7 2л этого коэффициента равным ‚ В формулах для расчета величины коэффициента обмен структурным данным, подобных формуле (3), можно испо вать результаты изучения структуры ветра лишь в тех слу когда эти исследования производились не в фиксирова а в подвижной точке потока, переносимой его горизонтал скоростью [например, с воздушных шаров, как это де Леттау и Швердфегер (ГеЙац иппй, 5мег@есег, 1936; Ге 1939) и др.]. Для определения интенсивности турбулентног мена по данным регистрации структуры ветра в фиксирова точке формула (3) не годится. Более обоснованной формулой для расчета коэффици турбулентного перемешивания является формула Е. С. Ля (1948, 1950). Ее применение для исследования атмосферной турбу ности с помощью самолетов рассмотрено в работах А. С. Ду (1949, 1959, 1959а) и Л. Т. Матвеева (1958а, 19586), а мощью воздушных шаров — в работах П. А. Воронцова ( 1956, 1960). ‚ Анализируя кинематические процессы, обусловливаю турбулентный обмен в атмосфере, Е. С. Ляпин вывел б точное уравнение турбулентной диффузии, чем известное нение Фикка. Носледнее выводится на основании гипо о пропорциональности потока субстанции ее градиенту. гипотеза, в подтверждение которой имеются лишь некот экспериментальные данные, приводит к сравнительно гр схематизации процессов. Так, допускается мгновенное ра странение субстанции от источника, что при описании про с малым масштабом времени делает применение уравн Фикка принципиально невозможным. Более подробно это прос рассматривается в работе А. С. Монина (1955). В результате своих исследований Е. С. Ляпин получи перболическую систему уравнений турбулентного. перемеш ния, в то время как уравнение Фикка является, как изве параболическим. Но, несмотря на столь принципиальное р чие, подробный анализ показывает, что в ряде случаев реш уравнений дают численно близкие между собой резуль Этот факт в первую очередь и объясняет то обстоятель что для многих случаев исследования атмосферной турбул ности уравнение Фикка хорошо согласуется с эксперимен ными данными. 76