аналогии с такими генераторами предполагается, что и рассматри- ваемая гармоническая составляющая циркуляции (1) под воздей- ствием фактора (/ будет изменять амплитуду и частоту своих ко- лебаний, т. е. : А () ==а () эт ( а--Ф () (3) Завиисмости амплитуды и начальной фазы колебаний от фактора ( принимаются линейными: а (0)==а (1+-К/7), (4) $ (О)==фд -К о2 к, ° (5) где К, и КФ — соответственно доли начальной амплитуды и пе- риода колебаний, изменяемые воздействием фактора (/. Преобразование гармоники (1) (под воздействием фактора //) после подстановки (2), (4) и (5) в (3) выразится формулой` А(=е1--Коэт (0 Н9 т ( -ва - Зк К, 5т ( --Ф,). (6) Для анализа свойств функции (6) из нее можно выделить а=а [1 + Козт (0 -) () 7= Л Зк К,Л со5 (И - Ф,), ° (8) <— 2 ‚ 9) Ю + 2к К, И) соз (ё + ф) где а И Г — исходные частоты колебаний параметра А и фак- тора (/. е ^ — Значения а, |, т соответствуют по смыслу амплитуде, частоте и периоду гармонических колебаний, но в отличие от них изменяют ся во времени. В каждый момент времени Т; они показывают, ка кими были бы амплитуда, частота и период колебаний функци А(0) при прекращении с этого момента изменений фактора (/. Для построения функций (2), (6)— (9) и анализа`их особенно стей период исходной гармоники А выбран равным году, наиболе ярко проявляющемуся го всех гидрометеорологических процессах Период воздействующего на эту гармонику фактора (/ принят рав ным Н годам. Остальные параметры подбирались с целью отчет 12 „—-