Приливно отливные течения примеры. Приливо-отливные течения

Периодические колебания уровня воды вызываются проявлением периодических сил притяжения Луны и Солнца — так называемыми приливообразующими силами. Приливно отливные колебания уровня охватывают практически всё побережье Мирового океана, и для краткости их называют приливами. Таким образом, приливные явления представляют собой динамические процессы в водах морей и океанов (в том числе и колебания уровня).
Предельный размах приливных колебаний уровня в каждом пункте заключается между наивысшими и наинизшими теоретическими уровнями, вычисляемыми расчётным путём. В зависимости от продолжительности приливно-отливного цикла различают:
— полусуточные приливы (П) — с периодом приблизительно в половину суток, т.е. имеющие в продолжение суток две полные и малые воды;
— суточные приливы (С) — имеющие в течение суток полную и малую воду;
— неправильные полусуточные (НП) — с заметной суточной разницей в значениях соответствующих экстремумов уровня;
— неправильные суточные (НС) — суточные приливы, которые при малых склонениях Луны становятся полусуточными при существенном уменьшении их величины;
— смешанные приливы — неправильные полусуточные и (или) неправильные суточные приливы.
Приливам свойственны следующие неравенства:
— суточные неравенства в высоте, представляющие собой разность высот двух последовательных полных или малых вод (для различных пунктов суточные неравенства имеют различные величины — от малозаметного различия в высотах смежных полных или малых вод до полного исчезновения одной полной и одной малой воды);
— полумесячные неравенства в высотах и величинах приливов (полумесячное неравенство, зависящее от фазы Луны, наиболее ярко проявляется в приливах полусуточного характера). Во время полнолуния величина полусуточных приливов бывает максимальной — наступают так называемые сизигийные приливы. В первой и третьей четвертях приливы имеют наименьшую величину — наступают квадратурные приливы;
— полумесячное неравенство, зависящее от склонений Луны и Солнца (тропическое неравенство) обычно является основным в суточных и неправильных суточных приливах, при больших склонениях Луны, приливы называются тропическими и отличаются большой величиной, во время прохождения Луны через экватор, приливы называются экваториальными и имеют малые величины;
— месячное неравенство приливов (параллактическое) проявляется в зависимости от расстояния между Землёй и Луной (перигей). Минимальные значения величин приливов наблюдаются при наибольшем расстоянии между Землёй и Луной (апогей).
Основным навигационным пособием, содержащим предвычисленные уровни по Мировому океану, являются таблицы приливов. Различают таблицы приливов календарного типа, издаваемые ежегодно на календарные даты, и таблицы постоянного действия, рассчитанные на много лет. Предвычисленные уровни в таблицах приводятся для морей России относительно наинизшего теоретического уровня (НТУ), а по зарубежным водам относительно нуль глубин, какие приняты на иностранных картах.

В пункте В на карте указана глубина: ГЛК = 4.7м, 30.05.определены следующие элементы прилива: hПВ =9.1м; tПВ = 03h27m; hМВ =0.5м; tМВ = 12h27m. Определить: высоту воды hзад в tзад = 10h12m и действительную глубину в этот момент.

Разность между нулём глубин и уровнем полной воды называется высотой полной воды hПВ. Разность между нулём глубин и уровнем малой воды называется высотой малой воды hМВ. Разность между высотами полной воды и следующей за ней малой называется величиной прилива В = hПВ hМВ. Время между двумя соседними моментами полной или малой воды называется периодом прилива.


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


роки классической навигации. Лоция.

18. Приливо-отливные явления

и их учёт в судовождении.

Поверхность океанов не находится в покое, а периодически меняет своё положение – колеблется. Это происходит под влиянием различных процессов и сил, которые можно объединить в следующие основные группы:

Геодинамические и геотермические явления в земной коре – землетрясения и моретрясения, извержения вулканов (цунами), поднятия и опускания суши (тектоника), поступления тепла через дно океана.

Механические и физико-химические воздействия на поверхность океана – солнечная радиация, изменение атмосферного давления, ветер, который вызывает сгонно-нагонные колебания, осадки, береговой сток и др.

Космические (астрономические) приливообразующие силы, которые являются основными в приливо-отливных явлениях.

Понятие о приливах и терминология

Приливо-отливными явлениями называются сложные волновые движения водяных масс океана. Следствием этих движений являются периодические изменения уровня и течений.

