что такое термоклин в рыбалке
Влияние термоклина на рыбалку
Летнее расслоение воды по температуре в озерах и прудах (ставках) называют «термоклин». Это явление оказывает непосредственное влияние на жизнь и поведение рыб, а значит на их клев и на рыбалку. Как влияет термоклин на ловлю рыбы, что нужно учитывать, отправляясь на летнюю рыбалку на озеро или ставок?
Можно ли что-то предпринять, чтобы летняя рыбалка в неподвижной воде оказалась успешней…
Что такое термоклин
Термоклин — это слой воды небольшой толщины, в котором температура воды меняется снизу вверх быстро и значительно. Такой слой может образовываться в слабопроточных водоемах, особенно в летнюю жару. Физика этого явления довольно простая. Летом происходит интенсивный нагрев верхнего слоя воды солнцем и за счет контакта с горячим воздухом. Теплая вода, как известно, стремится вверх и остается в верхнем слое.
Но вода, даже в самом застойном болоте, хоть немного, но перемешивается ветром, дождем, температурными и родниковыми течениями. В результате всех воздействий, по верху озера образуется теплый слой воды определенной толщины, а у дна — слой холодной «осевшей» воды, которую перемешать с теплой природные силы не могут. Между этими слоями и возникнет тонкий слой (от нескольких сантиметров до нескольких метров) в котором температура воды будет падать на десяток, а то и на два десятка градусов.
Температурное расслоение воды можно обнаружить летом и случайно, купаясь в теплом слое и нырнув, можно дотянуться до обжигающе-голодной воды. Многие при этом думают, что попали на место родника, а на самом деле они занырнули под термоклин, в холодное царство мрака.
Как влияет термоклин на жизнь в водоеме
Термоклин оказывает самое значительное влияние на обитателей водоема. Теплый слой насыщен кислородом, в нем развивается все живое. В холодном слое кислорода гораздо меньше, условия для жизни, в том числе и мельчайших водорослей и беспозвоночных не очень пригодные.
Но количество кислорода зависит и от характера водоема. В старых озерах, в которых дно покрыто толстым слоем ила, кислорода в холодном придонном слое может быть и просто недостаточно даже для простейших форм жизни. В молодых водоемах, такого скорее всего не будет, и здесь чаще кислорода у дна достаточно и для жизни рыбы.
График температурного расслоения воды в зависимости от глубины — фактический пример термоклина в озере
Как определить наличие термоклина
Визуально, или по каким либо признакам и событиям наличие температурного расслоения воды в конкретном водоеме определить или предсказать нельзя. Слишком много факторов влияют на этот процесс. В том числе:
Как повлияет термоклин на ловлю карпа и карася
Перед рыбалкой желательно узнать, образовался ли в озере термоклин, и какова толщина теплого слоя воды. Информация о зонах с температурой подходящей для той рыбы, которую собираетесь ловить, поможет в выборе места, и для формирование тактики рыбалки.
Ловля карповых рыб, в частности карпа и карася, в летнюю жару, как правило ведется выше термоклина. Поимка же с глубины, случается в местах течений, основного русла пруда, где есть выход родников. Как правило наиболее интенсивный клев карася и мелкого карпа летом в застойной воде — в зарослях на глубинах до 2 метров, выше термоклина.
Точная проверка термоклина для большинства рыболовов практически не выполнима. Но общие рекомендации о воздействии ветра, наличия течения, глубин могут пригодится и сделать рыбалку на водоемах с термоклином успешной.
Для карполовов важно выбирать место с наличием течений, а также на глубинах до 2 метров, где гарантировано будет присутствовать теплолюбивая карповая рыба.
Как влияет температурное расслоение воды на рыбаку на хищника — щуку и окуня
Имеются многочисленные сведения, что во многих водоемах щука и судак охотно прячутся под термоклин, в благоприятную для себя температуру. Но они там скорее отдыхают а не охотятся, сказывается кислородное голодание.
