вины. В водоёмах с формой котловины близкой к конусу (с укры- тым основным объёмом водной массы), динамическое перемеши- вание ограничено верхними слоями воды, и основное тепло акку- мулируется в эпилимнионе. При эллипсоидальных и параболои- дальных формах котловины поступающее солнечное тепло в це- лом равномерно распределяется в толще воды, но эффективность нагревания воды в хорошо перемешиваемых водоёмах значитель- но ниже, чем в стратифицированных. В.В. Пиотрович [1958] исследовал связи морфометрических характеристик озёр и водохранилищ с элементами ледового режи- ма. Отмечено, что от формы и размеров озерной впадины зависят сроки замерзания и вскрытия ледостава в тех или иных районах. Глубокие озёра замерзают позднее, чем мелкие, так как летний теплозапас в них больше. Американские лимнологи установили связи между морфометрическими параметрами и датами возник- новения ледовых явлений для озёр штата Нью-Йорк. Демерс и Калф [Оетегз, Ка!!Е, 1993] вывели уравнения связи озер между датами начала стратификации как функции среднегодовой темпе- ратуры воздуха, площади озера и логарифма отношения площади поверхности озера к средней глубине для димиктических и моно- миктических озёр (рис.7, табл. 3). Таблица 3 Уравнение связи между датами начала стратификации (дни от начала года) как функция среднегодовой температуры воздуха {етр.(°С), площади озера (А,) и логарифма отношения площади поверхности озера к средней глубине (К) Все озера (л = 70 ау = 162 - 6,05 гетр. „ = 0,60 | Р < 0,001 ау = 159 - 5,38 гетр. + 0,00089 4, „ = 0,65 | Р < 0,0001 Чау = 160 - 5,72 гетр. + 8,46 108 & „ = 0,68 — | Р < 0,0001 Димиктические озера (л = 47) ау = 164 - 6,03 1етр. ” = 0,63 | Р < 0,0001 Чау = 160 - 5,38 {етр. + 0,00076 4А, No ау = 160 - 51 {етр. + 5,74 ов В ” = 0,72 | Р < 0,0001 Мономиктические озера (л = 23) 10 Чау = 2,1993 — 0,0251 1етр. 7 = 036 | Р<0,01 10 Чау = 1,9684 - 0,0175 ‹етр. + 0,0854 ов 4, 7 =0,55 | Р<0,001 ау = 123 - 3,429 1етр. + 20,636 юр ® 7 = 0,67 | Р < 0,0001 61