ет значение ОЕ =10, Показатель условного водообмена, имеющий БО%-ную обеспеченность, оказался равным О.8, Развитие величины водосборной площеди озера в значительной степени связано с вы-- сотным положением зеркала озера, Озера, имеющие несольшие во-- досборы, испытывают меньшее воздействие окружающей среды. Было подсчитено среднее значение плошадей водосборов озер в пределах выделенных градаций абсолютных отметок, характерных для данной местности, Не рис, 4, а, в видно, что пля территории Кольского нолуострова и Литвы получены четкие обратные зависимости вели- чин плошадей водосборов от абсолютных отметок, что имеет физи- ческий смысл: более высоко расположенные озера имеют водосборы в верхних частях склонов, и их размер, естественно, меныше, чем у ниже расположенных — озер. Озера, находяшиеся на самых НИЗКИх отметках, замыкают речные системы, собирают сток со всей мест-- ности, лежащей выше, что определяет и наибольшую величину их во-. досборных площадей, В Карелии подобный характер зависимости со-- храняется в дивпазоне высот 200-100 м абс., когла происходит увеличение размеров водосборных площадей озер при снижении авб.. солютных отметок их водных зеркал, На отметке ниже 100 м авбс, водосборные площади озер вновь невелики и составляют, по нашим лодсчетем, в среднем 150 км”, что может быть объяснено широким развитием на этих высотах многочисленных небольших лесных озер-- ламб. Морфометрия озер имеет самостоятельное классификационное значение. Она отражает геологические и геоморфологические ав— кономерности развития территории, имеет определенные черты про- странственного распространения, Размер площедей водных зеркал озер, как видно из рис, 4, связан с их высотным положением. В целом наблюдавется явная тенденция к обратной связи' при сниже-- нии отметок водных зеркал их размер увеличивается, Правда, в Карелии при абсолютных высотах озер менее 100 м широкое рас- пространение изолированных малых ламб приводит к нарушению этой закономерности. Внутри озерных бассейнов (Григорьев, Гри- цевская, 1959) наиболее крупные по плошеди озера дренируются главной рекой, а на притоках, особенно второго или третьего по-- рядков, площади водных зеркал значительно меньше, В комплекс — морфометрических показателей входит удлиненность (отношение длины озера к его средней ширине), определяющая фор- му зеркела. Вытянутые в плане озера неиболее распространены е Кольско-Карельском регионе, где многие озера расположены го линии тектонических трещин. Доля таких озер,по нашим подсчетам, достигает 20-30%, Для областей ледниковой аккумуляции более харектерны округлые или овальные котловины (К =1-5), Наи-- удл большее распространение на рассматриваемой территории имеют овальные и овельнолопастные озера с К от 2 до 4, ©С формой Удл озер часто сопрягается тип приточности-проточности озера, Сильно вытянутые озера, как правило, имеют продольно-осевой тип приточ- „‘,7 2 ности-проточности, и происходит в таких озерах полная сменность водных масс во всем объеме котловины озера, Закономерностей пространственного распределения одного из чаийболее используемых в гидробиологии морфометрических показа- телей — средней глубины внутри рассматриваемого региона не вь:- явлено, Для озер Летвии и Беларуси знечения средних глубин бли:- ки - 4,4 и 4, м, для Верхневолжского района — 3.4 м, для Во- логодского Поозерья - 2.2 м, На основе статистической обработк:: длинного ряда значений средних глубин озер Карелии была постро- ена интегральная кривая распределения озер по средней глубине (рис. 5), Из рис. 5 видно, что БО%-ную обеспеченность имеет значение средней глубины, равное З,7 м, Коэффициенты емкости озерных котповин несколько различаются в отдельных частях рассматриваемой территории. Более всего рас-- пространены конические котловины, На Кольском полуострове они составляют почти 80%, что можно объяснить большей ролью текто- нических процессов и слабым развитием эрозионных процессов, при- водящих к зеполнению котловин наносами, Больший чехол четвер-- тичных отложений в Карелии и особенно в Беларуси, определивший больние объемы сноса материала, приводит к увеличению в этих районах параболоидных и полуэллипсоидных котловин, Все изложен-- ное выше позволяет заключить, что в пределах зоны ледникового сноса, в условиях активной связи всех компонентов природной сре-- лы, классификецию озер следует выполнять с учетом положения озера в системе стока, т. е. положения в гидрографической сети, Достаточно высокая изученность бассейнов рек Шуи и Суны в Карелий позволила выявить некоторые лимнологические особенностк зодоемов внутри бассейнов рек в зависимости от их положения в гидрографической сети, Р, Суна представляет собой озерно--речную систему. Ее средняя озерность составляет 12.5%, Основной водг»- ток бассейна - р. Суна - протекает через 20 озер, в ее линейная сзерность достигает величины 28% (Гридевская, 1965). Отмеча. ытся каскадный тип распределения озер как в главной реке, так и не большинстве из 10 притоков первого порядка. В водосборе р. Суны четко выражена взаимосвязь основных типов рельефа с распрострвнением определенных групп озер. Верхняя Суна -— это район средних по площади зеркаела озер (Гридевская, 1965), На этом участке водосбора денудедионно-тектонические формы рельефа сочетаются с равнинным рельефом основной морены. Средний учас-. ток бассейна характеризуется преобладанием мелых озер, что свя- звно с водноледниковым и моренным типом ландшафта. Большие озера нижнего участка бассейна совпедают с тектоническими фор-- мами (крупногрядовыми) рельефа, С ростом площеди водосбора главного водотока наблюдается зна-- чительное нарастание удельных водосборов озер, расположенных в русле этого водотока, 7 из 10 обследованных озер относятся к группе со значениями АГ >100, т. е. почти с речным режимом (Сорокин, 1988). Велики и показатели условного водообмена эти: озер (ОЁ‚‚Г„У_ = 3,2-7,1}. На притоках ворообмен значительно ниже, эз