<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105108">
<title>Морской гидрофизический журнал, 2014, № 1</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105108</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105119"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105118"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105117"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105116"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-16T17:00:22Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105119">
<title>Численное моделирование циркуляции Мраморного моря в 2008 году с учетом ветра и водообмена через проливы Босфор и Дарданеллы</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105119</link>
<description>Численное моделирование циркуляции Мраморного моря в 2008 году с учетом ветра и водообмена через проливы Босфор и Дарданеллы
Демышев, С.Г.; Довгая, С.В.
На основе численной нелинейной модели циркуляции проведен эксперимент по формированию гидродинамической структуры вод Мраморного моря под влиянием ветра и водообмена через проливы. Получено, что при сильных северо-восточных ветрах влияние проливов и ветра обеспечивает образование антициклонического круговорота на севере бассейна и циклонического – на юге, при слабом и умеренном ветре того же направления сохраняется и усиливается S-образная структура фронтальной зоны. Ветер с юго-запада разрушает такую структуру. Так, при сильном ветре этой направленности круговороты в южной и северной частях моря меняют знак завихренности. В поверхностном слое при относительно умеренных и сильных ветрах c юго-запада течение может менять направление и распространяться от пролива Дарданеллы к проливу Босфор, при этом ниже 5 м в верхнем слое моря оно направлено с востока на запад.; На основі чисельної нелінійної моделі циркуляції проведено експеримент з формування гідродинамічної структури вод Мармурового моря під впливом вітру та водообміну через протоки. Отримано, що при сильних північно-східних вітрах вплив проток і вітру забезпечує утворення антициклонічного кругообігу на півночі басейну та циклонічного – на півдні, при слабкому та помірному вітрі того ж напрямку зберігається та посилюється S-подібна структура фронтальної зони. Вітер з південного заходу руйнує таку структуру. Так, при сильному вітрі цієї направленості кругообіги в південній та північній частинах моря змінюють знак завихореності. В поверхневому шарі при відносно помірних і сильних вітрах з південного заходу течія може змінювати напрям і розповсюджуватися від протоки Дарданелли до протоки Босфор, при цьому нижче 5 м у верхньому шарі моря вона спрямована зі сходу на захід.; Experiment on formation of hydrodynamic structure of the Marmara Sea waters influenced by wind and water exchange through the channels is performed based on the numerical nonlinear circulation model. It is revealed that at strong north-eastern winds, influence of the channels and wind provides formation of an anticyclonic gyre in the northern part of the basin and a cyclonic one – in the southern part. At weak and moderate wind of the same direction, the S-like structure of the frontal zone remains and increases. The south-western wind destroys such a structure. Thus, at strong wind of this direction the gyres in the southern and northern parts of the sea change the signs of vorticity. In the sea surface layer at relatively moderate and strong south-western winds, the flow can change its direction and propagate from the Dardanelles to the Bosporus. At the same time in the  sea upper layer the flow below 5 m is directed from east to west.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105118">
<title>Оценка коэффициента вертикальной турбулентной диффузии по данным CTD/LADCP-измерений в северо-западной части Черного моря в мае 2004 года</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105118</link>
<description>Оценка коэффициента вертикальной турбулентной диффузии по данным CTD/LADCP-измерений в северо-западной части Черного моря в мае 2004 года
Морозов, А.Н.; Лемешко, Е.М.
Приводятся осредненные по ансамблю станций профили частоты плавучести, вертикальных сдвигов измеренных и геострофических скоростей течений, рассчитанных по данным CTD/LADCP-измерений, выполненных в северо-западной части Черного моря в мае 2004 г. Оценки параметров вертикального перемешивания получены с использованием модели HWF86. Детально обсуждается методика расчетов. Получено, что скорость диссипации турбулентной энергии изменяется в пределах 10⁻¹⁰ – 2×10⁻⁹ Вт/кг в слое 70 – 500 м и имеет хорошо выраженный максимум в слое основного пикноклина. Коэффициент вертикальной турбулентной диффузии имеет значение 10⁻⁶ м²/с в центре пикноклина и увеличивается с глубиной по экспоненциальному закону, достигая 10⁻⁵ м²/с на глубине ~500 м.; Наводиться усереднені за ансамблем станцій профілі частоти плавучості, вертикальних зсувів виміряних і геострофічних швидкостей течій, розрахованих за даними CTD/LADCP-вимірювань, виконаних в північно-західній частині Чорного моря в травні 2004 р. Оцінки параметрів вертикального перемішування отримані з використанням моделі HWF86. Детально обговорюється методика розрахунків. Отримано, що швидкість дисипації турбулентної енергії змінюється в межах 10⁻¹⁰ – 2×10⁻⁹ Вт/кг в шарі 70 – 500 м і має добре виражений максимум в шарі основного пікноклину. Коефіцієнт вертикальної турбулентної дифузії має значення 10⁻⁶ м²/с в центрі пікноклину і збільшується з глибиною за експоненціальним законом, досягаючи 10⁻⁵ м²/с на глибині ~500 м.; Averaged over a set of stations, the profiles of buoyancy frequency and vertical shears of the currents’ measured and geostrophic velocities calculated by the data of CTD/LADCP-measurements carried out in the northwestern Black Sea in May, 2004 are represented. The estimates of vertical mixing parameters are derived using the HWF86 model. The method of calculations is discussed in details. It is found that the turbulent energy dissipation rate varies within the interval 10⁻¹⁰ – 2×10⁻⁹ W/kg in the 70 – 500m layer and has a well-pronounced maximum in the layer of main pycnocline. The coefficient of vertical turbulent diffusion is equal to 10⁻⁶ m²/s in the pycnocline center and increases with depth according to the exponential law achieving 10⁻⁵ m²/s on the depth ~500 m.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105117">
<title>Керченский пролив в осенний период 2011 года: результаты совместных комплексных исследований, выполненных в экспедиции МГИ НАН Украины и ЮНЦ РАН</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105117</link>
<description>Керченский пролив в осенний период 2011 года: результаты совместных комплексных исследований, выполненных в экспедиции МГИ НАН Украины и ЮНЦ РАН
Иванов, В.А.; Матишов, Г.Г.; Кушнир, В.М.; Бердников, С.В.; Чепыженко, А.И.; Поважный, В.В.; Степанян, О.В.
