Эстетика погоды
رفتن به کانال در Telegram
Эстетика погоды — красота облаков, редкие явления и понятная всем метеорология. Прогнозы, фото, разборы для тех, кто смотрит на небо. Бот для обратной связи: @Meteoobs_bot
نمایش بیشتر1 523
مشترکین
-124 ساعت
+77 روز
+4430 روز
آرشیو پست ها
1 523
+4
🫰 Cirrus vertebratus – облака, похожие на перо или рыбий скелет
При определённых условиях высоко в небе можно увидеть необычные облака, чаще напоминающие рыбий скелет. Это cirrus vertebratus — одна из разновидностей перистых облаков.
Название происходит от латинского vertebratus — «позвоночный».
Из Международного атласа облаков
Перистые хребтовидные (Cirrus vertebratus — Ci ve): Перистые облака, элементы которых по расположению напоминают позвонки, ребра или рыбий скелет.Это редкая разновидность перистых облаков, и встретить её — большая удача для наблюдателя. Но известна она давно и была введена в классификацию в 1889 году. Успеть заметить Изначально на небе появляются нити перистых облаков, состоящие из ледяных кристаллов. Но под действием поперечных ветров в обе стороны от условной оси облака начинают отходить тонкие волокна, формируя структуру, похожую на позвонки, рёбра или перья. Затем эти поперечные волокна разрушаются и небо снова заполняют обычные перистые волокнистые облака. Так что появление разновидности хребтовидные часто бывает весьма кратковременным. Связь со струйными течениями Появление Cirrus vertebratus связано со струйными течениями в верхней тропосфере. Хотя сами струйные течения часто невидимы, их извилистые пути иногда проступают в облике облаков в верхней и средней тропосфере, о чём рассказывалось совсем недавно. Прежде всего – перистых, состоящих из мельчайших кристаллов льда в условиях очень низких температур на этих высотах. Cirrus vertebratus образуются в сердцевине (jet streak) струйного течения, где ветер особенно силён. Скоростной поток формирует чередующиеся области восходящих и нисходящих движений. Там, где воздух поднимается, формируется облако, где опускается – мы видим промежуток чистого неба. Так образуется центральная часть хребтовидного облака. По периферии в разные стороны начинают отходить сдуваемые в разные стороны ветром кристаллы, образующие тонкие волокна, что придаёт картине внешнее сходство с рыбьим скелетом, иногда – пера, а восходящие и нисходящие потоки добавляют видимой картине трёхмерности. Как не перепутать с конденсационным следом самолёта? Конденсационные следы самолётов могут выглядеть очень похоже. Но есть несколько отличий: ■ Облака cirrus vertebratus появляются постепенно, почти незаметно. Их ширина меняется по протяженности и они часто не имеют чёткого начала и конца. ■ Конценсационый след обычно виден в секторе неба вдоль воздушной трассы, часто имеет одинаковую ширину и — если присмотреться — иногда можно заметить самолёт на одном из концов такого следа. ■ Конденсационный след часто состоит из мелких хлопьеобразных облачных элементов, больше похожих на перисто-кучевые облака, а не на перистые. Если же «рыбий скелет» образовался из инверсионного следа, который попал в быстрый воздушный поток, окончательно лишился переохлаждённых капель и превратился в перистые облака – такая разновидность классифицируется как Cirrus vertebratus homogenitus. 〰️〰️〰️〰️ А вы замечали в небе перистые хребтовидные облака? #эстетиканауки #cirrus #vertebratus #перистыеоблака #облака
1 523
+1
🌬️Струйное течение глазами наблюдателя: что можно увидеть по облакам c земли
В 1955 году в журнале Tellus вышла работа Винсента Шефера и Уильяма Юберта — исследование облаков, связанных со струйными течениями. Авторы разбирали динамику струи, наблюдая за изменениями неба. Фотографии, записи и данные лётчиков составили основу работы.
От ясного неба — к облакам струйного течения
Авторы разбирают период 1–3 марта 1953 года в районе Скенектади, штат Нью-Йорк.
1 марта небо было необычайно ясным. К концу дня на западе появились гряды высококучевых облаков. В это же время над Олбани зафиксировали ветер на высотах около 220 узлов — более 400 км/ч.
На следующий день атмосфера буквально «нарисовала» струйное течение на небосводе.
2 марта: рябь, волны и облачные валы
Прошли четыре массива перистых облаков с необычной структурой: рябь, волны, валы и полосы. Шефер предположил, что массивы располагались в гребнях волн длиной около 480 км. Между гребнями небо оставалось почти безоблачным. Структура облаков становилась визуализацией атмосферных волн.
Чистое небо рядом со струёй
С одной стороны струйного течения небо оставалось безоблачным. Турбулентность не гарантирует облака — нужна влага. Облако возникает лишь там, где к динамической неустойчивости добавляется достаточное количество влаги.
Что видел пилот внутри струи
Капитан Бернард Фрост обнаружил: на холодной стороне струи скорость ветра падает на 8 узлов при падении температуры на 1°C, на тёплой — растёт на 16 узлов при повышении на 1°C. Фотографии облаков из кабины подтверждали формы, описанные Шефером. Облака служили визуальными указателями положения струи.
3 марта: новая стадия
Утром небо было почти безоблачным, но Солнце закрыла дымка ледяных кристаллов. Около 08:15 появились тонкие полосы перистых облаков, затем массивы высококучевых облаков в виде валов. Поздно ночью наблюдались крупа и переохлаждённый дождь.
