р ц у уд у глубиной. Для увеличения точности оценок величины А/ использовалась также пр «синоптического Дня» (а сотровие ау ($5шенпапа ег а!., 2014): для каждого моме времени производилось усреднение соответствующих величин, измеренных именн это время в разные дни выбранного синоптического интервала (5-7 дней). —1 о 1 2 Тетр. аё Оер(\ 0.31 т, °С 0.35 Ь') 1.00 °ЮОЗО -'°..........'°ооо Е Е° 0.75 % © © 0.25 * © —° ° Е 0.50 Ёо.2о $ & 0.25 @ 0.15 _.' ч - ° & 0.00 5.0.10 *° ° ° 5 5 0.05 *° —0.25 & 0.00 ф —0.5 0.0 0.5 Тетр. аЕ Оер!\ 0.31 т, °С Рис. 4. Слева: суточный (с полудня) цикл прироста температуры на глубинах 0,31 м 0,76 м. для «синоптического дня». Полупрозрачные линии представляют динамик температур для 6 дней, начиная с 20 июля. Шаг по времени — 10 мин. Маркеры тип «+» представляют вариации температуры, обусловленные лишь радиационным нагревом. Справа: 9-часовой (с 15:00) фрагмент суточной эволюции температур, включающий точки максимума для обоих глубин Результаты расчета параметра 6, который в первом приближении может б отождествлен с толщиной термически активного слоя, приведены на Рис. Рассчитанные для летнего периода значения коэффициента турбулентной диффузи варьировались в пределах (2-5) 105 м’/с, что в сотни раз превышает молекуляр значение. Следует также отметить важное преимущество предложенного метода оце толщины активного слоя и величины К, которое заключается в ВвозМоЖНо использования лишь небольшого (минимальное количество - 2) числа датчиков. | } © ® © Ф © ® © © Ф оФ ® * 3.0 © ^ ^ © © © ** © ® Рис 5. Динамика температурного профиля и глубины активного слоя 265