Ввиду мелкого вертикального масштаба, обусло ходимостью моделировать большие глубины-——до 7 лись заведомо большие высоты волн, что не менял подхода к берегу вследствие рефракции и позвол угол подхода. Запись колебаний уровня производилась в 25 с помощью пластинчатых датчиков сопротивления МПО-2. На основании записей определялись высота гре ложбины, а также время добегания волны в разли дели от постоянной, наиболее мористой точки, взя По показаниям датчиков уровня были построены вающие положения гребней волны при подходе ее к различном положении волнопродуктора. Как оказал источника длинных волн не влияет на угол подхода волна цунами всегда подходит к берегу фронтально ствует о преобладающем влиянии рефракции на ор Данные об изменении высоты волн при движени глубин к берегу показали, что высота их уменьшает жения по большим глубинам вследствие рассеяния Рост высоты за счет мелководья начинается с словами, волна начинает чувствовать дно значител она выходит на материковую отмель. На модели воспроизводились волны с периодом что в натуре соответствует 15—20 мин. Длина этих в определена по формуле с= Урй. Длина начальной бине 4000 м — около 200 км. Таким образом, на мод волны, соответствующие реальным цунами. Прихо волны к берегу предшествовало понижение уровня показали эксперименты, характерно для цунами, в результате резкого поднятия дна океана. Получив граничное условие — угол подхода во мелкомасштабной модели, — М. И. Кривошей пер шие исследования по определению границ и слоя крупномасштабную модель. Крупномасштабная модель изображала часть лива площадью 90х45 км* в масштабах: горизон 224