База данных: Электронная библиотека
Страница 2, Результатов: 50
Отмеченные записи: 0
11.
Подробнее
Article
Ф 33
Федосов, М.В.
Формирование режима биогенных элементов в Северном Каспии и интенсивность образования органического вещества фитопланктона [Электронный ресурс] / Федосов, М.В., Барсукова, Л.А. // Реконструкция ихтиофауны Каспийского моря: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищепромиздат", 1959, - Т. 38. - Вып. 1. - С. 52-77 (304 с.). - 1959
~РУБ Article
Рубрики: Каспийское море
Фитопланктон
Распределение
р. Волга
Фосфаты
Биохимия
Аннотация: Количество биогенных элементов, вносимое р. Волгой в Северный Каспий за последние 15 лет, изменилось по годам в пределах +-15-16%. Волжский речной сток биогенных элементов на 43-45% состоит из соединений фосфора и азота, содержащихся в частицах речной взвеси. Около 50% фосфора взвесей содержится в мелкой фракции взвешенных веществ (детритного, коллоидального характера), которые могут быть субстратом для зоопланктона и микроорганизмов. В крупной части речной взвеси, которая оседает при уменьшении скорости течения реки, содержится в среднем 22% фосфора и 19% азота от общего количества этих элементов в речном стоке. Такое содержание биогенных элементов во взвешенном состоянии характерно для волжской воды до зарегулирования стока в последнем пятилетии. После сооружения в начале 40-х годов водохранилищ на р. Волге содержание фосфатов в речной воде в нижнем течении реки через несколько лет снизилось на 50%. Концентрация в речной воде фосфатов, т. е. соединений фосфора, непосредственно используемых фитопланктоном в процессе синтеза органического вещества, в первые годы после создания водохранилищ может вначале повышаться при общей тенденции снижения концентрации фосфатов в реке после зарегулирования ее стока. Речной сток биогенных элементов в Северный Каспий уменьшается менее интенсивно, чем за те же сроки уменьшается объем воды в этой мелководной части водоема вследствие снижения в ней уровня воды. В среднем в Северный Каспий ежегодно с речным стоком и атмосферными осадками поступает около 27200 т фосфора в разных соединениях и в 10 раз больше азота минеральных и органических соединений. Основной вегетационный период в Северном Каспии длится с середины апреля до середины ноября, т. е. около 7 месяцев. В последние годы было установлено, что в восточной части Северного Каспия интенсивность фотосинтеза была почти в 2 раза меньше, чем в его западной части.
Доп.точки доступа:
Барсукова, Л.А.
Ф 33
Федосов, М.В.
Формирование режима биогенных элементов в Северном Каспии и интенсивность образования органического вещества фитопланктона [Электронный ресурс] / Федосов, М.В., Барсукова, Л.А. // Реконструкция ихтиофауны Каспийского моря: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищепромиздат", 1959, - Т. 38. - Вып. 1. - С. 52-77 (304 с.). - 1959
Рубрики: Каспийское море
Фитопланктон
Распределение
р. Волга
Фосфаты
Биохимия
Аннотация: Количество биогенных элементов, вносимое р. Волгой в Северный Каспий за последние 15 лет, изменилось по годам в пределах +-15-16%. Волжский речной сток биогенных элементов на 43-45% состоит из соединений фосфора и азота, содержащихся в частицах речной взвеси. Около 50% фосфора взвесей содержится в мелкой фракции взвешенных веществ (детритного, коллоидального характера), которые могут быть субстратом для зоопланктона и микроорганизмов. В крупной части речной взвеси, которая оседает при уменьшении скорости течения реки, содержится в среднем 22% фосфора и 19% азота от общего количества этих элементов в речном стоке. Такое содержание биогенных элементов во взвешенном состоянии характерно для волжской воды до зарегулирования стока в последнем пятилетии. После сооружения в начале 40-х годов водохранилищ на р. Волге содержание фосфатов в речной воде в нижнем течении реки через несколько лет снизилось на 50%. Концентрация в речной воде фосфатов, т. е. соединений фосфора, непосредственно используемых фитопланктоном в процессе синтеза органического вещества, в первые годы после создания водохранилищ может вначале повышаться при общей тенденции снижения концентрации фосфатов в реке после зарегулирования ее стока. Речной сток биогенных элементов в Северный Каспий уменьшается менее интенсивно, чем за те же сроки уменьшается объем воды в этой мелководной части водоема вследствие снижения в ней уровня воды. В среднем в Северный Каспий ежегодно с речным стоком и атмосферными осадками поступает около 27200 т фосфора в разных соединениях и в 10 раз больше азота минеральных и органических соединений. Основной вегетационный период в Северном Каспии длится с середины апреля до середины ноября, т. е. около 7 месяцев. В последние годы было установлено, что в восточной части Северного Каспия интенсивность фотосинтеза была почти в 2 раза меньше, чем в его западной части.
