Геофизические процессы и биосфера: статья

АМПЛИТУДНЫЕ ДЕЛЬТА-ФАКТОРЫ И СДВИГИ ФАЗ ПРИЛИВНЫХ ВОЛН ДЛЯ ЗЕМЛИ С ОКЕАНОМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Е.А. СПИРИДОНОВ
О.Ю. ВИНОГРАДОВА
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Журнал: Геофизические процессы и биосфера
Том: 18
Номер: 2
Год: 2019
Страницы: 5-15
УДК: 550.34.01
DOI: 10.21455/GPB2019.2-1
Ключевые слова: амплитудные дельта-факторы, земные приливы, океанический гравиметрический эффект, программа прогноза земных приливов ATLANTIDA3.1
Аннотация: Представлены результаты расчета значений амплитудных дельта-факторов и сдвигов фаз полусуточных и суточных приливных волн для вращающейся самогравитирующей эллипсоидальной неупругой Земли с океаном; дано краткое описание методики их вычисления. Построены карты распределения обсуждаемых приливных параметров для волн M2 и K1 по территории России, выделены зоны с экстремальными и общепринятыми значениями. Проведено обсуждение выявленных особенностей распределений амплитудных факторов и сдвигов фаз на территории нашей страны.
Список литературы: Спиридонов Е.А. Программа анализа данных земноприливных наблюдений ATLANTIDA3.1_2014 // Наука и технологические разработки. 2014. Т. 93, № 3. С. 3-48.

Спиридонов Е.А. Результаты сравнения прогнозных значений параметров земных приливов с данными наблюдений // Сейсмические приборы. 2015а. T. 51, № 2. С. 31-43.

Спиридонов Е.А. О влиянии диссипации и выбора модели строения Земли на качество прогноза параметров земных приливов // Сейсмические приборы. 2015б. T. 51, № 3. С. 47-58.

Спиридонов E.A. Поправки в числа Лява на относительные и кориолисовы ускорения и их зависимость от широты // Геофизические процессы и биосфера. 2016a. Т. 15, № 1. С. 73-81.

Спиридонов Е.А. Амплитудные дельта-факторы второго порядка и их зависимость от широты // Геология и геофизика. 2016б. № 4. С. 796-807.

Спиридонов Е.А. Амплитудные дельта-факторы и сдвиги фаз приливных волн для Земли с океаном // Геофизические процессы и биосфера. 2017. T. 16, № 2. С. 5-54. https://doi.org/10.21455/gpb2017.2-1

Спиридонов Е.А. Приливные числа Лява 2-го и 3-го порядков // Геофизическое процессы и биосфера. 2018. T. 17, № 2. С. 71-94. https://doi.org/10.21455/gpb2018.2-5

Спиридонов Е.А., Виноградова О.Ю. Результаты комплексного моделирования океанического гравиметрического эффекта // Сейсмические приборы. 2017. Т. 53, № 1. С. 66-80. https://doi.org/10.21455/si2017.1-5

Спиридонов Е.А., Юшкин В.Д., Виноградова О.Ю., Афанасьева Л.В. Программа прогноза земных приливов ATLANTIDA3.1_2014: Новая версия // Наука и технологические разработки. 2017. Т. 96, № 4. С. 19-36. [Темат. вып. «Прикладная геофизика: Новые разработки и результаты. Ч. 2. Навигация и космические исследования»]. https://doi.org/10.21455/std2017.4-2

Carrère L., Lyard F., Cancet M., Guillot A., Roblou L. FES2012: A new global tidal model taking taking advantage of nearly 20 years of altimetry // 20 years of altimetry: Proc. of Meeting. Venice, 2012.

Dehant V., Defraigne P., Wahr J.M. Tides for a convective Earth // J. Geoph. Res. 1999. V. 104, N B1. P. 1035-1058.

Petit G., Luzum B. (eds). IERS Conventions. Frankfurt am Main: Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, 2010. 179 p. (IERS Tech. Note; N 36).

Tamura Y. A harmonic development of the tide generating potential // Bull. D’Inf. Marées Ter. Bruxelles, 1987. N 99.

Wenzel H.G. The nanogal software: Earth tide data processing package Eterna3.30 // Bull. D’Inf. Marées Ter. 1996. V. 124. P. 9425-9439.