Forwarded from Алексей Гавриленко
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Могилев щас
☃83😱42❤13🔥11
Forwarded from Екатерина
В окрестностях Гродно небесная канцелярия красоту транслировала🥰
🔥187❤48🤩13😱3
Видео @nitrosound. Снежок в Минске.
👍14🥴14☃13🤪6
С востока на территорию Беларуси сместился [1] циклон «Н». Циклон размывается: давление в его центре растёт, циркуляция слабеет и к завтрашнему полудню он уже перестанет обнаруживаться на приземных синоптических картах. Однако некоторое время просуществует в средней [карта 2 — уровень 700 гПа, примерно 3 км] тропосфере.
Ближайшие дни погода Беларуси будет определяться этим циклоном. Сегодня на большей части территории облачно, по западу РБ переменная обл. На восточной половине страны небольшие осадки, местами в виде мокрого снега. Температура воздуха +2..+5°, на западе, где больше солнца +6..+9°.
Завтра облаков должно быть меньше. Осадки ливневого характера возможны во второй половине дня; станет гораздо теплее, температура подымется до +7..+11°.
Ближайшие дни погода Беларуси будет определяться этим циклоном. Сегодня на большей части территории облачно, по западу РБ переменная обл. На восточной половине страны небольшие осадки, местами в виде мокрого снега. Температура воздуха +2..+5°, на западе, где больше солнца +6..+9°.
Завтра облаков должно быть меньше. Осадки ливневого характера возможны во второй половине дня; станет гораздо теплее, температура подымется до +7..+11°.
❤32👍18🫡11
Попалась статья 2024 года, ссылка https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/152/12/MWR-D-24-0060.1.xml, где авторы обобщили данные, кое–что промоделировали и дают более улучшенную физическую модель грозового облака. Но для начала давайте разберемся, как появляются заряды в конвективном облаке. Ниже будет большой текст.
❤20😱11👍2🤔1
I. Образование электрических зарядов в облаке. Разделение объемных зарядов
Давно известно, что при образовании облака, сначала, в области положительных температур, образовываются на ядрах конденсации микрокапли. По мере развития конвекции, облако попадает в область отрицательных температур, и при достижении уровня примерно -10°, помимо капель на ядрах конденсации начинают образовываться и кристаллики льда на центрах кристаллизации.
Далее облачные элементы укрупняются: если воды много — в основном идёт перегонка водяного пара с мелких капель на крупные и с капель на кристаллы. Также начинается формирование зародышей пористого града — граупеля (осадки пенопласт — это он :). Это происходит путем налипания и замерзания переохлаждённых капель на ледяных кристаллах (riming). Все это наиболее эффективно происходит в слое облака, который находится в области -10..-20°.
С началом формирования граупеля становится возможной эффективная неиндукционная электризация: за счёт столкновения ледяных кристаллов и граупеля.
Давно известно, что при образовании облака, сначала, в области положительных температур, образовываются на ядрах конденсации микрокапли. По мере развития конвекции, облако попадает в область отрицательных температур, и при достижении уровня примерно -10°, помимо капель на ядрах конденсации начинают образовываться и кристаллики льда на центрах кристаллизации.
Далее облачные элементы укрупняются: если воды много — в основном идёт перегонка водяного пара с мелких капель на крупные и с капель на кристаллы. Также начинается формирование зародышей пористого града — граупеля (осадки пенопласт — это он :). Это происходит путем налипания и замерзания переохлаждённых капель на ледяных кристаллах (riming). Все это наиболее эффективно происходит в слое облака, который находится в области -10..-20°.
С началом формирования граупеля становится возможной эффективная неиндукционная электризация: за счёт столкновения ледяных кристаллов и граупеля.
❤35🔥6🤓4👍2
II. По современным представлениям, именно этот механизм является основным источником зарядов в грозовом облаке. Электризация усиливается по мере накопления граупеля и роста интенсивности столкновений.
Кристаллы, как более лёгкие, вместе с положительным зарядом уносятся восходящим потоком к вершине облака, а на граупель продолжают налипать капли воды (если её много в облаке) или происходит рост за счёт переноса водяного пара с мелких капель. Более крупный и, как правило, отрицательно заряженный граупель располагается ниже — его положение определяется балансом оседания частиц под действием силы тяжести вниз и восходящего потока.
Так начинается разделение объёмных зарядов: формируется пространственно разделённая электрическая структура, где основной отрицательный заряд сосредоточен в средней части облака, а положительный — в верхней. В нижней части облака дополнительно формируется область положительного заряда, связанная с переносом зарядов вниз осадками и индукцией под действием основного отрицательного заряда.
Кристаллы, как более лёгкие, вместе с положительным зарядом уносятся восходящим потоком к вершине облака, а на граупель продолжают налипать капли воды (если её много в облаке) или происходит рост за счёт переноса водяного пара с мелких капель. Более крупный и, как правило, отрицательно заряженный граупель располагается ниже — его положение определяется балансом оседания частиц под действием силы тяжести вниз и восходящего потока.