Возникают приливо-отливные явления вследствие действия между Землёй, Луной и Солнцем приливообразующих сил. Приливообразующая сила Луны в 2,17 раза больше, чем приливообразующая сила Солнца (из-за удалённости), поэтому основные черты приливо-отливных явлений определяются, главным образом, взаимным положением Земли и Луны.

Существенное влияние на величину и характер приливо-отливных явлений в каждом конкретном месте оказывают физико-географические условия: глубины, очертания берегов, наличие островов и другие. Вследствие влияния физико-географических условий характер приливов может меняться в очень широких пределах. Так, в Балтийском море они практически отсутствуют, в заливе Фанди, расположенном примерно на той же широте, колебания уровня достигают 18 метров.

Приливо-отливные явления характеризуются двумя основными факторами:

Изменениями уровня;

Приливо-отливными течениями.

Обе стороны этого процесса связаны между собой, однако, из-за отсутствия единой теории, приливо-отливные колебания уровня и приливо-отливные течения изучаются отдельно.

Приливо-отливные явления оказывают большое влияние на судоходство и безопасность мореплавания, поэтому информация о них регулярно публикуется в специальных пособиях. Чтобы правильно ими пользоваться для решения различных навигационных задач, судоводители обязаны хорошо представлять природу этого явления.

Приливные колебания можно изобразить графически.

На графике суточного прилива по оси абсцисс время, t , а по оси ординат высота прилива, h , над условно принятом уровнем – нулём глубин, 0гл.

Процесс повышения уровня моря называется прилив , понижения – отлив .

Наивысшее положение уровня при приливе называется полная вода ПВ, наинизшее при отливе малая вода МВ .

Разность между нулём глубин и уровнем полной воды называется высотой полной воды h ПВ.

Разность между нулём глубин и уровнем малой воды называется высотой малой воды h МВ.

Разность между высотами полной воды и следующей за ней малой называется величиной прилива

В = h ПВ - h МВ .

За нуль глубин на российских морских картах на морях с приливами принят наинизший теоретический уровень (НТУ) – самый низкий уровень, возможный по астрономическим условиям, то есть по взаимному расположению Земли, Луны и Солнца.

Время между двумя соседними моментами полной или малой воды называется периодом прилива.

В зависимости от величины периода, приливы делятся на суточные, полусуточные, смешанные, неправильные полусуточные, неправильные суточные и аномальные.

Суточные приливы (С) – такие, у которых средний период равен лунным суткам (24 часа 50 минут). Суточные приливы бывают, чаще всего, в Тихом океане.

Полусуточные приливы (П) – такие, у кото-рых период равен половине лунных суток (12 часов 25 минут). Полусуточные приливы наблюдаются вдоль Мурманского берега Баренцева моря, на большей части Белого моря и практически по всему Атлантическому океану.

У полусуточных приливов два раза в сутки наступает полная вода, ПВ и два раза малая вода, МВ. Так как обе ПВ и обе МВ имеют разную высоту, то их обозначают так:

ВПВ – высокая полная вода;

НПВ – низкая полная вода;

ВМВ – высокая малая вода;

НМВ – низкая малая вода.

Высоты ПВ и МВ полусуточных приливов над нулём глубин обозначают следующим образом:

h ВПВ – высота высокой полной воды;

h НПВ – высота низкой полной воды;

h ВМВ – высота высокой малой воды;

h НМВ – высота низкой малой воды.

Смешанные приливы – такие, у которых в течение лунного месяца период меняется с полусуточного на суточный. Смешанные приливы делятся на неправильные суточные (НС), у которых преобладает суточный период, и неправильные полусуточные (НП), у которых преобладает полусуточный период.

Аномальные приливы – такие, у которых характер подъёма и спада вод усложняется мелководьем, это суточные мелководные (СМ) и полусуточные мелководные (ПМ). Аномальные приливы наблюдаются в некоторых портах пролива Ла-Манш и в Белом море.

Величина прилива В в течение месяца меняется, и в некоторые дни достигает максимальной величины, а в другие – минимальной. Величина прилива меняется согласно с фазой Луны, то есть зависит от взаимного расположения Земли, Луны и Солнца.

Наиболее высокая полная вода и наиболее низкая малая вода, то есть максимальная величина прилива (В) наблюдается после полнолуний и новолуний, то есть когда Земля, Луна и Солнце находятся приблизительно на одной прямой линии, и приливообразующие силы Луны и Солнца складываются. Такие периоды называются сизигии (гр. sizigia – соединение).

