Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


ВЛИЯНИЕ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ЮЖНО-КУРИЛЬСКОМ РАЙОНЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ СКОПЛЕНИЙ ПЕЛАГИЧЕСКИХ ГИДРОБИОНТОВ

Работа №171348

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

гидрология

Объем работы29
Год сдачи2023
Стоимость4750 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
1
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение 3
Физико-географическое описание района 5
Океанологические условия распространения гидробионтов (сардины, скумбрии, сайры) 9
Обзор литературы 11
Используемые данные 16
Результаты 17
Заключение 26
Список литературы 27

На распределение гидробионтов в водной среде оказывают влияние множество факторов, они делятся на абиотические, биотические и антропогенные. В данной работе будет рассматриваться влияние только абиотических факторов: океанологических параметров, таких как температура, солёность и течения. Знание зависимости поведения рыб от влияния океанологических параметров позволяет прогнозировать места промысловых скоплений рыб. Самый популярный параметр для составления прогнозов - это температура поверхностного слоя океана, так как температурные поля легко получать оперативно, обрабатывая спутниковые данные. Для каждого вида рыб характерна определённая оптимальная температура воды. Кроме того, для гидробионтов важны вертикальные и горизонтальные температурные градиенты. Второй важный параметр - это солёность. Изменения солёности могут оказывать не прямое влияние на гидробионтов, а указывать на изменения в водных массах или в условиях их устойчивости (Левасту, Хела, 1974). Ещё один параметр - течения. Течения могут влиять на географическое распространение видов, формируя в определённом районе благоприятные условия. Например, в Северо-Западной части Тихого океана большое влияние на распространение гидробионтов оказывает тёплое течение Куросио, в водах которого происходит нерест многих видов рыб, а во фронтальных зонах и отделившихся рингах нагуливаются взрослые особи. Кроме того, течения обуславливают скопления корма, являясь причиной подъёма или опускания вод, богатых биогенными элементами. Российская Федерация ведёт активный промысел гидробионтов в Южно-Курильском районе Северо-Западной части Тихого океана. Наиболее популярными объектами промысла являются сайра, сардина- иваси и скумбрия. С 2019 года промысел сайры значительно сократился, и большинство судов, раньше работавших на промысле сайры, перепрофилировались на добычу сардины- иваси и скумбрии.
Актуальность работы заключается в необходимости повышения качества научного обеспечения рыболовства, промысловых прогнозов и рекомендаций по рациональному использованию океанических биоресурсов пелагиали Южно-Курильского района.
Целью работы является выявление связи промысловых скоплений пелагических гидробионтов (сардины и скумбрии) с океанологическими условиями в Южно-Курильском районе.
Для достижения цели работы необходимо выполнить следующие задачи:
1. Представить физико-географическое описание Южно-Курильского района;
2. По литературным источникам дать описание условий распространения гидробионтов;
3. Рассчитать дивергенцию течений и относительную завихренность в каждой точке сетки Южно-Курильского района;
4. Построить гистограммы числа выловов сардины и скумбрии в зависимости от рассчитанных океанологических параметров;
5. Дать интерпретацию океанологических условий в точках промысла в терминах рассматриваемых характеристик.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


В работе проанализированы океанологические условия в Южно-Курильском районе и зависимость мест промысла пелагических гидробионтов (сардины и скумбрии) от распределения океанологических характеристик.
Большая часть выловов производилась в областях с температурой поверхности океана от 15 до 26°С и солёностью в пределах от 33.8 до 34.4 е.п.с.
Была выявлена связь мест промысла с областями, где относительная завихренность и дивергенция близки к нулю. Это позволяет сделать вывод о том, что промысел ведётся в основном на периферии вихрей или в струе течения. Факт того, что суммарно было произведено больше выловов в точках с положительной относительной завихренностью и положительной дивергенцией позволяет говорить о приуроченности промысла к циклоническим образованиям.



1. Антоненко Д.В., Новиков Ю.В. О нагульных миграциях сайры в Северо-Западной части Тихого океана // Изв. ТИНРО. 2017. Т. 188. С. 115-124.
2. Белоненко Т.В., Козуб П.К. Вихревой апвеллинг как механизм создания благоприятных условий скоплений сайры в Южно-Курильском районе // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. №1. С. 221-232.
3. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] /
URL:https://bigenc.ru/geography/text/2125863 (дата обращения: 10.12.2021)

4. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] /
URL:https://bigenc.ru/geography/text/2125471 (дата обращения: 10.12.2021)
5. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] /