Доп.точки доступа:
Барсукова, Л.А.
12.
Подробнее
Article
З-17
Зайцев, Г.Н.
Вертикальное перемешивание и формирование гидрохимического режима верхнего слоя воды Среднего и Южного Каспия [Электронный ресурс] / Зайцев, Г.Н., Федосов, М.В. // Реконструкция ихтиофауны Каспийского моря: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищепромиздат", 1959, - Т. 38. - Вып. 1. - С. 134-141 (304 с.). - 1959
~РУБ Article
Рубрики: Гидрохимия
Каспийское море
Соленость
Фотосинтез
Осадки
Водообмен
Аннотация: В период наиболее интенсивного падения уровня Каспийского моря (1935-1940 гг.) в Среднем Каспии наблюдалось некоторое увеличение толщины слоя, захватываемого вертикальным перемешиванием, что косвенно подтверждается увеличением солености верхнего слоя воды за 1937-1940 гг. Соленость поверхностного слоя воды за период с 1937 по 1940 г. увеличилась в среднем на такую же величину, как и за весь 18-летний период (1934-1952 гг.), т. е. приблизительно на 0,15%. Усиление атмосферной аэрации глубинных слоев и увеличение подъема биогенных элементов из нижних слоев могло быть только в период интенсивного снижения уровня моря. Сезонные изменения температурного и ветрового режимов Каспийского моря имеют первостепенное значение для его вертикального водообмена. Поступление питательный солей (биогенных элементов) с суши, из атмосферы и из Северного Каспия в глубоководную часть моря примерно одинаково. Количество биогенных элементов в слоях, подстилающих зону фотосинтеза, в несколько десятков раз превышает поступление этих элементов с суши и из атмосферы.
Доп.точки доступа:
Федосов, М.В.
З-17
Зайцев, Г.Н.
Вертикальное перемешивание и формирование гидрохимического режима верхнего слоя воды Среднего и Южного Каспия [Электронный ресурс] / Зайцев, Г.Н., Федосов, М.В. // Реконструкция ихтиофауны Каспийского моря: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищепромиздат", 1959, - Т. 38. - Вып. 1. - С. 134-141 (304 с.). - 1959
Рубрики: Гидрохимия
Каспийское море
Соленость
Фотосинтез
Осадки
Водообмен
Аннотация: В период наиболее интенсивного падения уровня Каспийского моря (1935-1940 гг.) в Среднем Каспии наблюдалось некоторое увеличение толщины слоя, захватываемого вертикальным перемешиванием, что косвенно подтверждается увеличением солености верхнего слоя воды за 1937-1940 гг. Соленость поверхностного слоя воды за период с 1937 по 1940 г. увеличилась в среднем на такую же величину, как и за весь 18-летний период (1934-1952 гг.), т. е. приблизительно на 0,15%. Усиление атмосферной аэрации глубинных слоев и увеличение подъема биогенных элементов из нижних слоев могло быть только в период интенсивного снижения уровня моря. Сезонные изменения температурного и ветрового режимов Каспийского моря имеют первостепенное значение для его вертикального водообмена. Поступление питательный солей (биогенных элементов) с суши, из атмосферы и из Северного Каспия в глубоководную часть моря примерно одинаково. Количество биогенных элементов в слоях, подстилающих зону фотосинтеза, в несколько десятков раз превышает поступление этих элементов с суши и из атмосферы.
