Что случилось с наутилусом в северном ледовитом океане?

16 ответов на вопрос “Что случилось с наутилусом в северном ледовитом океане?”

  1. MUD Ответить

    В начале марта 2015 года правительство США объявило о том, что американский Военно-морской флот развернет флотилию подводных беспилотников в Северном Ледовитом океане. Команды от центра такие дроны получают в виде акустических сигналов от локальных источников, так называемых «пингов», замороженных во льдах. Благодаря этому, роботы будут обеспечены точной координацией и обратной связью. Задача исследования состоит в мониторинге концентрации соли и температуры вод. Советник по научным исследованиям ВМФ Мартин Джеффрис объяснил это решение двумя факторами. Во-первых, Вашингтон серьезно опасается интенсивного таянья льдов Арктики, вплоть до полного их исчезновения. Во-вторых, Америке не нравится доминирование России в этом регионе. «Через спутники в последние годы мы констатируем значительные отступления ледового покрова в летнее время и самые минимальные объемы льда в Арктике, начиная с 1979 года, — подчеркнул советник. — С одной стороны, меньшие площади льда в Арктике означают более открытую воду и доступные морские пути в регионе. Следовательно, можно прогнозировать рост конкуренции с русскими за природные ресурсы, такие как добыча нефти и газа. С другой стороны — возможны катастрофические последствия мирового масштаба». По словам Джеффриса, Америка в конце 2014 года уже развернула первые сто подводных роботов Seaglider, способных работать на километровой глубине и самое главное — вести автономное наблюдение в течение многих месяцев. Но это только начало.
    Механизм обратной связи альбедо*
    Флотилия роботов Seaglider поможет оценить реальный процесс таянья Арктики, который имеет более сложную природу, чем представлялось ранее. Речь идет о таком явлении, как механизм обратной связи альбедо. В отличие ото льда, вода темнее, и, следовательно, быстрее нагревается от солнечной радиации. Всё это может привести к изменению температурного баланса не по линейному закону, как предполагалось ранее, а по экспоненте. И хотя ледник визуально будет уменьшаться медленно, создавая иллюзию долголетия, накопленные отрицательные факторы могут сыграть с Землей злую шутку. Мартин Джеффрис не сказал, когда его ведомство прогнозирует катастрофу, но отметил, что через двадцать лет в этих широтах будет совершенно иная обстановка. Впрочем, норвежцы считают этот прогноз чересчур оптимистичным. По данным Норвежского полярного института, в Арктике уже в 2021 году летом не будет льдов.
    Нынешний объем полярных льдов оценивается примерно в девять миллионов кубокилометров, таянье которых поднимет уровень мирового океана на 70 метров. Что же в этом случае будет с территорией разных стран?
    Россия
    Начнем со столицы. Москва возвышается на 130 метров на уровнем моря и точно не пострадает, чего не скажешь об Астрахани, Махачкале, Петербурге, Архангельске и Новгороде, которые уйдут под воду. Огромными озерами станут Низкое Заволжье и Окско-Донская низменность, но сам Ростов-на-Дону будет возвышаться на 13 метров над водой. Не затопит и Новочеркасск и Шахты, а Таганрог окажется на сорок метров под водой. Практически не пострадает Крым и Краснодарский край, кроме Новороссийска и Анапы. В целом центральная часть РФ, находящая на Восточно-Европейской равнине, не ощутит подъема мирового океана. К сведению, Среднерусская возвышенность имеет высоту 200—250 м. За Уралом тоже не ожидается тотального затопления.
    Западносибирская равнина характеризуется ровным рельефом и имеет высоту до 100 м над уровнем моря, причем на юге, западе и востоке наблюдаются значительные возвышенности. В Восточной Сибири появится Обское море, но ничего катастрофического не случится. Например, Иркутск расположен на 400-метровой высоте, а Чита еще выше. По приблизительным подсчетам в России переселению подлежит до 8 миллионов человек.
    США
    В Америке в большей степени пострадают восточное и западное побережье, густонаселенные полосы вдоль океанов. Однозначно будут затоплены Нью-Йорк, Антлантик-Сити, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон и многие другие системообразующие города. По данным National Geographic, с карты Земли исчезнет Флорида, и уменьшается, как шагреневая кожа Аляска. В целом вглубь континента переедут около ста миллионов человек. Кстати, в Пентагоне уже имеется план по эвакуации военно-морской базы из Норфолка.
    Что касается производственных мощностей, то под воду уйдут промышленные конгломерации на побережье Мексиканского залива с центром в Хьюстоне и калифорнийский пояс. Это в общей сложность порядка четверти всех мощностей США.
    У американцев имеется опыт строительства гигантских прибрежных дамб. Учитывая, что уровень океана будет подниматься постепенно, возведение защитных сооружений, наверняка, будет иметь место. Впрочем, океанограф Питер Хауд советует не особо на них рассчитывать, опасаясь разрушительных ураганов. А Бенджамин Страусс из независимой организации Climate Central уверен, что в 21 веке даже при нынешних темпах повышения мирового океана под водой окажутся 1700 американских городов.
    Китай
    Здесь ситуация выглядит устрашающе. Расчеты, сделанные National Geographic, показывают, что вода угрожает миллиарду человек. Например, крупнейший промышленный центр Гуанчжоу находится всего на 11 метров над уровнем моря. Между тем, легкая промышленность этого мегаполиса, по утверждению ряда китайских экспертов, одевает и обувает полчеловечества. Такая же участь ждет важнейший транспортный узел Китая — Нанкин. А Шанхай, который называют мировым цехом по сборке электроники, построен вообще чуть выше уровня океана. Даже Пекин окажется на глубине 35 метров. Зато однозначно не пострадает автомобильная столица КНР — Чунцин. Это город с населением 30 миллионов человек находится на высоте 243 метров над уровнем моря. Кроме Китая угроза затопления значительных площадей нависнет над Бангладеш и Индонезией.
    Счастливчики и неудачники
    К счастливчикам, которых не затронет гипотетический великий поток, можно отнести жителей Африки и Австралии. Более того, появится новая земля, не имеющая государственной принадлежности — Антарктида. Она будет представлять собой гористую местность. А вот латвийцам, эстонцам и литовцем придется перебраться в Европу, и уж точно не в Лондон или Венецию. Эти города, точно так, как Рига, Таллин и Вильнюс, будут затоплены. В конечном счете, от Прибалтики практически ничего не останется, как, впрочем, и от Голландии и Дании. Справедливости ради, не все климатологи убеждены, что льды Арктики, и вслед за ней Антарктиды растают в этом веке. Большинство из них уверены, что «водный мир» человечеству не грозит, и при нынешних темпах повышения среднегодовой температуры полярные ледники будут радовать землян еще пять тысяч лет.

