Бассейны океанов на карте россии: Гидрографическая сеть

Бассейны океанов на карте россии: Гидрографическая сеть

Содержание

Гидрографическая сеть

По территории России протекает свыше 2,5 миллионов рек. Подавляющее большинство из них (94,9 %) имеют длину 25 км и менее. Число средних рек, длиной от 101 до 500 км, составляет 2833 (0,1 %), число больших — 214 (0,008 %).

Реки России принадлежат к бассейнам трех океанов: Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического. Кроме того, часть рек впадает во внутренние, не связанные с Мировым океаном, моря и озера.
К бассейну Северного Ледовитого океана, его окраинным морям (Баренцеву, Белому, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому и Чукотскому), относится более половины территории России (65 %). Основную, центральную, часть этого бассейна, занимают главнейшие артерии страны — реки Обь, Енисей и Лена, между которыми расположены бассейны рек Таз, Пур, Пясина, Хатанга и др. К западной части бассейна Северного Ледовитого океана относятся бассейны рек Печора, Северная Двина и Онега, к восточной — бассейны рек Яна, Индигирка, Колыма и др.

Бассейну Тихого океана принадлежит около 19 % территории России. Речной сток поступает в окраинные моря Тихого океана — Берингово, Охотское и Японское. В северной части бассейна протекают реки Анадырь и Камчатка, в южной — Амур. Реки средней части бассейна Тихого океана представляют собой короткие водотоки с небольшими площадями бассейнов.

К бассейну Атлантического океана относится около 5 % площади России, сюда входит речная сеть, принадлежащая бассейнам Балтийского, Черного и Азовского морей. Наиболее крупными реками Балтийского бассейна являются Нева, Нарва, Западная Двина, Неман; бассейна Черного моря — река Днепр; бассейна Азовского моря — реки Дон, Кубань.

Площадь Каспийской бессточной области составляет 11 % территории России. К ней относятся такие крупные реки, как Волга, Урал, Терек.
Водораздел между бассейнами Северного Ледовитого и Тихого океанов проходит по Чукотскому хребту, Анадырскому плоскогорью, горным хребтам: Колымскому, Джугджур, Становому и Яблоновому. Водораздел бессточного Каспийского бассейна образуют горные системы Саяны и Алтай, а Атлантического океана — Уральские горы, Северные Увалы и возвышенность Маанселькя.

Водораздел между бассейном Атлантического океана и Каспийским бассейном проходит по Валдайской, Среднерусской, Приволжской и Ставропольской возвышенностям, по Главному Кавказскому хребту.
На территории России реки распределены неравномерно. На пустынных пространствах Прикаспия местами рек нет совсем, а в горах Кавказа, горных системах Алтая и Восточной Сибири их очень много.
Особенность строения речной сети России заключается в преимущественно меридиональном направлении течения большинства крупных рек. Средняя густота речной сети Российской Федерации, являющаяся показателем обводнения территории, равна 0,49 км на 1 км2.

Большинство рек несут свои воды в Северный Ледовитый (64 %) и Тихий океаны (27 %). В Азово-Черноморском (1 %) и Каспийском бассейнах (7 %) насчитывается всего 193942 реки. На бассейн Балтийского моря приходится менее 2 % количества всех рек России.

Пять крупнейших рек России имеют водосборную площадь, превышающую 1000 тыс. км2. Прежде всего это река Обь, собирающая воду с обширного бассейна площадью 2990 тыс. км2. Площади водосбора рек Енисей, Лена и Амур составляют соответственно 2580, 2490 и 1855 тыс. км2. Волга — первая по величине река Европы — среди российских рек занимает лишь пятое место по площади бассейна (1360 тыс. км2).

Самая большая по протяженности — река Обь (с Иртышом), длина которой, если (за исток принять реку Иртыш) составляет 5570 км. Длина рек Лена, Енисей и Амур превышает 4000 км.
Реки Волга, Колыма, Урал и Оленёк имеют протяженность более 2000 км.
По водоносности первое место среди рек России занимает Енисей со средним годовым расходом воды 19870 м3/с и среднемноголетним годовым стоком 630 км3.

Обь, имеющая самую большую площадь водосбора, по водоносности уступает не только Енисею, но и Лене: средний годовой расход воды реки Лена составляет 16300 м3/с, а Оби — 12600 м3/с. Относительно низкая удельная водоносность реки Обь объясняется тем, что в южной части ее бассейна находятся обширные внутренние бессточные районы и территории с малым поверхностным стоком.

Среди крупнейших по стоку рек мира Енисей, Лена, Обь, Амур и Волга занимают соответственно пятое, седьмое, двенадцатое, четырнадцатое и пятнадцатое места.
В настоящее время на территории России насчитывается около 60 крупных (с расходом более 100 м3/с) земляных каналов, проложенных в различных геологических и климатических условиях. Многие из них являются каналами комплексного назначения. Накоплен большой опыт строительства и проектирования каналов на юге России, на Урале, в Западной Сибири. Самыми крупными каналами на территории России являются: Волго-Каспийский, Беломорско-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской сухопутный, Большой Ставропольский, Терско-Кумский, Невинномысский.
На территории России насчитывается более 2,7 миллионов озер с суммарной площадью водной поверхности 408 856 км2. Среди них только 19 озер имеют площадь зеркала, превышающую 1000 км2. Суммарная площадь зеркала этих озер составляет 108 065 км2.

Большинство озер (98 %) — небольшие (площадь зеркала менее 1 км2) и мелководные (глубина 1–1,5 м). Почти все запасы озерных вод сосредоточены в нескольких крупных водоемах. Так, объем озера Байкал, составляющий 23 тыс. км3, в 5 раз превышает суммарный годовой сток всех рек России.
По территории России озера распространены крайне неравномерно. В одних районах они встречаются довольно редко, зато в других занимают значительную часть поверхности — иногда до 10–50 % общей площади района. В пределах России выделяют десять озерных районов.

В Северо-Западном районе наряду с многочисленными малыми и средними озерами находятся такие крупные, как Ладожское, Онежское, Белое, Ильмень, Чудское, Псковское, Выгозеро, Сегозеро, Ковдозеро, Пяозеро, Имандра. Большинство озер имеют ледниковое происхождение. Широко распространены и тектонические озера. К этому типу относятся многие озера Карелии и Кольского полуострова. В местах неглубокого залегания легкорастворимых горных пород находятся карстовые озера. Азово-Черноморский район характеризуется многочисленной группой своеобразных озер, расположенных вдоль побережья. Их происхождение связано с деятельностью моря, в основном они представляют собой лиманы (Ейский, Бейсугский и др.). Большинство озер Прикаспийского района, охватывающего Прикаспийскую низменность, питается за счет разлива степных рек во время весенних половодий. Типичными являются временные водоемы, но имеются и большие озера — Эльтон, Баскунчак, Челкар, Сарпинские озера и др. В Западно-Сибирском районе, включающем степную и лесостепную зоны Западно-Сибирской низменности, насчитывается несколько десятков тысяч озер. Как правило, они небольшие и представляют собой плоские блюдцеобразные западины суффозионного происхождения. Озера Алтайского района развиты преимущественно в каровых котловинах, отличаются округлыми очертаниями и небольшими размерами. Самые крупные из них — Телецкое и Марка-Куль. Большинство озер Забайкальского района представляют собой останцы исчезнувших более крупных водоемов — Зун-Торей, Барун-Торей и др. В Нижнеамурском районе, охватывающем низменность, сопровождающую нижнее течение реки Амур, находится много больших по площади, но мелководных, озер (Орель, Чукчагирское, Кизи и др.). Якутский озерный район расположен на территории Лено-Вилюйской низменности и Лено-Амгинекского водораздела. Здесь насчитывается несколько десятков тысяч малых озер термокарстового происхождения. Приполярноморский район включает в себя изобилующую озерами тундровую зону побережья Северного Ледовитого океана. Происхождение озер преимущественно термокарстовое. Большинство озер Камчатского района относятся к вулканическим и расположено в кратерах и кальдерах потухших вулканов. Несмотря на малые размеры, они отличаются значительными глубинами. Самые большие из озер — Курильское и Кроноцкое. Встречаются озера другого происхождения — лагунного типа (например, озеро Нерпичье в устье реки Камчатка).

Физическая география — Лабороторный практикум

Задания

1. На контурной карте России проведите границы водоразделов между бассейнами океанов, выделите бассейны Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов, а также бассейны внутреннего стока (бассейн Каспия). Подпишите названия крупнейших рек и озер России на контурной карте:

Реки: Волга, Ока, Кама, Дон, Северная Двина, Печора, Мезень, Кубань, Терек, Обь, Иртыш, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Надым, Пур, Таз, Енисей, Большой Енисей, Малый Енисей, Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Хатанга, Оленек, Лена, Вилюй, Витим, Амга, Алдан, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Камчатка, Амур, Шилка, Аргунь.

Озера: Ладожское, Онежское, Чудское, Ильмень, Белое, Имандра, Селигер, Эльтон, Баскунчак, Чаны, Кулундинское, Таймыр, Байкал, Ханка.

2. Заполните следующую таблицу:



















 Бассейн

Реки

Длина (км)

 Площадь
бассейна
(км2)

Исток

Устье

Питание

 

Атлантический океан

Нева

74

282

озеро Ладожское

Финский залив

Преобладает снеговое
(летом и
осенью
дождевое)

Дон

1870

422000

Среднерусская возвышенность

Таганрогский залив

Преимущественно снеговое (летом
и осенью
дождевое)

Кубань

 

 

 

 

 

 

Северный Ледовитый океан

Северная Двина

 

 

 

 

 

Печора

 

 

 

 

 

Обь
(с Иртышем)

 

 

 

 

 

Енисей (с Большим Енисеем)

 

 

 

 

 

Лена

 

 

 

 

 

Яна

 

 

 

 

 

Индигирка

 

 

 

 

 

Колыма

 

 

 

 

 

Тихий океан

Амур (с Аргунью)

 

 

 

 

 

Анадырь

 

 

 

 

 

Камчатка

 

 

 

 

 

Каспийское озеро

Волга

 

 

 

 

 

Терек

 

 

 

 

 

3. Вычислите средний уклон р.Оки по формуле: i = (h2 – h3):L, где i – средний уклон реки, h2 – высота истока, h3 – высота устья, L – длина реки; (h2 = 226 м, h3 =63м).

4.Объясните соотношение между различными источниками питания следующих рек:








Река

Питание

Снеговое

Дождевое

Подземными водами

Ледниковое

Печора

60

30

20

 

Дон

60

10

30

 

Шилка

13

80

7

 

Кубань

20

20

10

50


Дополнительные вопросы и задания

1. Выясните, какие источники питания рек являются основными на территории России.

2. Назовите горы и острова России, где развито современное оледенение.

3. Перечислите условия, способствующие образованию болот.

Минобороны создало карту к заявке по российской границе арктического шельфа

https://ria.ru/20191018/1559956681.html

Минобороны создало карту к заявке по российской границе арктического шельфа

Минобороны создало карту к заявке по российской границе арктического шельфа — РИА Новости, 03.03.2020

Минобороны создало карту к заявке по российской границе арктического шельфа

Специалисты министерства обороны России создали электронную карту высокой точности для обоснования заявки по установлению внешней границы континентального… РИА Новости, 03.03.2020

2019-10-18T21:00

2019-10-18T21:00

2020-03-03T16:52

в мире

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь дыгало

николай евменов

юрий борисов (вице-премьер)

россия

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150660/84/1506608474_0:38:1500:882_1920x0_80_0_0_5d244520af122c6318643e792cd1ccdb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Специалисты министерства обороны России создали электронную карту высокой точности для обоснования заявки по установлению внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало со ссылкой на главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.Евменов в пятницу принял участие в заседании Морской коллегии при правительстве РФ, где доложил о деятельности Минобороны по обоснованию внешней границы континентального шельфа России. Как заявил вице-премьер Юрий Борисов на этом заседании, Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, и комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале.Как отметил Евменов, выступая на закрытой части заседании Морской коллегии, специалистами Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, Центрального картографического производства ВМФ создана цифровая база батиметрических данных на центральную часть Арктического бассейна.»Полученные материалы позволили построить наглядную и детальную модель рельефа дна в контексте российской заявки по обоснованию границы континентального шельфа. Уникальным картографическим продуктом, созданным на основе цифровой базы батиметрических данных, стала электронная батиметрическая карта, масштаб которой позволяет с высокой точностью выделять, классифицировать и определять основные характеристики форм подводного рельефа, такие, как континентальный шельф, континентальный склон, подножие континентального склона», — сказал главком ВМФ, слова которого привел Дыгало.Евменов добавил, что в ходе комплексных исследований в Северном Ледовитом океане в 2019 году «использовались самые современные комплексы и системы, обеспечивающие получение данных, полностью соответствующих требованиям комиссии по границам континентального шельфа».Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет. Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

https://na.ria.ru/20190903/1558172550.html

https://ria.ru/20190723/1556785269.html

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn23.img.ria.ru/images/150660/84/1506608474_138:0:1363:919_1920x0_80_0_0_7327490fe08f1950ff2a0520ad8bf688.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

в мире, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь дыгало, николай евменов, юрий борисов (вице-премьер), россия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Специалисты министерства обороны России создали электронную карту высокой точности для обоснования заявки по установлению внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало со ссылкой на главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.

Евменов в пятницу принял участие в заседании Морской коллегии при правительстве РФ, где доложил о деятельности Минобороны по обоснованию внешней границы континентального шельфа России. Как заявил вице-премьер Юрий Борисов на этом заседании, Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, и комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале.

3 сентября 2019, 09:03НаукаМетановые аномалии и таяние подводной мерзлоты: что ищут ученые в Арктике

Как отметил Евменов, выступая на закрытой части заседании Морской коллегии, специалистами Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, Центрального картографического производства ВМФ создана цифровая база батиметрических данных на центральную часть Арктического бассейна.

«Полученные материалы позволили построить наглядную и детальную модель рельефа дна в контексте российской заявки по обоснованию границы континентального шельфа. Уникальным картографическим продуктом, созданным на основе цифровой базы батиметрических данных, стала электронная батиметрическая карта, масштаб которой позволяет с высокой точностью выделять, классифицировать и определять основные характеристики форм подводного рельефа, такие, как континентальный шельф, континентальный склон, подножие континентального склона», — сказал главком ВМФ, слова которого привел Дыгало.

Евменов добавил, что в ходе комплексных исследований в Северном Ледовитом океане в 2019 году «использовались самые современные комплексы и системы, обеспечивающие получение данных, полностью соответствующих требованиям комиссии по границам континентального шельфа».

Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет. Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

23 июля 2019, 06:08

Эксперты объяснили, что мешает России развивать шельфовые проекты в Арктике

Ледяной покров в Северном Ледовитом океане отступает к полюсу — Российская газета

В этом году полярникам, ходившим в арктическую экспедицию на судне «Академик Федоров», удалось зафиксировать масштабное очищение ото льда бассейна Северного Ледовитого океана.

Кромка льда в восточном секторе Арктики поднялась к северу вплоть до 85-го градуса северной широты, а средняя толщина льда в бассейнах Северного Ледовитого океана составляла около одного метра, что приблизительно в два раза меньше обычного.

Скептики сомневаются

Ученые заявляют, что подобные изменения наблюдаются впервые за весь период исследования Арктики. Так, полностью очистились Восточно-Сибирское и Чукотское моря. В российском секторе Арктики лед наблюдался только на севере Баренцева и Карского морей и в западной части моря Лаптевых. Отдельные пятна дрейфующих льдов сохранились в проливе Вилькицкого. Лед в районах следования экспедиции «Арктика-2007» сильно разрушен и раздроблен. Площадь снежниц (лужи, озерки на льду, образовавшиеся вследствие таяния) в некоторых высокоширотных районах достигала 70-80 процентов. Старые (двухлетние и многолетние) льды наблюдались только в приполюсном районе (и они занимают не более 30 процентов от общей площади ледяного покрова) и в канадском секторе Арктики. В российском секторе преобладали однолетние льды.

Скептики считают, что озвученные данные экспедиции не совсем точно отражают реальную картину. По словам некоторых специалистов, ледяной покров Арктики неоднороден: льды разного возраста, различной толщины. Скорее всего, ледокол прошел по «простым» льдам, а «тяжелые» оставил в стороне. Поэтому делать выводы о столь значительном сокращении толщины льда пока рано.

Однако то, что площадь ледяного покрова в Арктике в последнее время значительно сократилась, — свершившийся факт. Это отчетливо видно и на спутниковых снимках. По оценкам некоторых специалистов, за последние 30 лет ледяной покров океана стал меньше на семь процентов. А по самым радикальным оценкам, многолетние льды Арктики в перспективе вообще могут превратиться в сезонные.

Борьба версий

Существует две основные гипотезы истинных причин подобных изменений. Первая — глобальное потепление, вторая — циклические колебания. Приверженцы второй гипотезы считают, что в этом году одновременно сложились минимумы циклических колебаний ледовитости в Арктике, то есть мы наблюдаем одномоментно минимальные фазы различных циклов образования льдов. Кроме того, специалисты признают, что атмосферная циркуляция в этом году была аномальной. Так, в восточном секторе Арктики все лето преобладали юго-восточные и южные ветра, обусловившие интенсивный дрейф льдов на север, что, в свою очередь, предопределило очищение значительных акваторий.

Ученые не спешат предсказывать продолжительность периода таяния ледяного покрова. При этом не исключают возможности, что процесс будет продолжаться еще несколько столетий. Вместе с таянием ледников поменяется система течений. А соответственно изменится и вся экосистема Арктики.

— Даже если большое количество дрейфующего льда растает, никакой глобальной катастрофы не произойдет, — говорит заведующий лабораторией экологии моря Института экологических проблем Севера УрО РАН Леонид Лукин. — На уровень мирового океана будет влиять таяние материковых ледников, таких как Шпицберген, Земля Франца-Иосифа. Поэтому ученые наиболее внимательно следят как раз за поведением ледового покрова на этих объектах. К примеру, в последнее время в Баренцевом море появилось много айсбергов. Ранее это было крайне редким явлением. А это значит, что ледники Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа стали сбрасывать большое количество льда. Правда, существует «дыра» в исследовании материковых ледников. К примеру, на Земле Франца-Иосифа 15 лет назад закрыта станция, где велись наблюдения за состоянием льдов.

Кроме того, ученые отмечают: если ледяной покров Северного Ледовитого океана будет постепенно таять, появится возможность осваивать Северный морской путь, откроются новые транспортные перспективы, более доступными станут месторождения углеводородов арктического шельфа.

Комментарий

Сергей Фролов,
заведующий лабораторией изучения ледового плавания Арктического и Антарктического научно-исследовательского института:

— Сторонники точки зрения глобального потепления утверждают, что сокращение площади ледяного покрова будет продолжаться, а его масштабы — расти. Другие специалисты, сторонники теории цикличных колебаний ледовитости, считают, что в ближайшем будущем ледяной покров вернется к средним многолетним нормам и даже превысит их. Я разделяю их мнение. Мне кажется, что природные механизмы саморегулируются и их действие настолько глобально, что никакая деятельность человека не способна оказать сколько-нибудь серьезное влияние на природные процессы. Просто мы еще плохо знаем эти механизмы. Так что поводов для «катастрофических» заявлений нет. Лед в Арктике никуда не денется.

Правила работы с контурной картой в обучении географии

В. Л. Марков, С. В. Жукова, М. А. Седелкин,

методисты Городского Методического Центра

 

Знание карты и умение работать с ней в современном мире не менее важно,

чем знание грамматики и математики. 

 

1. Контурные карты называются контурными, потому что на них обозначены только общие очертания географических объектов. Контурная карта является основой для выполнения практических работ по географии. Контурная карта обычно не заполняется вся сразу.

2. Приступая к работе с контурной картой, внимательно прочтите задание учителя. Что именно нужно обозначить? Повторите условные обозначения по теме задания.

3. Задания выполняются с использованием материалов школьного учебника, карт школьного атласа и других дополнительных источников информации, рекомендованных учителем.

4. Приступая к работе, приготовьте остро заточенные простой и цветные карандаши, которые необходимы для выполнения заданий учителя.

5. Любая карта должна иметь название, которое подписывается в верхней части карты. Оно должно быть чётким и лаконичным, и соответствовать изучаемой теме. Не путайте название вашей карты с названием шаблона карты.

6. Сравните очертания территории, изображенной на контурной карте, с обычной географической картой, чтобы сориентироваться. Определите, где находятся основные горы и реки.

7. Продумайте, в каком порядке следует выполнять обозначение объектов, чтобы они не закрывали и не мешали друг другу.

8.  Определите условные знаки, которые вы будете использовать, отметьте их в специально отведенном месте    на карте.

9. Все изображенные на карте  объекты должны быть отражены в легенде (в условных обозначениях),  в том числе заливка (цвета), штриховка, значки, сноски и др. В легенде карты должна быть расшифровка любого цветового обозначения.

10. Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами), и их названия подписывают в условных знаках.

11. Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читаемыми. Названия рек, гор и городов пишите четко, печатным шрифтом.

12. Объекты орографии (элементы рельефа) наносятся черным цветом, гидрографии  (водные объекты) – синим.

13. Необходимо выполнять только предложенные задания. Избегайте нанесения на контурную карту «лишней информации». Отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена, если в работу добавлена лишняя информация.

14.  В зависимости от задания объекты можно либо заштриховать простым карандашом, либо раскрасить в соответствующие цвета. Старайтесь использовать те же цвета, которые приняты на типографских картах  (смотрите карты в атласе).

15. Закрашивание объектов, необходимых  для  выполнения заданий, производится  только цветными карандашами. Никогда не используйте фломастеры и маркеры!

16. Каждая форма рельефа имеет свою цветовую гамму, которая соответствует шкале  высот и глубин атласа.

17. Для правильного нанесения на контурную карту названий географических объектов следует ориентироваться на градусную сетку: название географических объектов надо писать вдоль линий градусной  сетки, что поможет выполнить задание более аккуратно.

18. Названия небольших объектов в масштабе  используемой карты, например, вулканов или горных вершин, желательно размещать справа от самого объекта, вдоль параллели.

19. Названия линейных объектов, например, гор, рек  или  течений, нужно  размещать  по  протяженности, так, чтобы  можно было их прочитать, не переворачивая карту.

20. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта.  Исключения составляют небольшие объекты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с данным объектом или дана ссылка в виде цифры, которая расшифровывается в легенде карты (например, на карте: цифра 1 стоит на объекте; а  в легенде дана расшифровка: 1 – оз. Ильмень).

21. Если вы обозначаете площадной объект, например, равнину или море, то помните, что границы этих объектов не обводят линиями. Надпись названия показывает территорию равнины или акваторию моря.

22. В условных знаках должна быть система. Придерживайтесь картографической традиции в заполнении карт.

23. Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно в указанный срок.

Примечание

Не используйте для заполнения контурной карты краски. Обычно контурные карты делаются на такой бумаге, которая очень плохо впитывает воду. Кроме того, ошибки на раскрашенных красками картах труднее исправить.

 

При оценке качества выполнения предложенных заданий  учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда.

 

Учителю на  заметку

На все виды контурных карт, предназначенных для практических занятий учащихся с целью закрепления знаний по географии и истории в объеме программ общеобразовательных учреждений, распространяются технические условия согласно нормам  Федеральной  службы геодезии и картографии России (с 15 июня 2003 г.).

 Технические требования к контурным картам

1. Издаваемые контурные карты должны соответствовать требованиям технических условий и выпускаться в трех видах: отдельными листами, в виде брошюры, вшитыми в учебные атласы.

2. Контурные карты печатаются в одну краску на писчей бумаге № 1 (ГОСТ 18510-73), на офсетной бумаге (ГОСТ 9094-83), импортной писчей или картографической бумаге массой 70–100 г/м2.

3. Для обложек контурных карт, выпускаемых в виде брошюр, должна использоваться картографическая бумага (ГОСТ 1339-79) либо мелованная бумага (ГОСТ 21444-75 массой 80–100 г/м2). Допускается для обложек использовать другие виды бумаги, в том числе писчую.

4. На контурных картах должно быть обеспечено пропечатывание всех элементов; не должно быть рваных или раздавленных мест на картографическом изображении.

5. Краска на всем картографическом изображении должна быть отпечатана ровным, плотным слоем. Изображение должно четко и без затруднений читаться во всех деталях.

6. Все линии, штрихи и точки должны быть четкими, с резкими неразмытыми краями, не раздавленными при печати.

7. Текст на контурной карте должен быть четким, без пятен и грязи. Шрифты должны соответствовать государственным правилам и нормативам (СанПиН 2.4.7.702-98).

8. На контурных картах не должно быть механических повреждений, морщин, масляных пятен и соринок площадью свыше 0,5 мм2.

9. Контурные карты, выпускаемые отдельными листами, должны быть ровно обрезаны, иметь поля не менее 10 мм.

10. Качество изготовления обложки контурных карт и внешний вид брошюры определяются визуально.

Подробнее  со стандартом можно ознакомиться на портале нормативных документов (перейти).

Скачать «Правила работы с контурной картой в обучении географии».  

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки :: Общество :: РБК

Океан может возникнуть в восточной части Африки в результате тектонического разлома. Ученые предполагают, что это произойдет через 5–10 млн лет

Фото: University of Rochester

В результате тектонического разлома, который произойдет через 5–10 млн лет в Восточной Африке, на планете появится новый океан. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ученых из США и Великобритании.

По данным исследователей, в результате движения Аравийской, Сомалийской и Африканской тектонических плит, которые сейчас постепенно отдаляются друг от друга, через несколько миллионов лет африканский континент окажется расколот на две части.

В результате на территории нынешней Восточной Африки образуется новый океанический бассейн. Первыми свидетельствами будущего океана является появившийся в 2005 году разлом длиной около 56 км в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии.

По словам ученого Кристофера Мура из британского Университета Лидса, в этом месте континентальный рифт (крупный разлом в земной коре) превращается в океанический.

Александра Борисова

Тектонические сдвиги: как изменение климата влияет на массовое сознание

Моря и океаны, омывающие берега России

Автор Nat WorldВремя чтения 8 мин.Просмотры 7.7k.Опубликовано Обновлено

Россия владеет огромными запасами водных ресурсов, которые распределены по площади неравномерно. Большая их часть сосредоточена на севере, меньшая — на юге. Страна обладает самой протяженной береговой линией в мире, общая протяженность которой составляет около 61 тыс. км. Кроме океанов и морей, насчитывается более двух миллионов рек и столько же озер. Все водные ресурсы активно используется в хозяйственной деятельности государства. В общей сложности, Россия омывается 13 морями, 1 из которых является замкнутым, а остальные 12 принадлежат к бассейнам Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. В этой статье представлен список и краткое описание всех морей и океанов, омывающих территорию РФ.

Читайте также:

Проливы и заливы России;

Заливы и проливы материка Евразия;

Атлантический океан

Моря Атлантического океана омывают западное побережье государства. К ним относятся Азовское, Черное и Балтийское моря. Протяженность береговой линии составляет около 1845 км. Крупнейшими реками, впадающими в эти моря являются Луга, Нева, Дон, Мацеста и Аше.

Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан и моря его бассейна омывают северную часть России. Общая протяженность береговой линии составляет 39940 км. К бассейну Северного Ледовитого океана относятся Чукотское, Карское, Восточно-Сибирское, Белое, Баренцево моря, а также море Лаптевых. Большие реки России, впадающие в Северный Ледовитый океан включают Лену, Енисей, Обь, Северную Двину и Печору.

Тихий океан

Воды Тихого океана омывают территорию России с востока. Протяженность береговой линии составляет 17740 км. На Азиатском побережье страны расположены Японское, Охотское и Берингово моря. Амур, Анадырь — это самые крупные реки тихоокеанского бассейна.

Карта морей и океанов, которые омывают территорию России

Как видно на карте выше, берега страны омываются двенадцатью морями. Еще одно, Каспийское море, имеет внутренний бессточный бассейн, и является крупнейшим замкнутым водоемом в мире. Моря России отличаются между собой по происхождению, температуре, максимальной глубине, рельефу дна, степени солености и разнообразию флоры и фауны.

Моря Атлантического океана, которые омывают Россию:

Азовское море

Внутреннее море на юго-западе России, которое является самым мелким в мире. Азовское море можно считать заливом Черного моря. Протяженность с севера на юг составляет 231 км, а максимальная глубина до 14 м. Зимой водоем промерзает, а летом хорошо прогревается. Благодаря преимущественно положительным температурам в водах активно развивается жизнь. Здесь обитает 80 видов рыб, в том числе и промысловых.

Черное море

Воды Черного моря омывают юго-западные границы страны. Протяженность его с севера на юг составляет 580 км. Максимальная глубина превышает отметку 2 тыс. м. Большая часть циклонов, которые идут на протяжении всего года, зарождаются над Атлантикой. Многочисленные реки существенно опресняют прибрежные воды моря. Из-за высокого содержания в воде сероводорода донная часть необитаема. На небольших глубинах встречаются как средиземноморские, так и пресноводные виды рыб: хамса, ставрида, тунец, скат, лещ, судак, тарань.

