температура водной массы или температура воды по акватории бы- ли бы предиочтительнее, но таких данных гораздо меньше, чем из- мерений температуры воды на водомерных постах. Все расчеты относятся к периоду 8-9 лет(1978-1985,1986гг.). Выше говорилось о том, что для суммарной радиеции и температу- ры воды такая продолжительность наблюдений достаточна для харак- теристики многолетнего периода. Следует помнить при выборе акти- нометрических стаенций, что на ревнине эти данные харектеризуют приток суммарной радиеции на окружающей территории на расстоя-- нии до 200-250 км (Пивоверова, 1977). Для выбранных озер, имеющих измерения темперетуры воды за названный период, по-- добрано по 18 актинометрических станций на территории Северо-- Запада ЕТС и в Срединном регионе, расположенных по возможности вблизи озер (Ежегодные денные..., 1980-1988; Актинометрический ежемесячник..., 1978-1986), Для всех актинометрических станций были рассчитаны средние месячные величины суммарной радиеции за каждый месяц периода 1978-1986 гг, Средняя температура поверхности воды на 62 озерех ЕТС и на 90 озерах Срединного региона была рассчитана для каждого месяца за тот же период. Для каждого озера были построены зависимости дс;"дс(\(@и определены показатели А/В и © (351 эллипс). По фор-- ме эллипса можно отметить интенсивное нарастание сопнечной ра- диеции в первой половине года. В этот период потери тепла озером превышают поглощенную радиецию. Весной интенсивность нарестания увеличивается как для суммарной радиеции, тек и для температуры воды (май-июнь). На широтах 50-60° с середины августа начина- ется значительное уменьшение притока суммерной радиации, но вод- ная масса еще аккумулирует тепло. Только в ноябре начинаются заметные потери тепла озерами, но с различной интенсивностью, в зависимости от гпубины (рис. 13). Естественно, что длина боль- шой и малой оси эллипса и угол наклона большой оси эллипса к оси абсцисс, определяемый АГ...СЭТ О(., равным соотношению амплитуд ! температуры воды и суммарной радиадии, зевисят от морфологии, морфометрии водоема, локального климата и континентельности (табл, 19). Анелиз табл. 19 свидетельствует о том, что мелой величине континентальности соответствует и мелая величина суммарной ра диеции (в среднем за месяц года) и температуры воды. Длина боль - шой оси эллипса рестет с годовой амплитудой суммарной радиедции, а длина мелой оси возрастает с объемом озера, Табл, 19 дает представление также о влиянии на А/В и ©- географической широ-- ты, глубины озера, континентельности как на озерах европейской части России, так и на озерах Срединного региона, Чем больше угол наклона большой оси к абсциссе, тем больше амилитуда тем- пературы по сравнению с амплитудой суммарной радиации, что ха- рактеризует озера и озерные группы на территории Срединного .ре-- гиона, континентальность которого достигает 65-67 (см. 8 З,1, рис, 2). 122 ` ' Сравнение отдельных элементов эллипсов позволяет определить влияние на температуру воды: — морфометрии озера для озер, расположенных в одних и тех же климатических, орографических и гидрологических условиях; — местных климатических факторов для озер с одинаковыми мор-- фометрическими, орографическими и гидрологическими условиями; — метеорологических условий денного года, сравнив эллинс кон- кретного года с эллипсом, построенным по средним многолетним данным суммарной редиации и температуры воды; — отклонения среднего годового цикла - = { (@\от многолетней зависимости, которое свидетельствует о колебаниях суммарной ра- диации. В аридной зоне элементы эллипса значительно изменяются от состояния водности озер. Так, на оз,. Чаны отношение А/В в раз- ные периоды водности изменяется в больших пределах: 1953- 1962 гг, - 2,78, 1963-1972 гг, - 3,32, 1972-1978 гг, - 3,65, 1973-1982 гг, - 3,82; о( - от 57 до 72° Если за гра- децию А/В принять 1, позволяющую перевести озеро из одного класса в другой, то оз, Чаны при изменении увлажненности территории перейдет в другой класс. При изменении периода рас-- чета в 1 год А/В различаются на О,2 (сравнение 50 пар озер). Данные табл, 19 и рис. 13 позволяют выделить классы озер по признакам А/В и ©®, характеризующим тепловое состояние озер, Исследованные озера, размещенные по территории ЕТ С, можно рас- пределить на 1О классов, а в Срединном регионе - на 22 класса, Клессификеция озер по признакам А/В и . показела, что рай- онировать озера надо не по всей территории, а по рейонам, где выделяются группы озер, имеющие одинаковые по величине назван-- ные признаки (см. 8 2,1). Тепловое состояние озер можно класси- фицировать: по тепловому бюджету (\М), по А/В и (, Эти признаки достаточно надежные и доступные, не требуют специальных наблю- дений, кроме основных морфометрических характеристик и б-7-ме- сячных измерений температуры поверхности воды и суммеарной реа-- диеции. Особенности выбранных для классификации признаков в гу-- мидной и аридной зонах видны в табл. 19, Оба признака в Средин- ном регионе имеют большие величины, Обобщив денные, попученные нами, и дополнив их материелеми из работы А.-М, Шумец (5гхиыт!1ес, 1978), получили тебл. 20, из которой следует, что выбранные для классификации озер призна-- ки отражают природные, физико-географические особенности районов и учитывают морфологию, морфометрию, гидрологию озера и местный климат, т, ©. являются интегрельными и информативными, Внутри этих рейонов может быть проведено более дробное деление озер на классы, 123