<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">scienceit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Наука. Инновации. Технологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science. Innovations. Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2308-4758</issn><publisher><publisher-name>North-Caucasus Federal University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.37493/2308-4758.2022.1.4</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">scienceit-155</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>КОЛЕБАНИЯ СУХОГО ВОЗДУХА В АТМОСФЕРЕ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>OSCILLATIONS OF DRY AIR IN THE ATMOSPHERE</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Афанасьев</surname><given-names>И. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Afanasyev</surname><given-names>I. S.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">afanasevigor278@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Закинян</surname><given-names>Р. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zakinyan</surname><given-names>R. G.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">zakinyan@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Северо-Кавказский федеральный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>North-Caucasus Federal University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>29</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>65</fpage><lpage>86</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Афанасьев И.С., Закинян Р.Г., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Афанасьев И.С., Закинян Р.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Afanasyev I.S., Zakinyan R.G.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/155">https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/155</self-uri><abstract><p>Введение. В статье рассматривается влияние рельефа местности и суточного вращения Земли на колебательные процессы в атмосфере. Показано, что результатом наложения двух колебательных процессов, обусловленных как собственными колебаниями, так и вынужденными (суточное вращение Земли), могут быть биения и резонанс. Материалы и методы исследований. Рассматриваются колебания в атмосфере, изначально находившейся в состоянии статики, вызванные начальным превышением температуры вблизи поверхности земли, рельефом местности и суточным вращением Земли. Для их описания используется система, в которую входят уравнение движения в форме Эйлера и выражения, учитывающие распределение температуры и давления воздуха с высотой. Без учета влияния осевого вращения планеты получаем простейшие уравнения колебаний. Показано, что начальные условия определяются превышением температуры вблизи поверхности земли и рельефом местности (орографией). В качестве другого примера рассматривается случай, когда вращение Земли вокруг своей оси приводит к значимым периодическим изменениям температуры. Результаты исследований и их обсуждения. На первом этапе проводится анализ решений уравнений колебаний без учета влияния суточного вращения Земли, делая акцент на орографию. Вблизи наклонной поверхности воздушные частицы получают дополнительный импульс, что приводит к возрастанию амплитуды колебаний скорости и температуры воздушного потока. Второй этап - получение решения для колебательных процессов, когда учитываются суточные изменения температуры воздуха. Если частота Брента-Вяйсяля совпадает с частотой суточного вращения Земли или их разница незначительна, то возникают такие явления, как резонанс или биения. Выводы. Показано, что в стандартной атмосфере осевое вращение планеты не сказывается на колебательных процессах в атмосфере, при этом учитывается рельеф местности. Однако имеет место быть случай, когда разница между вышеуказанными частотами крайне мала или нулевая (это возможно при Ау &lt;&lt; Аустанд). Тогда происходит возрастание амплитуды колебаний, т.е. биения или резонанс. В этих случаях орографию можно не брать во внимание: при рассмотрении колебаний скорости и температур: динамический нагрев оказывается очень малым, а собственные амплитуды скорости значительно больше скоростей вертикальных воздушных потоков, вызванных рельефом.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction. The article examines the influence of the terrain and the daily rotation of the Earth on the oscillatory processes in the atmosphere. It is shown that as a result of the superposition of two oscillatory processes, caused both by natural oscillations and forced, due to the daily rotation of the Earth, they lead to beats and resonance. Materials and research methods. Oscillations in the atmosphere, which was initially in a state of static, caused by the initial temperature rise near the earth's surface, the terrain, and the Earth's daily rotation are considered. To describe them, a system is used, which includes the equation of motion in the form of Euler and expressions that take into account the distribution of temperature and air pressure with height. Without taking into account the daily rotation of the Earth, we obtain the simplest equations of oscillations. It is shown that the initial conditions are determined by the temperature rise near the earth's surface and the terrain (orography). As another example, we consider the case when the rotation of the Earth around its axis leads to significant periodic changes in temperature. Research results and their discussion. At the first stage, the analysis of solutions to the equations of oscillations is carried out without taking into account the influence of the diurnal rotation of the Earth, with an emphasis on orography. Near an inclined surface, air particles receive an additional impulse, which leads to an increase in the amplitude of fluctuations in the speed and temperature of the air flow. The second stage is to obtain a solution for oscillatory processes, when daily changes in air