Микропульсация ледника Туна, Шпицберген 1 С.В. Музылев, 2 Ю.Я. Мачерет, 3,4 А.В. Марченко, 1 Е.Г. Морозов, 2 И.И. Лаврентьев 1 Институт океанологии им.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Теоретические и натурные исследования сейшевых колебаний в озере под ледяным покровом (на примере оз. Валлунден, фиорд Ван Майен, Шпицберген) 1 Музылев.
Advertisements

Презентация к уроку по физике (11 класс) по теме: 11 класс. Презентация по физике на тему "Волновые явления".
ФЛУКТУАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАД ПОДЛЕДНИКОВЫМИ ОЗЕРАМИ АНТАРКТИДЫ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ICESat В.М. Котляков, Л.Н. Васильев, А.Б. Качалин, М.Ю. Москалевский, А.С.
Телегина А.А. Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова Использование методов дистанционного зондирования в задачах исследования снежного покрова.
1 ТЕМА УРОКА: ЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСФЕРЫ ДЛЯ ОБИТАТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ.
ДИНАМИКА ПОВЕРХНОСТИ ЛЕДНИКОВОГО ПОКРОВА АНТАРКТИДЫ В.М. Котляков, Л.Н. Васильев, А.Б. Качалин, М.Ю. Москалевский, А.С. Тюфлин Институт Географии РАН.
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ кафедра «Прикладная математика» Н.А. Кудряшов, Д.И. Синельщиков Трехмерные нелинейные волны в жидкости.
МОДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ШТОРМОВОГО ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКЕ Соколов А.Н. Лаборатория прибрежных систем Атлантическое.
Шматков В.А., доктор технических наук, профессор Белова К.В., аспирант Использование спутниковых наблюдений для оценки ледового плавания.
Форма, устойчивость и процессы в капле коллоидного раствора 5 курс НИЯУ МИФИ Карабут Т. А. Научный руководитель К. ф.- м. н. Лебедев - Степанов П. В.
Сила упругости. F упр mg Сила упругости – сила, возникающая при деформации тела и направленная противоположно направлению смещения частиц при деформации.
Автор проекта: Касаева Наиля Агзамовна. Что такое гидросфера? Сколько воды на Земле и как она образовалась. Каковы свойства воды? В каких состояниях находится.
Энергетический спектр вакансий и плавление А. Г. Храпак Объединенный институт высоких температур РАН, Москва NPP-2012, Москва, 7 декабря 2012.
Сила упругости. F упр mg Сила упругости – сила, возникающая при деформации тела и направленная противоположно направлению смещения частиц при деформации.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Сила упругости – сила, возникающая при деформации тела и направленная противоположно направлению смещения частиц при деформации.
Лекция 13 Волны 17/05/2014 Алексей Викторович Гуденко.
Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца цилиндрического потока Буринская Т.M., Шевелёв M.M. Институт космических исследований ИКИ – 2011.
1 аспирант кафедры нелинейной физики Шешукова С.E. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ САМОВОЗДЕЙСТВИЯ В СЛОИСТЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СТРУКТУРАХ И МАГНОННЫХ КРИСТАЛЛАХ Саратовский.
1: Единица измерения какой физической величины, совпадает с единицей измерения энергии? А) Мощности. B) Силы C) Веса D) Работы E) Импульса. 2: Какие из.
УРОК ФИЗИКИ В 10 КЛАССЕ Сила тяжести. Вес тела. Сила упругости.
Транксрипт:

Микропульсация ледника Туна, Шпицберген 1 С.В. Музылев, 2 Ю.Я. Мачерет, 3,4 А.В. Марченко, 1 Е.Г. Морозов, 2 И.И. Лаврентьев 1 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия; 2 Институт географии РАН, Москва, Россия; 3 Университетский центр Свальбарда, Лонгйирбюэн, Норвегия; 4 Государственный океанографический нститут, Москва, Россия 1 Конференция «От Международного полярного года к Международной полярной инициативе» октября 2012 г., г. Сочи

Экспедиционные исследования во фьордах Шпицбергена ( ): Институт океанологии РАН; Университетский центр Свальбарда; Институт общей физики РАН; Институт географии РАН; ААНИИ; ЦНИИ им. акад. Крылова; МФТИ Цель исследований: изучение особенностей гидрологических, гидрофизических и ледовых процессов, которые могут оказывать влияние на прибрежную инфраструктуру и судоходство в Арктическом бассейне и, особенно, Шпицбергена.

