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 »)

4 комментария

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.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как Александр Белл передал человеческий голос солнечным лучом

В июне 1880 года на крыше школы Франклина в Вашингтоне установили необычный аппарат с зеркалом. Примерно в двухстах метрах от него, у окна своей лаборатории, Александр Белл ожидал сигнал в...

Зачем гривистому волку длинные ноги, если бегать быстро он всё равно не умеет

Рост гривистого волка в холке достигает 90 сантиметров — по соотношению длины ног к туловищу это рекордсмен среди всех псовых на планете. Кажется, перед нами идеальный спринтер,...

Цаворит: зелёный гранат, который готов затмить изумруд

Когда речь заходит о гранатах, воображение почти всегда рисует густо-красный камень, похожий на каплю застывшего вина. Однако гранатовое семейство намного разнообразнее: в природе существуют...