Андрей Монин - Черные приливы

Тут можно читать онлайн Андрей Монин - Черные приливы - бесплатно полную версию книги (целиком) без сокращений. Жанр: sci-ecology, издательство Молодая гвардия, год 1984. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Черные приливы
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Молодая гвардия
  • Год:
    1984
  • Город:
    Москва
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    3/5. Голосов: 11
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 60
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Андрей Монин - Черные приливы краткое содержание

Черные приливы - описание и краткое содержание, автор Андрей Монин, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
О наиболее крупных катастрофах супертанкеров, о конкретных последствиях этих катастроф, о мерах борьбы с нефтяным загрязнением и научных прогнозах, связанных с ним, рассказывают член-корреспондент АН СССР А. Монин и старший научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова В. Войтов.

Черные приливы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Черные приливы - читать книгу онлайн бесплатно, автор Андрей Монин
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Свыше 99,9 процента энергии, определяющей погоду и климат и, в частности, приводящей в движение воды Мирового океана, дает Солнце. Прохождение солнечной энергии через атмосферу сопровождается ее участием в целом ряде процессов, в результате чего теряется практически половина этой энергии. Из того количества солнечной энергии, которое поступает к поверхности океана, определенная часть отражается от нее, а остальная проникает в океан. Если же в океане разлилась нефть, то отражающая способность океанской поверхности из-за нефтяной пленки становится другой и солнечного света отражается тогда значительно больше.

Изучение спектральных коэффициентов отражения нефти показало, что пленка нефти практически во всех участках спектра света отражает больше, чем морская вода (приблизительно в два раза при нормальном падении луча). Имеется спектральный участок (10–11 микрон), где коэффициент отражения от нефтяной пленки в 4 раза больше, чем коэффициент отражения морской воды. Поскольку в этом спектральном участке оптический контраст системы нефть — вода наибольший, то для обнаружения нефтяного загрязнения с успехом применяются углекислотные лазеры, работающие на близких длинах волн. В зависимости от угла падения солнечных лучей величина отраженной энергии меняется (чем ниже Солнце над горизонтом, тем процент отражения больше). Американский ученый Е. Андерсон, проводивший эксперименты по измерению коэффициентов отражения в условиях гладкой водной поверхности и безоблачного неба, показал, что когда солнце находится в зените, то отражается 3 процента солнечной энергии, а при высоте 5 градусов — около 42 процентов. Впрочем, эти работы показали, что если поверхность океана взволнованна, то при малой высоте солнца доля отраженного света будет меньше, чем в случае невзволнованной поверхности.

Таким образом, наличие нефтяной пленки на поверхности моря существенно уменьшает долю солнечной энергии, проникающей в толщу океанских вод. Входящая в воду солнечная радиация частично рассеивается, а также поглощается, превращаясь в тепло, причем в верхнем водном слое толщиной в 1 сантиметр поглощается до 20 процентов всей радиации. Слой воды толщиной в 100 сантиметров поглощает не менее 60 процентов приходящей радиации.

Одновременно наличие нефтяной пленки создает увеличение температуры верхних слоев воды, особенно у самой поверхности океана. Темпы увеличения поверхностной температуры в этих случаях зависят от многих факторов, но прежде всего от толщины нефтяной пленки. Экспериментально показано, что «тонкая» нефтяная пленка (толщиной менее 1 миллиметра) на поверхности моря с температурой 22 градуса через 10 часов обеспечивает увеличение поверхностной температуры приблизительно на градус. Более «толстая» нефтяная пленка через то же время дает заметно больший эффект: поверхностная температура повышается уже на несколько градусов.

Как известно, водная среда обладает значительной теплоемкостью (теплоемкости равных объемов воды и воздуха относятся как 3000:1). Запасая тепло, океан постепенно отдает его атмосфере, в частности значительная часть тепла расходуется на испарение воды.

Чтобы испарить 1 кубический сантиметр морской воды, нужно затратить 600 калорий тепла. За год с поверхности океана испаряется слой воды толщиной около 1,1 метра, то есть на испарение метровой водной толщи расходуется тепло, равное 60 тысячам калорий на квадратный сантиметр. Именно потери тепла за счет испарения и составляют наибольшую расходную часть в тепловом балансе океана. Экспериментально показано, что скорость переноса водяного пара через границу раздела вода — воздух снижается, если поверхность океана покрыта нефтяной пленкой. Более того, пленка толщиной порядка 400 микрон может свести скорость этого переноса практически к нулю. Наличие нефтяной пленки сказывается на влагообмене по-разному при различных скоростях ветра. При малых скоростях ветра такого уменьшения не наблюдается.

Атмосфера воздействует на океан главным образом динамически. Это воздействие характеризуется потоком количества движения, передаваемого поверхности океана дующим над ней ветром. Как показали лабораторные опыты, результаты которых приводит академик В. Шулейкин в монографии «Физика моря», наличие нефтяной пленки на спокойной поверхности воды практически не влияет на передачу количества движения (импульса) от ветра к воде. Однако это вовсе не означает, что нефтяная пленка не оказывает влияния на обмен импульсом между атмосферой и океаном. Суть в том, что поверхность океана весьма редко бывает спокойной. Если же она взволнована, то нефтяная пленка ее «выглаживает».

На «молекулярном» уровне такое явление выглядит следующим образом. При действии ветра на водную поверхность, на которой плавает нефть, молекулы нефти в толще пленки приходят в колебательное движение, перемещаясь вверх и вниз. Указанные молекулы очень громоздки и обладают сложным пространственным строением, что ведет к появлению в пленке внутреннего трения, благодаря которому и происходит поглощение энергии волн. Количество энергии, которое отнимает нефтяная пленка, меняется обратно пропорционально квадрату периода волн. Поэтому основные волны нефтяными пленками не гасятся, нефть поглощает энергию только вторичных, третичных и других волн, образующихся на поверхности основных, то есть «выглаживает» мелкие волны, тем самым изменяя аэродинамические свойства поверхности океана. В результате передача импульса от ветра к воде уменьшается. Приведем приближенные расчеты В. Шулейкина, показывающие соотношение энергии волн и поглощающего эффекта пленки: при ветре 15 метров в секунду энергия волн возрастает приблизительно на 50 эрг в секунду на 1 квадратном сантиметре поверхности моря; между тем нефтяная пленка поглощает не менее 480 эрг в секунду на ту же единицу поверхности моря при периоде волн 0,5 секунды.

Следует отметить также еще один момент влияния нефтяной пленки на обмен импульсом между океаном и атмосферой. Передаваемое от ветра к воде количество движения «усваивается» океаном двояким образом: часть его идет на возбуждение в верхнем слое океана течения, которое называют дрейфовым, другая часть передается ветровым волнам. Если же на поверхности моря разлить пленку, то мелкие волны «выгладятся», однако согласно одному из фундаментальных законов физики присущее им количество движения исчезнуть не может. Оно передастся дрейфовому течению: скорость поверхностного дрейфа воды возрастет. Таким образом, наличие нефтяной пленки на поверхности океана, помимо ослабления обмена импульсом между атмосферой и океаном, приводит также к перераспределению передаваемого от ветра к воде количества движения между дрейфовым течением и волнами.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Андрей Монин читать все книги автора по порядку

Андрей Монин - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Черные приливы отзывы


Отзывы читателей о книге Черные приливы, автор: Андрей Монин. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x