Феномен «Мёртвая вода»: почему корабли теряют ход в абсолютно спокойном море

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Оффтопик

В августе 1893 года норвежский полярник Фритьоф Нансен опешил: его шхуна «Фрам» шла вдоль северных берегов Сибири, море вокруг напоминало идеальное зеркало, а паровой двигатель ревел на максимальных оборотах. Но вместо положенных семи узлов судно еле тащилось на полутора, а затем и вовсе застыло, словно наткнувшись на невидимую стену. Механик проверил винт — исправен, штурман замерил глубину — под килем десятки метров чистой воды без единого камня. Экипаж попал в капкан феномена, который моряки веками называли «мёртвой водой», даже не подозревая, что их держит вовсе не мистика, а коварное свойство обычной физики.

Чтобы понять, как гладкое море может остановить многотонную стальную махину, достаточно вспомнить простейшую химию морских глубин. В арктических широтах или в устьях крупных рек тающие ледники и речные потоки выливают в море гигантские объёмы пресной воды. Пресная вода значительно легче солёной: разница в массе составляет примерно 25 килограммов на кубический метр. В результате на поверхности образуется чёткий «слоёный пирог», где тонкая плёнка опреснённой воды лежит поверх тяжёлой солёной толщи, практически не перемешиваясь с ней. И именно на этой невидимой границе разворачивается скрытый подводный кризис.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Когда судно начинает движение, его корпус вытесняет воду не только на поверхности, но и на глубине. Попадая в зону слоёной воды, корабельный винт вместо продвижения корпуса вперёд начинает тратить почти 90% своей мощности на раскачивание границы между пресным и солёным слоем. Под кормой зарождаются мощнейшие внутренние волны, которые остаются абсолютно незаметными сверху, но растут в глубине до огромных размеров. Чем сильнее капитан давит на газ, тем больше энергии уходит на раскачку этой подводной плотины, создающей колоссальное сопротивление. Но самое любопытное началось тогда, когда за исследование этого эффекта взялись современные физики.

Как выбраться из подводной ловушки и почему старые парусники были бессильны

В 2020 году исследователи из французского Национального центра научных исследований (CNRS) полностью смоделировали эту ловушку в лаборатории. Выяснилось, что внутренние волны работают подобно подводному конвейеру, который движется в противоположную от курса корабля сторону. Судно попадает в волновой плен: оно раскачивается взад и вперёд, теряя управление, либо замирает на одной аномально низкой скорости. Вырваться из такого плена, просто добавив оборотов двигателя, невозможно — физика требует кардинально иного решения.

Единственный способ преодолеть «мёртвую воду» — это, как ни парадоксально, сбросить скорость. Если корабль замедляется, зародившаяся под ним внутренняя волна уходит вперёд, разрушая волновой резонанс. После этого судно может снова набрать ход, не совпадающий с частотой подводных колебаний. Впрочем, если для современных моторов это вопрос грамотной работы штурмана, то для парусных флотов прошлого «мёртвая вода» часто означала гарантированную гибель.

Историки и океанографы убеждены, что именно этот феномен сыграл роковую роль в легендарном морском сражении при мысе Акций в 31 году до нашей эры. Огромные и тяжёлые корабли Клеопатры и Марка Антония, находившиеся в закрытом заливе с опреснённой реками водой, неожиданно потеряли маневренность и буквально застыли на месте перед лёгким флотом Октавиана Августа. Древние греки и римляне свалили всё на мифических рыб-прилипал, якобы уцепившихся за днища судов, ведь объяснить происходящее логически они не могли. Однако масштабы этой физической аномалии выходят далеко за пределы истории древнего мира.

Автор: chatgpt Источник: chatgpt.com

Невидимая опасность для современных подлодок и океана

Сегодня эффект внутренних волн представляет опасность не только для надводных катеров и сухогрузов. Подводные лодки, передвигающиеся как раз на границе температурных и солевых слоёв океана (в термоклине), регулярно сталкиваются с резкими провалами глубины и неожиданным сбросом скорости. Невидимая подводная волна высотой в несколько десятков метров способна швырнуть субмарину вниз на критическую глубину за считанные секунды. Но даже это не самое удивительное в поведении морской воды.

Внутренние волны переносят по океану колоссальные объёмы тепла, кислорода и питательных веществ, регулируя климат всей планеты. Они существуют в океане постоянно, превращая толщу воды в бурлящий скрытый океан под гладкой поверхностью. И когда вы в следующий раз увидите абсолютно зеркальную гладь моря, помните: прямо под ней может бушевать настоящий подводный шторм, способный остановить даже самый мощный корабль.

Изображение в превью:
Автор: chatgpt
Источник: chatgpt.com
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

6 комментариев

Добавить комментарий

robotnikkkk00311
… ЖАЛК ППЦ ИХ… ОНИ Ж ЗА цезара БЫЛИ.....
… А ТАК УГУ СЕНЬКС во незнал тепер знау, ЫЫ
d
Ужас, роботы пишут тексты чтобы их читали и комментировали другие роботы
А редакторам уважаемого некогда сайта абсолютно на это наплевать
e
Да, ПАРУСНЫМ, судам совсем грустно, от того, что им пофиг от того соленая вода или пресная под ними — сила ветра приложена выше уровня воды и протащит корпус сквозь любую воду.
h
Генератором описанного в статье волнового эффекта является и сам корпус корабля, без разницы, приводится ли он в движение винтом или парусами. Эффект впервые обнаружился задолго до появления пароходов.
e
«Попадая в зону слоёной воды, корабельный винт вместо продвижения корпуса вперёд начинает тратить почти 90% своей мощности на раскачивание границы между пресным и солёным слоем.»
И какой «корабельный винт» был у парусных судов?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как устроены летающие реки Южной Америки: воздушные потоки образуют собственную систему русел и бассейнов

Обычные представления об управлении пресной водой всегда были связаны с земным рельефом. Люди строят плотины, прокладывают каналы, измеряют уровень воды в водохранилищах и объявляют верховья горных...

Бег с ремнями и штанга без гирь — как тренируются космонавты на МКС

На МКС можно перемещаться между модулями одним толчком руки, а тяжёлый предмет — удерживать перед собой без опоры. При такой лёгкости движений спортивные тренажёры кажутся неожиданной...

Нобелевская премия по медицине 2026: как управлять клетками мозга с помощью света

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2026 год присудили Карлу Дейссероту из Стэнфордского университета, Петеру Хегеману из Берлинского университета имени Гумбольдта и Георгу Нагелю из...

Крысы «смеются», когда их щекочут: как учёные услышали звук, который человек не способен услышать

Если посадить молодую крысу рядом с человеком и начать играть с ней руками, внешне происходит примерно то, чего можно ожидать: животное уворачивается, подпрыгивает, снова приближается к руке и...

Что осталось от Лаодикеи: прогулка по античному городу рядом с Памуккале

Когда едешь в сторону Памуккале, кажется, что в Лаодикею можно заехать ненадолго. Посмотреть руины, немного погулять и отправиться дальше. Я примерно так и думала. Несколько колонн, остатки улицы,...