Так начинается разделение объёмных зарядов: формируется пространственно разделённая электрическая структура, где основной отрицательный заряд сосредоточен в средней части облака, а положительный — в верхней. В нижней части облака дополнительно формируется область положительного заряда, связанная с переносом зарядов вниз осадками и индукцией под действием основного отрицательного заряда.
❤25👍8🔥7🤷2
III. Организация зарядов и развитие молнии.
Собственно об этом и работа. Авторы показали, что ключевую роль в возникновении молнии играет не столько сам процесс образования зарядов, сколько их пространственная организация внутри облака.
Механизм электризации остаётся классическим (столкновения граупеля и ледяных кристаллов), однако структура электрического поля формируется динамикой конвекции.
Исследование основано на численном моделировании конвективных облаков с очень высоким разрешением, позволяющим описывать их внутреннюю динамику, а также на обобщении самолетных и радиолокационных наблюдений.
Показано, что в условиях вертикального сдвига ветра зарядовые области деформируются и смещаются потоками воздуха. Разные типы частиц переносятся по-разному: кристаллы — в восходящих струях, граупель — в области осадков. В результате формируется трёхмерная, асимметричная структура зарядов с характерными масштабами в несколько километров.
При такой организации возникают протяжённые области электрического потенциала и зоны усиленного поля (порядка 10⁴–10⁵ В/м). Молния развивается не просто в точках максимального напряженности поля как думали раньше, а вдоль структуры зарядов — через области с благоприятной конфигурацией потенциала. Это объясняет сложную геометрию молниевых разрядов и их связь с внутренней динамикой облака.
Таким образом, молния определяется не только наличием зарядов, а их организацией. Сдвиг ветра и структура потоков напрямую влияют на электрическое поле и тип разрядов. Это даёт более физически обоснованную основу для прогноза гроз в численных моделях: необходимо учитывать не только термодинамику и CAPE, но и структуру потоков, обеспечивающую разделение и перенос зарядов.
Применимость работы одной строкой. При всех прочих равных условиях, электрическая активность облака зависит от сильного сдвига ветра (параметра shear) → выше шанс организованной электризации → больше молний.
В общем, CAPE делает облако, а shear делает молнии.
Конец. :)
Собственно об этом и работа. Авторы показали, что ключевую роль в возникновении молнии играет не столько сам процесс образования зарядов, сколько их пространственная организация внутри облака.
Механизм электризации остаётся классическим (столкновения граупеля и ледяных кристаллов), однако структура электрического поля формируется динамикой конвекции.
Исследование основано на численном моделировании конвективных облаков с очень высоким разрешением, позволяющим описывать их внутреннюю динамику, а также на обобщении самолетных и радиолокационных наблюдений.
Показано, что в условиях вертикального сдвига ветра зарядовые области деформируются и смещаются потоками воздуха. Разные типы частиц переносятся по-разному: кристаллы — в восходящих струях, граупель — в области осадков. В результате формируется трёхмерная, асимметричная структура зарядов с характерными масштабами в несколько километров.
При такой организации возникают протяжённые области электрического потенциала и зоны усиленного поля (порядка 10⁴–10⁵ В/м). Молния развивается не просто в точках максимального напряженности поля как думали раньше, а вдоль структуры зарядов — через области с благоприятной конфигурацией потенциала. Это объясняет сложную геометрию молниевых разрядов и их связь с внутренней динамикой облака.
Таким образом, молния определяется не только наличием зарядов, а их организацией. Сдвиг ветра и структура потоков напрямую влияют на электрическое поле и тип разрядов. Это даёт более физически обоснованную основу для прогноза гроз в численных моделях: необходимо учитывать не только термодинамику и CAPE, но и структуру потоков, обеспечивающую разделение и перенос зарядов.
Применимость работы одной строкой. При всех прочих равных условиях, электрическая активность облака зависит от сильного сдвига ветра (параметра shear) → выше шанс организованной электризации → больше молний.
В общем, CAPE делает облако, а shear делает молнии.
Конец. :)
👍27🔥19❤14🥴4
IV. А ви-таки знаете, что не все грозы следуют «учебниковой» схеме (триполь типа + – +). Примерно 10–20% облаков имеют перевёрнутую структуру: вверху — отрицательный заряд, в середине — положительный ( – + – ) . Причина — изменение микрофизики в зоне смешанных фаз. При повышенном содержании переохлаждённой воды граупель начинает заряжаться положительно, а ледяные кристаллы наоборот отрицательно.
Восходящие потоки уносят отрицательный заряд вверх — схема переворачивается. В отличие от обычных отрицательных разрядов, +CG исходят из положительно заряженной средней части облака и несут существенно больший заряд. Они реже, но мощнее. Удар молнии часто напоминает пушечный выстрел.
Такие грозы особенно характерны для холодного сезона, высокоширотных гроз и/или мощных конвективных систем с большим водосодержанием.
Восходящие потоки уносят отрицательный заряд вверх — схема переворачивается. В отличие от обычных отрицательных разрядов, +CG исходят из положительно заряженной средней части облака и несут существенно больший заряд. Они реже, но мощнее. Удар молнии часто напоминает пушечный выстрел.
Такие грозы особенно характерны для холодного сезона, высокоширотных гроз и/или мощных конвективных систем с большим водосодержанием.
❤32🔥13🤓8🤷2