Отсюда и ловля щуки в зарослях в летнюю жару — рыба поднимается в растения, выделяющие кислород и туда где находится малек, хоть температура горячей воды не слишком (возможно) нравится щуке. А также активность окуня, судака и щуки — на струях, на течениях и в ветренную погоду в неподвижной воде.
Поведение рыбы при температурном расслоении воды, до сих пор мало изучено и остается одной из многочисленных загадок образа жизни подводных обитателей.
Что такое термоклин
⛵ Рождение термоклина
Во время теплого времени года через поверхность воды проникает увеличенное количество солнечного света. Он преобразуется в тепловую энергию, и верхний слой воды начинает медленно нагреваться. Как только температура воды достигает температуры окружающего воздуха, она начинает расширяться. Такое расширение приводит к тому, что плотность воды падает. Соответственно падает и ее вес. Солнце не может прогреть более глубокие слои воды до той же температуры, до которой нагревается вода у поверхности. Эта более холодная, более плотная вода фактически тяжелее, чем поверхностные слои. Эта разница в весе и приводит к формированию термоклина. Не смешиваясь, теплые водные массы поднимаются вверх над более плотными холодными слоями, образуя границы резких перепадов температуры. Можно сказать, что теплая вода плавает на поверхности холодной воды, словно разлитое подсолнечное масло. Как правило, термоклины возникают в водоемах со спокойной водой, таких как карьеры, пруды и озера. Они могут возникать и в океане, но обычно в таких случаях из-за сложных течений и других факторов с глубиной температура падает более устойчиво и не так резко. В глубоких озерах может иметься два или больше термоклина. Это важно, потому что многие хищные разновидности рыбы любят находиться чуть выше или чуть ниже термоклина. Вероятно, что малек чаще находится выше термоклина, в то время как крупная хищная рыба, охотящаяся на него, стоит чуть ниже термоклина. К счастью это различие в температурах может быть замечено на экране эхолота. Чем больший температурный дифференциал, тем более плотный термоклин виден на экране. Холодная вода плотнее теплой, и этой разницы в плотностях зачастую достаточно для отражения падающего ультразвукового импульса. Погрузившиеся на дно мусор и обломки конструкций, а также водоросли могут пересекать термоклины, повышая тем самым вероятность того, что дно под термоклиной можно будет увидеть на экране эхолота. Годами я вглядывался в слабенькое эхо, отраженное от термоклина, пытаясь разглядеть дно под ней, и видел лишь горизонтальную полоску мерцающих пикселей. Один раз на озере мне встретился мощный термоклин, который мой эхолот воспринял как самое настоящее дно. Иногда на экране эхолота вся рыба видна на той же самой глубине, где должен был виден термоклин. По неизвестным причинам, — а это может быть особый уровень освещенности, концентрации ионов водорода, кислорода, или особая интенсивность космического излучения, — в некоторые дни эхолот может видеть водную толщу на невероятную глубину и тогда никакие советы Вам не смогут помешать. Плотность воды меняется с изменением температуры, а в озере вода охлаждается по направлению от поверхности к нижним слоям воды. При температуре 4 градуса, вода обладает наибольшей плотностью, и, когда температура верхних слоев воды достигает этой температуры, плотные слои опускаются на дно. В начале зимы поверхность воды начинает охлаждаться, и температура 4 (град. С) распространяется от дна по направлению к поверхности, распространяясь на все большие слои воды. После того как вода в озере примет температуру 4 (град. С), последующее охлаждение верхней массы воды приводит к появлению менее плотных, но более холодных слоев. После того как поверхность воды охлаждается до 0 (град. С), начинает формироваться слой льда. Поскольку лед является плохим проводником тепла, его присутствие снижает скорость, с которой происходит охлаждение нижележащих слоев воды. По этой причине озера в умеренной зоне редко промерзают от поверхности до самого дна. термоклин резко разграничивает водные слои, преодолевать которые рыбе не так легко. Разные виды рыб выбирают разные уровни воды, где им находится, на теплых верхних этажах или внизу в прохладе речного подвала. Термоклин также не постоянно присутствует в толще воды. Там где сильное течение, где нет большой глубины, где слои воды постоянно перемешиваются, там термоклин отсутствует и поэтому он не является единственным фактором влияющим в жаркую летнюю пору на поведение и активность рыбы.
