Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 683550)
Контекстум
  Расширенный поиск
551.46

Океанология (Океанография. Рельеф морского дна). Мировой океан. Физика моря. Геоморфология морского дна


← назад
Результаты поиска

Нашлось результатов: 71 (1,55 сек)

Свободный доступ
Ограниченный доступ
Уточняется продление лицензии
51

№10 [Метеорология и гидрология, 2014]

Публикуются статьи по основным проблемам гидрометеорологии, океанологии, агрометеорологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды.

М. сеМенов М. А. ТолсТых А. в. хрИсТоФоров Г. М. черноГАевА Ю. с. <...> (а), 19-м (б), 20-м (в), 21-м (г), 22-м (д), 23-м (е) циклах, последовательное положение центра отрицательных <...> М., абшаев а. М. <...> с на глубине 0,5 м и примерно 0,5 м/с у поверхности. 3.2. <...> и шириной 20—30 м (рис. 1в). глубина этого русла меняется от 1,5—2 м (дно водоема на расстоянии 200 м

Предпросмотр: Метеорология и гидрология №10 2014.pdf (0,3 Мб)
52

№12 [Метеорология и гидрология, 2011]

Публикуются статьи по основным проблемам гидрометеорологии, океанологии, агрометеорологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды.

ы ) / И Ф А ( д л я с к о р о с т и в е т р а ) 8 м 1 2 1 м 3 0 1 м С р е д н е е 0 м 1 2 8 м 3 0 5 м <...> 5 0 3 м С р е д н е е 0 м 1 0 0 м 2 0 0 м 3 0 0 м 5 0 0 м С р е д н е е Т е м п е р а т у р а I I V <...> Август 2007 г. 0— 100 м 100— 200 м 200— 300 м 300— 500 м по всем высотам 0— 100 м 100— 200 м 200— 300 <...> М., Ма ту шев ский Г. В., Рез ни ков М. В., Зас лав ский М. М. <...> М., Герменчук М. Г., Жукова О. М.

Предпросмотр: Метеорология и гидрология №12 2011.pdf (2,9 Мб)
53

Филиппов, Ю. Свободные колебания уровня Азовского моря / Ю. Филиппов // Метеорология и гидрология .— 2012 .— №2 .— С. 78-82 .— URL: https://rucont.ru/efd/334282 (дата обращения: 12.11.2025)

Автор: Филиппов
М.: ПРОМЕДИА

Свободные колебания уровня Азовского моря определяются путем гидродинамического моделирования по уравнениям длинных волн в однородной несжимаемой жидкости в поле силы Кориолиса. Результаты расчетов показали наличие ряда колебаний уровня на фоне амфидромической системы, вращающейся вокруг центральной части моря против часовой стрелки.

Поз днее под сей ше вы ми ко ле ба ни я ми ста ли по ни мать сво бод ные ко ле ба ния уров ня моря и <...> Над мо рем с ну ле вы ми на чаль ны ми зна че ни я ми уров ня и те че ний за да вал ся од но род ный <...> Ива нов [8] и еще не ко то рые ав то ры свя зы ва ют это яв ле ние с бри зо вы ми вет ра ми. <...> и Кав каз ски ми го ра ми и низ мен ны ми и влаж ны ми ра йо на ми Азовского моря и его вос точ но го <...> М.

54

№9 [Метеорология и гидрология, 2017]

Публикуются статьи по основным проблемам гидрометеорологии, океанологии, агрометеорологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды.

М. сеМенов М. А. ТолсТых А. в. хрИсТоФоров Г. М. ЧерноГАевА Ю. с. <...> М., киктев д. <...> Hawkins М. <...> М., лыкосов В. <...> М.

Предпросмотр: Метеорология и гидрология №9 2017.pdf (0,6 Мб)
55

Оценка точности расчета смешанного волнения в океане по современным численным моделям // Метеорология и гидрология .— 2011 .— №10 .— С. 44-52 .— URL: https://rucont.ru/efd/334023 (дата обращения: 12.11.2025)

М.: ПРОМЕДИА

Получена оценка точности расчета ветрового волнения по трем математическим моделям, используемым для диагноза и прогноза ветрового волнения в Гидрометцентре России, Службе погоды США и Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды. Оценка точности производилась за весь 2006 г. путем сравнения модельных расчетов по разным полям ветра с ежечасными инструментальными измерениями волн на 16 буях в северной части Атлантического океана.

инстру мен таль ны ми из ме ре ни я ми волн на 16 буях в се вер ной час ти Атлантического оке а на. <...> и рас чет ны ми зна че ни я ми па ра мет ров волн, а q2 — зна че ния q без уче та зна ка. <...> Срав не ние сред них оце нок точ нос ти по всем ра йо нам и се зо нам для раз ных ша гов сет ки, на ко <...> Мак си маль ная вы со та вол ны по мо де ли СПМ 13,7 м, по мо де ли WAM — 11,9 м, из ме рен ная на буе <...> 62108 — 13,0 м.

