позволил впервые разработать эмпирические количественные соотношения между параметрами стратификации с высокими коэффициентами детерминации. Исходя из различия физических особенностей процессов нагревания и охлаждения поверхности озера, для каждого из периодов найдены регрессионные зависимости, которые описывают сезонный ход термических параметров Ладожского озера на различных глубинах. Оценены скорости изменения температуры воды и параметров слоя скачка в период открытой воды (Науменко, Гузиватый, 2022). Впервые выявлен гистерезис параметров слоя скачка. На основеполученных соотношений были установлены зависимости между температурой поверхности озера и параметрами слоя скачка, что имеет важное значение для определения характеристик вертикальной стратификации в период открытой воды в Ладожском озере дистанционными методами (Науменко, Гузиватый, 2024). В умеренных широтах в крупных димиктических озерах связь между придонными горизонтами и атмосферой наиболее сильна дважды в год при свободной конвекции во время весеннего и осеннего полного перемешивания. Именно по этой причине, время наступления полного перемешивания значительно зависит от межгодовой изменчивости атмосферного воздействия на глубоководную температуру и практически является индикатором климатических вариаций. Для периода открытой воды с мая по ноябрь на основе совместного анализа климатического сезонного хода температуры поверхности воды и температуры придонного горизонта с декадным осреднением были определены характерные даты возникновения и диссипации вертикальной стратификации в Ладожском озере, которые могут служить реперами (нормами) для обнаружения отклонений от среднеклиматического хода. Продолжительность периода развитой стратификации (с температурами выше 4°С) значительно изменяется от мелководного района до глубоководного: для первого района составляет 195 суток, а самого глубоководного не более 168 суток. Период нагревания и охлаждения поверхности воды ни для одного района не являются равными друг другу. Период нагревания поверхности составляет лишь 30-40% от общей продолжительности стратификации. В научной литературе по Ладожскому озеру практически нет анализа как изменяется годовая максимальная температура воды с глубиной. Часто экстремальное событие, такое как температурный максимум, оказывает наибольшее влияние на экосистему озера, чем изменения средних условий. Обычно годовой максимум температуры на поверхности воды приходится на середину лета. В это время в результате — начинающегося — охлаждения — поверхности — озера, — инициирующего конвективное перемешивание, формируется верхний квазиоднородный поверхностный слой (эпилимнион). Его заглубление — это проникновение тепла в нижележащие слои водной толщи. Это значит, что максимумы температуры с поверхности смещаются на большую глубину, а их значения уменьшаются. В каждую дату на определенной вертикали проникновение тепла на нижележащие горизонты можно проследить по заглублению годовых максимумов температуры воды от поверхностного слоя до дна. Фактически изменение глубины годовых максимумов температуры характеризует вертикальные вариации верхнего квазиоднородного слоя. Осенью, когда тепло достигает дна, возникает вертикальная изотермия, и температура у дна становится самой высокой за год в димиктическом озере. Следуя этой концепции, была создана эмпирическая модель изменения даты возникновения и величины максимальной годовой температуры воды с глубиной в глубоководной части Ладожского озера, аналогичная модели этого процесса в озере Байкал (Науменко и др., 2024). Ледовые процессы в Ладожском озере играют значительную роль не только в термогидродинамической картине озера, но и в его экологическом состоянии. На основе 303