В статье описана модель губы Кереть, основанная на алгоритмах известной численной гидродинамической модели Принстонского университета POM (Princeton Ocean Model). Численные эксперименты с различными граничными условиями показали, что качество результатов моделирования таких небольших акваторий полностью обусловливается граничными условиями. Было определено, что использование только колебаний уровня моря или только течений на открытой границе дает неудовлетворительные результаты. Наилучший результат моделирования возможен лишь при использовании на открытой границе комбинации условия задания приливных течений и условия излучения по отклонению заданного уровня моря от уровня, воспроизводимого моделью. Сравнение результатов моделирования с данными инструментальных наблюдений показало, что модель очень точно воспроизводит приливные колебания уровня моря и приливные течения: коэффициент парной корреляции между измеренным и моделируемым уровнем моря близок к единице, аналогичный коэффициент между измеренными и моделируемыми течениями составил 0.9. Среднеквадратическая ошибка почти в 2 раза меньше допустимой погрешности как для уровня моря, так и для течений. Анализ колебаний уровня моря, воспроизведенных моделью, показал, что изменение уровня моря происходит практически синхронно на всей исследуемой акватории, но существует небольшое запаздывание (на несколько минут) наступления полной воды в проливе Подпахта и губе Лебяжьей относительно момента наступления полной воды непосредственно в губе Кереть. С помощью гармонического анализа были рассчитаны характеристики эллипсов приливных течений для 16 составляющих прилива. Выявлено, что максимальные за один месяц течения (до 80 см/с) отмечаются в узких мелководных частях пролива Подпахта; непосредственно в губе Кереть максимальные приливные течения превышают 30 см/с в узкостях проливов Средняя Салма и Узкая Салма. Приливные течения преимущественно реверсивные. По результатам моделирования приливных колебаний уровня моря и течений были оценены остаточные приливные явления: остаточный приливной уровень по всей акватории почти совпадает со средним уровнем моря. В поле остаточной приливной циркуляции выделяются циклонические круговороты в губе Лебяжьей, проливе Подпахта и в центральной части губы Кереть. Циркуляции в губе Лебяжьей и проливе Подпахта имеют заметные скорости и, по нашему мнению, формируют там общую циркуляцию. С помощью численной модели были оценены площади затапливаемой во время прилива территории и статистические параметры ее временнóй изменчивости. Созданная модель раскрывает новые возможности исследования распространения речных вод, формирования термохалинной структуры, расчета переноса пассивных примесей (загрязнение, планктонные формы жизни).
За последние десятилетия этническая структура населения Санкт-Петербурга претерпела существенные изменения. В результате ассимиляции численность и удельный вес ряда национальностей (украинцы, белорусы, татары, евреи и др.) в населении города значительно снизился. В то же время миграционный приток из-за пределов России привел к существенному увеличению численности представителей народов Закавказья и Центральной Азии. В работе рассматривается размещение по территории Санкт-Петербурга представителей десяти наиболее многочисленных (после русских) национальных диаспор. Анализ проводится по 108 муниципальным образованиям Санкт-Петербурга по данным переписи населения 2010 г. В качестве показателя неравномерности размещения используется разработанный авторами коэффициент этнической локализации, рассчитываемый как отклонение удельного веса представителей той или иной этнической группы от среднего значения по городу. В работе показаны различия в территориальных предпочтениях при выборе места жительства представителей различных этносов, рассчитаны коэффициенты корреляции при размещении рассматриваемых национальных диаспор. Авторы предлагают типологию муниципальных образований города исходя из предпочтений при расселении наиболее многочисленных национальных диаспор Санкт-Петербурга.