Зависимость между критериальными величинами выражения (4.34) в области прямолинейных участков можно — представить в следующем виде: ` 16 (@ 14 |/°) = л18 (@Н/Ж") -- 16 т. (4.35) Поскольку прямые наклонены под углом 45° к осям координат, то значение и в выражении (4.35) принимается равным единице (хотя фактически для верхней прямой оно несколько больше, а для нижней прямой — несколько меньше единицы). Тогда эле- ментарный расход да дрейфового течения, охватывающего всю толщу воды, будет |9|== 0,012\ Н, (4.36) а элементарный расход разнонаправленного ветрового течения | 4 |== 0,0035// Н. (4.37) Отсюда следует, что средний элементарный расход дрейфового течения, охватывающего всю толщу воды, при прочих равных ус- ловиях в 3,43 раза больше абсолютного элементарного расхода разнонаправленного ветрового течения, т. е. іср = 3,43 !_‘7_; = 3,43 94 | -- 14 ). (4.38) Из этого соотношения следует, что при формировании одно- направленного ветрового течения вдоль одного из берегов водо- ема ширина охваченной им зоны должна быть в несколько раз меныше ширины зоны действия градиентного течения, а суммар- ная площадь сечения, охваченная дрейфовым течением, меньше площади сечения, охваченной градиентным течением встречного направления. Количественные — соотношения между этими величинами для любой схемы циркуляции, представленной в гл. 2, можно полу- чить, исходя из уравнения неразрывности и с учетом выражения (4.38). Пользуясь таким приемом, нетрудно убедиться, что ши- рина зоны, охваченной разнонаправленным ло глубине ветровым течением, обычно в 4—6 раз превышает ширину зоны, охвачен- ной, например, у наветренного берега однонаправленным по глу- бине ветровым течением. Площадь сечения, охваченная градпент- ным течением в таких условиях, оказывается в 2,0—2,5 раза больше, чем площадь сечения, охваченная дрейфовым течением. Причинами названных различий являются различия в степени турбулизации течения — значительно большая в зоне действия. разнонаправленного по глубине течения, чем в зоне действия од- новаправленного течения. 151