URL:https://bigenc.ru/geography/text/2125401 (дата обращения: 21.03.2021)
6. Будянский М. В. и др. Выявление и лагранжев анализ океанографических структур, перспективных для промысла кальмара Бартрама (Ommastrephes bartramii) в районе южных Курил //Океанология. - 2017. - Т. 57. - №. 5. - С. 720-730.
7. Булатов Н.В., Капшитер А.В., Цыпышева И.Л. Взаимодействие антициклонических вихрей, сформировавшихся из первого и второго меандров Куросио // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10. №2. С. 143-154.
8. Булатов Н.В., Самко Е.В., Басюк Е.О. Спутниковый мониторинг антициклонических вихрей в районе южных Курил, их влияние на динамику и промысел // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. науч. статей.—М.: ООО" Азбука-2000. - 2006. - №. 3. - С. 56-67.
9. Кагановский А. Г. Промысловая разведка сардины //Хабаровск: Дальгиз. - 1939.
10. Каменкович В. М., Кошляков М. Н., Монин А. С. Синоптические вихри в океане. - Гидрометеоиздат, 1982.
11. Козуб П.К., Белоненко Т.В. Зависимость формирования промысловых скоплений сайры от океанологических условий в Южно-Курильском районе по спутниковым данным // Ученые записки РГГМУ. 2017. №49. С. 82-88.
12. Лебедева М.А., Новиков Ю.В. Исследование термохалинной структуры и динамических параметров антициклонических вихрей в Южно-Курильском районе // Материалы 20-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва: ИКИ РАН, 2022. C. 189. DOI 10.21046/20DZZconf-2022a.
13. Левасту Т., Хела И. Промысловая океанография / Т. Левасту, И. Хела. - Л.:
Гидрометеоиздат, 1974. - 295 с.
14. Микаэлян А. С., Зацепин А. Г., Кубряков А. А. Воздействие мезомасштабной вихревой динамики на биопродуктивность морских экосистем (обзор) // Морской гидрофизический журнал. 2020. Т. 36, № 6. С. 646-675. doi:10.22449/0233-7584-2020-6-646-675.
15. Мороз В. В., Шатилина Т. А. Особенности формирования экстремальных состояний термического режима вод в районе Курильской островной гряды в летний период под воздействием атмосферных процессов // Морской гидрофизический журнал. 2022. Т. 38, № 5. С. 451-465. doi:10.22449/0233-7584-2022-5-451-465.
16. Новиков Ю.В., Самко Е.В. Особенности распределения и эффективности промысла сайры в зависимости от изменчивости океанологических условий в Южнокурильском районе по данным спутниковых наблюдений в августе-ноябре 2002-2014 гг. // Изв. ТИНРО. 2017. Т. 190. С. 167-176.
17. Океанографический атлас Южно-Курильского района Тихого океана // под ред. проф. В.Р. Фукса, проф. Л.Г. Карлина. — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1998. — 218 с. 192 рис.
18. Пранц С. В., Улейский М. Ю., Будянский М. В. Лагранжевы когерентные структуры в океане, благоприятные для рыбного промысла //Доклады Академии наук. - Федеральное государственное бюджетное учреждение" Российская академия наук", 2012. - Т. 447. - №. 1. - С. 93-97.
19. Расс Т. С. Жизнь животных. Том 4, часть 1. Рыбы. // Москва, изд. «Просвещение» - 1971. - 656 с.
20. Самко Е.В., Булатов Н.В., Капшитер А.В. Характеристики антициклонических вихрей различного происхождения и их влияние на промысел сайры и кальмара Бартрама юго- восточнее о. Хоккайдо // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2007. - Т. 1. - №. 4. - С. 357.
21. Старицын Д.К., Филатов В.Н., Фукс В.Р. Основы использования спутниковой альтиметрической информации для оценки условий формирования промысловых скоплений сайры // Изв. ТИНРО. 2004. Т. 137. С. 398-408.
22. Филатов В.Н. Миграции и формирование скоплений массовых пелагических гидробионтов (на примере тихоокеанской сайры) / В.Н. Филатов; [отв. ред. акад. Г.Г. Матишов]. - Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. - 168 с.
23. Фукс В.Р., Мичурин А.Н., Бобков А.А. и др. Истоки Ойясио. Ред. В. Р. Фукс, А. Н. Мичурин.; С.-Петерб. гос. ун-т, СПб. 1997. 246 с.
24. Antonenko D. V., Filatov. Saury fishery in the North Pacific by Russian vessels in 2019 and preliminary results of fishery in 2020 // Scientific Committee. 2021. 1 st Special Meeting Report. NPFC-2021-SCsm01-Final Report. 47 pp., document number NPFC-2021-SCsm01-IP01.
25. Bakun A. Fronts and eddies as key structures in the habitat of marine fish larvae: opportunity, adaptive response and competitive advantage // Scientia Marina. 2006. Vol. 70, suppl. 2. P. 105— 122. doi:10.3989/scimar.2006.70s2105.
26. Kitano K. Some properties of the warm eddies generated in the confluence zone of the Kuroshio and Oyashio currents. - J. Phys. Oceanogr., 1975, vol. 5, N 2, p. 245-252.
27. Mikaelyan A. S. et al. Case where a mesoscale cyclonic eddy suppresses primary production: a Stratification-Lock hypothesis //Progress in Oceanography. - 2023. - С. 102984.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