ненных циклоид с характерными петлями (рис. 2.36,в). Если ФОт^у 0ор, ТО траектории частиц приобретают вид — обыкновенных циклоид со свойственными им точками возврата, соответствую- щими моментам полного равенства скоростей, имеющих встречное направление движения. В условиях, когда от >> 0ор, Ттраектории волновых движений частиц приобретают вид, напоминающий укороченные циклоиды „” т Лоё ›/‘ ` б ъ ` ° Х Рис. 2.2. Распределение волновых орбит у подводного откоса (по данным стационарной фотосъемки с обтюра- тором).! (рис. 2.3 6,в). Этот вид траекторий возникает в СВЯзи с Ттем, что продольные составляющие результирующих скоростей в верхней половине орбиты больше, а в нижней половине орбиты меньше, чем продольные составляющие волновой орбитальной скорости, на скорость переносного течения [103]. Знание расемотренной классификации траекторий — волновых движений частиц позволяет осуществлять обработку фото- и кино- снимков с целью оценки общих черт картины движения потока и определения его кинематических характеристик. По снимкам, например, легко определить контуры вихревых образований, на- правление вращения, относительные скорости и др. В области действия вихрей траектории волновых движений имеют вид циИк- лоид. В секторе, где направление вращения совпадает с направ- лением распространения волн, циклоиды обращены — вершинами к поверхности воды, а в диаметрально противоположном секторе — вершинами ко дну потока, как показано на рис. 2.3 г. ! На рис. 2.2 и подобных ему траектории движения частиц в водном потоке изображены (в отличие от оригинальных сиимков) пунктиром черного цвета или СПЛОШИЫМИ ЛИНИЯМИ. 50