FormationUngdomsuddannelse og skoler

Stormen - det er et naturligt fænomen. Udvikling, klassificering, tordenvejr aktivitet

Stormen - hvad er det? Hvor dissekere himlen og lyn ildevarslende torden? Stormen - det er et naturligt fænomen. Lyn kaldet elektriske udladninger kan genereres inde i skyer (cumulus) eller mellem skyer og jordoverfladen. De er som regel ledsaget af torden. Lightning forbindelse med kraftige regnskyl, kraftig vind, og ofte med hagl.

aktivitet

Stormen - det er en af de farligste naturfænomener. Folk ramt af lynet overlever kun i isolerede tilfælde.

Samtidig fungerer den på planeten omkring 1500 tordenvejr. udledning intensitet anslås i hundredvis af lyn per sekund.

Fordeling af tordenvejr på Jorden ujævn. For eksempel, i løbet af de kontinenter 10 gange mere end over havet. De fleste (78%) af lynnedslag er koncentreret i den ækvatoriale og tropiske zoner. Meget ofte er det fast af stormen i Centralafrika. Men de polare regioner (Antarktis, arktiske) og poler lyn næsten ikke kan se. Intensiteten af stormen, det vises, er forbundet med himmellegeme. I midten af breddegrader på sit højdepunkt i eftermiddag (dagtimerne) timer for sommeren. Men i det mindste det registreret før solopgang. Er vigtige geografiske træk. De stærkeste storm centre er placeret i Himalaya og Cordilleras (bjergområder). Forskellige af det årlige antal "storm dage" i Rusland. I Murmansk, for eksempel er de kun fire, Arkhangelsk - femten Kaliningrad - atten, Peter - 16, Moskva - 24 Bryansk - 28, Voronezh - 26, Rostov - 31, Sochi - 50, Samara - 25, Kazan og Jekaterinburg - 28, Ufa - 31, Novosibirsk - 20 Barnaul - 32, Chita - 27 Irkutske og Yakutsk - 12 Blagoveshensk - 28, Vladivostok - 13 Khabarovsk - 25, Yuzhno - 7, Petropavlovsk - 1.

tordenvejr udvikling

Hvordan går det? Thundercloud dannes kun under bestemte betingelser. Krævede tilstedeværelsen af fugt strømmer opad, vil strukturen være, at hvis en del af partiklerne er i isen tilstand, en anden - i væsken. Konvektion, hvilket vil føre til udviklingen af et tordenvejr, der på et par gange.

  1. Ujævn opvarmning af overfladelagene. For eksempel over vand, med væsentlig temperaturforskel. Over store byer storm intensitet vil være lidt stærkere end i det omkringliggende område.

  2. Når forskydning kold varm luft. Front konvention ofte udvikler samtidig med Udbredt og Nimbostratus skyer (skyer).

  3. Med luft klatrer i bjergkæder. Selv små forhøjninger kan føre til øget skyer. Denne tvungen konvektion.

Enhver tordensky, uanset dens type, er forpligtet til at passere gennem tre stadier: cumulus, modenhed etape af forfald.

klassifikation

Tordenvejr nogen tid været klassificeret kun i stedet for observation. De var inddelt, fx stavning, lokale, foran. Nu stormen er klassificeret af forestillingen, efter vejrforhold miljøer, hvor de udvikler. Updrafts er dannet på grund af atmosfærisk ustabilitet. At skabe storm skyer dette er den vigtigste betingelse. Det er meget vigtige egenskaber af sådanne strømme. Afhængigt af deres tykkelse og størrelse dannes henholdsvis forskellige typer af storm skyer. De er inddelt?

1. Cumulonimbus odnoyacheykovye (lokal eller vnutrimassovye). Har hagl eller tordenvejr aktivitet. De tværgående dimensioner af 5 til 20 km, lodrette - fra 8 til 12 km. "Lives" er en sky til en time. Efter stormen vejret forbliver stort set uændret.

2. Mnogoyacheykovye klynge. Her størrelsen mere imponerende - op til 1000 km. Mnogoyacheykovy klynge omfatter en gruppe storm celler på forskellige stadier af dets opståen og udvikling, og på samme tid er en. Hvordan fungerer de? Modne tordenvejr celler er placeret i centrum af denne henfald - fra læsiden. Kryds deres størrelse kan nå op på 40 km. Cluster mnogoyacheykovye storm "give" vind (squally, men ikke stærk), regn, hagl. Eksistensen af en moden celle er begrænset til en halv time, men klyngen selv kan "leve" i flere timer.

3. byge linje. Det mnogoyacheykovye også tordenvejr. De kaldes også lineær. De kan være faste, og med mellemrummet. Vindstød er længere (i spidsen). Mnogoyacheykovaya linje ved tilgang synes at være en mørk mur af skyer. Antallet af tråde (både uplink og downlink) er temmelig store. Derfor er sådan et kompleks af tordenvejr er klassificeret som multi-celle, selvom stormen en anden struktur. Squall linje kan give en intens regn og store hagl, men mere "begrænsede" stærke sniskhodyaschimi strømme. Ofte den passerer foran den koldfront. På billederne, et sådant system har form som en bøjet bue.

4. Superyacheykovye tordenvejr. Der er sådan sjælden tordenvejr. De er især farlige for ejendom og menneskeliv. Cloud dette system ligner odnoyacheykovym da begge adskiller en opadgående strøm zone. Men de har forskellige størrelser. Superyacheykovoe sky - enorme - næsten 50 km i radius, højde - op til 15 km. Grænserne han kan være i stratosfæren. Formen ligner en enkelt halvcirkulær ambolt. Opstrøms er meget højere (op til 60 m / s). Et karakteristisk træk - tilstedeværelsen af rotation. At det skaber en farlig, ekstreme begivenheder (store hagl (mere end 5 cm), de ødelæggende tornadoer). Den vigtigste faktor af de omgivende betingelser for dannelse af sådanne skyer. Det er en meget stærk konvention med en temperatur på 27 og en variabel vindretningen. Sådanne betingelser opstår, når vindforskydningskræfter i troposfæren. Dannet i updrafts, udfældning overføres til den nedstrøms zone, der giver lang levetid sky. Udfældning uforholdsmæssigt fordelt. Brusere er nær den opstrøms og hagl - er tættere på nord-øst. Bagsiden af stormene kunne forskydes. Så den farligste zone støder op til den vigtigste riser.

Der er begrebet "tør storm." Dette er et sjældent fænomen, der er karakteristisk for monsunen. Med sådan en storm ingen udfældning (simpelthen ikke nå fordamper som følge af den høje temperatur).

bevægelseshastighed

Vi isolerede tordenvejr er det ca. 20 km / t, nogle gange hurtigere. Hvis de aktive kolde fronter, kan hastigheden 80 km / t. Mange af de gamle tordenvejr erstattes af nye celler. Hver af dem er relativt lille afstand (i størrelsesordenen to kilometer), men i samlede afstanden øges.

elektrificering mekanisme

Hvor er de lynlåse selv? Elektriske ladninger omkring skyerne og i dem er i konstant bevægelse. Denne proces er ganske kompliceret. Den nemmeste måde at indsende et billede af arbejdet i elektriske ladninger i skyer modnes. Det dominerer i dem dipol positiv struktur. Hvordan det fordeles? Den positive ladning er placeret i toppen og den negative - under det, inde i skyen. Ifølge den grundlæggende hypotese (så længe du kan antage, at denne lidet undersøgt område af videnskaben), bliver tungere og større partikler negativt ladet, og små og lette har en positiv ladning. Den første fald hurtigere end den sidstnævnte. Dette forårsager rumlige adskillelse plads afgifter. Denne mekanisme understøttes af laboratorieforsøg. Har stærke ladningsoverførende partikler er ice eller hagl kerner. Størrelsen og fortegnet vil afhænge af indholdet af skyer, temperatur (omgivende), kollisionen hastighed (hovedfaktorer) vand. Ikke udelukket virkningen af andre mekanismer. Udladning mellem jorden og skyen (eller neutral atmosfære, eller ionosfæren). Det var på dette tidspunkt, vi har set springende gennem himlen blinker. Eller lyn. Denne proces er ledsaget af en høj rungende (torden).

Stormen - er en kompleks proces. At studere det kan tage mange årtier, måske århundreder.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 da.delachieve.com. Theme powered by WordPress.