р у д и К, с одинаковыми периодами, но со сдвигом фаз. Подобные зависимости отмечаются также для колебаний сивности зонального переноса в средней тропосфере ум широт евразийской части северного полушария для измен ` двухлетнего цикла [6]. Х 7 «частотной» зависимости 9 - ° — — — живает и реакция перепа _ ° 9_4‘ `\\ — ления между Азорскими Р @^ е\ Ми и Исландией на возд ‹_& / — стдельной геомагнитной 7 - ‚ ° о7оо [20}. ‚ \ оее Если рассматриваемый -- \\\„е® ‚ — ” «*% — тер воздействия гелиокосм и — — ее факторов на циркуляцию 5 | ! 1 | | _ | — сферы имеет место в дейс 78 ‚° 76 70 ‚ йу / ности и развит достаточн ко, то понятие «гармоника Рис. 2. Связь длины периода первой сущим ей постоянством — гармоники Т, в колебаниях интен- — колебания может оказат Ёнвно:;и ЗОЪ:::ЛЕ›:ОЙ Ц:ЕКУ;!:Ё;ШШИВ ловным или ограниченны р]‹)›іднаме;ъг::нсёъ'?е ча%тире северного менении, Более пОодход полушария с индексом геомагнитной ЭТОМ случае, возможно, ‚ возмущенности Кр термин «виртуальная гар и в действительности не ° даемый, но способный проявиться как «гармоника» в случ кращения колебаний гелиокосмических факторов. При этом баниях атмосферных процессов целесообразно искать знач периодов и характер изменения этих периодов во времени янием гелиокосмических факторов. Реальное движение атмосферы можно представить как ность множества взаимодействующих между собой элеме циркуляционных составляющих, непрерывно и в разной меняющих амплитуду и период своих колебаний под возд гелиокосмических факторов. Для качественной оценки воз результата взаимодействия таких составляющих был пр простейший расчет их интерференции без учета сопутствую фектов и сил, действующих в условиях реальной атмосфе риоды исходных гармоник выбраны равными соответствен му и двум годам. Годовой период в ходе гидрометеорологических элеме ражен всюду вследствие годового хода солнечной радиаци летний период виртуальной гармоники может возникать вс инерции в процессе теплообмена между атмосферой и 132