Представлены основные результаты комплексных исследований Керченского пролива, выполненных совместной экспедицией Морского гидрофизического института НАН Украины (МГИ НАН Украины) и Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) 26 – 29 сентября 2011 г. Комплексные океанографические и космические съемки охватывали всю акваторию проливной зоны, что позволило выявить закономерности динамики вод и структуры полей температуры, солености, концентрации суммарного взвешенного вещества в условиях осеннего сезона и переменного ветрового режима.; Представлені основні результати комплексних досліджень Керченської протоки, виконаних спільною експедицією Морського гідрофізичного інституту НАН України (МГІ НАН України) та південного наукового центру РАН (ПНЦ РАН) 26 – 29 вересня 2011 р. Комплексні океанографічні та космічні зйомки охоплювали всю акваторію проливної зони, що дозволило виявити закономірності динаміки вод і структури полів температури, солоності, концентрації сумарної зваженої речовини в умовах осіннього сезону та змінного вітрового режиму.; Basic results of complex research of the Kerch strait carried out by the joint expedition of Marine Hydrophysical Institute, NAS of Ukraine (MHI NAS, Ukraine) and Southern scientific center, RAS (SSC, RAS) on September 26 – 29, 2011 are represented. Complex oceanographic and space surveys covered the whole water area of the strait that permitted to reveal regularities of water dynamics, structure of temperature and salinity fields, and concentration of total suspended substance in the conditions of autumn season and a baffling wind regime.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105116">
<title>Суточный ход и межсуточные изменения содержания углекислого газа и растворенного неорганического углерода в прибрежных водах Черного моря</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105116</link>
<description>Суточный ход и межсуточные изменения содержания углекислого газа и растворенного неорганического углерода в прибрежных водах Черного моря
Хоружий, Д.С.; Коновалов, С.К.
На основании натурных исследований, выполненных в мае и июле 2010 г., а также в мае 2011 г., анализируются закономерности суточного хода и межсуточных изменений равновесного парциального давления углекислого газа (pCO₂) и концентрации суммарного растворенного неорганического углерода (TCO₂) в поверхностном слое прибрежных вод Черного моря. Обсуждается влияние гидрологических характеристик вод (температуры) и биологических процессов, а также динамики вод на суточный ход и межсуточные изменения pCO₂, TCO₂, а также разности pCO₂ в поверхностном слое воды и приводном слое атмосферы. Показано, что температура воды является основным фактором, влияющим на величину pCO₂, в период апвеллинга и летнего прогрева вод, тогда как в период весеннего прогрева вод в отсутствие апвеллинга можно предполагать преобладающее влияние первично-продукционных процессов.; На підставі натурних досліджень, виконаних в травні та липні 2010 р., а також в травні 2011 р., аналізуються закономірності добового ходу та міждобових змін рівноважного парціального тиску вуглекислого газу (pCO₂) та концентрації сумарного розчиненого неорганічного вуглецю (TCO₂) в поверхневому шарі прибережних вод Чорного моря. Обговорюється вплив гідрологічних характеристик вод (температури) та біологічних процесів, а також динаміки вод на добовий хід і міждобові зміни pCO₂, TCO₂, а також різниці pCO₂ в поверхневому шарі води та приводному шарі атмосфери. Показано, що температура води є основним чинником, що впливає на величину pCO₂, в період апвелінгу та літнього прогрівання вод, тоді як в період весняного прогрівання вод у відсутність апвелінгу можна припускати переважаючий вплив первинно-продукційних процесів.; Regularities of diurnal and inter-diurnal variations of carbonic acid (pCO₂) equilibrium partial pressure and concentration of total dissolved inorganic carbon (TCO₂) in the surface layer of the Black Sea coastal waters are analyzed based on in situ research in May and July, 2010, and in May, 2011. Influence of water hydrological characteristics (temperature), biological processes and water dynamics upon the diurnal and inter-diurnal variations of pCO₂, TCO₂ and differences of pCO₂ in the water surface layer and the atmospheric near-surface layer is discussed. It is shown that the water temperature is a basic factor influencing the value of pCO₂ during the periods of upwelling and water heating in summer, whereas during water heating in spring when upwelling is absent, influence of primary-production processes can be assumed to be dominating.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
