Опубликовано: 2 сентября 2026 г.
Метки: научная периодика МГИ
Вышел в свет четвертый номер «Морского гидрофизического журнала» и его переводной англоязычной версии Physical Oceanography (Т. 42, № 4, 2026).
В выпуске представлены результаты исследований морей России и Мирового океана. На основе спутниковых данных и реанализов исследована эволюция холодного промежуточного слоя Черного моря за 2000–2021 гг. – от климатической нормы до полного исчезновения к 2020 г. По данным натурных наблюдений изучены циркуляции Ленгмюра и их роль в вертикальном турбулентном обмене в волновом слое. Определены геохимические характеристики донных отложений прибрежных акваторий южной Камчатки, установлены ключевые факторы аккумуляции нефтяных углеводородов. По материалам экспедиции 2025 г. впервые рассчитаны региональные коэффициенты для определения концентрации взвешенного вещества в Черном море по спутниковым данным. С помощью берегового лазерного деформографа зарегистрированы сейшевые колебания в бухте Алексеева и количественно оценены их параметры. Изучен химический состав воды и донных отложений Бейсугского лимана, выявлены сезонные изменения и превышения ПДК. По данным численного моделирования получены климатические спектры колебаний течений и уровня Азовского моря. Для шельфовых вод Камчатки выполнена параметризация поглощения света фитопланктоном в зоне фотосинтеза. На основе глобальных данных AERONET-OC проанализирована вариабельность синего индекса цвета и показана необходимость коррекции спутниковых данных с учётом поляризации.
Содержание номера:
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ОКЕАНА
Г. К. Коротаев, А. Л. Холод Эволюция холодного промежуточного слоя Черного моря в 2000–2021 годах
На основе спутниковых данных, измерений буев Argo и двух реанализов исследована эволюция холодного промежуточного слоя в глубоководной части Черного моря за 2000–2021 гг. За два десятилетия классический холодный промежуточный слой с температурой ядра ниже 8 °C претерпел значительную деградацию – от состояния, близкого к климатической норме с активным обновлением зимней конвекцией, через постепенную эрозию и фрагментацию к полному исчезновению к 2020 г., притом с 2017 г. деградация ускорилась из-за подъема ядра к поверхности. Основной причиной послужили региональные климатические изменения, проявляющиеся в учащении теплых зим, ослаблении конвекции и усилении горизонтального перемешивания. Полученные результаты согласуются с натурными наблюдениями и свидетельствуют о глубокой перестройке термической структуры Черного моря.
М. И. Павлов, А. М. Чухарев, Д. В. Казаков, А. Г. Зубов, О. И. Павленко, С. А. Шутов Влияние циркуляций Ленгмюра на вертикальный турбулентный обмен в волновом слое моря
На основе экспериментальных данных за 2021–2024 гг. с океанографической платформы исследованы циркуляции Ленгмюра, их связь с поверхностным волнением и роль в вертикальном турбулентном обмене. По результатам измерений вертикальной компоненты скорости течения выделены два режима циркуляций, для которых получены регрессионные зависимости от скорости ветра. Показано, что в обоих режимах медианные значения скорости диссипации турбулентной энергии в волновом слое близки, однако вариабельность турбулентности существенно различается. Таким образом, влияние циркуляций Ленгмюра на вертикальный обмен в волновом слое моря проявляется не в изменении средней интенсивности диссипации турбулентной энергии, а в модуляции режима изменчивости от хаотичного к организованному.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
К. М. Зарипова, К. И. Гуров, Е. А. Тихонова, О. В. Соловьёва Органическое вещество и нефтяные углеводороды в донных отложениях прибрежной акватории южной части полуострова Камчатка
Исследован поверхностный слой (0–3 см) донных отложений прибрежных акваторий южной части п-ова Камчатка. Осадки преимущественно илисто-песчаные, с повышенной долей илов в бухтах. Содержание органического углерода – 0,02–3,56 %, потери при прокаливании – 0,86–9,87 %, тесная корреляция между ними (r = 0,91). Концентрации нефтяных углеводородов (0,3–93 мг/100 г) и хлороформ-экстрагируемых веществ (2–185 мг/100 г) максимальны в Авачинской губе, минимальны на Халактырском пляже и в Вилючинской бухте. Установлена положительная корреляция углеводородов с органическим углеродом и потерями при прокаливании. Регрессионная модель показала, что потери при прокаливании и индекс урбанизации объясняют около 80 % вариации содержания углеводородов. Вывод: аккумуляция углеводородов определяется органическим веществом и гранулометрией осадков, а урбанизация усиливает загрязнение; Авачинская губа и некоторые бухты испытывают хроническую углеводородную нагрузку.