56

Чубаренко, И.П. АПВЕЛЛИНГ ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ВЫХОЛАЖИВАНИЕ? АНАЛИЗ СПУТНИКОВЫХ ТПМ-ИЗОБРАЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ / И.П. Чубаренко, Ж.И. Стонт // Водные ресурсы .— 2017 .— №1 .— С. 30-39 .— URL: https://rucont.ru/efd/589956 (дата обращения: 12.11.2025)

Автор: Чубаренко

Приведены результаты сравнительного анализа особенностей изменения температуры поверхности моря вдоль горизонтальных разрезов в прибрежной зоне по данным спектрорадиометров MODIS (Aqua, Terra) в юго-восточной Балтике в периоды развития прибрежного апвеллинга − в периоды формирования дифференциального выхолаживания над прибрежными подводными склонами в осенний период (способствующего опусканию вод вдоль подводных склонов). На основе исследования 135 ТПМ-изображений прибрежного апвеллинга в мае–октябре 2000–2014 гг. и четырех эпизодов выхолаживания в октябре–ноябре 2002, 2004, 2005 и 2009 гг. выявлены особенности форм горизонтальных профилей температуры на поверхности моря вдоль створов над прибрежными подводными склонами. Наряду с повышенными разностями температуры поверхности воды между глубокой и прибрежной частью моря (до 14°С), апвеллинг отличается заметным отстоянием ядра холодных вод от берега (до 3–15 км) и изменчивой формой горизонтальных профилей температуры воды на поверхности моря вдоль створов. Напротив, при осеннем дифференциальном выхолаживании разности температуры воды на поверхности невелики, форма зависимости температуры воды на поверхности моря от расстояния от берега сохраняется во времени, мало меняется при смещениях створа вдоль берега, малочувствительна к особенностям батиметрии и даже к влиянию ветра. Таким образом, анализ формы графиков температуры на поверхности моря вдоль горизонтальных разрезов над береговыми подводными склонами позволяет диагностировать режим вертикального обмена воды в прибрежной зоне

Балтийского моря интенсивная вертикальная конвекция обеспечивает квазиизотермию верхнего слоя (~30–40 м) <...> до Лебы (Польша)) выбрано 18 стационарных створов по направлению от берега в море до глубин 50–140 м, <...> Расстояние, км –120 –100 –80 –60 –40 –20 12 24 20 16 –140 8 T, °C 0 0 10 20 30 40 H, м Расстояние, км <...> –120 –100 –80 –60 –40 –20 12 24 20 16 –140 8 T, °C 0 0 10 20 30 40 H, м Расстояние, км –120 –100 –80 <...> , м Расстояние, км –120 –100 –80 –60 –40 –20 12 24 20 16 –140 8 T, °C 0 0 10 20 30 40 H, м Расстояние

57

АКУСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ / И.С. Ковчин [и др.] // Датчики и системы. Sensors & Systems .— 2011 .— №9 (148) .— С. 9-13 .— URL: https://rucont.ru/efd/600319 (дата обращения: 12.11.2025)

Автор: Ковчин

Определен перечень гидрометеорологических факторов, в наибольшей степени влияющих на безопасность судовождения в прибрежной зоне, и исходя из этого сформулированы принципы построения системы гидрометеорологического мониторинга. Показано, что реализация такой системы оптимальна при использовании акустических датчиков. Разработаны алгоритмы обработки сигналов с датчиков

Ковчин, М. И. Ковчин, В. Б. Марцинкевич, А. И. <...> И., Ковчин М. И. <...> С., Ковчин М. И., Степанюк А. И. <...> М., Ковчин М. И., Степанюк А. И.

58

Прохоров, В.Е. АКУСТИКА И ГИДРОДИНАМИКА УДАРА КАПЛИ О ВОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ / В.Е. Прохоров, Ю.Д. Чашечкин // Акустический журнал .— 2017 .— №1 .— С. 38-49 .— URL: https://rucont.ru/efd/585701 (дата обращения: 12.11.2025)

Автор: Прохоров

Экспериментально исследованы гидродинамические и акустические процессы, сопровождающие удар капли о водную поверхность. Акустические сигналы регистрировались под водой (гидрофоном) и на воздухе (микрофоном), картина течений – высокоскоростной видеокамерой, возмущение поверхности – лазерным детектором. При изменении высоты падения менялись безразмерные параметры течений, порождаемых ударом капли, – числа Рейнольдса, Фруда и Вебера – в диапазонах 5000

типовых условий эксперимента при падении капли воды диаметром D = 0.5 см в воду со скоростью U = 4 м/ <...> 4.6 × 10–4 см 2.5 × 10–5 см 1.3 × 10–6 с 0.04 с 1.7 × 10–2 с 1.2 × 10–3 с 6.7 × 10–5 с 1.8 × 10–10 м/ <...> контакта первичной капли до микрофона где = 10.3 см – расстояние от точки удара до микрофона, = 340 м/ <...> С учетом скорости капли в момент контакта (4 м/с в данных опытах) время уничтожения поверхностей составляет <...> М.: Наука, 1986. 736 с. 21. Эйзенберг Д., Кауцман В. Структура и свойства воды.

