Читаем Черные приливы полностью

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.

Перейти на страницу:

Все книги серии Эврика

Похожие книги

Причина времени
Причина времени

Если вместо вопроса "Что такое время и пространство?" мы спросим себя "В результате чего идет время и образуется пространство?", то у нас возникнет отношение к этим загадочным и неопределяемым универсальным категориям как к обычным явлениям природы, имеющим вполне реальные естественные источники. В книге дан краткий очерк истории формирования понятия о природе времени от античности до наших дней. Первой ключевой фигурой книги является И. Ньютон, который, разделив время и пространство на абсолютные и относительные, вывел свои знаменитые законы относительного движения. Его идею об отсутствии истинного времени в вещественном мире поддержал И. Кант, указав, что оно принадлежит познающему человеку, затем ее углубил своим интуитивизмом А. Бергсон; ее противоречие с фактами описательного естествознания XVIII-XIX вв. стимулировало исследование реального времени и неоднородного пространства мира естественных земных тел; наконец, она получила сильное подтверждение в теории относительности А. Эйнштейна.

Автор Неизвестeн

Физика / Философия / Экология
Забытые опылители
Забытые опылители

Эта книга была написана в 1996 году в рамках природоохранной кампании, проведённой Аризонским музеем пустыни Сонора (США), но затрагивает широкий круг вопросов, связанных с опылением, которые являются актуальными, пожалуй, для всего мира. В книге рассказано о процессе опыления у цветковых растений, о приспособлениях растений к опылению насекомыми и другими животными, об эволюции опыления. Авторы рассказывают об опасностях, с которыми сталкиваются опылители в наше время, о медоносных пчёлах и их конкуренции с аборигенными животными-опылителями. Книга снабжена многочисленными яркими примерами воздействия человека на окружающую среду. Одна из глав посвящена советам и рекомендациям для тех, кто желает помочь диким насекомым-опылителям.Один из авторов книги, Стивен Бухманн, является одним из ведущих мировых специалистов в области опыления и знатоком медоносных пчёл. Второй автор, Гэри Пол Набхан — специалист по этноботанике, эколог, автор множества книг о культуре земледелия и сельскохозяйственных продуктах.

Стивен Бухманн , Гэри Пол Набхан

Биология, биофизика, биохимия / Экология
Что с нами происходит?: Записки современников
Что с нами происходит?: Записки современников

На страницах предлагаемого сборника отразились многие животрепещущие идеи наших дней, связанные с развитием духовной культуры общества.Проблемы экологии, вопросы хозяйствования органично сочетаются здесь с проблемами философии, литературы, театра, архитектуры. Среди авторов сборника — крупнейший современный философ А. Лосев, писатели В. Белов, В. Распутин, А. Адамович, Ю. Лощиц, известные публицисты В. Песков и А. Стреляный, советские ученые Ф. Шипунов, И. Толстой, Ю. Бородай, П. В. Флоренский и другие.В книге публикуются неизвестные материалы, принадлежащие великому русскому ученому В. И. Вернадскому и его ученику Р. С. Ильину, трагически погибшему в годы необоснованных репрессий.

Татьяна Михайловна Глушкова , Фатей Яковлевич Шипунов , Алесь Адамович , Валентина Сергеевна Неаполитанская , Юрий Михайлович Лощиц

Экология