Балтийское море

Водоем, расположенный на северо-западе России, протяженностью 660 км. Является внутриматериковым морем. Максимальная глубина Балтийского моря составляет 470 м. Циклоны, образующиеся близ Атлантики, приносят на Балтику частые дожди и ветра. Из-за обилия осадков вода в море слабосоленая, поэтому в ней мало планктона. Из рыб обитает корюшка, салака, балтийская килька, сиг и многие др.

Моря Северного Ледовитого океана, которые омывают Россию:

Баренцево море

Воды моря омывают часть северного побережье страны. Протяженность береговой черты 6645 км. Максимальная глубина превышает 590 м. Северо-Атлантическое течение и арктический воздух кардинально влияют на климатические условия. Летняя температура не поднимается выше +10ºС. В северо-западной части льды не тают круглый год. Воды богаты планктоном. Здесь обитает больше ста видов рыб, часть из них промысловые, например, палтус, пикша, зубатка. Класс млекопитающих представлен тюленями, медведями и белухами. На прибрежных скалистых утесах обосновались различные виды птиц, такие как чайки, кайры и чистики.

Белое море

Внутреннее море, омывающее северную часть государства. Протяженность превышает 600 км, максимальная глубина — 343 м. Белое море чуть больше Азовского. Зимнее время затяжное и суровое, а лето влажное и прохладное. Над водоемом преобладают циклоны. Вода слабосоленая на поверхности. Мир зоопланктона и фитопланктона не сильно развит. Насчитывается около пятидесяти видов рыб, что существенно меньше, чем в соседних морях. Это объясняется суровым климатом и пониженной соленостью. Большое промысловое значение имеет треска, корюшка, чавыча, сайда, семга. Животный мир представлен морскими зайцами и белухами.

Карское море

Воды омывают острова и архипелаги северной России. Протяженность береговой линии составляет 1500 км, максимальная глубина 620 м. Средняя температура воды не превышает отметки 0°С. На протяжении всего года значительная часть поверхности моря покрыта льдами. Соленая вода в устьях рек становится почти пресной. Согласно последним исследованиям в шельфах находятся залежи нефти и газа. В море хорошо растут бурые и красные водоросли. Рыбные ресурсы богаты навагой, камбалой, чавычей, нельмой и, корюшкой. Есть китообразные: сейвал и финвал.

Море Лаптевых

Окраинный водоем Северного Ледовитого океана, протяженностью 1300 км. Максимальная глубина составляет 3385 м. Море расположено около полярного круга, что существенно влияет на климат. Зимние температуру в среднем составляют -26°С. На регион воздействуют циклоны, несущие с собой метель и ветра. Летом воздух прогревается до +1ºС. Тающие льды и сток сибирских рек разбавляют соленую воду моря. Растительный мир представлен разнообразными водорослями и планктоном. Около прибрежной полосы можно встретить морских ежей и моллюсков. Крупная пресноводная рыба выходит из устьев рек для нагула. Промысел не развит, так как море скованно льдами большую часть времени. Из млекопитающих хорошо себя чувствуют белухи, моржи и тюлени.

Восточно-Сибирское море

Море бассейна Северного Ледовитого океана, прилегающее к северному побережью России. Длина береговой линии превышает 3000 км, наибольшая глубина около 900 м. Среднестатистическая температура воздуха зимой составляет -28°С. Причиной столь низких температур являются холодные ветра, несущие воздушные массы из Сибири. Летняя температура воздуха в среднем поднимается до +2ºС. Животный мир скудный из-за сурового климата. К ихтиофауне прибрежной зоны относятся сиговые и осетровые. Из крупных млекопитающих встречаются белухи, моржи, белые медведи.

Чукотское море

Окраинный водоем на севере страны. Наибольшая глубина 1256 м. На протяжении всего года море получает мало солнечных лучей. Резкое понижение температуры начинается осенью. Зима характеризуется сильными ветрами и средней температурой -28°С. Водоем покрыть льдами весь год. В Чукотском море водятся хариусы, гольцы и треска. Фитопланктон служит пищей для китообразных. На дрейфующих льдинах обитают белые медведи, образуя целую популяцию.

Моря Тихого океана, которые омывают Россию:

Берингово море

Водоем в северо-восточной части тихоокеанского побережья обладает протяженностью береговой линии 13340 км, максимальная глубина — 4151 м. Около побережья находятся многочисленные острова. Зимой средняя температура воздуха не поднимается выше -23ºС. Летние показатели температуры в среднем составляют +10ºС. Берингово море покрыто льдами почти весь год. Побережье изрезано мысами, заливами и косами. Высокие берега облюбовали чайки, топорики, кайры. Водный мир славится разнообразием лососевых и камбаловых. Пологие берега стали домом для моржей, каланов и белых медведей.

Японское море

Воды Японского моря омывают восточное побережье России. Длина береговой линии составляет 3240 км, максимальная глубина — 3742 м. Расположение в умеренных широтах влияет на местный климат. В зимний период над поверхностью дуют северо-западные ветра. В это время часто случаются тайфуны. Приток речных вод незначительный. На побережье обитают морские звезды всех размеров и окрасок, ежи, креветки и трепанги. Промысел распространяется на треску, камбалу, минтая и сельдь. После шторма на берегу можно увидеть относительно безопасных медуз.

Охотское море

Полузамкнутый водоем, омывающий юго-восточное побережье страны. Максимальная глубина — 3916 м. На побережье преобладает муссонный климат. Январская температура опускается до -25°С. Летний максимум составляет +18°С. В прибрежной зоне обитают крабы, мидии и морские звезды. Из млекопитающих можно выделить касаток, тюленей и котиков. В открытом море ведется вылов камбалы, мойвы, кижуча и горбуши.

Замкнутые моря, которые омывают Россию:

Каспийское море

Единственное бессточное море на юго-западе России. Протяженность береговой линии составляет 1460 км, максимальная глубина 1025 м. Исходя из некоторых признаков, Каспийское море должно называться озером. Но солоноватость воды, размеры и гидрологический режим указывают на то, что это море. Вдоль берега находится много островов. Воды Каспийского моря непостоянны, они то поднимаются, то опускаются. Зимние температуры в среднем составляют -1°С, а к середине лета поднимаются до +25°С. В Каспийское море впадает более ста рек, крупнейшей из которых является Волга. Зимой северная часть моря замерзает. Растительный и животный мир уникален. Здесь обитают исключительно эндемики, виды, проживающие только в акватории Каспийского моря. Вблизи побережья встречаются бычок, сельдь, осетр, белорыбица, креветки, судак и белуга. Уникальным млекопитающим является каспийский тюлень, самый маленький представитель своего семейства.

Мне нравится7Не нравится1

Не все нашли? Используйте поиск по сайту ↓

Карта морского дна Северного Ледовитого океана: глубина, шельфы, бассейны, гребни

Карта характеристик морского дна Северного Ледовитого океана: Международная батиметрическая карта Северного Ледовитого океана с аннотациями с названиями элементов морского дна.

Северо-Западный проход — Северный морской путь: Карта, показывающая географическую протяженность Северного Ледовитого океана (более темным синим оттенком). Северо-Западный проход и Северный морской путь — два важных сезонных водных пути, соединяющих Атлантический и Тихий океаны.В последние годы полярный ледяной покров истончился, что позволило расширить возможности навигации по этим маршрутам и повысило вероятность будущих споров о суверенитете и судоходства между странами, граничащими с Северным Ледовитым океаном. Изображение Центрального разведывательного управления.

Северный Ледовитый океан: история и сейчас

Северный Ледовитый океан сыграл второстепенную роль в мировой истории. Ледяной покров сильно затрудняет судоходство; район удаленный; инфраструктуры почти нет; зимы темные и очень холодные; летние дни короткие и туманные.Эти проблемы делают Северный Ледовитый океан враждебным и трудным регионом.

Сегодня мы живем в то время, когда интерес к Северному Ледовитому океану неуклонно растет. Потепление климата приводит к истончению и сужению полярного льда, что позволяет улучшить навигацию. Новые оценки нефти и газа выявили огромный энергетический ресурс. Кроме того, Договор по морскому праву побудил страны четко определить свою исключительную экономическую зону в Северном Ледовитом океане.

Новый интерес к Северному Ледовитому океану не ограничивается его поверхностью; он простирается до дна, где информация о его строении нужна геологам, океанографам, биологам и другим людям, которые там работают.Основные физические особенности морского дна Северного Ледовитого океана отмечены на батиметрической карте выше и описаны в параграфах ниже. У нас также есть значительно увеличенная версия Батиметрической карты Северного Ледовитого океана, показанная выше. Другие карты на этой странице иллюстрируют особенности навигации, физические данные и полезные ископаемые.

География Северного Ледовитого океана

Площадь Северного Ледовитого океана составляет около 14,056 миллиона квадратных километров (5,427 миллиона квадратных миль),
что делает его самым маленьким из пяти океанов Земли.Баффинова залив, Баренцево море, море Бофорта, Чукотское море,
Обычно рассматриваются Восточно-Сибирское море, Гренландское море, Гудзонов залив, Гудзонов пролив, Карское море и море Лаптевых.
быть частью Северного Ледовитого океана. Он связан с Тихим океаном через Берингов пролив и связан
в Атлантический океан через Лабрадорское и Гренландское моря.

Морской лед Северного Ледовитого океана: В сентябре 2011 года размер морского льда, покрывающего Северный Ледовитый океан, уменьшился до второй по величине величины за всю историю наблюдений.На этом изображении покрытые льдом области имеют цвет от белого (самая высокая концентрация) до голубого (самая низкая концентрация). Открытая вода темно-синего цвета, а суша — серого цвета. Желтым контуром показана медианная минимальная протяженность льда за 1979–2000 годы (области, которые были покрыты льдом не менее чем на 15 процентов в период между 1979 и 2000 годами, по крайней мере, за половину лет). Увеличить изображение. Информация об изображении и подписи сделана Земной обсерваторией НАСА [3].

Хребет Ломоносова

Доминирующим элементом рельефа дна Северного Ледовитого океана является хребет Ломоносова.Считается, что этот объект является частью евразийской континентальной коры, которая образовалась из Баренце-Карского моря.
окраина и спала в раннем третичном периоде (примерно от 64 до 56 миллионов лет назад). Сторона
Гребень, обращенный к Евразии, ограничен полуграбеновыми разломами, а сторона, обращенная к Северной Америке, пологая.

Хребет Ломоносова пересекает Северный Ледовитый океан от шельфа Линкольна (у острова Элсмир и
Гренландия) на Новосибирские острова у побережья северной России.Он разделяет Северный Ледовитый океан
на два основных бассейна: Евразийский бассейн на евразийской стороне хребта и Амеразийский бассейн на
Североамериканская сторона. Он возвышается на 3000 метров над дном этих бассейнов и
наивысшая точка находится примерно на 954 метра ниже уровня моря. Его открыли российские ученые.
в 1948 г.

В 1982 году был представлен договор Организации Объединенных Наций, известный как «Морское право». Он касался навигационных прав,
границы территориальных вод, исключительные экономические зоны, рыболовство, загрязнение, бурение, добыча полезных ископаемых, сохранение и
многие другие аспекты морской деятельности.Это была первая попытка международного сообщества установить
официальное соглашение о логическом распределении ресурсов океана. По морскому праву каждая страна получает
исключительные экономические права на любые природные ресурсы, находящиеся на дне моря или под ним на расстоянии
на 200 морских миль за пределами их естественной береговой линии. Помимо 200
экономическая зона морских миль, каждая страна может расширить свои требования до 350 морских миль за
те районы, которые могут быть доказаны как продолжение континентального шельфа этой страны.

Страны могут использовать договор «Морское право» для определения
кому принадлежит дно Северного Ледовитого океана. Россия имеет
предъявил претензию в ООН, что хребет Ломоносова является продолжением Евразии.
и это дает России право на расширенную исключительную экономическую зону. Канада и Дания заявляют аналогичные претензии
расширить свой контроль с противоположной стороны Северного Ледовитого океана.

Карта арктических нефтегазовых провинций: Более 87% ресурсов нефти и природного газа Арктики (около 360 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента) находится в семи провинциях арктического бассейна: Амеразийский бассейн, бассейн Арктической Аляски, бассейн Восточного Баренцева моря, Восток Гренландский рифтовый бассейн, Западная Гренландия — Восточно-Канадский бассейн, Западно-Сибирский бассейн и Енисей-Хатангский бассейн.Карта предоставлена ​​Geology.com и MapResources.

Амеразийский и Евразийский бассейны

Хребет Ломоносова разделяет дно Северного Ледовитого океана на два крупных бассейна. Евразийский бассейн находится на
Евразийская сторона хребта Ломоносова и Амеразийский бассейн находится на североамериканской стороне Ломоносова.
Ридж.

Амеразийский и Евразийский бассейны разделены на хребты. Хребет Гаккеля, спрединговый центр, ответственный за рифтогенез Ломоносовского блока со стороны Евразии.
материка, разделяет Евразийский бассейн на бассейн Фрам на Ломоносовской стороне хребта и бассейн Нансена.
на евразийском континенте.Хребет Альфа делит Амеразийский бассейн на Канадский на
Североамериканская сторона хребта и котловина Макарова на Ломоносовской стороне хребта.

Континентальные полки

Амеразийский бассейн и Евразийский бассейн окружены обширными континентальными шельфами. Это включает
Чукотский шельф и шельф Бофорта вдоль Северной Америки; шельф Линкольна вдоль северной Гренландии;
Баренцева шельфа, Карского шельфа, шельфа Лаптевых и Восточно-Сибирского шельфа вдоль Евразии.

Считается, что огромное количество природного газа находится под Баренцевым шельфом и Карским шельфом как части
Восточно-Баренцевская нефтегазовая провинция и Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Нефть и природный газ считаются ниже значительных.
части Чукотского шельфа, шельфа Бофорта и Канадского бассейна в составе Арктической Нефтяной провинции Аляски и
Нефтяная провинция Амеразия (см. Карту).

Рифтовые бассейны

Гренландия граничит с двумя рифтовыми бассейнами: Восточно-Гренландским рифтовым бассейном и Западно-Гренландским рифтовым бассейном.Эти бассейны соединяют Северный Ледовитый океан с Атлантическим океаном. Считается, что каждый из этих бассейнов подкладывается
значительным запасом нефти и природного газа.

Справочная информация о Северном Ледовитом океане
[1] Ресурсы нефти и природного газа Арктики : Geology.com, статья на веб-сайте, 2011 г.