    *- В узком понимании величина, характеризующая способность поверхности отражать падающий на нее солнечный свет.

    Снимок в открытие статьи: JONATHAN HAYWARD/ Globallookpress

  2. Kelenin Ответить

    Значительная часть арктических территорий является ледовыми комплексами – участками вечной (многолетней) мерзлоты. Сейчас эти районы активно меняются под действием глобального потепления.
    Как рассказал исследователь Арктики, профессор Томского политехнического университета (ТПУ), заведующий лабораторией арктических исследований в Тихоокеанском океанологическом институте ДВО РАН Игорь Семилетов, на протяжении многих тысячелетия «климатическая кривая идет периодами от потепления к похолоданию». 10 тысяч лет назад уровень температуры был примерно таким же, как сейчас. Но впервые за всю современную геологическую историю эта цикличность нарушилась. «Сейчас мы должны жить в эпоху похолодания, однако уровень температуры не опускается, а поднимается», – пояснил Семилетов.
    Результатом становится активное повышение уровня моря, а также таяние ледников и участков вечной мерзлоты. Это, в свою очередь, приводит к исчезновению участков суши. По данным специалистов, скорость береговой эрозии ледового комплекса на мысах достигает 20-30 метров за лето.
    Небольшие острова – такие как Васильевский или Семеновский, исчезли еще несколько десятилетий назад, и этот процесс продолжается. Особенно большая скорость эрозии наблюдается в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых – окраинных морях Северного Ледовитого океана. В общей сложности за последнюю 1-2 тыс. лет береговой эрозией было «съедено» порядка 40 км суши.
    Таяние вечной мерзлоты приводит к еще одной проблеме: прочная когда-то ледяная пробка, препятствующая выходу огромных запасов газовых гидратов, прохудилась, и теперь мощные выбросы метана из донных отложений достигают атмосферы. Специалисты ТПУ вместе с коллегами из научных учреждений мира пытаются определить, какое количество метана захоронено на огромных площадях Сибирского арктического шельфа, какая доля этого гигантского запаса может попасть в толщу атмосферы, и какое влияние это может оказать на климатическую систему в будущем.
    Посмотрите, как исчезает лед в Арктике.

  3. Da Ответить

    Температурный режим

    В по­верх­но­ст­ном слое по­до льдом в А. б. и мо­рях си­бир­ско­го шель­фа темп-ра во­ды в осн. со­от­вет­ст­ву­ет темп-ре за­мер­за­ния при дан­ной со­лё­но­сти и за­ви­сит от сте­пе­ни рас­пре­снён­но­сти во­ды в том или ином рай­оне, она из­ме­ня­ет­ся от –1,0 до –1,9 °С, при­чём бо­лее тё­п­лая во­да в Кар­ском м. и м. Лап­те­вых и бо­лее хо­лод­ная – в м. Бо­фор­та и центр. рай­онах А. б. Ле­том сво­бод­ные ото льда рай­оны под­вер­га­ют­ся ра­ди­ац. про­гре­ву и темп-ра во­ды воз­рас­та­ет; так, в при­бреж­ных рай­онах мо­рей си­бир­ско­го шель­фа она мо­жет дос­ти­гать 5 °С.
    В С.-Е. б. в по­верх­но­ст­ном слое про­стран­ст­вен­ное рас­пре­де­ле­ние темп-ры во­ды оп­ре­де­ля­ет­ся зо­наль­ным ра­ди­ац. про­гре­вом, рас­пре­де­ле­ни­ем по­то­ков вод из со­пре­дель­ных рай­онов и лед­ни­ко­вым сто­ком. Зи­мой диа­па­зон из­ме­не­ния темп-ры во­ды со­став­ля­ет от 0 до 5–6 °С, ле­том от 0 до 12–13 °С, при­чём бо­лее тё­п­лые во­ды от­ме­ча­ют­ся у по­бе­ре­жья Скан­ди­на­вии и на гра­ни­це с Ат­лан­ти­че­ским ок., а бо­лее хо­лод­ные – у бе­ре­гов Грен­лан­дии.
    Из­ме­не­ние темп-ры во­ды по глу­би­не со­гла­су­ет­ся со струк­ту­рой вод­ных масс в кон­крет­ном рай­оне, са­мым яр­ким свой­ст­вом в её рас­пре­де­ле­нии яв­ля­ет­ся на­ли­чие про­слой­ки тё­п­лых ат­лан­тич. вод прак­ти­че­ски по всей глу­бо­ко­вод­ной час­ти А. б. и от­но­си­тель­но тё­п­лой про­слой­ки вод ти­хо­оке­ан­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния в А. с., а так­же ус­той­чи­вая раз­ность в темп-ре при­дон­ных вод в А. с. и Е. с. (ок. –0,4 °С и –0,8 °С со­от­вет­ствен­но). Од­ной из ха­рак­тер­ных осо­бен­но­стей гид­ро­ло­гич. ре­жи­ма С.-Е. б. яв­ля­ет­ся су­ще­ст­во­ва­ние ку­по­ла хо­лод­ных про­ме­жу­точ­ных и дон­ных вод в его центр. рай­оне.

    Солёность

    В по­верх­но­ст­ном слое С. Л. о. ми­ним. зна­че­ния со­лё­но­сти от­ме­ча­ют­ся в при­ус­ть­е­вых об­лас­тях мо­рей Кар­ско­го, Лап­те­вых и Вос­точ­но-Си­бир­ско­го и со­став­ля­ют ме­нее 20‰, здесь на­блю­да­ют­ся хо­ро­шо вы­ра­жен­ные фрон­таль­ные зо­ны со зна­чит. го­ри­зон­таль­ны­ми гра­ди­ен­та­ми. В центр. рай­онах А. б. ми­ним. из­ме­ре­нные зна­че­ния солёности 30‰, по­сте­пен­но они по­вы­ша­ют­ся до нор­маль­ной оке­ан­ской со­лё­но­сти (35‰) в С.-Е. б.