Доп.точки доступа:
Федосов, М.В.
13.
Подробнее
Article
Б 73
Богданов, М.А.
К гидрологии Фареро-Исландского района [Электронный ресурс] / Богданов, М.А., Ермаченко, И.А., Потайчук, С.И., Эдельман, М.С. // Исследования по программе международного геофизического года: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищепромиздат", 1962, - Т. 46, Сб.1. - С. 61-64 (324 с.). - 1962
~РУБ Article
Рубрики: Гидрология
Фареро-Исландский район
Норвежское море
Фотосинтез
Температура
Соленость
Аннотация: Анализ данных показал сложность структуры потока и динамики вод в исследуемом районе. Интересные результаты получены при анализе наблюдений за химическими элементами. Несмотря на большую подвижность вод, фотосинтез в верхнем слое воды протекает весьма интенсивно и обеспечивает пересыщение воды кислородом на 8-10%, а в некоторых случаях более чем на 20%. В фотическом слое 0-25 м в районе исследований интенсивность фотосинтеза выражается величинами суточного прироста абсорбированного в воде кислорода до 0,19-0,30 мл О2/л, а в слое 25-50 м - до 0,03-0,04 мл О2/л. По сравнению со средними величинами для этого района (0,07-0,18 мл О2/л) наблюденная интенсивность фотосинтеза высока. Полученные результаты дали возможность по-новому представить структуру и динамику вод исследуемого района.
Доп.точки доступа:
Ермаченко, И.А.
Потайчук, С.И.
Эдельман, М.С.
Б 73
Богданов, М.А.
К гидрологии Фареро-Исландского района [Электронный ресурс] / Богданов, М.А., Ермаченко, И.А., Потайчук, С.И., Эдельман, М.С. // Исследования по программе международного геофизического года: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищепромиздат", 1962, - Т. 46, Сб.1. - С. 61-64 (324 с.). - 1962
Рубрики: Гидрология
Фареро-Исландский район
Норвежское море
Фотосинтез
Температура
Соленость
Аннотация: Анализ данных показал сложность структуры потока и динамики вод в исследуемом районе. Интересные результаты получены при анализе наблюдений за химическими элементами. Несмотря на большую подвижность вод, фотосинтез в верхнем слое воды протекает весьма интенсивно и обеспечивает пересыщение воды кислородом на 8-10%, а в некоторых случаях более чем на 20%. В фотическом слое 0-25 м в районе исследований интенсивность фотосинтеза выражается величинами суточного прироста абсорбированного в воде кислорода до 0,19-0,30 мл О2/л, а в слое 25-50 м - до 0,03-0,04 мл О2/л. По сравнению со средними величинами для этого района (0,07-0,18 мл О2/л) наблюденная интенсивность фотосинтеза высока. Полученные результаты дали возможность по-новому представить структуру и динамику вод исследуемого района.
Доп.точки доступа:
Ермаченко, И.А.
Потайчук, С.И.
Эдельман, М.С.
14.
Подробнее
Article
А 95
Ахметьева, Е.А.
