
- •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
IV. Описание факсимильной синоптической карты
При описании факсимильной карты приземного анализа выполняются следующие определения:
количества барических образований (циклонов, депрессий, антициклонов);
размеров главного циклона;
количества фронтальных образований;
скорости и направления ветра в выбранных точках.
Количество циклонов условно включает с фронтальными образованиями, остальные зоны низкого давления, обозначенные соответствующими символами, относим к депрессиям. К антициклонам причисляем все обозначенные области высокого давления.
Размеры главного циклона (наиболее выраженного) определяется по длине продольной и поперечной оси, с учетом масштаба 1:107 (1 мм=10 км). Размеры осей измеряются в пределах замкнутых изобар с условием пересечения обеими центра циклона.
В количество фронтальных образований включаем: теплый и холодный фронты в циклоне (одно образование), фронт окклюзии, фронт на периферии антициклона.
Определение скорости и направления ветра выполняется в нескольких точках, обозначенных на карте. Направление ветра (откуда) оценивается с точностью до румба (N, NE, E, SE и т.д.). Оно совпадает с направлением изобар и, в соответствии с законом Бейс-Балло, низкое давление находится слева от направления ветра в северном полушарии, высокое справа; в южном полушарии – наоборот.
Скорость геострофического ветра определяется по эмпирической формуле:
где - широта (определяется с точностью до градуса);
Р – разница давлений в мб (5 или 4 мб);
n – расстояние между изобарами в градусах меридиана.
Расстояние между изобарами рекомендуется измерить в мм, затем определить количество градусов меридиана (с точностью до десятых), приходящиеся на 1 мм на данной широте, и полученное значение умножить на расстояние.
После определения геострофического ветра находим скорость реального ветра, умножив величину геострофического на 0,7.
Дополнительно рекомендуется описать другие особенности барического поля в произвольной форме.
V. Построение кумулятивных (интегральных) кривых гидрометеорологических характеристик
Прогноз межгодовых изменений метеорологических и гидрологических характеристик возможен на базе результатов исследований многолетних рядов с выявлением скрытых периодичностей или тенденций колебаний в пределах отдельных эпох. Последнее возможно при построении кумулятивных (интегральных) кривых, каждое значение которых является результатом последовательного сложения всех предшествующих аномалий данного ряда:
………………..
где
Хi – значения многолетнего ряда (i=1, 2, 3……..n);
- среднее значение ряда;
n – число членов.
При графическом изображении результатов расчетов можно выявить особенности эпох и наличие тенденций в многолетнем изменении характеристики.
Пример
Проанализируем с помощью построения кумулятивной кривой характер колебаний среднегодовой температуры воды в порту Одесса. Из многолетнего ряда наблюдений (1915-2000 гг) для примера расчета возьмем период с 1960 по 1970 год.
Годы
|
Т0 |
|
а
При построении кривой аК для
декады 1960-1970 гг можем отметить тенденцию
к повышению температуры в период с
1960 по 1963 и с 1965 по 1967, а также тенденцию
к снижению с 1963 по 1965-й и с 1967-го по
1970-й год.
|
1960 |
11,4 |
0,1 |
0,1 |
1961 |
12,1 |
0,8 |
0,9 |
1962 |
11,2 |
-0,1 |
0,8 |
1963 |
11,6 |
0,3 |
1,2 |
1964 |
10,3 |
-0,1 |
0,2 |
1965 |
10,6 |
0,7 |
-0,5 |
1966 |
12,7 |
0,8 |
0,3 |
1967 |
11,7 |
0,4 |
0,7 |
1968 |
11,1 |
-0,2 |
0,5 |
1969 |
10,6 |
-0,7 |
0,0 |
1970 |
11,1 |
-0,2 |
-0,2 |
|
Т0=124 |
|
|
n=11