Аннотация:
Суммируются теория и эмпирические данные об океанских вихрях трех классов: 1) о гигантских антициклонических круговоротах; 2) о меандрах, рингах и синоптических вихрях открытого океана; 3) о мезомасштабных вихрях (линзах инородных вод и закрученных ячейках вынужденной конвекции). Сообщается ряд новых результатов последних лет: линейная и нелинейная неустойчивость гигантских круговоротов, гамильтонов формализм для волн Россби–Блиновой, вихреразрешающая модель циркуляции всего Мирового океана, открытие глубинных мезомасштабных линз инородных вод и повсеместной распространенности закрученных ячеек вынужденной конвекции в верхнем слое океана. Ил. 30. Библиогр. ссылок 131 (143 назв.).
V. V. Zhmur, T. V. Belonenko, E. V. Novoselova, B. S. Suetin, “On the Stretching of Mesoscale Vortices into Filaments and their Distribution over the Ocean Surface”, Radiophys Quantum El, 66:2-3 (2023), 93
М. В. Калашник, М. В. Курганский, О. Г. Чхетиани, “Бароклинная неустойчивость в геофизической гидродинамике”, УФН, 192:10 (2022), 1110–1144; M. V. Kalashnik, M. V. Kurganskу, O. G. Chkhetiani, “Baroclinic instability in geophysical fluid dynamics”, Phys. Usp., 65:10 (2022), 1039–1070
A.G. Kudryavtsev, N.N. Myagkov, “On exact solutions of the Charney Obukhov equation for the ocean”, Physics Letters A, 446 (2022), 128282
A. G. Kudryavtsev, N. N. Myagkov, “New exact spatially localized solutions of the (3 + 1)-dimensional Charney–Obukhov equation for the ocean”, Physics of Fluids, 34:12 (2022)
V. V. Galushko, “ON THE FEATURES OF THE PULSRODON DYNAMICS”, JOR, 50:3 (2022), 5
С. Н. Зацепа, А. А. Ивченко, В. В. Солбаков, “Условно эйлерово-лагранжев метод на примере задачи о динамике внутритермоклинной вихревой линзы”, Матем. моделирование, 34:12 (2022), 20–42; S. N. Zatsepa, A. A. Ivchenko, V. V. Solbakov, “Conditionally Euler–Lagrange method on the example of the problem on the dynamics of an intra thermocline vortex lens”, Math. Models Comput. Simul., 15:3 (2023), 539–553
N. V. Sandalyuk, T. V. Belonenko, “Three-Dimensional Structure of the mesoscale eddies in\vspace {.3pc} the Agulhas Current region from hydrological and altimetry data”, Russ. J. Earth Sci., 21:4 (2021), 1
“Viscosity and Vortex Formation in a Liquid Placed in A Rotating Cylindrical Vessel”, EEJP, 2020, no. 4
Tatyana Belonenko, Anastasia Frolova, Vladimir Gnevyshev, “Detection of waveguide for Rossby waves using satellite altimetry in the Antarctic Circumpolar Current”, International Journal of Remote Sensing, 41:16 (2020), 6232
С. В. Филатов, А. А. Левченко, Л. П. Межов-Деглин, “Формирование и затухание вихревого движения на поверхности жидкости (Миниобзор)”, Письма в ЖЭТФ, 111:10 (2020), 653–667; S. V. Filatov, A. A. Levchenko, L. P. Mezhov-Deglin, “Formation and decay of vortex motion on a liquid surface (scientific summary)”, JETP Letters, 111:10 (2020), 549–561
Alexander Aleхeyevich Solovyev, Dmitry Alexandrovich Solovyev, Springer Geology, Physical and Mathematical Modeling of Earth and Environment Processes, 2018, 207
Zhyrair Gevorkian, Arsen Hakhoumian, Vladimir Gasparian, Emilio Cuevas, “Capsize of polarization in dilute photonic crystals”, Sci Rep, 7:1 (2017)
E.K. Lavrovskii, V.V. Fominykh, “The angular motion of oceanic vortex formations”, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 81:5 (2017), 390
S. M. Pershin, “Mechanism of an anomalous shift of the Gulf Stream in 2011”, Atmos Ocean Opt, 29:4 (2016), 331
О. Г. Бакунин, “Стохастическая неустойчивость и турбулентный перенос. Характерные масштабы, инкременты, коэффициенты диффузии”, УФН, 185:3 (2015), 271–306; O. G. Bakunin, “Stochastic instability and turbulent transport. Characteristic scales, increments, and diffusion coefficients”, Phys. Usp., 58:3 (2015), 252–285
Г. Р. Иваницкий, A. A. Деев, Е. П. Хижняк, “Может ли существовать долговременная структурно-динамическая память воды?”, УФН, 184:1 (2014), 43–74; G. R. Ivanitskii, A. A. Deev, E. P. Khizhnyak, “Long-term dynamic structural memory in water: can it exist?”, Phys. Usp., 57:1 (2014), 37–65
Mikhail A. Sokolovskiy, Jacques Verron, Atmospheric and Oceanographic Sciences Library, 47, Dynamics of Vortex Structures in a Stratified Rotating Fluid, 2014, 317
Mikhail A. Sokolovskiy, Jacques Verron, Atmospheric and Oceanographic Sciences Library, 47, Dynamics of Vortex Structures in a Stratified Rotating Fluid, 2014, 179
Mikhail A. Sokolovskiy, Jacques Verron, Atmospheric and Oceanographic Sciences Library, 47, Dynamics of Vortex Structures in a Stratified Rotating Fluid, 2014, 1
Mikhail A. Sokolovskiy, Jacques Verron, Atmospheric and Oceanographic Sciences Library, 47, Dynamics of Vortex Structures in a Stratified Rotating Fluid, 2014, 37