Наиболее низкая полная вода и наиболее высокая малая вода, то есть минимальная величина прилива, наблюдается после I и после IV четвертей в фазах Луны. В это время Луна и Солнце располагаются приблизительно под прямым углом относительно Земли, и приливообразующие силы Солнца ослабляют приливообразующие силы Луны. Такие периоды называются квадратура (лат. quadratura – четвёртая часть, четверть).

На приливы оказывает влияние также и склонение Луны. При больших склонениях Луны приливы называются тропическими , а при прохождении Луны через экватор – экваториальными.

Промежуток времени между моментом верхней или нижней кульминациями Луны и моментом наступления полной воды на данном меридиане называется лунным промежутком – Тл.

Средний из лунных промежутков в дни сизигий, вычисленный из большого числа наблюдений, называется прикладной час порта – ПЧ.

Для характеристики приливов во времени применяются следующие термины:

t ПВ – момент полной воды;

t МВ – момент малой воды;

Т р – время роста уровня – время от момента малой воды до момента полной воды:

Т р = t ПВ – t МВ ;

Т п – время падения уровня – время от момента полной воды до момента малой воды:

Т п = t МВ – t ПВ ;

Т ст – время стояния уровня – время, в течение которого уровень, дойдя до определённой высоты, остаётся неизменным.

Российские таблицы приливов

Приливо-отливные явления в различных районах мирового океана изучены не одинаково. В зависимости от степени изученности, все пункты подразделяют на три группы:

Основные пункты (порты), для которых имеются подробные данные о приливах.

Дополнительные пункты, привязанные к основным, для которых расчёт приливов производится через основной пункт.

Пункты, для которых даются прикладные часы, по которым можно рассчитать моменты ПВ и МВ и их высоты, исходя из моментов кульминации Луны.

Океанографическим институтом ежегодно издаются Таблицы, по которым можно предвычислять моменты и высоты приливов. Таблицы приливов издаются в четырёх томах:

Том I . Воды европейской части России.

Том II . Воды азиатской части России.

Том III . Зарубежные воды. Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны.

Том IV . Зарубежные воды. Тихий океан.

Том I и том II состоят из трёх частей каждый:

Часть I - Приливы в основных пунктах.

Часть II - Поправки для дополнительных пунктов.

Часть III - Приливные течения.

Том III и том IV состоят каждый из двух частей:

Часть I - Основные пункты.

Часть II – Дополнительные пункты.

В начале каждого тома даны общие сведения о приливах, а в конце – вспомогательные таблицы и алфавитный указатель пунктов.

В разделе «Общие сведения» приводятся следующие данные:

Влияние гидрометеорологических условий на приливы;

Основные термины и обозначения;

Сведения о неравенстве приливов;

Критерии, определяющие характер приливов;

Примеры пользования таблицами приливов.

В таблицах приливов разных лет издания могут быть различия в общих сведениях, поэтому с ними необходимо знакомиться всякий раз при пользовании новыми таблицами.

В I части «Приливы в основных пунктах» приведены моменты и высоты полных и малых вод на каждые сутки данного календарного года для основных пунктов, перечень которых приведен в алфавитном порядке на обратной стороне обложки таблицы.

Во II части «Поправки для дополнительных пунктов» приведены поправки моментов и высот, вводя которые в выбранные из части I сведения о приливах в основном порту, можно получить данные о моментах и высотах ПВ и МВ в дополнительных пунктах.

Во «Вспомогательных таблицах» приведены:

Интерполяционная таблица для вычисления уровня на промежуточные между МВ и ПВ моменты;

Средние высоты сизигийных и квадратурных ПВ и МВ и средний уровень моря (СУМ) для некоторых пунктов;

Таблицы поправок среднего уровня моря на сезонные изменения и на атмосферное давление;

Таблицы перевода поясного времени в местное;

Таблицы перевода футов в метры;

Астрономические данные (фазы, склонение, перигей и апогей Луны).

Задачи, решаемые по таблицам

Определение момента и высоты полных и малых вод в основном пункте.

Определение высоты уровня прилива в любой промежуточный момент между МВ и ПВ в основном пункте.

Определение момента и высоты полных и малых вод в дополнительном пункте.

Определение высоты уровня прилива в любой промежуточный момент между МВ и ПВ в дополнительном пункте.

