча а 6 Рис. 6.3.13. Проявление динамических процессов при съемке ледяного покрова аппаратурой «Фрагмент» со спутника «Метеор» (а) и со спутника Космос-1939 (6) ` ные измерения течений здесь зимой проводились только в при- брежной зоне. В центральной части озера, покрытого подвижным ледяным покровом с трещинами и торосами, такие наблюдения со льда трудноосуществимы и опасны. Наличие стационарной полы- ньи в Ладожском озере может быть связано также и с динамиче- скими процессами, течениями, имеющими циклоническое направ- ление, скорость которых максимальна на свале глубин. 638 Спутниковая альтиметрия В нашем распоряжении имелись данные для акватории Ла- дожского озера, полученные по измерениям со спутника. Были ис- пользованы три неколлинеарные серии измерений по трассам, про- ходящим через Ладожское озеро за период с июля по август 1978 г. Обработка данных выполнена для Балтийского моря и Ладож- ского озера. Очевидно, что, располагая измерениями на трассах, не охватывающих все озеро, трудно исследовать сейши и штормо- вые нагоны, поскольку — временные масштабы этих явлений меныше нескольких суток, а временной шаг наблюдений со спут-