Волновой процесс
(в стиле "хоку")
Процесс волновой
Проявляется в мире,
Мир изменяя.
Волны повсюду -
От края и до края
Нашей Вселенной.
Принцип утряски -
Или шаг к равновесью
При нарушении.
Принцип создания
Тел и объектов из тьмы,
Вновь разрушение.
Принцип единства -
Всей Вселенной законы
Универсальны.
И.В. Мелекесцев
Институт вулканической геологии и геохимии ДВО РАН
683006, Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9
(по материалам статьи К.А.Рогачева,
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева)
Аннотация. В настоящем сборнике отсутствуют оригинальные статьи по водным вихрям в океанах, так как в составе его авторского коллектива нет специалистов-океанологов. Однако было бы неправильным совсем обойти проблему океанических вихрей, поскольку исследованиями последних десятилетий XX в. выявлено и описано большое количество подобных форм. Тем более, что океанические вихри могут в первом приближении служить и моделью некоторых типов литосферных вихрей, рассмотрению которых в значительной мере и посвящен настоящий сборник.
Большой интерес вызывает недавно опубликованная статья К.А.Рогачева [1], где приводятся данные о причинах возникновения, параметрах и динамике океанических вихрей у тихоокеанского побережья Камчатки. Они наблюдались там с 80-ых годов с научно-исследовательских судов и спутников, включая антициклонические вихри 2001-2002 гг. (рис. 1, 2) Камчатского течения.
|
Рис.1. Камчатка и Камчатское течение с борта космического корабля "Шатл" (высота 382 км, март 2001 г.). Справа в центре – антициклонический вихрь в поле льда в Кроноцком заливе. Рис.1,2,3 из статьи К.А.Рогачева (2003). Стрелкой показано направление вращения вихря.
|
Камчатское течение и течение Ойясио, служащее по сути его продолжением, идут более чем на 2000 км вдоль Камчатки и Курильских островов и переносят основную часть воды в пределах 150-200 км от их берегов. Максимальная скорость буев, дрейфующих в Камчатском течении, за сутки >1 м/с, а средняя – 0.5 м/с. Геострофический перенос массы воды Камчатским течением – 6-16 Мт/с. (Основная причина геострофического переноса – формирование потока вод градиентом давления и силой Кориолиса).
Антициклонические вихри течений Камчатского и Ойясио имеют в поперечнике 150-200 км. В Ойясио они формируются в субарктической фронтальной зоне к В от Японии и мигрируют на СВ. В ходе формирования вихри избирательно вытягивают теплую и соленую воду из промежуточных слоев течения Куросио или фронтальной зоны для своего ядра и движутся вдоль Курило-Камчатского глубоководного желоба против течения Ойясио до проливов Буссоль или Крузенштерна. На этом пути их теплое и соленое ядро постепенно исчезает и замещается холодным и более пресным.
Антициклонические вихри Камчатского течения возникают не в заливах Камчатки, а движутся из Камчатского пролива на ЮЗ. Средняя скорость дрейфа одного из таких вихрей с января по июнь 2002 г. была равна ~7 см/с. Его траектория изображена на рис.2.
|
Рис.2. Траектория антициклонического вихря Камчатского течения с января по июнь 2002 г. Расположение океанографических разрезов (см. рис.3) в Авачинском – март 1992 г. и Камчатском – апрель 1991 г. заливах. |
В 2002 г. "семейство" камчатских вихрей включало не менее 10 форм. Масса холодной воды в одном из них (глубиной 1000 м и диаметром 150 км) – около 7х107 Мт, он переносит в среднем ~2 Мт/с водной массы.
Разрезы солености и температуры антициклонического вихря Камчатского течения, полученные 21 апреля 1991 г. в Камчатском заливе, приведены на рис.3.
Рис.3. Разрезы солености (вверху) и температуры через вихрь Камчатского течения, выполненные 21 апреля 1991 г., в Камчатском заливе.
|
Аналогичные антициклонические вихри были обнаружены и описаны также для течения Ойясио (рис.4), а еще раньше, в конце 80ых гг. ХХ в., в Авачинском заливе Тихого океана [2, 3]
Рис.4. Вихри у южных Курильских островов. Слева – в мае 2000 г., когда здесь располагался самый крупный антициклонический вихрь, который наблюдался в регионе; справа – в апреле 2001 г. (из работы Рогачев, Гогина, 2001).
|
ЛИТЕРАТУРА
1. Рогачев К.А. Камчатское течение // Природа. 2003. № 2. С.45-49.
2. Рогачев К.А., Гогина Л.В. Вихри течения Ойясио // Природа. 2001. № 12. С.34-42.
3. Храпченков Ф.Ф. Особенности гидрологической структуры вод в районе Авачинского залива зимой 1989 г. // Океанология. 1991. Т.31. Вып.6. С.940-954.