Самые опасные облака. Самые необычные виды облаков. Трубчатые или валовые облака. Облака «Morning Glory»- «Утренняя глория»
Что такое облака? Это мельчайшие капли воды или кристаллики льда, взвешенные в атмосфере и видимые на небе с поверхности земли. Облака, также, являются известным лирическим образом, который ассоциируется с покоем и безмятежностью.
Облака есть везде, в любой части нашей планеты. Но в природе существуют еще и редкие виды облаков, которые мало кому посчастливилось увидеть
.
Большой обзор самых редких видов облаков.
Это красивое погодное явление называется грозовой воротник
— редкие длинные облака, которые обычно формируются перед наступающими холодными фронтами.
Как возникают облака этого вида? Поднимающийся теплый влажный воздух остывает ниже точки росы и, конденсируясь, образует облако. Если такой процесс происходит по всей длине вдоль вытянутого воздушного фронта, то может образоваться грозовой воротник.
Воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси, однако из такого облака получиться не может.
Лентикулярные (линзовидные) облака
— довольно редкое природное явление. Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.
Удивительной особенностью этих облаков является то, что они не двигаются и стоят в небе, как приклеенные, сколь бы ни был силён ветер. Похожи на зависшие в воздухе НЛО.
Облака обычно зависают с подветренной стороны горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от 2 до 15 километров.
Появление лентикулярных облаков свидетельствует, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта.
Серебристые облака — самые высокие облачные образования, появляющиеся на высотах 75-95 км. Временем открытия этого вида облаков принято считать 1885-й год.
Другое название облаков — ночные светящиеся облака — наиболее точно отвечает их внешнему виду. Днем, даже на фоне чистого неба, эти облака не видны, т.к они очень тонкие: сквозь них прекрасно видны звезды.
Наблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы: в Северном полушарии в июне-июле, в Южном полушарии в конце декабря и в январе.
В ночь после Тунгусской катастрофы 30 июня 1908 года серебристые облака повсеместно наблюдались в западной Европе и России, став источником оптических аномалий.
Этот редкий эффект можно наблюдать в перисто-кучевых облаках — большой круговой разрыв, который называют Fallstreak.
Такие «дыры» в облаках образуются, когда температура воды в них ниже нуля, но она еще не замерзла. Когда часть воды в облаке начинает замерзать, она иногда оседает на землю, образуя большие «дыры».
Из-за своей редкости это природное явление часто принимают за НЛО.
Эти облака (Mammatus clouds) имеют необычную ячеистую форму. Встречаются редко и преимущественно в тропических широтах, т.к. они связаны с образованием тропических циклонов.
Ячейки облаков обычно имеют размер около 0.5 км, и чаще всего хорошо различимы, хотя бывают и с размытыми краями.
Облака имеют серо-голубой цвет, как и у основного облака, однако из-за попадания лучей Солнца могут казаться золотистыми или красноватыми.
Глядя на вид этих облаков становится ясно, почему они называются волнистыми.
Это довольно редкое природное явление связано с появлением в облаке цветов, аналогичные тем, которые наблюдаются в нефтяной пленке на лужах. Чаще всего оно встречается в высококучевых, перисто-кучевых облака и лентикулярных (см. выше) облаках.
Когда солнечный свет сталкивается с маленькими каплями воды или кристаллами льда в облаке, имеющими разный размер, преломление света вызывает гамму цветов, которая называется радужностью.
Выступающие облака (Shelf clouds) производят сильное впечатление. Их обычно можно увидеть перед грозой, хотя они могут предшествовать и фронту относительно холодного воздуха.
похожи на грозовой воротник
(см. выше), но отличаются от них, так как всегда связаны с большой облачной системой, скрытой вверху.
Огненные облака или пирокумулюс (Pyrocumulus cloud, fire cloud) образуются во время интенсивного нагрева воздуха у поверхности земли.
Такой вид облаков может возникнуть при лесных пожарах, извержении вулкана, атомном взрыве.
И действительно, они сильно похожи на облако пыли после взрыва:
Лучевые облака были обнаружены в 1960 годах. Их название (actinoform) происходит от греческого слова «луч» и связано с их радиальной структурой. Их размеры могут доходить до 300 километров в диаметре, поэтому их можно увидеть только со спутника.
В настоящее время ученые не могут дать точного объяснения, как образуется этот редкий вид облаков.
Полярные стратосферные облака или перламутровые облака формируются на высотах от 15 до 25 км в холодных областях стратосферы (температура ниже –80С).
Появляются этот вид облаков очень редко. Пожалуй, за всю историю физики атмосферы полярные стратосферные облака наблюдались всего около 100 раз. Все дело в том, что в стратосфере концентрация водяного пара в несколько тысяч раз меньше, чем в нижней части атмосферы (тропосфере).
Это небольшие, быстро меняющие форму горизонтальные, высоко-слоистые облака, которые обычно находятся выше кучевых и кучево-дождевых облаков. Облако-шапка может образоваться над облаком из пепла или огненного облака (см. выше) во время извержения вулкана.
Это странные, длинные горизонтальные облака, похожие на вращающиеся трубы: до 1 000 км в длину, от 1 до 2 км в высоту. Они находятся всего от 100 до 200 метров над землей и могут двигаться со скоростью до 60 км/час.
Этот редкий вид облаков можно увидеть во всем мире, однако только весной над городом Бурктауном в штате Квинсленд (Австралия) их можно наблюдать более-менее постоянно и прогнозируемо. Образование Утренней глории (Morning Glory) часто сопровождается внезапным шквальным ветром.
Лишь в 2009 году было предложено выделить это необычное погодное явление в отдельный вид облаков — Undulatus asperatus. Последний раз новые облачные образования заносились в Международный атлас облаков аж в 1951 году!
Примерный перевод названия нового вида облаков — «шероховатые волны».
С виду это самые зловещие и дьявольские облака. Они похожи на бурлящее море, темную, причудливо «помятую» поверхность.
Некоторые даже связывают появление облаков Undulatus asperatus с предполагаемыми апокалиптическими событиями 2012 года.
Как вы знаете, в природе существует не один вид облаков — взвешенных в атмосфере продуктов конденсации водяного пара, видимых на небе с поверхности Земли. Существующие виды облаков подразделяются на разновидности, имеют свои характерные признаки и формируются в зависимости от определённых погодных условий. Сегодня мы хотели бы показать вам фотографии двух необычных и удивительных видов облачных образований — волнисто-бугристых (Undulatus asperatus) и вымеобразных (Mammatus) облаков.
Undulatus asperatus
Облака Undulatus asperatus (в переводе с лат. — «волнисто-бугристые») — достаточно редкий вид облачных образований. Этот вид облаков, на настоящее время являющийся малоизученным, выглядит необычно и довольно устрашающе. В общую классификацию вид облаков Undulatus asperatus был включен лишь в 2009-ом году. Существует предположение, что они довольно часто стали появляться именно в начале этого века, или даже что они представляют собой новый вид облаков. Их появление не сопровождается ни грозой, ни ураганом.
Mammatus
Вымеобразные или трубчатые облака (Mammatus в переводе с лат. означает «трубчатый) — ещё один редкий вид облаков, который получил своё название из-за их характерной формы. Обычно такие облака имеют серо-голубой цвет, однако если на них попадают солнечные лучи, то они могут сменить палитру. Появление в небе подобного облачного образования не сулит ничего радостного, так как оно говорит о наступлении тропического циклона или урагана.
похожи то ли на бурное море, то ли на поверхность земли. Они темны, причудливо “помяты”. Тёмно-синие, почти чёрные, напоминающие грозное штормовое море – эти облака выглядят устрашающе, завораживающе, впечатляюще и способны испугать кого угодно, сигнализируя о приближающемся катаклизме. Да, вид у них весьма пугающий и зловещий. Снимки таких облаков периодически поступают со всего мира.
Мрачные до жути тучи, на удивление, не представляют угрозы. Облака асператус
не так страшны, как кажутся на первый взгляд, и несмотря на весь свой неприветливый вид, никаких неприятностей людям не несут – ураган или гроза не сопровождают их никогда. Там, где они появлялись, люди ожидали ураганных бурь, но в итоге ничего такого не было.
Многие считают, что по виду асператус
– это самые страшные облака нашей планеты. Появились они относительно недавно: впервые их зафиксировали метеорологи и в пятидесятых годах прошлого века.
– Судя по цвету, структуры содержат много влаги
, – говорит профессор Пол Хардакер (Paul Hardaker), исполнительный директор британского Королевского метеорологического общества. – Нужно очень много энергии и тепла, чтобы сформировались облака столь удивительной формы
.
Стоит заметить, если раньше эти зловещие тучи видели довольно редко, то уже в начале нашего столетия они стали появляться на небосводе всё чаще и чаще, а потому не могли не привлечь к себе пристального внимания экспертов, которые и назвали их «Undulatus asperatus» (с латыни переводится как «волнисто-бугристые/шероховатые»)
.
Именно британцы выступили с инициативой называть невиданные прежде образования на небе “Asperatus”. Они же и предложили включить это название в атласы, чтобы было о чем говорить предметно. Как сейчас, к примеру, говорят об облаках перистых, перистых когтевидных, плотных, слоистых, кучевых, перламутровых, серебристых и т.д.
Несмотря на постоянные наблюдения за этим удивительным феноменом, классифицировать их как новый вид облаков метеорологи предложили лишь в 2009 году. И что интересно, этот вопрос до сих пор не решён: свой вердикт должна вынести Всемирная метеорологическая организация. Если учёные всё же примут решение обновить Международный Облачный Атлас, то это произойдёт впервые с 1951 года.
Если предложение когда-нибудь примет Всемирная Метеорологическая организация в Женеве (World Meteorological Organisation in Geneva), то существование нового вида облаков сразу будет признано официально. Но в любом случае ученым предстоит разобраться, откуда такие берутся и о чем свидетельствуют. Пока это загадка, несмотря на обилие снимков.
Некоторые особо впечатлительные или религиозные люди связывают появление облаков Asperatus с предполагаемыми апокалиптическими событиями.
Так по утверждению одного из блоггеров: “Взаимодействие духов всегда отражено на небе. В том числе и на обычном, видимом нам, небе
.”
С момента появления этого удивительного феномена прошло уже более полувека (данная разновидность облаков наблюдалась примерно с 1953-го года), учёные до сих пор точно не определились, каким именно образом формируются волнисто-бугристые облака
, но некоторые выводы они все же сделали.
Прежде всего метеорологи не могли не обратить внимание на тот факт, что если до второй половины XX века асператус
никто никогда не видел, то со временем они стали появляться всё чаще, а наибольшее их количество было зафиксировано уже в нынешнем веке (при этом больше всего их можно увидеть на территории в утренние или вечерние часы). Этот факт однозначно свидетельствует о том, что в атмосфере произошли какие-то изменения, способствовавшие появлению этого феноменального явления природы.
Метеорологи обратили внимание на цвет и структуру этого феномена и пришли к выводам о том, что волнисто-шероховатые облака
содержат в себе довольно-таки большое количество водяного пара, а значит, для их формирования было затрачено немало как энергии, так и тепла.
Откуда именно появляется в данном случае энергия, учёные до конца не разобрались, но обратили внимание на то, что это удивительное явление природы образуется лишь в районе гор и холмов, которые преодолевают движущиеся с запада на восток основные воздушные массы. Вследствие этого происходит как вертикальное, так и горизонтальное движение потоков воздуха, создающие многослойные облака, которые оказываются сразу в двух слоях атмосферы и приобретают форму как слоистых, так и кучевых облаков.
Поскольку рельеф каждой местности уникален, формы волнисто-бугристых облаков нередко отличаются друг от друга и создают разные картины: напоминают бушующее море, арки, впадины и т.п.
Благодаря переходу через горы, эти удивительного вида облака способны сохранять очертания на протяжении длительного времени и на довольно-таки значительном расстоянии от возвышенностей.
Учёные выдвинули предположение, что этот феномен, скорее всего, возникает при столкновении тёплых воздушных потоков с холодными между средней и нижней частью атмосферы, при условии наличия огромного количества сконденсированного водяного пара. Также они не исключили чрезвычайно сильное техногенное влияние на природу, активизирующееся в последнее время.