[2] Кому принадлежит Северный Ледовитый океан? Geology.com, статья на сайте, 2008 г.

[3] Минимум морского льда в Северном Ледовитом океане, 2011 г. : Обсерватория Земли НАСА, статья на веб-сайте, сентябрь 2011 г.

[4] Arctic Ocean : The World Factbook, Центральное разведывательное управление, статья и карта на веб-сайте, последний доступ — сентябрь 2016 г.

[5] Международная батиметрическая карта Северного Ледовитого океана : составлена ​​исследователями, представляющими Межправительственную океанографическую комиссию (МОК), Международный арктический научный комитет (IASC), Международную гидрографическую организацию (IHO), Управление военно-морских исследований США (ONR) и Национальный центр геофизических данных США (NGDC).Доступ к карте апрель 2012 г.

[6] Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву : Отдел Организации Объединенных Наций по вопросам океана и морскому праву. Декабрь 1982 г.

[7] Морская юрисдикция и границы в Арктическом регионе : Группа исследования международных границ, карта и примечания, опубликованные Даремским университетом, декабрь 2011 г.

Навигация по Северному Ледовитому океану

Через Северный Ледовитый океан проходят два потенциально важных навигационных канала (см. Карту).Северо-Западный проход
морской путь, соединяющий Тихий океан с Атлантическим океаном через северное побережье Северной Америки.
и через Канадский Арктический архипелаг. Северный морской путь — аналогичный маршрут, соединяющий
От Атлантического океана до Тихого океана через северное побережье Евразийского континента.

Оба этих маршрута в прошлом были практически непроходимыми, потому что они покрыты толстой, круглогодичной
морской лед.Однако в последние годы они были относительно свободны ото льда в течение нескольких недель (см. Карту).
и привлекли небольшое количество коммерческих перевозок. Каждый из этих маршрутов сокращает тысячи миль от
путешествие из Атлантики в Тихий океан. Оба маршрута сталкиваются с проблемами юрисдикции и вопросами о том, у кого
право на их использование и на каких условиях.

Найдите другие темы на Geology.com:

Породы: Галереи фотографий вулканических, осадочных и метаморфических пород с описаниями.
Минералы: Информация о рудных минералах, драгоценных камнях и породообразующих минералах.
Вулканы: Статьи о вулканах, вулканических опасностях и извержениях прошлого и настоящего.
Драгоценные камни: Цветные изображения и статьи об алмазах и цветных камнях.
Общая геология: Статьи о гейзерах, маарах, дельтах, перекатах, соляных куполах, воде и многом другом!
Geology Store: Молотки, полевые сумки, ручные линзы, карты, книги, кирки твердости, золотые кастрюли.
Бриллианты: Узнайте о свойствах алмаза, его разнообразных применениях и открытиях.

Сколько океанов в мире?

Океан — это массивный массив соленой воды, который покрывает примерно 72% поверхности Земли. Согласно NOAA, существует только один Глобальный океан. Однако этот океан был разделен странами и океанографами на отдельные географические регионы. Сегодня большинство стран, включая США, признают пять океанских бассейнов, а именно Арктический, Атлантический, Индийский, Тихоокеанский и Южный.Вместе они содержат около 97% воды, обнаруженной на Земле, и значительно влияют на глобальные погодные условия и цепочки поставок продуктов питания. В океане обитает множество морских организмов, от морских микробов до самого большого животного в мире — синего кита. Однако, хотя океан играет важную роль в поддержании жизни на Земле, мы исследовали или нанесли на карту только около 20% океана. Остальное остается загадкой.

1.Северный Ледовитый океан

Лодка рыбака в Северном Ледовитом океане в Гренландии. Изображение предоставлено: Йонгют Кумсри / Shutterstock.com

Северный Ледовитый океан, самый маленький, самый холодный и мелководный из океанов мира, расположен в северной полярной зоне Северного полушария. Северный Ледовитый океан имеет примерно круглый бассейн, который почти окружен континентальными массивами суши Северной Америки, Евразии, Гренландии и нескольких небольших островов.Площадь, занимаемая океаном, составляет около 15 558 000 кв. Км, а его береговая линия протянулась на 45 389 км. Максимальная зарегистрированная глубина составляет 18 456 футов. Берингов пролив соединяет Северный Ледовитый океан с Тихим океаном. Гренландское море и море Лабрадора образуют связь между этим океаном и Атлантическим океаном. Страны, граничащие с Северным Ледовитым океаном, — это США, Канада, Исландия, Гренландия, Норвегия и Россия. Барроу и Прудхо-Бэй на Аляске; Черчилль, Нанисивик и Инувик в Канаде; Нуук в Гренландии; Киркенес, Вардё и Лонгйир в Норвегии; и несколько портов, таких как Мурманск, Тикси и Певек в России, расположены на арктическом побережье.

Северный Ледовитый океан расположен в полярной климатической зоне, характеризующейся холодными круглогодичными температурами. Зимой океан окутывает долгие часы темноты, а летом характерен непрерывный световой день.Морская среда обитания Северного Ледовитого океана — хрупкая экосистема, которая очень чувствительна к незначительным погодным изменениям. В океане обитают угрожаемые виды китов и моржей. Растительная жизнь в Северном Ледовитом океане скудна, за исключением большого количества фитопланктона. Медуза с гривой льва и полосатая канава — одни из немногих видов морских существ, обитающих в водах Северного Ледовитого океана. Дно океана также содержит месторождения нефти и природного газа, полиметаллические конкреции и россыпные месторождения.

Как и в других океанах мира, изменение климата угрожает отрицательно повлиять на морскую экосистему Северного Ледовитого океана. Согласно исследованиям, Арктика может освободиться ото льда к 2040 году. Это преобразование приведет к загрузке Арктики большими объемами талой воды и повлияет на океанические течения, преобладающие в регионе. Эти изменения, в свою очередь, вызовут резкое изменение глобального климата.

2.Атлантический океан

Горбатый кит (Megaptera novaengliae) обнаруживает свою большую двуустку в Атлантическом океане. Изображение предоставлено: Итан Дэниелс / Shutterstock.com

Атлантический океан занимает площадь 85 133 000 квадратных километров. Атлантический океан ограничен сушей Северной и Южной Америки на западе и Азией и Африкой на востоке.Северный Ледовитый океан находится на севере, Южный океан на юге, Тихий океан на юго-западе и Индийский океан на юго-востоке. Средняя глубина Атлантического океана составляет 3646 м, а глубина Милуоки (8380 м) в желобе Пуэрто-Рико является самой глубокой из известных точек.

Поскольку Атлантический океан огромен, его климат сильно меняется с севера на юг. Теплые и холодные океанические течения в Атлантике также влияют на климат прибрежных районов Атлантического океана.Гольфстрим и Североатлантический дрейф несут ответственность за поддержание тепла на большей части побережья северо-западной Европы и Британских островов, когда на побережье Ньюфаундленда в Канаде на той же широте зимой наблюдаются экстремальные температуры.

Атлантический океан внес значительный вклад в экономику многих стран. Нефтяные залежи на дне Атлантического океана, драгоценные камни, россыпи и полиметаллические конкреции многочисленны.Атлантика также богата промысловыми ресурсами пикши, трески, скумбрии, а сельдь является основным промысловым видом рыб.

Несколько редких и находящихся под угрозой исчезновения видов морских обитателей, таких как морские черепахи, киты, дельфины, ламантины, тюлени, морские львы, обитают в Атлантике.Частые разливы нефти, загрязнение городских сточных вод, промышленное загрязнение, прилов во время безответственной и устаревшей рыболовной деятельности — все это угрожает морской жизни в Атлантическом океане.

3. Индийский океан

Острова Сейшельских островов в теплых тропических водах Индийского океана. Изображение предоставлено: GagliardiPhotography / Shutterstock.ком

Индийский океан занимает 70 560 000 квадратных километров поверхности Земли. Евразийский континент лежит к северу от Индийского океана, Австралия на востоке, Африка на западе и Южный океан и Антарктида на юге. 3741 м — это средняя глубина Индийского океана, а его самая глубокая точка — Диамантинская впадина. Глубина в этом районе составляет 8 047 м.

В регионе Индийского океана характерен муссонный климат.Циклоны обычны в течение летнего сезона. Этот океан также является самым теплым океаном в мире. Теплые тропические воды океана поддерживают большое разнообразие жизни. Обилие фитопланктона и водной флоры поддерживает сложную пищевую цепочку. Таким образом, Индийский океан предлагает прибыльные рыболовные угодья, и рыба, особенно пойманные здесь тунец и креветки, продается на рынки по всему миру. Однако, несмотря на такое большое биоразнообразие, изменение климата сказывается на экосистеме Индийского океана.Чрезмерный вылов рыбы в воде также нарушает морскую жизнь в этой части океана.

4. Тихий океан

Вид с воздуха на 70 островов Палау в Тихом океане. Изображение предоставлено: BlueOrange Studio / Shutterstock.com

Самый большой регион Мирового океана, Тихий океан, имеет Северный Ледовитый океан на севере, Южный океан на юге, Австралию и Азию на западе и Америку на востоке.Тихий океан, занимающий площадь 168 723 000 кв. Км, составляет одну треть общей площади поверхности планеты. Самая глубокая точка Тихого океана — это Глубина Челленджера в Марианской впадине (10929 м), расположенная в западной части северной части Тихого океана.

Большие части Тихого океана остаются неизведанными из-за его большой глубины. Однако на относительно мелководье у берегов Австралии и Новой Зеландии были обнаружены залежи нефти и природного газа.Добыча жемчуга также распространена в водах Тихого океана. В некоторых частях Тихого океана обитает большое разнообразие рыб, таких как тунец, лосось, рыба-меч, сельдь, окунь и т. Д.

Сегодня Тихий океан и его морская жизнь небезопасны. Большое количество сильно загрязненных рек из стран Юго-Восточной Азии и Восточной Азии впадают в этот океан, загрязняя воды загрязняющими веществами. Смыв удобрений и пестицидов с сельскохозяйственных полей, сточные воды и промышленные отходы стекают в океан через эти реки.Избыток загрязняющих веществ, истощающих кислород, вызывает гипоксию и создает мертвые зоны в океане. Чрезмерный вылов рыбы в Тихом океане также сильно истощил его морские богатства. Ряд редких и находящихся под угрозой исчезновения видов в больших количествах истощается в результате прилова.

5.Южный океан

Южный океан и острова Антарктики у Антарктического полуострова зимой. Изображение предоставлено: Tarpan / Shutterstock.com

Окружение Антарктиды, к югу от 60 ° южной широты, находится в Южном или Антарктическом океане. Это самый южный из 5 регионов Мирового океана и четвертый по величине из пяти. Хотя Южный океан не имеет суши, граничащей с ним на севере, он считается отдельным океаническим разделением из-за разницы в свойствах воды океана к югу от 60 ° южной широты.Это глубокий океан с глубиной от 4000 до 5000 м на большей части территории.

По оценкам исследователей, морское дно Южного океана — это кладезь массивных нефтяных и газовых месторождений, ценных минералов, таких как золото, россыпные месторождения, марганцевые конкреции и многое другое.Айсберги Южного океана рассматриваются как ресурсы пресной воды, достаточные для того, чтобы прокормить каждого человека на Земле в течение нескольких месяцев. Южный океан также является одной из самых опасных частей океана для кораблей. Изменчивые моря, штормы и вторжение айсбергов — обычное дело. Удаленность также мешает спасательным операциям добраться до нуждающихся кораблей.

Южный океан является домом для уникальных видов, специально приспособленных для выживания в холодных погодных условиях.Пингвины, косатки, киты, тюлени, гигантские кальмары — одни из самых известных видов Южного океана. Большое количество перелетных птиц можно увидеть в океаническом регионе и Антарктиде. К ним относятся крачки, чайки, альбатросы, поморники, буревестники и т. Д. Морские обитатели Южного океана сталкиваются с некоторыми угрозами. Озоновая дыра в Антарктике в озоновом слое выше позволяет вредным ультрафиолетовым лучам проникать в морскую среду обитания, сокращая фитопланктон на целых 15%. Нерегулируемый рыбный промысел также сокращает запасы рыбы в океане, что нарушает пищевую цепочку и влияет на выживание других видов в этой цепи.

Международная батиметрическая карта Северного Ледовитого океана, версия 4.0

  • 1.

    Чандлер, Б. М. П. и др. . Ледниковое геоморфологическое картирование: обзор подходов и подходов к передовой практике. Обзоры наук о Земле 185 , 806–846, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.07.015 (2018).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 2.

    Стокс, К. Р. и др. . О реконструкции палео-ледниковых щитов: последние достижения и будущие задачи. Четвертичные научные обзоры 125 , 15–49, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.07.016 (2015).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 3.

    Якобссон М., Майер Л. А. и Монахан Д. Батиметрия Северного Ледовитого океана: необходимая геопространственная структура. 2015 68 , https://doi.org/10.14430/arctic4451 (2015).

  • 4.

    Wölfl, A.-C. и др. . Картографирование морского дна — проблема истинно глобальной океанской батиметрии. Frontiers in Marine Science 6 , https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00283 (2019).

  • 5.

    Тиммерманс, М.-Л., Винзор, П. и Уайтхед, Дж.А. Глубоководный поток над хребтом Ломоносова в Северном Ледовитом океане. Журнал физической океанографии 35 , 1489–1493, https://doi.org/10.1175/jpo2765.1 (2005).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 6.

    Björk, G. et al. . Батиметрия и структура океанического потока в двух глубоких проливах, пересекающих хребет Ломоносова. Ocean Sci. 14 , 1–13, https://doi.org/10.5194/os-14-1-2018 (2018).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 7.

    Нгием, С. В., Клементе-Колон, П., Ригор, И. Г., Холл, Д. К. и Нойман, Г. Контроль морского дна на морском льду. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 77–80 , 52–61, https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2012.04.004 (2012).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 8.

    Фенти, И. и др. . Океаны тают в Гренландии: первые результаты миссии НАСА «Океан-лед» в Гренландии. Океанография 29 , 71–83, https://doi.org/10.5670/oceanog.2016.100 (2016).

    Артикул

    Google ученый

  • 9.

    Дэвис Д. и др. . Записи в высоком разрешении о подводном шельфовом дне моря в XX веке, когда ледник Пайн-Айленд в Западной Антарктиде отступил на мель и отступил. Журнал геофизических исследований: Поверхность Земли 122 , 1698–1714, https: // doi.org / 10.1002 / 2017jf004311 (2017).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 10.

