카스피해 전후. 카스피해가 호수로 간주되는 이유는 무엇입니까? 협약 체결 이후 어떤 성과가 있었나요?

카스피 해내륙에 위치하며 유럽과 아시아 국경의 광대한 대륙 불경기에 위치해 있습니다. 카스피해는 바다와 아무런 관련이 없어 공식적으로 호수라고 부를 수 있지만 과거 지질 시대에는 바다와 연결되어 있었기 때문에 바다의 모든 특징을 가지고 있습니다.
오늘날 러시아는 카스피해 북부와 카스피해 중서해안의 다게스탄 지역에만 접근할 수 있습니다. 카스피해의 물은 아제르바이잔, 이란, 투르크메니스탄, 카자흐스탄과 같은 국가의 해안을 씻어냅니다.
해역은 386.4천km2, 물의 양은 78,000m3입니다.

카스피해는 면적이 약 350만km2에 달하는 광대한 배수 유역을 갖고 있다. 풍경의 성격, 기후 조건 및 강 유형이 다릅니다. 배수유역의 광대함에도 불구하고 전체 면적의 62.6%만이 배수지역이다. 약 26.1% - 비배수용. 카스피해 자체의 면적은 11.3%이다. 130개의 강이 유입되지만 거의 모두 북쪽과 서쪽에 위치합니다(동해안에는 바다로 이어지는 강이 하나도 없습니다). 카스피해 유역에서 가장 큰 강은 볼가강으로 바다로 유입되는 강물의 78%를 제공합니다(러시아 경제의 25% 이상이 이 강 유역에 위치하며 이는 의심할 여지 없이 많은 것을 결정합니다). 카스피해 물의 수화학 및 기타 특징)뿐만 아니라 Kura, Zhaiyk (Ural), Terek, Sulak, Samur 강.

지형학적으로 그리고 수중 구호의 성격에 따라 바다는 북부, 중부, 남부의 세 부분으로 나누어집니다. 북부와 중부 사이의 전통적인 경계는 체첸 섬-케이프 튜브-카라간 선을 따라 이어지고, 중부와 남부 사이는 지로이 섬-케이프 쿨리 선을 따라 이어집니다.
카스피해의 대륙붕은 평균 수심이 약 100m로 제한되어 있으며, 대륙붕 가장자리 아래에서 시작되는 대륙 경사면은 남쪽 부분에서 약 500~600m 깊이의 중간 부분에서 끝납니다. 가파른 700~750m.

북부바다는 얕고 평균 수심은 5~6m, 최대 수심 15~20m는 바다 중간 부분과의 경계에 위치합니다. 바닥 지형은 제방, 섬, 홈 등으로 인해 복잡합니다.
바다의 중간 부분은 고립된 분지이며, 최대 깊이의 지역인 Derbent 우울증이 서해안으로 이동합니다. 이 바다 부분의 평균 깊이는 190m이고 최대 깊이는 788m입니다.

바다의 남쪽 부분은 연속되는 압세론 문턱에 의해 중앙과 분리되어 있습니다. 그레이터 코카서스. 이 수중 능선 위의 깊이는 180m를 초과하지 않으며 최대 해수 깊이가 1025m인 남카스피해 저지대의 가장 깊은 부분은 쿠라 삼각주 동쪽에 위치해 있습니다. 유역 바닥 위로 최대 500m 높이의 여러 수중 능선이 솟아 있습니다.

해안카스피해는 다양합니다. 바다의 북쪽 부분에서는 상당히 움푹 패여 있습니다. 여기에는 Kizlyarsky, Agrakhansky, Mangyshlaksky 만 및 많은 얕은만이 있습니다. 주목할만한 반도: Agrakhansky, Buzachi, Tyub-Karagan, Mangyshlak. 바다 북부의 큰 섬은 Tyuleniy와 Kulaly입니다. 볼가강과 우랄강의 삼각주에서는 해안선이 많은 섬과 수로로 인해 복잡해지며 종종 위치가 변경됩니다. 많은 작은 섬과 제방이 해안선의 다른 부분에 위치해 있습니다.
바다의 중간 부분은 비교적 평평한 해안선을 가지고 있습니다. 서쪽 해안에는 바다 남쪽과의 경계에 압셰론 반도가 있습니다. 동쪽에는 압셰론 군도의 섬과 제방이 눈에 띕니다. 큰 섬주거용. 카스피해 중부의 동부 해안은 더 움푹 패여 있으며, 켄더리 만과 여러 곶이 있는 카자흐 만이 이곳에서 눈에 띕니다. 이 해안의 가장 큰 만은 Kara-Bogaz-Gol입니다.

압셰론 반도 남쪽에는 바쿠 군도의 섬이 있습니다. 이 섬들과 바다 남부 동부 해안의 일부 제방은 해저에 있는 수중 진흙 화산의 활동과 관련이 있습니다. 동쪽 해안에는 투르크멘바시(Turkmenbashi)와 투르크멘스키(Turkmensky)라는 큰만이 있고 그 근처에는 오구르친스키(Ogurchinsky) 섬이 있습니다.

카스피해의 가장 눈에 띄는 현상 중 하나는 수위의 주기적인 변동입니다. 역사적으로 카스피해의 수위는 세계 해양보다 낮았습니다. 카스피해 수위 변동이 너무 커서 100년 넘게 과학자들뿐만 아니라 사람들의 관심을 끌었습니다. 그 특징은 인류의 기억 속에서 그 수준이 항상 세계 해양 수준보다 낮았다는 것입니다. 1830년부터 해수면에 대한 기기 관측이 시작된 이래 해수면 변동 폭은 19세기 80년대 -25.3m에서 거의 4m로 늘어났습니다. 1977년에는 –29m로 늘어났습니다. 지난 세기에 카스피해의 수위는 두 번이나 크게 변했습니다. 1929년에는 약 -26m에 달했고 거의 100년 동안 이 수준에 가까웠기 때문에 이 수준 위치는 장기적 또는 장기적 평균으로 간주되었습니다. 1930년에 그 수준은 급격히 감소하기 시작했습니다. 1941년에는 거의 2m나 떨어졌고 이로 인해 해저의 광대한 해안 지역이 건조해졌습니다. 약간의 변동(1946~1948년 및 1956~1958년에 단기적으로 약간의 상승)을 동반한 수위 감소는 1977년까지 계속되어 –29.02m 수준에 도달했습니다. 즉, 수위는 지난 200년 역사상 가장 낮은 위치에 도달했습니다. 연령.

1978년 모든 예측과 달리 해수면이 상승하기 시작했습니다. 1994년 현재 카스피해의 수위는 -26.5m로 16년 동안 2m 이상 상승했으며, 이 상승률은 연간 15cm이다. 몇 년 동안의 수준 증가는 더 높았으며, 1991년에는 39cm에 이르렀습니다.

카스피해 수위의 일반적인 변동은 계절적 변화, 장기 평균이 40cm에 달하는 급증 현상과 중첩됩니다. 후자는 특히 북부 카스피해에서 두드러집니다. 북서부 해안은 특히 추운 계절에 동쪽과 남동쪽 방향에서 불어오는 폭풍으로 인해 큰 해일이 발생하는 것이 특징입니다. 지난 수십 년 동안 이곳에서는 1.5~3m 이상의 큰 파도가 여러 차례 관찰되었습니다. 1952년에는 재앙적인 결과를 가져온 특히 큰 파도가 나타났습니다. 카스피해 수위의 변동은 바다 주변 국가에 큰 피해를 입힙니다.

기후.카스피해는 온대 및 아열대 기후대에 위치하고 있습니다. 바다가 북쪽에서 남쪽으로 거의 1200km 뻗어 있기 때문에 기후 조건은 자오선 방향으로 변합니다.
카스피해 지역에서는 다양한 대기 순환 시스템이 상호 작용하지만 일년 내내 동쪽 방향의 바람이 지배적입니다(아시아 고기압의 영향). 상당히 낮은 위도에 있는 위치는 열 유입의 긍정적인 균형을 제공하므로 카스피해는 일년 내내 기단을 통과시키는 열과 습기의 원천 역할을 합니다. 바다 북부의 연평균 기온은 8~10°C, 중부 지역은 11~14°C, 남부 지역은 15~17°C입니다. 그러나 바다 최북단 지역의 1월 평균 기온은 -7~-10°C이며, 북극 공기가 침입하는 동안 최저 기온은 -30°C까지 내려가 얼음 덮개의 형성을 결정합니다. 여름에는 고려 대상 지역 전체에 걸쳐 다소 높은 기온(24~26°C)이 지배적입니다. 따라서 북부 카스피해는 가장 급격한 온도 변동을 겪습니다.

카스피해의 연간 강수량은 180mm에 불과하며, 대부분 추운 계절(10월~3월)에 내리는 것이 특징입니다. 그러나 북부 카스피해는 이 점에서 유역의 나머지 지역과 다릅니다. 여기에서는 연평균 강수량이 더 낮고(서부 지역의 경우 137mm) 계절 분포가 더 균일합니다(월 10~18mm). 일반적으로 기후 조건과 건조한 조건의 근접성에 대해 이야기할 수 있습니다.
수온.카스피해의 독특한 특징(바다의 여러 부분에서 깊이의 큰 차이, 바닥 지형의 특성, 고립)은 온도 조건 형성에 일정한 영향을 미칩니다. 얕은 북부 카스피해에서는 전체 수주가 균질한 것으로 간주될 수 있습니다(바다의 다른 부분에 위치한 얕은 만에도 동일하게 적용됨). 카스피해 중남부에서는 천이층에 의해 표층과 심해 덩어리가 구분될 수 있습니다. 북부 카스피해와 중부 및 남부 카스피해 표층의 수온은 넓은 범위에서 다양합니다. 겨울에는 남북 기온이 2~10°C 미만으로 다양하며, 서해안 수온은 동부 수온보다 1~2°C 더 높으며, 외해 수온은 해안 지역보다 높습니다. : 중부에서는 2~3°C, 바다 남부에서는 3~4°C. 겨울에는 깊이에 따른 온도 분포가 더 균일하며 이는 겨울 수직 순환에 의해 촉진됩니다. 바다 북부와 동해안의 얕은 만에서는 온화하고 혹독한 겨울 동안 수온이 영하까지 떨어집니다.

