По сопоставлению с данными за середину ХХ в., в оз. Глубоком заметно увеличение устойчивости водной толщи: в 1946 г. ее максимальное значение за летний период составило 520 Дж/м?, а в 2018—2023 гг. — 572—740 Дж/м?. Максимальный теплозапас озера также увеличился: в 1910-1946 гг. его значения составляли 260— 325 ТДж, а за шесть лет непрерывной работы буйковой станции в летний период они изменялись в пределах 308-365 ТДж. Это соответствует увеличению максимальной средневзвешенной температуры воды в озере от 11,5—14,3 °С до 13,6—16,1 °С. Согласно результатам моделирования, продолжительность летней стратификации в димиктическом оз. Белом в 19832023 гг. изменялась в пределах 143198 суток. В полимиктическом 0оз. Святом максимальная продолжительность непрерывных периодов стратификации (периодов, когда разница между температурой поверхностного и придонного слоя воды превышала 1 °С) составляла от 16 до 132 суток, а суммарная продолжительность таких периодов в течение года составляла 66—143 суток. При этом изменения в продолжительности периодов летней стратификации за многолетний период статистически незначимы (на уровне р<0,05). Максимальная температура воды оз. Белого составляла 22,8-31,9 °С, оз. Святого — 24,3—33,6 °С. Средняя температура поверхности воды за период летней стратификации составляла 15,6—19,9 °С и 18,0—26,1 °С, соответственно. Для среднегодовой температуры поверхности воды обоих озер отмечается значимый положительный многолетний тренд: для оз. Белого он составляет 0,26 °С/Л10 лет, для оз. Святого — 0,22 °С/Л10 лет. Для оз. Святого отмечается также значимое увеличение средней за летний период температуры придонного слоя воды — в среднем на 0,65 °С/10 лет. Также для обоих озер отмечается сокращение периода ледостава в среднем на 4,4—5,0 суток/10 лет. Показано, что современные изменения климата в Московском регионе отражаются в значимых изменениях ледового, температурного режима и режима перемешивания озер. К конкретным проявлениям этих изменений, отмечаемым по натурным данным, относятся сдвиг дат наступления гомотермии и стратификации, увеличение максимальной температуры воды и устойчивости водной толщи в летний период. В отличие от натурных данных, результаты математического моделирования позволяют получить количественные оценки трендов в наиболее значимых характеристиках термического режима — средней температуры поверхностного и придонного слоя воды, продолжительности стратификации и ледостава. Литература Богословский Б.Б. О термическом режиме озера Глубокого в безледный период // Вопросы географии. 1951. С. 96—117. Кузнецов С.И. Сравнительное изучение азотного, фосфорного и кислородного режима Глубокого и Белого озера // Труды лимнологической станции в Косине. 1934. Т. 17. С. 49-67. Россолимо Л.Л. Термика Косинских озер // Труды Косинской биологической станции. 1930. No10. С. 3—42. \Усомау К.1., Ктаетет В.М., Геп!етв ).О., МегсВап! С.Л., О’КеШу С.М., 5багта $. С!юба! ТаКе гезропзев {0 сПта!е сбапре // Маште Кеулем5 НВаг@ & Епупоптен!. 2020. о!. 1(8). Р. 388-473. ТНЕКМАТ КЕС1МЕ ОЕ 5МАЛ, ГАКЕ5З 1\ МОЗСОУ ВЕСТОМ ОNoОЕК МОрРЕКМ СМ МАТЕ СНАМСЕ М.А. Тете$Мпа, О.М. Еппа, Э.1. ЗоКоЮюу 316