Infl uence of Cyclonic Activity on the Water Level Regime of Medium-Sized Lakes in the Eastern Part of the Baltic Sea Basin
DOI:
https://doi.org/10.17308/geo/1609-0683/2026/2/69-76Keywords:
cyclonic activity, medium-sized lakes, cyclone frequency, water level regime, correlation analysis, atmospheric pressureAbstract
The purpose is to establish relationships between the parameters of cyclonic activity and water levels in lakes, as well as to identify numerical ranges of atmospheric pressure that characterize cyclonic activity in the study area. Materials and methods. The initial data were the average monthly levels of lakes in the Baltic Sea basin, average monthly atmospheric pressure and characteristics of cyclonic activity for the period from 2008 to 2022. The main tool was correlation and statistical analysis. Results and discussion. The gradations of cyclonic activity, lake water content and the amount of precipitation were determined, a good correlation between them was found. Typical months were determined for the identified gradations. An interval estimate of the atmospheric pressure values at sea level and at the station level for typical months corresponding to the gradations of water content and cyclonic activity was carried out in order to obtain the range and number of repeatability of the most frequently occurring values of atmospheric pressure. Conclusion. According to the study's results, cyclonic activity, determined by atmospheric pressure parameters, directly influences lake water level fluctuations. The discovered pattern will allow for the use of atmospheric pressure fluctuations within certain ranges when modeling lake level regimes.
References
1. Аверкиев А. С. Оценка влияния циклонической активности на колебания уровня воды в Невской губе // Ученые записки РГГМУ, 2011, № 18, с. 100-111.
2. Акимов Л. М., Акимов Е. Л. Оценка прогностических возможностей вертикальных движений воздуха // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология, 2024, № 2, с. 81-89.
3. Атлас облаков / Д. П. Беспалов и др.; ред.: Л. К. Сурыгина. Санкт-Петербург: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова; Д’АРТ, 2011. 248 с.
4. Батмазова А. А., Гайдукова Е. В. Метод удлинения рядов наблюдений за уровнями воды в озерах Карелии // Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле», 2025, т. 35, вып. 1, с. 70-80.
5. Батмазова А. А., Гайдукова Е. В. Построение регрессионных моделей для оценки уровенного режима озер Северо-Западной части России // Гидрометеорология и экология, 2025, № 78, с. 150-164.
6. Васильев К. П. Что должен знать судоводитель о картах погоды и состоянии моря. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1980. 230 с.
7. Годовой ход и сезонные тренды параметров циклонов в Черноморского-Средиземноморском регионе в 1951- 2017 гг. / В. Н. Маслова, Е. Н. Воскресенская, А. В. Юровский, М. Ю. Бардин // Системы контроля окружающей среды, 2019, т. 4, вып. 38, с. 91-98.
8. Догановский А. М., Мякишева Н. В. Водный баланс и внешний водообмен озер России и сопредельных территорий // Ученые записки РГГМУ, 2015, № 41, с. 63-75.
9. Единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане. – URL: http://portal.esimo.ru/ portal/ (дата обращения: 31.03.2025). – Текст: электронный.
10. Кузнецов В. В., Чернева Н. В., Дружин Г. И. О влиянии циклонов на атмосферное электрическое поле Камчатки // Доклады академии наук, 2007, т. 412, № 4, с. 547-551.
11. Мезенцева Л. И., Соколов О. В., Друзь Н. И. Атмосферная циркуляция над Дальним Востоком в 2013 г. при экстремальном наводнении в бассейне Амура // Известия Тихоокеанского научного института рыбного хозяйства, 2015, т. 180, с. 261-272.
12. Назарова Л. Е., Макарова А. С. Влияние крупного водоема на климат прилегающих территорий // Водная среда: обучение для устойчивого развития, 2010, с. 41-48.
13. Сикан А. В. Методы статистической обработки гидрометеорологической информации. Санкт-Петербург: Издательство РГГМУ, 2007. 279 с.
14. Табелинова А. С. Колебания уровня Каспийского моря: причины, последствия и методы исследования // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), 2019, т. 4, вып. 61, с. 34-40.
15. Циклон // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал. – URL: https://bigenc.ru/c/ tsiklon-e55d00/?v=7498180 (дата обращения: 30.03.2025). – Текст: электронный.
16. Chaddock R. E. Principles and methods of statistics. Boston, New York [etc.]: Houghton Miffl in. 1925. 471 p.
17. Compound fl ood impact of water level and rainfall during tropical cyclone periods in a coastal city: the case of Shanghai / Xu, H., Tian, Z., Sun, L., Ye, Q., Ragno, E., Bricker, J., Mao, G., Tan, J., Wang, J., Ke, Q., Wang, S., and Toumi, R. // Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 2022, no. 22, рр. 2347-2358.
18. Contreras-Rojas J., Mardones P., Sobarzo M. Impact of extratropical cyclones on coastal circulation in a semi-enclosed bay within the Humboldt Current System // Ocean Sci., 2025, no. 21, рр. 497-514.
19. Ivica Vilibić, Maja Bubalo, Petra Zemunik Selak et al. High-frequency water level oscillations in a coastal shallow lake, 25 March 2025, PREPRINT (Version 1) available at Research Square.