여름에는 공간의 온도가 20~28°C로 다양합니다. 바다의 남쪽 부분에서 가장 높은 온도가 관찰되며, 따뜻하고 얕은 북부 카스피해에서도 온도가 상당히 높습니다. 기온이 가장 낮은 지역은 동해안에 인접해 있다. 이것은 차가운 심해수가 표면으로 상승하는 것으로 설명됩니다. 가열이 잘 안되는 심해 중앙부에서도 온도가 상대적으로 낮다. 바다의 개방된 지역에서는 5월 말부터 6월 초에 온도 점프층이 형성되기 시작하며 이는 8월에 가장 뚜렷하게 나타납니다. 대부분 바다 중앙 부분의 수평선 20~30m, 남쪽 부분의 수평선 30~40m 사이에 위치합니다. 바다 중앙부에서는 동해안의 해일로 인해 충격층이 표면에 가깝게 솟아오른다. 바다 밑바닥의 온도는 연중 중부 지역이 약 4.5°C, 남부 지역이 5.8~5.9°C입니다.

염분.염도 값은 강의 흐름, 주로 바람과 경사류를 포함한 물 역학, 북부 카스피해 서부와 동부, 북부와 중부 카스피해 사이의 물 교환, 바닥 지형과 같은 요인에 의해 결정됩니다. 주로 등압선을 따라 염도가 다른 물의 위치, 증발, 담수의 부족 및 염도가 높은 물의 유입을 제공합니다. 이러한 요인들은 염도의 계절적 차이에 집합적으로 영향을 미칩니다.
북부 카스피해는 강과 강이 끊임없이 혼합되는 저수지로 간주될 수 있습니다. 카스피해. 가장 활발한 혼합은 강과 중앙 카스피해 물이 직접 흐르는 서부 지역에서 발생합니다. 수평 염분 구배는 1km당 1‰에 도달할 수 있습니다.

북부 카스피해의 동쪽 부분은 대부분의 강과 바다(카스피해 중기) 물이 변형된 형태로 이 바다 지역으로 들어가기 때문에 더욱 균일한 염분 지대를 특징으로 합니다.

수평 염도 구배의 값을 기반으로 북부 카스피해의 서쪽 부분에서 물 염도가 2에서 10‰까지, 동쪽 부분에서 2에서 6‰까지의 강-바다 접촉 구역을 구별하는 것이 가능합니다.

북부 카스피해에서는 상당한 수직 염분 구배가 강과 바닷물의 상호작용의 결과로 형성되며, 유출수는 결정적인 역할을 합니다. 여름철 해변에서 유입되는 담수화 표면의 온도가 저층수보다 10~15°C 더 높기 때문에 수직 성층화의 강화는 수층의 열 상태가 동일하지 않기 때문에 촉진됩니다.
카스피해 중부 및 남부의 심해 함몰 지역에서 상층의 염분 변동은 1~1.5‰입니다. 최대 염분도와 최소 염도 사이의 가장 큰 차이는 Absheron 임계값 영역에서 나타났으며, 여기서 표층에서는 1.6‰, 5m 수평선에서는 2.1‰입니다.

남카스피해 서해안의 수심 0~20m 층의 염분 감소는 쿠라강의 흐름에 의해 발생한다. 쿠라 유출수의 영향은 깊이에 따라 감소하며, 40~70m의 수평선에서 염분 변동 범위는 1.1‰을 넘지 않습니다. 서부 해안 전체를 따라 압셰론 반도까지 카스피해 북부에서 유입되는 염분도 10~12.5‰의 담수 띠가 있습니다.

또한 남부 카스피해에서는 남동풍의 영향을 받아 동쪽 대륙붕의 만과 만에서 소금물이 흘러 나오면 염분이 증가합니다. 그 후, 이 물은 카스피해 중부로 옮겨집니다.
카스피해 중부 및 남부의 깊은 층의 염도는 약 13‰입니다. 카스피해 중부에서는 이러한 염도가 100m 이하의 수평선에서 관찰되고, 카스피해 남부의 심해부에서는 염도가 높은 수역의 상한선이 250m까지 떨어진다. 바다 수직 혼합물은 어렵습니다.

지표수 순환.바다의 해류는 주로 바람에 의해 움직입니다. 북부 카스피해의 서쪽 부분에서는 서쪽과 동쪽 지역의 해류가 가장 자주 관찰되며, 동쪽 부분은 남서부와 남쪽입니다. 볼가강과 우랄강의 유출로 인한 해류는 하구 해안 지역에서만 추적할 수 있습니다. 일반적인 조류 속도는 10~15cm/s이며, 북부 카스피해의 개방된 지역에서는 최대 속도가 약 30cm/s입니다.

중남부 해안지역에서는 풍향에 따라 북서쪽, 북쪽, 남동쪽, 남쪽 방향의 해류가 관찰되고, 동해안 부근에서는 동쪽 방향의 해류가 자주 발생한다. 바다 중앙의 서해안을 따라 가장 안정적인 해류는 남동쪽과 남쪽입니다. 현재 속도는 평균 약 20~40cm/s이고 최대 속도는 50~80cm/s에 이릅니다. 다른 유형의 해류(경사도, 세이시, 관성 해류)도 해수의 순환에 중요한 역할을 합니다.

얼음 형성.북부 카스피해는 매년 11월에 얼음으로 덮여 있으며, 수역 중 얼어붙은 부분의 면적은 겨울의 심각도에 따라 다릅니다. 혹독한 겨울에는 북부 카스피해 전체가 얼음으로 덮여 있으며, 온화한 겨울에는 얼음은 2~3미터 등압선 내에 남아 있습니다. 12~1월에는 바다 중부와 남부에 얼음이 생긴다. 동부 해안에서는 얼음이 지역적으로 생산되고, 서부 해안에서는 바다 북부에서 가장 자주 가져옵니다. 혹독한 겨울에는 바다 중부 동해안에 얕은 만이 얼고, 연안에는 해안과 급속빙이 형성되며, 서해안에서는 비정상적으로 추운 겨울에 유빙이 압셰론 반도까지 퍼진다. 얼음 덮개가 사라지는 현상은 2~3월 하순에 관찰됩니다.

산소 함량.카스피해의 용존 산소의 공간적 분포는 다양한 패턴을 가지고 있습니다.
북부 카스피해 바다의 중앙 부분은 산소가 상당히 균일하게 분포되어 있는 것이 특징입니다. 하구 근처 볼가강 근처 지역에서는 산소 함량이 증가한 반면, 카스피해 북부 남서부에서는 산소 함량이 감소했습니다.

카스피해 중부 및 남부에서 산소 농도가 가장 높은 곳은 바다의 가장 오염된 지역(바쿠 만, 숨가이트 지역 등)을 제외하고 얕은 해안 지역과 강의 하구 이전 해안 지역에 국한됩니다.
카스피해의 심해 지역에서는 주요 패턴이 모든 계절에 걸쳐 동일하게 유지됩니다. 즉, 깊이에 따라 산소 농도가 감소합니다.
가을-겨울 냉각 덕분에 북카스피해 해수의 밀도는 산소 함량이 높은 북카스피 해수가 대륙 경사면을 따라 카스피해의 상당한 깊이까지 흐를 수 있는 값까지 증가합니다. 산소의 계절적 분포는 주로 수온의 연간 변화와 바다에서 발생하는 생산 및 파괴 과정 사이의 계절적 관계와 관련이 있습니다.
봄에는 광합성 과정에서 생성되는 산소가 봄철 수온 상승에 따른 용해도 감소로 인한 산소 감소를 매우 크게 커버합니다.
카스피해에 공급되는 강의 하구 해안 지역에서는 봄에 상대 산소 함량이 급격히 증가합니다. 이는 결국 광합성 과정의 강화를 나타내는 필수 지표이며 생산성 정도를 특징으로 합니다. 바다와 강물의 혼합 구역.

여름에는 수괴의 상당한 온난화와 광합성 과정의 활성화로 인해 산소 체제 형성의 주요 요인은 표층수의 광합성 과정과 저층수의 바닥 퇴적물에 의한 생화학적 산소 소비입니다. 물의 높은 온도, 물기둥의 성층화, 유기물의 대량 유입 및 강렬한 산화로 인해 바다의 하층으로 최소한의 유입으로 산소가 빠르게 소비되어 산소 결핍이 발생합니다. 카스피해 북부에 형성된다. 카스피해 중부 및 남부 심해 지역의 활발한 광합성은 산소 포화도가 120% 이상인 상부 25m 층을 덮고 있습니다.
가을에는 북부, 중부 및 남부 카스피해의 통풍이 잘되는 얕은 지역에서 산소 장의 형성은 수냉 과정과 덜 활동적이지만 여전히 진행 중인 광합성 과정에 의해 결정됩니다. 산소 함량이 증가하고 있습니다.
카스피해의 영양분의 공간적 분포는 다음과 같은 패턴을 나타냅니다.

– 증가된 영양분 농도는 바다와 바다의 얕은 지역에 먹이를 주는 해안 강 하구 근처 지역의 특징이며, 인위적 영향이 활발히 발생합니다(바쿠 만, 투르크멘바시 만, 마하치칼라 인근 수역, 셰브첸코 요새 등). );
– 강과 바닷물이 광대하게 혼합되어 있는 북부 카스피 해는 영양분 분포에 있어 상당한 공간적 변화가 있는 것이 특징입니다.
– 카스피해 중기에서는 순환의 순환적 특성으로 인해 영양분 함량이 높은 심해가 바다의 표층으로 상승하는 데 기여합니다.
– 카스피해 중부 및 남부 심해 지역에서 영양분의 수직 분포는 대류 혼합 과정의 강도에 따라 달라지며 그 함량은 깊이에 따라 증가합니다.

농도의 역학에 대하여 영양소일년 중 카스피해는 바다로 유입되는 생물의 계절적 변동, 생산-파괴 과정의 계절적 비율, 토양과 물 덩어리 사이의 교환 강도, 북부 카스피해의 겨울 얼음 상태와 같은 요인의 영향을 받습니다. 심해 지역 바다의 겨울 수직 순환 과정.
겨울에는 카스피해 북부의 상당 부분이 얼음으로 덮여 있지만 빙하수와 얼음에서는 생화학적 과정이 활발하게 진행됩니다. 일종의 영양분 축적자인 카스피해 북부의 얼음은 강 유거수와 대기에서 바다로 유입되는 이러한 물질을 변형시킵니다.

추운 계절에 카스피해 중부 및 남부 심해 지역의 겨울 수직 물 순환으로 인해 바다의 활동층은 기저층에서 공급되는 영양분으로 풍부해집니다.