    Бэтчелор, К. Л., Даудсвелл, Дж. А., Ригно, Э. и Миллан, Р. Подводные морены фьордов Юго-Восточной Гренландии демонстрируют контрастное поведение выходного ледника после последнего ледникового максимума. Письма о геофизических исследованиях 46 , 3279–3286, https://doi.org/10.1029/2019gl082556 (2019).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 11.

    Slabon, P. et al . История отступления ледникового покрова Гренландии на северо-востоке Баффинова залива на основе батиметрии высокого разрешения. Четвертичные научные обзоры 154 , 182–198, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.10.022 (2016).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 12.

    Mayer, LA In Arctic Scien ce , Int Международное право и изменение климата: правовые аспекты морских наук в Северном Ледовитом океане (ред. Susanne Wasum-Rainer, Ingo Winkelmann и Katrin Tiroch) 83–95 (Springer Berlin Heidelberg, 2012).

  • 13.

    Макнаб Р. и Грикуров Г. Отчет: семинар по арктической батиметрии. 38 (Институт геологии и минеральных ресурсов океана (ВНИИОкеангеология), Санкт-Петербург, Россия, 1997).

  • 14.

    Якобссон, М. и др. . Улучшенное батиметрическое изображение Северного Ледовитого океана: последствия для моделирования океана и геологического, геофизического и океанографического анализа. Письма о геофизических исследованиях 35 , L07602, https://doi.org/10.1029 / 2008gl033520 (2008).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 15.

    Якобссон, М. и др. . Международная батиметрическая карта Северного Ледовитого океана (IBCAO), версия 3.0. Письма о геофизических исследованиях 39 , L12609, https://doi.org/10.1029/2012gl052219 (2012).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 16.

    Якобссон, М., Черкис, Н., Вудворд, Дж., Макнаб, Р., Кокли, Б. Новая сетка арктической батиметрии помогает ученым и картографам. EOS, Транзакции Американского геофизического союза 81 , 89, 93, 96, https://doi.org/10.1029/00EO00059 (2000).

  • 17.

    Смит, В. Х. Ф. и Вессель, П. Привязка к растяжению с помощью шлицев непрерывной кривизны. Геофизика 55 , 293–305 (1990).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 18.

    Макнаб, Р. и Якобссон, М. Что-то старое, что-то новое: сбор исторических и современных данных для построения региональных батиметрических карт на примере Северного Ледовитого океана. Международный гидрографический обзор 1 , 1–16 (2000).

    Google ученый

  • 19.

    Майер Л. А. и др. . Фонд Nippon — Проект GEBCO Seabed 2030: поиски мирового океана, полностью нанесенного на карту к 2030 году. Науки о Земле 8 , 63, https://doi.org/10.3390/geosciences8020063 (2018).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 20.

    Группа компиляции GEBCO. GEBCO 2019 Grid, https://doi.org/10.5285/836f016a-33be-6ddc-e053-6c86abc0788e (2019).

  • 21.

    Morlighem, M. и др. . BedMachine v3: Полная топография дна и картографирование океанской батиметрии Гренландии по данным многолучевого эхо-зондирования в сочетании с сохранением массы. Письма о геофизических исследованиях 44 , 11,051–011,061, https://doi.org/10.1002/2017GL074954 (2017).

    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 22.

    Консорциум по батиметрии EMODnet. EMODnet Digital Bathymetry (DTM), Европейская сеть морских наблюдений и данных, https://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6 (2018).

  • 23.

    Wessel, P. & Smith, W.H.F. Бесплатное программное обеспечение помогает отображать и отображать данные. EOS Transactions, Американский геофизический союз 72 (441), 445–446 (1991).

    ADS

    Google ученый

  • 24.

    Смит У. Ф. и Сандвелл Д. Т. Глобальная топография морского дна по данным спутниковой альтиметрии и судовых глубинных зондирований. Наука 277 , 1957–1962, https://doi.org/10.1126/science.277.5334.1956 (1997).

    Артикул

    Google ученый

  • 25.

    Географическая информационная система QGIS. Проект Open Source Geospatial Foundation v. 3.4.1-Madeira (2018).

  • 26.

    Группа компиляции IBCAO версии 4.0. Международная батиметрическая карта Северного Ледовитого океана (IBCAO), версия 4.0. Британский центр океанографических данных, Национальный центр океанографии, NERC, Великобритания , https://doi.org/10.5285/a01d292f-b4a0-1ef7-e053-6c86abc0a4b2 (2020).

  • 27.

    Шаффер, Дж. и др. . Глобальный набор данных с высоким разрешением о топографии ледяного покрова, геометрии впадин и батиметрии океана. Earth Syst. Sci. Данные 8 , 543–557, https://doi.org/10.5194/essd-8-543-2016 (2016).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 28.

    Арндт, Дж. Э. и др. . Новая батиметрия континентального шельфа Северо-Восточной Гренландии: Ограничения на ледниковые и другие процессы. Геохимия, геофизика, геосистемы 16 , 3733–3753, https://doi.org/10.1002/2015GC005931 (2015).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 29.

    Бэтчелор, К. Л., Даудесвелл, Дж. А. и Ригно, Е. Подводные формы рельефа демонстрируют различные темпы и стили дегляциации фьордов Северо-Западной Гренландии. Морская геология 402 , 60–80, https://doi.org/10.1016/j.margeo.2017.08.003 (2018).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 30.

    Якобссон, М. и др. . Динамика отступления и устойчивость ледника Петерманна в голоцене на северо-западе Гренландии. Nature Communications 9 , 2104, https://doi.org/10.1038/s41467-018-04573-2 (2018).

    ADS
    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 31.

    Ан, Л., Ригно, Э., Миллан, Р., Тинто, К. и Уиллис, Дж. Батиметрия северо-западной Гренландии с использованием «Таяние океана Гренландии» (OMG) с высокой разрешающей способностью с помощью аэрогравитационных данных и др. Данные. Дистанционное зондирование 11 , 131, https: // doi.org / 10.3390 / rs11020131 (2019).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 32.

    An, L. et al. . Батиметрия юго-восточной Гренландии по данным Ocean Melting Greenland (OMG). Письма о геофизических исследованиях 46 , 11197–11205, https://doi.org/10.1029/2019gl083953 (2019).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 33.

    Danielson, S.Л. и др. . Зондирование северных морей. EOS 96 , https://doi.org/10.1029/2015EO040975 (2015).

  • 34.

    Харрисон, Дж. К. и др. . Геологическая карта Арктики: Карта 2159А. 10.4095 / 287868 (2011).

  • 35.

    Даудесвелл, Дж. А. и др. . Позднечетвертичное течение льда в системе фьордов и поперечных желобов Западной Гренландии: подводные формы рельефа от Ринка Исбра до шельфа и склона Уумманнак. Quaternary Science Reviews 92 , https: // doi.org / 10.1016 / j.quascirev.2013.09.007 (2014).

  • 36.

    Johnson, G. L., Monahan, D., Grönlie, G. & Sobczak, L. Лист 5.17. Общая батиметрическая карта океанов (GEBCO) (1979).

  • 37.

    Якобссон, М. и др. . Свидетельства наличия шельфового ледника, покрывающего центральную часть Северного Ледовитого океана во время предпоследнего оледенения. Nature Communication 7 , 1–10, https://doi.org/10.1038/ncomms10365 (2016).

    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 38.

    Маркуссен, К., Мёрк, Ф., Функ, Т., Венг, В. Л. и Педерсен, М. В бюллетене Геологической службы Дании и Гренландии, бюллетень Vol. 33 41–44 (2015).

  • 39.

    Эдвардс, М. Х. и Коукли, Б. Дж. Исследования SCICEX системы Северного Ледовитого океана. Chemie der Erde 63 , 281–328, https://doi.org/10.1078/0009-2819-00039 (2003).

    ADS
    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 40.

    Армстронг А., Майер Л. А. и Гарднер Дж. В. Подводные горы, подводные каналы и новые открытия: преимущества исследований континентального шельфа выходят за рамки определения границ шельфа. Journal of Ocean Technology 10 , 1–14 (2015).

    Google ученый

  • 41.

    Элмор П. А., Фабр Д. Х., Сойер Р. Т. и Ладнер Р. В. Оценка неопределенности для батиметрии на основе данных с использованием подхода байесовской сети. Geochem. Geophys. Геосист. 13 , Q09011, https://doi.org/10.1029/2012gc004144 (2012).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 42.

    Якобссон М., Колдер Б. и Майер Л. А. О влиянии случайных ошибок в батиметрических компиляциях с привязкой к сетке. Журнал геофизических исследований 107 , 1–11, https://doi.org/10.1029/2001JB000616 (2002).

    Артикул

    Google ученый

  • 43.

    Нарышкин Г. Рельеф дна Северного Ледовитого океана. Батиметрическая контурная карта (2001 г.).

  • 44.

    Циммерманн М., Прескотт М. и Хойсслер П. Дж. Батиметрия и геоморфология пролива Шеликофа и западной части залива Аляски. Науки о Земле 9 , 409, https://doi.org/10.3390/geosciences09 (2019).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 45.

    Прескотт, М. М. и Циммерманн, М.Батиметрия гладкого листа Norton Sound. № отчета. NMFS-AFSC-298, 23 (Министерство торговли США, 2015 г.).

  • 46.

    Циммерманн, М. и Прескотт, М. М. Батиметрия гладких слоев залива Кука, Аляска. № отчета. NMFS-AFSC-275, 32 (Министерство торговли США, 2014 г.).

  • 47.

    Циммерманн М., Прескотт М. и Рупер К. Н. Батиметрия гладких пластов Алеутских островов. № отчета. NMFS-AFSC-250, 43 (Министерство торговли США, 2013).

  • 48.

    Ребеско, М. и др. . Дегляциация западной окраины ледникового щита Баренцева моря — батиметрические и глубинные сейсмические исследования по проливу Квейтола. Морская геология 279 , 141–147, https://doi.org/10.1016/j.margeo.2010.10.018 (2011).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 49.

    Pedrosa, M. T. et al. . Морфология морского дна и мелководная осадочная структура устьевых конусов конусов Сторфьорден и Квейтола (северо-запад Баренцева моря). Морская геология 286 , 65–81, https://doi.org/10.1016/j.margeo.2011.05.009 (2011).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 50.

    Руи, Л. и др. . Геоморфология и развитие системы высокоширотных русел: случай русла ИНБИС (северо-запад Баренцева моря, Арктика). Arktos 5 , 15–29, https://doi.org/10.1007/s41063-019-00065-9 (2019).

    Артикул

    Google ученый

  • 51.

    Бенси, М. и др. . Изменчивость глубинных потоков на юго-западе Шпицбергена (пролив Фрама). Вода 11 , 683, https://doi.org/10.3390/w11040683 (2019).

    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 52.

    Ханебут, Т. Дж. Дж., Ребеско, М., Ургелес, Р., Лучки, Р. Г. и Фройденталь, Т. Бурение ледниковых отложений в морских полярных регионах. Eos, Transactions American Geophysical Union 95 , 277–278, https: // doi.org / 10.1002 / 2014eo310001 (2014).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 53.

    Андреассен К., и др. . Баренцево море и западная окраина Шпицбергена, UiT 2009: Морской геофизический / геологический круиз к желобу Внешнего Медвежьего острова, желобу Квейтола и окраине Западного Шпицбергена. 33 (Университет Тромсё, 2009 г.).

  • 54.

    Рютер, Д. К. и др. . Характер и сроки дегляциации ледникового щита северо-запада Баренцева моря и признаки эпизодического отложения голоцена. Борей 41 , 494–512, https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2011.00244.x (2012).

    Артикул

    Google ученый

  • 55.

    Ивальди Р., Демарт М. и команда HIGH NORTH 17. Отчет о круизе High North 17. 68 (Istituto Idrografico della Marina, 2017).

  • 56.

    Ивальди Р., Демарт М. и команда High North 18. Отчет о круизе High North 18. Арктическая морская геофизическая кампания. 99 (Istituto Idrografico della Marina, 2018).

  • 57.

    Хоган К. А. и др. . Подводные формы рельефа и течение ледникового покрова в желобе Квитёйя на северо-западе Баренцева моря. Четвертичные научные обзоры 29 , 3545–3562, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.08.015 (2010).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 58.

    Даудесвелл, Дж. А. и др. . Прошлое течение ледникового покрова к востоку от Шпицбергена, полученное на основе обтекаемых подледниковых форм рельефа. Геология 38 , 163–166, https://doi.org/10.1130/g30621.1 (2010).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 59.

    Вестбрук, Г. К. и др. . Утечка газообразного метана с морского дна вдоль континентальной окраины Западного Шпицбергена. Geophys. Res. Lett. 36 , L15608, https://doi.org/10.1029/2009gl039191 (2009).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 60.

    Черкис, Н. З. и др. . Батиметрия Баренцева и Карского морей. Геологическое общество Америки Серия карт и схем , Батиметрия Баренцева и Карского морей (1991).

  • 61.

    Матишов Г.Г., Черкис Н.З., Вермильон М.С. и Форман С.Л. Батиметрия территории Земли Франца-Иосифа. Геологическое общество Америки Серия карт и схем , Батиметрия района Земли Франца-Иосифа (1995).

  • 62.

    Нарышкин Г.Г. Рельеф дна Северного Ледовитого океана.Батиметрическая контурная карта (1999 г.).

  • 63.

    Перри Р. К. и др. . Батиметрия Северного Ледовитого океана. Геологическое общество Америки Серия карт и схем (1986).

  • 64.

    Зайончек А.В. и др. . In Вклад России в Международный полярный год Vol. 4 (изд. Паулсен, М.) Гл. Строение и эволюция литосферы, 111–157 (2010).

  • 65.

    Джексон, Х. Р. Полевой отчет за 2007 г. CCGS Louis S.Сейсмический круиз Сен-Лоран в Канадский бассейн. 143 (Геологическая служба Канады, Министерство природных ресурсов Канады, 2008 г.).

  • 66.

    Джексон, Х. Р. и Десроше, К. Дж. Полевой отчет Луи С. Сен-Лорана, 2008 г., 22 августа — 3 октября 2008 г. 184 (Геологическая служба Канады, Отдел природных ресурсов Канады, 2010 г.).

  • 67.

    Мошер, Д. К., Шимелд, Дж. Д. и Хатчинсон, Д. Р. 2009 Сейсмические исследования отражения и преломления в канадском бассейне, западная часть Северного Ледовитого океана: отчет экспедиции CCGS Луи С. Сен-Лорана.266 (Геологическая служба Канады, Геологическая служба Канады, Оттава, Онтарио, 2009 г.).

  • 68.