    Плотность

    Про­стран­ст­вен­ное рас­пре­де­ле­ние плот­но­сти во­ды в А. б. оп­ре­де­ля­ет­ся пре­им. рас­пре­де­ле­ни­ем её со­лё­но­сти, а в С.-Е. б. – темп-ры. Ха­рак­тер­ной осо­бен­но­стью вер­ти­каль­но­го рас­пре­де­ле­ния плот­но­сти во­ды в А. б. яв­ля­ет­ся яр­ко вы­ра­жен­ная стра­ти­фи­ка­ция вод в верх­нем 250-мет­ро­вом слое. Вы­де­ля­ют два ти­па стра­ти­фи­ка­ции – с од­ним и дву­мя мак­си­му­ма­ми в вер­ти­каль­ном рас­пре­де­ле­нии плот­но­сти во­ды. Пер­вый тип су­ще­ст­ву­ет на всей пло­ща­ди А. б., он фор­ми­ру­ет­ся на ниж­ней гра­ни­це дос­та­точ­но тон­ко­го (25–50 м) по­верх­но­ст­но­го пе­ре­ме­шан­но­го по вер­ти­ка­ли ква­зи­од­но­род­но­го слоя вод, вто­рой – на­блю­да­ет­ся пре­им. в рай­оне Ка­над­ской кот­ло­ви­ны в А. с. и рас­по­ло­жен на глу­би­нах ок. 200 м на вер­ти­каль­ных раз­де­лах, ме­ж­ду вод­ны­ми мас­са­ми разл. про­ис­хо­ж­де­ния. На­ли­чие та­ких сло­ёв скач­ка плот­но­сти за­труд­ня­ет вер­ти­каль­ное пе­ре­ме­ши­ва­ние вод и пре­пят­ст­ву­ет, в ча­ст­но­сти, вер­ти­каль­но­му рас­про­стра­не­нию те­п­ла глу­бин­ных ат­лан­тич. вод в вы­ше­ле­жа­щие слои и к по­верх­но­сти. Это яв­ле­ние умень­ша­ет влия­ние те­п­ла ат­лан­тич. вод на тая­ние ле­дя­но­го по­кро­ва океа­на. В С.-Е. б. до­ми­ни­рую­щим яв­ля­ет­ся слой скач­ка плот­но­сти на ниж­ней гра­ни­це се­зон­но­го пик­нок­ли­на. Ве­ли­чи­на плот­но­сти во­ды в по­верх­но­ст­ных сло­ях С.-Е. б. вы­ше, чем в А. б., и со­став­ля­ет зи­мой 1028,00 и 1024,00 кг/м3 со­от­вет­ственно, а в при­ус­ть­е­вых рай­онах Кар­ско­го м. сни­жа­ет­ся до 1016,00 кг/м3 (ле­том 1027,50, 1022,00 и 1010,00 кг/м3 соот­вет­ст­вен­но), в при­дон­ном слое по­все­ме­ст­но и круг­лый год зна­че­ния плот­но­сти при­бли­жа­ют­ся к 1028,10 кг/м3. В рай­онах арк­тич. ост­ро­вов в пе­ри­од ле­до­об­ра­зо­ва­ния в ре­зуль­та­те вы­де­ле­ния из во­ды со­лей мо­гут об­ра­зо­вы­вать­ся во­ды очень вы­со­кой со­лё­но­сти и плот­но­сти, яв­ляю­щие­ся ис­точ­ни­ком, под­пи­ты­ваю­щим дон­ные во­ды.

    Ледовый режим

    Поч­ти все мо­ря С. Л. о. (кро­ме Нор­веж­ско­го) име­ют се­зон­ный ле­дя­ной по­кров, а не­ко­то­рые час­ти мо­рей бы­ва­ют по­кры­ты льдом в те­че­ние все­го го­да. Сред­не­мно­го­лет­няя пл. мор­ско­го льда в кон­це зи­мы (март – ап­рель) мо­жет со­став­лять до 11,4 млн. км2, а в кон­це лет­не­го гид­ро­ло­гич. се­зо­на, в сен­тяб­ре, – ок. 7 млн. км2. В те­че­ние по­след­них двух де­ся­ти­ле­тий пло­щадь, за­ни­мае­мая льда­ми, умень­ша­ет­ся (пре­им. в лет­ний се­зон), в 2007 и в 2012, кото­рый счи­та­ют ре­корд­ным, пло­щадь, за­ня­тая льдом в сен­тяб­ре, бы­ла ме­нее 4 млн. км2.
    Рай­оны С. Л. о., ос­во­бо­ж­даю­щие­ся ле­том ото льда, зи­мой по­кры­ты в осн. од­но­лет­ни­ми льда­ми, дос­ти­гаю­щи­ми на ров­ных уча­ст­ках тол­щи­ны 2 м. В при­бреж­ных рай­онах не­ко­то­рых арк­тич. мо­рей об­ра­зу­ет­ся при­пай (при­кре­п­лён­ный к бе­ре­гу не­под­виж­ный лёд). Он мо­жет про­сти­рать­ся на рас­стоя­ние от не­сколь­ких мет­ров до не­сколь­ких со­тен ки­ло­мет­ров от бе­ре­га. Ос­таль­ная часть С. Л. о. (в осн. А. б.) по­кры­та дрей­фую­щи­ми мно­го­лет­ни­ми льда­ми, тол­щи­на ко­то­рых на ров­ных уча­ст­ках мо­жет дос­ти­гать 4,5 м. Раз­ме­ры отд. льдин из­ме­ня­ют­ся в по­пе­реч­ни­ке от 2 м до 10 км. В ре­зуль­та­те не­рав­но­мер­но­го дрей­фа льда в ле­дя­ном по­кро­ве воз­ни­ка­ют зо­ны сжа­тий, об­ра­зу­ют­ся раз­ло­мы и то­ро­сы. В зо­нах то­ро­ше­ния тол­щи­на ле­дя­но­го по­кро­ва мо­жет быть зна­чи­тель­но вы­ше, чем ров­но­го льда. Вы­со­та над­вод­ной час­ти то­ро­сов ко­леб­лет­ся от 2 до 3,5 м, дос­ти­гая на кром­ке при­пая 12 м. Об­щий объ­ём льда в С. Л. о. в зим­нее вре­мя со­став­ля­ет до 28 тыс. км3, а в кон­це ле­та – 16 тыс. км3. В ря­де рай­онов С. Л. о. встре­ча­ют­ся айс­бер­ги, ко­то­рые су­ще­ст­вен­но мень­ше ан­тарк­ти­че­ских, осо­бен­но мно­го их в м. Баф­фи­на. В А. б. дрей­фу­ют т. н. ле­дя­ные ост­ро­ва, об­ра­зую­щие­ся из шель­фо­вых лед­ни­ков Ка­над­ско­го Арк­ти­че­ско­го ар­хи­пе­ла­га; их тол­щи­на дос­ти­га­ет 30–35 м, на ле­дя­ных ост­ро­вах ор­га­ни­зо­вы­ва­лись на­уч. дрей­фую­щие стан­ции «Се­вер­ный по­люс» (см. По­ляр­ные стан­ции). На­ли­чие льдов су­ще­ст­вен­но за­труд­ня­ет мо­ре­пла­ва­ние по Се­вер­но­му мор­ско­му пу­ти и Се­ве­ро-За­пад­но­му про­хо­ду.