북부 카스피해 해역의 샘은 인산염, 아질산염 및 규소의 최소 함량을 특징으로 하며, 이는 식물성 플랑크톤 발달의 봄 발생으로 설명됩니다(실리콘은 규조류에 의해 활발히 소비됩니다). 홍수 동안 북부 카스피해의 넓은 지역의 물의 특징인 고농도의 암모늄 및 질산염 질소는 볼가 삼각주의 강물에 의한 집중적인 세척으로 인해 발생합니다.

봄철에는 지하층의 북해와 중부 카스피해 사이의 물 교환 영역에서 최대 산소 함량으로 인산염 함량이 최소화되어 광합성 과정의 활성화를 나타냅니다. 이 레이어.
남부 카스피해에서 봄의 영양분 분포는 기본적으로 카스피해 중기의 분포와 유사합니다.

여름에는 북부 카스피해 해역에서 다양한 형태의 생체 화합물의 재분배가 감지됩니다. 여기서 암모늄 질소와 질산염의 함량은 크게 감소하는 동시에 인산염과 아질산염의 농도는 약간 증가하고 실리콘 농도는 상당히 증가합니다. 카스피해 중부 및 남부에서는 광합성 중 인산염 소비와 심해 축적대와의 물 교환 어려움으로 인해 인산염 농도가 감소했습니다.

카스피해의 가을에는 일부 식물성 플랑크톤의 활동이 중단되어 인산염과 질산염의 함량이 증가하고 규조류 발생이 가을에 발생하여 규소 농도가 감소합니다.

150년 이상 동안 카스피해 연안에서 석유가 채굴되었습니다. 기름.
현재 러시아 대륙붕에서는 대규모 탄화수소 매장량이 개발되고 있으며 다게스탄 대륙붕의 자원은 석유 환산 4억 2천 5백만 톤(이 중 석유 1억 3천 2백만 톤, 가스 780억 m3)으로 추산됩니다. 북부 카스피해 - 10억 톤의 석유.
이미 카스피해에서는 총 20억 톤의 석유가 생산되었습니다.
생산, 운송 및 사용 중 석유 및 그 제품의 손실은 전체 양의 2%에 이릅니다.
주요 수입원 오염 물질,카스피해로의 석유 제품 포함 - 이는 하천 유출수 제거, 처리되지 않은 산업 및 농업 폐수 배출, 해안에 위치한 도시 및 마을의 도시 폐수 배출, 바닥에 위치한 석유 및 가스전의 운송, 탐사 및 개발입니다. 바다의, 바다를 통한 석유 운송. 하천 유출수와 함께 오염물질이 유입되는 곳은 카스피해 북부에 90%가 집중되어 있고, 산업 폐기물은 주로 압셰론 반도 지역에 국한되어 있으며, 카스피해 남부의 석유 오염 증가는 석유 생산 및 석유 탐사와 관련이 있습니다. 석유 및 가스 함유 구조물 구역에서의 활발한 화산 활동(진흙 화산 활동)뿐만 아니라 시추 작업도 가능합니다.

러시아 영토에서는 볼가 강에서 35,000톤(65%), 테렉 강과 술락 강 유역에서 130톤(2.5%)을 포함하여 매년 약 55,000톤의 석유 제품이 카스피해 북부로 유입됩니다.
수면의 막이 0.01mm로 두꺼워지면 가스 교환 과정이 중단되고 수생물군의 죽음을 위협합니다. 석유 제품의 농도는 0.01 mg/l로 어류에 독성이 있고 0.1 mg/l로 식물성 플랑크톤에 독성이 있습니다.

카스피해 바닥의 석유 및 가스 자원 개발은 예상 매장량이 120억~150억 톤의 표준 연료로 추정되며 향후 수십 년 동안 바다 생태계에 인위적인 부하를 가하는 주요 요인이 될 것입니다.

카스피해 자생 동물군.오토콘톤의 총 수는 513종으로 청어, 고비, 연체동물 등을 포함한 전체 동물군의 43.8%를 차지합니다.

북극 종.북극 그룹의 총 수는 14종 및 아종으로, 전체 카스피 동물군(마이시드, 바다 바퀴벌레, 흰살 생선, 카스피 연어, 카스피 바다표범 등)의 1.2%에 불과합니다. 북극 동물군의 기본은 갑각류(71.4%)로, 담수화를 쉽게 견디고 카스피해 중남부 해의 깊은 곳(200~700m)에 서식합니다. 이곳에서는 일년 내내 가장 낮은 수온(4.9m)이 유지되기 때문입니다. – 5.9°C).

지중해 종.연체 동물, 바늘 물고기 등 2 가지 유형이 있습니다. 우리 세기의 20 년대 초에 연체 동물 mytileaster가 여기에 들어 왔고 나중에 2 종의 새우 (숭어 포함, 순응 중), 2 종의 숭어 및 가자미가 여기에 들어 왔습니다. 일부 지중해 종은 볼가돈 운하가 개통된 후 카스피해로 유입되었습니다. 지중해 종은 카스피해 어류의 식량 공급에 중요한 역할을 합니다.

담수 동물상(228종). 이 그룹에는 소하성 및 반소하성 어류(철갑상어, 연어, 강꼬치고기, 메기, 잉어 및 윤충)가 포함됩니다.

해양 종.이들은 유공충의 2종인 섬모류(386형)입니다. 특히 고등갑각류(31종), 복족류(74종 및 아종), 이매패류(28종 및 아종) 및 어류(63종 및 아종)에 고유종이 많이 있습니다. 카스피해는 풍부한 고유종으로 인해 지구상에서 가장 독특한 기수역 중 하나입니다.

카스피해는 전 세계 철갑상어 어획량의 80% 이상을 생산하며, 그 중 대부분이 카스피해 북부에서 발생합니다.
해수면이 낮아지는 동안 급격히 감소한 철갑상어 어획량을 늘리기 위해 일련의 조치가 시행되고 있습니다. 그 중에는 바다에서의 철갑상어 어업 전면 금지, 하천에서의 규제, 철갑상어 공장식 사육 규모 확대 등이 있습니다.


카스피해는 가장 큰 폐쇄 수역입니다. 그리고 그 안의 물은 짠맛이 있고 바닥에는 해양 유형의 암석이 늘어서 있지만 세계 바다에서 멀리 떨어져 있으며 거대한 내생 호수입니다.

카스피해는 동시에 세계의 두 부분에 위치해 있습니다. 서쪽 해안은 대륙의 유럽 부분을 씻고 동쪽 해안은 아시아의 일부입니다. 남북 길이는 1030km, 서쪽에서 동쪽까지 최대 길이는 435km이다. 바다 좌표: 북위 36°34'–47°13' 및 동경 46°–56°.

러시아 어디에서나 카스피해에 갈 수 있습니다. 러시아인의 주요 목적지 중 하나는 아스트라한과 수도와 기타 지역에서 출발하는 지역입니다. 주요 도시일년 내내 항공과 기차 항공편이 모두 있습니다. 종종 기차역에서 아스트라한까지 직항편을 제공하지 않기 때문에 외딴 도시에서 이동하는 것은 그리 쉽지 않습니다.

또 다른 인기 노선다게스탄을 거쳐 관광객들의 주요 도시인 Makhachkala, Kaspiysk 또는 Derbent로 연결됩니다. 모스크바, 상트페테르부르크, 예카테린부르크, 크라스노야르스크에서 출발하는 비행기가 일년 내내 공화국의 수도로 운항됩니다. 기차로 갈 수도 있지만 여름에는 보통 혼잡합니다.

역사적 사실

호수는 수천만 년 전 코카서스 산맥이 흑해와 흑해로 나누지 않았던 사르마티아 해에서 형성되었습니다. 카스피 해. 사르마티아 해 자체는 마침내 7천만년 전에 바다에 대한 직접적인 접근을 잃었습니다.

카스피해에 대한 최초의 기록 중 일부는 9세기 점토판에서 발견되었습니다. 기원전 이자형. 그들은 주로 현대 이라크와 시리아에 속하는 영토인 아시리아 발굴 중에 발견되었습니다. 나중에 카스피해는 헤로도토스, 아리스토텔레스, 밀레투스의 "지리학의 아버지"인 헤카테우스에 의해 언급되었습니다. 그들의 지식은 9~10세기 아랍 과학자들에 의해 일반화되고 확장되었습니다.

카스피해는 어떻게 형성됐나

중세 무역 관계가 발전하면서 카스피해에 대한 정보가 유럽과 터키로 퍼졌습니다. 유명한 항해가이자 여행가인 마르코 폴로는 13세기에 이를 묘사했습니다. 시간이 지남에 따라 호수에 대한 지식은 더욱 확대되었고 더욱 자세하고 진실된 지도가 만들어졌습니다.

이름은 수천 년 동안 호수에 70개가 넘는 이름이 붙여졌습니다. 따라서 고대 사람들은 그것을 Hyrcanian이라고 불렀고 아랍인들은 그것을 Khazar라고 불렀습니다. 중국인은 Sihai,이란-Kolzum, Turks-Küçük-Deniz라는 이름을 부여했습니다.

러시아인들은 그것을 "푸른 바다", Khvalynsky 또는 Khozemsky라고 불렀습니다. 인접한 주에 따라 이름도 변경되었습니다. 한때 그것은 Sarai, Turkmen, Avar, Persian 및 기타 여러 이름으로 불렸습니다. 현대적인 이름은 기원전 2천년경 오른쪽 강둑에 살았던 고대 유목민 가축 사육 부족인 카스피인에게서 따왔습니다.

특성

카스피해의 모든 특성 중에서 가장 흥미로운 것은 희귀종의 식물과 동물을 많이 수집한 독특한 동식물군, 그 기원에 대한 결정, 저수지의 생태 및 오염과 관련된 문제입니다.

바닥 지형 및 깊이

카스피해는 세 부분으로 나누어진다 지리적 영역: 북부, 중부, 남부. 북쪽은 평균 깊이가 5m 이하인 바다 기둥으로 호수 물의 양이 약 1%로 가장 적습니다. 두 번째로 큰 것은 카스피해 중부 해저로 최대 지점의 바닥 길이가 780m에 달하며 수자원의 30% 이상을 보유하고 있습니다.

남쪽 부분은 중앙 부분과 면적이 동일하지만 더 깊고 물 질량의 60% 이상을 포함합니다.

오늘날 호수의 가장 깊은 지점은 수심 1025m에 위치해 있습니다.

부품 간의 경계는 매우 임의적이지만 존재합니다.

북쪽과 중간 사이의 국경은 체첸 섬과 Cape Tyub-Karagansky가되었고, 중간과 남쪽 사이에는 Zhiloy 섬과 Cape Gan-Gulu가되었습니다.