Особенности гидрохимического режима Датского пролива [Электронный ресурс] / Ахметьева, Е.А. // Исследования по программе международного геофизического года: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищепромиздат", 1962, - Т. 46, Сб.1. - С. 68-73 (324 с.). - 1962
~РУБ Article
Рубрики: Датский пролив
Гидрохимия
Кислород
Фотосинтез
Биохимия
Фитопланктон
Аннотация: Процессы формирования водных масс Датского пролива, особенно в области полярного фронта, придают своеобразие гидрохимическому режиму этих вод. Уровень насыщения растворенным кислородом высокий по всей акватории поверхностных вод. Наблюдалось пересыщение воды до 120%, что связано с высокой биологической продуктивностью фитопланктона в летний период. Высокое насыщение кислородом придонных слоев (не ниже 85%) свидетельствует о хорошей аэрации всей толщи воды в исследованном районе. Наблюдается различие в содержании фосфатов в разных водных массах - в атлантических водах от 22 до 40 мкг Р/л и в полярных от 16 до 34 мкг Р/л. С глубиной содержание фосфатов как в полярных, так и атлантических водах увеличивается до 45 мкг Р/л. Наибольшая продукция первичного органического вещества наблюдается в верхнем 50-метровом слое (слой фотосинтеза) Восточно-Гренландского течения. Биохимическое потребление кислорода подтверждает высокую активность окислительных процессов в этом слое.
А 95
Ахметьева, Е.А.
Особенности гидрохимического режима Датского пролива [Электронный ресурс] / Ахметьева, Е.А. // Исследования по программе международного геофизического года: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищепромиздат", 1962, - Т. 46, Сб.1. - С. 68-73 (324 с.). - 1962
Рубрики: Датский пролив
Гидрохимия
Кислород
Фотосинтез
Биохимия
Фитопланктон
Аннотация: Процессы формирования водных масс Датского пролива, особенно в области полярного фронта, придают своеобразие гидрохимическому режиму этих вод. Уровень насыщения растворенным кислородом высокий по всей акватории поверхностных вод. Наблюдалось пересыщение воды до 120%, что связано с высокой биологической продуктивностью фитопланктона в летний период. Высокое насыщение кислородом придонных слоев (не ниже 85%) свидетельствует о хорошей аэрации всей толщи воды в исследованном районе. Наблюдается различие в содержании фосфатов в разных водных массах - в атлантических водах от 22 до 40 мкг Р/л и в полярных от 16 до 34 мкг Р/л. С глубиной содержание фосфатов как в полярных, так и атлантических водах увеличивается до 45 мкг Р/л. Наибольшая продукция первичного органического вещества наблюдается в верхнем 50-метровом слое (слой фотосинтеза) Восточно-Гренландского течения. Биохимическое потребление кислорода подтверждает высокую активность окислительных процессов в этом слое.
15.
Подробнее
Article
Д 13
Давидович, Р.Л.
Краткая химическая характеристика вод северо-западной части Тихого океана [Электронный ресурс] / Давидович, Р.Л. // Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана: Труды ВНИРО-ТИНРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1964, - Т. 49. (Т. 51. - ТИНРО) - Вып.2. - С. 93-98 (274 с.). - 1964
~РУБ Article
Рубрики: Кислород
Фотосинтез
Фитопланктон
Распределение
Тихий океан
Гидрохимия
Аннотация: Проведенные в июле 1957 г. исследования в северной части Тихого океана, к юго-востоку от п-ова Камчатка до меридиана западных островов Алеутской гряды (до 177 гр. з.п.), позволили дать краткую гидрохимическую характеристику вод этого района в период его исследования. Распределение гидрохимических элементов в поверхностном слое находится под влиянием некоторого подъема нижележащих вод с высоким содержанием биогенных элементов и потреблением их вегетирующим фитопланктоном. Фотосинтетическое пересыщение воды кислородом было в прибрежной западной части обследованного района выше, чем в юго-восточной открытой части. Показатель активной реакции воды (pH) подтверждает, что в западной части, особенно у входа в зал. Кроноцкого, интенсивность фотосинтеза выше, чем в юго-восточной открытой части океанических вод. В местах интенсивно идущего фотосинтеза в поверхностном слое воды наблюдалось уменьшение фосфатов и кремния.
Д 13
Давидович, Р.Л.
