А ргобаБШвис апа!уз1$ оЁ Noе шга-аппиа! апа 1юпе-Тегт уапаБииу оЁ Noе Теуе!5 оЁ ГаКе Гайогра Ба5 Бееп сагпей ош!. ТЬе тейод$ оё е Шеогу оЁ тапйот ргосез5ес аге аррПей. Тбе апаГуз1$ тези!5 аге зитилапхеа 1п 1егт$ оЁ а ргобаБШ5ис тоде!. СПтаге сбапрез аге 1аКеп 100 ассоии!. ОСОБЕННОСТИ ГОДОВОГО ХОДА ПРИДОННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В РАЗЛИЧНЫХ РАИОНАХ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА М.А. Науменко, В.В. Гузиватый Институт озероведения РАН — Санкт-Петербургский ФИЦ РАН Изменения ПРИДОННОЙ температуры в течение года характеризует поступление тепла в лимнические зоны Ладожского озера с разными ГЛУбИН&МИ дна в период с начала весеннего перемешивания до окончания осеннего перемешивания. Анализ этих изменений проведен на основе ИЗМСРСНИЙ‚ собранных В СПСЦИЗЛИЗИРОВ&ННОЙ базе за многолетний период. В глубоком димиктическом озере два раза в год возникающее полное вертикальное перемешивание, связанное с температурой максимальной плотности пресной воды, составляющей 3.98°С, является одним из важных процессов передачи тепла от поверхности до дна и “вентилирования” придонных горизонтов. Годовой диапазон придонных температур очень небольшой, но процессы, определяющие температуры у дна, различаются для водоемов с различными глубинами и зависят от зимнего ледового режима озера. Вопрос о климатических воздействиях на придонный слой воды в глубоком озере остается открытым. Зимнее охлаждение может быть вызвано вертикальной конвекцией и плотностными течениями, возникающие в результате дифференциального охлаждения, а также сейшевыми колебаниями (КиПп е{ а!., 2018). Вертикальное конвективное охлаждение часто считается доминирующим процессом для придонного горизонта. Однако долговременные измерения на Женевском озере показывают, что горизонтальная конвекция (боковая адвекция) может быть важным процессом охлаждения придонных горизонтов и этот процесс должен рассматриваться как трехмерный процесс (Геттип, 2020). Более того, вовремя более холодных зим, боковая адвекция вносит значительный вклад в охлаждение и насыщение кислородом глубоких слоях (Запхеп е{ а., 2021; Уапе е{ а!., 2017). В настоящее время выделяют по крайней мере два режима вертикального распределения температуры подо льдом: первый — водная толща преимущественно стратифицирована без существенного проникновения теплового потока под лед и второй, который начинается с таяния снега на льду и увеличения радиационного потока тепла через лед, водная толща активно перемешивается (КиПп ег а!., 2012, 2018; Нигбез ега!., 2024). В основном в настоящее время знания об отклике гиполимниона Ладожского озера на эти процессы все еще скудны из-за отсутствия долгосрочных измерений с высоким пространственно-временным разрешением. Существует мало сведений о режиме придонной температуры в Ладожском озере. (Ладожское ..., 2015; Дучков, Казанцев 1984; Тихомиров, 1966). Анализ публикаций о долговременных круглогодичных измерениях придонной температуры в димиктических озерах ($а1юпеп е{ а!., 2014; Тиле, Апзит, 2014) свидетельствует о резком отличии сезонного хода придонной температуры от сезонного хода температуры поверхности воды. Если среднегодовая амплитуда температуры поверхности Ладожского озера 298