Преподаватель высшей категории Кисенков Владимир Ильич

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.вшм>

8437. Явления переноса 610.36 KB
Средняя длина свободного пробега молекул эффективный диаметр молекул эффективное сечение молекулы 3. Уравнение диффузии из молекулярнокинетических представлений. В тепловом равновесии величина средней кинетической энергии броуновской частицы ℰ пред совпадает со средней кинетической энергией одномерного движения молекул идеального газа: ℰ пред = и зависит только от температуры определяемой из опыта.Средняя длина свободного пробега молекулы.
21321. Сущность воспитания как социального явления 49.55 KB
Она изучает и решает проблемы воспитания обучения образования и развития человека возникающие на разных этапах его жизни в различных условиях социально-экономического и научно-технического развития общества которое постоянно ставит новые задачи в области образования и воспитания. Предметом педагогики является целостный гуманистический процесс воспитания и образования развития социально-активной личности подготовки ее к жизни и труду общественной деятельности с учетом общественно-экономической обстановки в стране. Личность в процессе...
2376. Физические процессы и явления в диэлектрических материалах 846.16 KB
Характерными особенностями любого диэлектрика являются поляризация в электрическом поле высокое удельное сопротивление незначительное рассеяние энергии электрического поля а также электрическая прочность т. способность противостоять сильным электрическим полям. Свойства диэлектриков в существенной мере могут зависеть от температуры и влажности окружающей среды от условий теплоотвода частоты и равномерности электрического поля степени однородности самого диэлектрика его агрегатного состояния и других факторов. Однако при...
19682. Учет текущих обязательств, учет расчетов по имущественному и личному страхованию 71.46 KB
Для определения себестоимости конкретного вида продукции производится классификация затрат по статьям калькуляции: сырье и основные материалы; возвратные отходы вычитаются; покупные изделия полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних организаций...
1300. Психологические явления и психологические факты 262.98 KB
Можно сказать что психология это наука о душе о внутреннем мире человека именно так переводится слово психология. Исследование внутреннего мира человека общих закономерностей его взаимодействия с внешним миром осуществляет специальная наука психология...
11435. Учет расчетов с персоналом по оплате труда, порядок оформления, синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда 35.81 KB
Разным категориям работников могут быть установлены различные системы оплаты труда. Например, общехозяйственному персоналу труд может оплачиваться повременно, а рабочим основного производства - сдельно. Положение об оплате труда утверждается приказом руководителя организации.
7667. Учет запасов 21.76 KB
Влияние специфики строительства на учет материалов. Особенности учета давальческих материалов в строительстве. На начальном этапе деятельности любой строительной организации после всех организационных вопросов заготавливаются запасы сырья и материалов необходимые для изготовления продукции. Характерной чертой строительства является использование значительного количества строительных материалов конструкций и деталей как по их номенклатуре так и в физическом выражении.
11445. УЧЕТ И АУДИТ ТМЗ 46.16 KB
Данные учета должны содержать всю необходимую информацию для осуществления контроля за полезным движением и рациональным использованием производственных запасов. Отсутствие четкого учета приводит к срывам контроля за наличием и расходом производственных запасов. Они должны находится в сфере влияния руководства предприятия.
4857. УЧЕТ ЗАПАСОВ 40 KB
Этого можно добиться путем экономии материалов и более эффективного их использования. Приобретение материалов в запас приводит к иммобилизации оборотных средств. Перед бухгалтерским учетом производственных запасов стоят следующие задачи: –контроль за сохранностью запасов на складах; – контроль за состоянием складских запасов; –документальное оформление всех операций по поступлению и расходу производственных запасов; – выбор обоснованной учетной политики в отношении метода оценки материалов; –определение всех затрат связанных с...
20016. Учёт материалов 42.24 KB
Непрерывность производства требует чтобы постоянно находилось на складах достаточное количество сырья и материалов для полного удовлетворения потребностей производства в любой момент их использования. Целью и задачами работы выступает изучение бухгалтерского учета материалов. 1 Понятие и характеристика материалов Согласно Положению по бухгалтерскому учету Учет материально-производственных запасов ПБУ 5 011 к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы1: используемые в качестве сырья материалов...

Периодические колебания уровня вызываются проявлением периодических сил притяжения Луны и Солнца - так называемыми приливообразующими силами.