За три дня атмосфера прошла путь от ясного, прозрачного неба до сложной облачной картины и осадков.
Почему облака приобретают причудливую форму?
Рядом с осью струи возникают сильные сдвиги ветра. Если воздух влажный, турбулентность проявляется в виде волн и валов облачности. Так сложная структура облаков становится «отпечатком» невидимой динамики струйного течения.
✍ Наблюдателю на заметку
Струйные течения хорошо читаются по перистым, перисто-кучевым и высококучевым облакам.
■ Перистые облака чаще образуются справа от сердцевины течения в виде пучка лент, вытянутых параллельно струе. Имеют резко очерченные, но неровные края и сложное строение. Они не занимают всего небосвода.
■ Перисто-кучевые облака встречаются реже и расположены справа от струи. Часто собираются в линии (волны) с очень тонкой, быстро меняющейся во времени формой.
■ Высококучевые облака связаны с умеренным фронтом. Часто имеют чечевицеобразную форму. Но могут появляться и в виде гряд, волн, валов с просветами между ними.
〰️〰️〰️〰️
А какие облачные картины, связанные со струйными течениями, приходилось наблюдать вам?
#наблюдения #струйныетечения #облака
1 523
🌊 Струйные течения
Струйные течения — это узкие зоны очень сильных ветров в верхней тропосфере и нижней стратосфере, которые перемещаются преимущественно с запада на восток. В умеренных широтах они находятся в среднем на высоте 8–11 км, в низких – до 14–16 км и формируются прежде всего из-за контраста температур между холодным арктическим и более тёплым полярным, полярным и тропическим воздухом.
Над высокими горными системами (например, Анды, Гималаи, Памиро-Алтай) струйные течения оказываются ближе к горным вершинам, вызывая здесь сильные бури.
За нижний предел скорости потока в струйном течении условно принято значение 30 м/с (108 км/ч), так как ветер, дующий с такой скоростью, сильно влияет на путевую скорость самолётов.
Центральная часть струйного течения с максимальной скоростью ветра называется сердцевиной. Слева от оси струйного течения (по направлению потока), в холодном воздухе, находится циклоническая периферия (сторона) струйного течения, справа, в тёплом воздухе, – антициклоническая.
В поперечнике протяжённость струйных течений составляет в среднем 400–600 км, по высоте 4–6 км.
Струйные течения связаны с высотными фронтальными зонами.
Наиболее выражены по скорости ветра два струйных течения — полярного фронта в умеренных широтах и субтропическое. Полярное обычно располагается около 45–65° широты, субтропическое — около 30°. Скорость ветра в них обычно составляет 130–225 км/час, но в отдельных случаях превышает 440 км/час.
Зимой струйные течения, как правило, сильнее, так как температурный контраст между различными широтами максимален. Наиболее сильные струи в это время года наблюдаются на юго-востоке Азии и над Северной Америкой. В районе Японских островов на высоте 10–13 км средние скорости ветра достигают 260–320 км/час, над Северной Америкой – 180–220 км/час.
Летом в Северном полушарии основная струя проходит примерно от Аляски через Северную Америку, Атлантический океан на север Европы. Скорость ветра на высоте 10–11 км невелика – около 100 км/час. В конце лета более сильная струя проходит через Кавказ и Среднюю Азию. В ней скорость потока доходит до 250–300 км/час.
Рекорд скорости
По данным архива интегрированных радиозондовых наблюдений, самое быстрое струйное течение, зафиксированное метеозондом на Земле, имело скорость 115,7 м/с (416,5 км/час). Измерение было проведено 5 февраля 2004 года близ города Йонаго в Японии на уровне давления 250 мбар (около 10,4 км высоты).
Струйные течения и погода
Струйное течение — своего рода атмосферный конвейер, который определяет траектории циклонов, антициклонов и, следовательно, воздушных масс.
Под действием волн Россби оно постоянно изгибается – меандрирует, образуя гребни и ложбины. К северу от оси струйного течения находится холодный воздух, а к югу — тёплый. Поэтому изменение конфигурации струйного течения способно быстро менять погоду на огромных территориях.
Особенно важны сильно возмущённые волны: они могут распространять холодный воздух далеко на юг (ложбины) или, наоборот, тёплый — на север (гребни).
Струйные течения и авиация
Струйные течения проходят примерно на тех же высотах, где летают пассажирские самолёты. Попутный ветер может существенно ускорить полёт и сократить расход топлива.
Но у этого есть обратная сторона: большие градиенты скорости ветра вблизи струйных течений создают условия для турбулентности и, следовательно, болтанки, в том числе опасной. Поэтому анализ и прогноз струйных течений имеет для авиации большое значение.
〰️〰️〰️〰️
Также см. пример разбора синоптической ситуации со струйным течением (ссылка на канал в Дзене).
#эстетиканауки #струйныетечения #авиация #климат #метеорология
1 523
🥵🥵🌪Экстремальное лето в США
Лето 2026 года стало для США сезоном экстремальной погоды. В Вашингтоне праздничные мероприятия 4 июля пришлось прервать из-за приближающейся грозы и шквалистого ветра. В Техасе второй год подряд происходит масштабное наводнение, которое по статистике должно случаться примерно раз в тысячу лет. В Индиане, далеко за пределами традиционной «Аллеи торнадо», зарегистрировали рекордные 77 торнадо. А июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в континентальной части США, превысив даже рекорд времён пыльных бурь 1930-х годов.
Жара, засуха и сильный ветер способствовали распространению масштабного лесного пожара в штате Вашингтон. В городе Спокан огонь за несколько часов дошёл до жилых районов и уничтожил сотни домов.
Климатолог Джефф Гуделл считает, что происходящее нельзя рассматривать как набор отдельных экстремальных событий. Жара, пожары, сильные осадки и другие явления связаны с изменением климатического фона. По его словам, человечество постепенно формирует «другой мир» — более жаркий и опасный, к которому придётся адаптироваться.
Одна из главных проблем заключается в том, что экстремальная погода постепенно становится привычной. Люди начинают воспринимать очередную волну жары, пожар или сильный ураган как просто «аномальный год», хотя статистика показывает устойчивое изменение климата планеты.
По данным EPA и NOAA, волны жары в США сейчас происходят примерно в три раза чаще, чем в 1960-е годы. Лесные пожары ежегодно охватывают площадь примерно вдвое большую, чем в 1990-е.
Похожая ситуация наблюдается и в Европе. Этим летом континент столкнулся с рекордной жарой и масштабными пожарами. Более четверти миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а число смертей, связанных с жарой, оценивается более чем в 10 тысяч.
Гуделл подчёркивает, что человеческая цивилизация развивалась в относительно узком диапазоне температур. За последние примерно 10 000 лет общество сформировало города, сельское хозяйство, инфраструктуру и экономику, исходя из привычного климата. Теперь этот климат меняется.
«Вся наша жизнь построена на климате, которого больше не существует», — считает он.
Главный вопрос заключается в том, как меняется вероятность и интенсивность экстремальных явлений по мере потепления климатического фона. Даже небольшое статистическое изменение — например, несколько более продолжительный сезон природных пожаров, — способно существенно увеличить вероятность того, что конкретный человек столкнётся с экстремальным погодным событием.
История с разрушительным природным пожаром в Спокане показывает, что эти изменения уже ощущаются не только в статистике. По словам одного из местных жителей, раньше в районе, где он жил, практически не было сезона дыма от лесных пожаров. Теперь он стал привычной частью лета.
Летопись погоды свидетельствует о многих крупных аномалиях погоды и климата. Но глобальное потепление меняет исходный климатический фон — и тем самым увеличивает вероятность, продолжительность и масштабы экстремальных явлений. Именно это, по мнению специалистов, становится новой реальностью, к которой обществу предстоит адаптироваться.
По материалам CBS (США)
〰️〰️〰️〰️
А какие изменения климата своей географической территории заметили вы? Напишите в комментариях 👇
#сми #климат #аномалии #сша
1 523
😍 Размеры капель и кристаллов в облаках, а также в осадках
1 мкм = 0,001 мм.
❄️ Кристаллические облака
■ Перистые (Cirrus): 1–100 мкм
■ Перисто-слоистые (Cirrostratus): 1–50 мкм
■ Перисто-кучевые (Cirrocumulus): 10–30 мкм
💧❄️ Капельные и смешанные* облака
* – в капельных облаках могут формироваться кристаллы льда при очень низких температурах. Тогда они становятся смешанными.
■ Высокослоистые (Altostratus): капли 10–20 мкм, кристаллы – до 800 мкм
■ Высококучевые (Altocumulus): капли 10–30 мкм, кристаллы 10–300 мкм
■ Слоисто-кучевые (Stratocumulus): капли 10–20 мкм, кристаллы около 50 мкм
■ Слоисто-дождевые (Nimbostratus): капли 10–40 мкм, кристаллы около 20 мкм.
■ Слоистые (Stratus): капли 10–20 мкм, кристаллы – до 40 мкм
🌟 Облака вертикального развития:
■ Кучевые (Cumulus): капли 8–20 мкм
■ Кучево-дождевые (Cumulonimbus): капли <50 мкм, кристаллы 50–1000 мкм
☁️ Другие облака:
■ Стратосферные (перламутровые): капли и кристаллы 1–40 мкм
■ Мезосферные (серебристые): 0,03–0,1 мкм
🌫️ Туман: 0,01–15 мкм
💦 Осадки жидкие:
■ Морось: 0,2–0,5 мм
■ Дождь: 0,5–4 мм
— Самые крупные дождевые капли: 8–10 мм.
☺️ Осадки твёрдные:
■ Иглы: 30–300 мкм
■ Снежинки: 5 мм
■ Крупа: 2–5 мм
■ Град: 5–50 мм
Для определения размера капель используется специальный прибор – дисдрометр. Различают три типа дисдрометров: ударного, цифрового, оптического.
#облака #гидрометеоры #микроструктура
1 523
🌊 Индоокеанский диполь: что это такое и как влияет на погоду?
Мы уже говорили о природных феноменах Эль-Ниньо и Ла-Нинья в экваториальной части Тихого океана, которые влияют на погоду по всему миру. Но есть ещё один похожий феномен, но уже в Индийском океане. Это Индоокеанский диполь.
Что это такое?
Индоокеанский диполь (ИОД) — это естественный природный колебательный процесс, связанный с перераспределением аномалий температуры поверхностных вод в Индийском океане. Он имеет прямое влияние на погоду в регионах, расположенных вдоль берегов этого океана: в Юго-Восточной Азии, Восточной Африке и Австралии.
У Индоокеанского диполя различают две фазы: положительную и отрицательную.
Положительная фаза
Ветры у поверхности океана дуют с востока на запад вдоль экватора. Тёплая вода смещается к западной части Индийского океана, а на востоке поднимаются холодные глубинные воды (явление апвеллинга).
В результате:
🟣 Западная часть океана становится теплее и влажнее, так как усилится термическая конвекция. Таким образом, больше дождей выпадает в Восточной Африке.
🔵 Восточная часть становится холоднее и суше. Здесь преобладают области высокого давления, поэтому выпадает меньше осадков в Юго-Восточной Азии и Австралии.
Отрицательная фаза
Всё происходит наоборот. Тёплая вода смещается к востоку, и:
🟣Восточная часть Индийского океана становится теплее и влажнее, следовательно, больше дождей выпадает в Юго-Восточной Азии и Австралии.
🔵 Западная часть становится холоднее и суше, поэтому меньше осадков в Восточной Африке.
Когда это происходит?
Фазы ИОД повторяются в среднем раз в 3–8 лет и достигают максимальной интенсивности в мае–ноябре. В 2026 году, по данным Всемирной метеорологической организации, ожидается максимум положительной фазы.
Связь с Эль-Ниньо–Южное колебание (ЭНЮК)
Индоокеанский диполь и Эль-Ниньо — это разные колебательные процессы, но они могут взаимодействовать.
🟣 Если положительная фаза ИОД совпадает с Эль-Ниньо — это усиливает засушливые условия в Юго-Восточной Азии и Австралии. Именно такое сочетание ИОД и ЭНЮК прогнозируется осенью 2026 года.
🔵 Если отрицательная фаза ИОД совпадает с Ла-Нинья — это приносит обильные осадки в те же регионы.
Такое совпадение фаз ИОД и ЭНЮК усиливает влияние друг друга на погоду в Австралии и Юго-Восточной Азии.
〰️〰️〰️〰️
ИОД влияет на атмосферную циркуляцию в Азиатском регионе, Австралии и Океании. Понимание этих процессов помогает заранее прогнозировать разрушительные тропические циклоны, интенсивность муссонов и пассатов, следовательно — засухи, природные пожары, наводнения и другие экстремальные явления.
#эстетиканауки #индоокеанскийдиполь #энюк #эльниньо #климат #океан
1 523
+4
☺️ Снегопад... в летнем небе
Можно ли увидеть падающий снег в тёплый летний день? Да, но только если знать, куда и на что смотреть.
Источником такого снегопада даже в жаркий день становятся перистые и высококучевые облака. Речь пойдёт об осадках в виде снега, которые при определённых условиях выпадают из этих облаков в средней и верхней тропосфере, не достигая нагретой солнцем поверхности земли, расположенной примерно 5–10 километрами ниже.
Есть у такого высокого снегопада и своё название – вирга (virga), являющееся дополнительной особенностью облаков, когда мы видим с земли, что осадки из них выпадают, но на высотах полностью испаряются. Это выглядит как из облака свисают косые полосы или волокна, похожие на лошадиный хвост или щупальца медузы. Они тянутся вниз, но так и не достигают земли.
В облаках верхнего (перистых и перисто-кучевых) и среднего (высококучевых, высокослоистых) ярусов вирга – это ледяные кристаллы и снежинки. Если облака ниже, то вирга состоит из капель дождя. Так что не каждая вирга – это снег, что надо учитывать при наблюдениях.
Определение из Международного атласа облаков:
Virga: вертикальные или наклонные следы осадков, выпадающих из основания облаков и не достигающих земной поверхности. Наблюдается чаще всего у перисто-кучевых, высококучевых, высокослоистых, слоисто-дождевых, слоисто-кучевых, кучевых и кучево-дождевых облаков.Важно: так как ледяные кристаллы падают с меньшей, чем капли скоростью, они сильнее сносятся ветром в сторону. Поэтому волокна вирги, состоящие из ледяных кристаллов и снежинок, часто тянутся в горизонтальном направлении. Часто вирга, состоящая из твёрдых осадков, образуется под основаниями перистых и высококучевых хлопьевидных облаков (Cirrus floccus, Altocumulus floccus). Тогда эти облака становятся похожими на медуз. Разберём явление на примере высококучевых облаков, плоские или хлопьевидные элементы которых иногда отпускают вниз волокнистый хвост. Высококучевые облака в тёплое время года состоят из переохлаждённых капель воды — они остаются капельными даже при температуре ниже 0°C. Но при образовании в них кристаллов льда (например, при наличии твёрдых ядер конденсации — аэрозольных частиц) будущие снежинки быстро растут. Достигая размеров 0,1–1 мм, они начинают выпадать из облака, формируя для наземного наблюдателя виргу. Но на пути вниз выпадающие из облака снежинки ждёт сухой воздух, в котором они быстро испаряются. Почему волокна и полосы вирги изогнутые? Ветер меняет скорость и направление с высотой. В результате вирга может иметь весьма причудливые изгибы. Иногда, как было отмечено выше, они распространяются в почти горизонтальном направлении, что делает их похожими на перистые волокнистые облака. Тогда на закате можно наблюдать интересный оптический эффект: на фоне освещённых заходящим солнцем высококучевых облаков тянутся тёмные волокна вирги, из-за меньшей высоты уже погрузившиеся в тень. Так что в следующий раз, глядя на летнее небо, помните: где-то высоко над вами, где температура даже летом существенно ниже нуля, может идти снег. Пусть и совсем слабый и локальный. А вы часто замечаете виргу? #эстетиканауки #virga #лето #облака
1 523
+3
🌩Молнии Кататумбо
На юго-западе озера Маракайбо в Венесуэле находится одно из самых необычных грозовых мест Земли. Здесь, в месте впадения реки Кататумбо, молнии появляются настолько регулярно, что их давно считают частью местных пейзажей.
В отдельные периоды частота вспышек достигает 28 в минуту — примерно одна вспышка каждые две секунды. Грозовая активность может продолжаться до 9 часов, а молнии, как показывают спутниковые наблюдения, фиксируются примерно 297 ночей в году.
Но история этого явления началась задолго до спутников. Для местных жителей и европейских мореплавателей яркие вспышки над озером служили естественным ориентиром. Поэтому это место называли «маяком Маракайбо». О явлении писали путешественники XIX века, в том числе Александр фон Гумбольдт.
Современная метеорология исследовала этот феномен. Анализ 16 лет спутниковых наблюдений показал, что в районе Маракайбо плотность молний достигала 232,5 вспышки на км² в год. Именно тогда этот район получил репутацию «мировой столицы молний».
Однако последние спутниковые исследования показывают, что прежняя оценка плотности молний могла быть занижена: с учётом уточнения методики наблюдений получено значение до 359 вспышек на км² в год. Это не означает, что молний стало в полтора раза больше — изменилась точность их фиксации.
Почему здесь так много гроз?
Озеро Маракайбо окружено горами с трёх сторон и остаётся очень тёплым — около 28–31°C. После захода Солнца охлаждённый воздух с гор стекает вниз и сталкивается над озером с тёплым влажным воздухом. Возникают мощные восходящие потоки, на которых быстро развиваются кучево-дождевые облака — и начинается ночная гроза.
Особенно интересна сезонность гроз. Активность имеет два максимума — весной и осенью, а наиболее сильные значения обычно наблюдаются в августе–октябре.
При этом «вечная гроза» — не совсем точное название. В 2010 году, во время сильной засухи, связанной с Эль-Ниньо, молнии почти исчезли примерно на шесть недель. Но с окончанием засухи грозы вернулись.
Молнии Кататумбо – это не только удивительный природный феномен, но и пример того, как сочетание тёплого озера, влажного неустойчивого воздуха, горного рельефа и ночной конвекции способно «настроить» местную погоду на регулярное возникновение гроз.
〰️〰️〰️〰️〰️
И от легендарного «маяка Маракайбо» до спутникового мониторинга, история молний Кататумбо показывает, как одно и то же атмосферное явление на протяжении веков постепенно превращалось из природной загадки в объект, исследованный современной метеорологией.
Хотели бы там побывать?
#грозы #молнии #кататумбо #рекордыпогоды #необычныеявления
1 523
🌦 Один день на метеостанции: рабочая смена наблюдателя
Что на самом деле происходит на метеостанции во время обычного дежурства? Давайте буквально по минутам проследим работу наблюдателя от первого лица.
Дежурство начинается ещё до официального начала смены. По дороге на станцию уже оцениваются состояние неба, облачность, видимость и погодные явления. В описываемое июльское утро наблюдалась значительная облачность: высококучевые башенковидные облака среднего яруса и перистые волокнистые облака верхнего яруса. Отмечалась слабая роса.
В 8 часов начинается собственно работа: проверяются часы, автоматический метеорологический комплекс, барометры, барограф, дозиметр и другое оборудование. Затем — обход метеоплощадки и подготовка приборов к наблюдениям.
Каждый стандартный срок — это целый комплекс операций: измерение температуры воздуха и почвы, оценка облачности, высоты нижней границы облаков, видимости, погодных явлений, отсчёты по психрометрическим термометрам, измерение атмосферного давления. И так каждые три часа. Результаты заносятся в журналы, компьютерные программы и передаются в виде синоптических телеграмм.
Погода меняется...
К 11 часам появились кучевые облака, а общая облачность достигла 9 баллов. К полудню облачность уже составляла 10 баллов, а ветер усиливался до 7–8 м/с в порывах. К 17 часам ситуация стала значительно интереснее: появились кучево-дождевые облака, и облака вертикального развития занимали уже половину неба.
Вечерняя гроза
В 19:20 небо резко потемнело, ветер сменился на северо-западный и усилился до 11 м/с в порывах. В 19:24 был зафиксирован первый раскат грома — началась гроза. Через четыре минуты пошёл ливневой дождь. Видимость снизилась до 2 км. Было зафиксировано опасное явление по плохой видимости во время осадков, и немедленно передано штормовое сообщение.
Дождь продолжался ещё несколько часов. К 21:26 он закончился, а автоматическая система показала 13,3 мм осадков; ручное измерение с поправкой дало 13,4 мм за два часа. Это уже было близко к критерию неблагоприятного явления — 15 мм за период не более 12 часов, поэтому наблюдение за осадками продолжалось.
Ночной туман
После дождя началось ухудшение видимости из-за дымки. В 22:35 видимость упала до 1 км, а к 22:56 — примерно до 500 метров. Так дымка перешла в слабый туман, и снова было передано штормовое сообщение.
Ночью туман постепенно ослабел, однако затем видимость снова начала ухудшаться. В 04:52 она вновь снизилась примерно до 1 км. Только утром, после появления слабой мороси, видимость постепенно улучшилась.
Фиксация наблюдений
Дежурный наблюдатель не просто следит за погодой. Он постоянно сопоставляет визуальные наблюдения с показаниями приборов, контролирует качество данных, составляет и передаёт телеграммы, фиксирует начало и окончание явлений, включая неблагоприятные и опасные, рассчитывает суточные характеристики.
Есть у этой работы и ещё одна важная особенность. Дневник погоды, хотя его ведение формально не является обязательным, на станции сохраняет подробную картину прошедшей погоды после того, как ежемесячные книжки КМ-1 отправляются в архив УГМС. Поэтому такой дневник становится фактически уникальной хроникой погоды.
〰️〰️〰️〰️
Приведённое описание — пример рутинной работы на метеостанции в условиях меняющейся погоды. И каждое такое изменение должно быть вовремя замечено, измерено, записано и передано.
Именно из таких непрерывных наблюдений и складывается метеорологическая информация, которой затем пользуются синоптики, а также другие потребители, включая каждого из нас.
Но труд наблюдателя на станции не ограничивается одними наблюдениями. Это и проверка приборов, состояния площадки, заполнение разных журналов и форм, включая проверку качества наблюдений и их занесения предыдущими сменами. Так что работа наблюдателя на станции весьма напряжённая. Особенно в смены со сложной, переменчивой погодой.
〰️〰️〰️〰️〰️
На сегодняшний день в структуре Росгидромета действует более 3,6 тыс. метеостанций.
#метеостанции #метеослужба
1 523
+1
➖ Мезоструя – источник сильного ветра
Ветер... Что влияет на его скорость? Ответ очевиден – барический градиент, кривизна изобар и шероховатость подстилающей поверхности. Шероховатость, как правило, в прогнозах не учитывается. Но и прогноз, основанный на структуре приземного барического поля, не всегда оправдывается. Особенно при прогнозе сильных ветров.
Ещё в 1930-е годы было замечено, что когда в близлежащем от поверхности земли слое наблюдается сильный ветровой поток, то и у земли ветер близок к нему по своей скорости. Такой поток назвали мезоструёй.
📌 Мезоструя — это узкая зона резко повышенной скорости ветра в нижних слоях тропосферы, обычно на высотах до 2 км над землёй. Она проявляется в виде хорошо выраженного максимума скорости — своеобразного «пика» в вертикальном профиле ветра.
Исследование показывает важную закономерность: сильный ветер у поверхности, достигающий опасных значений, нередко связан не столько непосредственно с приземным барическим полем, сколько с очень сильным ветром в нижних 2 км атмосферы. Особенно часто мезоструи обнаруживались при усилении ветра в передней части циклонов.
Почему возникает мезоструя
Одним из важных механизмов А.И. Снитковский, исследовавший это явление, считает наличие задерживающего слоя или температурной инверсии. Такой слой подавляет вертикальный турбулентный обмен между слоями воздуха ниже и выше него. В результате сильный ветер, находящийся в вышележащем слое, не смешивается эффективно со смежными слоями, и в некотором диапазоне высот формируется узкий максимум скорости ветра.
Именно поэтому мезострую можно представить как концентрированный поток воздуха в нижней тропосфере, отделённый от поверхности и вышележащей атмосферы относительно устойчивым слоем.
Насколько сильным бывает ветер в мезоструях?
В рассмотренных Снитковским случаях скорость на оси мезоструи достигала 42 м/с. Ещё более впечатляющий случай был отмечен в декабре 1964 года на Дальнем Востоке: на станции Терней скорость ветра на высоте всего 780 м составляла 67 м/с.
Это показывает, что в нижней тропосфере могут существовать чрезвычайно сильные воздушные потоки, которые далеко не всегда проявляются непосредственно у земли.
Почему мезоструи важны для прогноза сильного ветра
Обычный прогноз приземного ветра по барическому градиенту имеет существенные ограничения. Анализ почти 300 случаев сильного ветра показал, что рассчитанная по барическому градиенту скорость далеко не всегда хорошо совпадала с фактической. Поэтому для более точного прогноза необходимо учитывать вертикальную структуру атмосферы, прежде всего распределение скорости ветра и температуры в нижних 2 км.
Иными словами, вопрос для синоптика заключается не только в том, какое давление и какой градиент давления наблюдаются у земли, но и в том, что происходит непосредственно над приземным слоем, исходя из данных аэрологических наблюдений.
Мезоструи и опасная погода
Мезоструи имеют большое практическое значение. Они могут сопровождаться:
■ очень сильным приземным ветром;
■ шквалами;
■ опасными условиями для взлёта и посадки самолётов;
■ ночными грозами;
■ резкими изменениями скорости ветра с высотой.
Главное из исследования
Мезоструя — это своеобразный источник очень сильного ветра в нижней тропосфере. Она может находиться всего в нескольких сотнях метров над землёй, иметь скорость в десятки метров в секунду и при определённых условиях способствовать усилению ветра у поверхности.
Именно поэтому для прогноза особо сильного ветра недостаточно анализировать только приземное барическое поле. Вертикальный профиль ветра и температуры в слое 0–2 км может дать дополнительный ключ к пониманию того, где и когда возникнет опасный ветер.
〰️〰️〰️〰️
На рисунках — карта погоды за 3 ч 16 декабря 1967 г., а также вертикальный разрез нижней атмосферы за тот же срок. Хорошо различимы мезоструи в циклоне над Ригой, Минском, Москвой и Горьким (сегодня – Нижний Новгород) со скоростями ветра до 31, 33, 29 и 35 м/с соответственно на высотах от 0,7 до 1,7 км.
#эстетиканауки #мезоструя #ветер
1 523
+4
Cavum: брешь в облаках
При благоприятных условиях на небе иногда можно увидеть облачный слой с аккуратным круглым или овальным отверстием. Внутри такого отверстия также заметны тонкие нити ледяных кристаллов, похожие на перистые облака.
Это cavum (от лат. cavum — «полость», «отверстие») — дополнительная особенность облаков, официально закреплённая в Международном атласе облаков ВМО в 2017 году.
Как выглядит cavum?
Хорошо очерченное округлое или вытянутое отверстие в тонком слое преимущественно высококучевых облаков, состоящих из переохлаждённых капель. Центральная часть отверстия постепенно расширяется, и в нём на фоне ясного неба появляются полосы падения (virga) — ледяные кристаллы, которые не достигают земли. Часто их легко спутать с более высокими перистыми облаками.
Если смотреть находясь прямо под отверстием, оно кажется круглым, под углом — овальным.
Наблюдается в основном у высококучевых и перисто-кучевых облаков, редко — у слоисто-кучевых.
Как образуются бреши?
Механизмы образования cavum обсуждалась в науке с 1940-х годов. Предлагались разные гипотезы — от метеоритов до неизвестных атмосферных процессов.
Сегодня причина появления cavum определена точно. Это – самолёты.
Итак, чаще всего cavum образуется в поле высококучевых облаков. Это облака среднего яруса, состоящие из переохлаждённых капель воды. Они остаются капельными даже при температуре значительно ниже 0°C, потому что в них нет частиц пыли или других ядер кристаллизации.
Высококучевые облака покрывают примерно 8% неба Земли в любой момент времени, и их капли часто переохлаждены до -15°C.
Когда самолёт проходит через такой облачный слой, происходит адиабатическое расширение воздуха на крыльях воздушного судна, температура слоя опускается – иногда на 20°C и более. Далее запускается цепная реакция: переохлаждённые капли облака замерзают, превращаясь в кристаллы льда, которые растут и становятся достаточно тяжёлыми, чтобы начать оседать.
Тогда в облачном слое формируется округлая область, свободная от облаков, — cavum. Нередко в ней видны нити и волокна образовавшихся ледяных кристаллов – virga (вирга). Земной поверхности они не достигают, быстро испаряясь.
Форма бреши зависит от траектории самолёта
Форма и размер cavum зависят от угла, под которым самолёт пересекает облачный слой. Иногда брешь может иметь вытянутую форму с полосами virga. В редких случаях в оседающих кристаллах формируется фрагмент солнечного гало.
Эффектно выглядит особенность cavum при прохождении воздушного судна через слой перисто-кучевых облаков, парящих в верхней тропосфере. Тогда брешь будет видна в виде полосы ясного неба, разрезающей облачный слой. Полная противоположность привычных конденсационных следов.
На форму также влияют толщина облачного слоя, температура воздуха и сдвиг ветра.
Создавать cavum могут любые самолёты — от крупных пассажирских до небольших турбовинтовых.
〰️〰️〰️〰️
А вы когда-нибудь замечали облака с такой дополнительной особенностью?
#эстетиканауки #cavum #облака #редкиеявления
1 523
+4
⚡️⛈️ Неспокойная ночь в Нижегородской области
Сегодня разбавим серию научно-популярных постов описанием сильной грозы с высокой электроактивностью, ливнями и шквалистым ветром, налетевшей на Нижегородскую область в ночь с 7 на 8 августа 2026 года.
Эти неблагоприятные явления погоды были связаны с прохождением холодного фронта с волнами, который ранее, находясь к западу от Нижегородской области, себя ничем особым не проявил.
Почему до сих пор нужен флюгер Вильда
Вне крупных городов во время таких гроз происходят отключения электроснабжения. Вот и в ночь с 7 на 8 августа некоторые областные населённые пункты, а также метеостанции оказались без электричества. Поэтому на некоторых метеостанциях скорость ветра пришлось определять по старому доброму флюгеру Вильда. Вот вам и ответ на вопрос, почему до сих пор – в 21-м веке помимо анеморумбометров на метеоплощадках также возвышается флюгер.
Что касается источников бесперебойного питания, то они, конечно же, есть, но иногда тоже отказывают.
Итак, одна из станций по флюгеру передала ветер 18 м/с. По Нижегородской области почти все станции дали 15–18 м/с, и только одна — 25 м/с. Ветер местами был такой силы, что в Семёнове, например, у кого-то летние беседки улетели метров за сто. По всему городу поваленные деревья, среди которых даже обычно устойчивые к стихии ели!
«Почти сутки без электричества. Давно у нас не было такой грозы»
Описание грозы из Семёнова – города, расположенного в 70 км к северо-востоку от Нижнего Новгорода. Население – 24,5 тыс.человек.
"Около половины одиннадцатого с западной стороны небо стали озарять вспышки зарниц. Душный воздух, стрекот кузнечиков и далёкие раскаты грома предвещали сильную грозу.
Всполохи озаряли небо с большой частотой, и очень быстро гроза подошла к городу. В начале двенадцатого налетел сильный шквал. Всё вокруг сотрясалось от сильного ветра. Деревья пригибало к земле, стены нашего дома сотрясались от бьющих порывов ветра. И вот уже первые капли дождя превратились в сплошную стену воды. При этом молнии вытягивались через всё небо и сопровождались оглушительными раскатами грома.
Практически сразу после начала грозы в нашем районе отключилось электричество, которое появилось спустя почти сутки. А гроза стала стихать только после часа ночи.
Давно в нашем городе не было такой сильной грозы. Количество поваленных деревьев превысило все мыслимые рекорды. У кого-то снесло крыши с домов, а у кого-то поломало деревья в саду. Наш сад почти не пострадал. По данным метеостанции, скорость ветра составляла 18 м/с, а количество осадков, выпавших за время стихии, превысило 17 мм.