    Мошер, Д. К., Шимелд, Дж. И Чампман, Б. С. Сейсмические исследования отражения и преломления в канадском бассейне, западная часть Северного Ледовитого океана: отчет экспедиции CCGS Луи С. Сен-Лорана. 240 (Геологическая служба Канады, Геологическая служба Канады, Оттава, Онтарио, 2011 г.).

  • 69.

    Мошер, Д. К. Канадская сейсмическая экспедиция в Высокой Арктике, 2011 г .: Отчет об экспедиции Луи С. Сен-Лорана CCGS.290 (Геологическая служба Канады, Геологическая служба Канады, Оттава, Онтарио, 2012 г.).

  • 70.

    Траваглини, П. Г. Окончательный полевой отчет: Арктическая съемка — ЮНКЛОС 2014. 82 (Гидрографическая служба Канады, Природные ресурсы Канады, 2014).

  • 71.

    Янгблют, С. Заключительный полевой отчет: Исследование бассейна Амундсена: ЮНКЛОС 2015. 37 (Гидрографическая служба Канады, Природные ресурсы Канады, 2015).

  • 72.

    Gårdfeldt, K. & Lindgren, Å. ШВЕЦИЯ Северный Ледовитый океан 2016: Отчет об экспедиции.1–117 (Стокгольм: Шведский секретариат полярных исследований, 2017 г.).

  • 73.

    Якобссон, М., Маркуссен, К. и ЛОМРОГ, С. П. Хребет Ломоносова у берегов Гренландии 2007 (LOMROG) — Отчет о круизе. 122 (Геологическая служба Дании и Гренландии, Копенгаген, 2008 г.).

  • 74.

    Якобссон, М. и др. . Шельфовый ледник Северного Ледовитого океана во время MIS 6 ограничен новыми геофизическими и геологическими данными. Quaternary Science Reviews 29 , 3505–3517, https: // doi.org / 10.1016 / j.quascirev.2010.03.015 (2010).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 75.

    Маркуссен К. и научная группа LOMROG II. Хребет Ломоносова у берегов Гренландии 2009 (LOMROG II) — Отчет о рейсе. 151 (Геологическая служба Дании и Гренландии, Министерство климата и энергетики, 2011 г.).

  • 76.

    Маркуссен, К. и ЛОМРОГ III Научная группа. Хребет Ломоносова у берегов Гренландии 2012 (LOMROG III) — Отчет о круизе.220 (Геологическая служба Дании и Гренландии, Геологическая служба Дании и Гренландии, Министерство климата и энергетики, 2012 г.).

  • 77.

    Маркуссен, К. и ИАГЕР 2011 Научная партия. Восточно-Гренландский хребет 2011 (EAGER) — Отчет о круизе. 1–86 (Геологическая служба Дании и Гренландии, Министерство климата и энергетики, Копенгаген, 2011 г.).

  • 78.

    Кегестен, Г., Фиорентино, Д., Баумгартнер, Ф. и Зиллен, Л. Как непрерывные модели с высоким разрешением пятнистых местообитаний морского дна улучшают схемы классификации? Науки о Земле 9 , 237, https: // doi.org / 10.3390 / geosciences

    37 (2019).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 79.

    Шуман, К., Фёлькер, Д. и Вайнребе, В. Р. Акустическое картирование устья ледяного фьорда Илулиссат, Западная Гренландия. Quaternary Science Reviews 40 , 78–88, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2012.02.016 (2012).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 80.

    Канг С.-Х., Нам С.-и., Йим Дж. Х., Чанг К. Х. и Хонг Дж. К. Круизный отчет: RV Araon ARA03B. 174 (Корейский институт полярных исследований (KOPRI), 2012 г.).

  • 81.

    Кристофферсен, Й. и Холл, Дж. К. Судно на воздушной подушке как мобильная научная платформа над морским льдом в Северном Ледовитом океане. Океанография 27 , 170–179, https://doi.org/10.5670/oceanog.2014.33 (2014).

    Артикул

    Google ученый

  • 82.

    Ригно, Э. и др. . Данные батиметрии показывают, что ледники уязвимы для взаимодействия льда с океаном в ледниковых фьордах Уумманнак и Вайгат в западной Гренландии. Письма о геофизических исследованиях 43 , 2667–2674, https://doi.org/10.1002/2016GL067832 (2016).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 83.

    An, L., Rignot, E., Mouginot, J. & Millan, R. Век стабильности ледников Аваннарлек и Куйаллек, Западная Гренландия, объяснение с использованием данных о гравитации с высокой разрешающей способностью и других данных. Письма о геофизических исследованиях 45 , 3156–3163, https://doi.org/10.1002/2018gl077204 (2018).

    ADS
    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 84.

    An, L. et al. . Высота дна Якобсхавн-Исбро, Западная Гренландия, по данным аэрогравиметрических данных с высоким разрешением и другим данным. Письма о геофизических исследованиях 44 , 3728–3736, https://doi.org/10.1002 / 2017gl073245 (2017).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 85.

    Миллан Р. и др. . Уязвимость ледников юго-восточной Гренландии для теплой атлантической воды по данным операции «IceBridge» и «Таяние океана в Гренландии». Письма о геофизических исследованиях 45 , 2688–2696, https://doi.org/10.1002/2017gl076561 (2018).

    ADS
    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 86.

    Ригно, Э. и др. . Моделирование вызванной океаном скорости таяния льда пяти ледников Западной Гренландии за последние два десятилетия. Письма о геофизических исследованиях 43 , 6374–6382, https://doi.org/10.1002/2016gl068784 (2016).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 87.

    Риньо, Э., Фенти, И., Сюй, Й., Кай, К. и Кемп, К. Подрезание ледников, заканчивающихся морскими водами, в Западной Гренландии. Письма о геофизических исследованиях 42 , 5909–5917, https: // doi.org / 10.1002 / 2015gl064236 (2015).

    ADS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 88.

    Wood, M. et al. . Вызванное океаном таяние вызывает отступление ледников на северо-западе Гренландии. Письма о геофизических исследованиях 45 , 8334–8342, https://doi.org/10.1029/2018gl078024 (2018).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 89.

    Коукли Б., Ильхан И. и Научная партия «Чукотские края». В Осеннее собрание Американского геофизического союза 2011 г. Резюме T33A-2365 (Американский геофизический союз, Сан-Франциско, США, 2011 г.).

  • 90.

    Дав Д., Поляк Л. и Коукли Б. Широко распространенная, множественная ледниковая эрозия на окраине Чукчи в Северном Ледовитом океане. Четвертичные научные обзоры 92 , 112–122, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.07.016 (2014).

    Артикул

    Google ученый

  • 91.

    Рис, Р. С. и др. . Роль тектонических напряжений дальнего поля в океанической внутриплитной деформации, залив Аляска. Журнал геофизических исследований: Твердая Земля 118 , 1862–1872, https://doi.org/10.1002/jgrb.50177 (2013).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 92.

    Anderson, L.G. et al. . Водные массы и циркуляция в Евразийском бассейне: результаты экспедиции Оден 91. Журнал геофизических исследований 99 , 3273–3283, https://doi.org/10.1029/93JC02977 (1994).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 93.

    Якобссон, М. Первые профили гидролокатора с ЛЧМ-сигналами высокого разрешения в центральной части Северного Ледовитого океана выявили эрозию отложений хребта Ломоносова. Морская геология 158 , 111–123, https://doi.org/10.1016/S0025-3227(98)00186-8 (1999).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 94.

    Бьорк Г., Седерквист Дж., Винзор П., Николопулос А. и Стил М. Возвращение холодного слоя галоклина в бассейн Амундсена Северного Ледовитого океана: последствия для баланса массы морского льда. Письма о геофизических исследованиях 29 , 8-1-8-4, https://doi.org/10.1029/2001gl014157 (2002).

    Артикул

    Google ученый

  • 95.

    Sohn, R.A. et al. . Взрывной вулканизм на сверхмедленном хребте Гаккеля в Северном Ледовитом океане. Nature 453 , 1236–1238, https://doi.org/10.1038/nature07075 (2008).

    ADS
    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 96.

    Фрейре, Ф., Гилленкрейц, Р., Джафри, Р. и Якобссон, М. Акустические свидетельства подводного оползня в самой глубокой части Арктики, отверстии Моллой. Geo-Marine Letters , 315–325, https://doi.org/10.1007/s00367-014-0371-5 (2014).

  • 97.

    Научная партия SWERUS. Отчет о круизе для SWERUS-C3 Этап 1. 200 (Центр климатических исследований Болина, Стокгольм, 2016 г.).

  • 98.

    Научная партия SWERUS. Отчет о круизе для SWERUS-C3 Этап 2. 190 (Центр климатических исследований Болина, Стокгольм, 2016 г.).

  • 99.

    Mix, A.C., Jakobsson, M. & Petermann-2015 Scientific Party. Экспедиция «Петерманн-2015» начинает международное сотрудничество в области арктической науки. Свидетели Арктики (2015).

  • 100.

    Фрейре, Ф. и др. . Картирование с высоким разрешением морских и наземных гляциогенных особенностей метаморфической коренной местности в заливе Мелвилл на северо-западе Гренландии. Геоморфология 250 , 29–40, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.08.011 (2015).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 101.

    Нурметс, Р., Даудесвелл, Дж. А., Якобссон, М. и Ó Кофай, К. In Осенняя встреча Американского геофизического союза, Сан-Франциско, C43C-0564 (Американский геофизический союз, Сан-Франциско, 2010).

  • 102.

    Франснер О., Нурметс Р., Чаухан Т., О’Реган М. и Якобссон М. Конфигурация и динамика поздневейкселевского ледяного потока в желобе Альбертини на северной окраине Шпицбергена. arktos 4 , 1, https://doi.org/10.1007/s41063-017-0035-6 (2018).

    Артикул

    Google ученый

  • 103.

    Франснер О., и др. . Ледниковые формы рельефа и их влияние на динамику ледников в Рейп-фьорде и Дуве-фьорде, север Нордаустланде, Шпицберген. Journal of Quaternary Science 32 , 437–455, https://doi.org/10.1002/jqs.2938 (2017).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 104.

    Франснер, О., Нурметс, Р., Флинк, А.Е., Хоган, К.А. и Даудесвелл, Дж. А. Осадочные процессы на континентальном склоне у впадин Квитёйи и Альбертини к северу от Нордаустланде, Шпицберген. установка в раскрывающемся вентиляторе. Морская геология 402 , 194–208, https://doi.org/10.1016/j.margeo.2017.10.008 (2018).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 105.

    Локвуд, К. Реконструкция отступления ледяного потока и палеоокеанографического развития во время дегляциации и голоцена в Сторфьорденском желобе, Свальбард. Магистерская диссертация, UiT Арктический университет Норвегии, (2016).

  • 106.

    Мау, С. и др. .Широко распространенная утечка метана вдоль континентальной окраины у Шпицбергена — от Бьёрнёйи до Конгс-фьорда. Научные отчеты 7 , 42997, https://doi.org/10.1038/srep42997 (2017).

    ADS
    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 107.

    Майер, Л. А., Колдер, Б. и Мошер, Д. Круиз по морскому праву США для нанесения на карту подножия склона и 2500-метровой изобаты окраины Северного Ледовитого океана США: CRUISE HEALY 1603.135 (Центр картографирования прибрежных районов и океана / Объединенный гидрографический центр Университета Нью-Гэмпшира, Дарем, Нью-Гэмпшир, 2016 г.).

  • 108.

    Майер, Лос-Анджелес и Армстронг, AAUS Круиз по морскому праву для нанесения на карту подножия склона и изобаты 2500 м на окраине Северного Ледовитого океана США: CRUISE HEALY 1202. 159 (Центр картографирования прибрежных районов и океана / Объединенный гидрографический центр Университета Нью-Гэмпшира, Дарем, Нью-Гэмпшир, 2012 г.).

  • 109.

    Mayer, L.A. Круиз по морскому праву США для нанесения на карту подножия склона и изобаты 2500 м на окраине Северного Ледовитого океана США: CRUISE HEALY 1102.235 (Центр картографирования побережья и океана / Объединенный гидрографический центр Университета Нью-Гэмпшира, Дарем, Нью-Гэмпшир, 2011 г.).

  • 110.

    Mayer, L.A. Круиз по морскому праву США для нанесения на карту подножия склона и изобаты 2500 м на окраине Северного Ледовитого океана США: CRUISE HE-0905. 118 (Центр картографирования прибрежных районов и океана / Объединенный гидрографический центр Университета Нью-Гэмпшира, Дарем, Нью-Гэмпшир, 2009 г.).

  • 111.

    Mayer, L.A. Круиз по морскому праву США для нанесения на карту подножия склона и изобаты 2500 м на окраине Северного Ледовитого океана США: CRUISE HE-0805.179 (Центр картографирования побережья и океана / Объединенный гидрографический центр Университета Нью-Гэмпшира, Дарем, Нью-Гэмпшир, 2008 г.).

  • 112.

    Майер, Л. А. и Армстронг, А. А. Круиз по морскому праву США для картирования подножия склона и изобаты 2500 м на окраине Северного Ледовитого океана США: CRUISE HE-0703. 182 (Центр картографирования побережья и океана / Объединенный гидрографический центр Университета Нью-Гэмпшира, Дарем, Нью-Гэмпшир, 2007 г.).

  • 113.

    Майер, Л. А. Круиз по морскому праву США для нанесения на карту подножия склона и изобаты 2500 м на окраине Северного Ледовитого океана США: КРУИЗЫ HE-0302.19 (Центр картографирования побережья и океана / Объединенный гидрографический центр Университета Нью-Гэмпшира, Дарем, Нью-Гэмпшир, 2004 г.).

  • 114.

    Якобссон, М. и др. . Многолучевые батиметрические данные и данные профилировщика отложений для ледового заземления на границе Чукчи, Северного Ледовитого океана, Северного Ледовитого океана. Четвертичное исследование 63 , 150–160, https://doi.org/10.1016/j.yqres.2004.12.004 (2005).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 115.

    Mayer, L.A. Круиз по морскому праву США для нанесения на карту подножия склона и изобаты 2500 м на окраине Северного Ледовитого океана США: CRUISES HE-0405. 47 (Центр картографирования побережья и океана / Объединенный гидрографический центр Университета Нью-Гэмпшира, Дарем, Нью-Гэмпшир, 2005 г.).

  • 116.

    Дарби Д., Якобссон М. и Поляк Л. Ледокольная экспедиция собирает ключевые данные о морском дне и льдах Арктики. EOS Transactions, Американский геофизический союз 86 , 549–556, https: // doi.org / 10.1029 / 2005EO520001 (2005).

    ADS
    Статья

    Google ученый

  • 117.