Приливно-отливные колебания уровня охватывают практически всё побережье Мирового океана, и для краткости их называют приливами. Таким образом, приливные явления представляют собой динамические процессы в водах морей и океанов (в том числе и колебания уровня).

Основные понятия, связанные с приливами, заключается в определениях полной и малой воды, величины прилива и отлива как разницы между полными соседними и малыми водами, продолжительности роста и спада уровня (фазы прилива и отлива), продолжительности приливоотливного цикла.

Предельный размах приливных колебаний уровня в каждом пункте заключается между наивысшими и наинизшими теоретическими уровнями, вычисляемыми расчётным путём.

В зависимости от продолжительности приливно-отливного цикла различают:

Полусуточные приливы (П) - с периодом приблизительно в половину суток, т.е. имеющие в продолжение суток две полные и малые воды; - суточные приливы (С) - имеющие в течение суток полную и малую воду;

Неправильные полусуточные (НП) - с заметной суточной разницей в значениях соответствующих экстремумов уровня;

Неправильные суточные (НС) - суточные приливы, которые при малых склонениях Луны становятся полусуточными при существенном уменьшении их величины;

Смешанные приливы - неправильные полусуточные и (или) неправильные суточные приливы.

Особо следует выделить аномальные приливы, которые по отдельным признакам отличаются от перечисленных выше основных видов приливов.

Например, влияние мелководья может быть столь значительно, что к общему названию прилива добавляется название “мелководный”. При этом изменяется продолжительность времени роста и падения уровня.

В устьевых участках рек прилив по времени менее продолжителен, чем отлив.

Иногда влияние мелководья становится столь значительным, что на кривой полусуточных приливов появляются дополнительные полные и малые воды. Такие приливы встречаются редко, в частности, они наблюдаются в пунктах Портленд, Саутгемптон (пролив Ла-Манш) или на Белом море (явление “маниха”).
Другим примером искажения приливов местными условиями может служить явление под названием “бор” (маскарэ, поророкам) и характеризующееся тем, что прилив продвигается вверх по реке в виде волны или ряда волн с очень резким подъемом уровня.

Приливам свойственны следующие неравенства:

суточные неравенства в высоте, представляющие собой разность высот двух последовательных полных или малых вод (для различных пунктов суточные неравенства имеют различные величины - от малозаметного различия в высотах смежных полных или малых вод до полного исчезновения одной полной и одной малой воды);

полумесячные неравенства в высотах и величинах приливов (полумесячное неравенство, зависящее от фазы Луны, наиболее ярко проявляется в приливах полусуточного характера). Во время полнолуния величина полусуточных приливов бывает максимальной - наступают так называемые сизигйные приливы. В первой и третьей четвертях приливы имеют наименьшую величину - наступают квадратурные приливы;

полумесячное неравенство, зависящее от склонений Луны и Солнца (тропическое неравенство) обычно является основным в суточных и неправильных суточных приливах, при больших склонениях Луны, приливы называются тропическими и отличаются большой величиной, во время прохождения Луны через экватор, приливы называются экваториальными и имеют малые величины;

месячное неравенство приливов (параллактическое) проявляется в зависимости от расстояния между Землёй и Луной (перигей). Минимальные значения величин приливов наблюдаются при наибольшем расстоянии между Землёй и Луной (апогей).

Нуль глубины" и "Поправка глубины".

Нулём глубин называется условная поверхность, от которой даются отметки глубин на мopcких навигационных картах.

Действительная глубина в любой точке может быть определена путём алгебраического суммирования глубины Нк, указанной на карте, с высотой h мгновенного приливного уровня моря, определённого по Таблицам приливов.

В большинстве случаев в качестве нулей глубин выбираются наинизшие уровни, но возможны случаи, когда действительная глубина окажется меньше отметки, показанной на карте. В Таблицах приливов на эти дни даются отрицательные высоты малых вод, которые и надо вычитать из отметок глубин на карте.

В Таблицах приливов и на отечественных морских картах на иностранные воды сохраняются те же нули глубин, какие приняты на соответствующих иностранных картах. Вследствие этого Таблицы приливов могут быть использованы при работе с любыми иностранными картами.

