Энергетический спектр скорости течения в глубокой части Чёрного моря

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В 2016-2017 гг. впервые выполнены длительные - в течение года - измерения эйлеровых скоростей течений в 100 метрах над дном в глубокой центральной котловине Чёрного моря. Анализ новых данных привёл к неожиданным результатам: зарегистрированы значительные скорости течений, достигавшие по амплитуде 0,13 м/с; периодические сильные горизонтальные движения отмечены вблизи локальной инерционной частоты fI, причём наблюдается “голубое смещение” (до 5% относительно fI) инерционного максимума в спектре; вблизи частоты 1·10-6 Гц в области перегиба спектра уровень энергии течений близок к наблюдаемому в этом же диапазоне в верхнем слое моря (на горизонте 100 м под поверхностью моря); в области сбалансированных геострофических движений энергетический спектр имеет наклон -2,8 по сравнению с наклоном -1,8 аналогичного спектра, полученного для течений в верхнем слое моря.

Об авторах

А. А. Клювиткин

Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: klyuvitkin@ocean.ru
Россия, 117997, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.36

А. Г. Островский

Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук

Email: klyuvitkin@ocean.ru
Россия, 117997, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.36

А. П. Лисицын

Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук

Email: klyuvitkin@ocean.ru

Академик РАН

Россия, 117997, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.36

С. К. Коновалов

Федеральный исследовательский центр "Морской гидрофизический институт РАН"

Email: klyuvitkin@ocean.ru

Член-корреспондент РАН

Россия, 299011, г. Севастополь, ул. Капитанская, 2А

Список литературы

  1. Murray J. W., Top Z., Özoy E. // Deep Sea Res. A. 1991. V. 38. Suppl. 2. P. S663-S689.
  2. Korotaev G., Oguz T., Riser S. // Deep-Sea Res. II. 2006. V. 53. № 17-19. P. 1901-1910.
  3. Герасимова С.В., Лемешко Е.Е. В кн.: Системы контроля окружающей среды. Севастополь: МГИ НАН Украины, 2011. В. 15. С. 187-196.
  4. Маркова Н.В., Багаев А.В. // Мор. гидрофиз. журн. 2016. № 3. С. 26-39.
  5. Клювиткин А.А., Кравчишина М.Д., Русанов И.И. и др. // Океанология. 2018. Т. 58. № 4. Приложение (Декабрь 2018). С. S30-S32.
  6. Thomson D. J. // Proc. IEEE. 1982. V. 70. P. 1055-1096.
  7. Percival D.B., Walden A.T. // Cambridge University Press. 1993. 583 p.
  8. Wunsch C. // Bull. Amer. Meteorol. Soc. 1999. V. 80. P. 245-255.
  9. Морозов А.Н., Федоров С.В., Маньковская Е.В. // Океанология. 2018. Т. 58. № 5. С. 681-688.
  10. Jörn C., Ferrari R. // J. Phys. Oceanogr. 2013. 43. № 11. P. 2456-2474.
  11. Frankignoul C., Muller P. // J. Phys. Oceanogr. 1979. V. 9. № 1. P. 104-127.
  12. Ferrari R., Wunsch C. // Tellus A. 2010. V. 62. № 2. P. 92-108.
  13. Reznik G.M. // Ocean Dyn. 2018. V. 68. P. 987-1000.
  14. Richman J.G., Wunsch C., Hogg N.G. // Rev. Geophys. Space Phys. 1977. V. 15. № 4. P. 385-420.
  15. Новотрясов В.В. // Океанология. 1998. Т. 38. № 1. С. 64-67.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах