Информация о реке обь: Река Обь — Рыбалка, отдых, туризм, фото, как добраться, базы отдыха

Река Обь оказалась способна к самоочищению от нефтепродуктов

  • Профиль

  • Избранное

Экология 26 декабря 2022, 18:26 26 декабря 2022, 19:26 26 декабря 2022, 20:26 26 декабря 2022, 21:26 26 декабря 2022, 22:26 26 декабря 2022, 23:26 27 декабря 2022, 00:26 27 декабря 2022, 01:26 27 декабря 2022, 02:26 27 декабря 2022, 03:26 27 декабря 2022, 04:26

  • Ольга Мурая
  • Енисей (слева) и Обь (справа) впадают в Карское море.

    Фото NASA.

Российские учёные выяснили, что, протекая по территории Ямала, река становится только чище.

Учёные из Салехарда, Барнаула и Тюмени уже два года изучают состав и качество воды в Оби – главной водной артерии Ямала.

Обь – одна из крупнейших рек в мире. Она берёт начало на Алтае и впадает в Карское море. В устье реки находится Обская губа, залив Карского моря.

Воды Оби достигают пределов ЯНАО, загрязнённые нефтепродуктами от производств, которые находятся выше по течению – на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской и Томской областей.

Но исследователи выяснили, что в месте впадения реки в Обскую губу концентрация нефтепродуктов в её водах ниже, чем на границе с ХМАО. То есть Обь, протекая через Ямал, становится чище.

Авторы исследования связывают это с тем, что в ЯНАО нет источников серьёзного загрязнения воды. К тому же в Обь на территории округа впадает целый ряд чистых рек Полярного Урала и Двуобья.

Также учёные отмечают, что в 2022 году воды в Оби было больше, чем в предыдущем году. А в нижнем течении Обской губы увеличилось количество фитопланктона.

Исследование наших учёных подтверждает благоприятную экологическую обстановку в районе самого крупного залива Карского моря. Кроме того, реки Арктики оказались способны выдерживать промышленное развитие Ямала, что не может не радовать.

Исследование проводилось в рамках проекта «Экологическая безопасность Обь-Иртышского речного бассейна», сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

За последние два года учёные побывали в полевых экспедициях в нескольких сельских районах Ямала. Они собирали данные о химическом составе воды, скорости течения, концентрации микроорганизмов и других характеристиках водоёмов.

Учёные проводят эту работу, чтобы создать единую систему экологического мониторинга Обь-Иртышской акватории. Такая система позволит своевременно отслеживать влияние изменения климата и деятельности человека на воды этого важного природного бассейна.

Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».

  • наука
  • Россия
  • экология
  • новости
  • Обь
  • река
  • Ямал/Ямало-Ненецкий автономный округ
  • нефтепродукты

Весь эфир

Река Обь.

Описание места

Общая информация

Фотографии

Все фотографии 141

Добавить фотографию

Описание места

В южной части реки Обь находится Новосибирское водохранилище, образованное плотиной Новосибирской ГЭС. Она сооружалась в течение 11 лет, а при создании водохранилища пришлось затопить множество деревень. Водохранилище имеет столь внушительные размеры, что местные жители называют его Обским морем. Оно служит местом отдыха для многих новосибирцев и туристов из других регионов, так как на его берегах расположились базы отдыха и санатории.

Весьма интересен вопрос этимологии названия реки. Существуют несколько версий. По одной из них считается, что название реки пришло из языка коми, и в переводе оно означает «снег» или «снежный сугроб». Также существует версия, что название реки дали ираноязычные народы, жившие на юге Западной Сибири, так как «ап» с иранского означает «вода».

Есть предположение, что слово «Обь» происходит от русского «обе». Говорилось «обе реки», имея в виду реки Катунь и Бию, слившиеся в Обь.