Основным навигационным пособием, содержащим предвычисленные уровни по Мировому океану, являются таблицы приливов. Различают таблицы приливов календарного типа, издаваемые ежегодно на календарные даты, и таблицы постоянного действия, рассчитанные на много лет. Предвычисленные уровни в таблицах приводятся для морей России относительно наинизшего теоретического уровня (НТУ), а по зарубежным водам относительно нулей глубин, какие приняты на иностранных картах

Явление прилива представляет собой волновое движение масс воды, причём приливная волна имеет большую длину. В зависимости от того, является ли приливная волна поступательной или нет, связь между течениями и колебаниями уровня будет различной. Кроме того, приливные течения, также как и приливные колебания уровня, зависят от характера прилива (полусуточный, суточный, смешанный), от рельефа дна, конфигурации береговой черты, размеров бассейна. На них большое влияние оказывает отклоняющая сила вращения Земли и сила трения.

Расчёты приливных течений для случая, когда фронт приливной волны располагается параллельно прямолинейной береговой черте, показывают, что скорость течения зависит от отношения расстояния рассматриваемой точки до берега к глубине моря. Это отношение оказывается наибольшим на границе материковой отмели, где и можно ожидать наибольших скоростей приливных течений.

На скорость приливных течений огромное влияние оказывает изменение ширины бассейна, наибольшие скорости наблюдаются в узких проливах, так как через них при распространении приливной волны проходят большие массы воды. Исходя из расчёта количества воды, которое должно пройти через пролив за половину периода приливной волны, можно рассчитать скорость приливного течения.

При учёте влияния отклоняющей силы вращения Земли приливные течения принимают характер вращательных, или круговых, то есть за полупериод они будут изменяться не только по величине, но и по направлению (рис.41).

Если от одной точки нанести вектора наблюдённых приливных течений за время полного периода прилива, то, соединив концы векторов, получим замкнутую кривую, которая в случае правильных приливов будет близка к эллипсу и представляет собой годограф приливного течения.

Форма годографа приливных течений может быть не только эллиптической, но и более сложной в зависимости от характера прилива и физико-географических условий района.

Теоретическое решение задачи с учётом вращения Земли оказалось весьма сложным и было выполнено приближённо для двух частных случаев:

1) Для случая распространения волны в узком канале бесконечной длины;

2) Для случая распространения волны на бесконечно большом вращающемся диске.

В первом случае решение даёт реверсивное приливное течение 11 .

Во втором - вращательное , с годографом векторов в форме эллипса и с поворотом векторов по часовой стрелке в cеверномполушарии и против часовой стрелки в Южном.

Действительные наблюдения показывают, что в проливах и вблизи береговой черты приливные течения имеют обычно реверсивный характер, а в удалении от берега - вращательный.

Трениео дно и между слоями воды оказывает существенное влияние на характер приливных течений. Влияние трения сказывается главным образом в нижнем слое (слое трения), толщина которого зависит от периода прилива и величины коэффициента турбулентного трения. Выше слоя трения приливные течения имеют тот же характер, что и при отсутствии трения.

Выше слоя трения годограф векторов течений направлен большой осью в направлении распространения волны, и максимальные скорости наблюдаются в моменты полной и малой воды (0 и 6 часов).

В слое трения эллипс приливного течения более узкий, большая ось эллипса повёрнута вправо (в северном полушарии ) относительно направления распространения волны и максимальные скорости наблюдаются раньше моментов полной (0 часов) и малой (6 часов) воды.

В теории влияния трения на приливные течения до сих пор остаётся много неясного.

Рис. 41. Годограф вращательного приливного течения

(Цифры показывают часы полной воды)

Так как теория приливных течений разработана слабо, она не даёт возможности предвычислять их теоретически. Поэтому для практических расчётов, так же как и в случае приливных колебаний уровня, используются результаты непосредственных наблюдений над течениями. Подвергая эти наблюдения обработке методом гармонического анализа или другими методами, можно получить данные для расчёта приливных течений на любой срок вперёд.

Практические методы обработки наблюдений над приливными течениями делятся на две группы:

Упрощённые методы (применяемые для расчёта течений при правильных приливах - полусуточных или суточных):

    проекционный метод;

    метод Северной гидрографической экспедиции;

    метод И. В. Максимова.

Точные , основанные на теории гармонического анализа приливов. Они могут быть использованы для расчёта приливных течений любого характера:

      Метод гармонического анализа;

      Штурманский метод.

Оба этих метода аналогичны одноимённым методам обработки наблюдений и предвычисления приливных колебаний уровня.