59

Гидродинамика океана и атмосферы [монография] Hydrodynamics of Oceans and Atmospheres

Автор: Эккарт К.
Регулярная и хаотическая динамика

Оригинальная монография К. Эккарта, известного специалиста по акустике и гидродинамике, представляет собой систематическое введение в механику расслоенных сред, движущихся в поле силы тяжести и в поле силы Кориолиса. В монографии подробно исследованы различные волновые процессы - звуковые волны в неоднородной сплошной среде, внутренние гравитационные волны и поверхностные волны (волны Ламба). Эти быстрые волновые процессы являются «фоном», на котором протекают медленные вихревые динамические процессы, которые в атмосфере ответственны за погоду. Многие частные задачи динамики атмосферы и моря, которым посвящено огромное количество отдельных статей, книга К. Эккарта охватывает с единой точки зрения, что позволило автору выявить гидродинамическую сущность этих задач.

.: М.: Изд-во иностр. лит., 1963). - Библиогр. в конце глав .— ISBN 5-93972-321-7-- .— URL: https://lib.rucont.ru <...> М. <...> «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» УДК 531 Интернет-магазин http://shop.rcd.ru • ф и з и к а • м <...> а т е м а т и к а • б и о л о г и я • т е х н и к а Эккарт К.

Предпросмотр: Гидродинамика океана и атмосферы.pdf (0,5 Мб)
60

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНОМАЛЬНО БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН В РАЙОНЕ O. САХАЛИН / К.И. Кузнецов [и др.] // Датчики и системы. Sensors & Systems .— 2013 .— №2 (165) .— С. 24-29 .— URL: https://rucont.ru/efd/599025 (дата обращения: 12.11.2025)

Автор: Кузнецов

Приведены данные обширного эксперимента по регистрации поверхностного волнения на шельфе о. Сахалин в районе м. Острый. Описаны проблемы регистрации аномально больших волн с помощью датчиков придонного давления и способы решения этих проблем. Проведен общий анализ записей на встречаемость аномально больших волн

Пример передаточной функции для глубины 16 м и усредненные спектры рассчитанного уровня моря по формуле <...> Заславский М. М., Красицкий В. П. <...> Вы÷исëитеëüные экспериìенты в ìоäеëировании поверхностных воëн в океане. — М.: Наука, 2008. — 133 с.

61

Прохоров, В.Е. АКУСТИКА И ГИДРОДИНАМИКА УДАРА КАПЛИ О ВОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ / В.Е. Прохоров // Акустический журнал .— 2017 .— №2 .— С. 40-51 .— URL: https://rucont.ru/efd/589733 (дата обращения: 12.11.2025)

Автор: Прохоров

Экспериментально исследованы гидродинамические и акустические процессы, сопровождающие удар капли о водную поверхность. Акустические сигналы регистрировались под водой (гидрофоном) и на воздухе (микрофоном), картина течений – высокоскоростной видеокамерой, возмущение поверхности – лазерным детектором. При изменении высоты падения менялись безразмерные параметры течений, порождаемых ударом капли, – числа Рейнольдса, Фруда и Вебера – в диапазонах 5000

типовых условий эксперимента при падении капли воды диаметром D = 0.5 см в воду со скоростью U = 4 м/ <...> 4.6 × 10–4 см 2.5 × 10–5 см 1.3 × 10–6 с 0.04 с 1.7 × 10–2 с 1.2 × 10–3 с 6.7 × 10–5 с 1.8 × 10–10 м/ <...> контакта первичной капли до микрофона где = 10.3 см – расстояние от точки удара до микрофона, = 340 м/ <...> С учетом скорости капли в момент контакта (4 м/с в данных опытах) время уничтожения поверхностей составляет <...> М.: Наука, 1986. 736 с. 21. Эйзенберг Д., Кауцман В. Структура и свойства воды.

62

Чилингаров, А. Полярник номер один / А. Чилингаров // Семья и Школа .— 2013 .— №9 .— С. 24-29 .— URL: https://rucont.ru/efd/321711 (дата обращения: 12.11.2025)

Автор: Чилингаров
М.: ПРОМЕДИА

О своей жизни, родителях и семье рассказывает Герой России и Герой Советского Союза, прославленный полярник, член Совета Федерации Артур Чилингаров.

