Отсроченное ежегодное замерзание в море Лаптевых было вызвано затянувшимся потеплением на севере России и вторжением атлантических вод, говорят климатологи. Среди постоянных течений моря Лаптевых можно назвать Новосибирское и Восточно-Таймырское. Море Лаптевых является основным источником арктического морского льда. При среднем оттоке 483 000 км в год в период 1979–1995 гг. Он дает больше морского льда, чем Баренцево море, Карское море, Восточно-Сибирское море и Чукотское море вместе взятые. северное море России, относится к бассейну северного Ледовитого океана. Аномально толстый лед в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море, может стать проблемой для судоходства по Северному морскому пути.
Море Лаптевых. Где находится на карте, порты, соленость, интересные факты, флора и фауна, ресурсы
На шельфе морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и в российской части Чукотского моря нефтегазопоисковые скважины не бурились. Результаты анализа показали, что плюм Лены в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море больше всего зависит от ветра, что объясняется его небольшой глубиной. Море Лаптевых в России Море Лаптевых – один из наиболее интересных, важных и полезных из существующих в стране водоемов.
ЛА́ПТЕВЫХ МО́РЕ
Моря России | В Якутии впервые за всю историю наблюдений так и не замерзло море Лаптевых – как растаяло летом, так и осталось. |
Море Лаптевых — Рувики: Интернет-энциклопедия | В Карское море и море Лаптевых поступает около половины всего пресноводного стока в Северный Ледовитый океан из рек Оби, Енисея и Лены. В связи с этим перенос и трансформация речной воды в этих морях оказывают важное влияние на ледообразование, биопродуктивность. |
Море Лаптевых | Марийские Лесоходы | Акваторию моря Лаптевых ученые относят к немногочисленной группе окраинных морских водоемов в Северном Ледовитом океане. |
Какие страны омывает море Лаптевых? | Как итог, море Лаптевых является крупнейшим источником арктического морского льда. |
Акватория моря Лаптевых на трассе Севморпути практически полностью покрылась дрейфующим льдом | Сибирское вдольбереговое течение берет начало в море Лаптевых, усиливается Ленским течением, в последствии отклоняется на север – северо-запад и уже в виде Новосибирского течения присоединяется к Трансарктическому течению за пределами моря Лаптевых. |
Море Лаптевых впервые не замерзло в октябре
Экологи объясняют это глобальным потеплением — хотя ввиду коронавируса производство, а значит и объем выбросов парниковых газов во всем мире сократились В этой связи климатолог Александр Кислов поделился мнением о том, может ли чем-то грозить такая ситуация с морем Лаптевых. Признаки глобального потепления заметны повсюду. Самое главное — нагрелся верхний слой Мирового океана. Он будет отдавать тепло медленно, являясь инерционным объектом.
Как итог, море Лаптевых является крупнейшим источником арктического морского льда. Несмотря на замерзание моря, навигация является основным видом человеческой деятельности в регионе, а одним из крупных портов является Тикси. Порт Тикси Биологические ресурсы моря Лаптевых Особенности органического мира моря Лаптевых обусловлены чрезвычайно суровым его климатом.
Растительность моря представлена диатомовыми водорослями и незначительным количеством зеленых и сине-зеленых водорослей. Также в море присутствует около 30 видов зоопланктона. Флора побережья представлена мхами, лишайниками и несколькими видами цветущих растений. Здесь постоянно обитают млекопитающие: морж, морской заяц, нерпа, гренландский тюлень, песец, северный олень, волк, горностай, полярный заяц и белый медведь. Несмотря на крайне суровый климат, на морском побережье обитает несколько десятков видов птиц.
Средняя температура января составляет -32 градуса по Цельсию, а минимальная равна -50 градусов по Цельсию.
Летом температура на юге поднимается до 10 градусов по Цельсию. На побережье она может подниматься до 24 градусов по Цельсию. Максимальный летний температурный режим, зафиксированный в Тикси, составил 32 градуса по Цельсию. Однако в туманную погоду летом может выпасть снег, а для зимы характерны метели и бури. Судоходство На море хоть и слабо, но развито судоходство, а основным морским портом является Тикси. В 30-е годы прошлого века было создано Главное управление северных морских путей, которое заведовало судами, курсировавшими по морю Лаптевых.
Корабли двигались караваном за ледоколом. Перевозили они лес, меха, различные строительные материалы. В наши дни северным путём осуществляется доставка грузов в северные районы России. Также будет интересно Река Хуанхэ Экология Рассматриваемый водоём считается мало загрязнённым. Негативное воздействие оказывают предприятия, расположенные на берегах рек Лена, Анабар, Яна. Именно от них в морскую воду попадают фенолы, цинк, медь.
Свою лепту в загрязнение вносит и административный центр Тикси. Источником загрязнения также является гниющая древесина, попадающая в море в результате лесосплава.
По его словам, в течение последних 40 лет все графики безошибочно показывают уменьшение площади льда, но она и должна уменьшаться, это общие процессы изменения климата. Также температура была аномально выше, градусов на пять-шесть. Если вода тёплая, атмосфера тёплая, конечно, должно пройти больше времени для образования льда», — добавил Писарев.
Северный флот провел тактические учения в море Лаптевых
Море Лаптевых является основным источником арктического морского льда. При среднем оттоке 483 000 км в год в период 1979–1995 гг. Он дает больше морского льда, чем Баренцево море, Карское море, Восточно-Сибирское море и Чукотское море вместе взятые. открытие моря, глубина и площадь, названия рек, которые впадают, соленость, температура воды, порты и отдых, расположение моря Лаптевых на карте. На шельфе морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и в российской части Чукотского моря нефтегазопоисковые скважины не бурились. С 1932 года через море Лаптевых пролегает Северный морской путь, регулярные рейсы с 1935. Как итог, море Лаптевых является крупнейшим источником арктического морского льда.
Климатологи обеспокоены: море Лаптевых не замерзло в октябре впервые в истории наблюдений
Сохраняется одна стамуха в центральной части моря. В Новосибирских проливах и на подходах к проливу Лонга наблюдаются серые, блинчатые и ниласовые льды. На акватории Чукотского моря продолжается интенсивное ледообразование. Открытая вода наблюдается в центральной и восточной частях моря. Вдоль побережья Чукотки отмечаются серые, блинчатые и ниласовые льды. В северной и южной частях пролива Лонга наблюдается молодой лед и нилас. В Беринговом проливе чисто. Краткий обзор ледовой обстановки носит только ознакомительный характер. Для осуществления безопасной работы в арктических морях необходимо пользоваться специализированной гидрометеорологической информацией, предоставляемой ФГБУ "ААНИИ" по запросу.
Такое экологическое изменение может привести к глобальным последствиям во всем полярном регионе, в том числе к гибели большого числа планктона и жителей в океане. A historic event is ongoing in the Arctic. We have to pay attention to these climate change indicators. Почва поглощает все больше солнечного тепла, нагревая при этом поверхность Земли.
Связано это с исчезновением льда, его стремительное таяние не дает планете отражать солнечное излучение обратно в космос. Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера подтверждает, что сегодняшняя тенденция «мрачна, но не удивительна».
Шли века, постепенно большая часть территории, ограничивающей море на юге, заполнилась аллювиальными отложениями современных рек. Климат Климат моря Лаптевых - арктический континентальный и из-за удаленности как от Атлантического, так и от Тихого океанов, является одним из самых суровых среди арктических морей. Полярная ночь и полуночное солнце длятся около 3 месяцев в году на юге и 5 месяцев на севере. Зимой нередки сильные ветры, метели и метели. Снег идет даже летом и чередуется с туманами.
Относительно слабые ветры вызывают слабую конвекцию в поверхностных водах, которая наблюдается только до глубины 5—10 м. Лед Замерзшее море Лаптевых. По истончении льда обнаруживается синий и зеленый цвет воды. Новосибирские острова находятся около середины, а Великая Сибирская Полынья - в левой части изображения. Море Лаптевых является основным источником арктического морского льда. При среднем оттоке 483 000 км в год в период 1979—1995 гг. Он дает больше морского льда, чем Баренцево море , Карское море , Восточно-Сибирское море и Чукотское море вместе взятые.
