волны. В работе не ставилась 5 (@), м2/ @), м“/ (рад/ч) задача собрать как можно 10° 0_5 10 No2) больше — фактов — существо- 10} вания тех или иных видов. 10' 20 внутренних волн. На озерах Н_ЗЗ разного размера, формы и 10° : при разном комплексе гидро- метеорологических — условий 10 — важно установить — особен- \ К ности трансформации спек- 10-2] \No5 ° 20 тров внутренних волн и ` выяснить основные механиз- 1о-3) \\ мы генерации и диссипации —’\\ воЛН. ` Для решения этих задач были поставлены — экспери- менты на Ладожском, Онеж- ском и Красном озерах. В Рис. — 4,5.7. 5.7, Спектры - вертикальных — особенности полезными ока- смещений изотерм в озерах изотерм в зались наблюдения на 0©з. озерах Севан (1) и Красном (2) и мо- дельный спектр ГМ-75 (3). Большой Севан. На врезке дано распределение по глу- Для изучения особенно- бине частоты ВЯЙСЯЛЯ—*БРСКГ& ДПЯ 03ё- стей ВНУТРИВ(ЗЛНОВЫХ движе- ра Севан ` ний в оз. Севан были рассчи- таны частотные 5; (о) и 10°' 10° — 10Т а, рад/ч частотно-временные спектры колебаний течений, температуры воды 5 (@,!) и глубины залегания изотерм (рис. 4.5.7). По наблюдениям за температурой воды рассчитывалось распре- деление частоты No(2) ‚ а по дисперсионному соотношению — параметры внутренних волн, волновые числа, амплитуда, длина волны, фазовая и орбитальная скорости волн. В частности, весной термическая стратификация в озере выражена слабо, заметных внутриволновых движений в этот период нет. Наблюдаемые в мае колебания течений с периодом т = 18 ч, близким к инерционному (18,4 ч), представляют собой чисто инерционные колебания течений, генерированные резкими ТЕРМО-ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОЗЕРАХ 121 флюктуациями скорости. ветра, временные масштабы которых меньше 18 ч. Энергия инерционных колебаний уменышается вниз от поверхности. ‚ ‚ ‚ Летом — при — формировании ‚ устойчивой — термической стратификации вод отмечаются небольшое увеличение скорости течений (период осреднения 5 сут) и существенное увеличение дисперсии кинетической энергии течений 6 ? , которая в августе возрастает с 20 до 200 см“/с°. При этом анализ вероятностных характеристик ветра — — частотно-временного — инварианта Д (ш‚і)‚ средней скорости 17„ за синоптический период и кинетической энергии скорости ветра 8‚72 показал, что нет тен- денции к увеличению за этот же промежуток времени характе- ристик Й, и 63. Больше того, дисперсия колебаний скорости ветра со временем даже уменышается” Дисперсия колебаний температуры воды в озере имеет тренд, на фоне которого отмечаются колебания с синоптическим периодом (порядка 10 сут). ` . Ранее было показано (Филатов, 1991), что ветер оказывает влияние на квазипериодическое усиление общей: циркуляции в основной толще вод озера (0—20 м) с синоптическим периодом. При этом в центральной части озера происходит обострение термоклина ( Ар/Аз > 1 °С/м), а в летний период у восточного берега оз. Севан отмечаются зоны апвеллинга шириной несколь- ко километров. В период раннего лета, когда контрасты температуры поверхности воды и воздуха существенны, В верхнем слое озера в спектре колебаний тёмпературы воды и течений отмечаются суточные флюктуации, а позднее, когда неоднородности температуры воды и воздуха выравниваются, в спектре отмечаются полусуточные флюктуации. В июне толщина квазиоднородного слоя (эпилимниона) невелика, всего около 5 м, а в спектре колебаний течений и температуры отсутствуют суточные флюктуации. В летний период при наличии сущест- венной стратификации вод в спектре $(@,!) отмечаются энергонесущие зоны, соответствующие локальной инерционной частоте ,. Эти колебания представляют собой инерционно- гравитационные волны типа волн Пуанкаре, они — могут проявляться в изменении как температуры воды, так и в скорости течений. Колебания с периодом около 8 ч являются в этом случае