- •Министерство аграрной политики украины
- •Керчь, 2009 г.
- •Содержание
- •Введение 4
- •1. Основные физические факторы
- •Список использованной литературы 63 Введение
- •1. Основные физические факторы биологической и рыбопромысловой продуктивности
- •Пространственное распределение океанографических характеристик
- •Изменения основных океанографических характеристик во времени
- •Циркуляция вод в океане
- •Образование зон повышенной биологической и рыбопромысловой продуктивности
- •Методика промысловых прогнозов
- •Оперативный прогноз
- •Прогностические уравнения района Новошотландского шельфа банки Джордес (обозначения в тексте)
- •Краткосрочный прогноз
- •(Хамсы, шпрота и ставриды) с гидрометеорологическими параметрами (условные обозначения в тексте)
- •Долгосрочный прогноз
- •Связь первичной продукции в западной части Черного моря (в) с индексами атмосферной циркуляции (обозначения в тексте)
- •I. Вертикальные профили океанографических характеристик. Определение слоя максимального градиента. Гидрологические разрезы.
- •II. Построение t, s – кривых и определение свойств водных масс.
- •III. Определение суммарного ветрового воздействия по эффективному направлению.
- •IV. Описание факсимильной синоптической карты
- •V. Построение кумулятивных (интегральных) кривых гидрометеорологических характеристик
- •VI. Расчет коэффициентов разложения барического поля в ряд по полиномам чебышева.
- •VII. Матрицы переходных вероятностей
- •VIII. Разделение рядов значений на равновероятные классы
- •IX. Прогноз по уравнениям регрессии
- •По дисциплине «Гидрометеорологическое обеспечение морского рыболовства»
- •I. Построить океанографический разрез, найти значение и слой максимального градиента температуры на одной из станций разреза.
- •II. Построить t, s – кривые для одной из станций тропической Атлантики и одной черноморской. Определить экстремумы температуры и солености на t, s – кривых в качестве признаков водных масс.
- •III. По уравнению Зверева определить индекс суммарного ветрового нагона при следующих исходных данных.
- •IV. Рассчитать и построить кумулятивную (интегральную) кривую.
- •VI. Рассчитать коэффициенты разложения в ряд поля атмосферного давления по полиномам Чебышева – а00, а01, а10.
- •VIII. Рассчитать границы 3-х равновероятных классов (низкие значения – н, средние – с и высокие – в по принципу: , с «от» - «до», в).
- •IX. Дать прогноз по нижеследующим прогностическим уравнениям (по два уравнения на вариант).
- •Список использованной литературы
- •© Валентин Алексеевич Брянцев
I. Вертикальные профили океанографических характеристик. Определение слоя максимального градиента. Гидрологические разрезы.
В координатах «характеристика – глубина» строится график температуры или солености (Т0С, S‰). По виду графика ориентировочно определяются горизонты наибольшего изменения характеристики – слой скачка температуры или солености (термоклин и галоклин). Затем вычисляется градиент по общему правилу:
где Т1 – температура верхнего выбранного горизонта,
Т2 - температура нижнего выбранного горизонта,
Н – разница глубин горизонтов.
Аналогично вычисляется градиент солености. При неопределенности предварительной оценки максимального градиента по виду графика повторяется расчет на сопредельных слоях (выше- и нижележащих).
Гидрологический разрез строится в координатах «расстояние между станциями – глубина». В этой двумерной плоскости на горизонтах наблюдений каждой станции проставляются значения температуры (или солености), по указанным данным проводятся изолинии.
Пример
Гидрологический разрез по данным наблюдений температуры воды в северо-западной части Черного моря, по широте 440.
№ станц. |
12 |
6 |
7 |
1 |
Долгота(вост) |
31020 |
32000 |
32050 |
34000 |
Н, м |
Температура |
|||
0 |
24,16 |
24,08 |
24,18 |
24,20 |
10 |
23,88 |
23,60 |
23,69 |
20,74 |
20 |
14,78 |
15,97 |
21,60 |
8,16 |
30 |
10,94 |
8,15 |
9,66 |
7,39 |
50 |
7,38 |
7,12 |
7,14 |
7,23 |
75 |
7,34 |
7,80 |
7,55 |
7,36 |
100 |
7,48 |
8,14 |
8,06 |
8,08 |
150 |
8,48 |
8,60 |
8,56 |
8,58 |
200 |
8,64 |
8,68 |
8,66 |
8,68 |
Уже по значениям температуры мы видим, что наиболее медленно температура с глубиной уменьшается на станции № 12, однако в пределах всего разреза максимальный градиент температуры будет находиться в слое 20-30 метров на станции 6 и 7, а на станциях 12 и 1 – на горизонте 10-20.
II. Построение t, s – кривых и определение свойств водных масс.
В координатах «соленость (ось Х) – температура (ось У)» строится график по данным указанных характеристик на океанографической станции с обозначением глубины каждой T, S – точки. По виду кривой и точкам экстремальных значений определяются глубины расположения водных масс и их характеристики.
Пример.
Горизонт |
0 |
50 |
75 |
100 |
150 |
200 |
300 |
500 |
750 |
1000 |
Т0 |
27,09 |
26,18 |
22,32 |
20,54 |
17,95 |
15,45 |
12,45 |
8,57 |
6,21 |
4,92 |
S‰ |
35,70 |
36,40 |
36,44 |
36,31 |
36,45 |
36,42 |
35,53 |
35,03 |
34,90 |
34,90 |
График этих характеристик позволяет визуально и по экстремальным значениям выделить три типа вод:
В пределах слоя 0-50 м водная масса имеет высокую температуру и быстро увеличивающуюся с глубиной соленость.
Слой 50-200 м характерен стабильно высокой соленостью и обычным для открытого океана снижением температуры с глубиной.
От 200 до 1000 м происходит снижение температуры и солености до наименьших значений.
Значения экстремумов обозначим по следующей схеме (где положительные обозначены буквой В, отрицательные – Н):
Характеристики |
Т |
S |
||
Экстремумы |
В |
Н |
В |
Н |
Водные массы |
|
|
|
|
А |
+ |
|
|
|
В |
|
|
+ |
|
С |
|
+ |
|
+ |
Тип А соответствует верхнему прогретому слою, существующему в открытой тропической зоне Мирового океана без существенных изменений по сезонам, характерному максимальной температурой. Промежуточная водная масса (тип В) с максимумом солености (слой 50-200 м) образуется в этих широтах за счет интенсивного осолонения вод при испарении. Нижний слой (200-1000 м) представляет собой океанскую глубинную воду (С) с наименьшими на данной станции значениями температуры и солености.