    Ньютон, Г. Б. Программа научных ледовых упражнений: история, достижения и будущее SCICEX. Арктические исследования США 14 , 2–7 (2000).

    Google ученый

  • Россия пытается играть в бассейне Индийского океана

    Хотя немногие наблюдатели считают Россию активным игроком в Индийском океане, она уже давно пытается создать в этом регионе постоянные базы.Усилия, которые начались в советское время с баз на Африканском Роге и в Красном море, завершились недавним наступлением на Судан и Мьянму. Действия России по созданию военно-морской базы — и других форм влияния — в Судане демонстрируют стремление Москвы восстановить свой авторитет и репутацию во всем мире. Недавние контакты России с правительством в Мьянме могут указывать на то, что Москва стремится приобрести там военно-морскую базу и присоединиться к международной конкуренции в регионе.

    Стремление России занять базы в Индийском океане, на Африканском Роге и, в частности, в районе узкого прохода Баб-Эль-Мандеб в Красном море также явно свидетельствует о ее стремлении держать руку на пульсе международной морской торговли, не в последнюю очередь. поставки энергии через эти стратегические воды.Базы там, особенно если они заняты кораблями, способными наносить высокоточные удары на большие расстояния, также могут угрожать НАТО в Средиземном море и военным кораблям США в Индийском океане, особенно в конфликте с участием Ирана. Более того, ввиду неоднократных нарушений Россией договора Комиссии ООН по морскому праву в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, а также ее аналогичных намерений в других местах, ее стремление к созданию новых баз представляет угрозу для основополагающий принцип морского права.Это также станет серьезным движением российской мощи в Африке для усиления ее многомерного присутствия на континенте.

    Хотя российские аналитики и официальные лица заявили об интересе страны к Индийскому океану (морская доктрина 2015 года называет этот регион приоритетным направлением), Москва еще не сформулировала четко свои цели, кроме признания своей великой державой. В Военно-морской доктрине 2017 года, хотя и изобилующей военно-морскими угрозами России и утверждениями о необходимости России быть повсюду в «мировом океане», почти не упоминается Индийский океан, и то только с точки зрения пиратства в Джибути.Но там сказано:

    «В 21 веке роль вооруженных сил в соревновании государств за лидерство в Мировом океане и на море значительно возросла. Флоты мировых держав могут изменить ход вооруженного конфликта своими операциями с моря и изменить весь исход войны. Это подтверждается американской концепцией «глобального удара», которая представляет собой новый вызов международной безопасности и напрямую угрожает военной безопасности Российской Федерации. Военно-морские силы — важная часть реализации этой концепции.

    Таким образом, можно сделать вывод, что целью Москвы является сдерживание и даже угроза западным и особенно американским военно-морским кораблям в этих водах. Россия также хочет глобального морского присутствия как второй по силе военно-морской державы в мире — даже если эта цель недостижима. Следовательно, он должен находиться в Индийском океане и ключевых водах, таких как Персидский залив, Красное море и другие места, чтобы удовлетворить его глобальные амбиции великой державы. Желание сидеть за каждым «столом президиума» мировой политики остается основным импульсом российской внешней и оборонной политики.

    Цель России — вернуть статус, заявленный министром иностранных дел СССР Андреем Громыко на XXIV съезде партии в 1971 году, где он заявил, что ни один вопрос мировой политики не может решаться без участия Советского Союза (или, как сказал министр иностранных дел Сергей Лавров недавно сказал: «В Европе нельзя стрелять из пушки без нашего согласия»). Текущие тенденции, такие как недавние российско-иранские военно-морские учения, якобы для поддержки морской торговли в Индийском океане, подтверждают, что Москва стремится пересмотреть международный порядок в глобальном масштабе.

    Предыдущая тактика России в Судане напоминает ее нынешнюю политику в отношении Мьянмы, особенно после недавнего военного переворота в Мьянме. В обоих случаях Россия использовала продажу оружия и сильную дипломатическую поддержку в Организации Объединенных Наций этим режимам, чтобы блокировать враждебные действия ООН или позитивно влиять на политику ООН от их имени. Россия также решительно поддержала эти режимы в борьбе с повстанцами, какой бы ни была причина беспорядков, и предложила поддержку информационной войны.

    Вместе с Суданом Россия стремится к увеличению экономического проникновения.Его деятельность в Мьянме коррелирует с возобновившимся интересом к усилению воздействия на Юго-Восточную Азию благодаря новым сделкам по продаже оружия местным органам власти. Таким образом, Москва может рассчитывать на военно-морскую и / или военно-воздушную базу в Мьянме, исходя из своего растущего там влияния и в обмен на поддержку режима.

    Российская тактика в Судане

    Приобретение Россией в 2020 году базы в Порт-Судане является примером ее стремления к базам в Индийском океане, чтобы подтвердить свой глобальный статус великой державы и ее амбиции.Несмотря на сообщения о суданско-российских трениях вокруг базы, неясно, потеряет ли Москва ее (и если это произойдет, Россия, вероятно, будет искать замену в другом месте.

    Тактика России в Судане служит примером интеграции всех элементов власти и политики в обеспечить тактические или стратегические преимущества для осуществления дальнейших стратегических изменений. Джеймс Шерр писал, что теперь мы видим «необычную степень военно-политической интеграции для достижения государственных целей России». Точно так же Маргарет Кляйн отметила:

    Вооруженные силы стали решающим инструментом для оказания влияния, но также используются как усилитель для невоенных средств.Они используются как открыто, так и тайно. Кроме того, Москва использует свои военные инструменты для расширения сотрудничества с другими государствами. Военное сотрудничество играет все более важную роль в укреплении существующих или развитии новых партнерских отношений, таких как сотрудничество в области вооружений с Турцией или совместные учения с Китаем и Египтом.

    Эта интеграция особенно эффективна в таких государствах, как Судан, которые сталкиваются с серьезными внутренними и внешними проблемами. Слияние этой стратегии с потребностями этих правительств представляет собой идеальный контекст для достижения целей России.Это не потому, что эти государства изначально пророссийски настроены; скорее, Россия обращается к ним как к поставщику стратегических товаров, который может облегчить их дилеммы, не требуя при этом неприятных реформ.

    Например, в 2017 году тогдашний президент Судана Омар Башир предложил России базу в обмен на военную поддержку против внутренних противников и Южного Судана. Одновременно Башир пытался убедить ООН отменить эмбарго на поставки оружия, введенное резолюцией 1591 во время войны, приведшей к независимости Южного Судана в 2005 году.Судан также добивался ссуд и отмены санкций США за якобы спонсорство государством терроризма. Хотя Соединенные Штаты признают, что Судан больше не поддерживает терроризм, этого явно недостаточно для противодействия влиянию России. Несмотря на резолюцию ООН, Москва долгое время поддерживала ослабление санкций в отношении Судана и прекращение миротворческой миссии ООН в неспокойном регионе Дарфур. Эти факты объясняют, почему Судан искал у России оружие и политическую поддержку, а также готовность России ответить взаимностью в обмен на долгожданную базу.Просьба Башира о внутренней поддержке лишь добавила стимулов для России.

    Признавая разочарование Судана, контакты России с Суданом были сосредоточены на обходе ООН и санкций. Здесь на помощь пришла операция влияния, проведенная Евгением Пригожиным, руководителем Агентства интернет-исследований и частной военной компании Wagner Group. В отчете Daily Beast за ноябрь 2020 года показано, как сообщники Пригожина проникли в комиссию ООН, которой поручено следить за соблюдением эмбарго в отношении Судана.Николай Добронравин, профессор Санкт-Петербургского университета и эксперт по Африке, работал консультантом в двух фирмах Пригожина с интересами в Центральноафриканской Республике с ведома российских властей. Затем в 2018 году он присоединился к группе по надзору за санкциями ООН. «Добронравин также часто переписывался с высокопоставленными российскими чиновниками в министерстве иностранных дел по поводу своего незавершенного заявления о представлении Российской Федерации сначала в группе экспертов ООН по санкциям в отношении Центральноафриканской Республики, а затем в группе по Судану», — говорится в сообщении.

    Взамен Пригожин получил права на добычу золота в Судане. Тем временем группа Вагнера продемонстрировала способность и готовность России поддержать правительство Судана и обучить суданские силы с небольшими затратами. Как сообщается в западных сообщениях, эти права на добычу полезных ископаемых представляли собой плату за обучение местных вооруженных сил Группой Вагнера. Эти и другие операции предоставили России прочный рычаг воздействия на Судан даже после переворота, свергнувшего Башира в 2019 году. Несмотря на смену режима, внешнеполитические цели Судана остались прежними, и новое правительство сочло целесообразным вести дела с Россией на этой существующей основе. .

    Ситуация в области безопасности на Африканском Роге с 2017 года неуклонно ухудшалась. Этот регион стал источником растущего международного соперничества с крупной китайской военно-морской базой в Джибути, силами ООН, также базирующимися в Джибути, для борьбы с исламистскими пиратами и растущим терроризмом в Сахеле и турецкие силы, действующие в Сомали. Эфиопия начала гражданскую войну против мятежной провинции Тыграй, которая, похоже, втягивает в бой Эритрею и, возможно, Судан. Эфиопия и Египет вовлечены в серьезный спор по поводу плотины Большой Эфиопской реки, которая, с точки зрения Каира, угрожает безопасности его водных источников из Нила.Кроме того, Эритрея и Сомалиленд предложили Москве такие объекты, как логистические центры, если не базы, на своих побережьях. В данных обстоятельствах эти дополнительные российские силы вряд ли помогут умиротворить регион — на самом деле, скорее всего, наоборот, поскольку дополнительное присутствие каждого крупного игрока увеличивает риск войны через посредников. И все это правда, несмотря на улучшение отношений США с Суданом.

    Следовательно, 11 ноября 2020 года Россия объявила о приобретении военно-морской базы или центра материально-технического обеспечения у побережья Судана в Порт-Судане.Он описывается как база материально-технического снабжения, вмещающая до 300 моряков, на которой могут разместиться до четырех кораблей, включая корабли с ядерными двигателями, на срок до 25 лет. Хотя эта новая база якобы нацелена на «поддержание мира и стабильности в регионе», она также будет использоваться для проведения ремонтных работ, пополнения запасов и служить местом отдыха для российских военно-морских сил. Это будет вторая военно-морская база Москвы за рубежом — вторая находится в Тартусе, Сирия, — и, учитывая прошлый опыт, она, вероятно, расширится в размерах и масштабах, а также сил и миссий, которые могут быть размещены там, предположительно под предлогом «поддержания мир и безопасность.«Более того, он также может принимать военные корабли с ядерными двигателями, в том числе подводные лодки. Он также будет использоваться для защиты того, что Россия ожидает от значительно большего экономического проникновения и инвестиций в эту страну.

    Политика России в Мьянме

    Показательны параллели в Мьянме с политикой России в Судане. С 2000 года Россия поставила Мьянме оружия на 1,44 миллиарда долларов, что сделало ее вторым по величине поставщиком оружия после Китая. В частности, до 2018 года Мьянма закупила 30 МиГ-29; 12 Як-130; 25 транспортных вертолетов М-17 и ударных Ми-35; и 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М».В 2018 году был подписан контракт на закупку 6 Су-30. Таким образом, существует прецедент покупки средств морской и противовоздушной обороны, которые могут быть развернуты на будущей военно-морской и / или военно-воздушной базе для будущего использования Россией.

    «Военно-техническое сотрудничество», то есть продажа оружия, растет после военного переворота в Мьянме в феврале. Военный командир Мьянмы Мин Аунг Хлаинг посетил Россию и поддерживает более тесные связи с Москвой. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Мьянму незадолго до переворота, и маловероятно, что российская разведка не предупредила об этом заранее.Во время своего визита Шойгу подписал контракт на поставку ЗРК «Панцирь» и беспилотных летательных аппаратов «Орлан 10-Э» для военных Мьянмы, которые находятся в боевых условиях у себя дома и за рубежом. Возможно, что более важно, обе стороны согласились разрешить заход российских военных кораблей в порт Мьянмы. Действительно, российские корабли ранее уже заходили в порты Мьянмы.

    Как и Судан, Мьянма стала особенно близкой к России благодаря предоставлению Москвой военного образования; двусторонняя дипломатия на высоком уровне, включая государственные визиты; соглашения об обмене разведданными о преступности и терроризме; и техническая помощь.И точно так же, как в Судане, Москва поддержала правительство в борьбе с диссидентами — в случае Мьянмы кризис в штате Ракхайн привел к обвинениям в совершении правительством геноцида этнического меньшинства рохинджа. Несмотря на широкую международную оппозицию и резолюции ООН, осуждающие переворот и новое военное правительство, Москва защитила режим в ООН, отказалась осуждать его внутреннюю политику и направила туда заместителя министра обороны Александра Фомина для участия в Дне вооруженных сил Мьянмы.Фомин назвал Мьянму «надежным союзником и стратегическим партнером России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе» и подчеркнул, что Москва «придерживается стратегического курса на укрепление отношений между двумя странами».

    И в Мьянме, и в Судане Россия заключила долгосрочные сделки по продаже оружия и расширению военного сотрудничества и поддерживала авторитарный военный режим против внутренней оппозиции — без сомнения, в значительной степени из-за общей неприязни между Москвой и этими правителями к любому выражению автономная политическая деятельность — увеличение потенциала проникновения России в экономику.

    В случае с Мьянмой, скорее всего, это будет продажа нефти в Россию — следующий логический шаг, учитывая, что российские энергетические компании находятся в Мьянме в течение многих лет. В сентябре 2006 г. российское ОАО «Зарубежнефть, нефтегазовая компания« Итера »и Sun Group of India совместно с государственным предприятием Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) Мьянмы и российской Silver Wave Sputnik Petroleum Pet Ltd договорились о разведке нефти и газа в стране. По сообщениям, такую ​​же сделку подписал в 2007 году. В 2011 году появились сообщения о том, что российский энергетический гигант «Газпром» планировал провести геологические изыскания в Мьянме.А в 2019 году российская нефтяная компания «Башнефть», которая уже работала в стране, начала геологоразведочные работы.

    Тем не менее, именно Пекин, а не Москва является крупнейшим инвестором в Мьянме, уделяя основное внимание нефти, газу и горнодобывающей промышленности. По состоянию на 2017 год Мьянма располагала 23 триллионами кубических футов доказанных запасов газа, занимая 39-е место в мире, что делает ее одним из крупнейших производителей природного газа в Азии. По состоянию на 2016 год он также располагал 50 миллионами баррелей доказанных запасов нефти. По оценкам, 80 процентов газа, добываемого в Мьянме, экспортируется в Таиланд и Китай.Крупнейшие месторождения нефти и газа расположены в штате Ракхайн и его шельфовой зоне в Бенгальском заливе, где регулярно происходят столкновения между мусульманскими рохинджа и буддийскими общинами ракхайн.

