Cтраница 1
Горизонтальный градиент давления в пограничном слое опять определяется своей величиной во внутренней области, где вязкость жидкости несущественна. [1]
Таким образом, горизонтальные градиенты давления полностью определяются величиной геострофической скорости I /, заданной далеко от границы. [2]
![]() |
Схема трубки Пито - Прандтля. [3] |
Сопровождающие это изменения горизонтальных градиентов давления приводят к изменениям скорости и направления ветра. На характеристики ветра влияют также силы вязкости ( внутри пограничного слоя) и силы инерции. В движениях большого масштаба весьма велика роль Кориолиса силы. Они часто сопровождаются междуширотным обменом воздуха, играющим важную роль в формировании погоды и климата. [4]
Над Прибалтикой летом уменьшаются горизонтальные градиенты давления воздуха, обусловливая заметное снижение скорости ветра. [5]
![]() |
Нарастание двухмерного пограничного слоя вдоль плоской пластины. [6] |
Однако в пограничном слое атмосферы горизонтальный градиент давления, который в слоях ниже градиентной высоты лишь частично уравновешивается силой Кориолиса ( см. рис. 1.13), перевозбуждает среду и противодействует росту пограничного слоя. [7]
Мы заранее ожидаем, что для интересующих нас движений горизонтальный градиент давления одинаков по порядку величины с силой Кориолиса. [8]
![]() |
Вертикальное давление на элементарную массу воздуха.| Направление силы барического градиента.| Составляющие вектора угловой скорости ( О. [9] |
Результирующий вектор этих сил называется горизонтальным барическим градиентом ( горизонтальным градиентом давления) и обозначается др / дп, где п - нормаль к некоторому контуру постоянного горизонтального давления. Горизонтальный барический градиент является вынуждающей силой, вызывающей горизонтальное движение воздуха. [10]
Изменение вектора ветра во времени вызывается двумя факторами: во-первых, изменениями горизонтальных градиентов давления и, во-вторых, изменениями интенсивности турбулентности, а стало быть, изменениями коэфициента турбулентной вязкости. [11]
Изменение вектора ветра во времени вызывается двумя факторами: во-первых, изменениями горизонтальных градиентов давления и, во-вторых, изменениями интенсивности турбулентности, а стало быть, изменениями коэфициента турбулентной вязкости. [12]
Горизонтальная геострофическая скорость, определяемая ( 2.8.24 а, б), перпендикулярна горизонтальному градиенту давления. [13]
Так, например, при применении уравнений гидродинамики к изучению атмосферных движений важно получить горизонтальный градиент давления по возможности точным, потому что горизонтальный градиент гораздо меньше вертикального, а значит одна и та же абсолютная ошибка даст в горизонтальном градиенте несравненно большую относительную ошибку, чем в вертикальном. [14]
Из дифференцирования уравнения (2.3) по х или у видно, что изменение в вертикальном направлении горизонтального градиента давления зависит от горизонтального градиента плотности. [15]