    Течения

    Цир­ку­ля­ция по­верх­но­ст­ных вод и льдов в С. Л. о. оп­ре­де­ля­ет­ся в осн. вет­ром, ока­зы­ваю­щим так­же су­ще­ст­вен­ное влия­ние и на во­до­об­мен С. Л. о. с Ти­хим и Ат­лан­ти­че­ским океа­на­ми. Гл. эле­мен­та­ми круп­но­мас­штаб­ной струк­ту­ры по­верх­но­ст­ной цир­ку­ля­ции вод яв­ля­ют­ся в А. б. ан­ти­ци­кло­наль­ный кру­го­во­рот над Ка­над­ской кот­ло­ви­ной со ср. ско­ро­стя­ми 2–5 см/с и Тран­сарк­ти­че­ское те­че­ние, пе­ре­се­каю­щее А. б. в на­прав­ле­нии от Чу­кот­ско­го м. до прол. Фра­ма, а в С.-Е. б. – цир­ку­ля­ция ци­кло­нич. ха­рак­те­ра со ско­ро­стя­ми 10–20 см/с, струк­тур­ны­ми эле­мен­та­ми этой круп­но­мас­штаб­ной цир­ку­ля­ции яв­ля­ют­ся хо­лод­ное Вос­точ­но-Грен­ланд­ское те­че­ние, иду­щее на юг вдоль вост. по­бе­ре­жья Грен­лан­дии, и тё­п­лое Нор­веж­ское те­че­ние с его от­ветв­ле­ния­ми.
    Про­стран­ст­вен­ная не­од­но­род­ность и вы­со­кая гид­ро­ста­тич. изо­ли­ро­ван­ность про­ме­жу­точ­ных (пре­им. ти­хо­оке­ан­ских) вод в А. б. обу­слов­ли­ва­ют су­ще­ст­во­ва­ние под­по­верх­но­ст­ных ме­зо­мас­штаб­ных не­од­но­род­но­стей в по­ле те­че­ний, имею­щих, как пред­по­ла­га­ет­ся, вих­ре­вую струк­ту­ру, что яв­ля­ет­ся наи­бо­лее яр­кой осо­бен­но­стью ди­на­ми­ки вод А. б. Ско­ро­сти те­че­ний в этих вих­ре­вых об­ра­зо­ва­ни­ях мо­гут пре­вы­шать 60 см/с.

    Водные массы

    Осн. вод­ны­ми мас­са­ми С. Л. о. яв­ля­ют­ся по­верх­но­ст­ные, про­ме­жу­точ­ные, глу­бин­ные и дон­ные. В А. б. 95% объ­ё­ма за­ни­ма­ют ма­ло­из­ме­нён­ные про­ме­жу­точ­ные вод­ные мас­сы (в т. ч. ти­хо­оке­ан­ские, имею­щие разл. ха­рак­те­ри­сти­ки ле­том и зи­мой), тё­п­лые глу­бин­ные – из Ат­лан­ти­че­ско­го ок. и дон­ные – из Нор­веж­ско­го м. В С.-Е. б. св. 80% объ­ё­ма со­став­ля­ют во­ды ме­ст­но­го об­ра­зо­ва­ния: хо­лод­ные про­ме­жу­точ­ные и дон­ные (са­мые хо­лод­ные, до –1,3 °C, и са­мые плот­ные сре­ди дон­ных вод Ми­ро­во­го ок.), тё­п­лые ат­лан­тич. во­ды Нор­веж­ско­го те­че­ния и его вет­вей за­ни­ма­ют не бо­лее 8% объ­ё­ма. В мо­рях Кар­ском, Лап­те­вых и Вос­точ­но-Си­бир­ском по­сто­ян­но при­сут­ст­ву­ют силь­но рас­пре­снён­ные во­ды реч­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, ко­то­рые, сме­ши­ва­ясь с мор­ски­ми, об­ра­зу­ют по­верх­но­ст­ные во­ды арк­тич. мо­рей. Аре­ал реч­ных вод в Кар­ском м. мо­жет за­ни­мать до 1/3 его пло­ща­ди. На гра­ни­це ареа­ла фор­ми­ру­ет­ся фрон­таль­ная зо­на, ха­рак­те­ри­зую­щая­ся су­ще­ст­вен­ны­ми го­ри­зон­таль­ны­ми гра­ди­ен­та­ми тер­мо­ха­лин­ных ха­рак­те­ри­стик.

