<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Earth Research from Space</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Earth Research from Space</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование Земли из космоса</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0205-9614</issn><issn publication-format="electronic">3034-5405</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">659185</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0205961423040024</article-id><article-id pub-id-type="edn">XKRIXG</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗЕМЛЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Influence of Wind and Yukon River Runoff on Water Exchange between the Bering and Chukchi Seas</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Влияние ветра и стока реки Юкон на водообмен между Беринговым и Чукотским морями</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Andreev</surname><given-names>A. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Андреев</surname><given-names>А. Г.</given-names></name></name-alternatives><email>andreev@poi.dvo.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pipko</surname><given-names>I. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пипко</surname><given-names>И. И.</given-names></name></name-alternatives><email>andreev@poi.dvo.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute, FEB RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-07-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>07</month><year>2023</year></pub-date><issue>4</issue><fpage>42</fpage><lpage>51</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-20"><day>20</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, А.Г. Андреев, И.И. Пипко</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, А.Г. Андреев, И.И. Пипко</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">А.Г. Андреев, И.И. Пипко</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">А.Г. Андреев, И.И. Пипко</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0205-9614/article/view/659185">https://journals.eco-vector.com/0205-9614/article/view/659185</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181324895584">The analysis of water exchange between the Bering (Pacific Ocean) and Chukchi (Arctic Ocean) seas in the summer period was carried out using satellite data on sea level, geostrophic currents, and measurement data of water discharge in the Bering Strait. It is shown that there is good agreement (<italic>r</italic> = 0.85, July–October 1997−2019) between the velocities of geostrophic currents (satellite data) and measurements of water transport (buoy station data) through the Bering Strait. It has been established that the temporal variability of water discharge through the Bering Strait is determined by sea level variations in the southern part of the Chukchi Sea (66°–68° N, 170°–172° W). Strengthening of the eastern (western) winds is accompanied by a decrease (increase) in the sea level in the southern part of the Chukchi Sea and, as a result, an increase (decrease) in the flow of water through the Bering Strait. Increase (decrease) in the flow of the Yukon River is accompanied by a rise (decrease) in sea level and changes in water circulation in the northern Bering Sea and the southern Chukchi Sea.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181324894496">Проведен анализ водообмена между Беринговым (Тихий океан) и Чукотским (Северный Ледовитый океан) морями в летний период с использованием спутниковых данных по уровню моря, геострофическим течениям и данных измерений расхода вод в Беринговом проливе. Показано, что наблюдается хорошее согласие (<italic>r</italic> = 0.85, июль–октябрь 1997−2019 гг.) между скоростями геострофических течений (спутниковые данные) и измерениями переноса вод (данные буйковых станций) через Берингов пролив. Установлено, что временная изменчивость расхода вод через Берингов пролив определяется вариациями уровня моря в южной части Чукотского моря (66°–68° N, 170°–172° W). Усиление ветров восточных (западных) румбов сопровождается снижением (повышением) уровня моря в южной части Чукотского моря и, как следствие, увеличением (уменьшением) поступления вод через Берингов пролив. Увеличение (уменьшение) стока р. Юкон сопровождается повышением (снижением) уровня моря и изменениями в циркуляции вод в северной части Берингова моря и Чукотском море.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>satellite data</kwd><kwd>sea level</kwd><kwd>geostrophic currents</kwd><kwd>water temperature</kwd><kwd>Yukon River</kwd><kwd>Bering Sea</kwd><kwd>Chukchi Sea</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>спутниковые данные</kwd><kwd>уровень моря</kwd><kwd>геострофические течения</kwd><kwd>температура вод</kwd><kwd>река Юкон</kwd><kwd>Берингово море</kwd><kwd>Чукотское море</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Андреев А.Г. Распределение распресненных вод Амурского лимана в Охотском море по данным спутниковых наблюдений // Исслед. Земли из космоса. 2019. № 2. С. 89–96.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Андреев А.Г., Пипко И.И. Изменение уровня моря и геострофических течений в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых под влиянием ветра и стока реки Лены // Исслед. Земли из космоса. 2022. № 2. С. 28–37.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Израэль Ю.А., Цыбань А.В. Исслед. экосистем Берингова и Чукотского морей. 1992. Вып. 3. СПб: Гидрометеоиздат. 182 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Мусина А.А. Растворенный кислород в водах Чукотского моря // Тр. ААНИИ. 1966. Т. 269. С. 38–52.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Пипко И.И., Пугач С.П., Репина И.А. и др. Динамика парциального давления углекислого газа и потоков СО2 в системе океан-атмосфера на восточно-арктическом шельфе // Исслед. Земли из космоса. 2015. № 3. С. 43–59.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Сиренко Б.И., Гагаев С.Ю. Необычное обилие макробентоса и тихоокеанские вселенцы в Чукотское море // Биология моря. 2007. Т 33. № 6. С. 399–407.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Aagaard K., Weingarter T.J., Danielson S. et al. Some controls on flow and salinity in Bering Strait // Geophys. Res. Lett. 2006. V. 33. L19602. https://doi.org/10.1029/2006GL026612</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Ablain M., Cazenave A., Larnicol G. et al. Improved sea level record over the satellite altimetry era (1993–2010) from the Climate Change Initiative project // Ocean Sci. 2015. V. 11. P. 67–82.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Coachman L.K., Aagaard K., Tripp R.B. Bering Strait. The Regional Physical Oceanography. 1975. University of Washington Press, Seattle and London. 172 p.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Cross J.N., Monacci N.M., Bell S.W. et al. Dissolved inorganic carbon and total alkalinity and other hydrographic and chemical data collected from discrete sample and profile observations during the USCGC Healy cruise HLY1901 in the Bering and Chukchi Sea along transect lines in the Distributed Biological Observatory from 2019-08-06 to 2019-08-22. NOAA National Centers for Environmental Information Dataset. 2021. https://doi.org/10.25921/b5s5-py61</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Peralta-Ferriz C., Woodgate R.A. The Dominant Role of the East Siberian Sea in Driving the Oceanic Flow Through the Bering Strait–Conclusions from GRACE Ocean Mass Satellite Data and In Situ Mooring Observations Between 2002 and 2016 // Geophys. Res. Lett. 2017. https://doi.org/10.1002/2017gl075179</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Proshutinsky A.Y., Johnson M.A. Two circulation regimes of the wind-driven Arctic Ocean // J. Geophys. Res. 1997. V. 102. P. 12493–12514.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Weingartner T.J., Aagaard K., Woodgate R. et al. Circulation on the north central Chukchi Sea shelf // Deep Sea Res. II. 2005. V. 52. P. 3150–3174.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Weingartner T.J., Cavalieri D.J., Aagaard K. et al. Circulation, dense water formation, and outflow on the northeast Chukchi shelf // J. Geophys. Res. 1998. V.103. 7647–7661.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Woodgate R.A., Aagaard K., Weingartne T.J. Monthly temperature, salinity, and transport variability of the Bering Strait through flow // Geophys. Res. Lett. 2005. V. 32. L04601.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Woodgate R.A., Peralta-Ferriz C. Warming and freshening of the Pacific inflow to the Arctic from 1990-2019 implying dramatic shoaling in Pacific Winter Water ventilation of the Arctic water column // Geophys. Res. Lett. 2021. V. 48. e2021GL092528. https://doi.org/10.1029/2021GL092528</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Zheng Z., Wei H., Luo X., Zhao W. Mechanisms of persistent high primary production during the growing season in the Chukchi Sea // Ecosystems. 2021. V. 24. P. 891–910. https://doi.org/10.1007/s10021-020-00559-8</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
