4552035239

4552035239



32 Zofia Kaczorowska

Tabela 9

Wartości amplitudy A{ i ocena przesunięcia fazowego dla kolejnych funkcji

harmonicznych. Okres 73 lat (1864—1936)

z

Koszalin

Poznań

Warszawa

Wrocław

Kraków

Liczby Wolfa -10

Ai

<*i

n

A,

<*i

Ai

<*/

Ai

Ai

1

35

H

28

iii

26

IV

25

III

46

III

68

I

2

22

eh

4

IV

21

I

19

iii

5

II/III

24

I

3

19

Il3

19

1

3

I/IV

n

IV

34

III

95

I

4

I

22

II

5

I

III

15

II

74

11

5

9

i

18

II

28

II

22

II

18

I

45

II

6

9

ii

20

I/II

14

I

16

I

23

IV

215

III

7

14

ni

8

II

12

II

23

I

18

IV

147

IV

8

14

ii

13

II/III

24

III/IV

23

IV

21

IV

122

IV

9

13

ii

4

I/II

2

IV/I

9

II

8

III

IV

19

u

4

II/III

11

III

12

III

10

I

57

IV

Ten sposób określenia amplitudy potwierdza poprzednie spostrzeżenie, że pierwsza harmoniczna wyróżnia się wysoką, przeważnie maksymalną amplitudą A1 i prawie jednakowym przesunięciem fazy dla wszystkich stacji, co wydaje się świadczyć o istnieniu okresu około 70-letniego. Dla liczb Wolfa największa amplituda przypada na okres VI, wynoszący około 12 lat, a więc zgodny ze znanym cyklem plam.

Następne amplitudy wykazują dość duże różnice między stacjami, trudno więc dopatrzeć się jakiejś zależności w częściach przypadkowego okresu 73-letniego.

Uznając, że okres 73-letni jest de facto za krótki dla tego rodzaju badań, przeprowadzono dodatkowo analogiczną analizę Fouriera dla ciągów rocznych sum opadowych dla stacji Warszawa i Wrocław oraz średnich liczb Wolfa, z okresu możliwie najdłuższego, tj. 1840—1938 (po wyrównaniu 1842—1936, łącznie 95 lat).

Dodane 22 lata w Warszawie i Wrocławiu mają sumy opadów nie odznaczające się regularnością. Początek okresu (1842—1848) wyróżnia się niskimi wartościami sum opadowych, szczególnie dla Wrocławia w 1844 r. przypada najniższe minimum 337 mm.

Tabela 10 zawiera współczynniki przy wyrazach kolejnych funkcji harmonicznych dla okresu 95-letniego.

Okres I odpowiada tu 95 latom, okres II (/ = 2) 95 : 2 = 47,5, okres III (i =3) 95:3=31,7, okres IV — 95 : 4 = 23,75, okres V —95:5=19okres VI — 95 : 6 = 15,8, okres VII — 95 : 7 = 13,6, okres VIII — 95 : 8 = = 11,9,



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SYGNAŁ SINUSOIDALNY Tabela 1. Wartości amplitudy i okresu wyznaczone na podstawie podziałki oscylosk
18 Zofia Kaczorowska Tabela 4 Współczynniki regresji. Okres 1851—1940 i 1851—1958 Stacje Okres
24 Zofia Kaczorowska Tabela 6 Równania prostych regresji. Okres 1900—1959
64 Zofia Kaczorowska Tabela 19Częstość różnych klas opadów w 6 miesiącach półrocza zimowego w
66 Zofia Kaczorowska Tabela 20Częstość różnych klas opadów w 6 miesiącach półrocza letniego w
Tabela obliczeni. Obliczenia kąta przesunięcia fazowego pomiędzy prądem pobieranym z generatora (i)
- 84 - Tabela 2 Wartości głębokości, morza /H^ 1 prędkości fal /c/ dla pływu teoretycznego /kula zie
Tabela 6. Zestawienie wartości różnicy pomiędzy średnimi czasów (t*) dla kolejnych impulsów dla wzor
14 Zofia Kaczorowska Mając współczynnik regresji a i wartość standardu 5, obliczono U ze wzoru: U
34 Zofia Kaczorowska a we Wrocławiu — na pierwszą o okresie 95 lat. Amplitudy dla liczb Wolfa wykazu
60 Zofia Kaczorowska Amplituda roczna współczynnika zmienności jest na ogół dość wyrównana, waha się
Parametry impulsów (czas impulsu, wartość amplitudy) i czas przerwy między impulsami mogą być regulo
img026 (32) Ponieważ jakakolwiek stała wartość indukcji w nieograniczonej przestrzeni na zewnątrz pr

więcej podobnych podstron