Р.И. ОВСЯННИКОВ, М.Ю. ТРЕТЬЯКОВ, М.А. КОШЕЛЕВ, Т.А. ГАЛАНИНА
Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия ovsyannikov@ipfran.ru
Ключевые слова: интенсивность линии, молекула воды, субТГц, атмосферное поглощение
Страницы: 523-533
Проведен сравнительный анализ доступных из открытых источников данных об интенсивностях спектральных линий основного изотополога молекулы воды, попадающих в частотный диапазон от 0 до 1,75 ТГц и представляющих значимость для моделей распространения излучения. Во внимание принимались расчеты методом эффективных гамильтонианов, вариационным методом и экспериментальные данные. Установлено, что для линий в основном колебательном состоянии с интенсивностью более 10-27 см/молек. неопределенность интенсивности составляет менее 2%, а для более слабых - 5-10%. Для сильных (более 10-26 см/молек.) линий в состоянии ν2 неопределенность составляет от 2 до 5% и увеличивается до 5-10% для слабых линий. Для всех линий в состояниях 2ν2, ν1 и ν3 неопределенность составляет не более 5-10%. Представленные данные показывают, что большинству рассмотренных линий может быть присвоена более высокая (на 1-2 ступени по принятой в HITRAN классификации) категория точности по интенсивности.
Получена форма колебательно-вращательного оператора кинетической энергии для линейных симметричных молекул типа A2B2 в полисферических неортогональных внутренних (дли́ны связей и углы между связями) координатах. Неортогональные координаты имеют преимущества при вычислении волновых функций тяжелых линейных молекул, например C2F2, C2Cl2, а также упрощают вычисление интенсивности линий колебательно-вращательных спектров молекул указанного типа. Данное исследование является продолжением нашей предыдущей работы [1], в которой была получена форма оператора кинетической энергии в ортогональных координатах. Для проверки выведенных уравнений выполнен расчет нижних колебательно-вращательных уровней энергии молекулы ацетилена.
Н.А. ЛАВРЕНТЬЕВ, О.Б. РОДИМОВА, А.З. ФАЗЛИЕВ
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия lnick@iao.ru
Ключевые слова: информационная система GrafOnto, графики по континуальному поглощению воды, цитирующие и цитируемые графики, количественная оценка различия графиков
Страницы: 541-556
Описаны графические ресурсы по континуальному поглощению водяного пара и его смесей, опубликованные в 2011-2020 гг. Представлены сводные таблицы, характеризующие основные параметры коэффициентов поглощения и функций пропускания в разных спектральных интервалах, температурную зависимость коэффициента поглощения и константу равновесия реакции образования димера воды. Отмечены особенности исследования континуального поглощения в опубликованных за эти годы работах. В сжатой форме представлены результаты оценки качества цитируемых графиков, которые описаны четырьмя качественными и количественными атрибутами. Охарактеризованы три процедуры цитирования, две из которых компьютеризированы. Представлен метод оценки различия цитирующего и цитируемого графика и примеры пар «цитирующий и цитируемый графики» с количественной оценкой различия.
Настоящая публикация является продолжением первой части статьи «Измерения параметров атмосферы на протяженной трассе. I. Акустические измерения уровня турбулентности и средней скорости ветра». Она посвящена результатам оптических измерений турбулентности атмосферы на протяженных атмосферных трассах и их сравнению с данными одновременных акустических измерений с помощью метеостанции АМК-03. Данные исследования были проведены для определения эффективных средних по трассе распространения оптического излучения значений параметров турбулентности и связанных с ними радиусов когерентности оптических волн, распространяющихся через атмосферу.
Ю.В. Рыжов1,2,3, В.Л. Коломиец4, М.В. Смирнов1 1Институт земной коры СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128, Россия ryzhovyurij@yandex.ru 2Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, Россия 3Иркутский государственный университет, 664003, Иркутск, ул. Ленина, 1, Россия 4Геологический институт СО РАН, 670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а, Россия kolom@ginst.ru
Ключевые слова: морозобойное растрескивание, грунтовая жила, криотурбация, пойма, поздний голоцен, бассейн р. Селенги
Страницы: 3-12
Дана характеристика криогенных деформаций (криотурбаций и грунтовых жил), их морфологии и возраста в голоценовых пойменных отложениях в бассейне р. Селенги в условиях сезонной, прерывистой, островной и редкоостровной многолетней мерзлоты в речных долинах. В разрезах пойменных отложений рек Итанца, Илька, Орхон выявлены позднеголоценовые грунтовые жилы и криотурбации в сезонномерзлом слое. Определено время формирования криогенных деформаций на основе детального изучения строения и датирования отложений низкой и высокой пойм рек Итанца, Илька, Орхон. Возраст аллювия с криотурбациями на низкой пойме моложе 2 тысяч лет. На высокой пойме криогенные деформации формировались в позднем голоцене (последние 4.2 тысячи лет). Установлено, что слои аллювия с криотурбациями постилаются влажными и мокрыми гумусированными супесями и суглинками. Криогенные деформации являются палеоклиматическим индикатором условий позднего голоцена Забайкалья, Северной и Центральной Монголии.
В.Г. Чеверев1, А.В. Брушков1, Е.В. Сафронов1, Ю.А. Кайнов2, А.Л. Федотов2 1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские горы, 1, Россия cheverev44@mail.ru 2Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта, 117186, Москва, Севастопольский просп., 47а, Россия kaynovya@niitnn.transneft.ru
Ключевые слова: физическое моделирование, промерзание, пучение, характеристики глины, параметры процесса
Страницы: 13-22
Приведены результаты физического лабораторного моделирования процесса промерзания модельного грунта, в качестве которого выбрана глина каолинитового состава. Экспериментально определены основные характеристики компонентного и фазового состава воды в глине, а также ее тепло- и массообменные и деформационные свойства. В ходе физического моделирования отслеживались параметры процесса промерзания, дифференциального пучения мерзлой и усадки немерзлой зон, тепловлагопереноса и порового давления. Сегрегационное льдовыделение в промерзающем грунте, послойное осевое и горизонтальное деформирование, а также динамика плотности и влажности водонасыщенных образцов грунта во времени наблюдались путем применения маркеров положения и цейтраферной видеосъемки.
Путем совместных измерений содержания незамерзшей воды в мерзлой естественной минеральной почве диэлектрическим, калориметрическим и контактным методами подтверждена возможность практического применения диэлектрического метода для измерения содержания незамерзшей воды. Количество незамерзшей воды в калориметрическом и контактном методах оценивалось путем измерения влажности образцов за счет содержания незамерзшей воды, в диэлектрическом методе - путем измерения максимального содержания связанной воды. Определено, что значения влажности за счет содержания незамерзшей воды, измеренные с помощью калориметрического метода для образцов одного типа почвы с разной первоначальной влажностью, различаются в пределах 17 %. Значения влажности за счет содержания незамерзшей воды, найденные контактным методом, и значения содержания связанной воды в мерзлой почве, найденные диэлектрическим методом, лежат в диапазоне значений, измеренных с помощью калориметрического метода. Значения содержания связанной воды, найденные диэлектрическим методом, и значения влажности за счет содержания незамерзшей воды, полученные контактным методом, различаются не более чем на 17 %.
Н.А. Павлова, В.В. Огонеров, М.В. Данзанова, Л.С. Лебедева
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, ул. Мерзлотная, 36, Россия na-pavlova@yandex.ru
Ключевые слова: река Лена, пойменные талики, надмерзлотные грунтовые воды, гидродинамический режим, химический состав
Страницы: 35-44
Рассмотрены особенности гидрогеологического строения и режима подземных вод в пойменной части р. Лены в районе г. Якутска на основе детального анализа опубликованных и фондовых материалов, включая результаты полевых работ авторского коллектива 2013-2021 гг. Для характеристики мерзлотно-гидрогеологических условий территории изучены разрезы более 70 скважин. Режимные наблюдения за уровнем подземных вод проведены на пойменно-намывной территории. Исследование химического состава поверхностных и подземных вод основано на обработке более 250 анализов. Установлено, что на высокой пойме в формировании ресурсов надмерзлотных грунтовых вод, помимо инфильтрации речных вод, участвует транзитный подрусловой поток, гидравлически связанный с пойменными таликами. Отмечена сезонная и пространственная изменчивость химического состава воды в р. Лене и в изучаемых таликах. Минимальная минерализация (0.1-0.3 мг/л) и хлоридно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав характерны для поверхностных вод и подземных вод четвертичного водоносного горизонта в правобережной части р. Лены. Здесь существуют условия для их питания пресными над- и межмерзлотными водами бестяхской надпойменной террасы реки и подрусловых таликов под малыми реками. У г. Якутска минерализация воды в Лене и четвертичном водоносном горизонте увеличивается до 0.5-1.3 г/л за счет хлорид- и сульфат-ионов, которые обладают хорошей миграционной способностью и поступают с поверхностным и надмерзлотным стоком с надпойменной террасы, где расположен город.
А.Х. Аджиев1, М.Ю. Беккиев1, М.Д. Докукин1, Р.Х. Калов1, Е.А. Савернюк2, С.И. Шагин3 1Высокогорный геофизический институт, 360030, Нальчик, пр. Ленина, 2, Россия adessa1@yandex.ru 2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские горы, 1, Россия savernyuk@gmail.com 3Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 360004, Нальчик, ул. Толстого, 175а, Россия uniid-sergey@yandex.ru
Ключевые слова: ледник, космоснимки, ледниковое озеро, канал стока, снежный покров, котловина озера
Страницы: 45-57
В связи с высокими темпами деградации ледника Большой Азау на Эльбрусе возникла необходимость оценки развития озер на территории, освободившейся ото льда, и на самом леднике. С этой целью проведен анализ разновременной аэрокосмической информации за период 1957-2021 гг., материалов аэровизуальных обследований, сведений из интернет-источников, сообщений и фотографий туристов. Установлено существование в разное время 15 озер площадью 0.14-20.25 тыс. м2 на леднике Большой Азау и прилегающей территории. Выявлено длительное существование озера на контакте с ледником на перевале Эхо Войны с площадью до 4.5 тыс. м2 в период с 1971 по 2009 г. Максимальная площадь (20.25 тыс. м2) была определена по космоснимку 25.06.2009 г. у озера, расположенного на участке мертвых льдов срединных морен между левым и правым основными потоками льда ледника Большой Азау. В мульдах на поверхности ледника в разное время существовало три озера с максимальной площадью 7.86 тыс. м2. Озера на леднике Большой Азау появляются в основном в период таяния снежного покрова, когда в мульдах на участке оттока воды сохраняются в виде плотин массы метелевого снега. Исчезновение озер происходит в результате таяния снежных плотин, а также по подледным и подземным каналам стока.
Определены причины неоднородности распространения термокарcта вдоль протяженных линейных объектов с применением вероятностно-статистического метода. Приведен перечень природных условий, влияющих на распространение термокарстовых явлений вдоль нефтепровода. Обоснована и разработана методика районирования буферной зоны протяженных линейных объектов (на примере магистрального нефтепровода) по условиям формирования явлений. Построены карты районирования буферной зоны магистрального нефтепровода по условиям, способствующим или препятствующим формированию термокарcта.