Artigos de revistas sobre o tema "Wind mixing"
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Largeron, Yann, Chantal Staquet e Charles Chemel. "Turbulent mixing in a katabatic wind under stable conditions". Meteorologische Zeitschrift 19, n.º 5 (1 de outubro de 2010): 467–80. http://dx.doi.org/10.1127/0941-2948/2010/0346.
Texto completo da fonteAtkinson, J. F., e D. R. F. Harleman. "Wind-mixing experiments for solar ponds". Solar Energy 38, n.º 6 (1987): 389–403. http://dx.doi.org/10.1016/0038-092x(87)90020-x.
Texto completo da fonteChen, Shih-Nan, e Lawrence P. Sanford. "Axial Wind Effects on Stratification and Longitudinal Salt Transport in an Idealized, Partially Mixed Estuary*". Journal of Physical Oceanography 39, n.º 8 (1 de agosto de 2009): 1905–20. http://dx.doi.org/10.1175/2009jpo4016.1.
Texto completo da fonteHetland, Robert D. "Relating River Plume Structure to Vertical Mixing". Journal of Physical Oceanography 35, n.º 9 (1 de setembro de 2005): 1667–88. http://dx.doi.org/10.1175/jpo2774.1.
Texto completo da fonteBreitschwerdt, D., e F. D. Kahn. "Turbulent Mixing in Wind-Blown HII Regions". International Astronomical Union Colloquium 120 (1989): 117–21. http://dx.doi.org/10.1017/s025292110002354x.
Texto completo da fonteInoue, Ryuichiro, Michio Watanabe e Satoshi Osafune. "Wind-Induced Mixing in the North Pacific". Journal of Physical Oceanography 47, n.º 7 (julho de 2017): 1587–603. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-16-0218.1.
Texto completo da fonteBreitschwerdt, D., e F. D. Kahn. "Turbulent mixing in wind-blown HII regions". Astrophysics and Space Science 216, n.º 1-2 (junho de 1994): 297–301. http://dx.doi.org/10.1007/bf00982508.
Texto completo da fonteEidnes, G., T. Utnes e T. A. McClimans. "Wind mixing of a stratified shear flow". Continental Shelf Research 6, n.º 5 (janeiro de 1986): 597–613. http://dx.doi.org/10.1016/0278-4343(86)90025-7.
Texto completo da fonteLiu, Jing-Wu, Su-Ping Zhang e Shang-Ping Xie. "Two Types of Surface Wind Response to the East China Sea Kuroshio Front*". Journal of Climate 26, n.º 21 (16 de outubro de 2013): 8616–27. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-12-00092.1.
Texto completo da fonteSkyllingstad, Eric D., Jenessa Duncombe e Roger M. Samelson. "Baroclinic Frontal Instabilities and Turbulent Mixing in the Surface Boundary Layer. Part II: Forced Simulations". Journal of Physical Oceanography 47, n.º 10 (outubro de 2017): 2429–54. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-16-0179.1.
Texto completo da fonteGille, S. T., M. M. Carranza, R. Cambra e R. Morrow. "Wind-induced upwelling in the Kerguelen Plateau Region". Biogeosciences Discussions 11, n.º 6 (5 de junho de 2014): 8373–97. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-11-8373-2014.
Texto completo da fonteStanley, Geoff J., e Oleg A. Saenko. "Bottom-Enhanced Diapycnal Mixing Driven by Mesoscale Eddies: Sensitivity to Wind Energy Supply". Journal of Physical Oceanography 44, n.º 1 (1 de janeiro de 2014): 68–85. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-13-0116.1.
Texto completo da fonteE. GERBER, Hermann, Glendon M. FRICK, Jorgen B. JENSEN e James G. HUDSON. "Entrainment, Mixing, and Microphysics in Trade-Wind Cumulus". Journal of the Meteorological Society of Japan 86A (2008): 87–106. http://dx.doi.org/10.2151/jmsj.86a.87.
Texto completo da fonteRasmussen, Bjarke. "Stratification and wind mixing in the Southern Kattegat". Ophelia 42, n.º 1 (setembro de 1995): 319–34. http://dx.doi.org/10.1080/00785326.1995.10431511.
Texto completo da fonteGrant, Alan L. M., e Stephen E. Belcher. "Wind-Driven Mixing below the Oceanic Mixed Layer". Journal of Physical Oceanography 41, n.º 8 (1 de agosto de 2011): 1556–75. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-10-05020.1.
Texto completo da fontePolnikov, V. G. "Model of Vertical Mixing Induced by Wind Waves". Fluid Dynamics 55, n.º 1 (janeiro de 2020): 20–30. http://dx.doi.org/10.1134/s0015462820010103.
Texto completo da fonteGong, Wenping, Zhongyuan Lin, Yunzhen Chen, Zhaoyun Chen e Heng Zhang. "Effect of winds and waves on salt intrusion in the Pearl River estuary". Ocean Science 14, n.º 1 (28 de fevereiro de 2018): 139–59. http://dx.doi.org/10.5194/os-14-139-2018.
Texto completo da fonteZhai, Xiaoming, Richard J. Greatbatch, Carsten Eden e Toshiyuki Hibiya. "On the Loss of Wind-Induced Near-Inertial Energy to Turbulent Mixing in the Upper Ocean". Journal of Physical Oceanography 39, n.º 11 (1 de novembro de 2009): 3040–45. http://dx.doi.org/10.1175/2009jpo4259.1.
Texto completo da fonteRousseau-Rizzi, Raphaël, e Kerry Emanuel. "An Evaluation of Hurricane Superintensity in Axisymmetric Numerical Models". Journal of the Atmospheric Sciences 76, n.º 6 (1 de junho de 2019): 1697–708. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-18-0238.1.
Texto completo da fonteDyson, J. E. "Interstellar Wind-Blown Bubbles". International Astronomical Union Colloquium 120 (1989): 136–45. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100023654.
Texto completo da fontePuls, Joachim. "Physical and Wind Properties of OB-Stars". Proceedings of the International Astronomical Union 3, S250 (dezembro de 2007): 25–38. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308020310.
Texto completo da fonteBonin, Timothy A., Brian J. Carroll, R. Michael Hardesty, W. Alan Brewer, Kristian Hajny, Olivia E. Salmon e Paul B. Shepson. "Doppler Lidar Observations of the Mixing Height in Indianapolis Using an Automated Composite Fuzzy Logic Approach". Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 35, n.º 3 (março de 2018): 473–90. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-17-0159.1.
Texto completo da fonteKawaguchi, Yusuke, Shigeto Nishino e Jun Inoue. "Fixed-Point Observation of Mixed Layer Evolution in the Seasonally Ice-Free Chukchi Sea: Turbulent Mixing due to Gale Winds and Internal Gravity Waves". Journal of Physical Oceanography 45, n.º 3 (março de 2015): 836–53. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-14-0149.1.
Texto completo da fonteNikurashin, Maxim, e Geoffrey Vallis. "A Theory of Deep Stratification and Overturning Circulation in the Ocean". Journal of Physical Oceanography 41, n.º 3 (1 de março de 2011): 485–502. http://dx.doi.org/10.1175/2010jpo4529.1.
Texto completo da fonteBrody, Sarah R., e M. Susan Lozier. "Characterizing upper-ocean mixing and its effect on the spring phytoplankton bloom with in situ data". ICES Journal of Marine Science 72, n.º 6 (4 de fevereiro de 2015): 1961–70. http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsv006.
Texto completo da fonteDinniman, Michael S., John M. Klinck, Eileen E. Hofmann e Walker O. Smith. "Effects of Projected Changes in Wind, Atmospheric Temperature, and Freshwater Inflow on the Ross Sea". Journal of Climate 31, n.º 4 (fevereiro de 2018): 1619–35. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-17-0351.1.
Texto completo da fonteSynodinou, B. M. "Estimating the contamination resulting from hypothetical nuclear accidents during nuclear emergency exercises". HNPS Proceedings 10 (5 de dezembro de 2019): 194. http://dx.doi.org/10.12681/hnps.2189.
Texto completo da fonteZhai, Xiaoming, Helen L. Johnson, David P. Marshall e Carl Wunsch. "On the Wind Power Input to the Ocean General Circulation". Journal of Physical Oceanography 42, n.º 8 (1 de agosto de 2012): 1357–65. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-12-09.1.
Texto completo da fonteRainville, Luc, Craig Lee e Rebecca Woodgate. "Impact of Wind-Driven Mixing in the Arctic Ocean". Oceanography 24, n.º 3 (1 de setembro de 2011): 136–45. http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2011.65.
Texto completo da fonteHuber, Anita, Gregory N. Ivey, Geoff Wake e Carolyn E. Oldham. "Near-Surface Wind-Induced Mixing in a Mine Lake". Journal of Hydraulic Engineering 134, n.º 10 (outubro de 2008): 1464–72. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9429(2008)134:10(1464).
Texto completo da fonteMunk, Walter, e Carl Wunsch. "Abyssal recipes II: energetics of tidal and wind mixing". Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 45, n.º 12 (dezembro de 1998): 1977–2010. http://dx.doi.org/10.1016/s0967-0637(98)00070-3.
Texto completo da fonteSkyllingstad, Eric D., W. D. Smyth e G. B. Crawford. "Resonant Wind-Driven Mixing in the Ocean Boundary Layer". Journal of Physical Oceanography 30, n.º 8 (agosto de 2000): 1866–90. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0485(2000)030<1866:rwdmit>2.0.co;2.
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Texto completo da fonteFindikakis, Angelos N., e Adrian W. K. Law. "Wind Mixing in Temperature Simulations for Lakes and Reservoirs". Journal of Environmental Engineering 125, n.º 5 (maio de 1999): 420–28. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9372(1999)125:5(420).
Texto completo da fonteWatanabe, Michio, e Toshiyuki Hibiya. "Energetics of wind-induced turbulent mixing in the ocean". Journal of Oceanography 64, n.º 1 (fevereiro de 2008): 131–40. http://dx.doi.org/10.1007/s10872-008-0010-8.
Texto completo da fontePerlin, Natalie, Simon P. de Szoeke, Dudley B. Chelton, Roger M. Samelson, Eric D. Skyllingstad e Larry W. O’Neill. "Modeling the Atmospheric Boundary Layer Wind Response to Mesoscale Sea Surface Temperature Perturbations". Monthly Weather Review 142, n.º 11 (24 de outubro de 2014): 4284–307. http://dx.doi.org/10.1175/mwr-d-13-00332.1.
Texto completo da fonteWolfe, A. Megan, Susan E. Allen, Michal Hodal, Rich Pawlowicz, Brian P. V. Hunt e Desiree Tommasi. "Impact of advection loss due to wind and estuarine circulation on the timing of the spring phytoplankton bloom in a fjord". ICES Journal of Marine Science 73, n.º 6 (3 de setembro de 2015): 1589–609. http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsv151.
Texto completo da fonteZheng, Xiangyang, Yana Ding, Yandong Xu, Tao Zou, Chunlei Wang e Qianguo Xing. "The Influence of Wind Direction during Storms on Sea Temperature in the Coastal Water of Muping, China". Journal of Marine Science and Engineering 9, n.º 7 (27 de junho de 2021): 710. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9070710.
Texto completo da fonteThomson, JD, e JS Godfrey. "Circulation dynamics in the Derwent Estuary". Marine and Freshwater Research 36, n.º 6 (1985): 765. http://dx.doi.org/10.1071/mf9850765.
Texto completo da fonteLiu, X., J. Xu, H. L. Liu, J. Yue e W. Yuan. "Simulations of large winds and wind shears induced by gravity wave breaking in the mesosphere and lower thermosphere (MLT) region". Annales Geophysicae 32, n.º 5 (23 de maio de 2014): 543–52. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-32-543-2014.
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Texto completo da fonteSpall, Michael A. "Midlatitude Wind Stress–Sea Surface Temperature Coupling in the Vicinity of Oceanic Fronts". Journal of Climate 20, n.º 15 (1 de agosto de 2007): 3785–801. http://dx.doi.org/10.1175/jcli4234.1.
Texto completo da fonteKoseki, Shunya, e Masahiro Watanabe. "Atmospheric Boundary Layer Response to Mesoscale SST Anomalies in the Kuroshio Extension". Journal of Climate 23, n.º 10 (15 de maio de 2010): 2492–507. http://dx.doi.org/10.1175/2009jcli2915.1.
Texto completo da fonteTokinaga, Hiroki, Youichi Tanimoto e Shang-Ping Xie. "SST-Induced Surface Wind Variations over the Brazil–Malvinas Confluence: Satellite and In Situ Observations*". Journal of Climate 18, n.º 17 (1 de setembro de 2005): 3470–82. http://dx.doi.org/10.1175/jcli3485.1.
Texto completo da fonteHa, Kyung-Ja, Yu-Kyung Hyun, Hyun-Mi Oh, Kyung-Eak Kim e Larry Mahrt. "Evaluation of Boundary Layer Similarity Theory for Stable Conditions in CASES-99". Monthly Weather Review 135, n.º 10 (1 de outubro de 2007): 3474–83. http://dx.doi.org/10.1175/mwr3488.1.
Texto completo da fonteJing, Zhao, Lixin Wu e Xiaohui Ma. "Improve the Simulations of Near-Inertial Internal Waves in the Ocean General Circulation Models". Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 32, n.º 10 (outubro de 2015): 1960–70. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-15-0046.1.
Texto completo da fonteSpall, Michael A., e Leif N. Thomas. "Downfront Winds over Buoyant Coastal Plumes". Journal of Physical Oceanography 46, n.º 10 (outubro de 2016): 3139–54. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-16-0042.1.
Texto completo da fonteWang, Linhui, Huiwang Gao, Jie Shi e Lian Xie. "A Numerical Study on the Impact of High-Frequency Winds on the Peru Upwelling System during 2014–2016". Journal of Marine Science and Engineering 7, n.º 5 (25 de maio de 2019): 161. http://dx.doi.org/10.3390/jmse7050161.
Texto completo da fonteShaw, W. J., M. S. Pekour, R. L. Coulter, T. J. Martin e J. T. Walters. "The daytime mixing layer observed by radiosonde, profiler, and lidar during MILAGRO". Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 7, n.º 5 (19 de outubro de 2007): 15025–65. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-7-15025-2007.
Texto completo da fonteMORI, Nobuhito, Takayuki SUZUKI e Naoto KIHARA. "A Study on Air-Sea Mixing due to Wind and Wave under Strong Wind Condition". Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering) 66, n.º 1 (2010): 311–15. http://dx.doi.org/10.2208/kaigan.66.311.
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