Это было в 1974-м. <...> – Случилось это в 1973-м в Сочи.

63

П. М. Лурье // Метеорология и гидрология .— 2012 .— №6 .— С. 127-128 .— URL: https://rucont.ru/efd/334356 (дата обращения: 12.11.2025)

М.: ПРОМЕДИА

16 июня 2012 г. исполнилось 70 лет доктору географических наук, заслуженному метеорологу Российской Федерации, бывшему руководителю Северо-Кавказского УГМС Петру Михайловичу Лурье. Стаж его работы в гидрометслужбе - 52 года.

М.

64

Океанологические процессы вблизи подводных гор и хребтов открытого океана [монография]

Автор: Дарницкий В. Б.
ТИНРО-Центр

Обобщаются сложившиеся в конце XX века представления об океанологических процессах в районах подводных гор Тихого океана, где исследования проводились преимущественно экспедициями ТИНРО. Излагаются экспериментальные наблюдения топографических вихрей различных масштабов, меандров, вихрей Тэйлора, топографических волн Россби, и связанные с ними особенности мезомасштабной гидрологической и гидрохимической структур в различных районах сосредоточения подводных гор и хребтов Тихого океана.

âîçâûøåííîñòåé Название Протяженность, тыс. км Наибольшая ширина, км Наименьшая глубина над гребнем, м <...> Глубина подошвы, м Атлантический океан Африканско-Антарктический хребет 3,0 450 155 4500 Китовый хребет <...> Глубина подошвы, м Норфолк, хребет 1,4 300 45 3500 Северо-Западный хребет 2,3 350 11 6000 Чатем, поднятие <...> Горизонт, м 2–4 апреля 1980 г. 8–10 мая 1980 г. <...> Энергия Слой, м Куросио Гавайский хребет Весна Лето Весна Лето ПЭ 0–200 5 . 105 6 . 105 4,7 . 105 4,8

Предпросмотр: Океанологические процессы вблизи подводных гор и хребтов открытого океана монография.pdf (0,2 Мб)
65

№2 [Метеорология и гидрология, 2020]

Публикуются статьи по основным проблемам гидрометеорологии, океанологии, агрометеорологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды.

Беллинсгаузена и М. П. Лазарева на шлюпах “Восток” и “Мирный” открыли Антарктиду. <...> 300 200 100 0 Станция Восток Здесь пробурена самая глубокая в ледниковых покровах скважина 5Г (3769,3 м)

Предпросмотр: Метеорология и гидрология №2 2020.pdf (0,3 Мб)
66

№6 [Метеорология и гидрология, 2016]

Публикуются статьи по основным проблемам гидрометеорологии, океанологии, агрометеорологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды.

“Русской жизни нужно больше таких людей долга, каким был М. А. Рыкачев” (академик С. Ф.

Предпросмотр: Метеорология и гидрология №6 2016.pdf (0,3 Мб)
67

№12 [Метеорология и гидрология, 2021]

Публикуются статьи по основным проблемам гидрометеорологии, океанологии, агрометеорологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды.

Поля ветра в Арктическом регионе по данным космического аппарата “Арктика-М” № 1 (22 ч ВСВ 24 ноября

Предпросмотр: Метеорология и гидрология №12 2021.pdf (0,3 Мб)
68

№10 [Метеорология и гидрология, 2016]

Публикуются статьи по основным проблемам гидрометеорологии, океанологии, агрометеорологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды.

Векслером и сотрудником секретариата ВМО М. А.

Предпросмотр: Метеорология и гидрология №10 2016.pdf (0,3 Мб)
69

№12 [Метеорология и гидрология, 2018]

Публикуются статьи по основным проблемам гидрометеорологии, океанологии, агрометеорологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды.

Высота (закраска, м) и направление распространения (стрелки) значительных волн по данным оперативного

Предпросмотр: Метеорология и гидрология №12 2018.pdf (0,3 Мб)
70

№10 [Метеорология и гидрология, 2019]

Публикуются статьи по основным проблемам гидрометеорологии, океанологии, агрометеорологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды.

экологического состояния водной и воздушной среды и деградацией биоресурсов. 1900 1960 452,4 456,0 456,6 м

Предпросмотр: Метеорология и гидрология №10 2019.pdf (0,3 Мб)
71

№1 [Метеорология и гидрология, 2021]

Публикуются статьи по основным проблемам гидрометеорологии, океанологии, агрометеорологии, мониторинга климата и загрязнения окружающей среды.

М. А. Рыкачёв (1841—1919 гг.) Великий князь Константин Константинович (1858—1915 гг.) И. Б.

Предпросмотр: Метеорология и гидрология №1 2021.pdf (0,3 Мб)
Страницы: 1 2