🐠 Температура воды и термоклин
Температура воды термоклинОбратите внимание, как проходит линия термоклина, она не зависит от очертания дна Температура воды имеет важное влияние на поведение рыбы. Рыба хладнокровна, и температура их тела — это всегда температура окружающей воды. Во время зимы, холодная вода замедляет их метаболизм. В это время, они нуждаются приблизительно в одной четверти пищи потребляемой летом. Большинство рыб не мечет икру, если температура воды не находится в узких пределах благоприятной температуры. Датчик температуры поверхности воды включен во многие эхолоты, помогая определить благоприятную температуру для разных разновидностей рыб. Например, форель не может выживать в слишком теплых потоках. Окунь и другая рыба, в конечном счете, становятся пассивными в озерах, которые остаются слишком холодными в течение лета. В то время как у некоторых рыб более широкий температурный допуск, чем у других, каждый вид все равно имеет некоторый диапазон температур, в пределах которого он старается находиться. Рыба проходит сквозь глубокие холодные слои до того слоя, где температура комфортна для них. Температура в озере редко одинакова от поверхности до дна. ОбычноТермоклин присутствует теплый уровень воды и холодный уровень. То место где эти слои встречаются, называется термоклин. Глубина и толщина термоклина может измениться с сезоном или временем дня. В глубоких озерах может иметься два или больше термоклина. Это важно, потому что многие хищные разновидности рыбы любят находиться чуть выше или чуть ниже термоклина. Вероятно, что малек чаще находится выше термоклина, в то время как крупная хищная рыба, охотящаяся на него, стоит чуть ниже термоклина. К счастью это различие в температурах может быть замечено на экране эхолота. Чем больший температурный дифференциал, тем более плотный термоклин виден на экране.
Исчезновение термоклина
С наступлением более холодной погоды имеет место противоположный эффект. Нехватка солнечного тепла вынуждает разогретый поверхностный слой воды отдавать тепловую энергию обратно окружающему воздуху. Эта вода становится более плотной и фактически погружается на уровень, находящийся непосредственно под ней.
Температура выше — кислорода меньше.
Кроме показателя границ теплой и холодной воды очень важным является содержание кислорода в воде. С повышением температуры концентрация кислорода уменьшается. Многие виды рыб чутко реагируют на этот показатель и выбирают места обитания в соответствии с этими изменениями. Опускаясь в нижние, не только прохладные, но и более насыщенные кислородом уровни. Но также, как и с термоклином не всегда там, где вода холоднее больше кислорода. Если термоклин существует достаточно долго, и слои воды слабо перемешиваются, то в придонном слое содержание кислорода будет уменьшаться. В приповерхностном слое, особенно при ветреной погоде, запасы кислорода, растворяющегося в воде, будут пополняться. Различные виды рыб по-разному реагируют на изменения температуры окружающей среды, а тем более на содержание кислорода. Одним кислородное голодание ни почем, другие моментально всплывают к верху брюхом. Но и концентрация кислорода не является последним в списке факторов влияющих на рыбу в летнюю пору. Итак, для нас важно знать, что существует вертикальная стратификация слоев воды и местонахождения рыбы. Исходя из этого и нужно организовывать поиск желанного улова. Где находится плотва, карась, судак щука и т.д. напрямую зависит от особенностей питания, температурного и кислородного режима, поведения каждого из видов. Давайте рассмотрим их.
Окунь – пожалуй, самая неприхотливая рыба. Окунь живуч и неприхотлив к температуре воды и содержанию кислорода. Крупные горбачи и зимой и летом предпочитают глубину, придонные слои ниже термоклина.
Плотва – предпочитает придонные слои в утренние и вечерние часы. В полводы плотва стоит на течении. Любит насыщенную кислородом, проточную воду. С поверхностного слоя воды ловится на закрытых водоемах, вдоль зарослей камышей или подводной растительности. В теплой воде становится вялой, перестает кормиться. На закрытых водоемах, держится вдоль зарослей камышей или подводной растительности. Крупная плотва предпочитает стоять вдоль нижних бровок обрывистых берегов, в тени свисающих над водой деревьев, где собирает упавших насекомых.
Язь в жаркую погоду и в теплой воде выбирает два места обитания. Под склонившимися деревьями и на быстрине, сильном течении, стоя возле дна, там где есть подводные препятствия, создающие уступ, возле которого задерживается сносимый течением корм. Пересекает границу термоклина свободно. Любит свежую, проточную, насыщенную кислородом воду. Днем перемещается на более быстрое течение, где занимает зону до метра от дна. Яркого освещения язь не боится. В моменты массового вылета насекомых на другие растительные насадки не реагирует. «Чавкая» по поверхности собирает насекомых упавших с деревьев.
Красноперка – к теплой воде относится благосклонно. В реке стоит выше термоклина, вблизи него. В водоемах со стоячей водой предпочитает места где бьют ключи, любит забиться в гущу водной растительности. К кислородному голоданию чувствительна, но устойчивее чем плотва.
Густера – нежная рыба. Любит слабое течение, омутки с обратным течением. Стоит только на глубине, возле дна, на проточной воде, на ямах широких плесов. термоклин пересекает редко. Обычно стая стоит ниже термоклина, непосредственно под ним.
Лещ обитатель глубин. Очень осторожная и нежная рыба. Теплую воду недолюбливает, выходит на мелкие прогретые участки только в ночное время. С рассветом уходит на глубину на слабое течение. Любит поворотные ямы на реках возле крутояров. Недостаток кислорода не переносит. В закрытых водоемах приспосабливается к условиям только на большой воде, крупных озерах.
Карась любит теплую воду. Любит погреться на солнышке. К кислородному голоданию относится спокойно. В солнечный день уходит на глубину. термоклина избегает и стоит либо выше, либо ниже его, перемещаясь по водоему в течение дня постепенно. Утром находится на мелководье. Днем на бровках и гуще водорослей. Вечером в полводы и выходит к поверхности.
Сазан теплолюбив, но очень осторожен, так что найти его утром вероятней всего ниже термоклина. Кислородное голодание он переносит легко. Не любит сильное течение. Совершает миграции по водоему в течение дня. Вечером выходит на песчаные пляжи отмели и к поверхности воды кормиться.
Щука теплую воду переносит тяжело, а вот кислородное голодание стойко. В жару стоит в зарослях, практически не питается. В жару, в речной воде стоит ниже термоклина и вблизи дна находят укрытие, там они собирают мертвых рыб. В водоемах без термоклина щуки охотно следуют за кормовыми рыбами на мелководье
Судак – ночной хищник, любит теплую воду, но болезненно переносит недостаток кислорода. Днем стоит в глубоких местах, ниже уровня термоклина. Не продолжительное время выходит ночью к поверхности воды, где поедает сонного малька. Искать судака следует только на проточной воде, каменистых перекатах, там, где вода насыщена кислородом.
Сом любит теплую воду и любит покушать в летнюю пору. На термоклин и кислород ему начихать. Но он избегает освещенных мест. Днем всегда стоит на ямах. Охотиться в основном ночью или поздним вечером.
Теплая вода оказывает огромное влияние на холоднокровных рыб. Изменяются процессы обмена веществ, состояние организма, поведение, периоды кормления. Рыбе приходится приспосабливаться к этим факторам помимо давления, фаз Луны, направления ветра и т.д. Нам необходимо знать эти особенности и уметь правильно выбирать тактику на рыбалке.
Что такое термоклин
8 минут Автор: Юрий Поляков 0
Многим рыболовам известно понятие термоклина. Однако при этом не все понимают, что это, собственно, такое и как использовать это знание в рыбной ловле. В нашей сегодняшней статье мы попытаемся дать ответ на вопрос, что это такое, смоделировать процессы, приводящие к образованию этого слоя в воде, а также расскажем, как меняется поведение различных видов ихтиофауны при наступлении летнего расслоения воды.