호수 바닥의 지형은 상당히 균일하지만 구역에 따라 다릅니다.

Severnaya에서는 작은 충적 지역이 있는 평평하고 얕은 물입니다. 중간 부분은 깊게 들어가며 미사 또는 조개 껍질로 덮여 있습니다. 가장 깊은 남쪽도 미사로 덮여 있으며 일부 지역에는 기반암 선반이 있습니다.

면적과 길이

호수의 표면적은 약 370,000제곱미터입니다. km. 수위는 주기적으로 변화합니다. 때로는 낮아지기도 하고 높아지기도 합니다. 과학자들은 지난 천년 동안 호수의 수위가 10미터 이내에서 변동했다는 사실을 발견했습니다. 이것은 매우 큰 지표입니다.

이는 주로 저수지에 지속적으로 영향을 미치는 지질학적 요인뿐만 아니라 인간 활동과도 관련이 있습니다. 확인된 데이터에 따르면 수위는 점점 상승하고 있습니다. 남부, 중부, 북부가 각각 40%, 35%, 25%를 차지한다.

해안선의 길이는 6,700km이며 섬 영토를 고려하면 약 7,000km이며 해안 자체는 큰 언덕이 없으며 매우 매끄 럽습니다. 북쪽의 저지대 해안은 볼가 강에 의해 형성된 수로와 섬으로 대표됩니다.

이곳 지역은 늪지대이며 빽빽한 갈대 덤불로 덮여 있습니다. 동부 해안 지역은 사막에 인접해 있으며 석회암이나 조개껍질로 이루어져 있습니다. 가장 "산이 많은" 곳은 압셰론 반도와 카자흐 만 해안이었습니다.

카스피해는 섬과 반도가 많은 지역에 위치하고 있습니다. 가장 크고 가장 중요한 반도는 Agrakhan 반도, Baku가 위치한 Absheron 반도, 카자흐스탄 도시 Aktau가 있는 Mangyshlak 반도, Buzachi, Miankale 및 Tyub-Karagan 반도입니다.

호수에는 약 50개의 크고 중간 크기의 섬이 있습니다. 총 면적은 350평방미터입니다. km. 그중 가장 유명한 것은 Chechen, Gum, Dash, Zyanbil, Seal Islands, Chygyl, Garasu 및 Ashur-Ada입니다.

물 조성

물의 구성은 바다와 바다에서 관찰되는 것과 다릅니다. 이는 카스피해가 폐쇄되어 있을 뿐만 아니라 대륙 유출수의 영향을 많이 받기 때문입니다. 이는 물 속의 염화물과 염분의 함량을 크게 감소시키지만 강물에 내재된 칼슘, 탄산염 및 황산염의 양은 증가합니다.

예를 들어 아조프 해에는 카스피해보다 칼슘 양이온이 두 배 적습니다. 그럼에도 불구하고 호수의 물은 볼가 강 합류점의 0.05ppm에서 남쪽 부분의 11-13ppm까지 염분이 있습니다.

탄산염(CaCO3) 황산염 CaSO4, MgSO4 염화물 NaCl, KCl, MgCl2 평균 물 염도 ‰
대양 0,21 10,34 89,45 35
카스피 해 1,24 30,54 67,90 12,9

바다 분지와 세계 해양과의 관계

카스피해 유역의 면적은 310만㎡이다. km. 여기에는 Volga, Kuma, Uluchai, Samug, Sudak, Terek과 같은 강이 포함됩니다. 볼가강은 호수로 흐르는 가장 크고 깊은 강이다. 200개 이상이 그 자체로 흘러 들어갑니다. 큰 강, 지류의 수는 5000 개가 넘습니다.

에서 아스트라한 지역유럽에서 가장 큰 삼각주가 시작됩니다. 볼가 강은 눈, 비, 샘이 녹아서 물의 대부분을 얻습니다. 이 강들 외에도 100개가 넘는 강이 카스피해로 흘러 들어갑니다.

오늘날 카스피해는 바다와 직접적인 연결이 없지만 볼가돈 운하를 통해 간접적으로 연결됩니다. 이를 통해 선박과 함대는 Caspian과 Volga에서 Don, Azov 및 흑해.

기후

카스피해는 여러 기후대에 위치하고 있으며 기후는 부분에 따라 다릅니다. 북부는 대륙성 기후로 겨울에는 기온이 -10°C, 여름에는 최대 +25°C입니다. 남부 지역의 기후는 아열대 기후가 됩니다. 이곳의 기온은 겨울에는 +8°C, 여름에는 +27°C입니다.

카스피해의 중간 부분은 평균 기온의 온대 기후에 위치하고 있습니다. 기록된 최고 기온은 동안+44 °C에 이르렀습니다.

수온도 크게 변할 수 있으며 위도에 따라 달라집니다. 북부 지역의 추운 계절에는 물이 얼거나 0~1°C까지 냉각될 수 있으며, 남부 지역에서는 기온이 10°C 이하로 떨어지지 않습니다. 여름에는 지역에 따라 물의 온도가 +20 °C에서 +27 °C까지 올라갑니다.

강수량은 연평균 200mm입니다. 다시 말하지만, 그것은 모두 기후에 따라 다르며 동부 지역의 100mm에서 남부 아열대 지역의 1700mm까지 다양합니다. 카스피해를 방문하기 가장 좋은 시기는 7월 말이나 8월 말 여름입니다. 이상적인 리조트는 Baku, Makhachkala 및 Astrakhan입니다.

동식물

카스피해의 동물군은 다양하고 풍부합니다. 그것은 다른 수역을 다소 복제하지만 그 자체로 독특합니다. 이곳에는 고대 철갑상어와 연어 종뿐만 아니라 여러 종의 청어, 잉어, 농어, 잉어, 어린 새끼, 숭어, 도미, 강꼬치, 바퀴벌레가 서식합니다. 총 약 100 종의 물고기가 있습니다.

철갑상어의 양은 전 세계 매장량의 90%를 차지합니다. 이 지역에 서식하는 유일하고 독특한 포유류 종은 모든 물개 중에서 가장 작은 카스피 물개입니다. 많은 종은 아스트라한(Astrakhan), 카스피안(Caspian), 기지라가이(Gizylagaj)의 세 보호구역에 의해 보호됩니다.

식물에는 700종이 넘습니다. 동물에게 유리한 조건을 유지하는 데 가장 중요한 것은 청록색, 빨간색, 갈색 및 규조류입니다. 대부분의 식물상은 고대 카스피해의 신생 시대를 대표하지만, 일부 종은 운송으로 인해 특별히 또는 우연히 바다로 유입되었습니다.

생태적 상황

현재 카스피해의 환경 상황은 좋지 않습니다. 주요 오염 요인은 석유와 그 가공이었습니다. 아시다시피 150년 전 이곳 아제르바이잔에서 채굴이 시작되었습니다.

이와 관련하여 핀플랑크톤과 남조류의 발달이 억제되기 시작했고 수중 산소 농도가 감소하여 철갑상어, 물새 및 기타 생물의 번식에 영향을 미쳤습니다.

볼가돈 운하를 통해 흑해와 아조프해에서 카스피해로 침투한 유충 Mnemiopsis의 대량 복제도 많은 문제를 가져왔습니다. ctenophore는 카스피해 물고기와 동일한 플랑크톤을 먹습니다.

이로 인해 식량 공급이 줄어들고 철갑상어가 멸종 위기에 놓이게 되었습니다. 비공식 자료에 따르면 밀렵으로 인해 귀중한 철갑상어 개체수가 감소했으며, 이는 어획량의 절반 이상을 차지합니다.

카스피해의 독특한 생물학적 및 탄화수소 풍부함은 저수지 근처에 위치한 산업 기업의 폐수와 함께 유입되는 페놀 및 중금속에 의해 파괴됩니다.

카스피해에 접해 있는 국가들

바다의 물은 현대의 영토를 씻어냅니다.


해안에 위치한 주요 도시는 Astrakhan, Baku, Aktau, Bender-Anzeli, Makhachkala 및 Turkmenbashi입니다.

카스피해의 관광 인프라

카스피해는 선진국 주변에 위치하고 있으며 관광 인프라는 많은 레크리에이션 센터와 호텔을 갖춘 수많은 해안 휴양 도시로 대표됩니다. 관광객들은 낚시나 워터파크 형태의 활동적인 레크리에이션뿐만 아니라 적은 비용으로 아침부터 늦은 저녁까지 휴식을 취할 수 있는 해변, 일광욕 의자, 해먹 또는 전망대를 대여할 수 있습니다.

카스피해의 리조트

바쿠는 가장 유명한 리조트 중 하나가 되었습니다. 인구 250만 명의 아제르바이잔의 수도는 해변에서 휴식을 취할 수 있는 기회뿐만 아니라 유네스코 세계문화유산 목록에 등재된 많은 명소를 방문할 수 있는 기회도 제공합니다.

Shikhovo, Mardakan 또는 Zagulba가 위치한 바쿠 교외의 해변으로 이동하는 것이 더 좋습니다. 카스피해의 리조트 인프라는 다음과 같습니다. 높은 레벨. 해변은 깨끗하고 잘 정돈되어 있으며, 호텔 단지는 해안 가까이에 다양한 숙박 시설을 제공합니다. 안에

이 모든 것이 바쿠에서 차로 30분 거리에 있습니다. Sumgait도 작성해서는 안됩니다. 바쿠에서 30km 떨어져 있지만 더 넓은 조개 모양의 해변이 있습니다. 도시의 번잡함은 적지만 서비스와 서비스는 수도보다 열등하지 않습니다.

카자흐스탄에는 대도시에도 여러 리조트가 있습니다. Aktau와 Atyrau가 가장 인기를 얻었습니다. Aktau는 사막에 위치하고 비교적 최근에 관광 인프라를 재창조하기 시작했음에도 불구하고 적절한 서비스 품질을 갖춘 새로운 호텔 단지를 보유하고 있습니다.

Atyrau는 더 이상 수요가 없습니다. 이 지역의 카스피해가 얕아지고 해변이 더 이상 존재하지 않기 때문입니다. 일반적으로 카자흐 리조트는 외국 및 러시아 휴가객들 사이에서 수요가 거의 없습니다.

카스피해는 투르크멘바시(Turkmenbashi)와 아바자(Avaza)를 포함한 투르크멘의 여러 대도시를 씻어냅니다. 두 번째 도시는 관광 수요가 많습니다. 여기에서는 호텔과 단지 건설도 비교적 최근에 시작되었지만 리조트는 이미 지지자를 찾았습니다.