Метеорологи обратили внимание на то, что, тогда как нижняя часть других видов облаков плоская, волнисто-бугристые облака
, наоборот, имеют вертикальную структуру. Данное обстоятельство позволило выдвинуть предположение, что этот удивительный феномен может быть связан:
- с линзовидными облаками – образуются около гор, формируясь или на гребнях воздушных волн, или между двумя слоями воздуха. Интересно, что вне зависимости от силы ветра они абсолютно неподвижно зависают или с подветренной стороны гор, или за хребтами, или отдельными вершинами;
- с трубчатыми облаками – их можно увидеть в основном лишь в тропических широтах. Нижняя часть трубчатых облаков имеет специфичную пористую или сумчатую форму, при этом размер ячеек составляет около пятисот метров, и, несмотря на то, что их контуры обычно четко очерчены, иногда могут иметь размытые края. Облака эти в основном серо-голубого цвета, но из-за солнечных лучей иногда могут быть золотистого или красноватого оттенка;
- с ветром фён – сухой холодный ветер интенсивно сильно дует вниз, быстро опускаясь с горы и попутно перегоняя облака. Температура воздуха при спуске через каждые 100 м поднимается на 1 °C. Если ветер фён опускается с высоты в 2,5 км, его температура повышается на 25 градусов, и он оказывается чрезвычайно тёплым (можно даже сказать – горячим), формируя внешний вид облаков.
Стоит ли опасаться появления волнисто-шероховатых облаков
Несмотря на то что асператус имеет чрезвычайно устрашающий вид, опасаться его (по крайней мере, так утверждают учёные) абсолютно не стоит, поскольку образуются они в спокойной атмосфере во время перехода воздушных масс через хребет.
Если вы вдруг подняли голову вверх и увидели на небе удивительного вида облака, грозные, но чрезвычайно красивые, бежать и прятаться под навесом от потенциального дождя не стоит. Лучше взять фотоаппарат в руки, и запечатлеть чудо природы на снимке.
Экология
Если ваши знания об облаках ограничиваются «белыми» и «пушистыми», пора познакомиться со всем разнообразием этого удивительного природного явления.
Природа создала множество видов облаков разных форм, размеров и цветов
.
При этом некоторые встречаются настолько редко, что возможно единственный случай увидеть их — это познакомиться с ними в этой статье.
Красивые облака
Валовые облака
Валовые или трубчатые облака связаны с грозой или холодным атмосферным фронтом. Они, как правило, низко расположены и имеют форму труб или рулонов.
Перламутровые облака
Эти облака образуются на большой высоте до 30 км. Перистые облака можно наблюдать в полярных регионах возле полюсов, где они приобретают переливчатый цвет.
Вымеобразные облака
Вымеобразные облака (Mammatus
) это редкие облака в виде ячеек, которые формируются после грозы. Вопреки распространенному мнению, такие облака не предвещают надвигающийся ураган, несмотря на зловещий вид.
Небо и облака (фото)
Лучистые облака
Эти облака сложно увидеть невооруженным глазом и лучше всего наблюдать из космоса. На снимках со спутника видна структура, похожая на листик или колесо, выделяющееся на фоне неба.
Шельфовые облака
Когда смотришь с Земли на шельфовые облака, они кажутся низкими и клинообразными. Эти облака появляются при сильных грозах и обычно прикреплены к родительскому облаку, которое расположено прямо над ними.
Облако-медуза
Облако Altocumulus castellanus
или облако-медуза выделяются своим неординарным видом и формируются, когда влажный воздух «застревает» между двух слоев сухого воздуха.
Облако «пробитое отверстие»
Эти огромные круглые разрывы формируются, когда температура воды в облаках ниже нуля, но вода еще не замерзла. Часто их принимают за НЛО.
Облака в горах
Облако-шляпка
Облака-шляпки это высоко парящие облака, которые располагаются над верхушкой более крупного облака. Примером может быть облако-шляпка над вулканом Сарычева на Курилах, которое сформировалось над вулканическим пеплом во время извержения.
Волнистые облака
Эти облака, как правило, формируются волнами воздуха, которые проходят над горными хребтами.
Огненные облака
Пирокумулятивные или огненные облака представляют собой кучевообразные облака, которые вызваны огнем или вулканической активностью.
Редкие облака
Облака Undulatus Asperatus
Эти устрашающие на вид облака пока остаются загадкой для ученых. В 2009 году облака Undulatus Asperatus
предложили отнести к отдельному виду облаков. Если это произойдет, то это станет первым типом облаков добавленных с 1951 года.
Утренняя глория
Это редкое явление сложно наблюдать из-за непредсказуемой природы облаков. Более того, единственное место, где возникают облака «Утренняя глория» (Morning Glory) – это на севере Австралии.
Кучевые облака
Кучево-вогнутые облака
Хотя и шельфовые и валовые облака попадают под эту категорию, сюда относятся и несколько менее известных.
«Волосатые» кучево-дождевые облака
Этот вид «зонтиков» Cumulonimbus Capillatus
включает любые возвышающиеся вертикальные облака с перистой верхушкой.
Облака с наковальней
Это кучево-дождевые облака с «наковальней» характеризуются плоской верхушкой в виде наковальни. Облако может перерасти в сверхъячейку и привести к суровой погоде, например, к смерчу.
Конденсационный след
Хотя это не природное облачное формирование, эти следы пара технически относятся к перистым облакам Cirrus Aviaticus
.
Перистые облака
Перистые облака Кельвина-Гельмгольца
Эти облака, названные в честь немецкого физика Германа фон Гельмгольца
и британского физика Лорда Кельвина
, часто указывают на атмосферную нестабильность и турбулентность для самолетов. Это удивительные горизонтальные спирали очень быстро исчезают, что затрудняет их наблюдение.
Перистые облака Cirrus spissatus
Это самые высокие из перистых облаков, которые формируются из тонких пучков кристаллов льда.
Перисто-слоистые облака
Перисто-слоистые облака Cirrostratus Nebulosus
можно увидеть только, когда они освещены достаточным количеством солнечного света. Они обычно ведут к образованию радужных кругов вокруг Солнца, называемых гало.
Хотя эти облака чаще всего ассоциируют с ядерным взрывом, любой крупный взрыв может привести к образованию грибовидного облака, включая вулканическое извержение и падение метеорита.
Серебристые облака
Возможно, это один из наименее понятных видов облаков в атмосфере, который является к тому же самым высоким.
Серебристые облака , как правило, располагаются на высоте больше 80 км, находясь практически на краю космоса, и их можно увидеть только ближе к полюсам Земли.
Однако для их наблюдения условия должны совпасть должным образом. При этом Солнце должно располагаться ниже горизонта, чтобы создавать нужный угол освещения.
Тёмно-синие, почти чёрные, напоминающие грозное штормовое море – эти облака выглядят устрашающе, завораживающе, впечатляюще и способны испугать кого угодно, сигнализируя о приближающемся катаклизме.
На самом деле, облака асператус не так страшны, как кажутся на первый взгляд, и несмотря на весь свой неприветливый вид, никаких неприятностей людям не несут – ураган или гроза не сопровождают их никогда.
Многие считают, что по виду асператус – это самые страшные облака нашей планеты. Появились они относительно недавно: впервые их зафиксировали метеорологи Великой Британии и Новой Зеландии в пятидесятых годах прошлого века.
Стоит заметить, что если раньше эти зловещие тучи видели довольно редко, то уже в начале нашего столетия они стали появляться на небосводе всё чаще и чаще, а потому не могли не привлечь к себе пристального внимания экспертов, которые назвали их «Undulatus asperatus» (с латыни переводится как «волнисто-бугристые/шероховатые»).
Несмотря на постоянные наблюдения за этим удивительным феноменом, метеорологи классифицировать их как новый вид облаков предложили лишь в 2009 году. И что интересно, этот вопрос до сих пор не решён: свой вердикт должна вынести Всемирная метеорологическая организация. Если учёные всё же примут решение обновить Международный Облачный Атлас, то это произойдёт впервые с 1951 года.
Как образуется это уникальное явление природы
Несмотря на то что с момента появления этого удивительного феномена прошло уже более полувека, учёные до сих пор точно не определились, каким именно образом формируются волнисто-бугристые облака, но некоторые выводы они все же сделали.
Прежде всего метеорологи не могли не обратить внимание на тот факт, что если до второй половины XX века асператус никто никогда не видел, то со временем они стали появляться всё чаще, а наибольшее их количество было зафиксировано уже в нынешнем веке (при этом больше всего их можно увидеть на территории Северной Америки в утренние или вечерние часы). Этот факт однозначно свидетельствует о том, что в атмосфере произошли какие-то изменения, способствовавшие появлению этого феноменального явления.
Метеорологи обратили внимание на цвет и структуру этого феномена и пришли к выводам о том, что волнисто-шероховатые облака содержат в себе довольно-таки большое количество водяного пара, а значит, для их формирования было затрачено немало как энергии, так и тепла. Откуда именно появляется в данном случае энергия, учёные до конца не разобрались, но обратили внимание на то, что это удивительное явление природы образуется лишь в районе гор и холмов, которые преодолевают движущиеся с запада на восток основные воздушные массы.
Вследствие этого происходит как вертикальное, так и горизонтальное движение потоков воздуха, создающие многослойные облака, которые оказываются сразу в двух слоях атмосферы и приобретают форму как слоистых, так и кучевых облаков.
Поскольку рельеф каждой местности уникален, формы волнисто-бугристых облаков нередко отличаются друг от друга и создают разные картины: напоминают бушующее море, арки, впадины и т.п.
Благодаря переходу через горы, эти удивительного вида облака способны сохранять очертания на протяжении длительного времени и на довольно-таки значительном расстоянии от возвышенностей.
Учёные выдвинули предположение, что этот феномен, скорее всего, возникает при столкновении тёплых воздушных потоков с холодными между средней и нижней частью атмосферы, при условии наличия огромного количества сконденсированного водяного пара. Также они не исключили чрезвычайно сильное техногенное влияние на природу, активизирующееся в последнее время.
Метеорологи обратили внимание на то, что, тогда как нижняя часть других видов облаков плоская, волнисто-бугристые облака, наоборот, имеют вертикальную структуру. Данное обстоятельство позволило выдвинуть предположение, что этот удивительный феномен может быть связан:
- с линзовидными облаками – образуются около гор, формируясь или на гребнях воздушных волн, или между двумя слоями воздуха. Интересно, что вне зависимости от силы ветра они абсолютно неподвижно зависают или с подветренной стороны гор, или за хребтами, или отдельными вершинами;
- с трубчатыми облаками – их можно увидеть в основном лишь в тропических широтах. Нижняя часть трубчатых облаков имеет специфичную пористую или сумчатую форму, при этом размер ячеек составляет около пятисот метров, и, несмотря на то, что их контуры обычно четко очерчены, иногда могут иметь размытые края. Облака эти в основном серо-голубого цвета, но из-за солнечных лучей иногда могут быть золотистого или красноватого оттенка;
- с ветром фён – сухой холодный ветер интенсивно сильно дует вниз, быстро опускаясь с горы и попутно перегоняя облака. Температура воздуха при спуске через каждые 100 м поднимается на 1 °C. Если ветер фён опускается с высоты в 2,5 км, его температура повышается на 25 градусов, и он оказывается чрезвычайно тёплым (можно даже сказать – горячим), формируя внешний вид облаков.
Стоит ли опасаться появления волнисто-шероховатых облаков
Несмотря на то что асператус имеет чрезвычайно устрашающий вид, опасаться его (по крайней мере, так утверждают учёные) абсолютно не стоит, поскольку образуются они в спокойной атмосфере во время перехода воздушных масс через хребет.
Если вы вдруг подняли голову вверх и увидели на небе удивительного вида облака, грозные, но чрезвычайно красивые, бежать и прятаться под навесом от потенциального дождя не стоит.
Лучше взять фотоаппарат в руки, и запечатлеть чудо природы на снимке.
