<?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/123456789/193">
<title>Морской гидрофизический журнал</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/193</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105147"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105146"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105145"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105144"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-12T14:00:41Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105147">
<title>Особенности теплообмена Черного моря с атмосферой в осенне-зимний период</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105147</link>
<description>Особенности теплообмена Черного моря с атмосферой в осенне-зимний период
Ефимов, В.В.; Савченко, А.О.; Анисимов, А.Е.
С использованием массива данных регионального реанализа атмосферной циркуляции за 50-летний период 1958 – 2007 гг. получены количественные оценки потоков явного и скрытого тепла на поверхности Черного моря в осенний и зимний периоды, а также статистические характеристики величин суммарного потока тепла. Построены синоптические композиты термобарических полей, соответствующих экстремальному выхолаживанию Черного моря. Установлено, что такое выхолаживание происходит в условиях формирования антициклонической области с центром, расположенным северо-западнее Черного моря. Как в осенний, так и в зимний период к экстремальному выхолаживанию моря приводит вторжение холодного воздуха с северо-востока. Получена отрицательная корреляционная связь между зимними среднесезонными значениями потока тепла и индексом Североатлантического колебания (САК). Показана зависимость повторяемости дней с экстремальными потоками от фазы САК: наиболее часто выхолаживание повторяется в отрицательную фазу.; З використанням масиву даних регіонального реаналізу атмосферної циркуляції за 50-річний період 1958 – 2007 рр. отримані кількісні оцінки потоків явного та прихованого тепла на поверхні Чорного моря в осінній та зимовий періоди, а також статистичні характеристики величин сумарного потоку тепла. Побудовані синоптичні композити термобаричних полів, які відповідають екстремальному вихолоджуванню Чорного моря. Встановлено, що таке вихолоджування відбувається в умовах формування антициклонічної області з центром, розташованим на північний захід від Чорного моря. Як в осінній, так і в зимовий період до екстремального вихолоджування моря призводить вторгнення холодного повітря з північного сходу. Отримано негативний кореляційний зв'язок між зимовими середньосезонними значеннями потоку тепла та індексом Північноатлантичного коливання (ПАК). Показано залежність повторюваності днів з екстремальними потоками від фази ПАК: найбільш часто вихолоджування виникає під час негативної фази.; Quantitative estimates of sensible and latent heat fluxes on the surface of the Black Sea in autumn and winter, and statistical characteristics of the total heat flux values are obtained using regional reanalysis data on the 50-year (1958 – 2007) period of atmospheric circulation. Synoptic composites of thermobaric fields corresponding to extreme cooling of the Black Sea are constructed. It is found that such cooling of the Black Sea occurs when the anticyclonic area with its center located to the northwest of the Black Sea is formed. Both in autumn and winter extreme cooling of the sea is a result of cold air surge from the northeast. Negative correlation between the winter average seasonal values of the heat flux and the North Atlantic Oscillation (NAO) index is obtained. Dependence of extreme flux recurrence upon the NAO phase is shown: cooling is repeated most frequently during the negative phase.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105146">
<title>Оптические характеристики вод южной части Атлантического океана в районе 20° восточной долготы, 37 – 55° южной широты</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105146</link>
<description>Оптические характеристики вод южной части Атлантического океана в районе 20° восточной долготы, 37 – 55° южной широты
Маньковский, В.И.
На океанографическом разрезе, выполненном в южной части Атлантического океана по 20° в. д. от 37° до 55° ю. ш., измерены оптические характеристики вод – показатель ослабления направленного света, индикатриса рассеяния света, индекс цвета воды, глубина видимости белого диска. Высокая пространственная изменчивость всех оптических характеристик на разрезе обусловлена наличием зон подъема и опускания вод. В южной и северной частях разреза связь коэффициента асимметрии индикатрисы рассеяния с показателем рассеяния различна. Связь суммарного показателя рассеяния с показателем рассеяния в данном направлении имеет максимальную корреляцию на угле 4,5°. По индикатрисам рассеяния рассчитан состав взвеси на разных глубинах в зонах подъема и опускания вод.; На океанографічному розрізі, виконаному в південній частині Атлантичного океану по 20° с. д. від 37° до 55° п. ш., виміряні оптичні характеристики вод – показник ослаблення направленого світла, індикатриса розсіяння світла, індекс кольору води, глибина видимості білого диска. Висока просторова мінливість всіх оптичних характеристик на розрізі обумовлена наявністю зон підйому та опускання вод. У південній та північній частинах розрізу зв'язок коефіцієнта асиметрії індикатриси розсіяння з показником розсіяння різний. Зв'язок сумарного показника розсіяння з показником розсіяння в даному напрямі має максимальну кореляцію на вугіллі 4,5°. За індикатрисами розсіяння розрахований склад суспензії на різних глибинах в зонах підйому та опускання вод.; On the oceanographic section carried out in the southern part of the Atlantic Ocean along 20° E from 37 to 55° S, measured are the following water optical characteristics: beam attenuation coefficient, light scattering function, water colour index, Secchy disk depth. High spatial variability of all the optical characteristics on the section is conditioned by presence of water upwelling and downwelling. Relations between the assymetry coefficient of light scattering function and the total scattering coefficient are different in the southern and northern parts of the section. The relation between the total scattering coefficient and scattering coefficient in this direction is of maximum correlation at the angle 4.5°. Suspension structure on different depths in the zones of water upwelling and downwelling is calculated based on light scattering functions.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105145">
<title>Карбонатная система вод реки Черной и зоны биогеохимического барьера река Черная – Севастопольская бухта (Черное море)</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105145</link>
<description>Карбонатная система вод реки Черной и зоны биогеохимического барьера река Черная – Севастопольская бухта (Черное море)
Моисеенко, О.Г.; Хоружий, Д.С.; Медведев, Е.В.
