Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2008. В.5. Т.1. С. 515-520

Гидродинамическая неустойчивость, обусловленная вращением и вязкостью

П.Б. Руткевич , П.П. Руткевич 
Институт космических исследований РАН, 117977, Москва, ул. Профсоюзная, 84/32
В работе описывается некоторая неустойчивость в атмосфере типа тонкого (верёвочного) смерча,
отличная от конвективной неустойчивости. Новая неустойчивость проявляется в атмосфере Земли при
выполнении определенных условий, в частности при наличии вращения и сил вязкости. Неустойчивость
имеет колебательный характер. Это означает, что рост возмущения на линейном этапе её развития сопро-
вождается колебаниями с частотой, сравнимой с инкрементом неустойчивости. На нелинейном этапе ко-
лебания в рассмотренных в работе случаях подавляются. Существование таких устойчивых образований
в атмосфере как торнадо и тайфун означает, что должна существовать некоторая неустойчивость, обу-
словливающая возникновение этих явлений. Однако хорошо известно, что на настоящий момент в гидро-
динамике (в изначально неподвижном воздухе) известна только одна неустойчивость - конвекция, но
она не в силах объяснить наблюдаемые явления и, по нашему мнению, эта новая неустойчивость может
быть ответственна за формирование этих структур. Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
№ 06-05-64275-а).
Полный текст

Список литературы:

  1. Интенсивные атмосферные вихри: Пер с англ. / Под ред. Л. Бенигсена и Дж. Лайтхилла. М.: Мир, 1985. 368 с.
  2. Заволженский М.В. Стационарная модель гидродинамической структуры смерча // Изв. РАН. ФАО. 2002. Т. 38. № 1. С. 56-63.
  3. Rutkevich P.B., Rutkevich P.P. On horizontal modes interaction in tornado structure // Singapore Journal of Physics. 2002. V. 19. No. 1. P. 99-111.
  4. Руткевич П.Б., Руткевич П.П., Розуменко Л.С. О происхождении воронки смерча: Пре- принт. М.: ИКИ РАН, 2002. № Пр-2074. 14 с.
  5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1988. С. 424.