Суть термина
По сути, термоклин – средний слой воды с переменной температурой, разница на верхней и нижней границе которого может достигать десяти градусов. Образуется он из-за воздействия трех природных факторов:
Формируется термоклин в середине лета в стоячих водоемах, где отсутствует важный фактор, влияющий на жизнь рыб – течение. Таким образом, разговор можно вести о таких локациях:
Процесс образования
Рассмотрим процесс образования термоклина подробнее.
Когда весеннее солнце растопит лед, в водоеме начинается активное перемешивание слоев. Верхняя вода становится тяжелее и опускается ближе ко дну, нижняя – поднимается. Это явление, его еще называют обратной стратификацией, проистекает до того момента, когда температура достигнет четырех градусов и выровняется по всей толще.
При дальнейшем повышении температуры естественного перемешивания не происходит из-за того, что плотность воды перестает расти, а естественным образом уменьшается. Наступает так называемая прямая стратификация, когда чем глубже, тем холоднее.
Теперь рассмотрим влияние ветра. Под его воздействием в верхнем слое вода перемешивается и выравнивается по температуре. В то же время на придонный горизонт его воздействие нулевое, там остается так же холодно.
Между слоями остается тонкая полоска воды с переменной температурой, постоянно уменьшающейся с глубиной. Именно этот горизонт ученые и называют термоклином.
Таким образом, в летнем водоеме мы наблюдаем такую картину:
Верхний слой ученые называют эпилимнионом, термоклин – металимнионом, нижний – гиполимнионом. В переводе с греческого языка эти термины означают:
Также отсутствует термоклин и в неглубоких прудах и заливах, где ветровое перемешивание воздействует на всю толщу воды и температурное расслоение не наблюдается.
Развитие термоклина
Образование термоклина в водоемах средней полосы начинается примерно в конце мая. Сначала его верхняя граница находится на глубине в 1,5-2 метра. Многие при купании замечали, что в определенном горизонте вода явно становится холоднее.
С течением лета на большей части водоемов происходит опускание термоклина на значительную глубину. Так, к примеру, в Онежском озере к концу лета верхняя его граница иногда находится на глубинах в 30-50 метров.
С другой стороны, там, где летом дуют серьезные ветра и имеются огромные площади поверхности, как на Рыбинском водохранилище, термоклин иногда разрушается на глубинах до десяти метров. Лишь глубже этого значения обстановка остается нормальной.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что термоклин очень подвижен, и определить его расположение «на глазок» невозможно. Нужно производить постоянные измерения водяным термометром или использовать эхолот с термоиндикацией.
Работа эхолота
Термоклин на эхолоте, имеющем температурный датчик, очень хорошо просматривается. При этом его граница может отображаться несколько расплывчато. Это не удивительно, ведь процесс перемешивания воды не прекращается.
Причем к ветровому воздействию добавилось и влияние гребного винта двигателя, производимое во время перемещения по акватории. Чем больше рыболовных и прогулочных судов на водоеме, тем активнее смешивается вода в эпилимнионе, тем ниже опускается граница термоклина.
Влияние на рыбу
Ихтиологи и любители рыбалки, имеющие хорошие эхолоты, знают, что в основном летом стайки держатся выше зоны температурного скачка. Отчасти это происходит от того, что вода может существенно охлаждаться с глубиной, пишут, что даже 10 градусов на метр – не предел.
Поэтому рыба, преодолевая слои с разными температурами, естественно испытывает определенный дискомфорт. Некоторым видам это приносит меньше неприятных ощущений, например, ряпушке или снетку, другие переносят резкие перепады температур гораздо хуже.
Второй существенный фактор термоклина – наличие в воде растворенного кислорода. Важнейший для дыхания газ поступает из атмосферы при перемешивании верхних слоев ветром или в результате фотосинтеза водных растений.
Оба источника поступления кислорода воздействуют в основном в поверхностном слое воды. Ниже и ветер не работает, да и растения не способны получать достаточное количество солнечного света.