В течение этого периода годовой отток колебался от 251 000 км в 1984—85 до 732 000 км в 1988—89. Море экспортирует значительное количество морского льда во все месяцы, кроме июля, августа и сентября. Обычно ледообразование начинается в сентябре на севере и в октябре на юге, хотя постепенно оно начинается позже из-за антропогенных факторов. В 2020 году Сибирь пережила рекордную жару, и формирование началось только в конце октября, что стало самым последним стартом в истории. В результате образования льда образуется большой сплошной ледяной покров толщиной до 2 метров 6 футов 7 дюймов в юго-восточной части моря, а также вблизи побережья. Лед дрейфует на север к этой прибрежной полосе, и несколько полынь образованы теплыми южными ветрами вокруг. Они имеют разные названия, например, Великая Сибирская Полынья, и могут простираться на многие сотни километров.
Ледяной щит обычно начинает таять с конца мая до начала июня, создавая фрагментированные ледяные агломераты на северо-западе и юго-востоке и часто обнажая останки мамонтов. Образование льда меняется от года к году, при этом море либо чистое, либо полностью покрыто льдом. Им нужно 2,5—3 года, чтобы добраться до моря Лаптевых с момента образования около Шпицбергена. На воду соленость существенно влияет таяние льда и речной сток. Последний составляет около 730 км и будет образовывать слой пресной воды 135 см над всем морем; оно второе по величине в мире после Карского моря. Другие крупные вклады поступают из Хатанги более 100 км , Оленёка 35 км , Яны более 30 км и Анабара 20 км , а другие реки составляют около 20 км. Морские течения образуют циклон, состоящий из движущихся на юг циклонов.
Затем он усиливается потоком реки Лена и отклоняется на север и северо-запад в сторону Северного Ледовитого океана. Небольшая часть циклона просачивается через пролив Санникова в Восточно-Сибирское море. Центр циклона дрейфует со временем, что немного меняет характер потока. Приливы в основном полусуточные поднимаются дважды в день со средней амплитудой 0,5 метра 1 фут 8 дюймов. В Хатангском заливе он может достигать 2 м из-за воронкообразной формы залива. Затем эта приливная волна заметна на необычно большом расстоянии 500 км до реки Хатанга - в других реках моря Лаптевых приливная волна затухает на гораздо меньшем расстоянии. Сезонные колебания уровня моря относительно невелики - уровень моря поднимается до 40 см 16 дюймов летом у дельт рек и понижается зимой.
Изменения, вызванные ветром, наблюдаются в течение всего года, но чаще встречаются осенью, когда дуют сильные и устойчивые ветры.
Одинаковыми характеристиками для всех геофизических съемок являются интервал между центрами групп сейсмоприемников 12,5 м и частота дискретизации записей 2 мс. Остальные параметры съемок представлены в табл. Анализ временных разрезов и выделение в ВЧР объектов с аномальными сейсмическими характеристиками проводились в программном комплексе IHS Kingdom. При формировании нового раздела базы данных геоинформационной системы «Арктика и Мировой океан» ГИС «АМО» [1 — 3, 6] каждый аномальный объект в ВЧР характеризовался глубиной залегания и размером по горизонтали.
Также в зависимости от характерных особенностей каждой аномалии сейсмической записи задавалась цифровая кодировка, включающая порядковые номера шести основных признаков анализируемых объектов: 1. Резкое локальное повышение амплитуды отражений «яркое пятно» ; 2. Инверсия фаз отражений смена полярности ; 3. Прогибание осей синфазности под аномалией, обусловленное уменьшением значений скорости распространения упругих волн в газонасыщенных отложениях; 4. Аномальное поглощение высоких частот упругих колебаний; 5.
Наличие зоны акустической тени — ухудшение прослеживания сейсмических горизонтов под предполагаемой залежью газа; 6. Наличие плоских осей синфазности, соответствующих отраженным волнам от газоводяного контакта ГВК. Однозначность проявления указанных признаков газонасыщенности на временных разрезах МОГТ зависит от различных характеристик залежей газа, особенно их геометрических размеров, количества по вертикали и объемов содержащегося газа. В качестве одного из примеров приведен фрагмент временного разреза 200501 длиной 4,7 км, на котором, начиная с 20 — 50 м ниже дна, выделяется аномальный объект протяженностью 1,6 км, имеющий признаки 12345 рис. При этом однозначными являются признаки 1, 2, 4, 5 яркое пятно, инверсия фаз, снижение частоты и зона тени , а признак 3 прогиб осей синфазности выражен слабо.