    Приливы и волнение

    При­лив­ные ко­ле­ба­ния уров­ня вод и при­ли­во-от­лив­ные те­че­ния в С. Л. о. пре­им. пра­виль­ные по­лусу­точ­ные. Ве­ли­чи­на при­ли­ва в А. б. 0,5–0,6 м; в С.-Е. б. в сред­нем ок. 1 м, по рай­онам силь­но раз­ли­ча­ет­ся: наи­боль­шая ве­ли­чи­на при­ли­ва у бе­ре­гов Грен­лан­дии и Шпиц­бер­ге­на 1,5 м, Скан­ди­на­вии ок. 3 м, в уз­ких про­ли­вах вдоль юж. бе­ре­га Ба­рен­це­ва м. до 5 м; макс. при­лив­ные ко­ле­ба­ния уров­ня на­блю­да­ют­ся: в Ио­канг­ской гу­бе Ба­рен­це­ва м. до 6 м, в прол. Гор­ло Бе­ло­го м. до 7 м, в его Ме­зен­ской гу­бе до 10 м. При­ли­вы у бе­ре­гов Сев. Аме­ри­ки 0,2–0,4 м, ме­ж­ду Грен­лан­ди­ей и о. Эл­смир 2–4 м, в Ка­над­ском Арк­ти­че­ском бас­сей­не, в м. Баф­фи­на 2–7 м. При­лив­ные те­че­ния вы­ра­же­ны в рай­онах зна­чит. ко­ле­ба­ний уров­ня и мо­гут дос­ти­гать 2 м/с (прол. Гор­ло Бе­ло­го м.).
    На­ря­ду с при­ли­ва­ми, в мел­ко­вод­ных арк­тич. мо­рях от­ме­ча­ют­ся вет­ро­вые сгон­но-на­гон­ные ко­ле­ба­ния уров­ня во­ды, в не­ко­то­рых рай­онах, осо­бен­но вдоль ма­те­ри­ко­во­го по­бе­ре­жья, они пре­вы­ша­ют при­лив­ные, со­став­ляя 1–2 м.
    Вол­не­ние в С. Л. о. за­висит не толь­ко от вет­ро­во­го ре­жи­ма, но и от ле­до­вых ус­ло­вий: чем боль­ше ак­ва­то­рия ос­во­бо­ж­да­ет­ся ото льда, тем луч­шие ус­ло­вия соз­да­ют­ся для раз­ви­тия вол­не­ния, напр., в С.-Е. б. В арк­тич. мо­рях в зим­нее время вол­не­ние прак­ти­че­ски от­сут­ст­ву­ет, а зна­чи­тель­но­го раз­ви­тия оно дос­ти­га­ет в лет­ний и осо­бен­но в осен­ний пе­ри­од, ко­гда на­блю­да­ет­ся наи­боль­шее очи­ще­ние ото льда, а ат­мо­сфер­ные про­цес­сы ха­рак­те­ри­зу­ют­ся ин­тен­сив­ной ци­кло­нич. дея­тель­но­стью, со­про­во­ж­даю­щей­ся силь­ны­ми вет­ра­ми. Кро­ме вет­ро­вых волн, на­блю­да­ют­ся и вол­ны зы­би, ко­то­рые, транс­фор­ми­ру­ясь у бе­ре­гов, фор­ми­ру­ют мощ­ный на­кат. Опас­ность вет­ро­во­го вол­не­ния при на­ли­чии льдов вы­зы­ва­ет воз­врат­но-по­сту­па­тель­ное дви­же­ние льдин и в при­бреж­ной зо­не мо­жет при­во­дить к раз­ру­ше­нию бе­ре­гов и инж. со­ору­же­ний – при­ча­лов и пр. При совр. умень­ше­нии пло­ща­ди мор. льдов и уве­ли­че­нии пло­ща­ди ак­ва­то­рий с раз­ре­жен­ны­ми льда­ми вол­не­ние мо­жет пред­став­лять су­ще­ст­вен­ную опас­ность при опе­ра­ци­ях на шель­фе и на­ви­га­ции. В арк­тич. мо­рях вы­со­та вет­ро­вых волн мо­жет дос­ти­гать 7–8 м, а дли­на – 120–160 м. По­вто­ряе­мость волн вы­ше 3 м срав­ни­тель­но не­вы­со­ка и со­став­ля­ет до 10%. Наи­боль­ших зна­че­ний вет­ро­вые вол­ны дос­ти­га­ют в не­за­мер­заю­щих рай­онах С.-Е. б., по­вто­ряе­мость волн вы­со­той 5–10 м осе­нью и зи­мой со­став­ля­ет 15–20%, ле­том ин­тен­сив­ность вол­не­ния за­мет­но умень­ша­ет­ся.

    Флора и фауна

    Фло­ра и фау­на С. Л. о. по бо­гат­ст­ву и раз­но­об­ра­зию рез­ко раз­ли­ча­ет­ся в тё­п­лых и хо­лод­ных во­дах, со­сто­ит из бо­лее чем 3000 ви­дов, вклю­чаю­щих прак­ти­че­ски все из­вест­ные ви­ды, на­се­ляю­щие во­ды Ми­ро­во­го ок., ка­че­ст­вен­ное раз­но­об­ра­зие жиз­ни сни­жа­ет­ся с за­па­да на вос­ток от Ба­рен­це­ва м. к Чу­кот­ско­му м., а в це­лом плот­ность био­мас­сы от Ат­лан­ти­ки к по­лю­су умень­ша­ет­ся в 5–10 раз. Дон­ные во­до­рос­ли, в т. ч. имею­щие про­мы­сло­вое зна­че­ние (ла­ми­на­рие­вые, фу­ку­сы и др.), в боль­ших ко­ли­че­ст­вах рас­про­стра­не­ны в рай­онах влия­ния тё­п­лых вод у бе­ре­гов Ис­лан­дии, Нор­вегии, Коль­ско­го п-ова и в Бе­лом мо­ре. В хо­лод­ных во­дах А. б. фло­ра зна­чи­тель­но бед­нее, т. к. льды пре­пят­ст­ву­ют раз­ви­тию жиз­ни в ли­то­ра­ли. Од­на­ко во всём С. Л. о. ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся фи­то­планк­тон (в осн. диа­то­мо­вые), в т. ч. и сре­ди льдов центр. час­ти Арк­ти­ки. Жи­вот­ный мир бо­лее раз­но­об­ра­зен в С.-Е. б., где пред­став­ле­но св. 2000 ви­дов жи­вот­ных, вклю­чая ки­тов (по­ло­са­тик и ны­не поч­ти истреб­лён­ный грен­ланд­ский), и боль­шое чис­ло ви­дов рыб – сельдь, трес­ка, мор­ской окунь, пик­ша и др. В А. б. сре­ди мле­ко­пи­таю­щих пре­об­ла­да­ют крио­фи­лы – бе­лый мед­ведь, морж, тю­лень, а так­же на­рвал, бе­лу­ха и др. Ви­до­вой со­став рыб вклю­ча­ет ок. 150 ви­дов мор­ских и пре­сно­вод­ных (пре­об­ла­да­ют по­ляр­ная трес­ка, на­ва­га, сай­ка и в усть­ях рек – ло­со­сё­вые и си­го­вые). Эн­де­мизм С. Л. о. от­но­си­тель­но не­ве­лик, обу­слов­лен свое­об­ра­зи­ем его ха­рак­те­ри­стик и пред­став­лен 36 ро­да­ми (3% всей фау­ны и фло­ры) и 540 ви­да­ми (18%).

    Хозяйственное использование

    Транспорт

    Транс­порт­ное зна­че­ние С. Л. о. по­сто­ян­но уве­ли­чи­ва­ет­ся. Пе­ре­воз­ки осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в осн. Рос­си­ей по Се­вер­но­му мор­ско­му пу­ти, США и Ка­на­дой по Се­ве­ро-За­пад­но­му про­хо­ду. Су­до­ход­ные ли­нии на Грен­лан­дию, Ис­лан­дию, се­вер Скан­ди­на­вии и Шпиц­бер­ген, как пра­ви­ло, в лет­ний пе­ри­од не за­ви­сят от ле­до­вых ус­ло­вий. Важ­ней­шие пор­ты РФ – не­за­мер­заю­щий порт Мур­манск (Ба­рен­це­во м.), Кан­да­лак­ша, Бе­ло­морск, Ар­хан­гельск (Бе­лое м.), Дик­сон (Кар­ское м.), Тик­си (м. Лап­те­вых), Пе­век (Вос­точ­но-Си­бир­ское м.); круп­ней­шие за­ру­беж­ные пор­ты – Тром­сё и Трон­хейм (Нор­веж­ское м.), Чер­чилл (Гуд­зо­нов зал.). Возд. про­стран­ст­во над С. Л. о. пе­ре­се­ка­ют трас­сы из Зап. Ев­ро­пы к зап. бе­ре­гам США (че­рез Грен­лан­дию и Ка­на­ду).

    Рыболовство

  4. Cordatius Ответить

    2 августа 2007 года на глубоководных обитаемых аппаратах Мир впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе. Там разместили Российский флаг и капсулу с посланием будущим поколениям. За всю историю исследований самого холодного океана было сделано несколько значительных открытий. О самых значимых исследованиях читайте в нашем материале.
    Первая высокоширотная экспедиция в Северный Ледовитый океан была организована (1764-1766 годы) по инициативе Михаила Ломоносова. Возглавлял экспедицию В. Я. Чичагов. Была достигнута широта 80°30′, кроме того, был получен интереснейший материал о природных условиях Гренландского моря, архипелага Шпицберген, обобщены сведения об условиях и специфике мореплавания в суровых и сложных ледовых условиях. М. В. Ломоносову принадлежит идея создания Северного морского пути, которая смогла осуществиться лишь через 170 лет, в XX веке.
    В 1937-38 годах был осуществлен очень смелый проект — создание научно-исследовательской базы на Северном полюсе. Под руководством И. Д. Папанина (вместе с П. П. Ширшовым (гидробиолог), Е. К. Федоровым (геофизик) и Э. Т. Кренкелем (радист)) была организована полярная научно-исследовательская станция «Северный полюс» на дрейфующей льдине вблизи полюса. Во время 9-месячного дрейфа проводились регулярные метеорологические и геофизические измерения и гидробиологические наблюдения, делались промеры морских глубин. Работами участников «СП-1» было установлено, что льды постоянно дрейфуют от полюса к Гренландии, что по пути дрейфа станции земли нет, что теплые атлантические воды глубинным противотечением проникают к полюсу. Был изучен рельеф дна, проведена серия метеорологических исследований, которые дали новую картину циркуляционных процессов в приполюсных районах.

  5. evgeny.top Ответить

    Но оценки, даваемые разными моделями, показывают большой разброс. Согласно этим моделям, полного освобождения поверхности Северного Ледовитого океана ото льда следует ожидать в период от 2040 года до конца текущего столетия. Однако поскольку сокращение площади льдов в реальности происходит быстрее, чем предсказывали все модели, некоторые авторы полагают, что полного освобождения Арктики от льда на поверхности океана можно ожидать уже к 2030 году.
    Директор NSIDC Марк Серриз (Mark Serreze) считает, что предложенные ранее модели недооценивали масштаб вариабельности многих природных процессов, а также последствий быстрого уменьшения толщины льда. Очевидно также, что увеличение площади океана, свободной ото льда, ведет к уменьшению величины альбедо (коэффициента, показывающего отражение солнечного света от земной поверхности), а соответственно — к увеличению поглощения солнечного тепла поверхностью океана. Значительная неопределенность существует и в оценках величины антропогенной эмиссии важнейшего парникового газа, СО2.
    Водные массы подо льдом характеризуются так называемой обратной стратификацией: самая холодная вода, с температурой около –2°С, находится подо льдом, но на глубине 200–300 м вода уже имеет температуру +1°С. С увеличением глубины возрастает также соленость, а соответственно, и плотность. Формирующийся скачок плотности, пикноклин, фактически изолирует лед от теплой воды снизу. Разрушение пикноклина чревато подходом теплой воды к нижней поверхности льда и ускорением таяния. Поскольку более тонкий лед пропускает больше света, это ведет к увеличению продукции фитопланктона подо льдом и последующим перестройкам в составе всего планктонного сообщества. Так, доминировавшие раньше в высокой Арктике веслоногие рачки Calanus hyperboreus и Calanus glacialis всё чаще замещаются обычным в Северной Атлантике Calanus finmarchicus.
    Естественно, возникает вопрос: а не бывало ли раньше подобного освобождения ото льда Северного Ледовитого океана в конце лета? Специалисты говорят, что за последние 2,5 миллиона лет это случалось неоднократно, причем последний раз сравнительно недавно, 8000–6500 лет назад, во время так называемого голоценового термального максимума (см. Holocene climatic optimum). Не очень понятно, как такое потепление мог пережить белый (полярный) медведь (Ursus maritimus), благополучие которого сейчас теснейшим образом зависит от состояния ледового покрова, так как только со льда медведь может добывать свою основную пищу — тюленей. Возможно, что экологическая специализация белого медведя тогда еще не зашла так далеко. Кроме того, следует учитывать существовавшее тогда большое количество морских млекопитающих, например моржей, на лежбищах которых в течение некоторого периода года могли кормиться медведи.
    Источник: Quirin Schiermeier. Ice loss shifts Arctic cycles // Nature. 2012. V. 489. P. 185–186.
    См. также:
    1) Julienne C. Stroeve, Vladimir Kattsov, Andrew Barrett, et al. Trends in Arctic sea ice extent from CMIP5, CMIP3 and observations // Geophysical Research Letters. 2012. V. 39. L16502, 7 PP.
    2) Svend Funder, Hugues Goosse, Hans Jepsen et al. A 10,000-year record of Arctic ocean sea-ice variability—view from the beach // Science. 2011. V. 333. P. 747–750.
    3) Спасти белых медведей от исчезновения может только сокращение выбросов парниковых газов, «Элементы», 14.01.2011.
    Алексей Гиляров

  6. Cerelv Ответить

    Содержание пресной воды в Северном Ледовитом океане увеличилось на одну
    пятую по сравнению с уровнем 1990-х годов. Таковы результаты, опубликованные
    специалистами Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера
    (Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research) в журнале
    Deep-Sea Research.
    Северный Ледовитый океан поглощает довольно много пресной воды. Ее источники
    – великие сибирские и северо-американские реки, осадки и ледники. Кроме того, в
    него поступают слабосоленые воды Тихого океана. Пресная вода легче соленой и
    поэтому скапливается в верхнем океаническом слое. Бенджамин Рейб (Benjamin
    Rabe) и его команда проанализировали 5000 профилей измерения солености на
    разных глубинах. Они использовали данные сенсоров на судах, на дрейфующих
    льдинах и на субмаринах. Большое количество данных было собрано в рамках
    Международного полярного года 2007/2008.
    При сравнении распределения солености в 2006-2008 годах с аналогичными
    данными 1992-1999 годов ученые увидели, что слой распресненной воды на
    поверхности стал толще. Они оценили прибавку в 20%, что составляет 8400
    кубических километров. Основные причины распреснения Северного Ледовитого
    океана — усиление таяния ледников, увеличение количества осадков и увеличение
    речного стока. Исследователи подтвердили эти данные с помощью математического
    моделирования.

  7. Адвокат Канала Ответить

    20/09
    Библиотека университета 4.0: e-books, e-journals, e-media solutions

    98
    20/09
    Модель спутника Лаборатории Малых космических аппаратов НГУ была представлена на главной авиакосмической выставке России

    46
    20/09
    Более 70 вузов России вошли в международный рейтинг «Три миссии университета»

    49
    20/09
    Ученый АлтГУ определил эффективные направления трансграничного сотрудничества

    37
    20/09
    На базе НГТУ в Новосибирской области создадут региональный центр компетенций

    26
    20/09
    Ученые ТГУ тестируют новый способ защиты растений

    43
    20/09
    Всемирный конгресс маркшейдеров пройдет в сентябре в Иркутске

    32
    20/09
    СО РАН заключило соглашение с правительством и Советом ректоров вузов Новосибирской области

    37
    19/09
    Ученые ИГУ получают электрическую энергию, обезвреживая загрязнители

    101
    19/09
    13 российских вузов вошли в мировой топ-500 по трудоустройству выпускников

    222
    19/09
    НГУ и ИЯФ СО РАН представили на форуме «Технопром» инновационную методику лечения рака

    174
    19/09
    В АлтГУ пройдет масштабный форум «Дни образования на Алтае»

    119
    19/09
    У курящих гипертоников вероятность смертности увеличивается в пять раз

    65
    19/09
    Российские ученые научились защищать титановые имплантаты от коррозии

    79
    19/09
    Сибирские ученые указали на опасность зубных имплантатов

    141
    19/09
    Данные геолога из Томска помогли израильским ученым узнать больше об эволюции океана

    55
    19/09
    Изучены уникальные архивные документы по истории конфессий в Западной Сибири в постсоветский период

    29
    19/09
    Ученые нашли способ управления дефектами нанорешеток

    42
    19/09
    Минобрнауки разработало рекомендации для вузов по созданию кампусов

    96
    19/09
    Институты СО РАН будут сотрудничать с СПбПУ

    77
    19/09
    Проект мониторинга качества байкальской воды методами генной инженерии разрабатывают в ИГУ

    38
    19/09
    Томский ихтиолог участвовал в отборе акул для международной Красной книги

    50
    19/09
    Топливо из тория для реакторов нового поколения

    41
    19/09
    Ученые установили, что алтайским ленточным борам угрожает распространение ясенелистного клёна

    60
    19/09
    Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ознакомилась с результатами работы РАПРЦ АлтГУ

    51
    18/09
    НГУ 60 лет: как Михаил Лаврентьев построил университет в лесу и почему его называли Дедом

    207
    18/09
    Осенью пройдет глобальная акция в честь юбилея Таблицы Менделеева

    168
    18/09
    Технологии здоровья

    127
    18/09
    Ученые тестируют новые типы наночастиц для «прицельной» борьбы с раком

    144
    18/09
    ТГУ и «Сириус» расширяют сотрудничество

    48
    18/09
    Ученые займутся исследованием распространения метана в Северном-Ледовитом океане

    134
    18/09
    Ростех инвестирует строительство центра протонной терапии рака в Новосибирске

    108
    18/09
    В Томске проходит крупнейшая конференция лингвистов «Язык и культура»

    184
    18/09
    Профессор Наиль Фаткуллин: происходит деинтеллектуализация страны…

    162
    18/09
    Студенты ТУСУРа учатся в умной лаборатории

    61
    18/09
    В Красноярске выбирают лучшие проекты Международного Чемпионата «Metal Cup»

    110
    17/09
    НГТУ НЭТИ представит свои умные разработки на «Технопроме — 2019»

    195
    17/09
    Проректор по науке Руслан Барышев рассказал о приоритетах научной работы в СФУ

    177
    17/09
    Десять российских вузов вступили в консорциум университетов, занимающихся большими данными

    272
    17/09
    Профессор СФУ стал обладателем гранта «Leader»

    163
    17/09
    Cотрудники РНФ встретятся с представителями научной общественности Томской области

    88
    17/09
    В НГУ прошла неделя праздничных мероприятий

    107
    17/09
    В Омске проведут просветительскую акцию «Открытая химическая лаборатория»

    94
    17/09
    В Барнауле пройдет научная конференция, посвященная 100-летию Михаила Калашникова

    157
    17/09
    Анализ соцсетей помог томскому вузу снизить число троечников и отчисленных

    97
    17/09
    Минобрнауки утвердило Виктора Рулевского в должности ректора ТУСУРа

    63
    17/09
    «Science» опубликовал результаты международного исследования, в котором приняли участие ученые АлтГУ

    53
    17/09
    «Научные weekend-Ы» Иркутского госуниверситета открывают четвертый сезон

    66
    17/09
    Форум по зеленой инженерии открылся в Иркутской области

    191
    16/09
    Вероника Скворцова рассказала о планах Минздрава по введению новых медицинских специальностей

    148

  8. Agahuginn Ответить

    Северный Ледовитый океан является самым маленьким и самым мелководным из пяти обозначенных мировых океанов.

    Он расположен в северном полушарии и почти полностью окружён континентами Северной Америки и Евразии. Его окружают берега России, Норвегии, Исландии, Гренландии, Канады и Соединенных Штатов Америки.
    Северный Ледовитый океан почти полностью покрыт льдом в зимнее время и остаётся частично покрытым льдом в течение всего года.
    На протяжении большей части европейской истории, северные полярные регионы оставались в значительной степени неисследованными и их география была предположительной.
    Создатели навигационных карт и картографы, как правило, рисовали область пустой, только обрисовывали фрагменты известной береговой линии. Это отсутствие знаний породило миф об «Открытом полярном море», что лежало к северу от меняющегося барьера льда.
    Несколько экспедиций пытались проникнуть за пределы Северного полярного круга, но достигали лишь небольших островов, таких как Новая Земля (11 век) и Шпицберген (1596).
    Первым человеком, который пересёк Северный Ледовитый океан на лодке, был Фритьоф Нансен — в 1896.
    Первое пересечение океана на собачьих упряжках возглавил Уолли Герберт в 1969 году, в экспедиции от Аляски до Шпицбергена, при поддержке авиации.
    В 1958 году подводная лодка под названием USS Nautilus прошла под замороженным льдом Северного Ледовитого океана. Это послужило доказательством, что огромный ледяной покров держится на воде, а не на земле.
    А первый мореходный транзит по поверхности океана осуществил в 1977 году ледокол Arktika.

    Интересные факты исследований Северного Ледовитого океана

    Северный Ледовитый океан охватывает площадь 5,427,000 квадратных миль. Это почти размер России.
    Северный полюс расположен на Северном Полярном круге в пределах Северного Ледовитого океана.
    Северному Ледовитому океану принадлежат моря: Баффина, Баренцево, Чукотское, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, Лаптевых, Белое, Гудзонов залив и Гудзонов пролив, залив Королевы Мод и другие трибутированные водоёмы.
    Северный Ледовитый океан связан с Тихим океаном Беринговым проливом, а с Атлантическим океаном через Гренландское море и море Лабрадор.
    И хотя Титаник затонул в Атлантике,  врезался он в айсберг, который откололся от ледника Северного Ледовитого океана.
    Три типа ледяного покрова Северного Ледовитого океана включают полярный лёд, быстрый лёд и паковый лёд.
    Полярный лёд не тает и может быть тонким, до 2-х метров толщиной в летнее время и 50 метров толщиной в зимние месяцы.
    Лёд, который находится на краю полярного льда называется паковым льдом. Он замерзает полностью только в зимний период. Эти льды известны как дрейфующие.
    Неподвижный лёд, который образуется в течение зимы вокруг дрейфующих льдов и земли вокруг Северного Ледовитого океана — это быстрый лёд.
    Северный Ледовитый океан, имеет хрупкую экосистему, но полон жизни.
    Большое разнообразие морской флоры и фауны в Северном Ледовитом океане включает, в том числе, медуз, китов, рыб, тюленей и моржей.
    Есть виды рыб, которые встречаются только в Северном Ледовитом океане, и не живут где-либо ещё в мире. Например, тип рыб Полосчатая Gunnel.
    4 вида китов Северного Ледовитого океана —  гренландский кит, серый кит, нарвал и белухи.
    6 видов тюленей — морской заяц, обыкновенный тюлень, нерпы, ларги и хохлачи.
    Когда лёд Северного Ледовитого океана плавится, он выпускает питательные вещества и организмы в воду, что способствует росту водорослей. Зоопланктон служит пищей для морской жизни.
    Среди морских существ, которые живут подо льдом Северного Ледовитого океана, и являются обитателями дна, есть морские анемоны и губки.
    Из-за низкого испарения и больших притоков пресной воды, из-за ограниченной связи с другими океанами,  Северный Ледовитый океан имеет самую низкую солёность среди всех океанов. Его солёность величина не постоянная, она изменяется в зависимости от замерзания и плавления ледяных покровов.
    Несмотря на то, что Северный Ледовитый океан покрыт ледяной шапкой, его ледяная шапка уменьшается в размерах,  из-за глобального потепления,  год от года. Если он продолжит таять, то в конечном итоге вовсе не останется льда в Северном Ледовитом океане. Это может произойти к 2040 году.
    Если лёд исчезнет, исчезнут вместе с ним белые медведи, которые живут и охотятся на льду Арктического океана. Лёд  служит им в качестве платформы. Без ледяных платформ они будут голодать. Нужно иметь в виду, что Арктика — единственное место на планете, где живёт белый медведь.
    Лёд Арктики содержит около 10% мировых запасов пресной воды. Этот белый гигант, как замороженный резервуар, играет супер-важную роль в поддержании стабильности глобального климата планеты.
    У Северного Ледовитого океана есть свои подводные особенности. Подводный хребет (хребет Ломоносова) делит  Северный Полярный бассейн на два океанических бассейна: Евразийский  и Амеразийский (иногда называемый Гиперборейским бассейном).
    Батиметрия дна океана отмечает — средняя глубина Северного Ледовитого океана составляет 1038 м (3,406 футов). Самая глубокая точка, Желоб Литке, находится в Евразийском бассейне — глубина 5450 м (17880 футов).
    Два основных бассейна подразделяются на гряды:
    Канадский бассейн (между Аляской / Канадой и хребтом Альфа),
    Макаров бассейн (между хребтами Альфа и Ломоносов),
    Котловины Нансена (между Ломоносовым и Гаккеля),
    Котловины Амундсена (между хребтами Гаккеля и континентального шельфа, включая  Землю Франца-Иосифа).
    Об Арктике — о полярном регионе мира
    Моря омывающие берега Сибири

  9. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *