2023
DOI: 10.1029/2023jc019967
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Antarctic Bottom Water in the Vema Fracture Zone

E. G. Morozov,
D. I. Frey,
O. A. Zuev
et al.

Abstract: A section of 46 CTD/LADCP stations along the Vema Fracture Zone was made for the first time with a repeat of the transverse section on the main sill (at 41° W) for the sixth time. Potential temperature of Antarctic Bottom Water when it flows into the fracture increases from 1.3°С to 1.6°C. This temperature increase is much smaller than in the Romanche Fracture Zone because in the Vema Fracture Zone there are not many transverse sills that that force the flow to become turbulent. A zone with minimal velocities … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2

Citation Types

0
0
0
2

Year Published

2023
2023
2024
2024

Publication Types

Select...
5
1

Relationship

0
6

Authors

Journals

citations
Cited by 7 publications
(2 citation statements)
references
References 38 publications
(67 reference statements)
0
0
0
2
Order By: Relevance
“…В таких течения могут формироваться разнообразные волновые структуры и слои смешения вследствие развития сдвиговой неустойчивости. Результаты натурных наблюдений глубоководных течений в Атлантическом океане (канал Вима, разломы Романш и Чейн) [1,2] показывают, что можно выделить активный придонный слой, состоящий из однородного «ядра потока» и промежуточную прослойку, в которой течение сопрягается с верхним «пассивным» слоем. Такая слоистая схема течения и идеальная геометрия канала, обеспечивающая двухмерность потока, предполагаются при построении математической модели.…”
Section: институт гидродинамики им ма лаврентьева со ран новосибирскunclassified
See 1 more Smart Citation
“…В таких течения могут формироваться разнообразные волновые структуры и слои смешения вследствие развития сдвиговой неустойчивости. Результаты натурных наблюдений глубоководных течений в Атлантическом океане (канал Вима, разломы Романш и Чейн) [1,2] показывают, что можно выделить активный придонный слой, состоящий из однородного «ядра потока» и промежуточную прослойку, в которой течение сопрягается с верхним «пассивным» слоем. Такая слоистая схема течения и идеальная геометрия канала, обеспечивающая двухмерность потока, предполагаются при построении математической модели.…”
Section: институт гидродинамики им ма лаврентьева со ран новосибирскunclassified
“…Результаты численного моделирования подтверждены сопоставлением с экспериментальными данными [5]. Показано, что модель применима для описания характерных особенностей перемешивания и расщепления потока в глубоководных течениях [1,2].…”
Section: институт гидродинамики им ма лаврентьева со ран новосибирскunclassified