сельскохозяйственных водосборов и др. Чрезмерная внешняя нагрузка ОВ на водоемы снижает прозрачность воды, увеличивает потребление кислорода на деструкцию в гиполимнионе и донных отложениях, наряду с продукцией автохтонного ОВ усугубляя негативные последствия эвтрофирования (Даценко, 2007). Для водохранилищ Москворецкого источника системы водоснабжения г. Москвы эвтрофирование является ключевой проблемой качества воды (Гидроэкологический ..., 2014), что делает изучение режима поступления в них БВ и ОВ особенно актуальным. Наиболее изученным в этом отношении является Можайское водохранилище — головной водоем системы, более 2/3 притока в который обеспечивает р. Москва. Верховья р. Москвы — последний участок, где сохраняется режим водного и вещественного стока, близкий к естественному. Поэтому основная внешняя нагрузка на Можайское водохранилище БВ и ОВ традиционно приходилась на весеннее половодье, когда талые воды характеризовались максимальными концентрациями фосфора, азота и органических веществ (Ерина и др., 2017; Соколов и др., 2017). Однако прежние исследования не учитывают выраженных изменений режима рек европейской территории России, вызванных потеплением климата (В165сВ1 ег а., 2019). В работе (Ерина и др., 2021) мы уже указывали на возможные последствия внутригодового перераспределения потоков БВ и ОВ для экологического состояния Можайского водохранилища в случае снижения роли половодья и увеличения роли дождевых паводков. В настоящей работе мы продолжаем изучение отклика гидрохимического режима р. Москвы на меняющиеся гидроклиматические и ландшафтные условия по материалам проводимого нами второе десятилетие комплексного мониторинга качества воды — р. Москвы — выше — Можайского водохранилища. Наблюдения на р. Москве производили в 2019-2023 гг. вблизи действующего гидрологического поста Росгидромета у д. Барсуки (55.6872° с.ш., 35.6020° в.д.). Все полевые и лабораторные работы проводились по единой методике на базе Красновидовской учебно-научной станции МГУ имени М.В. Ломоносова. Наблюдения выполнялись с временным интервалом от 1 дня до 1 месяца: в период половодья и крупных паводков пробы, как правило, отбирались ежедневно или через день, в периоды устойчивой межени — с большими интервалами. Всего в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. отобрано соответственно 48, 42, 28, 14, 25 проб. Содержание валового (Рьал) и минерального (Рмин) фосфора определяли фотометрически по методу Морфи-Райли в модификации для морских вод (РД 52.10.738- 2010, РД 52.10.739-2010), содержание общего азота (Noосщ) — фотометрически после персульфатного окисления в щелочной среде (Аналитические ..., 2017). Химическое потребление кислорода (ХПК) как наиболее полную из косвенных характеристик содержания ОВ определяли титриметрически методом бихроматного окисления (ПНД Ф 14.1:2:3.100-97) в модификации А.П. Остапени (Остапеня, 1965), цветность воды (ЦВ) как показатель содержания окрашенных ОВ — фотометрически (ПНД Ф 14.1:2:4.207-04). Расходы воды р. Москвы (О) рассчитаны по ежедневным данным о суммарном притоке воды в Можайское водохранилище, приводимым в гидрологических справках Можайского гидроузла, и соотношению — площадей — водосбора — Можайского водохранилища (1360 км?) и р. Москвы в створе д. Барсуки (755 км”). Расчленение гидрографов на фазы водного режима производилось графическим методом. Рассматриваемые годы существенно различались по объему речного стока и характеру его внутригодового распределения (рис. 1). К весне 2019 г. значительная часть накопленного на водосборе снега испарилась, и половодье на р. Москве было низким (расход воды на пике в начале апреля не превышал 26 мУ/с) и растянутым с конца марта 505