Краткая химическая характеристика вод северо-западной части Тихого океана [Электронный ресурс] / Давидович, Р.Л. // Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана: Труды ВНИРО-ТИНРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1964, - Т. 49. (Т. 51. - ТИНРО) - Вып.2. - С. 93-98 (274 с.). - 1964
Рубрики: Кислород
Фотосинтез
Фитопланктон
Распределение
Тихий океан
Гидрохимия
Аннотация: Проведенные в июле 1957 г. исследования в северной части Тихого океана, к юго-востоку от п-ова Камчатка до меридиана западных островов Алеутской гряды (до 177 гр. з.п.), позволили дать краткую гидрохимическую характеристику вод этого района в период его исследования. Распределение гидрохимических элементов в поверхностном слое находится под влиянием некоторого подъема нижележащих вод с высоким содержанием биогенных элементов и потреблением их вегетирующим фитопланктоном. Фотосинтетическое пересыщение воды кислородом было в прибрежной западной части обследованного района выше, чем в юго-восточной открытой части. Показатель активной реакции воды (pH) подтверждает, что в западной части, особенно у входа в зал. Кроноцкого, интенсивность фотосинтеза выше, чем в юго-восточной открытой части океанических вод. В местах интенсивно идущего фотосинтеза в поверхностном слое воды наблюдалось уменьшение фосфатов и кремния.
16.
Подробнее
Article
Ф 33
Федосов, М.В.
Первичная продуктивность и слой дефицита кислорода в заливе Аляска [Электронный ресурс] / Федосов, М.В., Азова, Н.В. // Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана: Труды ВНИРО-ТИНРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1964, - Т. 53. (Т. 52. - ТИНРО) - Вып.3. - С. 135-147 (343 с.). - 1964
~РУБ Article
Рубрики: Зал. Аляска
Продуктивность
Кислород
Дефицит
Фотосинтез
Расчеты
Аннотация: Больше всего корма для гетеротрофных организмов образуется в заливе Аляска весной в области, лежащей над шельфом и верхней частью материкового склона, а летом и осенью - в глубоководной центральной области. Используя данные об изменении содержания кислорода в фотическом слое в течение суток и рассчитывая величину первичной продукции непосредственно по максимальному приросту кислорода за день, мы получили, что в среднем во время вегетационного периода фитопланктоном выделяется в процессе фотосинтеза 0,15 мл/л кислорода за сутки, т. е. образуется 0,10 г органического углерода в 1 м3. Можно считать, таким образом, что зал. Аляска является одним из продуктивных районов мирового океана.
Доп.точки доступа:
Азова, Н.В.
Ф 33
Федосов, М.В.
Первичная продуктивность и слой дефицита кислорода в заливе Аляска [Электронный ресурс] / Федосов, М.В., Азова, Н.В. // Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана: Труды ВНИРО-ТИНРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1964, - Т. 53. (Т. 52. - ТИНРО) - Вып.3. - С. 135-147 (343 с.). - 1964
Рубрики: Зал. Аляска
Продуктивность
Кислород
Дефицит
Фотосинтез
Расчеты
Аннотация: Больше всего корма для гетеротрофных организмов образуется в заливе Аляска весной в области, лежащей над шельфом и верхней частью материкового склона, а летом и осенью - в глубоководной центральной области. Используя данные об изменении содержания кислорода в фотическом слое в течение суток и рассчитывая величину первичной продукции непосредственно по максимальному приросту кислорода за день, мы получили, что в среднем во время вегетационного периода фитопланктоном выделяется в процессе фотосинтеза 0,15 мл/л кислорода за сутки, т. е. образуется 0,10 г органического углерода в 1 м3. Можно считать, таким образом, что зал. Аляска является одним из продуктивных районов мирового океана.
Доп.точки доступа:
Азова, Н.В.
17.
Подробнее
Article
А 35
Азова, Н.В.
Первичная продукция Прибылово-Бристольского района Берингова моря [Электронный ресурс] / Азова, Н.В. // Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана: Труды ВНИРО-ТИНРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1964, - Т. 53. (Т. 52. - ТИНРО) - Вып.3. - С. 149-154 (343 с.). - 1964
~РУБ Article
Рубрики: Расчеты
Берингово море
Продуктивность
Органика
Кислород
Фотосинтез
Аннотация: Прибылово-Бристольский район Берингова моря характеризуется большой интенсивностью образования нового органического вещества. Средняя величина первичной продукции органического вещества в исследуемом районе Берингова моря равна 0,14 г С/м3. Продукция органического вещества в Прибылово-Бристольском районе под 1 м2 поверхности при средней толщине фотического слоя 26 м равна 655 г углерода за год.
А 35
Азова, Н.В.
Первичная продукция Прибылово-Бристольского района Берингова моря [Электронный ресурс] / Азова, Н.В. // Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана: Труды ВНИРО-ТИНРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1964, - Т. 53. (Т. 52. - ТИНРО) - Вып.3. - С. 149-154 (343 с.). - 1964
Рубрики: Расчеты
Берингово море
Продуктивность
Органика
Кислород
Фотосинтез
Аннотация: Прибылово-Бристольский район Берингова моря характеризуется большой интенсивностью образования нового органического вещества. Средняя величина первичной продукции органического вещества в исследуемом районе Берингова моря равна 0,14 г С/м3. Продукция органического вещества в Прибылово-Бристольском районе под 1 м2 поверхности при средней толщине фотического слоя 26 м равна 655 г углерода за год.
18.
Подробнее
Article
К 72
Костикова, А.Н.
Гидрохимическая характеристика вод зал. Аляска в летне-осенний период 1962 г. [Электронный ресурс] / Костикова, А.Н. // Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана: Труды ВНИРО-ТИНРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1965, - Т. 58. (Т. 53. - ТИНРО) - Вып.4. - С. 21-33 (347 с.). - 1965
~РУБ Article
Рубрики: Гидрохимия
зал. Аляска
Расчеты
Шельф
Фитопланктон
Фотосинтез
Аннотация: Наиболее богаты минеральными биогенными ресурсами в заливе Аляска в летне-осенний период воды центральной части и западного материкового склона (субарктическая, частично аляскинская трансформированная и прибрежная слабораспресненная водная масса). Восточная часть (канадская водная масса) беднее. Шельфовые воды бедны биогенными веществами в сравнении с водами материкового склона и глубоководной части залива. Обедненность прибрежных вод северной части залива (исследованный в отношении органического вещества район) биогенными веществами является ограничивающим фактором для развития фотосинтеза и новообразования органического вещества. Наиболее богатой в летне-осенний период 1962 г. органическим веществом была центральная глубоководная часть залива. Содержание органического фосфора в глубоководных частях залива и на материковом склоне с глубиной уменьшается, в шельфовых водах - увеличивается.
К 72
Костикова, А.Н.
Гидрохимическая характеристика вод зал. Аляска в летне-осенний период 1962 г. [Электронный ресурс] / Костикова, А.Н. // Советские рыбохозяйственные исследования в северо-восточной части Тихого океана: Труды ВНИРО-ТИНРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1965, - Т. 58. (Т. 53. - ТИНРО) - Вып.4. - С. 21-33 (347 с.). - 1965
Рубрики: Гидрохимия
зал. Аляска
Расчеты
Шельф
Фитопланктон
Фотосинтез
Аннотация: Наиболее богаты минеральными биогенными ресурсами в заливе Аляска в летне-осенний период воды центральной части и западного материкового склона (субарктическая, частично аляскинская трансформированная и прибрежная слабораспресненная водная масса). Восточная часть (канадская водная масса) беднее. Шельфовые воды бедны биогенными веществами в сравнении с водами материкового склона и глубоководной части залива. Обедненность прибрежных вод северной части залива (исследованный в отношении органического вещества район) биогенными веществами является ограничивающим фактором для развития фотосинтеза и новообразования органического вещества. Наиболее богатой в летне-осенний период 1962 г. органическим веществом была центральная глубоководная часть залива. Содержание органического фосфора в глубоководных частях залива и на материковом склоне с глубиной уменьшается, в шельфовых водах - увеличивается.
19.
Подробнее
Article
Ф 33
Федосов, М.В.