В водах Оби и Обской губы обитает множество ценных видов рыб: осётр, стерлядь, нельма и так далее. Но объектами промышленного значения являются в основном щука, судак, язь, налим, карась, окунь.

Оценки гостей

Интересность посещения

Хорошо, 4.38

Открывающиеся виды

Хорошо, 4.44

Экологичность

Средне, 3.56

Сопровождение

Средне, 3.00

Транспортная доступность

Хорошо, 4.25

Безопасность посещения

Хорошо, 4.19

Все оценки — 8 Добавить оценку

Туристы

Ваши друзья были здесь, посмотреть их отзывы и оценки

все туристы 56

Похожие места

0. 00

Добавить в путеводитель

Река Бердь

Россия, Новосибирская область, Новосибирск

4.09

Добавить в путеводитель

Плавучий фонтан на Оби в Новосибирске

Россия, Новосибирская область, Новосибирск

0.00

Добавить в путеводитель

Пруд в Академгородке

Россия, Новосибирская область, Новосибирск

Все похожие места на Река Обь

История паводков на реке Обь из годичных колец

  • Меко, Д. М.
  • ;
  • Агафонов Л.И.
  • ;
  • Панюшкина И.П.
  • ;
  • Эдвардс, Дж. А.
Аннотация

Наводнение реки Обь влияет на экологию ее поймы, а также на поступление тепла и пресной воды в Карское море и Северный Ледовитый океан. Предыдущее исследование показало, что сезонно-суммарный (декабрь-июль) объемный сток Оби можно реконструировать до 1705 г. по ширине колец пойменных хвойных пород, растущих над зоной затопления: рост замедляется из-за низких температур воздуха, вызванных широким наводнением в июне. Связь, хотя и статистически значимая, объясняет только около 30% дисперсии расхода Оби за 19 лет.37-2009 поверочный период. Здесь мы расширяем эту работу, исследуя, могут ли кольца деревьев Salix и Populus, растущие в непосредственной близости от русла реки в условиях, подверженных периодическим наводнениям, предоставить дополнительную информацию о наводнениях. Микроскопическое исследование колец со стоянок, собранных в различных экспедициях по нижней Оби в период с 1997 по 2016 г.
, выявило аномалии в структуре колец, связанные с длительным затоплением. Продолжительность затопления на различных уровнях определяется на основе анализа суточных уровней воды в Салехарде. Продолжительные периоды половодья в 1941 и 1979 связаны с подавлением роста колец и изменениями в клеточной анатомии колец Salix и Populus. Изменения синхронны в точках, разделенных сотнями километров по реке. Мы применяем деревья классификации и регрессии (CART), чтобы проверить, может ли учет этих особенностей дать полезную категориальную реконструкцию экстремальных паводков или повысить точность реконструированного суммарного расхода за сезон. Результаты свидетельствуют о потенциале целенаправленного отбора годичных колец прибрежных и не прибрежных пойменных деревьев для улучшения информации об изменчивости паводков. Информация может быть полезна специалистам по планированию ресурсов, а также климатологам, интересующимся гидроклиматической изменчивостью.


Публикация:

Тезисы осенней встречи AGU

Дата публикации:
Декабрь 2018
Биб-код:
2018AGUFMGC33E1413M «/>
Ключевые слова:
  • 1615 Биогеохимические циклы;
  • процесса;
  • и моделирование;
  • ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 1630 Последствия глобальных изменений;
  • ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: 1637 Региональное изменение климата;
  • ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: 1655 водных циклов;
  • ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Влияние изменения климата и деятельности человека на изменение стока в бассейне реки Обь Арктического региона с 1980 to 2017

  • Adam JC, Haddeland I, Su F et al (2007) Моделирование влияния водохранилищ на годовые и сезонные изменения стока рек Лены, Енисея и Оби. J Geophys Res.-Atmos 112. https://doi.org/10.1029/2007JD008525

  • Ахмед К., Шахид С., Чанг Э.С. и др. (2019) Неопределенности изменения климата в кривых сезонной интенсивности засухи-площади-частоты: пример засушливого региона Пакистана. J гидрол. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.01.019

    Статья Google Scholar

  • Березовская С., Ян Д., Кейн Д.Л. (2004) Анализ совместимости трендов осадков и стока на крупных водоразделах Сибири. Геофиз. Рез. письмо 31(21). https://doi.org/10.1029/2004gl021277

  • Berger WH, Labeyrie LD (1987) Резкое изменение климата: доказательства и последствия. Springer Science & Business Media, Франция: St. Hugues de Biviers, стр. 8. https://doi.org/10.1007/978-94-009-3993-6_17

  • Burgess MM, Smith SL, Brown J et al. (2000) Глобальная наземная сеть вечной мерзлоты (GTNet-P): мониторинг вечной мерзлоты, способствующий глобальным наблюдениям за климатом. Geol Surv Can 2000-E14: 1–8

  • Берн Д.Х., Хаг Эльнур М.А. (2002) Обнаружение гидрологических трендов и изменчивости. Дж. Гидрол 255:107–122. https://doi.org/10.1016/s0022-1694(01)00514-5

    Статья Google Scholar

  • Кармак Э.К., Ямамото-Каваи М., Хейн Т.В.Н. и др. (2016) Пресная вода и ее роль в арктической морской системе: источники, размещение, хранение, экспорт, а также физические и биогеохимические последствия в Арктике и мировом океане. J Geophys Res Biogeosci 121: 675–717. https://doi.org/10.1002/2015JG003140

    Артикул Google Scholar

  • Chen J, Kang S, Meng X et al (2019) Оценки арктического усиления и изменений поверхности арктического моря. Adv Clim Change Res 10: 193–202. https://doi.org/10.1016/j.accre.2020.03.002

    Статья Google Scholar

  • Cheng Q, Zuo X, Zhong F et al (2019) Характеристики колебаний стока, связь с крупномасштабной циркуляцией и доминирующие причины в бассейне реки Хэйхэ, Северо-Западный Китай. Sci Total Environ 688. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.397

  • Коэн Дж., Скрин Дж.А., Фуртадо Дж.К. и др. (2017) Недавнее усиление в Арктике и экстремальная погода в средних широтах. Нат Геоски 7: 627–637. https://doi.org/10.1038/ngeo2234

    Статья Google Scholar

  • Dynesius M, Nilsson C (1994) Фрагментация и регулирование стока речных систем в северной трети мира. Наука 266: 753–762. https://doi.org/10.1126/science.266.5186.753

    Статья Google Scholar

  • Фрэнсис Дж., Скифик Н. (2015) Доказательства связи быстрого арктического потепления с погодными условиями в средних широтах. Philos Trans R Soc A-Math Phys Eng Sci 373 (2045). https://doi.org/10.1098/rsta.2014.0170

  • Гонг Т., Лю С., Лю Дж. (2006) Гидрологическая реакция реки Лхаса на изменение климата и деградацию вечной мерзлоты в Сизан. Acta Geographica Sinica (на китайском языке) 61: 519–526. https://doi.org/10.1016/S1001-8042(06)60011-0

  • Grabs WE, Portmann F, De Couet T (2000) Сети наблюдения за сбросом в арктических регионах: расчет речного стока в Арктику Океан, его сезонность и изменчивость. Пресноводный баланс Северного Ледовитого океана. Спрингер Дордрехт, стр. 249.–267. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4132-1_11

  • Готье Э., Депре Т., Костар Ф и др. (2018) Плыть по течению: гидрологическая реакция среднего течения реки Лена (Сибирь) к изменчивости и изменению климата. Дж. Гидрол 557:475–488. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.12.034

    Статья Google Scholar

  • Hamed KH (2008) Обнаружение тренда в гидрологических данных: критерий тренда Манна-Кендалла в соответствии с гипотезой масштабирования. Дж Гидрол 349: 350–363. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.11.009