Спутниковая карта района измерений

Карта Темпелфьорда и ледника Туна (о. Западный Шпицберген) (a), профили рельефа дна вдоль фьорда (b) и поперек фьорда (c). Местоположения точек измерения глубины фьорда показаны желтыми прямоугольниками, местоположение точки измерения давления показано черной точкой.

Шхуна «Норденлихт» (Нидерланды)

Ледник Туна Ледник Туна относится к типу пульсирующих приливных политермических ледников. Он находится в середине восточной части о. Западный Шпицберген в глубине Темплфьорда, его координаты 78°32 с.ш., 17°30 в.д.. Его высота согласно нашим измерениям достигала 37 м над уровнем моря. Толщина льда вблизи фронта ледника составляла около 1 м, толщина снежного покрова не превышала 15 см. Средняя соленость воды была около 5-6 ppt. В отличии от других пульсирующих ледников Шпицбергена ледник Туна имеет короткий период между пульсациями: предыдущие две подвижки были зарегистрированы в 1930 г. и в 1970 г. B настоящее время ледник Туна находится в активной фазе пульсации: с зимы 2003 г. он продвинулся во фьорд на 1,5 км.

У фронта ледника Туна (аэрофотосъемка). Не в масштабе

Деформации морского ледяного покрова вблизи фронта ледника Туна Февраль 2011 г. Апрель 2012 г.

Схема размещения датчиков давления SBE 39 (1 и 2) и SBE-37 (3).

Ход во времени придонного давления

Детальный ход во времени давления на горизонтах 9.7 м (a), 16.8 м (b) и на дне (c)

Спектр придонного давления при возникновении цунами. Главный пик соответствует периоду 92 с

Вверху - возмущения давления, вызванные главным импульсом (а) и записи волновых хвостов (b). Внизу - абсолютные значения фурье-преобразований волновых хвостов (c, d). Синие и красные линии соответствуют измерителям 1 и 2 соответственно..

основные уравнения Рассмотрим движение жидкости под ледяным покровом, который считается тонкой упругой пластинкой постоянной толщины, плавающей на поверхности моря. Линеаризованная система уравнений движения в приближении идеальной жидкости имеет следующий вид: (1) (2) (3) 14

B - коэффициент цилиндрической жесткости, h=const - толщина ледяной поверхности, E - модуль Юнга, s – коэффициент Пуассона K – коэффициент сжатия льда; Слагаемые, пропорциональные B, M и Q возникают соответственно из-за упругих свойств льда, сил плавучести и сил сжатия–растяжения ледяного покрова. 15

16 Дисперсионное уравнение Дисперсионное уравнение для условий полевых работ в Темплфьорде c учетом ледяного покрова (сплошная линия) и в безледный период (штриховая линия).

Нахождение модуля Юнга Отношение давлений на глубинах z 1 и z 2 : Ранее считалось, что средний многолетний динамический модуль упругости для однолетнего льда средней толщины в Баренцевом море в декабре-апреле составляет около 8 ГПа (Гаврило В.П., Ковалев С.М., Недошивин О.А. Расчетные среднемноголетние характеристики механических свойств однолетнего льда Баренцева и Карского морей. Справочник. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1996). Детально метод расчета изложен в статье A. Marchenko, E. Morozov, S. Muzylev Estimates of sea bending stiffness by characteristics of flexural-gravity waves, Cold Regions, в печати.

Выводы По измерениям придонного давления вблизи фронта ледника Туна в Темплфьорде на Шпицбергене выявлена длинная волна. Ее появление вызвано, скорее всего, микроподвижкой фронта ледника, что в зимний период наблюдалось, вероятно, впервые. Связь этих изменений с впрыском воды из-под ледников Туна и Фон-Поста вследствие опорожнения подледниковых полостей или системы таких полостей кажется маловероятным. Для нахождения модуля Юнга предложена простая гидродинамическая модель.

19 Спасибо за внимание!