Проведенный анализ карбонатной системы вод р. Черной на основе данных экспедиционных исследований 2008 − 2011 гг. позволил выявить сезонные изменения концентраций компонентов карбонатной системы, общего растворенного неорганического углерода и величины равновесного парциального давления углекислого газа в водах реки. Установлено, что соотношения компонентов карбонатной системы, концентрации общего растворенного неорганического углерода и величины равновесного парциального давления углекислого газа в зоне смешения речных и морских вод изменяли характер на противоположный по сравнению с теми же параметрами речных вод. Рассчитанные характеристики биогеохимического барьера р. Черная – Севастопольская бухта (контрастность, градиент, ширина) позволяют использовать компоненты карбонатной системы как индикаторы маргинального фильтра. Вклад р. Черной в бюджет неорганического углерода Севастопольской бухты составляет 2250 − 2300 т неорганического углерода в год.; Проведений аналіз карбонатної системи вод р. Чорної на основі даних експедиційних досліджень 2008 – 2011 р. дозволив виявити сезонні зміни концентрацій компонентів карбонатної системи, загального розчиненого неорганічного вуглецю та величини рівноважного парціального тиску вуглекислого газу у водах річки. Встановлено, що співвідношення компонентів карбонатної системи, концентрації загального розчиненого неорганічного вуглецю і величини рівноважного парціального тиску вуглекислого газу в зоні змішання річкових і морських вод змінювали характер на протилежний в порівнянні з тими ж параметрами річкових вод. Розраховані характеристики біогеохімічного бар'єру р. Чорна – Севастопольська бухта (контрастність, градієнт, ширина) дозволяють використовувати компоненти карбонатної системи як індикатори маргінального фільтра. Внесок р. Чорної до бюджету неорганічного вуглецю Севастопольської бухти складає 2250 – 2300 т неорганічного вуглецю на рік.; Analysis of the Chernaya River carbonate system based on the data of expeditionary research in 2008 – 2011 permits to reveal seasonal changes in concentrations of the carbonate system components, total dissolved inorganic carbon and the value of carbon dioxide equilibrium partial pressure. It is found that the ratios of carbonate system components, concentrations of total dissolved inorganic carbon and the values of carbon dioxide equilibrium partial pressure in the zone of river and sea waters’ mixing change their characters to the opposite one as compared to the same parameters of the river waters. The calculated characteristics of the "Chernaya River – Sevastopol Bay" biogeochemical barrier (contrast range, gradient, width) permit to use the carbonate system elements as indicators of a marginal filter. Contribution of the Chernaya River to the inorganic carbon budget of the Sevastopol Bay is 2250 – 2300 t of inorganic carbon per year.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105144">
<title>Использование данных сканера SEVIRI для оценки температуры поверхностного слоя Черного моря</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105144</link>
<description>Использование данных сканера SEVIRI для оценки температуры поверхностного слоя Черного моря
Акимов, Е.А.; Станичный, С.В.; Полонский, А.Б.
Данные сканера SEVIRI использованы для восстановления температуры поверхностного слоя Черного моря. Выполнено сравнение температуры поверхности моря, полученной спутниковым сенсором и измеренной дрифтерами. Среднеквадратическое отклонение разности этих температур составило 0,45 К. Разработана методика уменьшения ошибки восстановления поверхностной температуры моря, основанная на статистической обработке данных и применении параметризации перепада температуры в скин-слое с использованием данных о скорости приводного ветра, рассчитанных с помощью системы атмосферного моделирования SKIRON. Полученная линейная зависимость разности дрифтерных и спутниковых данных от скорости ветра позволила снизить общую ошибку восстановления температуры поверхностного слоя моря до 0,29 К для ночных измерений.; Дані сканера SEVIRI використані для відновлення температури поверхневого шару Чорного моря. Виконано порівняння температури поверхні моря, отриманої супутниковим сенсором і виміряної дрифтерами. Середньоквадратичне відхилення різниці цих температур склало 0,45 К. Розроблено методику зменшення помилки відновлення поверхневої температури моря, засновану на статистичній обробці даних і застосуванні параметризації перепаду температури в скін-шарі з використанням даних про швидкість приводного вітру, розрахованих за допомогою системи атмосферного моделювання SKIRON. Отримана лінійна залежність різниці дрифтерних і супутникових даних від швидкості вітру дозволила знизити загальну помилку відновлення температури поверхні моря до 0,29 К для нічних вимірювань.; SEVIRI scanner derived data are used to retrieve sea surface temperature of the Black Sea. Sea surface temperatures resulted from satellite sensor and drifters’ measurements are compared. Standard deviation value of the differences between these temperatures constitutes 0.45 K. A technique for decreasing the error of the sea surface temperature retrieval is developed based on data statistical processing and temperature drop parameterization in the skin layer using the surface wind velocity data simulated due to the SKIRON atmospheric modeling system. The obtained linear dependence of difference between the drifters’ and satellite data upon the wind velocity permits to decrease general error of the sea surface temperature retrieval up to 0.29 K for night time measurements.
</description>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