Кислородный режим - показатель первичной продуктивности морских вод [Электронный ресурс] / Федосов, М.В., Волковинский, В.В. // Исследования по программе международного геофизического года: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1965, - Т. 57. - Сб.2. - С. 131-144 (492 с.). - 1965
~РУБ Article
Рубрики: Кислород
Океанические воды
Фотосинтез
Фитопланктон
Продуктивность
Распределение
Аннотация: Количественную оценку первичной кормовой базы гетеротрофных морских организмов можно дать на основании исследования первичной продуктивности океанических вод. Количественный учет первичной продукции в водах океана проводится различными методами, взаимно контролирующими друг друга, что позволяет получать наиболее достоверные результаты исследований. Наблюдаемая величина пересыщения воды растворенным кислородом в фотическом слое океана количественно соответствует находящемуся к этому времени новообразованному органическому веществу фитопланктона. На основании анализа большого числа наблюдений суточных изменений содержания кислорода в морской воде фотического слоя рекомендованы оптимальные сроки наблюдений в море и установлено их значение для достоверной оценки первичной продукции морских вод. Распределение новообразованного органического вещества в приантарктических водах подчинено следующим закономерностям. Максимум эффективного фотосинтеза, сроки его начала и конца последовательно смещаются по циркумполярному кольцу вод Антарктики по часовой стрелке от атлантического сектора через индоокеанский (через 2 месяца) до тихоокеанского (через 1-2 месяца). Весьма интенсивный фотосинтез наблюдается у кромки тающих льдов. Максимум эффективного фотосинтеза, находящийся в северных морях на глубине около 25 м, в антарктических водах находится в основном в поверхностных слоях, а глубина затухания эффективного фотосинтеза так же, как и в северных морях, приходится на глубину около 50 м. Период с 1930 по 1939 г. (экспедиция Дискавери - II) характеризуется малым числом станций с незначительными величинами эффективного фотосинтеза в противоположность периодам 1925-1929 и 1949-1960 гг., имеющим один порядок больших значений числа станций с величинами растворенного кислорода выше 100%.
Доп.точки доступа:
Волковинский, В.В.
Ф 33
Федосов, М.В.
Кислородный режим - показатель первичной продуктивности морских вод [Электронный ресурс] / Федосов, М.В., Волковинский, В.В. // Исследования по программе международного геофизического года: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1965, - Т. 57. - Сб.2. - С. 131-144 (492 с.). - 1965
Рубрики: Кислород
Океанические воды
Фотосинтез
Фитопланктон
Продуктивность
Распределение
Аннотация: Количественную оценку первичной кормовой базы гетеротрофных морских организмов можно дать на основании исследования первичной продуктивности океанических вод. Количественный учет первичной продукции в водах океана проводится различными методами, взаимно контролирующими друг друга, что позволяет получать наиболее достоверные результаты исследований. Наблюдаемая величина пересыщения воды растворенным кислородом в фотическом слое океана количественно соответствует находящемуся к этому времени новообразованному органическому веществу фитопланктона. На основании анализа большого числа наблюдений суточных изменений содержания кислорода в морской воде фотического слоя рекомендованы оптимальные сроки наблюдений в море и установлено их значение для достоверной оценки первичной продукции морских вод. Распределение новообразованного органического вещества в приантарктических водах подчинено следующим закономерностям. Максимум эффективного фотосинтеза, сроки его начала и конца последовательно смещаются по циркумполярному кольцу вод Антарктики по часовой стрелке от атлантического сектора через индоокеанский (через 2 месяца) до тихоокеанского (через 1-2 месяца). Весьма интенсивный фотосинтез наблюдается у кромки тающих льдов. Максимум эффективного фотосинтеза, находящийся в северных морях на глубине около 25 м, в антарктических водах находится в основном в поверхностных слоях, а глубина затухания эффективного фотосинтеза так же, как и в северных морях, приходится на глубину около 50 м. Период с 1930 по 1939 г. (экспедиция Дискавери - II) характеризуется малым числом станций с незначительными величинами эффективного фотосинтеза в противоположность периодам 1925-1929 и 1949-1960 гг., имеющим один порядок больших значений числа станций с величинами растворенного кислорода выше 100%.