temperature are taken into account. If the Brent-Vaisala frequency coincides with the frequency of the Earth's daily rotation or their difference is insigniicant, then such phenomena as resonance or beats occur. Conclusions. It is shown that in a standard atmosphere the axial rotation of the planet does not affect the oscillatory processes in the atmosphere, while the terrain relief is taken into account. However, there is a case when the difference between the above frequencies is extremely small or zero (this is possible at Ау &lt;&lt; Аустанд). Then there is an increase in the amplitude of the oscillations, i.e. beating or resonance. In these cases, orography can be disregarded: when considering luctuations in speed and temperatures: dynamic heating turns out to be very small, and the natural amplitudes of the velocity are much higher than the velocities of vertical air flows caused by the relief.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>частота Брента - Вяйсяля</kwd><kwd>разность температур</kwd><kwd>разность градиентов температур</kwd><kwd>динамический нагрев</kwd><kwd>скорость</kwd><kwd>восходящие потоки</kwd><kwd>амплитуда</kwd><kwd>биения</kwd><kwd>резонанс</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Brent-Vaisal frequency</kwd><kwd>temperature difference</kwd><kwd>temperature gradient difference</kwd><kwd>dynamic heating</kwd><kwd>velocity</kwd><kwd>ascending lows</kwd><kwd>amplitude</kwd><kwd>beats</kwd><kwd>resonance</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Блейк Д., Робсон Р Физические основы динамики атмосферы и метеорологии. Долгопрудный: Интеллект, 2016. 159 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Блейк Д., Робсон Р Физические основы динамики атмосферы и метеорологии. Долгопрудный: Интеллект, 2016. 159 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дашко Н. А. Курс лекций по синоптической метеорологии, Владивосток: ДВГУ, 2005. 523 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Дашко Н. А. Курс лекций по синоптической метеорологии, Владивосток: ДВГУ, 2005. 523 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ландау Л.Д., Лифшиц Е. М. Механика. 4-е изд., испр. Москва: Наука. Гл. ред. физ. -мат. лит., 1988. 215 с. (т. I).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ландау Л.Д., Лифшиц Е. М. Механика. 4-е изд., испр. Москва: Наука. Гл. ред. физ. -мат. лит., 1988. 215 с. (т. I).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ландау Л.Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Гидродинамика 3-е изд , испр Москва: Наука Гл ред физ -мат лит. , 1986. 736 с. (т. VI).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ландау Л.Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Гидродинамика 3-е изд , испр Москва: Наука Гл ред физ -мат лит. , 1986. 736 с. (т. VI).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Матвеев Л. T. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 2000. 752 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Матвеев Л. T. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 2000. 752 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Полянская Н. Е. , Закинян Р. Г. Исследование влияния рельефа Ставропольского края на динамику тепловой конвекции // Наука. Инновации. Технологии. № 2. 2013. С. 3542</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Полянская Н. Е. , Закинян Р. Г. Исследование влияния рельефа Ставропольского края на динамику тепловой конвекции // Наука. Инновации. Технологии. № 2. 2013. С. 3542</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рабинович М. И., Трубецков Д. И. Введение в теорию колебаний и волн Москва: Наука, 1984. 432 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рабинович М. И., Трубецков Д. И. Введение в теорию колебаний и волн Москва: Наука, 1984. 432 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рыжков Р.Д., Аванесян К. С., Смирнова Л. Н., Закинян Р. Г. Двумерная модель тепловой конвекции сухого воздуха в атмосфере // Наука Инновации Технологии № 1. 2019. С. 117-130.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рыжков Р.Д., Аванесян К. С., Смирнова Л. Н., Закинян Р. Г. Двумерная модель тепловой конвекции сухого воздуха в атмосфере // Наука Инновации Технологии № 1. 2019. С. 117-130.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 1: Механика, колебания и волны, молекулярная физика. Москва: Наука, 1970. 517 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 1: Механика, колебания и волны, молекулярная физика. Москва: Наука, 1970. 517 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сидоренков Н. С. Небесно-механические причины изменений погоды и климата Москва: Геофизические процессы и биосфера. 2015, №3, Т. 14. С. 5-26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сидоренков Н. С. Небесно-механические причины изменений погоды и климата Москва: Геофизические процессы и биосфера. 2015, №3, Т. 14. С. 5-26.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Симахина М. А. Условия возникновения и методика расчета параметров конвекции в атмосфере: диссертация кандидата физико-математических наук: 25. 00. 30 [Место защиты: Высокогор. геофиз. ин-т]. Ставрополь, 2010. 181 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Симахина М. А. Условия возникновения и методика расчета параметров конвекции в атмосфере: диссертация кандидата физико-математических наук: 25. 00. 30 [Место защиты: Высокогор. геофиз. ин-т]. Ставрополь, 2010. 181 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sidorenkov N. S. The interaction between Earth's rotation and geophysical processes. Weinheim. WILEY-VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, 2009. 317 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sidorenkov N. S. The interaction between Earth's rotation and geophysical processes. Weinheim. WILEY-VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, 2009. 317 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