На пляже ввсе спокойно, можно купаться — сигнал красно-желтый флаг

Опасности обратных течений

Надо сказать, что обратные течения существуют в первую очередь на океанских пляжах, где пляжи не защищены рифами. — это в первую очередь пляжи , Легиана и Семиньяка. Если быть точнее это один огромный океанический пляж который растянулся на добрый десяток километров.

Обратное течение

Везде у берегов прилив и отлив сопровождаются течениями, называемыми приливо-отливными. Как правило, приливное течение начинается, когда вода, поднимаясь при приливе, достигла среднего уровня. Течение постепенно нарастает и достигает своего максимума – наибольшей силы в период самого высокого уровня. При отливе течение постепенно убывает и прекращается в момент среднего уровня воды. Далее начинается отливное течение – обратное течение, которое достигает своего максимума в самую малую воду и затем постепенно уменьшается и прекращается, когда уровень воды достигает среднего положения.

Приливы, приливные течения и волны образуют самое опасное явление Rip Current – обратное течение. Обратное течение является причиной 90-95 процентов случаев всех утоплений на морях и океанах. Rip current встречаются на всех без исключения океанских пляжах и на пляжах крупных морей.

В океане большие волны. Спасатели предупреждают

Что такое обратное течение и как оно образуется?

Когда на море прилив (все о приливах на Бали в статье « ») и волны постоянно накатываются на берег, вода не успевает уходить в море, но так как этот процесс необходим, то и возникают «коридоры» с сильным обратным течением по которым вся вода быстро уходит в море. Такие «коридоры» образуются непосредственно у берега и уходят в море.

Бывают коридоры с обратным течением устойчивые, они всегда возникают в одних и тех же местах, и не так опасны, потому что, как правило, про них знают все местные и подсказывают, куда не нужно ходить купаться. Но бывают так называемые flash rip currents, которые приходят и уходят, не имеют постоянной локализации, возникают спонтанно, то в одном месте, то в другом и с новым циклом прилива-отлива меняют свое местоположение. Такие рипы – обратные течения как раз и представляют смертельную опасность. Размеры «коридора» такого обратного течения обусловлены, величиной прилива, силой волн и рельефом дна. Частот коридор не широкий, всего 3-4 метра, и из него несложно выйти в одну или другую сторону. И скорость течения в большинстве рипов небольшая – около 5 км/ч, что не очень опасно. Однако на одном и том же пляже могут возникать обратные течения шириной до 50 метров! И если к этому еще добавить скорость в 15-20 км/ч, то, попав в такое обратное течение, если ты не знаешь, как с ним справиться и как необходимо поступать, то придется положиться только на Господа Бога.

Самое опасное то, что рип может возникнуть непосредственно у берега, где глубина по пояс и отдыхающие не могут и подумать о какой-либо угрозе утопления на такой глубине, но вдруг вы ощущаете сильнейшее течение, вас буквально приподнимает и с силой тянет в море. Все это происходит в десятке метров от ваших друзей, на глазах всех отдыхающих. Человек начинает усиленно бороться, но со стороны всем, кажется, что вы просто балуетесь. С таким сильнейшим течением бороться бесполезно, быстро кончаются силы, и конец может быть очень печальным. Самое опасное в обратном течении, то что оно может возникнуть практически внезапно и на небольшой глубине. Самая коварная глубина для неумеющих плавать — по грудь. Именно на такой глубине мы еще чувствуем дно, берег кажется рядом и ничего не может случиться, но именно на этой же глубине заканчивается жесткое сцепление с дном, тело в воде становится намного легче, и даже не при сильном течении, встать на ноги вы уже не сможете. Рипы – очень реальная опасность.

Что происходит, когда человек попадает в обратное течение? Его начитает тащить в открытый океан. Если рип широкий и скорость даже небольшая -5 км/ч, то сопротивляться бесполезно. Как раз и происходит такое обстоятельство, что люди, не знающие про обратное течение, начинают отчаянно сопротивляться и пытаться плыть именно в сторону берега, то есть против течения. У них, естественно, ничего не получается, возникает паника, быстро кончаются силы. С обратным течением не справляются спортсмены пловцы, в рипах немало утонуло атлетов, что уж говорить об обычных не подготовленных отдыхающих.

В следующей статье « » мы расскажем о правилах поведения при возникновении обратных течений, какие флаги и сигналы ставятся на пляжах и как их надо понимать.

  • Сергей Савенков

    какой то “куцый” обзор… как будто спешили куда то