На рис. На нем четко виден ряд разломов, прорывающих осадочный чехол до значительных глубин в некоторых случаях до самого фундамента. В окрестностях разломов образуются зоны развития трещиноватости с повышенной проницаемостью, являющиеся возможными каналами миграции глубинного категенетического газа газовые трубы. На данном профиле в ВЧР выделяются более 20 аномальных объектов, предположительно связанных с газовыми карманами. В частности, на времени 0,55 с глубина от дна 430 м выделяется аномалия протяженностью 3,3 км с признаками 1345 рис.
При этом у второго объекта на времени 0,7 с видна аномалия протяженностью 2,9 км с признаками 13456 рис. Также на разрезе LS0924 на времени до 0,3 с глубина от дна около 150 м отмечен ряд объектов с признаками 12 рис. Впервые выполненная интерпретация большого объема архивных материалов сейсморазведки МОГТ по ВЧР акватории моря Лаптевых показала высокий уровень газонасыщенности среднемиоцен— четвертичных терригенных отложений, представляющих опасность для проведения буровых работ. На фрагменте временного разреза LS0923 на времени 0,7 с около 600 м от дна выделяется аномалия сейсмической записи с признаками 1456 рис. При сравнении этих двух АЧС можно отметить, что при прохождении сейсмических волн через аномальный объект — предполагаемый карман газа высокочастотные составляющие спектра теряются.
На приведенном примере в зоне аномалии максимум АЧС смещается в сторону низких частот — с 25 до 16 Гц рис. Всего в результате анализа имевшихся временных разрезов МОГТ общей длиной 3549 км, выделено 102 аномальных объекта, расположение которых на исследованных сейсмопрофилях показано на рис. Среднее расстояние между аномальными объектами составило около 35 км, что в 1,75 раза больше, чем в Охотском море около 20 км [2, 3, 6]. По горизонтали размеры анализируемых аномалий изменяются от 200 до 7200 м. Средний размер объектов составляет 1686 м.
Проведенные исследования наглядно иллюстрируют, что в ВЧР шельфа России содержатся многие тысячи залежей газа в свободном и гидратном состояниях. Их разработка может представлять значительный интерес, по крайней мере, для обеспечения локальных потребностей, особенно на материковой суше и островах Арктики. При анализе глубин распространения аномальных объектов для каждого из них определялась глубина кровли верхней предполагаемой залежи газа, так как уверенно выделить нижележащие залежи в большинстве случаев сложно из-за низких частот сейсмозаписей низкой разрешенности рис. Средняя глубина объектов по всем рассмотренным профилям составляет 170 м. В точках пересечения указанных четырех профилей выделяемый горизонт BSR находится на одних и тех же временах глубинах.
Ниже горизонта BSR прогнозируется газонасыщенный слой газ в свободном состоянии , приводящий к инверсии отраженных волн от его кровли. Выше горизонта BSR залегает сейсмокомплекс со слабыми амплитудами отражений, что говорит об относительной однородности его акустических свойств, возникающей при насыщении газогидратами. Ниже BSR наблюдаются более интенсивные отраженные волны, которые соответствуют горизонтам с существенными различиями акустических импедансов. Не очень четкое прослеживание BSR на рис. Выводы 1.
Впервые выполненная интерпретация большого объема архивных материалов сейсморазведки МОГТ более 3500 км по ВЧР акватории моря Лаптевых показала высокий уровень газонасыщенности среднемиоцен-четвертичных терригенных отложений, представляющих опасность для проведения буровых работ. Результаты изучения аномальных объектов в ВЧР моря Лаптевых, в дополнение к полученным ранее результатам работ в Охотском море [2, 3, 6], свидетельствуют: —о возможности извлечения важной дополнительной геолого-геофизической информации о неоднородностях в строении ВЧР из архивных материалов сейсморазведки МОГТ; —о необходимости активизации комплексных исследований с развитием создаваемой в ИПНГ РАН ГИС «АМО» для повышения безопасности поиска, разведки и разработки месторождений на акваториях и суше. Статистика распределения аномальных объектов в морях Лаптевых и Охотском по протяженности схожа. Это, видимо, связано с большей активностью новейших тектонических процессов в море Лаптевых и наличием разломов, практически доходящих до морского дна. Их разработка может представлять значительный интерес, по крайней мере, для обеспечения локальных потребностей, особенно на материковой суше и островах Арктики [4, 5].
Литература 1.
Происхождение и история
- Расположение, границы моря Лаптевых
- Море Лаптевых. 10 месяцев в году море покрыто льдом.: 7dogs — LiveJournal
- Учеными Института океанологии РАН открыто течение между Карским морем и морем Лаптевых
- Моря России • География, Природа России • Фоксфорд Учебник
- Океанология, 2023, T. 63, № 5, стр. 733-744
Северный флот провел тактические учения в море Лаптевых
Если вода тёплая, атмосфера тёплая, конечно, должно пройти больше времени для образования льда», — добавил Писарев. Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.
Таяние льдов может отразится и на биоритмах и жизнедеятельности животных, таких как тюлени и белые медведи.
Последствия глобального потепления повлияют "на подъем уровня Мирового океана", - поясняет климатолог, уточнив, что он будет выше полуметра, а "при штормах районы, которые сейчас чувствуют себя в безопасности, разрушатся от наводнения". Доктор Стефан Хендрикс, специалист по физике морского льда из Института Альфреда Вегенера, говоря о тенденции развития морского льда, заявляет, что "это больше расстраивает, чем шокирует. Мы долгое время предупреждали и делали подобные прогнозы, но лица, принимающие решения, не отреагировали".
Ru» сообщили в пресс-службе Российского научного фонда, поддержавшего данное исследование. В Карское море большую часть года поступает огромное количество пресной воды из крупнейших рек России — Оби и Енисея. Они формируют в акватории зону опреснения площадью до 250 тыс. Однако в конце осени и начале зимы речной приток куда-то пропадает, а море вновь становится соленым. Концентрация соли — важный параметр, влияющий на прочность льда на Северном морском пути.
Температура воды с глубиной быстро понижается. Зимой в районах с глубинами до 50 — 60 м температура воды одинакова от поверхности до дна. На севере, в районе глубокого желоба, отрицательная температура отмечается от поверхности до 100 м. Высокие значения температуры выше нуля в слое 100—300 м связаны с проникновением в море Лаптевых теплых атлантических вод из Центрального арктического бассейна. Эти или близкие к ним значения сохраняются до самого дна.
В западной части моря, где прогрев меньше, таких резких различий температуры не наблюдается. В общем она увеличивается с юго-востока на северо-запад и север. Зимой при минимальном речном стоке и интенсивном льдообразовании соленость увеличивается. При этом как и летом на западе она выше у м. Эта высокая соленость держится довольно долго, лишь в июне с началом таяния льдов она начинает понижаться. Летом сильнее всего опреснена юго-восточная часть моря. Они располагаются несколько севернее линии о. Петра — м. Таким образом, опресненные воды выходят к северу в восточной части моря, а соленые воды спускаются к югу в западной части моря. С глубиной соленость повышается, но в распределении ее отмечаются сезонные различия.
Зимой на мелководье она увеличивается от поверхности до горизонтов 10 — 15 м, а ниже и до дна остается почти неизменной. На больших глубинах соленость заметно повышается не от самой поверхности, а от нижележащих горизонтов. Весеннее вертикальное распределение солености начинается со времени интенсивного таяния снега и льда. В это время соленость быстро понижается в поверхностном слое и сохраняет зимние значения на нижних горизонтах. Летом в зоне распространения речных вод верхний слой 5 — 10 м весьма сильно опреснен, ниже наблюдается очень резкое повышение солености. Осенью в южных районах летний скачок солености постепенно размывается. В море Лаптевых распределение плотности больше связано с соленостью, чем с температурой. Это объясняется большим диапазоном солености и слабым влиянием на плотность низкой температуры воды. Плотность увеличивается с юго-востока на северо-запад. Зимой и осенью вода плотнее, чем летом и весной.
Зимой и в начале весны плотность почти одинакова от поверхности до дна. Летом большие градиенты солености и температуры на горизонтах 10—15 м определяют и резкий перепад плотности. Осенью благодаря охлаждению и осолонению поверхностных вод увеличивается их плотность. Плотностная стратификация вод четко прослеживается с конца весны до начала осени. Наиболее резко она выражена в юго-восточных и центральных районах моря и у кромки льдов. Порт в Арктике Рельеф дна Дно моря Лаптевых представляет собой почти не расчлененную равнину, полого понижающуюся к северу. Здесь выделяется несколько желобов, невысоких возвышенностей и банок. Широкий, но короткий желоб расположен против дельты Лены, воронкообразный желоб находится у Оленекского залива, узкий и длинный желоб уходит от о. Столбового на север. В восточной части моря поднимаются банки Семеновская и Васильевская.
Северная часть моря значительно более глубока. На глубине 100 м дно резко понижается. Облик моря формируют в основном воды южной части с глубинами 25—100 м. Рельеф дна и течения моря Лаптевых Течения Ветровое перемешивание на свободных ото льдов пространствах моря развито слабо вследствие относительно слабых ветров в теплое время года и большой ледовитости моря. В течение весны и лета ветер перемешивает лишь самые верхние слои толщиной до 5—7 м на востоке и до 10 м в западной части моря. Сильное осенне-зимнее выхолаживание и интенсивное льдообразование вызывают активное развитие конвективного перемешивания. В связи со сравнительно большой степенью однородности вод и ранним льдообразованием плотностное перемешивание наиболее глубоко до горизонтов 90—100 м проникает на севере моря. В центральной части конвекция достигает дна 40—50 м к началу зимы, а в южной части из-за больших вертикальных градиентов солености даже на небольших до 25 м глубинах распространяется до дна только к концу зимы.
Ученые выяснили, что происходит с водами великих сибирских рек в Северном Ледовитом океане
В море много архипелагов и отдельных островов, их площадь исчисляется 3784 кв. Крупнейшими группами островов являются архипелаги «Комсомольской правды», соответственно «Фаддея» и «Северной Земли». Довольно значительными по площади отдельными островами считаются о. Большой Бегичев, величиной — 1764 кв. Бельковский, размерами — 500 кв. Малый Таймыр 250кв. В 1935 г.
Интересные факты Поскольку некоторые из островов в северных морях состоят из земных пород вперемешку со льдом, при изменении климатических условий они могут исчезнуть. В частности, такая судьба постигла о. Фигурин, который в 19 веке лежал к северу от Фадеевского. В проливе Дмитрия Лаптева ранее находилось два острова, впоследствии исчезнувших и превратившихся в отмели: Меркурия и Диомида. Уже в 20 веке в море Лаптевых исчезли два острова: Семеновский и Васильевский. Южный берег пролива, расположенный на материке и носящий название Ойогос-Яр, является местом, где были найдены останки ископаемых животных, в частности лошади и мамонтенка.
Как показали исследования, мумифицированным останкам лошади приблизительно 4600-5000 лет. Интересно, что в ее желудке обнаружены злаки и болотные растения. Следовательно, климат в этой местности в те далекие времена был значительно мягче. Экологическая составляющая На территории некоторых рек, например, Лены, Анабара, Яны расположены заводы, шахты и другие промышленные предприятия. Они применяют в своей работе воду, а потом спускают ее обратно в реки. В результате жидкость насыщается тяжелыми металлами и другими опасными соединениями.
Недалеко от моря Лаптевых находится крупное нефтяное месторождение. Несмотря на высокотехнологическое оборудование, при добыче нефти часто происходят утечки. Это явление нужно устранять, иначе гибель живых организмов будет неизбежной. В море огромное количество плавающих деревьев. Это связано с активным использованием людьми леса, остатки которого смываются в реки. Медленное разложение древесины наносит значительный урон природе.
На данный момент состояние моря некритичное, но нужно контролировать ситуацию, чтобы избежать негативных последствий. Море Лаптевых имеет большое значение для хозяйственной деятельности Поэтому важно сохранить его экологическую и биологическую чистоту, которая обеспечивает оздоровление общего климата близлежащих областей Интересные факты о море Лаптевых С этой частью Мирового океана связано несколько интересных фактов и гипотез: В XIX—XX вв. С 1812 г. Некоторым людям в ясную погоду виделись очертания суши в северном направлении от Новосибирского архипелага.
Инверсия фаз отражений смена полярности ; 3. Прогибание осей синфазности под аномалией, обусловленное уменьшением значений скорости распространения упругих волн в газонасыщенных отложениях; 4. Аномальное поглощение высоких частот упругих колебаний; 5. Наличие зоны акустической тени — ухудшение прослеживания сейсмических горизонтов под предполагаемой залежью газа; 6. Наличие плоских осей синфазности, соответствующих отраженным волнам от газоводяного контакта ГВК.
Однозначность проявления указанных признаков газонасыщенности на временных разрезах МОГТ зависит от различных характеристик залежей газа, особенно их геометрических размеров, количества по вертикали и объемов содержащегося газа. В качестве одного из примеров приведен фрагмент временного разреза 200501 длиной 4,7 км, на котором, начиная с 20 — 50 м ниже дна, выделяется аномальный объект протяженностью 1,6 км, имеющий признаки 12345 рис. При этом однозначными являются признаки 1, 2, 4, 5 яркое пятно, инверсия фаз, снижение частоты и зона тени , а признак 3 прогиб осей синфазности выражен слабо. На рис. На нем четко виден ряд разломов, прорывающих осадочный чехол до значительных глубин в некоторых случаях до самого фундамента. В окрестностях разломов образуются зоны развития трещиноватости с повышенной проницаемостью, являющиеся возможными каналами миграции глубинного категенетического газа газовые трубы. На данном профиле в ВЧР выделяются более 20 аномальных объектов, предположительно связанных с газовыми карманами. В частности, на времени 0,55 с глубина от дна 430 м выделяется аномалия протяженностью 3,3 км с признаками 1345 рис. При этом у второго объекта на времени 0,7 с видна аномалия протяженностью 2,9 км с признаками 13456 рис.
Также на разрезе LS0924 на времени до 0,3 с глубина от дна около 150 м отмечен ряд объектов с признаками 12 рис. Впервые выполненная интерпретация большого объема архивных материалов сейсморазведки МОГТ по ВЧР акватории моря Лаптевых показала высокий уровень газонасыщенности среднемиоцен— четвертичных терригенных отложений, представляющих опасность для проведения буровых работ. На фрагменте временного разреза LS0923 на времени 0,7 с около 600 м от дна выделяется аномалия сейсмической записи с признаками 1456 рис. При сравнении этих двух АЧС можно отметить, что при прохождении сейсмических волн через аномальный объект — предполагаемый карман газа высокочастотные составляющие спектра теряются. На приведенном примере в зоне аномалии максимум АЧС смещается в сторону низких частот — с 25 до 16 Гц рис. Всего в результате анализа имевшихся временных разрезов МОГТ общей длиной 3549 км, выделено 102 аномальных объекта, расположение которых на исследованных сейсмопрофилях показано на рис. Среднее расстояние между аномальными объектами составило около 35 км, что в 1,75 раза больше, чем в Охотском море около 20 км [2, 3, 6]. По горизонтали размеры анализируемых аномалий изменяются от 200 до 7200 м. Средний размер объектов составляет 1686 м.
Проведенные исследования наглядно иллюстрируют, что в ВЧР шельфа России содержатся многие тысячи залежей газа в свободном и гидратном состояниях. Их разработка может представлять значительный интерес, по крайней мере, для обеспечения локальных потребностей, особенно на материковой суше и островах Арктики. При анализе глубин распространения аномальных объектов для каждого из них определялась глубина кровли верхней предполагаемой залежи газа, так как уверенно выделить нижележащие залежи в большинстве случаев сложно из-за низких частот сейсмозаписей низкой разрешенности рис. Средняя глубина объектов по всем рассмотренным профилям составляет 170 м. В точках пересечения указанных четырех профилей выделяемый горизонт BSR находится на одних и тех же временах глубинах. Ниже горизонта BSR прогнозируется газонасыщенный слой газ в свободном состоянии , приводящий к инверсии отраженных волн от его кровли. Выше горизонта BSR залегает сейсмокомплекс со слабыми амплитудами отражений, что говорит об относительной однородности его акустических свойств, возникающей при насыщении газогидратами. Ниже BSR наблюдаются более интенсивные отраженные волны, которые соответствуют горизонтам с существенными различиями акустических импедансов. Не очень четкое прослеживание BSR на рис.