    Статья Google Scholar

  • Huang F, Xia ZQ, Guo LD et al (2014) Влияние водохранилищ на сезонный сток реки Иртыш, измеренное с помощью теста Лепажа. Водные науки Eng 7: 363–372. https://doi.org/10.3882/j.issn.1674-2370.2014.04.002

    Статья Google Scholar

  • Кендалл М.Г. (1975) Методы ранговой корреляции. Гриффин, Лондон

    Google Scholar

  • Харюткина Е., Логинов С., Мартынова Ю. и др. (2020) Экстремальные атмосферные осадки в Западной Сибири на основе различных баз данных. В Enviromis, стр. 392.

  • Харюткина Е., Логинов С., Мартынова Ю. и др. (2022) Анализ временных рядов характеристик атмосферных осадков в Западной Сибири за 1979–2018 гг. по различным наборам данных. Атмосфера 13:189. https://doi.org/10.3390/atmos13020189

    Артикул Google Scholar

  • Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Георгиади А.Г. и др. (2019a) Антропогенное воздействие на водные ресурсы рек бассейна Российской Арктики. Geogr Natural Resour 40:22–29. https://doi. org/10.1134/S187537281

  • 49

    Статья Google Scholar

  • Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Георгиади А.Г. и др. (2019b) Оценка антропогенного воздействия на водные ресурсы России. Ее Российская академия наук. https://doi.org/10.1134/S101933161

  • 67

    Артикул Google Scholar

  • Ламберт Ф.Х., Стотт П.А., Аллен М.Р. и др. (2004) Обнаружение и атрибуция изменений в осадках на суше в 20 веке. Geophys Res Lett 31. https://doi.org/10.1029/2004GL019545

  • Luo D, Wu Q, Jin H et al (2016) Недавние изменения толщины активного слоя в северном полушарии. Environ Earth Sci 75: 555.1–555.15. https://doi.org/10.1007/s12665-015-5229-2

  • Магрицкий Д.В. (2008) Антропогенное влияние на сток рек России, впадающих в Северный Ледовитый океан. Водный ресурс. https://doi.org/10.1134/S0097807808010016

    Статья Google Scholar

  • Магрицкий Д. , Фролова Н.Л., Евстигнеев В.М. и др. (2018) Многолетние изменения притока речных вод в моря российского арктического сектора. Поларфоршунг 87: 177–194. https://doi.org/10.2312/polarforschung.87.2.177

    Артикул Google Scholar

  • Мартенс Б., Мираллес Д.Г., Ливенс Х. и др. (2017) GLEAM v3: спутниковое испарение с земли и влажность почвы в корневой зоне. Модель Geosci Dev 10: 1903–1925. https://doi.org/10.5194/gmd-10-1903-2017

    Статья Google Scholar

  • млн лет назад, Силаджи Дж, Чжан Ю (2021). Не требующая калибровки дополнительная взаимосвязь оценивает эвапотранспирацию на суше в глобальном масштабе. Ресурсы водных ресурсов 57 e2021WR029691. https://doi.org/10.1029/2021WR029691

  • McClelland JW, Holmes RM, Peterson BJ et al (2004) Увеличение стока рек в Евразийской Арктике: рассмотрение плотин, таяния вечной мерзлоты и пожаров в качестве потенциальных агентов изменений. J Geophys Res.-Atmos 109. https://doi.org/10.1029/2004JD004583

  • Мельников А.В., Пикинеров П.В., Геннадиник В.Б. и др. (2019) Изменение гидрологического режима рек Сибири как индикатор изменения криологические условия. Докл Науки о Земле 487:990–994. https://doi.org/10.1134/S1028334X19080270

    Статья Google Scholar

  • Мираллес Д.Г., Холмс Т.Р.Х., Де Жё Р.А. и др. (2011a) Глобальное испарение с поверхности суши, оцененное на основе спутниковых наблюдений. Hydrol Earth Syst Sci 15:453–469. https://doi.org/10.5194/hess-15-453-2011

    Статья Google Scholar

  • Miralles DG, De Jeu RAM, Gash JH et al (2011b) Величина и изменчивость испарения с суши и его компонентов в глобальном масштабе. Hydrol Earth Syst Sci 15:967–981. https://doi.org/10.5194/hess-15-967-2011

    Статья Google Scholar

  • Нийссен Б. , О’Доннелл Г.М., Гамлет А.Ф. и др. (2001) Гидрологическая чувствительность мировых рек к изменению климата. Изменение высоты 50: 143–175. https://doi.org/10.1023/A:1010616428763

    Статья Google Scholar

  • Nummelin A, Ilicak M, Li C et al (2016) Последствия будущего увеличения арктического стока для стратификации, циркуляции и морского ледяного покрова Северного Ледовитого океана. J Geophys Res.-Oceans 121: 617–637. https://doi.org/10.1002/2015JC011156

  • Петерсон Б.Дж., Холмс Р.М., Макклелланд Дж.В. и др. (2002) Увеличение стока рек в Северный Ледовитый океан. Наука 298: 2171–2173. https://doi.org/10.1126/science.1077445

    Статья Google Scholar

  • Питан Ф., Мауритсен Т. (2014) В современных климатических моделях в арктическом усилении преобладают температурные обратные связи. Нат Геоски 7: 181–184. https://doi.org/10.1038/ngeo2071

    Статья Google Scholar

  • Ревенга С. , Мюррей С., Абрамовиц Дж. и др. (1998) Водоразделы мира: экологическая ценность и уязвимость. Институт мировых ресурсов и Институт Всемирного наблюдения, Вашингтон, округ Колумбия

    Google Scholar

  • Руд С.Б., Калутота С., Филипсен Л.Дж. и др. (2017) Увеличение стока из системы реки Маккензи в Северный Ледовитый океан. Гидравлический процесс. https://doi.org/10.1002/hyp.10986

    Статья Google Scholar

  • Schneider U, Becker A, Finger P et al (2015) Данные из: версия 7.0 повторного анализа полных данных GPCC (при 0,5, 1,0, 2,5): месячные осадки на поверхности земли по дождемерам, построенным на основе GTS и исторические данные. https://doi.org/10.5676/DWD_GPCC/FD_M_V7_050

  • Schneider U, Finger P, Meyer-Christoffer A et al (2017) Оценка гидрологического цикла над сушей с использованием недавно скорректированной климатологии осадков из Глобальной климатологии осадков Центр (ГЦК). Атмосфера 8:52. https://doi.org/10.3390/atmos8030052

    Артикул Google Scholar

  • Серрез М.С., Бромвич Д.Х., Кларк М.П. и др. (2002) Крупномасштабная гидроклиматология наземной дренажной системы Арктики. J Geophys Res.-Atmos 107 ALT-1. https://doi.org/10.1029/2001JD000919

  • Шикломанов А.И., Ламмерс Р.Б. (2009) Рекордный сток рек России в 2007 г. и пределы анализа. Письмо об охране окружающей среды 4:045015. https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/4/045015

    Артикул Google Scholar

  • Шикломанов И.А., Шикломанов А.И., Ламмерс Р.Б. и др. (2000) Динамика притока речных вод в Северный Ледовитый океан. проц. Семинар НАТО по перспективным исследованиям баланса пресной воды Северного Ледовитого океана, Таллин, Эстония, НАТО, стр. 281–296. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4132-1_13

  • Шикломанов И.А., Бабкин В.И., Балонишников З.А. (2011) Водные ресурсы, их использование и водообеспеченность в России: текущие оценки и прогнозы . Водный ресурс 38:139–148. https://doi.org/10.1134/S009780781101012X

    Статья Google Scholar

  • Шикломанов А.И., Холмс Р.М., Макклелланд Дж.В. и др. (2020) Арктическая обсерватория Великих рек. Набор данных о выписке, версия ГГГГММДД. https://www.arcticrivers.org/data.