그 특징 중 하나는 수 킬로미터에 걸쳐 펼쳐진 모래와 조개 해변입니다. 투르크메니스탄의 휴양지는 입국을 위한 비자 시스템이 다소 복잡하기 때문에 외국인들 사이에서 인기가 있다고 할 수 없습니다.

러시아에서 가장 인기 있는 두 리조트는 아스트라한과 다게스탄으로, 아스트라한 자체, Makhachkala, Derbent, Kaspiysky 및 기타 여러 소도시로 대표됩니다. 가장 아름다운 곳 중 하나는 Derbent입니다. 유네스코 문화유산으로 지정된 풍경과 고대 건물 덕분에 이 도시는 러시아 관광객뿐만 아니라 외국인들에게도 인기를 끌고 있습니다.

카스피해의 해변

최대 흥미로운 해변러시아 리조트는 Jami, Goryanka, Laguna 및 Dagestan 영토에 위치한 Caspian 요양소 해변입니다. 불행히도 아스트라한 관광객의 리뷰에 따르면 좋은 해변, 대부분의 해안 지역은 갈대숲에 위치하고 있습니다.

카스피해와 마찬가지로 Jami Beach는 해안에 위치한 호텔 및 요양소 아파트에 속합니다. 그렇기 때문에 레크리에이션과 서비스 측면에서 잘 갖추어져 있습니다. Goryanka 해변은 6세 미만의 여성과 소년만 해당 지역에 들어갈 수 있다는 점에서 다릅니다.

카자흐스탄의 해변 중에서 가장 주목할만한 곳은 마닐라, 누르 플라자, 도스타, 마라케시 해변이다. 마닐라 해변과 뉴 마라케시의 해변은 입장료가 무료이고 저녁 늦게까지 열려 있어 매우 인기가 높습니다.

누르프라자와 도스타가 지급됩니다. 입장료는 35~80 루블입니다. 이 가격에는 우산, 일광욕 의자 및 기타 편의 시설이 이미 포함되어 있습니다. 전망대, 바비큐 시설, 주차 차량을 저렴하게 대여할 수 있습니다.

투르크멘 아바자(Turkmen Avaza)의 해변은 30km에 걸쳐 펼쳐져 있으며 기반 시설이 좋고 거대합니다. 호텔 단지. 그러나 모든 것이 그렇게 좋은 것은 아닙니다. 많은 사람들이 호텔과 서비스의 많은 단점을 지적합니다. 좋은 가격티켓. 그중에는 바다의 차가운 물, 낮은 인구, 카스피해 근처에 위치한 정유소의 냄새가 있습니다.

아제르바이잔의 해변은 당연히 가장 발전된 해변으로 간주됩니다. 여기에는 모든 취향과 예산에 맞는 다양한 종류가 있습니다. 바쿠의 거의 모든 해안 지역은 호텔 단지, 레크리에이션 센터 및 해변으로 구성되어 있습니다.

가장 유명한 곳은 Shikhovo 워터 파크 해변입니다.. 그것은 모든 것을 갖추고 있습니다 활동적인 휴식성인뿐만 아니라 어린이도 마찬가지입니다. 워터 슬라이드와 어트랙션은 지루함을 주지 않을 것이며, 수많은 일광욕용 라운저는 햇볕 아래 누워 있고 싶은 모든 사람을 수용할 것입니다. 그러나 Nabran, Sumgaiti, Novkhani 및 기타 장소와 같은 해변을 잊지 마십시오.

카스피해의 명소

러시아에는 리조트에 오면 방문할 가치가 있는 명소가 많이 있습니다. 아스트라한에는 아스트라한 크렘린, 연인의 다리, 그리고 "웨딩 왈츠" 분수가 있었습니다. Makhachkala에서는 Juma Mosque, 많은 박물관 및 극장을 방문할 수 있으며 Derbent에서는 고대 Naryn-Kala 요새와 150년 된 Derbent 등대를 자주 방문합니다.

아제르바이잔에는 독특한 건축물이 있습니다. 바쿠 교외에는 메이든 타워(Maiden Tower)와 고대 암벽화가 있는 고부스탄(Gobustan) 풍경인 쉬르반샤(Shirvanshahs) 궁전이 있는 성벽 전체가 있습니다. 도심에는 볼거리가 있습니다. 여기에는 현대적인 호텔, 갤러리, 박물관이 있습니다. 예를 들어 카펫 박물관, TV 타워, Heydar Aliyev 문화 센터가 있습니다.

투르크멘 아바자에는 관광명소가 많지 않습니다. 그 중에는 여러 요트 클럽, 공원, 의회 센터 및 명소가 있는 워터파크가 있습니다. 카자흐 악타우에는 특별한 명소나 거리가 없습니다. 도시 전체가 구역으로 나누어져 있습니다.

카스피해에서의 엔터테인먼트 및 활동적인 레크리에이션

활동적인 레크리에이션을 좋아하는 사람들을 위해 아스트라한으로의 특별한 낚시 투어가 있습니다. 가격은 20,000 루블부터 시작됩니다. 숙박, 보트 대여, 생선 냉동 및 요리 시설이 포함됩니다.

카자흐스탄에는 활동적인 레크리에이션을 좋아하는 사람들을 위해 피트니스 센터, 그늘진 코트 등을 갖춘 기지가 있습니다. 그중에서도 켄더리 기지가 눈에 띈다. 유일한 단점은 해안에서 300km 떨어져 있다는 것입니다.

아제르바이잔 해안에는 즐거운 시간을 보낼 수 있는 모든 것이 있습니다. 워터파크 Shikhov and Resort는 활동적인 엔터테인먼트를 좋아하는 어린이와 성인을 지루하게 만들지 않습니다. Avaza의 투르크멘 워터파크처럼요.

카스피해 호텔 가격

러시아의 리조트 가격이 가장 저렴합니다. 아스트라한의 아파트 숙박 비용은 600-700 루블이고 호텔 비용은 1200-3600 루블입니다. 하루에. 가장 수요가 많은 호텔은 Corvette, Bonotel 및 Novomoskovsky입니다. 다게스탄에서는 호텔 평균 가격이 1,500루블입니다. 해안 호텔: Argo, Pegasus, Assorted, Sharhistan, Versailles.

Kazakh Aktau에는 Rakhat, Aktau, Victoria 호텔이 있습니다. 가격은 서비스 품질에 따라 다르지만 평균적으로 2,000,000 루블부터 시작됩니다. 아파트 임대는 600 루블부터 시작됩니다.

바쿠 호텔은 최고의 조건과 서비스를 제공하지만 가격이 결코 최고는 아닙니다. 평균 가격은 2000 루블입니다. 인기 호텔로는 Consul, Bosfor 및 Safran이 있습니다. 아파트 및 개인실 임대도 가능합니다.

그러나 투르크멘 호텔이 가장 비쌉니다. 가격은 $70부터 시작됩니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 돈 때문에 서비스가 많이 부족하다고 불평합니다.

카스피해는 고유한 동식물이 있는 독특한 수역입니다. 해안에는 5개의 주가 있으며 대부분 좋은 지역을 제공합니다. 관광 인프라그리고 서비스 합리적인 가격. 해안 마을에는 유네스코 세계문화유산으로 지정된 고대 유적지가 있습니다.

기사 형식: 밀라 프리단

카스피해에 관한 비디오

카스피해 휴일 검토 :

V. N. 미하일로프

카스피해는 지구상에서 가장 큰 폐쇄 호수입니다. 이 수역은 거대한 크기, 기수 및 바다와 유사한 체제로 인해 바다라고 불립니다. 카스피해 호수의 수위는 세계 해양의 수위보다 훨씬 낮습니다. 2000년 초에는 복근이 -27 정도였습니다. m.이 수준에서 카스피해의 면적은 ~ 393,000km2이고 물의 양은 78,600km3입니다. 평균 깊이와 최대 깊이는 각각 208m와 1025m입니다.

카스피해는 남쪽에서 북쪽으로 뻗어 있습니다(그림 1). 카스피해는 러시아, 카자흐스탄, 투르크메니스탄, 아제르바이잔, 이란 해안을 씻어냅니다. 저수지에는 물고기가 풍부하고 바닥과 해안에는 석유와 가스가 풍부합니다. 카스피해는 꽤 잘 연구되었지만 그 체제에는 많은 미스터리가 남아 있습니다. 저수지의 가장 특징적인 특징은 급격한 하락과 상승으로 수위가 불안정하다는 것입니다. 카스피해 수위의 마지막 증가는 1978년부터 1995년까지 우리 눈앞에서 일어났습니다. 많은 루머와 추측을 불러일으켰습니다. 치명적인 홍수와 환경 재해에 대해 이야기하는 수많은 출판물이 언론에 게재되었습니다. 그들은 종종 카스피해 수위의 상승으로 볼가 삼각주 전체가 거의 범람했다고 썼습니다. 진술 내용 중 사실은 무엇입니까? 카스피해의 이러한 행동에 대한 이유는 무엇입니까?

XX세기 카스피해에는 무슨 일이 일어났는가

카스피해 수위의 체계적인 관측은 1837년에 시작되었습니다. 19세기 후반에 카스피해 수위의 연평균 값은 -26에서 -25.5abs 범위였습니다. m이고 약간의 하향 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 20세기에도 계속되었습니다(그림 2). 1929년부터 1941년까지 해수면은 급격히 떨어졌습니다(약 2m - -25.88에서 -27.84 절대 m으로). 이후 몇 년 동안 그 수준은 계속해서 감소하여 약 1.2m 감소하여 1977년에 관찰 기간 중 가장 낮은 수준인 29.01abs에 도달했습니다. m 그런 다음 해수면이 급격히 상승하기 시작하여 1995년까지 2.35m 상승하여 26.66abs에 도달했습니다. m. 향후 4년 동안 평균 해수면은 거의 30cm 감소했으며 평균 해수면은 1996년 26.80, 1997년 26.95, 1998년 26.94, 절대 27.00이었습니다. 1999년에 m.

1930~1970년의 해수면 감소로 인해 연안 해역이 얕아지고 해안선이 바다 쪽으로 확장되며 넓은 해변이 형성되었습니다. 후자는 아마도 레벨 하락의 유일한 긍정적인 결과였을 것입니다. 부정적인 결과가 훨씬 더 많았습니다. 수위가 떨어지면서 카스피해 북부의 어족 먹이터 면적도 감소했습니다. 볼가의 얕은 물 하구 해안 지역은 수생 식물로 빠르게 자라기 시작하여 볼가에서 물고기가 산란하는 조건을 악화시켰습니다. 어획량은 급격히 감소했으며 특히 철갑 상어와 sterlet과 같은 귀중한 종입니다. 특히 볼가 삼각주 근처에서 접근 채널의 깊이가 감소했기 때문에 배송이 어려움을 겪기 시작했습니다.