Выводы 1. Впервые выполненная интерпретация большого объема архивных материалов сейсморазведки МОГТ более 3500 км по ВЧР акватории моря Лаптевых показала высокий уровень газонасыщенности среднемиоцен-четвертичных терригенных отложений, представляющих опасность для проведения буровых работ. Результаты изучения аномальных объектов в ВЧР моря Лаптевых, в дополнение к полученным ранее результатам работ в Охотском море [2, 3, 6], свидетельствуют: —о возможности извлечения важной дополнительной геолого-геофизической информации о неоднородностях в строении ВЧР из архивных материалов сейсморазведки МОГТ; —о необходимости активизации комплексных исследований с развитием создаваемой в ИПНГ РАН ГИС «АМО» для повышения безопасности поиска, разведки и разработки месторождений на акваториях и суше. Статистика распределения аномальных объектов в морях Лаптевых и Охотском по протяженности схожа. Это, видимо, связано с большей активностью новейших тектонических процессов в море Лаптевых и наличием разломов, практически доходящих до морского дна. Их разработка может представлять значительный интерес, по крайней мере, для обеспечения локальных потребностей, особенно на материковой суше и островах Арктики [4, 5]. Литература 1. Богоявленский В. Арктика и Мировой океан: современное состояние, перспективы и проблемы освоения ресурсов углеводородов: Монография.
Патент 2579089 РФ. Богоявленский, В. Максимов, М. Тупысев; опубл.
Почва поглощает все больше солнечного тепла, нагревая при этом поверхность Земли. Связано это с исчезновением льда, его стремительное таяние не дает планете отражать солнечное излучение обратно в космос. Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера подтверждает, что сегодняшняя тенденция «мрачна, но не удивительна». Доктор Стефан Хендрикс, специализирующийся на физике морского льда, подчеркивает важность этого вопроса. Необходимо уделять больше внимания изучению и предотвращению последствий. Его слова: «Это скорее расстраивает, чем шокирует.
В Новосибирских проливах и на подходах к проливу Лонга наблюдаются серые, блинчатые и ниласовые льды. На акватории Чукотского моря продолжается интенсивное ледообразование. Открытая вода наблюдается в центральной и восточной частях моря.
Вдоль побережья Чукотки отмечаются серые, блинчатые и ниласовые льды. В северной и южной частях пролива Лонга наблюдается молодой лед и нилас. В Беринговом проливе чисто.
Читайте по теме:.
Акватория моря Лаптевых на трассе Севморпути практически полностью покрылась дрейфующим льдом
ЛАПТЕВЫХ МОРЕ, окраинное море Северного Ледовитого ок., у сев.-вост. берегов Азии, между архипелагом Северная Земля, п-овом Таймыр, побережьем Сибири и Новосибирскими о-вами. Море Лаптевых — одно из окраинных морей Северного Ледовитого океана расположенное между полуостровом Таймыр и Новосибирскими островами. Рельеф дна и течения моря Лаптевых Течения Ветровое перемешивание на свободных ото льдов пространствах моря развито слабо вследствие относительно слабых ветров в теплое время года и большой ледовитости моря. В море Лаптевых, как и в других арктических морях России, в поверхностном слое выражена циклоническая циркуляция вод. Море Лаптевых — одно из самых суровых арктических морей. Его климат, в общем морской полярный, имеет и признаки континентальности, что наиболее отчетливо проявляется в сравнительно больших годовых колебаниях температуры воздуха.
Море Лаптевых на карте мира — самый ледоносный водоём в природе
Море лаптевых | В море Лаптевых в октябре в последние 20 лет был отмечен самый сильный тренд к уменьшению морских льдов. |
Приливы, отливы, сейсмичность, течения. | Море Лаптевых – один самых суровых водоемов Арктики – находится на шельфе Сибири между Карским и Восточно-Сибирским морями. |