Доп.точки доступа:
Волковинский, В.В.
20.
Подробнее
Article
Е 72
Ермаченко, И.А.
Условия новообразования и распада органического вещества в зоне льдов Гренландского и Баренцева морей [Электронный ресурс] / Ермаченко, И.А. // Исследования по программе международного геофизического года: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1965, - Т. 57. - Сб.2. - С. 161-171 (492 с.). - 1965
~РУБ Article
Рубрики: Гренландское море
Баренцево море
Физика
Химия
Фитопланктон
Льды
Аннотация: Исследуемый район находится под влиянием вод различного происхождения. Начало и интенсивность фотосинтеза в значительной мере зависят от тепла, приносимого в северные районы атлантическими водами. В период с апреля до середины мая в фотическом слое уменьшается содержание минеральных соединений биогенных элементов: фосфатов на 30 мкг/л, азота-нитратов на 40-60 мкг/л, силикатов в 3-4 раза. Одновременно происходит прирост органических соединений азота и фосфора. Ледовая вода (талый лед) содержит до 18 мкг/л фосфора (фосфатов), до 20-120 мкг/л азота (нитратов) и не содержит кремния (моносиликатов); содержание аммонийного азот достигает 36-65 мкг/л, что в 7-10 раз превышает содержание его в поверхностных слоях воды. Органических соединений фосфора в ледовой воде в 2-2,5 раза меньше, чем их содержится зимой. Органических соединений азота в ледовой воде в 2-2,5 раза больше, чем в воде в зимний период. Тающие льды служат дополнительным источником пополнения фотического слоя соединениями аммонийного и нитратного азота, а также органических соединений азота и фосфора в период ассимиляции их автотрофными и гетеротрофными организмами, населяющими верхние слои моря. По величине образующегося органического вещества районы Гренландского и Баренцева морей, покрытые в зимний период льдами, следует считать высокопродуктивными.
Е 72
Ермаченко, И.А.
Условия новообразования и распада органического вещества в зоне льдов Гренландского и Баренцева морей [Электронный ресурс] / Ермаченко, И.А. // Исследования по программе международного геофизического года: Труды ВНИРО. - М.: Издательство "Пищевая промышленность", 1965, - Т. 57. - Сб.2. - С. 161-171 (492 с.). - 1965
Рубрики: Гренландское море
Баренцево море
Физика
Химия
Фитопланктон
Льды
Аннотация: Исследуемый район находится под влиянием вод различного происхождения. Начало и интенсивность фотосинтеза в значительной мере зависят от тепла, приносимого в северные районы атлантическими водами. В период с апреля до середины мая в фотическом слое уменьшается содержание минеральных соединений биогенных элементов: фосфатов на 30 мкг/л, азота-нитратов на 40-60 мкг/л, силикатов в 3-4 раза. Одновременно происходит прирост органических соединений азота и фосфора. Ледовая вода (талый лед) содержит до 18 мкг/л фосфора (фосфатов), до 20-120 мкг/л азота (нитратов) и не содержит кремния (моносиликатов); содержание аммонийного азот достигает 36-65 мкг/л, что в 7-10 раз превышает содержание его в поверхностных слоях воды. Органических соединений фосфора в ледовой воде в 2-2,5 раза меньше, чем их содержится зимой. Органических соединений азота в ледовой воде в 2-2,5 раза больше, чем в воде в зимний период. Тающие льды служат дополнительным источником пополнения фотического слоя соединениями аммонийного и нитратного азота, а также органических соединений азота и фосфора в период ассимиляции их автотрофными и гетеротрофными организмами, населяющими верхние слои моря. По величине образующегося органического вещества районы Гренландского и Баренцева морей, покрытые в зимний период льдами, следует считать высокопродуктивными.
Страница 2, Результатов: 50