Cтраница 3
Особенно большие приливы бывают в узких бухтах, где приливная волна, идущая из океана, сильно повышается. Например, в Гижигинской губе на Охотском море высота прилива достигает нескольких метров. [31]
![]() |
Кривые мощности, уровня и скорости прилива.| Проходящие ( передаваемые через разрезы сред. [32] |
Таким образом, понятие коэффициента мощности в виде созф для приливной волны приобретает реальное значение. [33]
Он часто наблюдается на реках, особенно во время вторжения приливной волны. Они показали, что, если только часть энергии волны рассеивается на фронте бора, остальная энергия может переноситься кноидальной волной. [34]
Им было установлено, что в большей части канала гребни приливных волн перемещаются почти параллельно самим себе и лишь в меньшей части канала благодаря появлению амфидромических точек распространение приливных волн носит более сложный характер. Эти исследования были продолжены Т. Я. Се-керж - Зенькович ( 1957), изучившей распространение приливных волн в проливе, у обоих устьев которого задаются режимы колебания уровня. [35]
Это явление напоминает распространение длинных гравитационных волн ( например, приливных волн), движущихся на мелком месте над плоским дном. [36]
При устройстве выпусков в м о р е следует учитывать высоты приливных волн. [37]
Исторически эта задача впервые возникла при математической обработке результатов наблюдений высоты приливной волны в данном месте, которая периодически повторяется с течением времени. Гармонический анализ высоты приливной волны позволил, дать долгосрочные предсказания ее величины, что весьма важно для мореплавания. [38]
Приближаясь к берегу, в зависимости от его очертаний и рельефа дна приливная волна нередко вырастает в десятки раз. В Магеллановом проливе она достигает 13 5 метров, в Ла-Манше - 12 3 метра, в Бристольском заливе ( Англия) превышает 14 метров. На нашем Дальнем Востоке, в одном из заливов Охотского моря - губе Пенжинской - приливы достигают 12 3 метра. [39]
Упрощение задачи интегрирования системы уравнений Лапласа достигается при отыскании периодических решений этой системы, что и соответствует исследованию приливных волн. [40]
Это решение было исследовано в качестве схематизированной модели образования приливов Северного Ледовитого океана в результате вхождения в него приливных волн из Атлантического океана. Котидальные карты, построенные на основании результатов интегрирования уравнения ( 3), позволили автору провести анализ характера распространения приливных волн в бассейне и сделать, в частности, вывод о томт что волна суточного периода вызывает лишь стоячие колебания. [41]
Из результатов особенно интересен обратный ход прилива и отлива, имеющий место при определенных предположениях; так как скорость приливной волны в канале зависит от его глубины, то наступление наибольшей высоты прилива ( полпой воды) запаздывает относительно моменту кульминации луны. Сужение канала вызывает в первую очередь увеличение амплитуды приливной волны; это явление также укладывается в теорию. [42]
Таким образом, при колебаниях масса газа, попадающего в цилиндр, увеличивается или уменьшается, в зависимости от фазы приливной волны. [43]
Исследуя приливы в неоднородной жидкости в связи с образованием внутренних волн, Сретенский ( 1949) показал, что интегрирование уравнений распространения приливных волн в неоднородной жидкости, когда ее плотность испытывает резкое изменение при пересечении некоторой сферической поверхности, приводится к интегрированию уравнений теории приливов однородной жидкости. Им был выполнен подробный анализ характера симметричных относительно оси шара колебаний двухслойной жидкости, покрывающей сплошь вращающийся шар или находящейся в полярном море. [44]
Им было установлено, что в большей части канала гребни приливных волн перемещаются почти параллельно самим себе и лишь в меньшей части канала благодаря появлению амфидромических точек распространение приливных волн носит более сложный характер. Эти исследования были продолжены Т. Я. Се-керж - Зенькович ( 1957), изучившей распространение приливных волн в проливе, у обоих устьев которого задаются режимы колебания уровня. [45]