Именно из-за этого в нижней части водоема, в гиполимнионе и термоклине, многие рыбы испытывают кислородное голодание и поднимаются ближе к поверхности воды. Хищники концентрируются в верхних слоях коряжников, мирные рыбы поднимаются на отмели или к одиночным пупкам на дне водоема.
Нужно принять во внимание, что граница термоклина не одинакова на площади водоема и не привязана к его глубинам, она не идет параллельно дну или поверхности. Поэтому рыбы легко отыскивают места выше зоны бедной кислородом, нам отыскать такие участки помогает эхолот.
Поведение рыб во время термоклина
Активность и клев рыбы в летний период напрямую зависит от развития термоклина в конкретном водоеме. Ниже рассмотрим влияние этого фактора на наиболее популярные виды.
Карась
Несмотря на то, что карась не очень требователен к условиям обитания, и для него период термоклина не самый благоприятный. В жаркую погоду он старается стоять ближе ко дну в прохладной воде, выходя за питанием на мелководье на утренней и вечерней зорьке.
Судак
Судак в отличие от карася любит чистую воду, но его поведение летом во многом схоже. Дневную жару он предпочитает пережидать в прохладной воде ниже термоклина. Поэтому в основном его и ловят в светлое время суток глубоководными джиговыми приманками.
На относительное мелководье судак выходит вслед за рыбьей мелочью с вечерней зорькой и держится здесь до рассвета. В это время его можно успешно половить на блесны или воблеры.
Термоклин на щуку влияет меньше, чем на других рыб. Для нее важнее наличие пропитания. Поэтому летом наблюдается самое явное разделение зубастой на травянку и глубинную. Первая караулит мелочь у зарослей водной растительности, вторая стоит в засаде у различных донных аномалий.
Внимание! В пасмурную погоду и мелкий дождь щука может охотиться в любом слое воды.
Окунь
Окуня в период термоклина можно встретить в любом слое. При этом наблюдается закономерность:
В период термоклина лучшими приманками на окуня считаются вращающиеся блесны. Их можно провести в любом горизонте воды и быстро обнаружить стайку жирующего хищника.
Плотва
Серебряная красавица практически всегда стоит ниже термоклина в тех водоемах, где он присутствует. Для нее важно изменение рельефа, где скапливаются частички корма. В реках и небольших озерах, где термоклин не образуется, плотва предпочитает места вблизи камыша, рогоза, тростника.
Красноперка
Красноперка в отличие от ближайшей родственницы пелагическая и теплолюбивая рыбка. Поэтому искать ее нужно у поверхности воды выше термоклина. Здесь она подбирает мелких насекомых и прочую пищу, попадающую в водоем сверху.
Голавль
Для этой рыбы понятия термоклина как бы не существует. Ведь в те места, где он образуется, хищник вообще предпочитает не заходить.
Голавль предпочитает участки с течением, где в основном охотится в верхних слоях воды на различных насекомых, попадающих в воду, и мальков других видов рыб.
Другой полухищник семейства карповых – язь – наоборот, предпочитает охотиться в нижних слоях, под термоклином. Но в течение суток он спокойно перемещается по всей толще воды, перепады температуры на него практически не действуют.
Лещ, густера
Эти рыбы справедливо относятся к придонным видам и предпочитают держаться ниже термоклина. На реке они выбирают места с перепадами глубин и с разницами в скорости течения соседних потоков. В стоячих водоемах предпочитают ямы с различными аномалиями и родниками.
Карп, сазан
Карпы рыбы теплолюбивые, поэтому они не любят находиться ниже термоклина. Вместе с этим из-за придонного образа жизни предпочитают опускаться в нижние горизонты водоема. Поэтому искать рыбу следует в местах, где глубина водоема такова, что не позволяет образовываться термоклину.
Сазан на реке также придерживается глубоких мест с небольшим течением, которое постоянно подпитывает нижний слой воды кислородом.
Заключение
Зная, что такое термоклин, и особенности поведения рыб при этом явлении, можно всегда надеяться на хороший улов. В качестве помощника при этом на водоем нужно брать водяной термометр или эхолот с функцией термоиндикации.