августе 1996-2024 годов над акваторией озера Байкал (Рис. 3). Анали ветрового поля за период исследования выявил как зоны интенсифика ослабления скоростей ветра, распределение которых по акватории имеет мн с полученными паттернами для термобарической неустойчивости и инт апвеллингов (рис. 2,3), что подтверждает выдвинутое предположение о доми роли ветров в формировании термобарической неустойчивости верх гиполимниона. Вероятность регистрации термобарической нестабильности ©О 0,0 - 0,1 @ 0,1 - 0,2 @ 0,2 - 0,3 @ 0,3 - 0,4 @® 0,4 - 0,5 @® 0,5-0,6 ® 0,6-0,7 ® 0,7-0,8 @® 0,8-1,0 107°Е Рис. 3. Карты распределения вероятности регистрации термобаричес неустойчивости, и средней скорости и направления ветров в июле-августе 19 Высокая вероятность регистрации термобарической неустойчивости Нижнеангарска у с. Байкальское, где не наблюдается повышение ветров, в сво может быть объяснена влиянием крупного слабоминерализованного прит Верхняя Ангара, воды которой распространяются кругобайкальской цикл циркуляцией вдоль западного берега, а у с. Байкальское дополнительно впад — приток с самой низкой минерализацией на Байкале. Для оценки изменения среднего распределения летней температуры за 29 лет инструментальных наблюдений, исходные данные были разбиты на два периода: 1996-2010 и 2010-2024 гг. Для каждого периода, отдельно по котлов рассчитаны средние профили температуры с шагом 2 метра по глубине. В о чтобы исключить влияние динамически активных вод присклоновы использованы данные только с центральных станций поперечных разрез 250