Облака, которые вы, возможно, никогда не видели
Для многих облака являются лишь частью фона в обычный день. Мы обращаем внимание на них, когда небо совсем чистое, или, наоборот, полно мрачных и угрожающих туч.
Но для обученного глаза все облака выдают огромное количество информации о том, как себя ведет атмосфера, и о том, какая погода может быть в ближайшие дни.
В широком смысле, облака помогают показать, как воздух и влажность движутся в атмосфере. Или, по словам Гевина Претора-Пинни, основателя полностью реального Общества Облачной оценки, облака могут быть «маяками, которые делают видимыми движения атмосферы».
Иногда эти движения жестоки. Например, весна в Великих равнинах приводит к эпическим столкновениям между летом и зимой, что приводит к массовым длительным грозам. Эти штормы пугают и вдохновляют, привлекая тысячи штормовых охотников.
Такие облака могут быть увлекательными, даже вызывающими адреналин, но они также могут быть скучными.
В этом списке показаны некоторые из самых интересных облачных образований.
1. Кучево-дождевые
Облака, которые составляют эти бури, известные как кучево-дождевые, являются самыми захватывающими, что может предложить природа. Они, безусловно, самые интересные и опасные облака, которое вы можете видеть.
Они формируются когда ветры дуют в разных направлениях или с высокой скоростью. Внутри этих небесных монстров теплый, влажный воздух всасывается в бури и катапультируется на высоте более 16 км над землей.
Облако вздымается вверх, как грибное облако, оно вращается, что увеличивает его способность порождать торнадо, разрушительные ветры и большой град. Вращающийся восходящий поток также дает этим атмосферным монстрам больше времени на жизнь по сравнению с обычными грозами.
В худшем случае, кучево-дождевые облака могут порождать торнадо, опустошающие целые города.
Из космоса кучево-дождевые облака могут напоминать ядерные взрывы. С земли некоторые суперколлекции, представляют собой медленно вращающиеся космические корабли.
Когда они видны из космоса, грозы выглядят как взрывы, ясно демонстрирующие сильные восходящие потоки, которые приводят к вертикальному росту таких кучево-дождевых облаков.
2. Вымеобразные облака
Они встречаются редко, но ничто не может сравниться с хорошим изображением этих мешочных облаков на закате.
Метеорологическое общество определяет их как «Висячие выпуклости, такие как мешочки, на нижней поверхности облака». Они обычно вызваны областями тонущего воздуха под облаком.
На нижней стороне кучево-дождевой накидки образуются облака Маммута.
3. Шельфовые облака
Шельфовые облака являются одними из самых опасных, но в целом безвредных облачных образований. Они имеют тенденцию образовываться на переднем крае сильной грозы, так как более холодный, влажный воздух от шторма продвигается вперед, сталкиваясь с более теплой влажной воздушной массой впереди него и заставляя конденсацию проходить вдоль наклоненного вверх склон.
Фотографии шельфовых облаков часто классифицируются в Twitter и Instagram как «полки», что указывает на то, что эти облака довольно распространены, но также впечатляют.
Они образуются когда воздух, охлаждаемый дождем от грозы, выталкивается впереди шторма, заставляя теплый, влажный воздух подниматься, охлаждаться и конденсироваться на передней части клина.
4. Валовые облака
Они формируются в сумеречных грозах, и многие порождают торнадо. Облака, видимые на равнинах весной и летом, являются одними из самых впечатляющих и редких атмосферных форм. Но они далеки от единственных ярких облаков, которые может предложить небо.
Вы слышали об «Облаке дырокола»? Как насчет «Утренней славы»? Или, может быть, вы слышали, но еще не видели, линзовидные облака? Некоторые из них, такие как «Утренняя слава», настолько редки и считаются настолько великолепными, что могут побудить пересечь континенты и океаны, чтобы иметь возможность их обнаружить.
Для редких облаков требуются правильные условия для возникновения. Некоторые, такие как линзовидные и волновые облака, обычно видны только в горных хребтах.
5. Рулонное облако
Подумайте о рулонных облаках, как о горизонтальных, в форме трубки облаках, которые напоминают маленькие волны на песчаном пляже.
Такие облака, известные по их техническому названию arcus (дуга), обычно связаны с грозой или фронтовым порывом, так как холодный воздух выталкивается перед ливнем или грозой.
Если вам повезло увидеть такое облако, вы должны считать себя счастливым.
6. Облака Кельвина-Гельмгольца
Волновые облака Кельвина-Гельмгольца — редкое облачное образование, напоминающее океанские волны в небе.
По данным Бюро Соединенного Королевства Великобритании: «Отличительное облако Кельвина-Гельмгольца происходит, когда наблюдается сильный вертикальный сдвиг между двумя воздушными потоками, что приводит к тому, что ветры быстрее наступают на верхнем уровне, чем на более низких уровнях».
Они были названы в честь двух метеорологов, изучавших воздушный поток: Германа фон Гельмгольца и Уильяма Томсона Кельвина.
7. Линтикулярные облака
Вероятно, вы видели Линтикулярные облака в какой-то момент своей жизни, но приняли его за НЛО или, возможно, просто не знали, что это такое. Они обычно образуются вблизи гор, так как воздух вынужден двигаться вверх и по вершинам, охлаждаясь и уплотняясь.
Облака могут приобретать гладкий или сложный вид, например, атмосферный блин, и оставаться на месте в течение нескольких часов подряд. Они также могут иметь более острые края и быть мимолетными — одна минута и облака уже нет.
8. Асперитус
Асперитус — одни из самых новых облаков в облачном атласе Всемирной метеорологической организации.
Они обладают волнообразными структурами и довольно хаотичны. ВМО сравнивает их с облаками, которые напоминают «шероховатую морскую поверхность снизу».
Члены Общества облачной оценки задокументировали случаи этого облака и организовали кампанию лоббирования, чтобы получить тип облака, включенный в глоссарий ВМО, что оказалось успешным в прошлом году.
Аспиратус, тип облаков, который был вновь признан Всемирной Метеорологической Организацией после лоббирования от облачных энтузиастов.
9. Дырявое облако
Этот тип облачного образования требует редких и конкретных условий для формирования. Он характеризуется круглым отверстием в облаке, состоящим из переохлажденных капель воды.
Как правило, происходит то, что лучи перистых облаков падают в облачный слой под ним, разрушая круговую область, которая затем появляется без облаков. Самолеты, пролетающие через тонкие слои переохлажденных капель воды, также могут вырезать в них бесцветную дорожку, за исключением того, что они имеют прямую траекторию полета лайнера.
10. Высококучевые
Как и каждый из нас, облака имеют темную сторону. Грозы могут порождать самые разрушительные погодные явления на планете. Торнадо может очищать хорошо построенные дома до бетонных плит подвала с ветрами до 500 км в час или больше.
Другими словами, самые захватывающие облака в небе — кучево-дождевые, также являются самыми опасными.
Но разве эта двойственность не заставит вас быть очарованными ими?
11. Торнадо
Торнадо — такие редкие явления погоды, что они привлекают сотни, если не тысячи, штормовых охотников на Великие равнины каждую весну и начало лета, в надежде увидеть одного из этих монстров.
Торнадо не являются их собственным облачным типом, и появляются из другого редкого вращающегося облака, известного как валовое облако.
Фактически, некоторые торнадо не полностью видны от земли до основания родительской грозы, из-за недостатка влаги.
Торнадо бывают разных форм и размеров. Дымоходы, канатные торнадо и страшный клин — лишь некоторые из них.
США были избавлены от крупной катастрофы в результате торнадо в 2016 году, но в предыдущие годы им не повезло, особенно в 2011 году, когда случилось 1,961 торнадо, убив 550 человек.
Тем не менее, несмотря на все достижения в прогнозировании смерча, мы до сих пор не знаем точной, микромасштабной последовательности событий, которая порождает такие катастрофы.
Очарование неизвестного — это то, что заставляет многих буревестников выезжать на равнины каждую весну и лето. Некоторые из них собирают данные, чтобы попытаться спасти жизни. Другие — в поисках острых ощущений.
Многие охотники сталкиваются лицом к лицу с ущербом, который могут нанести эти штормы.
12. Бонус: самую скучную облачную награду получает… стратус!
Облачные слои однородные, толстые и практически не имеют вертикального роста. Вы когда-нибудь были в тумане? Это облако стратус или слоистые облака. Когда на улице дождливый день и серое небо — это слоисто-дождевые облака.
По сравнению с вздымающимися взрывами кучево-дождевыми облаками или крутой турбулентностью асперитов слоистые облака больше похожи на простой хлеб облачного мира.
Источник: mashable.com
Смотрите также:
Восхитительное звездное небо над “Долиной смерти”
15 невероятных облачных образований
Небеса с незапамятных времен были источником восхищения человека. Облака – это то, что, в той или иной форме, на земле видели все. Они могут быть разных размеров, форм и цветов, а их различные образования изучаются метеорологами уже столетиями. Ниже представляем подборку из 15 завораживающих и невероятных облачных образований. Наслаждайтесь!
Смотрите также выпуски — Остров с короной из облаков, Облака и закаты, Облака в фотографиях
(Всего 20 фото)
Спонсор поста:
ООО: Создать юридическое лицо просто — достаточно ориентироваться в терминах и понятиях. Найдите ответы на все интересующие Вас вопросы в разделе с общей информацией о юридических лицах.
1. Лентикулярные (линзовидные) облака
Лентикулярные (линзовидные) облака — это термин, обозначающий довольно редкое природное явление. Лентикулярные облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является то, что они не двигаются, сколь бы ни был силён ветер. Поток воздуха, проносящийся над земной поверхностью, обтекает препятствия, и при этом образуются воздушные волны. Облака обычно зависают с подветренной стороны горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от двух до пятнадцати километров.
2. В волновых потоках происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при достижении высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Поэтому чечевицеобразные облака не меняют своего положения в пространстве, а стоят в небе, как приклеенные.
Появление лентикулярных облаков свидетельствует, что в атмосфере — сильные горизонтальные токи воздуха, образующие волны над горными препятствиями, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Это связано обычно с приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов.
3. Облака Asperatus
Начиная с 1953 года, метеорологи говорят о появившемся новом типе облаков. Эти облака похожи то ли на бурное море, то ли на поверхность земли. Они темны, причудливо «помяты». Из них торчат клубящиеся «рога». Вид – пугающий, зловещий. Снимки таких облаков поступают со всего мира.
4. «Судя по цвету, структуры содержат много влаги, – говорит профессор Пол Хардакер, исполнительный директор британского Королевского метеорологического общества. – Нужно очень много энергии и тепла, чтобы сформировались облака столь.» Некоторые связывают появление облаков Asperatus с предполагаемыми апокалиптическими событиями 2012 года.
5. Серебристые (ночные, мезосферные) облака
Серебристые облака — редкое атмосферное явление. Подобные облака видимы в глубоких сумерках. Это самые высокие облака в атмосфере Земли; образуются в мезосфере на высоте около 85 км, и видны только тогда, когда освещены солнцем из-за горизонта, в то время как более низкие слои атмосферы находятся в земной тени; днём они не видны. При этом их оптическая плотность настолько ничтожна, что через них зачастую проглядывают звезды.
6. Облака с отверстием или дырокольное облако
Эти необычные облака похожи на «врата в рай”, удивительная и странная дыра в небе. В наиболее распространенной гипотезе утверждается, что дыры в облаках вызваны падающими кристаллами льда. Кристаллы льда могут образоваться в более высоких облаках или в выхлопных газах пролетевшего самолета. Если воздух имеет подходящие температуру и влажность, падающие кристаллы будут поглощать воду из воздуха и расти. Для того, чтобы это произошло, вода должна быть такой холодной, что для замерзания ей необходима только подходящая поверхность. Потеря влаги воздухом увеличивает скорость испарения капелек воды в облаке, и они рассеиваются, образуя дыру. Ставшие более тяжелыми кристаллы льда продолжают падать и формируют разреженные, клочковатые, похожие на облака осадки, которые видны внутри и под дырой. Вода и лед в этих осадках испаряется, не достигая земли.
7. Вымяобразные или трубчатые облака
Встречаются редко, преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов. Ячейки обычно имеют размер около полукилометра, чащё всего резко очерчены, но бывают и с размытыми краями. Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца или подсветки от других облаков, могут казаться золотистыми или красноватыми. В метеорологии «вымяобразные» облака носят название Mammatus (или Mammatocumulus), то есть являются одной из разновидностей кучевых (Cumulus) облаков, имеющих ячеистую структуру и, как правило, расположенных под «материнским» кластером мощных кучевых или кучево-дождевых облаков.
8. из элементами. Однако при низкой высоте Солнца над горизонтом (например, на закате) мамматусы могут приобретать серо-голубой, серо-розовый, золотистый и даже красноватый цвет. Мамматусы всегда связаны с грозовыми штормами и, следовательно, с кучево-дождевой облачностью.
При этом эти облака могут отстоять от грозового очага на расстоянии до нескольких десятков километров. Mammatus сохраняются на небе от нескольких минут до нескольких часов, постепенно исчезая вместе с угасающим грозовым штормом. Продолжительность существования Mammatus зависит от размеров капель (или ледяных кристаллов), циркулирующих внутри облачного ансамбля, так как чем больше размеры капель или кристаллов льда, тем больше энергии необходимо затратить на их испарение. Состоящие из мелких капель или кристаллов льда мамматусы видны на небе всего лишь несколько минут и быстро исчезают.
9. Волнистые облака
10. Это – облака, в возникновении которых участвуют волновые процессы в атмосфере, в противоположность слоистообразным облакам, связанным с восходящим скольжением, и кучевообразным, связанным с конвекцией.
11. Радужное облако
Так называемые радужные облака – относительно редкое явление. Эти облака могут быть окрашены во все цвета спектра. Они состоят из маленьких водяных капелек практически одинакового размера. Радужные облака появляются тогда, когда Солнце занимает определенное положение на небе и при этом практически полностью спрятано за более плотными облаками. В результате почти когерентной дифракции солнечного света на тонких облаках они окрашиваются в разные цвета, так как лучи света разных длин волн отклоняются по-разному. Поэтому свет разных длин волн приходит к наблюдателю с несколько различных направлений. Часто бывает так, что облака, вначале окрашенные в радужные цвета, становятся слишком плотными и неоднородными, к тому же удаляются от Солнца на большое расстояние.
12. Шкваловый ворот
Образуется в условиях повышенной влажности в следствие взаимодействия потоков воздуха разных температур.
Смотрите также на видео: Шкваловый ворот в Питере.
13. Катящиеся или валовые облака
Образуются обычно во время грозы и перед наступающим холодным фронтом. Выглядят как темные облачные полосы, или выступы типа «полок» под «навесом» грозовых облаков. Нижние края рваные, иногда как буд-то кипящие. Под ними почти всегда наблюдается шквалистое усиление ветра, прямо за таким валом – обычно стена дождя. Ничего хорошего от них не жди. В пустынях такие валы приносят пыльные бури.
14.
15. Пирокумулятивные облака или пирокумулюс
Буквально, «огненные облака» — конвективные (кучевые или кучево-дождевые) облака, вызванные пожаром или вулканической активностью. Эти облака получили своё название оттого, что огонь создает конвективные восходящие потоки, которые по мере подъёма при достижении уровня конденсации приводят к образованию облаков — сначала кучевых, а при благоприятных условиях — и кучево-дождевых. В этом случае возможны грозы; удары молнии из этого облака тогда вызывают новые возгорания. Нередко дожди, выпадающие из облака, ограничивают пожар под облаком или даже могут потушить его.
Пирокумулюсы можно увидеть везде, где происходят крупные продолжительные пожары: например, в Калифорнии, Французской Ривьере, в юго-восточной Австралии. Пирокумулятивные облака имеют высокий процент положительных молний «облако-земля», в отличие от «нормальных» кучевых облаков.
Во время лесных пожаров в России в конце июля-начале августа 2010 года, согласно данным со спутников НАСА «Терра» (спектрометр MISR) и «Аква», пирокумулюсы были зафиксированы в стратосфере — их вершины достигали высоты 12 км, что свидетельствует, по мнению сотрудников НАСА, о высокой интенсивности пожаров.
16. Окно в облаках
Фотография: Dhaluza
17. Лучистые облака
Фотография: NASA
18. Перламутровые облака
Облака, образующиеся в небе на больших высотах (около 20–30 км) и состоящие, по-видимому, из кристалликов льда или переохлаждённых капель воды. Это тонкие, просвечивающие облака. Наблюдаются они сравнительно редко, обычно на широтах 55—60°, непосредственно после захода или перед восходом Солнца. Днём на фоне яркого рассеянного света они становятся невидимыми.
19. Облачная шапочка
Фотография: NASA
20. Утренняя глория
А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
GISMETEO.RU: 5 самых странных видов облаков: фото — Климат
Облака это, наверное, самое известное природное явление, при этом не все их виды легко встретить. Мы собрали для вас пять самых необычных.
Облака препятствий, или лентикулярные, линзовидные
© Yurio1978 | Shutterstock.com
Этот вид облаков часто принимают за космические корабли инопланетян, и немудрено образованные на гребнях воздушных волн или между ними, эти облака не двигаются с места даже при сильном ветре.
Впрочем, никакой загадки тут нет: воздушный поток, огибая препятствие (например, гору), образует атмосферные волны. Поднимаясь на гребень, воздух охлаждается, и водяной пар конденсируется, затем происходит обратный процесс нагрев и испарение.
Пирокумулятивные, или облака вулканических извержений
© NASA
Эти облака образуются во время сильных пожаров или вулканических извержений.
Конвективные восходящие потоки, созданные огнем, приводят к образованию кучевых или даже кучево-дождевых облаков. Нередко молнии, возникающие в таких облаках, порождают новые пожары.
Пирокумулюс (от др.-греч. πῦρ огонь и лат. cumulus «куча, груда») буквально, «огненные облака».
Вымеобразные
© Craig Lindsay | Wikipedia
Эти не слишком приятного вида облака можно увидеть в странах с теплым климатом сразу после сильной грозы.
К формированию характерной формы облачности приводят разнонаправленные вертикальные движения воздуха, возникающие в тыловой части угасающей грозовой ячейки.
Асператус
© B.J. Bumgarner | Flickr
В ноябре 2013 года специальная группа, изучавшая необходимость внесения изменений в Атлас, так сформулировала определение этого вида облаков: «Формирование с четкими волнообразными структурами в нижней части облака… будто вы смотрите на поверхность моря из глубины. Изменяющиеся уровни освещенности и толщины облака вызывают драматические визуальные эффекты».
Утренняя глория
© Mick Petroff | Wikipedia
Это редкое метеорологическое явление, гигантские валовые облака, было зафиксировано в совершенно разных уголках Земли, однако предсказать его появление можно только в одном месте в заливе Карпентария на севере Австралии. Вероятность увидеть необычные облака выше всего с сентября до середины ноября.
Эти облака могут достигать длины в тысячу километров, 12 километра в высоту. Часто наблюдаются на высоте всего 100200 метров от земли. Кроме того, эти облака вращаются со скоростью до 60 км/ч, поэтому иногда их сравнивают с «лежащим» торнадо.
Самые необычные облака и причины их появления – his.ua
Лентикулярные (линзовидные) облака
Эти облака считаются довольно редким природным явлением. Больше всего они похожи на зависшие в небе НЛО, ведь даже ветер не может сдвинуть их с места. Может, именно их и принимают за корабли пришельцев? Лентикулярные облака чаще всего образуются, когда влажный воздух поднимается над горами. Появление таких облаков зачастую связано с приближением атмосферного фронта.
Вымеобразные облака (Mammatus clouds)
Эти фантастические облака, которые имеют весьма зловещий вид, встречаются в основном в тропиках и связаны с местными циклонами. Лучи солнца могут окрашивать их в золотистый или даже красный цвета, хотя сами по себе они голубовато-серые. Появление на небе Mammatus clouds, как и следовало бы ожидать, не сулит ничего хорошего, так как предвещает ураган или другую тропическую беду.
Шероховатые волны (Undulatus asperatus)
Название Undulatus asperatus в переводе с латыни означает волнисто-бугристый и довольно точно отображает внешний вид этих облаков. В отличие от Mammatus, шероховатые облака хоть и выглядят не менее страшно, ураганами и грозами не сопровождаются. Undulatus asperatus были предложены к включению в общую классификацию облаков как отдельный вид только в 2009 году (до того новые облака заносились в Международный атлас облаков в 1951 году). Ученые говорят, что эти облака стали появляться преимущественно в начале XXI века, а потому изучить их досконально пока не успели.
Серебристые облака
Серебристые облака также называют ночными светящимися. Днем их не увидеть, так они почти прозрачные. Серебристые облака появляются на высоте не менее 75 км и считаются едва ли не самыми высокими облачными образованиями. Увидеть серебристые облака в Северном полушарии можно в июне-июле, а в Южном в декабре и январе – сразу после заката или до момента восхода солнца. Эти облака состоят из кристаллов льда и мелкой вулканической/метеорной пыли. А светятся они благодаря тому, что отражают лучи солнца, которое уже (если это вечер) или еще (если это раннее утро) нам не видно. Говорят, что эти редкие облака наблюдались по всей Европе и России в ночь после падения Тунгусского метеорита 30 июня 1908 года.
Огненные облака (Pyrocumulus cloud)
Эти облака образуются в результате сильного нагрева воздуха у поверхности земли – например, при лесном пожаре, извержении вулкана или атомном взрыве. Они и сами похожи на клубы дыма или пыли, устремившиеся в небо.
Лучевые облака (Actinoform)
Слово actinoform происходит от греческого «луч». Этим облакам свойственна радиальная структура. Лучевые облака могут достигать 300 км в диаметре, а потому увидеть их во всей красе можно разве что из космоса.
Полярные стратосферные облака (Перламутровые облака)
Эти облака отличаются магическим перламутровым сиянием и считаются одними из самых редких. Исследователи говорят, что за все время наблюдений перламутровые облака встречались им не более 100 раз. Облака формируются на высоте от 15 до 25 км в тех слоях стратосферы, где температура достигает отметки –80 °С. Состоят такие облака преимущественно из кристаллов льда.
Трубчатые или валовые облака (Утренняя глория)
Эти облака похожи на гигантские (до 1 000 км в длину) трубы. Они возникают на расстоянии 100-200 м над землей и могут развивать скорость до 60 км/час. Их можно встретить около наступающего холодного фронта при высокой относительной влажности и высоком атмосферном давлении.
Одним из самых известных примеров валовых облаков является Утренняя глория (Morning Glory), которая регулярно появляется в Австралии и нередко сопровождается внезапным шквальным ветром.
Грозовой воротник
Грозовой воротник относят к валовым облакам. Обычно он появляется перед наступающими холодными фронтами. Поднимающийся теплый и влажный воздух остывает ниже точки росы. Когда он конденсируется, образуется облако. Если это происходит по всей длине вытянутого воздушного фронта, появляется грозовой воротник.
Волнистые облака Кельвина-Гельмгольца
Эти красивейшие облака появляются в небе всего лишь на несколько минут, а затем бесследно исчезают. Они образуются при соприкосновении двух слоев воздуха, которые двигаются с разной скоростью. Верхний холодный слой движется быстрее и относит в сторону капли воды. Так облако получает свою удивительную волнообразную форму с красивыми завитками.
Высококучевые облака (Altocumulus castellanus)
Эти облака еще называют облаками-медузами. Они формируются на стыке влажного и сухого воздуха. «Щупальца» такой медузы – это испарившиеся дождевые капли.
Перистые когтевидные облака (Cirrus uncinus)
В переводе с латыни Cirrus uncinus означает «волнистые крючки». Это тонкие облака, обычно представляющие собой параллельно расположенные нити с крючковатыми изгибами. Такие облака считаются предвестниками погодных изменений. Они появляются при восходящем потоке воздуха в случае наступления теплого фронта.
В Кирилловке образовался грозовой воротник
Этот тип облаков образуется всегда на переднем крае грозы. Скриншот из видео
В Кирилловке Запорожской области местные жители и туристы стали очевидцами редкого метеорологического явления. В небе над Азовским морем образовались валовые облака, или как их еще называют — грозовой воротник.
Видео явления очевидцы опубликовали в YouTube.
Стоит отметить, что этот тип облаков образуется на переднем крае грозы. В области их возникновения как правило появляются сильный дождь и порывистый ветер.
Воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси, но смерчи в таких облаках не образуются.
Видео: YouTube/ ХАРЬКОВ БЕЗ СЛОВ
Напомним, несколько дней назад в Кирилловке ливень затопил более десяти баз отдыха, расположенных на Федотовой косе.
Недавно «Страна» публиковала фотографии двойной радуги, которая образовалась в небе Киева в начале лета.
Ранее на этой неделе мы писали о том, как в Одесской области на фоне мощных ливней пронесся смерч.
Читайте Страну в Google News — нажмите Подписаться
Морской гидрофизический институт | Новости
Необычное атмосферное явление наблюдалось в разных районах города.
Очевидцами удивительного атмосферного явления стали севастопольцы. Накануне они наблюдали, как со стороны моря на город надвигалось плотное горизонтальное облако-«веретено». В социальных сетях горожане делились снимками облака, запечатлённого в разных точках города — в районе парка Победы, Казачьей бухты, Северной стороны.
Комментируя увиденное, пользователи соцсетей высказывали самые разные предположения, что это могло быть — от предвестника цунами до пришествия инопланетян. Несколько комментаторов предположили, что это облака Morning Glory — распространённое у побережья Австралии атмосферное явление, представляющее собой грозовой воротник со шквалами ветра и резкими перепадами давления на поверхности. Их также называют облаками-убийцами. Приближаться к таким облакам не рекомендуется.
Правда, если в Австралии такое явление наблюдается утром (за что и получило свое название Morning Glory), то над Севастополем облака-трубы севастопольцы наблюдали в вечернее время.
Некоторые горожане отмечали, что ранее в Севастополе уже замечали подобное явление. Например, в 1998 году над площадью 50-летия СССР.
Фото Дмитрия Метелкина
О том, что же на самом деле привлекло внимание горожан и насколько опасно такое явление, ForPost выяснил у старшего научного сотрудника отдела взаимодействия атмосферы и океана Морского гидрофизического института РАН Анатолия Анисимова.
По словам специалиста, севастопольцы наблюдали достаточно редкие валовые облака, которые обычно можно увидеть на побережьях.
«Это образование называется „валовое облако”, по латыни volutus. Они достаточно редкие, но встречаются как раз в прибрежных местностях вроде нашей. По протяжённости такие облака относительно небольшие, не более пары десятков километров», — отметил эксперт.
Появление такого облака над Севастополем, предположил учёный, могло быть связано с «остатком» шквалового фронта от грозового облака в районе Бахчисарая.
«Точнее можно было бы сказать, если бы метеорологический радиолокатор в аэропорту Симферополя был в рабочем состоянии. Но он с начала прошлого года неисправен», — отметил Анатолий Анисимов.
Специалист добавил, что валовые облака имеют сходное строение с облаком Morning Glory, но не таят в себе такой опасности.
«Это как бы „миниатюрный вариант” Morning Glory. Опасных явлений валовые облака принести не могут, но сами по себе они могут быть последствием сильной грозы», — заключил эксперт.
Полина Ласькова
Фото пользователей соцсети «ВКонтакте» и fishki.net
Модели объемного рассеяния ледяного облака
Группа исследования ледяных облаков:
Брайан А. Баум (Вашингтон, Мэдисон), Пинг Янг и его коллеги (Техас, A&M), Эндрю Дж. Хеймсфилд, Карл Шмитт и Аарон Бэнсемер (NCAR )
Цели
- Повышение согласованности при извлечении оптической толщины ледяного облака / размера частиц с различных спутниковых датчиков путем последовательной разработки моделей объемного рассеяния ледяного облака от ультрафиолетового до дальнего инфракрасного диапазона,
- Разработать самый современный набор свойств однократного рассеяния отдельных частиц льда для различных привычек, включая дрокстали, пластины, полые и сплошные колонны, полые и сплошные пулевые розетки, агрегаты колонн и маленькие / большие агрегаты пластин. (Всего 9 навыков) и
- Используйте лучшие доступные микрофизические данные на месте при разработке моделей объемного рассеяния.
Результатом этой работы является создание современных моделей рассеяния и поглощения ледяных облаков для использования с различными приборами дистанционного зондирования, включая лидары, спутниковые формирователи изображения, эхолоты и интерферометры. Эти модели рассеяния последовательно строятся с использованием одних и тех же микрофизических данных и методологии разработки.
Поскольку наши предыдущие (Версия 2) модели распространились по сообществу, полученные отзывы были неоценимы в наших усилиях по улучшению описания свойств однократного рассеяния для следующего поколения моделей.Предыдущие поколения моделей объемного рассеяния полностью основывались на гладких частицах, что приводило к фазовым функциям рассеяния, которые имели ореолы и усиленное обратное рассеяние на длинах волн Солнца. Это новое поколение моделей также включает, среди прочего, частицы со средней или сильной шероховатостью.
На длинах волн Солнца использование шероховатых частиц уменьшает максимумы (например, гало) при углах прямого рассеяния и сглаживает фазовую функцию при углах обратного рассеяния, что приводит к уменьшению параметра асимметрии.
По мере продвижения будет предоставляться доступ к спектральным моделям (т. Е. Моделям, разработанным для одной длины волны) и узкополосным моделям, в которых свойства интегрированы по функции спектрального отклика. На этот раз модели отформатированы в netCDF.
Краткое изложение соответствующих улучшений приведено ниже.
Достижения в области микрофизических данных:
- Увеличение индивидуальных гранулометрических составов (PSD) до более чем 14000 (и их количество) с 1117 PSD, используемых в более ранних моделях
- Диапазон значений IWC теперь охватывает 6 порядков, по сравнению с 3 порядками в более ранних моделях
- Повторный анализ прошлых микрофизических данных для смягчения влияния потенциального разрушения частиц на входе зондов частиц на полученные PSD
- Данные новых датчиков (CAPS, SID-3)
- Более разумный рецепт привычки в зависимости от размера частиц, разработанный для новых моделей
- Микрофизические данные теперь доступны на этом сайте
Успехи в расчетах однократного рассеяния:
- Теперь доступны модели от УФ до ИК без спектральных промежутков.
- Расчеты выполнены с использованием обновленного показателя преломления льда, приведенного в Уоррене и Брандте (JGR, 2008).
- Включение трех уровней шероховатости поверхности частиц льда (гладкая, умеренно шероховатая и сильно шероховатая)
- Усовершенствования в расчетах светорассеяния (например, новая трактовка прямого рассеяния, приводящая к удалению члена дельта-энергии передачи)
- Плавный переход эффективностей экстинкции / поглощения по спектру длин волн
- Свойства однократного рассеяния теперь предусмотрены для полной фазовой матрицы (т.е.е. поляризация добавляет новое и очень важное измерение)
- Принятие трех новых привычек: розетки с полыми пулями, мелкие и крупные агрегаты пластин
Amazon.com: 50 пустых поздравительных открыток 4×6 с дождевыми облаками Объемные, милые современные детские душевые с радугой, осыпанные любовью, благодарственные открытки Канцелярские принадлежности для свадьбы, подружки невесты, свадебного, религиозного, праздничного: офисные товары
Почему стоит заказывать открытки с благодарностью?
· Долговечный — напечатан на высококачественных толстых картонах премиум-класса
· Легко писать на стационарных
· Уникальный дизайн
· Большой размер 4 x 6 позволяет вам заполнить детали
· Разработано и произведено в США
· Произведите впечатление на ваших гостей милым и продуманным выражением благодарности
· 100% гарантия возврата денег
БОНУС — Благодарственные записки 4 на 6 предоставляют гораздо больше места для написания заметок , а не 3.Размер 5х5. PLUS, спинка имеет подходящий дизайн, чтобы добавить уникальности дизайну! Используйте их в качестве свадебных благодарственных открыток, общих художественных благодарственных записок, маленьких красивых благодарностей для новобрачных или детского душа, деревенских цветов с классной доской, благодарственных открыток, милых миниатюрных благодарственных открыток в стиле бохо, винтажной девочки или спасибо мальчикам, классические шикарные открытки с благодарностью на помолвку подружки невесты, уникальный индивидуальный акварельный подарок на день рождения, спасибо и многое другое! Он также может соответствовать любой теме детского душа, такой как: радужный душ, детское опрыскивание, душ Ноев ковчег, детский душ с зонтиком, детский душ с облаками, тема дождевых облаков, любовь заставляет все хорошее расти, осыпается любовью, послано небесами
Почему выбирают эти Слава Юсу?
· Эти незаполненные поля благодарности любимы покупателями!
· Они уникальны и отличаются от серийно выпускаемых благодарностей.
· Это индивидуальный подход, который делает эти благодарности особенными.
· Каждое спасибо написано вручную на тяжелом сверхгладком картоне.
· Вы получите исключительный продукт, в котором особое внимание уделяется каждой детали.
конвертов НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ, но легко помещаются в любой конверт формата A4.
Масло для ароматов Marshmallow Clouds — Bulk
Большие, вздыбленные, похожие на леденцы облака порхают в голубом небе.Просыпаются сны, покрытые сахаром, с детским воображением! Может быть, они пахнут сладкими угощениями или сладостями? Кто может знать об этих чудесных сладостях, плывущих в счастливом голубом небе? Может быть, восхитительный поцелуй гладких ванильных взбитых сливок? Да и зефира пушистого тоже! Намек на что-то другое, думаете вы, когда слышите шепот цветов магнолии оттуда. Эссенция теплого сандалового дерева окружает воздух, когда вы думаете про себя: «Какое прекрасное дело!».Вы наконец узнаете, когда ваше воображение позволит, как они пахнут, эти облака зефира!
Масло с ароматом Marshmallow Clouds
Примечания:
- верх —
- Средний — Цветок магнолии
- Низ — теплый сандал
Температура воспламенения: 180 ° F
Содержание ванили: 5,62%
Фталаты: Этот продукт не содержит фталатов
Наши ароматы для свечей сконцентрированы и специально разработаны для работы как с парафином, так и с соевым воском.Пожалуйста, следуйте рекомендациям производителя для вашего воска.
IFRA Максимальные уровни воздействия на кожу:
Категория 1 Средства для губ 0,00% |
Категория 2 Дезодорант 3,85% |
||
Категория 3 крем для глаз, мужские кремы для лица 11.54% |
Категория 4 Духи и лосьоны 36,54% |
||
Категория 5 Кремы для лица женские 19,23% |
Категория 6 Ополаскиватель для полости рта и зубная паста 0.00% |
||
Категория 7 Салфетки 5,77% |
Категория 8 Детские присыпки 23,53% |
||
Категория 9 Мыло, средства для стирки, бомбы для ванн 48.08% |
Категория 10 Моющие средства для стирки 29,41% |
||
Категория 11 Без контакта с кожей 100,00% |
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ МЫЛА
Все масла Nature’s Fragrance были протестированы по рецепту, состоящему из 33% раствора щелочи, 5% жирных кислот и температуры 75 ° -85 ° F.Используемый рецепт: 35% оливкового масла, 30% пальмового масла из экологически чистых источников, 30% кокосового масла и 5% касторового масла. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: наши результаты не должны заменять ваши собственные испытания, поскольку существует множество переменных, которые могут и влияют на конечные результаты холодного производства мыла. |
Стохастическое замыкание для двухмоментной объемной микрофизики теплых облаков: часть I, выводы
Beheng, K.D .: Эволюция спектров дождевых капель: обзор основ микрофизики. В: Testik, FY, Gebremichael, M. (eds.) Rainfall: State of the Science, Geophysical Monograph Series, pp. 29–48 (2010)
Ботт, Андреас: Метод потоков для численного решения уравнения стохастического сбора. J. Atmos. Sci. 55 , 2284–2293 (1998)
Артикул
Google Scholar
Дэвид, К .: Стохастическая объемная модель турбулентного столкновения и слияния облачных капель, Ph.Докторская диссертация, Университет Виктории, стр. 7. https://dspace.library.uvic.ca/handle/1828/7413 (2016)
Девениш Б., Бартелло П .: Рост капель в теплых турбулентных облаках. Обзорная статья. J. Q. R. Meteorol. Soc. 138 , 1401–1421 (2012)
Артикул
Google Scholar
Домс, Х., Бехенг, К.Д .: Математическая формулировка скорости самосборки, автопревращения и аккреции облаков и капель дождя.Встретил. Rundschau 39 , 98–102 (1986)
Google Scholar
Дрейк Р., Райт Т.Дж .: Скалярное уравнение переноса теории слияния: новые семейства точных решений. J. Atmos. Sci. 29 , 548–556 (1972)
MathSciNet
Статья
Google Scholar
Франклин, Чармейн: Параметризация микрофизики теплого дождя, которая включает эффекты турбулентности.J. Atmos. Sci. 65 , 1795–1816 (2008)
Артикул
Google Scholar
Франклин, К., Вайланкур, П., Яу, М.К .: Статистика и параметризация влияния турбулентности на геометрическое ядро столкновения облачных капель. J. Atmos. Sci. 64 , 938–954 (2007)
Артикул
Google Scholar
Grabowski, Wojciech W., Wang, Lian-Ping: Рост облачных капель в турбулентной среде.Анну. Rev. Fluid Mech. 45 , 293–324 (2013)
MathSciNet
Статья
Google Scholar
Холл, У.Д .: Подробная микрофизическая модель в двухмерной динамической структуре: описание модели и предварительные результаты. J. Atmos. Sci. 37 , 2486–2507 (1980)
Артикул
Google Scholar
Кесслер Э .: О распределении и непрерывности водного вещества в атмосферных циркуляциях.В: Кесслер, Э. (ред.) О распределении и непрерывности водных веществ в атмосферной циркуляции, том 10 метеорологических монографий. Американское метеорологическое общество, стр. 1–84 (1969)
Хаин А.П., Бехенг К.Д., Хеймсфилд А., Королев А., Кричак С.О., Левин З., Пинский М., Филлипс, В., Прабхакаран, Т., Теллер, А., ван ден Хивер, С.К., Яно, Дж.-И .: Представление микрофизических процессов в моделях с разрешением облака: спектральная (бин) микрофизика в сравнении с параметризацией в объеме.Rev. Geophys. 53 (2), 247–322 (2015)
Статья
Google Scholar
Хайрутдинов, Марат, Коган, Ефим: Новая параметризация физики облаков в имитационной модели больших вихрей морских слоисто-кучевых облаков. Пн. Погода Ред. 128 , 229–243 (2000)
Артикул
Google Scholar
Хоудер Б. Модели динамики тропического климата: волны, облака и осадки.Спрингер, Нью-Йорк (2019)
Google Scholar
Крюгер, Стивен: Линейное вихревое моделирование уноса и перемешивания в слоистых облаках. J. Atmos. Sci. 50 (18), 3078–3090 (1993)
Артикул
Google Scholar
Крюгер, С.К., Су, К.В., Макмертри, П.А.: Моделирование уноса и мелкомасштабного перемешивания в кучевых облаках. J. Atmos. Sci. 54 (23), 2697–2712 (1997)
Статья
Google Scholar
Лю Ю., Даум П. Х .: Параметризация процесса автопреобразования. Часть I: аналитическая формулировка параметризаций типа Кесслера. J. Atmos. Sci. 61 (13), 1539–1548 (2004)
Артикул
Google Scholar
Лю Ю., Даум П.Х., МакГроу Р., Вуд Р.: Параметризация процесса автопревращения. Часть II: обобщение параметризаций типа Сундквиста. J. Atmos. Sci. 63 (3), 1103–1109 (2006)
Артикул
Google Scholar
Лю Ю., Даум П. Х .: Параметризация процесса автопреобразования. Часть I: аналитическая формулировка параметризаций типа Кесслера. J. Atmos. Sci. 61 (13), 1539–1548 (2004)
Артикул
Google Scholar
Линч, П .: Истоки компьютерного прогнозирования погоды и моделирования климата. J. Comput. Phys. 227 (7), 3431–3444 (2008)
MathSciNet
Статья
Google Scholar
Монкрифф, М.В .: Многоуровневая организация влажной конвекции и пересечение погоды и климата. Клим. Дин. Почему Clim. Вары 189 , 3–26 (2010)
Артикул
Google Scholar
Орескес, Наоми, Шредер-Фрешетт, Кристин, Белиц, Кеннет: проверка, проверка и подтверждение числовых моделей в науках о Земле. Наука 263 (5147), 641–646 (1994)
Статья
Google Scholar
Пинский М., Хаин А., Кругляк Х .: Столкновения облачных капель в турбулентном потоке. Часть v: применение подробных таблиц увеличения частоты турбулентных столкновений для моделирования эволюции спектров капель. J. Atmos. Sci. 65 , 357–374 (2008)
Артикул
Google Scholar
Посселт, Д.Дж., Вукичевич, Т .: Надежная характеристика неопределенности физики модели для моделирования глубокой влажной конвекции. Пн.Погода Ред. 138 , 1513–1535 (2010)
Статья
Google Scholar
Пруппахер, Ханс, Клетт, Джеймс: Микрофизика облаков и осадков. Kluwer Academic Publishers, Бостон (1997)
Google Scholar
Раубер, Р.М., Стивенс, Б., Охс, HT, Найт, К., Альбрехт, Б.А., Блит, А.М., Файролл, CW, Дженсен, Дж. Б., Лашер-Трапп, С.Г., Майоль-Брасеро, О.Л. и др.: Дождь в неглубоких кучевых облаках над океаном: кампания RICO. Бык. Являюсь. Метеор. Soc. 88 (12), 1912–1928 (2007)
Артикул
Google Scholar
Seifert, Axel, Beheng, Klaus D .: Параметризация двойного момента для моделирования автопревращения, аккреции и самосборки. J. Atmos. Sci. 59–60 , 265–281 (2001)
Google Scholar
Шоу, Раймонд: Турбулентные взаимодействия частиц в атмосферных облаках. Анну. Rev. Fluid Mech. 35 , 183–227 (2003)
Артикул
Google Scholar
Зиммель, М., Траутманн, Т., Тецлафф, Г .: Численное решение стохастического уравнения сбора: сравнение линейного дискретного метода с другими методами. Атмос. Res. 61 , 135–148 (2002)
Артикул
Google Scholar
Стэнифорт, Эндрю, Туберн, Джон: Горизонтальные сетки для моделей глобального прогнозирования погоды и климата: обзор. К. Дж. Р. Метеор. Soc. 138 (662), 1–26 (2012)
Статья
Google Scholar
Стенсруд, Дэвид Дж .: Схемы параметризации: ключи к пониманию моделей численного прогнозирования погоды. Издательство Кембриджского университета, Кембридж (2007)
Google Scholar
Су, К.В., Крюгер, С.К., МакМёртри, П.А., Остин, П.Х .: Линейное вихревое моделирование спектральной эволюции капель во время уноса и перемешивания в кучевых облаках. Атмос. Res. 47 , 41–58 (1998)
Артикул
Google Scholar
Szakáll, M., Diehl, K., Mitra, S.K., Borrmann, S .: исследование в аэродинамической трубе формы, колебаний и внутренней циркуляции больших капель дождя размером от 2,5 до 7,5 мм. J. Atmos.Sci. 66 (3), 755–765 (2009)
Статья
Google Scholar
van Lier-Walqui, M., Vukicevic, T., Posselt, D.J .: Количественная оценка неопределенности микрофизической параметризации облаков с использованием отражательной способности радара. Пн. Погода Ред. 140 , 3442–3466 (2012)
Статья
Google Scholar
Ван, Л.-П., Сюэ, Ю., Грабовски, В .: Метод бин-интеграла для решения кинетического уравнения сбора.J. Comp. Phys. 226 , 59–88 (2007)
MathSciNet
Статья
Google Scholar
Wood, R .: Морось в слоистых облаках пограничного слоя. Часть II: микрофизические аспекты. J. Atmos. Sci. 62 , 3034–3050 (2005)
Артикул
Google Scholar
Вуд, Р., Филд, П.Р., Коттон, В.Р .: Смещение скорости автопреобразования в параметризациях стратиформного пограничного слоя облаков.Атмос. Res. 65 , 109–128 (2002)
Артикул
Google Scholar
Завадски И., Фабри Ф .: Распределение капель по размеру связано с небольшим дождем. J. Atmos. Sci. 51 , 1100–1114 (1994)
Артикул
Google Scholar
Clouds and Mist — Emperor’s Organic Green Tea, Loose Leaf (Облака и туман) — Органический зеленый чай императора, листовой
— Чайное пятно
Завораживающая смесь дымных, растительных и цитрусовых ароматов превращается в бледно-золотистый настой.Вкус землистый, хорошо округлый, с легкой ноткой поджаренных орехов пекан и маслянистым послевкусием. Молодые листья этого чая, которые называют «зеленым золотом», собирают из нежных весенних бутонов.
Примечания к дегустации:
Органический зеленый чай «Облака и туман» производит неизгладимое впечатление. Также известный как «юнву», тонкий аромат, который исходит от его прозрачного золотисто-желтого настоя, представляет собой убедительную смесь дыма, цитрусовых и овощей. Его землистый вкус, напоминающий сладкие жареные артишоки, округлый, с легкой ноткой поджаренных орехов пекан.Clouds and Mist очень структурированный по своему вкусу — напористый и дымный в передней части, со временем развивающийся до мягко-сладкого маслянистого послевкусия, что делает его идеальным зеленым чаем на утро. Кудрявые листья с серебряными крапинками собирают весной с нежных чайных почек. Этот чай, который веками прославляли как «зеленое золото», является одним из традиционных китайских императорских чаев. Облака и туман получили свое название от морей мистически окутанных пиков, на которых выращивают этот ценный зеленый чай с использованием сертифицированных Министерством сельского хозяйства США методов органического земледелия.Хорошо заваривается от трех до четырех настоев.
Характеристики:
- 100% органический зеленый чай: Yunwu
- он же Императорские облака и туман
- Происхождение: провинция Чжэцзян, Китай
- Пример ~ 5 порций
- Bulk 1/4 фунта ~ 50 порций
- Bulk 1 фунт ~ 220 порций
- Кофеин: средний
Или попробуйте наши чайные пакетики «Облака и туман».
Преимущества чая
Зеленый чай
Зеленый чай богат мощными антиоксидантами и, как известно, борется с вирусами и замедляет старение.Зеленый чай помогает похудеть, снижает уровень «плохого» холестерина, укрепляет иммунную систему, а также помогает предотвратить рак. Зеленый чай широко используется в качестве натурального консерванта в продуктах питания и косметике. Даже выглядит свежо и здорово! Зеленый помогает людям с избыточным весом избавляться от лишнего жира без побочных эффектов. Это может помочь регулировать сжигание калорий и жира через симпатическую нервную систему, надпочечники и определенные нервные химические вещества. Зеленый чай обладает жиросжигающими свойствами, помимо тех, которые объясняются содержанием в нем кофеина.