1978년부터 1995년까지의 수준 상승은 예상치 못한 일이었을 뿐만 아니라 훨씬 더 큰 부정적인 결과를 가져왔습니다. 결국 해안 지역의 경제와 인구는 모두 이미 낮은 수준에 적응했습니다.

경제의 많은 부문이 피해를 입기 시작했습니다. 특히 Dagestan, Kalmykia 및 Astrakhan 지역의 북부 (평원) 지역에서 상당한 지역이 홍수 및 홍수 지역에있었습니다. Derbent, Kaspiysk, Makhachkala, Sulak, Kaspiysky (Lagan) 및 기타 수십 개의 소규모 정착지 도시가 수준 상승으로 어려움을 겪었습니다. 농지의 상당 부분이 침수되거나 침수되었습니다. 도로와 전선이 파괴되고, 엔지니어링 구조산업 기업 및 공공 시설. 양어업 기업에 위협적인 상황이 발생했습니다. 해안 지역의 마모 과정과 서지의 영향이 강화되었습니다. 바닷물. 최근 몇 년 동안 볼가 삼각주 해변과 해안 지역의 동식물이 심각한 피해를 입었습니다.

북부 카스피해의 얕은 바다의 깊이가 증가하고 이곳에서 수생 식물이 차지하는 면적이 감소함에 따라 소하성 및 반소하성 어류의 번식 조건과 산란에 대한 델타가 다소 개선되었습니다. 그러나 해수면 상승으로 인한 부정적인 결과가 우세해 환경 재앙에 대한 논의가 이어졌습니다. 다가오는 바다로부터 국가 경제 시설과 주거지를 보호하기 위한 대책 개발이 시작되었습니다.

카스피해의 현재 상황은 얼마나 특이한가요?

카스피해의 생활사에 대한 연구는 이 질문에 답하는 데 도움이 될 수 있습니다. 물론 카스피해의 과거 정권에 대한 직접적인 관찰은 없지만 역사적 시간에 대한 고고학, 지도 제작 및 기타 증거와 더 긴 기간을 다루는 고생물학 연구 결과가 있습니다.

홍적세(지난 70만~50만년) 동안 카스피해의 수위는 약 200m 범위(-140에서 +50abs)에서 대규모 변동을 겪었다는 것이 입증되었습니다. m. 이 기간 동안 카스피해의 역사는 바쿠(Baku), 카자르(Khazar), 크발린(Khvalyn), 노보-카스피안(Novo-Caspian)의 네 단계로 구분됩니다(그림 3). 각 단계에는 여러 가지 범법과 회귀가 포함되었습니다. 바쿠 범법은 400~500,000년 전에 발생했으며 해수면은 5절대까지 상승했습니다. m. 카자르 단계에는 초기 카자르(250~300,000년 전, 최대 레벨 10 절대 m)와 후기 카자르(100~200,000년 전, 최고 레벨 -15 절대 m)라는 두 가지 범법이 있었습니다. 카스피해 역사상 크발리니안 단계에는 두 가지 범법이 포함되었습니다: 홍적세 기간 동안 가장 큰 것, 초기 크발리니안(40-70,000년 전, 최대 레벨 47 절대 미터, 이는 현대보다 74m 더 높음) 및 Khvalynian 후기 (10-20,000년 전, 상승 수준은 절대 0m까지). 이러한 범법은 해수면이 -64abs로 떨어졌을 때 깊은 Enotayev 회귀(22~17,000년 전)에 의해 분리되었습니다. m이고 현대보다 37m 낮았습니다.



쌀. 4. 지난 1만년 동안 카스피해 수위의 변동. P는 대서양 홀로세 시대(위험 구역)의 특징적인 기후 조건 하에서 카스피해 수위의 자연적인 변동 범위입니다. I-IV - 신카스피해 범법의 단계; M - Mangyshlak, D - Derbent 회귀

카스피해 수위의 상당한 변동은 홀로세(지난 10,000년)와 일치하는 신카스피해 역사 단계에서도 발생했습니다. Mangyshlak 회귀(10,000년 전, 수준이 -50 절대 m으로 떨어졌음) 이후 작은 회귀로 구분된 New Caspian 범법의 5단계가 기록되었습니다(그림 4). 해수면의 변동(위반 및 퇴행)에 따라 저수지의 윤곽도 변경되었습니다(그림 5).

역사적 시간(2000년) 동안 카스피해의 평균 수위 변화 범위는 -32에서 -25abs까지 7m였습니다. m (그림 4 참조). 지난 2000년 동안의 최소 수준은 Derbent 회귀(AD VI-VII 세기) 동안에 있었으며, 이때는 -32 절대 수준으로 감소했습니다. m. Derbent 회귀 분석 후 경과된 시간 동안 평균 해수면은 -30에서 -25abs까지 더 좁은 범위에서 변경되었습니다. m. 이러한 수준 변화 범위를 위험 구역이라고 합니다.

따라서 카스피해의 수위는 이전에도 변동을 경험해 왔으며 과거에는 20세기보다 그 변동이 더 컸습니다. 이러한 주기적인 변동은 외부 경계에서 다양한 조건을 갖는 폐쇄 저장소의 불안정한 상태를 나타내는 일반적인 현상입니다. 따라서 카스피해 수위의 감소와 증가에는 특이한 것이 없습니다.

과거 카스피해 수위의 변동은 분명히 생물상의 돌이킬 수 없는 저하로 이어지지 않았습니다. 물론 해수면의 급격한 하락은 예를 들어 어류 자원에 일시적인 불리한 조건을 만들었습니다. 그러나 레벨이 오르면서 상황은 저절로 좋아졌다. 자연 조건해안 지역(식물, 바닥 동물, 어류)은 해수면 변동에 따라 주기적인 변화를 경험하며, 분명히 어느 정도의 안정성 여유와 외부 영향에 대한 저항력을 가지고 있습니다. 결국, 가장 귀중한 철갑상어 자원은 해수면 변동에 관계없이 항상 카스피해 분지에 있었으며 일시적인 생활 조건 악화를 빠르게 극복했습니다.

해수면 상승으로 인해 볼가 삼각주 전역에 홍수가 발생했다는 소문은 확인되지 않았습니다. 더욱이 삼각주 하부에서도 수위의 증가는 해수면 상승의 크기에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 저수기 동안 삼각주 하부의 수위 증가는 0.2~0.3m를 넘지 않았으며, 홍수 중에는 거의 나타나지 않았다. 1995년 카스피해의 최대 수위에서 바다의 역류는 삼각주의 가장 깊은 가지인 Bakhtemiru를 따라 90km 이하, 다른 가지를 따라 30km 이하로 퍼졌습니다. 따라서 해변의 섬과 삼각주의 좁은 해안 지역만 침수되었습니다. 삼각주 상부와 중간 부분의 홍수는 1991년과 1995년의 높은 홍수(볼가 삼각주의 일반적인 현상) 및 보호 댐의 불만족스러운 상태와 관련이 있습니다. 볼가 삼각주 정권에 해수면 상승이 약한 영향을 미치는 이유는 삼각주에 대한 바다의 영향을 약화시키는 거대하고 얕은 해안 지역이 존재하기 때문입니다.

해수면 상승이 연안지역 주민들의 경제와 생활에 미치는 부정적인 영향에 대해 다음과 같은 점을 상기할 필요가 있다. 지난 세기 말에는 해수면이 지금보다 높았지만 이것이 결코 환경 재앙으로 인식되지 않았습니다. 그리고 그 전에는 레벨이 더 높았습니다. 한편, 아스트라한은 13세기 중반부터 알려져 왔으며, 13~16세기 중반에는 골든 호드의 수도인 사라이바투가 이곳에 위치해 있었습니다. 이것들과 다른 많은 것들 정착지카스피해 연안의 바다는 높은 곳에 위치했기 때문에 높은 수위로 고통받지 않았고, 비정상적인 홍수 수위나 해일 중에 사람들은 일시적으로 낮은 곳더 높은 것들에게.

왜 이제 해수면 상승의 결과는 더 낮은 수준에서도 재앙으로 인식됩니까? 국가 경제가 입은 막대한 피해의 이유는 수준의 상승이 아니라 언급된 위험 구역 내에서 해저에서 해방된(일시적으로 밝혀진 대로!) 토지의 무분별하고 근시안적인 개발 때문입니다. 1929년 이후 레벨, 즉 레벨이 26abs 표시 아래로 감소한 경우입니다. m.위험지대에 세워진 건물들은 자연스럽게 침수되어 부분적으로 파괴된 것으로 드러났습니다. 이제 인간에 의해 개발되고 오염된 영토가 침수되면 사실상 위험한 생태적 상황이 조성되는데, 그 원인은 자연적 과정이 아닌 불합리한 경제활동이다.

카스피해 수위 변동의 이유에 대하여

카스피해 수위 변동의 원인을 고려할 때 이 분야에서 지질학적, 기후적 두 개념 사이의 대립에 주의를 기울일 필요가 있습니다. 예를 들어 국제 회의 "Caspian-95"에서 이러한 접근 방식에 심각한 모순이 나타났습니다.

지질학적 개념에 따르면 카스피해 수위 변화의 원인에는 두 그룹의 과정이 포함됩니다. 지질학자들에 따르면 첫 번째 그룹의 과정은 카스피 해 분지의 부피 변화와 결과적으로 해수면 변화로 이어진다. 이러한 과정에는 지각의 수직 및 수평 지각 운동, 바닥 퇴적물의 축적 및 지진 현상이 포함됩니다. 두 번째 그룹에는 지질학자들이 믿는 것처럼 바다로의 지하 흐름을 증가시키거나 감소시키는 과정이 포함됩니다. 이러한 과정을 지각 응력 변화(압축 및 확장 기간의 변화)뿐만 아니라 석유 및 가스 생산 또는 지하 핵폭발로 인한 지하 표면의 기술적 불안정화의 영향으로 바닥 퇴적물을 포화시키는 물의 주기적인 분출 또는 흡수라고 합니다. 카스피 해 분지와 지하 흐름의 형태와 형태 측정에 대한 지질 과정의 영향에 대한 근본적인 가능성을 부정하는 것은 불가능합니다. 그러나 현재 카스피해 수위 변동과 지질 요인의 정량적 연관성은 입증되지 않았습니다.

