Cтраница 1
Поверхностные течения приводят к деформации поверхности, и эта деформация меняется во времени. [1]
Поверхностные течения быстро затухают с глубиной уже на первых сотнях метров; на больших глубинах или у дна заметны лишь очень мощные течения. Так, в Гольфстриме или Куросио1 движение воды сохраняется лишь до глубины 750 - 1500 м, а Антарктическое циркумполярное течение достигает дна. [2]
Поверхностные течения образуют в субтропич. Пассатного и Гольфстрима и холодного Канарского теч. [3]
Поверхностное течение, вторгающееся с водоема, следует преимущественно вдоль подветренного берега и достигает вершины залива. Придонное течение отклоняется от этого направления в сторону оси залива и тем больше, чем больше оно удаляется от подветренного берега. [4]
Поверхностные течения возникают под действием сил трения, возбуждаемых скольжением воздуха по водной поверхности. [5]
Поверхностные течения у внешней границы зоны примерно совпадают с направлением ветра, но постепенно отклоняются от этого направления и движутся параллельно берегу на береговой границе зоны. [6]
Поверхностные течения направлены в целом против часовой стрелки, перед выходом воды из заливов в Бассейн создаются слабые циклонические круговороты. Между этими круговоротами возникают антицик-лональные движения вод. Скорости течений в среднем 10 - 15 см / сек. Приливные течения в Горле и Мезенском заливе достигают 250 см / сек. Приливы имеют правильный полусуточный характер. Наибольшие приливы наблюдаются в Мезенском заливе. Наиболее сильное волнение отмечается в октябре-ноябре в северной части моря. [7]
Поверхностное течение и диффузия внутри кристаллической решетки твердого тела являются важными факторами при загрязнении графита продуктами расщепления в атомном реакторе. [8]
Поверхностное течение, вторгающееся с водоема, следует преимущественно вдоль подветренного берега и достигает вершины залива. Придонное течение отклоняется от этого направления в сторону оси залива и тем больше, чем больше оно удаляется от подветренного берега. [9]
Поверхностные течения у внешней границы зоны примерно совпадают с направлением ветра, но постепенно отклоняются от этого направления и движутся параллельно берегу на береговой границе зоны. [10]
Поверхностные течения возникают вследствие трения ветра о свободную поверхность воды, точнее говоря, главным образом вследствие переноса количества движения ветра на волны. Приведенные в движение слои воды получают вследствие вращения Земли отклонение вправо в северном полушарии и влево - в южном полушарии. В результате образуется морское течение, отклоненное от направления ветра вправо или влево, в зависимости от полушария. [11]
![]() |
Теоретическая ( 1 и экспериментальная ( 2 кривые степени вымывания исходной жидкости из ротора при проверке гипотезы о. слойном течении жидкости в ро-торе трубчатой центрифуги. [12] |
Теория поверхностного течения жидкости возникла в начале 50 - х годов применительно к осадительным центрифугам непрерывного действия со шнековой выгрузкой осадка. Согласно этой теории, поступающая в ротор суспензия не вытесняет весь объем жидкости, ранее заполнившей ротор, а растекается по цилиндрической поверхности, образуя тонкий сливной слой. Толщина сливного слоя имеет очень малую величину, измеряемую долями сантиметра, и зависит от высоты подпора, который образуется при переливе фугата через кольцевой борт ротора. [13]
Направление главных поверхностных течений по преобладающим ветрам и их наибольшая сезонная изменчивость в областях наибольшей сезонной изменчивости ветров - муссонных областях Индийского океана - показывают, что эти течения имеют преимущественно ветровое происхождение. Создаваемые ими сгоны и нагоны ( а также вариации атмосферного давления, осадки и испарение, термохалинное расширение и сжатие вод) создают упоминавшуюся выше динамическую топографию поверхности океана с перепадами высот порядка дециметров. Наибольшие отклонения вверх от равновесного уровня геоида имеются на западных перифериях океанов, особенно в субтропиках, а вниз - в околополярных районах. Перепад высот между ССТК и СПД в Атлантике равен 170 см, а в Тихом океане-120 см. Перепады высот поверхности океана и других изобарических поверхностей в нем создают в его глубинах горизонтальные разности давлений, порождающие бароградиентные глубинные течения. [14]
Наиболее изучены поверхностные течения ( рис. 7.16), представляющие собой систему гигантских круговоротов, движущихся в Северном полушарии по часовой стрелке, а в Южном - против. Между ними существует несколько меньших по масштабу круговоротов с движением в противоположных направлениях. Кроме более или менее постоянных, в океане возникают различные непостоянные и периодические течения. [15]