шивания способствует также охлажденная более плотная речная вода, которая стекает по каньонам к аЯ) ‚ являющимся продол современных русел рек, достигая стометровой изобаты‘ ДЗЛ:::ЁЁИШЕЁ „н_\щ...л(нп;‚ ЭТОЙ ВОдНОй массы приводит к вытеснению на поверх ность более теплой озерной воды. В рез я ноетЫ бОДОРНо ЧВ Ы. ‘зультате в зимнее время на- блюдаются два куполообразных поднятия теплой воды. при[-‚іем мак- симальный контраст температур между теплой и хш‘шдной водой наблюдается на глубине порядка 50 м, а к стометровой пзобі'ге контрастность температур сглаживается. Э: . Это явлен к для периода охлаждения волоема, Е Рис. 9. Схема течений оз. Иссык-Куль. а— зима, 6 — лето. На рис. 2 показаны схемы поверхностных течений, рассчитан- ных динамическим методом, соответственно для зимы и лета, без учета солености, так как последняя характеризуется однообразным распределением (5—6%о) по всей акватории, за исключением зали- вов. Гидродинамические основы динамического метода были зало- жены В. Бъеркнесом в конце Х1Х века. Практическое применение метод получил в трудах В. Сандретрема и Б. Хелланд-Хансена и на- шел развитие в трудах Н. Н. Зубова, ©. И. Мамаева, Л. М. Фомина и др. Основные положения динамического метода изложены в ра- ботах [2—4]. - ; т При расчете течений динамическим методом очень важен пра- вильный выбор отсч‹ нулевой поверхности, ниже которой те- чения должны практически отсутствовать. За нулевую поверхность т