카스피해 분지 형성의 초기 단계에서 지각 운동이 결정적인 역할을 했다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 카스피해 유역이 지질학적으로 이질적인 영역 내에 위치하여 부호가 반복적으로 변경되는 지각 운동의 선형이 아닌 주기적인 특성을 초래한다는 점을 고려하면 용량의 눈에 띄는 변화를 거의 기대할 수 없습니다. 분지. 구조론적 가설은 다음 사실로도 뒷받침되지 않습니다. 해안선카스피해 연안의 모든 지역(압셰론 군도 내의 특정 지역 제외)에서 새로운 카스피해 범법은 동일한 수준에 있습니다.

카스피해 수위 변동의 원인이 퇴적물 축적으로 인한 우울증 용량의 변화라고 믿을 이유가 없습니다. 현대 데이터에 따르면 유역 바닥 퇴적물이 채워지는 속도는 하천 유출에 의해 주로 발생하며 약 1mm/년 이하로 추정됩니다. 이는 현재보다 두 자릿수 적은 수치입니다. 해수면의 변화를 관찰했습니다. 진원지 근처에서만 나타나고 가까운 거리에서 감쇠되는 지진 변형은 카스피해 분지의 부피에 큰 영향을 미칠 수 없습니다.

주기적으로 지하수가 카스피해로 대규모로 방류되는 현상에 대해서는 그 메커니즘이 아직까지 불분명하다. 동시에 E.G.에 따르면 이 가설은 모순된다. Maevu는 첫째, 바닥 퇴적물의 두께를 통한 물의 눈에 띄는 이동이 없음을 나타내는 미사수의 방해받지 않는 층화, 둘째, 바다에서 입증된 강력한 수문학적, 수화학적 및 퇴적 이상 현상이 없음을 나타냅니다. 저수지 수위 변화에 영향을 미칠 수 있는 지하수의 대규모 배출.

현재 지질학적 요인의 미미한 역할에 대한 주된 증거는 두 번째, 기후적, 더 정확하게는 카스피해 수위 변동의 물 균형 개념의 타당성에 대한 설득력 있는 정량적 확인입니다.

수준 변동의 주요 원인인 카스피해 물 균형 구성 요소의 변화

처음으로 카스피해 수위의 변동은 E.Kh에 의해 기후 조건의 변화(보다 구체적으로 강물의 흐름, 해수면의 증발 및 강수량)로 설명되었습니다. Lentz (1836) 및 A.I. 보에이코프(1884). 나중에 해수면 변동에서 물 수지 구성 요소의 변화가 주도적 역할을 한다는 것은 수문학자, 해양학자, 물리 지리학자 및 지형학자에 의해 계속해서 입증되었습니다.

언급된 대부분의 연구에서 핵심은 물 수지 방정식의 개발과 그 구성 요소의 분석입니다. 이 방정식의 의미는 다음과 같습니다. 바다의 물량 변화는 들어오는(강과 지하 유출수, 해수면의 강수)과 나가는(해수면에서 증발하고 물이 바다로 유출되는 것)의 차이입니다. Kara-Bogaz-Gol Bay) 물 균형의 구성 요소. 카스피해 수위의 변화는 해역의 부피 변화를 바다 면적으로 나눈 몫입니다. 분석에 따르면 바다 물 균형의 주요 역할은 볼가(Volga), 우랄(Ural), 테렉(Terek), 술락(Sulak), 사무르(Samur), 쿠라(Kura) 강 유거수와 눈에 보이거나 효과적인 증발 비율, 바다의 증발과 강수량의 차이에 속합니다. 표면. 물 수지의 구성 요소를 분석한 결과 수위 변동성에 대한 가장 큰 기여(최대 72%의 변동)는 강물의 유입, 보다 구체적으로 볼가 유역의 유출수 형성 구역에 의해 발생하는 것으로 나타났습니다. 볼가 유출량 자체의 변화 이유에 대해 많은 연구자들은 강 유역의 대기 강수량 (주로 겨울)의 변동성과 관련이 있다고 믿습니다. 그리고 강수량 체계는 대기 순환에 의해 결정됩니다. 위도 유형의 대기 순환은 볼가 유역의 강수량 증가에 기여하고 자오선 유형은 감소에 기여한다는 것이 오랫동안 입증되었습니다.

V.N. Malinin은 볼가 분지로 유입되는 습기의 근본 원인을 북대서양, 특히 노르웨이해에서 찾아야 한다고 밝혔습니다. 해수면에서 증발이 증가하면 대륙으로 이동하는 수분의 양이 증가하고 그에 따라 볼가 분지의 대기 강수량이 증가합니다. State Oceanographic Institute R.E. 직원이 얻은 카스피해의 물 균형에 대한 최신 데이터. Nikonova 및 V.N. Bortnik은 표에 저자의 설명과 함께 제공됩니다. 1. 이 데이터는 1930년대 해수면의 급격한 하락과 1978~1995년의 급격한 해수면 상승의 주요 원인이 하천 유량의 변화와 가시적인 증발에 의한 것이라는 설득력 있는 증거를 제공합니다.

강의 흐름은 물 균형에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나이며 결과적으로 카스피해의 수위(그리고 볼가 흐름은 전체 강 흐름의 최소 80%를 바다로 제공하고 약 70%) 카스피해 물 균형의 들어오는 부분), 가장 정확하게 측정된 해수면과 볼가 강의 흐름 사이의 연관성을 찾는 것은 흥미로울 것입니다. 이러한 양의 직접적인 상관관계는 만족스러운 결과를 제공하지 않습니다.

그러나 해수면과 볼가 유출수 사이의 연결은 매년 강의 흐름을 고려하지 않고 차이 적분 유출 곡선의 세로 좌표, 즉 연간 유출 값의 정규화된 편차의 순차 합을 취하면 명확하게 볼 수 있습니다. ​​장기 평균값(표준)에서. 카스피해의 연간 평균 수위 과정과 볼가 유출량의 차이 적분 곡선(그림 2 참조)을 시각적으로 비교해도 유사점을 확인할 수 있습니다.

볼가 유출수(삼각주 상단의 Verkhnee Lebyazhye 마을)와 해수면(Makhachkala)을 관찰한 98년 전체 기간 동안 해수면과 차이 적분 유출 곡선의 세로 좌표 사이의 상관 계수는 다음과 같습니다. 0.73. 수준의 작은 변화(1900-1928)가 있는 연도를 버리면 상관 계수는 0.85로 증가합니다. 급격한 감소(1929-1941)와 수준 상승(1978-1995) 기간을 분석에 사용하면 전체 상관 계수는 0.987이 되며 두 기간 모두 각각 0.990과 0.979가 됩니다.

위의 계산 결과는 해수면이 급격히 감소하거나 상승하는 기간 동안 수준 자체가 유출량(보다 정확하게는 표준과의 연간 편차의 합)과 밀접하게 관련되어 있다는 결론을 완전히 확인합니다.

특별한 임무는 카스피해 수위 변동에서 인위적 요인의 역할을 평가하는 것이며, 우선 저수지 채우기로 인한 돌이킬 수 없는 손실로 인한 하천 유량 감소, 인공 저수지 표면의 증발, 그리고 관개를 위한 물 섭취량. 40년대부터 돌이킬 수 없는 물 소비가 꾸준히 증가하여 카스피해로의 강물의 유입이 감소하고 자연에 비해 그 수준이 추가로 감소한 것으로 믿어집니다. V.N. Malinin은 80년대 말까지 실제 해수면과 복원된(자연) 수위의 차이가 거의 1.5m에 달했으며 동시에 카스피 유역의 회복 불가능한 총 물 소비량은 해당 기간에 36-45로 추정되었습니다. km3/년(볼가 강은 약 26km3/년을 차지함). 강의 흐름이 줄어들지 않았다면 해수면 상승은 70년대 후반이 아닌 50년대 후반에 시작되었을 것입니다.

2000년까지 카스피해 분지의 물 소비량 증가는 처음에는 연간 65km3로 예측되었고, 그 다음에는 연간 55km3로 예측되었습니다(이 중 36km3는 볼가강에서 차지했습니다). 이러한 회복 불가능한 강 흐름 손실의 증가는 2000년까지 카스피해 수위를 0.5m 이상 감소시켰어야 합니다. 돌이킬 수 없는 물 소비가 카스피해 수위에 미치는 영향을 평가하는 것과 관련하여 우리는 다음 사항에 주목합니다. 첫째, 볼가 유역 저수지 표면의 증발로 인한 물 섭취량과 손실에 대한 문헌의 추정치는 분명히 상당히 과대평가되었습니다. 둘째, 물 소비 증가에 대한 예측은 잘못된 것으로 판명되었습니다. 예측에는 경제의 물 소비 부문(특히 관개)의 발전 속도가 포함되어 있었는데, 이는 비현실적일 뿐만 아니라 최근 몇 년간 생산량 감소로 이어졌습니다. 실제로 A.E.가 지적했듯이. Asarin(1997)에 따르면 1990년까지 카스피해 유역의 물 소비량은 연간 약 40km3였으며 현재는 연간 30~35km3로 감소했습니다(볼가 유역에서는 연간 최대 24km3). 따라서 자연 해수면과 실제 해수면 사이의 "인위적" 차이는 현재 예상만큼 크지 않습니다.

미래의 카스피 해수면 변동 가능성에 대해

저자는 카스피해 수위 변동에 대한 수많은 예측을 자세히 분석하려는 목표를 설정하지 않았습니다 (이것은 독립적이고 어려운 작업입니다). 카스피해 고도 변동 예측 결과를 평가하여 얻은 주요 결론은 다음과 같다. 예측은 완전히 다른 접근 방식(결정론적 및 확률적 모두)을 기반으로 했지만 신뢰할 수 있는 예측은 단 하나도 없었습니다. 해수수지 방정식을 기반으로 한 결정론적 예측을 활용하는 데 있어서 가장 큰 어려움은 넓은 지역에 대한 초장기 기후변화 예측에 대한 이론과 실천이 부족하다는 점입니다.