* Эти утверждения не проверялись Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или смахивайте влево / вправо при использовании мобильного устройства
Вторичное образование льда в летних облаках над побережьем Антарктики: недооцененный процесс в моделях атмосферы | Атмосферная химия и физика | 2021-01-19 |
Воздействие стохастического перемешивания в идеализированной конвекции- разрешение моделирования линий шквалов | Ежемесячный обзор погоды | 2020-12-01 |
Тепловые цепи и унос в восходящих потоках кучевых облаков.Часть II: Анализ идеализированных симуляций | Журнал атмосферных наук | 2020-11-01 |
Тепловые цепи и унос в восходящих потоках кучевых облаков. Часть I: Теоретическое описание | Журнал атмосферных наук | 2020-11-01 |
Формула максимальной вертикальной скорости восходящих потоков сверхъячейки | Журнал атмосферных наук | 2020-11-01 |
Воздействие скрытой энергии и скорости падения снега на зимний циклон в средних широтах | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | 2020-10-16 |
Механизмы расширения распределения капель по размерам в микрофизике бункера Модель Эйлера | Journal of the Atmospheric Sciences | 2020-09-17 |
Влияние прогнозирования жидкой фракции частиц смешанной фазы на моделирование экстремального ледяного дождя: Североамериканский ледяной шторм 1998 года | Ежемесячный обзор погоды | 2020-09- 01 |
Решение проблемы моделирования микрофизики облаков и осадков | 2020-08-31 | |
Чувствительность динамики и микрофизики конвективных ячеек к разрешению модели для снежного пояса эффекта озера OWLeS IOP2b | Ежемесячный обзор погоды | 2020-07-20 |
Ультратонкие облачные ядра конденсации усиливают глубокую конвекцию? | Журнал атмосферных наук | 2020-07-01 |
Байесовский подход для статистико-физической параметризации объемной микрофизики дождя.Часть I: Описание схемы | Журнал атмосферных наук | 2020-03-01 |
Байесовский подход для статистико-физической параметризации объемной микрофизики дождя. Часть II: Эксперименты с идеализированной цепью Маркова Монте-Карло | Журнал атмосферных наук | 2020-03-01 |
Удивительное сходство в модельных и наблюдательных оценках радиационного воздействия аэрозолей | Атмосферная химия и физика | 2020-01-17 |
Влияние недостаточно разрешенной конвективной динамики на эволюцию линии шквала | Ежемесячный обзор погоды | 2020-01-01 |
Роль вертикального сдвига ветра в модуляции максимальных скоростей восходящего потока сверхъячейки | Journal of Науки об атмосфере | 2019-10-01 |
Влияние изображения рифленого льда в схемах объемной микрофизики на поляриметрические сигнатуры | Ежемесячный обзор погоды | 2019-10-01 |
О ковариабельности облаков и дождевая вода как функция масштаба длины | Journal of the Atmospheric Sci ences | 2019-08-01 |
Влияние рифленых ледяных гидрометеоров на глобальный и региональный климат | Журнал достижений в моделировании земных систем | 2019-06-06 |
Влияние вертикального сдвига ветра на влажные термики | Журнал атмосферных наук | 2019-06-01 |
О вычислении коэффициентов осаждения и эволюции соотношения сторон в приближенных моделях роста пара кристаллов льда | Journal of the Atmospheric Sciences | 2019-06- 01 |
Оценка влияния нарушений микрофизических параметров и параметров окружающей среды на орографические осадки | Журнал атмосферных наук | 2019-05-01 |
Моделирование микрофизики облаков: можем ли мы добиться большего? | Бюллетень Американского метеорологического общества | 2019-04-01 |
Новый подход для характеристики изменчивости массово-размерных соотношений: результаты MC3E | Атмосферная химия и физика | 21.03.2019 |
Параметризация объемной жидкой фракции на частицах смешанной фазы в схеме предсказанных свойств частиц (P3): Описание и идеализированное моделирование | Journal of the Atmospheric Sciences | 2019-02-01 |
Общий N-момент метод нормализации для получения масштабных соотношений распределения размеров дождевых капель | Journal of Applied Meteorology and Climatology | 2019-02-01 |
Взаимное сравнение модели разрешения облаков для случая линии шквала MC3E: Часть II.Свойства стратиформных осадков | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | 2019-01-27 |
Трехмоментное представление дождя в объемной микрофизической модели | Journal of Advances in Modeling Earth Systems | 2019-01-01 |
Оператор моментального поляриметрического радара для микрофизики дождя | Журнал прикладной метеорологии и климатологии | 2019-01-01 |
Расширение смоделированных спектров облачных капель с использованием бин-микрофизики в пространственной области Эйлера | Journal атмосферных наук | 2018-11-01 |
Влияние изменения формы и плотности частиц льда на распределение орографических осадков | Журнал атмосферных наук | 01.09.2018 |
Будущие усилия сообщества в понимании и моделировании атмосферных процессов | Bull etin Американского метеорологического общества | 2018-09-01 |
Орографическая реакция осадков на возмущения микрофизических параметров для идеализированного влажного почти нейтрального потока | Журнал атмосферных наук | 2018-06-01 |
Чувствительность моделирование горного гидроклимата с переменным разрешением CESM для микрофизики и горизонтального разрешения | Журнал достижений в моделировании земных систем | 2018-06-01 |
Теоретические выражения для скорости подъема влажных глубоких конвективных термиков | Journal of the Atmospheric Науки | 2018-05-01 |
Микрофизические характеристики стратиформных зон осадков и переходных зон по линии шквала, смоделированные с использованием модели эволюции свойств ледяных частиц линии шквала от полевая кампания MC3E с применением трех схем бункерной микрофизики: Динамическая и термодинамическая структура | Ежемесячный обзор погоды | 2017-12-01 |
Неопределенность от выбора схемы микрофизики в моделях, допускающих конвекцию, значительно превышает аэрозольные эффекты | Атмосферная химия и физика | 2017-10-12 |
Подход к единому льду, использующий различные свойства ледяных частиц в микрофизике модели глобального климата | Журнал достижений в моделировании земных систем | 09.09.2017 |
Разрешение облаков взаимное сравнение модели случая линии шквала MC3E: Часть I — восходящие потоки конвективных потоков | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | 2017-09-06 |
Параметризация образования льда и распределение относительной влажности в моделированном моделировании линии шквала | Journal of Науки об атмосфере | 01.09.2017 90 156 |
Моделирование конденсации при глубокой конвекции | Журнал атмосферных наук | 01.07.2017 |
Прогнозирование эволюции формы льда в объемной микрофизической модели | Журнал атмосферных наук | 01.06.2017 |
Ограничение мгновенного влияния аэрозоля на альбедо облаков | Труды Национальной академии наук | 2017-05-09 |
Динамические условия перенасыщения и образования льда в конвективных системах: сравнительный анализ между in situ наблюдения с самолетов и моделирование WRF | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | 2017-03-16 |
Аналитическое описание структуры и эволюции восходящих потоков глубоких кучевых облаков | Journal of the Atmospheric Sciences | 2017-03- 01 |
Улучшение глобального климата Модель микрофизики модели с использованием согласованного представления свойств ледяных частиц | Journal of Climate | 2017-01-01 |
Бразильская глобальная атмосферная модель (BAM): производительность для прогнозирования тропических осадков и чувствительность к конвективной схеме и горизонтальному разрешению | Погода и прогнозирование | 2016-10-01 |
Непонятное микрофизическое воздействие на глубокую конвекцию с применением новой методологии моделирования.Часть II: Микрофизика двойного момента | Журнал атмосферных наук | 01.09.2016 |
Адвекция связанных гидрометеорных величин в схемах микрофизики объемных облаков | Ежемесячный обзор погоды | 01.08.2016 |
Чувствительность летних ансамблей молодых суперпараметризованных мезомасштабных конвективных систем США к микрофизике модели с разрешением облаков и конфигурации сетки с использованием современной пространственно-временной изменчивости | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 2016-05-24 |
Мокрая очистка растворимых газов во время глубоких конвективных штормов DC3 с использованием моделирования WRF-Chem и наблюдений с самолетов | Журнал геофизических исследований esearch-Atmospheres | 2016-04-27 |
Влияние размера и размерности восходящего потока на давление возмущения и вертикальную скорость в кучевой конвекции.Часть II: Сравнение теоретических и численных решений и полностью динамического моделирования | Журнал атмосферных наук | 2016-04-01 |
Влияние размера и размерности восходящего потока на давление возмущения и вертикальную скорость в кучевой конвекции. Часть I. Простые обобщенные аналитические решения | Журнал атмосферных наук | 2016-04-01 |
Моделирование с разрешением облачности: ARM и история GCSS | Метеорологические монографии | 2016-04-01 |
О характеристиках косвенного воздействия аэрозолей на основе динамических режимов в моделях глобального климата | Атмосферная химия и физика | 2016-03-04 |
Расширение дырочного облака фронтом гравитационной волны | Журнал атмосферных наук | 2016-02-01 |
Унифицированная параметризация облаков и турбулентности с использованием CLUBB и подколонок в модели атмосферы сообщества | Разработка геонаучной модели | 2015-12-01 |
Влияние горизонтального и вертикального шага сетки о перемешивании в смоделированных линиях шквала и последствиях для конвективной прочности и структуры | 01.11.2015 | |
Чувствительность смоделированной неглубокой кучевой конвекции и холодных бассейнов к микрофизике | Журнал атмосферных наук | 01.09.2015 |
Перенос аэрозолей и влажная очистка в глубоких конвективных облаках: тематическое исследование и оценка модели с использованием подхода множественного пассивного трассерного анализа | Journal of Geophysical Research-Atmospheres | 2015-08-27 |
О механизмах образования дождя в идеализированном шторме суперячейки | Ежемесячный обзор погоды | 01.07.2015 |
Микрофизика развития льда и осадков в тропических кучевых облаках | Журнал атмосферных наук | 2015-06-01 |
Сопутствующие чувствительности идеализированной глубокой конвекции шторм для параметризации микрофизики, разрешения горизонтальной сетки и окружающей среды общая статическая стабильность | Ежемесячный обзор погоды | 01.06.2015 |
Продвинутая двухмоментная объемная микрофизика для глобальных моделей.Часть I: автономные тесты и сравнение с другими схемами | Journal of Climate | 2015-02-01 |
Продвинутая двухмоментная объемная микрофизика для глобальных моделей. Часть II: Решения глобальных моделей и взаимодействия аэрозоля и облака | Journal of Climate | 2015-02-01 |
Параметризация микрофизики облаков на основе предсказания свойств объемных частиц льда. Часть I: Описание схемы и идеализированные тесты | Журнал атмосферных наук | 2015-01-01 |
Параметризация микрофизики облаков на основе предсказания свойств объемных частиц льда.Часть II: сравнение тематических исследований с наблюдениями и другими схемами | Journal of the Atmospheric Sciences | 01.01.2015 |
Исследование зарождения льда в перистых облаках с помощью многоуровневого моделирования с использованием аэрозолей | Journal of Advances in Modeling Earth Systems | 2014-12-01 |
Воздействие аэрозолей на идеализированные грозы сверхъячейки в различных средах | Journal of the Atmospheric Sciences | 2014-12-01 |
Моделирование процесса-модели увеличения альбедо облаков аэрозолями в Арктике | Философские труды Королевского общества.Серия A, математические, физические и инженерные науки | 17.11.2014 |
Динамическая и микрофизическая эволюция во время смешанного оледенения облаков, смоделированная с использованием модели объемного адаптивного прогнозирования привычек | Journal of the Atmospheric Sciences | 2014-11 -01 |
Сравнение свойств ледяных облаков, смоделированных с помощью Модели атмосферы Сообщества (CAM5), с наблюдениями на месте | Атмосферная химия и физика | 2014-09-23 |
Разработка микрофизики двухоментных облаков для жидкость и лед в рамках модели системы наблюдения Земли Годдарда NASA (GEOS-5) | Разработка геонаучной модели | 2014-08-20 |
Динамические эффекты аэрозольных возмущений на смоделированных идеализированных линиях шквала | Ежемесячный обзор погоды | 2014 -03-01 |
Взаимное сравнение моделирования крупных вихрей арктической смешанной зоны Грозные облака: важность предположений о распределении размеров льда | Журнал достижений в моделировании земных систем | 2014-03-01 |