  • Song C, Wang G, Mao T et al (2020) Связь между распространением вечной мерзлоты и изменениями речного стока в Арктике и на Тибетском плато. Наука Китай-Земля (2). https://doi.org/CNKI:SUN:JDXG.0.2020-02-011

  • Уолш Дж. (2014) Интенсивное потепление в Арктике: причины и последствия для средних широт. Глобальная смена планеты 117: 52–63. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.03.003

    Статья Google Scholar

  • Ван К., Чжан Т., Ян Д. (2021) Динамика вечной мерзлоты и ее гидрологическое воздействие на водосборный бассейн Российской Арктики. Adv Clim Chang Res 12: 482–498. https://doi.org/10.1016/j.accre.2021.03.014

    Артикул Google Scholar

  • Wang Y, Ding Y, Ye B et al (2013) Вклад климата и деятельности человека в изменения стока рек Хуанхэ и Янцзы с 1950 по 2008 год. Sci China-Earth Sci 56:1398–1412. https://doi.org/10.1007/s11430-012-4505-1

    Статья Google Scholar

  • Wang S, Yan M, Yan Y и др. (2012a) Влияние изменения климата и деятельности человека на изменения прироста стока на различных участках реки Хуанхэ. Кват Инт 282: 66–77. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.07.011

    Артикул Google Scholar

  • Wang S, Yan Y, Yan M et al (2012b) Количественная оценка воздействия осадков и деятельности человека на изменение стока бассейна реки Хуанфучуань. J Geogr Sci 22: 906–918. https://doi.org/10.1007/s11442-012-0972-8

    Статья Google Scholar

  • Вебер К. , Стюарт М. (2004) Критический анализ концепции вылета совокупных осадков. Подземные воды 42:935–938. https://doi.org/10.1016/j.leukres.2006.12.007

    Статья Google Scholar

  • Winton M (2006) Усиленное изменение климата в Арктике: какое отношение к этому имеет обратная связь поверхностного альбедо? Geophys Res Lett 33:L03701. https://doi.org/10.1029/2005gl025244

    Статья Google Scholar

  • Ву П., Вуд Р., Стотт П. (2005) Влияние человека на увеличение стока арктических рек. Geophys Res Lett 32. https://doi.org/10.1029/2004GL021570

  • Ву Л, Ван С, Бай С и др. (2017) Количественная оценка воздействия изменения климата и деятельности человека на изменение стока в типичном карстовом водоразделе, юго-запад Китая. Sci Total Environ 601–602: 1449–1465. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.288

    Статья Google Scholar

  • Сюй М. , Кан С., Ван С. и др. (2019) Климатические и гидрологические изменения в бассейне реки Обь в 1936–2017 гг. Гидравлический процесс. https://doi.org/10.1002/hyp.13695

    Артикул Google Scholar

  • Ян Д., Е Б., Шикломано А. (2004a) Характеристики стока и изменения в бассейне реки Обь в Сибири. J Гидрометеорол 5: 595–610. https://doi.org/10.1175/1525-7541(2004)005%3c0595:DCACOT%3e2.0.CO;2

    Статья Google Scholar

  • Ян Д., Е Б., Кейн Л. (2004b) Изменения речного стока в сибирском бассейне реки Енисей. Дж Гидрол 296: 59–80. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.03.017

    Статья Google Scholar

  • Ян Д., Чжао Ю., Армстронг Р. и др. (2009) Реакция стока реки Юкон на сезонные изменения снежного покрова. Гидравлический процесс 23:109–121. https://doi.org/10.1002/hyp.7216

    Статья Google Scholar

  • Ян Д.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *