Когда собаке делать нечего, она чатГПТ учит (с).
Задание: на карте прогноза ветра и высоты геопотенциала на уровне 300 гПа найти зоны дивергенции «–» и конвергенции «+». Нарисовать зоны прямо на карте. Свои рассуждения описать в виде вопрос / ответ со ссылкой на источник.
Вопрос: Какой главный признак конвергенции на карте 300 гПа?
Ответ: Линии тока сближаются по направлению движения и воздух как бы «сжимается» в горизонтали. На карте это область, где соседние потоки сходятся друг к другу. Для барической ложбины характерна сходимость потоков к её оси.
Вопрос: Какой главный признак дивергенции?
Ответ: Линии тока расходятся по направлению движения, поток «раздвигается». Для барического гребня характерна расходимость воздушных течений.
Вопрос: Почему нельзя просто поставить «+» или «−» на оси струи?
Ответ: Потому что ось струи — это линия максимальной скорости, а не автоматически зона дивергенции или конвергенции. Ось определяется максимумом скорости ветра.
Вопрос: Тогда где искать конвергенцию и дивергенцию около струи?
Ответ: Смотрим, что происходит с потоком по обе стороны от участка максимальной скорости. Если поток впереди замедляется относительно тыловой части, возникает сходимость скорости по потоку; если впереди ускоряется — расходимость скорости по потоку. Это особенно важно в струйных течениях.
Вопрос: Где на нашей карте вход струйного течения?
Ответ: По направлению потока слева направо основной входной участок находится над Северной Атлантикой — струя входит в Европу через район Британских островов и Северного моря, затем усиливается к Скандинавии.
Вопрос: Что характерно для входного участка?
Ответ: В классической схеме при зональном расположении температурных градиентов вход ВФЗ связан со сходимостью линий тока и фронтогенезом. Но сам факт «входа» ещё не гарантирует знак дивергенции: он зависит от геометрии потока и расположения изотерм.
Вопрос: Где здесь передняя часть высотной ложбины?
Ответ: Передняя часть ложбины — восточная, или передняя, периферия её оси, то есть район над Центральной и Восточной Европой, где поток поворачивает от юго-западного направления к северо-западному и далее на север.
Вопрос: Почему именно там важна дивергенция?
Ответ: Потому что в передней части высотной ложбины при соответствующей конфигурации потока возникает расхождение воздуха в верхней тропосфере, поддерживающее восходящие движения ниже.
Вопрос: А где дельта?
Ответ: Дельта — выходная часть ВФЗ/струйной зоны, где поток после области максимальной интенсивности начинает расходиться. На нашей схеме это восточная часть струйного течения — район Прибалтики–северо-западной России и далее к северо-востоку.
Вопрос: Значит, на нашей карте «+» и «−» надо привязывать к входу и дельте?
Ответ: Не механически. Сначала определяем геометрию линий тока и изменение скорости, затем знак дивергенции. Вход и дельта — ориентиры для поиска зон, но не готовые знаки. Это принципиальный момент.
Вопрос: А что происходит в районе Беларуси на этой карте?
Ответ: Беларусь находится южнее основной оси струйного течения, в области выхода из северо-западного участка струи. Поэтому здесь важнее смотреть на расхождение/схождение соседних потоков вокруг оси, а не ставить знак непосредственно на самой оси.
Итог. ЧатГПТ учить — только портить. Тьфу. Но карта вышла красивая :).
Задание: на карте прогноза ветра и высоты геопотенциала на уровне 300 гПа найти зоны дивергенции «–» и конвергенции «+». Нарисовать зоны прямо на карте. Свои рассуждения описать в виде вопрос / ответ со ссылкой на источник.
Вопрос: Какой главный признак конвергенции на карте 300 гПа?
Ответ: Линии тока сближаются по направлению движения и воздух как бы «сжимается» в горизонтали. На карте это область, где соседние потоки сходятся друг к другу. Для барической ложбины характерна сходимость потоков к её оси.
Вопрос: Какой главный признак дивергенции?
Ответ: Линии тока расходятся по направлению движения, поток «раздвигается». Для барического гребня характерна расходимость воздушных течений.
Вопрос: Почему нельзя просто поставить «+» или «−» на оси струи?
Ответ: Потому что ось струи — это линия максимальной скорости, а не автоматически зона дивергенции или конвергенции. Ось определяется максимумом скорости ветра.
Вопрос: Тогда где искать конвергенцию и дивергенцию около струи?
Ответ: Смотрим, что происходит с потоком по обе стороны от участка максимальной скорости. Если поток впереди замедляется относительно тыловой части, возникает сходимость скорости по потоку; если впереди ускоряется — расходимость скорости по потоку. Это особенно важно в струйных течениях.
Вопрос: Где на нашей карте вход струйного течения?
Ответ: По направлению потока слева направо основной входной участок находится над Северной Атлантикой — струя входит в Европу через район Британских островов и Северного моря, затем усиливается к Скандинавии.
Вопрос: Что характерно для входного участка?
Ответ: В классической схеме при зональном расположении температурных градиентов вход ВФЗ связан со сходимостью линий тока и фронтогенезом. Но сам факт «входа» ещё не гарантирует знак дивергенции: он зависит от геометрии потока и расположения изотерм.
Вопрос: Где здесь передняя часть высотной ложбины?
Ответ: Передняя часть ложбины — восточная, или передняя, периферия её оси, то есть район над Центральной и Восточной Европой, где поток поворачивает от юго-западного направления к северо-западному и далее на север.
Вопрос: Почему именно там важна дивергенция?
Ответ: Потому что в передней части высотной ложбины при соответствующей конфигурации потока возникает расхождение воздуха в верхней тропосфере, поддерживающее восходящие движения ниже.
Вопрос: А где дельта?
Ответ: Дельта — выходная часть ВФЗ/струйной зоны, где поток после области максимальной интенсивности начинает расходиться. На нашей схеме это восточная часть струйного течения — район Прибалтики–северо-западной России и далее к северо-востоку.
Вопрос: Значит, на нашей карте «+» и «−» надо привязывать к входу и дельте?
Ответ: Не механически. Сначала определяем геометрию линий тока и изменение скорости, затем знак дивергенции. Вход и дельта — ориентиры для поиска зон, но не готовые знаки. Это принципиальный момент.
Вопрос: А что происходит в районе Беларуси на этой карте?
Ответ: Беларусь находится южнее основной оси струйного течения, в области выхода из северо-западного участка струи. Поэтому здесь важнее смотреть на расхождение/схождение соседних потоков вокруг оси, а не ставить знак непосредственно на самой оси.
Итог. ЧатГПТ учить — только портить. Тьфу. Но карта вышла красивая :).
👍21❤12🤓10🤪5🤷2
Начал усиливаться ветер.
Слуцк (Беларусь) Ветер З-С-З, 14 м/с, порыв 20 м/с.
Слуцк (Беларусь) Ветер З-С-З, 14 м/с, порыв 20 м/с.
🥴10👍7🤪5😱4❤3
Forwarded from Дневник 6 курса метеорологии
Вчера чейзили смерчи, а сегодня про них рассказывали на фестивале науки в Минске. В первый раз он проходит в течение двух дней (5 и 6 сентября), и вход был впервые бесплатный. В качестве площадки под фестиваль выбирается Ботанический сад. Сделали всё очень классно и намного масштабнее, а самое главное - в одной точке и на свежем воздухе, а не как в Москве.
Людей было довольно много, что удивило, и вопросы задавали очень сложные и интересные - особенно молодежь.
Людей было довольно много, что удивило, и вопросы задавали очень сложные и интересные - особенно молодежь.
👍53❤12🔥9
Вид с самолёта крупного извержения вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе, Индонезия.
Обновление на вчера, 17:00: распространение вулканического пепла от вулкана Анак-Кракатау на высоте 20 000 футов направлено на юго-восток — юг, охватывая территории: Бантен, Западная Ява и окрестности.
Обновление на вчера, 17:00: распространение вулканического пепла от вулкана Анак-Кракатау на высоте 20 000 футов направлено на юго-восток — юг, охватывая территории: Бантен, Западная Ява и окрестности.
🔥29🫡8❤5🤩4👍3😱2🥴1
@nadvorie
Вид с самолёта крупного извержения вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе, Индонезия. Обновление на вчера, 17:00: распространение вулканического пепла от вулкана Анак-Кракатау на высоте 20 000 футов направлено на юго-восток — юг, охватывая территории: Бантен…
До 1883 года остров Кракатау действительно состоял из трёх основных вулканических конусов: Раката на юге, Данан в центре и Пербуватан на севере. Все три сливались воедино, образуя один большой остров, как показано на верхней части изображения.
Во время катастрофического извержения 26–27 августа 1883 года большая часть тела Кракатау обрушилась, образовав кальдеру, которая впоследствии заполнилась морем. Данан и Пербуватан исчезли, в то время как часть Ракаты осталась.
А теперь самое интересное: Анак (сын, детеныш) Кракатау — это не остаток старого Кракакао. Это новый вулкан, который вырос от основания кальдеры после извержения 1883 года, примерно между бывшими Данан и Пербуватан. Его формирование началось в конце 1927 года, а в январе 1928 года конус начал появляться над поверхностью моря.
Из индонезийского твиттера @ferdideel.
Во время катастрофического извержения 26–27 августа 1883 года большая часть тела Кракатау обрушилась, образовав кальдеру, которая впоследствии заполнилась морем. Данан и Пербуватан исчезли, в то время как часть Ракаты осталась.
А теперь самое интересное: Анак (сын, детеныш) Кракатау — это не остаток старого Кракакао. Это новый вулкан, который вырос от основания кальдеры после извержения 1883 года, примерно между бывшими Данан и Пербуватан. Его формирование началось в конце 1927 года, а в январе 1928 года конус начал появляться над поверхностью моря.
Из индонезийского твиттера @ferdideel.
❤40👍15🤔8😎5
@nadvorie
До 1883 года остров Кракатау действительно состоял из трёх основных вулканических конусов: Раката на юге, Данан в центре и Пербуватан на севере. Все три сливались воедино, образуя один большой остров, как показано на верхней части изображения. Во время к…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Выпадение пепла вулкана в Джакарте, Индонезия этим утром.
На секундочку, вулканический пепел представляет собой что-то близкое к составу стекла и цемента и лучше им не дышать. Местные жалуются, что публичные мероприятия в городе не отменены.
Однако, нам тут интересно другое: воздействие извержения на глобальный климат. Не вызовет ли он охлаждение Земли.
Вулкан Анак-Кракатау сейчас демонстрирует довольно мощное извержение: вулканический столб по спутниковым данным достигал около 15 км, то есть подошёл к тропопаузе (тропопауза в тропиках 16–18 км) и потенциально частично проникал в нижнюю стратосферу. Но одной высоты столба недостаточно для климатического эффекта: пепел сравнительно быстро оседает, а для длительного охлаждения критически важен выброс большого количества SO₂ непосредственно в стратосферу.
Пока данных о массе стратосферного SO₂ недостаточно, чтобы говорить о будущем глобальном охлаждении. Для сравнения, Пинатубо извергаясь в 1991 г выбросил порядка 14–22 Тг SO₂ в стратосферу и вызвал глобальное охлаждение примерно на 0.5°C. Нынешний Анак-Кракатау пока выглядит как извержение, способное создать серьёзную авиационную проблему, но не как событие масштаба Пинатубо. Ключевой показатель ближайших дней — спутниковая оценка количества SO₂ и его высоты.
1 Тг (тераграмм) = 10¹² г = 10⁹ кг = 1 миллион тонн. Для сравнения: масса всей атмосферы Земли ≈ 5,15 × 10¹⁵ тонн. Поэтому 20 млн. тонн SO₂ — это относительно небольшая масса, но размещённая в стратосфере она оказывает очень сильное радиационное воздействие.
На секундочку, вулканический пепел представляет собой что-то близкое к составу стекла и цемента и лучше им не дышать. Местные жалуются, что публичные мероприятия в городе не отменены.
Однако, нам тут интересно другое: воздействие извержения на глобальный климат. Не вызовет ли он охлаждение Земли.
Вулкан Анак-Кракатау сейчас демонстрирует довольно мощное извержение: вулканический столб по спутниковым данным достигал около 15 км, то есть подошёл к тропопаузе (тропопауза в тропиках 16–18 км) и потенциально частично проникал в нижнюю стратосферу. Но одной высоты столба недостаточно для климатического эффекта: пепел сравнительно быстро оседает, а для длительного охлаждения критически важен выброс большого количества SO₂ непосредственно в стратосферу.
Пока данных о массе стратосферного SO₂ недостаточно, чтобы говорить о будущем глобальном охлаждении. Для сравнения, Пинатубо извергаясь в 1991 г выбросил порядка 14–22 Тг SO₂ в стратосферу и вызвал глобальное охлаждение примерно на 0.5°C. Нынешний Анак-Кракатау пока выглядит как извержение, способное создать серьёзную авиационную проблему, но не как событие масштаба Пинатубо. Ключевой показатель ближайших дней — спутниковая оценка количества SO₂ и его высоты.
1 Тг (тераграмм) = 10¹² г = 10⁹ кг = 1 миллион тонн. Для сравнения: масса всей атмосферы Земли ≈ 5,15 × 10¹⁵ тонн. Поэтому 20 млн. тонн SO₂ — это относительно небольшая масса, но размещённая в стратосфере она оказывает очень сильное радиационное воздействие.
❤36👍11🤔11😱5🤓3