1930년대부터 1970년대까지 해수면이 떨어졌을 때 대부분의 연구자들은 해수면이 더 떨어질 것이라고 예측했습니다. 지난 20년 동안 해수면 상승이 시작되었을 때 대부분의 예측에서는 해수면이 -25 절대치, 심지어 -20절대까지 거의 선형적이고 심지어 가속화되는 상승을 예측했습니다. 21세기 초에는 m 이상입니다. 세 가지 상황은 고려되지 않았습니다. 첫째, 모든 폐쇄 저수지 수준의 주기적인 변동 특성입니다. 카스피해 수위의 불안정성과 주기적인 성격은 현재와 과거의 변동을 분석함으로써 확인됩니다. 둘째, 해수면은 – 26abs에 가깝습니다. m, 카스피해 북동쪽 해안의 큰 만-소르-Dead Kultuk 및 Kaydak과 해안의 다른 장소에 있는 저지대의 범람이 범람하기 시작할 것입니다. 수준. 이로 인해 얕은 바다의 면적이 증가하고 결과적으로 증발량이 증가합니다(연간 최대 10km3). 해수면이 높아지면 Kara-Bogaz-Gol로의 물 유출이 증가합니다. 이 모든 것이 레벨 증가를 안정화하거나 적어도 느리게 해야 합니다. 셋째, 위에 표시된 것처럼 현대 기후 시대(지난 2000년)의 조건 하에서 수위 변동은 위험 구역(-30에서 -25 절대 m)에 의해 제한됩니다. 유출량의 인위적 감소를 고려하면 이 수준은 절대 26-26.5 수준을 초과할 가능성이 없습니다. 중.

지난 4년 동안 연평균 고도가 총 0.34m 감소한 것은 1995년에 그 고도가 최고치(-26.66ab.m)에 도달했으며 카스피해 고도의 추세 변화를 나타낼 수 있습니다. 어쨌든 해수면이 절대 26도를 넘을 가능성은 낮다고 예측된다. m은 분명히 정당합니다.

20세기에는 카스피해의 수위가 3.5m 이내에서 처음에는 낮아지다가 급격히 상승했다. 카스피해의 이러한 거동은 입구에서 다양한 조건을 갖는 개방형 동적 시스템인 폐쇄형 저수지의 정상적인 상태입니다.

카스피해 물 균형의 유입(강 흐름, 해수면 강수) 및 유출(저수지 표면에서 증발, Kara-Bogaz-Gol만으로 유출) 구성 요소의 각 조합은 자체 평형 수준에 해당합니다. 바다의 물 균형 구성 요소도 기후 조건의 영향으로 변하기 때문에 저수지의 수위가 변동하여 평형 상태에 도달하려고 시도하지만 결코 도달하지 못합니다. 결국 카스피해 수위 변화 추세는 주어진 시간강수량에서 강수량을 뺀 유역(강 유역)의 증발량과 저수지 자체 위의 증발량에서 강수량을 뺀 비율에 따라 달라집니다. 실제로 최근 카스피해 해수면이 2.3m 상승한 것은 특별한 일이 아닙니다. 이러한 수위 변화는 과거에도 여러 차례 발생했으며 카스피해의 천연 자원에 돌이킬 수 없는 피해를 입히지 않았습니다. 현재 해수면 상승은 이 위험 지역에 대한 인간의 불합리한 개발로 인해 해안 지역 경제에 재앙이 되었습니다.

Vadim Nikolaevich Mikhailov, 지리학 박사, 모스크바 주립 대학 지리학부 토지 수문학과 교수, 러시아 연방 명예 과학자, 수자원 과학 아카데미 정회원. 과학적 관심 분야: 수문학 및 수자원, 강과 바다의 상호 작용, 삼각주와 하구, 수문생태학. 11권의 단행본, 2권의 교과서, 4권의 과학 및 방법론 매뉴얼을 포함하여 약 250권의 과학 저작물의 저자이자 공동 저자입니다.

이것이 현재의 아조프해, 흑해, 카스피해를 포함하는 지중해가 형성된 방식입니다. 현대 카스피해 부지에는 거대한 카스피 저지대가 형성되었으며 그 표면은 세계 해양 수위보다 거의 30m 낮았습니다. 코카서스 산맥이 형성되는 곳에서 다음 땅의 상승이 시작되었을 때 카스피해는 마침내 바다에서 차단되었고 그 자리에 폐쇄 된 폐쇄 저수지가 형성되었으며 이는 오늘날 가장 큰 것으로 간주됩니다. 내해행성에. 그러나 일부 과학자들은 이 바다를 거대한 호수라고 부릅니다.
카스피해의 특별한 특징은 물의 염분 수준이 끊임없이 변동한다는 것입니다. 이 바다의 다른 지역에서도 물의 염도가 다릅니다. 이것이 카스피해가 물 염분의 변동을 더 쉽게 견딜 수 있는 어류와 갑각류 종류의 동물에 의해 지배되는 이유입니다.

카스피해는 바다와 완전히 격리되어 있기 때문에 그 주민은 엔더믹입니다. 항상 그 물 속에 산다.

카스피해의 동물군은 네 그룹으로 나눌 수 있습니다.

첫 번째 동물 그룹에는 약 7천만년 전에 테티스에 서식했던 고대 유기체의 후손이 포함됩니다. 이러한 동물에는 카스피 망둥어(bighead, Knipovich, Berg, bubyr, puglovka, Baer) 및 청어(Kessler, Brazhnikov, Volga, puzanok 등), 일부 연체동물 및 대부분의 갑각류(장성 가재, 오르테미아 갑각류 등)가 포함됩니다. . 주로 청어와 같은 일부 물고기는 산란을 위해 주기적으로 카스피해로 흘러가는 강에 들어가며, 많은 물고기는 결코 바다를 떠나지 않습니다. 고비는 연안 해역에 사는 것을 선호하며 종종 강 하구에서 발견됩니다.
카스피해의 두 번째 동물 그룹은 북극 종으로 대표됩니다. 빙하기 이후 북쪽에서 카스피해로 침투했습니다. 이들은 카스피 물개 (카스피 물개), 물고기-카스피 송어, 흰살 생선, 넬마와 같은 동물입니다. 갑각류 중에서 이 그룹은 작은 새우, 작은 바다 바퀴벌레 및 기타 일부와 유사한 갑각류로 대표됩니다.
카스피해에 서식하는 세 번째 동물 그룹에는 독립적으로 또는 인간의 도움을 받아 이곳으로 이주한 종이 포함됩니다. 지중해. 이들은 연체 동물 mytisaster 및 abra, 갑각류-양서류, 새우, 흑해 및 대서양 게 및 일부 유형의 물고기: 신길 (날카로운 코), 바늘 물고기 및 흑해 가자미 (가자미)입니다.

마지막으로 네 번째 그룹은 신선한 강에서 카스피해로 유입되어 해양 또는 철새로 변한 민물 고기입니다. 주기적으로 강으로 상승합니다. 전형적인 민물고기 중 일부는 때때로 카스피해로 유입되기도 합니다. 네 번째 그룹의 물고기 중에는 메기, 파이크 퍼치, 바벨, 붉은 입술 ASP, 카스피 어부, 러시아 및 페르시아 철갑 상어, 벨루가, 별 모양의 철갑 상어가 있습니다. 카스피해 유역은 지구상 철갑상어의 주요 서식지라는 점에 유의해야 합니다. 전 세계 철갑상어의 거의 80%가 이곳에 살고 있습니다. 바벨(Barbel)과 빔바(vimba)도 귀중한 상업용 어종입니다.

인간에게 약탈적이고 위험한 상어 및 기타 물고기는 카스피해 호수에 살지 않습니다.

카스피해는 유럽과 아시아의 국경에 위치하며 러시아, 아제르바이잔, 이란, 투르크메니스탄, 카자흐스탄 등 5개 국가의 영토로 둘러싸여 있습니다. 이름에도 불구하고 카스피해는 지구상에서 가장 큰 호수(면적은 371,000km2)입니다. 지각, 그리고 짠물큰 크기와 함께 바다라고 생각할 이유가 됩니다. 많은 수의예를 들어 Volga, Terek, Ural, Kura 등과 같은 큰 강은 카스피해로 흘러 들어갑니다.

카스피해의 구호와 깊이

바닥 지형을 기준으로 카스피해는 남부(가장 크고 깊은), 중부, 북부의 세 부분으로 나뉩니다.

북부 지역의 바다 깊이는 가장 작습니다: 평균적으로 4~8m이며 최대 깊이는 25m에 이릅니다. 카스피해 북부는 Mangyshlak 반도에 의해 제한되며 25%를 차지합니다. 저수지 전체 면적의.

카스피해의 중간 부분은 더 깊습니다. 여기 평균 깊이 190m와 같고 최대 값은 788m입니다. 카스피해 중부의 면적은 전체 바다의 36%, 물의 양은 바다 전체의 33%에 달한다. 아제르바이잔의 압셰론 반도에 의해 남부와 분리되어 있습니다.

카스피해의 가장 깊고 가장 큰 부분은 남쪽 부분입니다. 전체 면적의 39%를 차지하고 전체 수량에서 차지하는 비중은 66%이다. 여기는 바다의 가장 깊은 지점인 1025m를 포함하는 사우스 카스피 해저 우울증입니다.

카스피해의 섬, 반도 및 만

카스피해에는 약 50개의 섬이 있으며, 거의 모두 무인도입니다. 바다 북부의 수심이 얕기 때문에 대부분의 섬이 그곳에 위치하며, 그중에는 아제르바이잔에 속한 바쿠 군도, 카자흐스탄의 튜레니 제도, 아스트라한 지역 연안의 많은 러시아 섬, 다게스탄.

카스피해 반도 중에서 가장 큰 반도는 카자흐스탄의 Mangyshlak(Mangistau)와 아제르바이잔의 Absheron입니다. 큰 도시바쿠(Baku)와 숨가이트(Sumgait) 국가의 수도이다.

Kara-Bogaz-Gol Bay 카스피해

바다의 해안선은 매우 움푹 패여 있으며 Kizlyarsky, Mangyshlaksky, Dead Kultuk 등과 같은 많은만이 있습니다. Kara-Bogaz-Gol Bay는 실제로 좁은 해협으로 카스피해와 연결된 별도의 호수로, 별도의 생태계와 높은 염도를 유지하는 덕분에 특별히 언급할 가치가 있습니다.

카스피해에서의 낚시

고대부터 카스피해는 어자원으로 해안 주민들을 끌어 모았습니다. 전 세계 철갑상어 생산량의 약 90%가 이곳에서 잡히며, 잉어, 도미, 어린새 등의 어류도 이곳에서 잡힌다.

카스피해 영상

어류 외에도 카스피해에는 석유와 가스가 매우 풍부하며 총 매장량은 약 1,800만~2,000만 톤에 이릅니다. 소금, 석회석, 모래, 점토도 이곳에서 채굴됩니다.

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