льдом, была создана модель случайного леса. Наличие снега и толщина льда существенно изменяют солнечную радиацию подо льдом, температуру воды, случаи вертикального перемешивания и РК. Показано, что ключевые физические переменные (толщина льда, толщина снега, температура воды, РО, проникающая радиация и частота плавучести) вносят почти эквивалентный вклад в изменение сЁ!-а, но доминирующие факторы различаются на разных глубинах. Снежный покров может изменять относительный вклад шести переменных посредством сложных каскадных режимов. ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ ВОЛГИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК Е.М. Шумакова, М.Д. Трубецкова Институт водных проблем РАН Анализируются температурные и геофизические аномалии, наблюдаемые в бассейне Волги; связь расположения участков повышенной скорости роста зимних температур воздуха с локализацией крупных разломов и районов современной геодинамической активности на территории Русской платформы; рассмотрены — теоретические закономерности формирования тепловых аномалий в сейсмически активных районах при участии радона; применимость данных закономерностей в разломных зонах с меньшей геодинамической активностью; изучена практическая применимость данной закономерности Взаимосвязь атмосферных и геодинамических процессов проявляется в виде формирования несдвигаемых линейных облачных аномалий (ЛОА) или грозовых облаков над разломами, более века используемых для поиска рудных месторождений в горах, а сейчас рассматриваемых в качестве перспективных — предвестников землетрясений (Боков, 2010, Морозова, 1980). На Средней Волге влияние системы глубинных меридиональных разломов, идущих от Камы до Азова, также выходит за пределы земной коры. Еще в 2006 г. Н.Е. Тишкин предположил, что более интенсивный рост средней температуры воздуха в районе Жигулевской ГЭС (Тольятти) в 1952-2006 гг. по сравнению с Самарской областью в целом (3 °С против 2 °С по области) связан с влиянием разлома (Шумакова и др., 2017). Основные закономерности «глобального потепления» присутствовали — направленное изменение зимних температур воздуха после 1979-1980 гг., увеличении разброса характеристик летних температур, изменении режима выпадения осадков в сторону редких сильных ливней без изменения суммарного количества осадков. Интересно, что над Жигулевским разломом также отмечались ЛОА (в 2004-2005 гг. после землетрясения 2000 г.). В 2015 г. при изучении зимнего минимального стока рек бассейна Волги в условиях изменения климата отмечены локальные тепловые аномалии в районе Жигулевской ГЭС — Самары, а также Казани и Коломны. Использовались данные 88 метеостанций бассейна Волги и смежных территорий за 1960-2010 гг. из архива ВНИИГМИ МЦД (\No\у\.те{ео.ги) (Болгов и др., 2014). Несмотря на то, что площадь бассейна Волги не особенно велика, для отдельных участков выявлены существенные с точки зрения климатологии различия в темпах роста температуры воздуха. По расчётам коэффициенты линейного тренда К зимних 331