Чувствительность весенних арктических слоисто-кучевых облаков со смешанной фазой к поверхностному слою и инверсионному слою верхней части облаков источники влаги | Журнал атмосферных наук | 2014-02-01 |
Закрытие турбулентности высшего порядка и его влияние на моделирование климата в сообществе Модель атмосферы | Journal of Climate | 01.12.2013 |
Новая схема параметризации обработки аэрозолей в теплых облаках | Journal of the Atmospheric Sciences | 2013-11-01 |
Реакция глубокой тропической конвекции на локальные возмущения нагрева: последствия для вызванной аэрозолем конвективной активизации атмосферных наук | 01.11.2013 | |
Micro скорости физических процессов и глобальные взаимодействия аэрозоля и облака | Атмосферная химия и физика | 2013-10-07 |
Метод адаптивного прогнозирования привычек в объемных микрофизических моделях.Часть III: Приложения и исследования в рамках двухмерной кинематической модели | Журнал атмосферных наук | 2013-10-01 |
Однородность подсеточного турбулентного перемешивания при моделировании мелкой конвекции с помощью крупных вихрей | Journal Атмосферных наук | 01.09.2013 |
Микрофизические последствия ковариации облаков и осадков, полученные на основе спутникового дистанционного зондирования | Журнал геофизических исследований атмосферы | 27.06.2013 |
Пересмотр состояния искусства моделирования облаков показывает реальные улучшения | Бюллетень Американского метеорологического общества | 01.05.2013 |
Прогноз плотности Граупеля в схеме объемной микрофизики | Journal of the Atmospheric Sciences | 2013-02- 01 |
Метод адаптивного прогнозирования привычки в объемных микрофизических исследованиях. dels.Часть II: Подтверждение модели участка | Журнал атмосферных наук | 2013-02-01 |
Метод адаптивного прогнозирования привычки в объемных микрофизических моделях. Часть I: Теоретическая разработка | Журнал атмосферных наук | 01.02.2013 |
Унифицированная параметризация планетарного пограничного слоя и мелкой конвекции с закрытием турбулентности более высокого порядка в модели атмосферы сообщества: эксперименты с одной колонкой | Разработка геологических моделей | 2012-11-14 |
Воздействие природных и антропогенных аэрозолей на слоисто-кучевые облака и осадки в юго-восточной части Тихого океана: исследование регионального моделирования с использованием WRF-Chem | Атмосферная химия и физика | 2012-09 -27 |
Об устойчивости аэрозольных эффектов к идеализированному шторму суперячейки, смоделированному с помощью модели разрешения облачной системы | Атмосферная химия и физика | 2012-08-23 |
Ограничение влияния аэрозолей на время жизни облака с помощью A -Поездные спутниковые наблюдения | Письма о геофизических исследованиях 90 156 | 15.08.2012 |
Чувствительность смоделированной линии шквала средних широт к параметризации разрыва дождевых капель | Ежемесячный обзор погоды | 2012-08-01 |
Влияние сложности схемы микрофизики на распространение начальных возмущений | Ежемесячный обзор погоды | 2012-07-01 |
Чувствительность моделирования идеализированных линий шквала к уровню сложности, используемому в схемах двухфакторной объемной микрофизики | Ежемесячный обзор погоды | 2012-06-01 |
На пути к минимальному представлению аэрозолей в климатических моделях: Описание и оценка в модели атмосферы Сообщества CAM5 | Разработка геонаучной модели | 2012-05-21 |
О численной обработке осаждения гидрометеоров в объемных и гибридных объемах– схемы микрофизики бункера | Ежемесячный обзор погоды | 2012-05-0 1 |
Сравнение данных наблюдений TWP-ICE с результатами модели с разрешением облачности | Journal of Geophysical Research-Atmospheres | 2012-03-13 |
Активация и перемешивание капель в моделировании крупных вихрей на мелководье. Поле кучевых облаков | Журнал атмосферных наук | 2012-02-01 |
Воздействие аэрозолей на облака и осадки в восточном Китае: результаты бункерной и объемной микрофизики | Journal of Geophysical Research-Atmospheres | 2012-01- 19 |
Пример FIRE-ACE / SHEBA смешанных фаз арктических пограничных облаков: ограничения скорости увлечения для быстрых процессов первичного образования льда | Journal of the Atmospheric Sciences | 2012-01-01 |
Чувствительность моделирования линии шквала до горизонтального разрешения и параметризации микрофизики | Ежемесячный обзор погоды | |
Устойчивость устойчивых арктических облаков со смешанной фазой | Nature Geoscience | 2012-01-01 |
Оценка прогнозов аэрозолей, морских слоисто-кучевых облаков и их взаимодействия в региональном масштабе во время VOCALS-REx с использованием WRF-Chem | Атмосферная химия и физика | 2011-12-02 |
Моделирование с использованием модели облачной системы косвенного воздействия аэрозолей на глубокую тропическую конвекцию и ее термодинамическую среду | Атмосферная химия и физика | 2011-10 -24 |
Влага и динамические взаимодействия, поддерживающие разделенные арктические слоисто-кучевые облака со смешанной фазой при наличии инверсии влажности | Атмосферная химия и физика | 2011-10-07 |
облака | Наука | 2011-07-01 |
Интер сравнение модели облаков арктических пограничных облаков со смешанной фазой, наблюдавшихся во время SHEBA / FIRE-ACE | Journal of Advances in Modeling Earth Systems | 2011-06-16 |
Косвенные эффекты аэрозолей в многомасштабных аэрозольных климатическая модель PNNL-MMF | Химия и физика атмосферы | 2011-06-09 |
Сравнение двухмоментных схем объемной микрофизики в идеализированных симуляциях грозы сверхъячейки | Ежемесячный обзор погоды | 2011-04-01 |
Косвенное воздействие атмосферных аэрозолей в идеализированном моделировании конвективно-радиационного квазиравновесия: Часть II: Микрофизика двойного момента | Journal of Climate | 2011-04-01 |
Многомасштабная модель аэрозоль-климат PNNL-MMF : Описание и оценка модели | Разработка геологических моделей | 03.03.2011 |
Косвенное d кампания полупрямого аэрозоля: Воздействие арктических аэрозолей на облака | Бюллетень Американского метеорологического общества | 2011-02-01 |
Свидетельства образования жидкостного льда в слоистых облаках высоких широт, полученные от наземных дистанционных датчиков | Письма о геофизических исследованиях | 2011-01-06 |
Глобальное моделирование зарождения льда и перенасыщения льда с улучшенной схемой облаков в модели атмосферы сообщества | Journal of Geophysical Research-Atmospheres | 28.09.2010 |
Моделирование процессов конвективно-стратиформных осадков на фронте Мей-Ю с помощью модели исследования и прогнозирования погоды: сравнение с данными наблюдений и чувствительность к параметризации микрофизики облаков | Journal of Geophysical Research-Atmospheres | 25.09.2010 |
Улучшенное представление рыхлого снега и преобразование в рисунок. el в схеме микрофизики многокомпонентного бункера | Journal of the Atmospheric Sciences | 2010-05-01 |
Двухмоментная микрофизика объемных слоистых облаков в GFDL AM3 GCM: Описание, оценка и тесты чувствительности | Атмосферная химия и физика | 2010-03-01 |
Косвенные эффекты аэрозолей — сравнение модели общей циркуляции и оценка со спутниковыми данными | Атмосферная химия и физика | 2009-11-16 |
Воздействие атмосферных аэрозолей на осадки с глубины организованная конвекция: исследование моделирования заданного потока с использованием объемной микрофизики с двумя моментами | Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества | 2009-10-01 |
Исследование микрофизических параметризаций снега и льда в арктических облаках во время M-PACE через сравнения моделей и наблюдений | Погода по месяцам Обзор | 2009-09-01 |
Взаимное сравнение моделирования облаков со смешанной фазой, наблюдавшихся во время эксперимента ARM со смешанными фазами арктических облаков, часть II: Многослойное облако | Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества | 2009-04-01 |
Взаимное сравнение моделирования облаков со смешанной фазой, наблюдавшихся во время эксперимента ARM со смешанными фазами в Арктике, Часть I: Однослойное облако | Квартальный журнал Королевского метеорологического общества | 2009-04 -01 |
Влияние микрофизики облаков на развитие отложенных слоистых осадков в смоделированной линии шквала: Сравнение одно- и двух-моментной схемы | Ежемесячный обзор погоды | 2009-03-01 |
Циклон в средних широтах композитинг для ограничения поведения климатической модели с использованием спутниковых наблюдений | Journal of Climate | 2009-01-01 |
Стабилизация глобальной температуры посредством контролируемого увеличения альбедо морских облаков на нижнем уровне | Философские труды Королевского общества.Серия A, математические, физические и инженерные науки | 2008-11-01 |
Новая двухмоментная схема микрофизики стратиформных массивных облаков в модели атмосферы сообщества, версия 3 (CAM3). Часть I: Описание и численные тесты | Journal of Climate | 2008-08-01 |
Многослойные арктические облака со смешанной фазой, смоделированные с помощью модели разрешения облаков: Сравнение с наблюдениями ARM и экспериментами по чувствительности | Journal of Геофизические исследования атмосферы | 2008-06-25 |
Новый подход для представления микрофизики льда в моделях: описание и тесты с использованием кинематической основы | Journal of the Atmospheric Sciences | 2008-05-01 |
Арктические облака со смешанной фазой, смоделированные с помощью модели с разрешением облаков: Сравнение с наблюдениями ARM и чувствительность к параметризации микрофизики | Journal of the Atmospheric Sciences | 2008-04-01 |
Чувствительность смоделированных слоисто-кучевых облаков со смешанной фазой в Арктике конденсация и ледяные ядра над регионально меняющимися условиями поверхности | Journal of Geophysi cal Research-Atmospheres | 2008-03-04 |
Моделирование пересыщения и подсеточного перемешивания с помощью двухмоментной объемной теплой микрофизики | Journal of the Atmospheric Sciences | 2008-03-01 |
К смягчению последствий ложного пересыщения на краях облаков в моделях облаков | Ежемесячный обзор погоды | 2008-03-01 |
Новая двухмоментная схема микрофизики слоистых облаков с двумя моментами в модели атмосферы сообщества, версия 3 (CAM3).Часть II: Одноколоночные и глобальные результаты | Journal of Climate | 2008-01-01 |
Сравнение моделей микрофизики теплого дождя в объеме и бункере с использованием кинематической основы | Journal of the Atmospheric Sciences | 2007-08 -01 |
Сравнение моделей микрофизики объемного и бункерного теплого дождя с использованием кинематической структуры [плакат] | 12-я конференция по физике облаков | 2006-07-10 |
Взаимное сравнение схем микрофизики объемных облаков при мезомасштабном моделировании весна Арктические слоистые облака смешанной фазы | Ежемесячный обзор погоды | 01.07.2006 |
О среднем размере частиц и содержании воды в полярных мезосферных облаках
Abstract
Ультрафиолетовый спектрометр на борту Solar Mesosphere Explorer (SME) Спутник измерял рассеяние ультрафиолетового солнечного света от оптических n облачных слоев на верхней границе мезосферы (85 км) с момента запуска КА в октябре 1981 г.Эти слои присутствуют только в высоких широтах в летний сезон. Летом 1983 г. была проведена серия наблюдений для измерения яркости облаков при двух разных углах рассеяния — один в переднем полушарии под углом 50 °, другой в заднем полушарии под углом 130 °. Данные показывают ярко выраженную тенденцию более ярких облаков к большему рассеянию вперед, что указывает на то, что размер частиц может быть наиболее важным фактором при определении яркости облаков. Делаем вывод, что если частицы представляют собой монодисперсные агрегаты водяного льда, их радиусы не превышают 70 нм.Приведены оценки содержания воды и количества частиц в столбах облаков в зависимости от неизвестной формы распределения частиц по размерам. Характеризуя распределение двумя параметрами, сферическим эквивалентным радиусом частицы и шириной распределения, показано, что свойства объемного облака зависят от яркости конечности и параметра ширины. Для узких участков содержание водяного льда меньше ожидаемого для содержания водяного пара на высоте мезопаузы в несколько частей на миллион.Это подтверждает наш предыдущий анализ с использованием меньшего набора данных и предположения, что частицы облака монодисперсны. Однако, если разброс размеров большой, подразумеваемый водяной лед превышает статическое атмосферное водоснабжение. Рассчитанное количество столбов для самых ярких облаков превышает наши оценки для общего количества ядер конденсации. Альтернативой является то, что более яркие облака ограничены довольно узким диапазоном размеров частиц от 40 до 60 нм. Этот вывод подтверждается теоретическими расчетами, зависящими от времени, проведенными Turco et al.