    Углубляющиеся связи между Россией и Мьянмой делают вероятным, что российские поставщики информационной войны, такие как группа Вагнера, войдут в Мьянму и предоставят экономические, политические и военные услуги военному режиму, возможно, в обмен на военно-воздушные и / или военно-морские базы. В конце концов, российские аналитики уже заявили, что мотивы Москвы в Мьянме — это доходы от продажи оружия, демонстрация поддержки союзников, которым угрожает революция, и возможность расширить влияние в Юго-Восточной Азии, где продажа оружия, по всей видимости, является самой сильной визитной карточкой России.

    Учитывая давние амбиции России по закреплению в Индийском океане и открывшиеся возможности, Мьянма, вероятно, станет следующей российской базой в этом все более критическом регионе. А учитывая растущее соперничество, которое уже существует в регионе между Китаем, Индией и Соединенными Штатами, добавление России к уже оспариваемым водам может создать настоящее поле битвы для соперничества великих держав.

    Д-р Стивен Бланк — старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики (FPRI).Доктор Бланк также является независимым консультантом, работающим с различными правительственными и корпоративными клиентами США, и бывшим профессором Военного колледжа армии США. Бланк является автором сотен статей, официальных документов и монографий, связанных с внешней политикой, в которых особое внимание уделяется геополитике и геостратегии бывшего Советского Союза, России и Евразии.

    Взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат автору, а не официальной политике или позиции Newlines Institute.

    Сколько океанов в мире?

    Хотя существует один глобальный взаимосвязанный океан, этот массивный водоем, окружающий все суши на Земле, может быть дополнительно подразделен на основе исторических, географических и культурных факторов.

    Океаны покрывают большую часть поверхности Земли. Около 71% поверхности Земли покрыто океанами, и 97% всей воды на Земле находится в океане. Чтобы выразить это цифрами, в океане находится 321 003 271 кубическая миля воды, которые, по данным NOAA, могут заполнить около 352 670 000 000 000 000 000 контейнеров для молока размером в галлон.

    Почему океаны важны?

    Помимо огромного водоема, океаны важны для здоровья Земли по многим причинам. Океаны производят половину кислорода, который достигает атмосферы и поглощает углерод, поглощая огромное количество углекислого газа. Океаны — это огромный резервуар углерода, в котором содержится более чем в 50 раз больше углекислого газа по сравнению с атмосферой.

    На этом полноцветном изображении, созданном путем объединения спутниковых снимков, показаны участки Земли, покрытые океаном (синие).Изображение: НАСА, 2002 г.

    Океаны также переносят тепло по всему миру, помогая регулировать мировой климат. Теплые океанские течения движутся к полюсам, остывают, а затем возвращаются обратно к экватору. Это постоянное смешение температур влияет на глобальные погодные условия.

    Количество океанов зависит от того, как их считать

    Количество океанов в мире зависит от перспективы. Обозначение Мирового океана менялось с течением времени.

    Вид на южную часть Тихого океана с Международной космической станции.Фото: НАСА, общественное достояние

    Один глобальный океан

    Есть один глобальный океан. Этот мировой океан покрывает 71% поверхности Земли.

    Мировой океан содержит большую часть воды в системах Земли. Эта часть земных систем известна как гидросфера. Подробнее: Вода на Земле

    В зависимости от обозначения в мире 3, 4 или 5 эанов

    Одна Земля, есть три основных океана: Тихий, Атлантический и Индийский.

    Исторически существует четыре океанских бассейна, которые включают три основных океана и Северный Ледовитый океан.

    Южный океан — это недавно названное дополнение (2000 г.), которое не общепризнано всеми странами и организациями и еще не ратифицировано международным сообществом (см. Следующий раздел).

    Айсберги плавают в Южном океане, Антарктиде. Фото: Кристина Якоб. Используется с разрешения.

    Например, Совет по географическим названиям США признает Южный океан, а National Geographic — нет.

    На анимированном GIF-изображении ниже показаны названия мировых океанов, основанные на одном глобальном океане, трех основных океанах, четырех исторических океанах и пяти мировых океанах.

    Карта Мирового океана. Автор: Quizimodo, MediaWiki Commons.

    Пять Мировых океанов

    Тихий океан:

    Это самый большой океан в мире. Он простирается от Северного Ледовитого океана на севере до Южного океана на юге.

    Тихий океан — это 165 250 000 кв. Км (63 800 000 кв.mi) по площади и составляет 46% водной поверхности Земли.

    Тихий океан покрывает 28% мировой поверхности, что примерно соответствует площади всей суши вместе взятой.

    Самая глубокая точка на Земле, Марианская впадина, расположена в Тихом океане.

    Тихий океан включает Балийское море, Берингово море, Берингов пролив, Коралловое море, Восточно-Китайское море, Аляскинский залив, Тонкинский залив, Филиппинское море, Японское море, Охотское море, Южно-Китайское море, Тасманово море и др. притоки водоемов.

    Тихий океан находится вдоль западного побережья Соединенных Штатов, вдоль Юго-Восточной Азии, восточной части Австралии и вдоль западного побережья Южной Америки.

    Атлантический океан :

    Это второй по величине океан в мире. Этот водоем расположен между Африкой, Европой, Северным Ледовитым океаном, Америкой и Южным океаном.

    Площадь Атлантического океана составляет около 106 460000 квадратных километров (41 100 000 квадратных миль).

    Самая низкая точка Атлантического океана — это впадина Милуоки в желобе Пуэрто-Рико с глубиной 8 376 м (27 480 футов).

    Атлантический океан включает Балтийское море, Черное море, Карибское море, пролив Дэвиса, Датский пролив, часть пролива Дрейка, Мексиканский залив, Лабрадорское море, Средиземное море, Северное море, Норвежское море, почти все море Скотия, и другие притоки водоемов.

    Атлантический океан находится вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, восточного побережья Южной Америки, западного побережья Африки, а также Северной и Западной Европы.

    Индийский океан:

    Индийский океан — третий по величине океан. Этот водоем простирается между Африкой, Южным океаном, Азией и Австралией.

    Площадь Индийского океана составляет 70 560 000 кв. Км (27 240 000 кв. Миль), что составляет 19,8% воды на поверхности Земли.

    Спутник НАСА Aqua запечатлел этот вид Индийского океана у побережья Австралии 21 октября 2019 года. Изображение: НАСА, общественное достояние

    Индийский океан включает Андаманское море, Аравийское море, Бенгальский залив, море Флореса, Большой Австралийский залив, Аденский залив, Оманский залив, Яванское море, Мозамбикский пролив, Персидский залив, Красное море, море Саву, Малаккский пролив, Тиморское море и другие водоемы притоков.

    Индийский океан находится вдоль восточного побережья Африки, Ближнего Востока, южной части Азии и западного побережья Австралии.

    Северный Ледовитый океан:

    Северный Ледовитый океан — самый маленький океан. Площадь Северного Ледовитого океана составляет 14 056 000 кв. Км (5 427 000 кв. Миль), что делает его единственным океаном меньше, чем Россия.

    Этот океан также является самым холодным из океанов мира.

    Этот океан находится в основном к северу от Полярного круга, между Европой, Азией и Северной Америкой.

    Северный Ледовитый океан включает Баффинов залив, Баренцево море, море Бофорта, Чукотское море, Восточно-Сибирское море, Гренландское море, Гудзонов пролив, Гудзонов пролив, Карское море, море Лаптевых, Северо-Западный проход и другие водные объекты притоков.

    Южный океан:

    Южный океан — это предполагаемый океан, окружающий Антарктиду с северной границей 60 ° ю.ш. Северная граница примыкает к Атлантическому, Индийскому и Тихому океанам, что делает его единственным океаном, не имеющим суши в качестве границы.

    Что заставляет некоторые организации относить Южный океан к океану, так это то, что его воды отличаются от других океанов довольно быстрой циркуляцией.

    Табличные айсберги в Южном океане. Фото: Майк Гебель, Программа NOAA NMFS SWFSC по морским живым ресурсам Антарктики (AMLR), 1992 г., общественное достояние.

    Это второй по величине из пяти мировых океанов. Его площадь составляет 20,327 миллиона квадратных километров (7,849 миллиона квадратных миль).

    Южный океан включает море Амундсена, море Беллинсгаузена, часть пролива Дрейка, море Росса, небольшую часть моря Скотия, море Уэдделла и другие притоки.

    Как определяются границы и названия океанов?

    Международная гидрографическая организация (МГО), впервые созванная в 1919 году (и первоначально называвшаяся Международным гидрографическим бюро (МГБ)), является межправительственной организацией, которая создает международное соглашение о границах и названиях океанов.

    Результаты каждой конвенции опубликованы в Limits of Oceans and Seas.

    Watch: Сколько существует океанов?

    Список литературы

    IHO (Международная гидрографическая организация), 2000 г. Отчет Международной гидрографической организации . Рабочий документ № 57 (WP 57). 20-я сессия Группы экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям (Нью-Йорк), 17–28 января 2000 г.

    Статьи по теме

    Поделиться:

    Стремление заявить о своих правах на подводный горный хребет

    Ответ почти наверняка нет. Если бы они стали враждебными, тщательно продуманный и невероятно дорогой процесс сбора научных данных и прохождения многолетнего процесса ООН развалился бы.Эти три страны взяли на себя обязательство использовать мирные средства сотрудничества и обозначить свои линии на карте при ратификации Конвенции ООН по морскому праву. «Арктическая пятерка», в которую входят США и Норвегия, также подписала в 2008 году декларацию о приверженности к упорядоченному урегулированию границ Арктики, что помогло деэскалации проблемы после того, как Россия за год до этого установила флаг на морском дне Северного полюса.

    Фактически, когда существует международная напряженность вокруг границ, Комиссия ООН по границам континентального шельфа не вмешивается.«Комиссия утверждает, что« избегайте политики ». Любой оспариваемый суверенитет над землей, и они даже не касаются ее », — говорит Филип Стейнберг, профессор географии Даремского университета и директор отдела исследования международных границ.

    Фолклендские или Мальвинские острова — тому пример. «Как только комиссия получила представление из Аргентины, Великобритания высказала возражение», — говорит Стейнберг. В ответ комиссия должна была рассмотреть более широкие претензии Аргентины на расширенный континентальный шельф, но не рассматривать воды вокруг спорных островов.

    Патриотическая поза

    Тот факт, что народы привержены мирному процессу, не означает, что не будет политических интриг.

    На данный момент комиссия ООН не пришла к заключению ни по одному из трех представлений, хотя Россия, которая первой в очереди подала представление в 2001 году, похоже, услышала положительные ранние сигналы ближе к концу прошлого года, говорит профессор Клаус Доддс. геополитики в Лондонском Королевском Холлоуэйском университете. «Комиссия явно дала понять россиянам, что они с пониманием относятся к их заявлению.Это очень волнует россиян. Я думаю, что после всего лишь 20-летнего ожидания они получат то, что хотят, — что является подтверждением того, что континентальный шельф и эти подводные хребты принадлежат друг другу ».

    Это ставит Россию в сильную позицию на переговорах, говорит Доддс. «Вы можете себе представить, что произойдет. Президент Путин будет стоять где-то очень грандиозно — рядом с ним будет огромная карта Арктики — и он скажет: «Арктика наша» ».

    континентальный шельф | Национальное географическое общество

    Континентальный шельф — это край континента, который находится под океаном.Континенты — это семь основных частей суши на Земле. Континентальный шельф простирается от береговой линии континента до точки обрыва, называемой обрывом шельфа. От разлома шельф спускается к глубокому океанскому дну на так называемом континентальном склоне.

    Хотя континентальные шельфы находятся под водой, они являются частью континента. Фактическая граница континента — не его береговая линия, а край континентального шельфа. Ширина континентальных шельфов различается.Например, в некоторых частях американского штата Калифорния континентальный шельф простирается менее чем на километр (0,62 мили). Но вдоль северного побережья Сибири шельф простирается примерно на 1290 километров (800 миль). Средняя ширина континентального шельфа составляет 65 километров (40 миль).

    Большинство континентальных шельфов представляют собой широкие пологие равнины, покрытые относительно мелководьем. Глубина воды над континентальными шельфами в среднем составляет около 60 метров (200 футов). Солнечный свет проникает в мелководье, и процветают многие виды организмов — от микроскопических креветок до гигантских водорослей, называемых ламинариями.Океанские течения и сток рек приносят питательные вещества организмам, обитающим на континентальных шельфах.

    Растения и водоросли делают континентальные шельфы богатыми местами кормления морских обитателей. Шельфы составляют менее 10 процентов от общей площади Мирового океана. Однако все океанские растения и многие виды водорослей обитают в солнечных водах.

    В некоторых местах континентальные шельфы прорезают глубокие каньоны и каналы. Мало света проникает в эти подводные каньоны, и иногда они являются наименее изученными участками континентов.Часто подводные каньоны образуются у устьев рек. Сильные речные течения глубоко врезаются в мягкий материал континентального шельфа, точно так же, как они размывают скалы над землей. Каньон Конго, простирающийся от устья реки Конго, составляет 800 километров (497 миль) в длину и 1200 метров (3900 футов) в глубину. Каньон Конго — часть Африки.

    Формирование континентального шельфа

    За многие миллионы лет органические и неорганические материалы сформировали континентальные шельфы.Неорганический материал, образовавшийся в результате того, что реки несли отложения — куски камня, почвы и гравия — к краям континентов и в океан. Эти отложения постепенно накапливались слоями по краям континентов. Накапливался также органический материал, например, останки растений и животных.

    Многие континентальные шельфы когда-то были сушей. Около 18000 лет назад, на пике последнего ледникового периода, большая часть воды на Земле превратилась в огромные массы льда, называемые ледниками. Уровень моря упал, обнажив континентальные шельфы.Ученые говорят, что во время этого ледникового периода уровень моря был, возможно, на 100 метров (330 футов) ниже, чем сегодня.

    Континентальные шельфы между Северной Америкой и Азией, вероятно, обнажились во время ледникового периода. Некоторые ученые говорят, что полки служили «сухопутным мостом» между двумя континентами. Люди могли использовать этот сухопутный мост — ныне Берингов пролив — для миграции из Сибири на территорию современной Аляски, став первыми людьми в Северной Америке.

    Биологи также нашли останки наземных растений и животных на полках, которые сейчас находятся под водой.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *