О ДВИЖЕНИИ ПАССИВНОЙ ПРИМЕСИ В СТРАТИФИЦИРОВАННОМ ЗОНАЛЬНОМ ПОТОКЕ НАД ИЗОЛИРОВАННЫМ ПОДВОДНЫМ ГАЙОТОМ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В рамках трехслойной квазигеострофической модели в приближении f-плоскости проводится численное моделирование воздействия изолированной подводной возвышенности на движение поверхностных, подповерхностных и глубинных пятен пассивной примеси, переносимых вертикально однородным зональным стационарным течением. Исследуется влияние плотностной стратификации и скорости внешнего течения на размеры топографического вихря, формирующегося над возвышенностью. Выявлена роль первоначальных размеров и форм пятен примеси на результирующую картину распределения загрязнения в слоях.

Об авторах

М. В. Шатохин

Институт водных проблем Российской академии наук

Email: usif-9694@mail.ru
Москва, Россия

М. А. Соколовский

Институт водных проблем Российской академии наук; Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук

Email: sokolovskiy@iwp.ru
Москва, Россия; Москва, Россия

Список литературы

  1. Каменкович В.М., Кошаков М.Н., Мони А.С. Синоптические вихри в океане. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 512 с.
  2. Макаров В.Г. Вычислительный алгоритм метода контурной динамики с изменяемой топологией исследуемых областей // Моделирование в механике. 1991. Т. 5 (22). № 4. С. 83–95.
  3. Седов Л.И. Механика сплошной среды: учебное пособие. Т. 2. Гл. ред. физ.-мат. лит.,1976.
  4. Соколовский М.А. Моделирование трехслойных вихревых движений в океане методом контурной динамики // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 1991. Т. 27. № 5. С. 550–562.
  5. Abel S.M., Wu F., Primple S., Gerdts G., and Brandt A. Journey to the deep: plastic pollution in the hadal of deep-sea trenches // Environmental Pollution. 2023. V. 333. 122078. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122078
  6. Fischer V., Eisner N.O., Brenke N., Schwabe E., and Brandt A. Plastic pollution of the Kuril–Kamchatka Trench area (NW Pacific) // Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 2015. V. III. P. 399–405. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2014.08.012
  7. Taylor M.L., Gwinnett C., Robinson L.F., and Woodall L.C. Plastic microfibre ingestion by deep-sea organisms // Scientific Reports. 2016. V. 6. 33997. https://doi.org/10.1038/srep33997
  8. Sokolovskiy M.A., Verron J. Finite-core hetons: stability and interactions // Journal of Fluid Mechanics. 2000. V. 423. P. 127–154. 10.1017/S002211200001816' target='_blank'>https://doi: 10.1017/S002211200001816
  9. Shatokhin M.V. and Sokolovskiy M.A. Dynamics of passive admixture in surface and subsurface external deformation field above an ocean guyot // Moscow University Physics Bulletin. 2023. V. 78. № 3. P. 399–409. https://doi.org/10.3103/S0027134923030189
  10. Zhang D., Liu X., Huang W., Li J., Wang C., Zhang D., and Zhang C. Microplastic pollution in deep-sea sediments and organisms of the Western Pacific Ocean // Environmental Pollution. 2020. V. 259. 113948. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.113948

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML


Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).