Д. А. Кременчуцкий Региональные коэффициенты расчета концентрации взвешенного вещества в Черном море по мультисенсорным данным
Спутниковые данные регулярно охватывают обширные акватории и позволяют оценивать концентрацию взвешенного вещества в поверхностном слое вод. Для этого необходимо установить взаимосвязь между величиной обратного рассеяния, рассчитываемой по спутниковым снимкам, и концентрацией взвеси in situ. По материалам 138-го рейса НИС «Профессор Водяницкий» (данные 56 станций) в северной и северо-восточной частях Черного моря (ноябрь – декабрь 2025 г.) оценена in situ концентрация взвешенного вещества (≥ 0,2 мкм) в поверхностном слое. Значения изменялись от 0,17 до 1,48 мг/л: повышенные – у Керченского пролива (1,2–1,48 мг/л) и в Феодосийском заливе (0,9–1,2 мг/л), пониженные – в глубоководной части (0,17–0,55 мг/л). Впервые для исследуемого района рассчитаны региональные коэффициенты линейной регрессии между обратным рассеянием на длине волны 560 нм, полученным по спутниковым данным (SeaWiFS, MODIS, MERIS, VIIRS, OLCI) и алгоритму QAA v6, и концентрацией взвеси: для разрешения 4 км – 89,2 ± 6,3 (угловой коэффициент) и 0,24 ± 0,03 (свободный член); для 1 км – 102,6 ± 7,3 и 0,21 ± 0,03 соответственно. Точность оценок высокая: медианное абсолютное отклонение 19–20 %, коэффициент детерминации 0,82.
В. А. Чупин, Г. И. Долгих, В. К. Фищенко, П. С. Зимин, С. К. Шабельникова, В. А. Швец, С. В. Яковенко Регистрация и оценка параметров сейшевых колебаний в бухте Алексеева (остров Попова) по данным берегового лазерного деформографа
На о. Попова (залив Петра Великого) 20-метровым береговым лазерным деформографом (≈ 20 м от уреза) и видеоконтролем уровня моря исследованы сейшевые колебания. Установлена линейная связь между микросмещениями базы деформографа и амплитудой уровня: K = 0,66 ± 0,03 мкм/см (|r| > 0,9). Выделены устойчивые периоды: ≈ 10,5 мин (основная сейша всей бухты), 2,6–2,7 мин (первая мода) и 4,1–4,3 мин (локализованная мода внутреннего бассейна). Усиление ветра увеличивает амплитуду, но не меняет набор периодов. Деформограф обеспечивает надежную регистрацию сейш и позволяет количественно оценивать их амплитуду, подтверждая определяющую роль геометрии и батиметрии акватории. Метод применим для мониторинга прибрежных гидродинамических процессов.
А. Д. Сазонов Химический состав воды и донных отложений Бейсугского лимана Азовского моря (по данным полевых исследований 2018 года)
В 2018 г. исследована геохимия Бейсугского лимана по данным полевых наблюдений за составом воды и донных отложений в весенний, летний и осенний периоды. Оценивались главные ионы, биогенные вещества, нефтепродукты, органические вещества, металлы и фенолы, а также гранулометрия осадков. Ионный состав воды был стабилен при солености 16,0–18,1 ‰, тогда как содержание биогенов, нефтепродуктов и органики показало сезонную изменчивость. Зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации по легкоокисляемым органическим веществам (в 1,5–1,6 раза), железу (в 1,3–5,2), нефтепродуктам (в 1,5–1,8) и аммоний-иону (в 1,6), при этом в донных отложениях преобладала алеврито-пелитовая фракция (> 60 %). Таким образом, геохимические параметры лимана определяются гидрометеорологическими условиями, которые влияют на миграцию и накопление загрязняющих веществ.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОРСКИХ СИСТЕМ
Б. В. Дивинский, С. Б. Куклев Климатические спектры колебаний скоростей течений и уровня Азовского моря по данным численного моделирования
На основе численного моделирования (1979–2024, дискретность 1 ч) выявлены основные периоды колебаний течений и уровня Азовского моря: 0,5; 1; 3,6–4,2; 5,6–7,1 и 13,6–14,8 сут. Двухнедельные колебания наиболее интенсивны, энергия растет с периодом. В поверхностном слое мощности флуктуаций в 2–3 раза выше, чем у дна. Сезонные максимумы: на периодах более 1 сут – весной (течения) и осенью (уровень, 5,6–7,1 и 13,6–14,8 сут); суточные – летом, полусуточные – осенью. Пространственно амплитуды уровня на периодах более 3 сут максимальны на северо-востоке и юго-западе, на суточных – на востоке и западе, на полусуточных – на юго-востоке и северо-западе. В центральной части в меридиональной компоненте выделяются годовой и полугодовой пики, в зональной – также период ~ 260 сут. Спектральные характеристики отражают реакцию мелководного моря на атмосферное воздействие и могут применяться для верификации моделей.
Т. Я. Чурилова, Е. Ю. Скороход, Н. А. Моисеева, А. С. Бучельников, Т. В. Ефимова, П. А. Салюк, А. В. Яцук Поглощение света основными оптически активными компонентами шельфовых вод Камчатского полуострова (август – сентябрь 2023 года). Часть I. Фитопланктон
В августе – сентябре 2023 г. на 79 станциях у полуострова Камчатка определены концентрация хлорофилла а (TChl-a) и спектры поглощения света пигментами (aph, 400–700 нм, шаг 2 нм) в зоне фотосинтеза. TChl-a в поверхностном слое варьировала 0,7–14 мг·м⁻³ (Тихий океан) и 0,87–8,9 мг·м⁻³ (Охотское море). Выявлено четыре типа вертикальных профилей TChl-a, обусловленных стратификацией и биогенами. Для двух слоев (верхний квазиоднородный и нижележащий до 1% PAR) получены коэффициенты параметризации aph = A·TChl-a^B: A(438) – 0,058 и 0,043, A(675) – 0,023 и 0,020 м²·мг⁻¹ соответственно. Удельное поглощение снижается с ростом TChl-a из-за увеличения упаковки пигментов. Полученные зависимости позволяют восстанавливать спектры aph по TChl-a, что важно для оценки первичной продукции и разработки региональных спутниковых алгоритмов мониторинга прикамчатских вод..
SATELLITE HYDROPHYSICS
E. B. Shybanov, A. S. Papkova Variability of the Blue Colour Index in AERONET-OC and Satellite Ocean Colour Data
Индекс CI = Rrs(412)/Rrs(443) ранее признан стабильным для Черного моря. По глобальным данным AERONET-OC показано, что это справедливо и для других акваторий. Введен поправочный фактор, учитывающий поляризацию неба и геометрию измерений. Выявлено систематическое занижение CI в сырых данных на 0,1–0,2; ошибки измерений на коротких волнах завышают естественную изменчивость. Оценено максимальное стандартное отклонение CI по свойствам воды – 0,109. Спутниковые значения (MODIS, VIIRS, OLCI) в ряде случаев имеют RMSD > 0,4. В целом согласие умеренное, но для отдельных сенсоров и станций велики расхождения. Вывод: вариабельность CI на станциях AERONET-OC должна быть значительно ниже наблюдаемой; для большинства сенсоров она превышает ожидаемую. Результаты важны для создания и уточнения региональных алгоритмов атмосферной коррекции.