Ещё долго город будет приходить в себя после такой "весёлой" ночи.
Страшно красива стихия!"
〰️〰️〰️〰️
Фото и описание — Наталья Носкова. На фотоснимках в свете молний можно заметить и шкваловый ворот — arcus.
〰️〰️〰️〰️
А какими погодными явлениями запомнилось это лето вам? Да и в целом как бы вы охарактеризовали нынешнее лето? Делитесь впечатлениями, фотоснимками в комментариях.
#стихия #гроза #шквал #от_подписчиков
1 523
+4
🔥⚡️🌪 Явления погоды, связанные с природными пожарами
Ежегодно в тёплое полугодие на территории Северного полушария бушуют масштабные природные пожары. Их средняя площадь составляет около 5 млн км². Это примерно в 1,5 раза больше площади Индии.
Наиболее крупные природные пожары перестают зависеть от локальных погодных условий и начинают формировать их сами.
Ниже четыре самых удивительных процесса, которые сопровождают крупные пожары.
1. Огненные смерчи
Раскалённый воздух стремительно поднимается вверх, образуя мощные восходящие потоки. Если они начинают вращаться, возникают огненные смерчи — небольшие, но чрезвычайно опасные вихри, способные переносить горящие фрагменты на сотни метров.
2. Огненные грозовые облака
Над сильным пожаром образуются пирокучевые облака (Pyrocumulus). При дальнейшем развитии они превращаются в пирокучево-дождевые облака (Pyrocumulonimbus) — настоящие грозовые системы, рождённые природным пожаром.
Пожар порождает молнии, молнии – новые пожары
Внутри пирокучево-дождевых облаков возникают электрические заряды, которые вызывают молнии — сухие грозы. Эти разряды способны поджигать новые участки леса за десятки километров от основного очага, многократно усложняя борьбу с огнём.
Исследования показывают, что в грозах, связанных с природными пожарами, резко возрастает доля положительных молний, бьющих в землю. В отдельных случаях они составляют более 90% всех ударов молнии в земную поверхность.
4. Дым пожаров может переноситься на тысячи километров
Дым переносится на сотни и даже тысячи километров. Бывают даже трансконтинентальные переносы. Переносимые частицы аэрозоля становятся ядрами конденсации, которые необходимы для формирования облаков. Но такие облака в основном не дают осадков.
Чем дальше переносится дым, тем выше он поднимается. Тогда дневное безоблачное небо может стать белёсым и даже сероватым, несмотря на яркое сияние солнца. Также наблюдаются багровые – "вулканические" зори. Вблизи очагов пожаров дневное небо, а также окрестные пейзажи окрашиваются в зловещий красный цвет.
Также шлейфы дыма ослабляют дневной прогрев подстилающей поверхности и препятствует её сильному выхолаживанию ночью.
〰️〰️〰️〰️
Природный пожар — не только источник дыма и огня. Это мощный погодообразующий процесс на огромных территориях. И по мере роста числа и площадей экстремальных пожаров, что мы и наблюдаем в наши дни, понимание этих процессов необходимо как для прогнозирования погоды, так и для оценки рисков возникновения новых очагов огня и их распространения.
#стихия #пожары
1 523
💘 Эль-Ниньо и Ла-Нинья
Эль-Ниньо и Ла-Нинья — это противоположные фазы естественного климатического явления, известного как Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНЮК, английская аббревиатура – ENSO). Оно связано с колебаниями температуры поверхности океана в центральной и восточной части экваториальной части Тихого океана и изменениями циркуляции атмосферы над ним.
Фазы ЭНЮК
■ Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «мальчик», «младенец»): тёплая фаза. Температура поверхности океана в центральной и восточной части Тихого океана выше нормы. Пассаты ослабевают.
■ Ла-Нинья (в переводе с испанского — «девочка») — холодная фаза. Температура поверхности океана опускается ниже нормы. Пассаты усиливаются.
■ Нейтральная фаза — температура поверхности океана близка к норме.
Как это сказывается на региональной погоде – показано на рисунках.
Переход между фазами происходит каждые 2–7 лет. В 2026 году в августе–октябре ожидается максимум фазы Эль-Ниньо.
Влияние ЭНЮК оказывает влияние на атмосферную циркуляцию и в других частях планеты. Но проявляются они в месячных, сезонных и даже годовых аномалиях метеовеличин в масштабах крупных регионов, континентов и планеты в целом. Так что в локальных проявлениях стихии не стоит искать влияние Эль-Ниньо или Ла-Нинья.
С развитием Эль-Ниньо этим летом наиболее значимые аномалии температуры наблюдаются в Европе, на большей части которой с мая преобладает необычайно жаркая погода.
Историческая справка
Первое упоминание о явлении Эль-Ниньо относится к 1578 году — оно зафиксировано в колониальных административных записях о сильных дождях и наводнениях в перуанских Андах. Само название возникло в XIX веке благодаря перуанским прибрежным рыбакам, которые заметили тёплое океаническое течение, появлявшееся в дни Рождества, и назвали его El Niño de Navidad (Христос-младенец).
#энюк #эльниньо #ланинья
1 523
☄️Персеиды: когда, где и как смотреть
Наступает время активности главного метеорного потока лета – Персеиды. Этот поток активен с середины июля до конца августа, а его максимум в этом году придётся на ночь 12 августа и утро 13 августа.
И в этом году яркая Луна не помешает наблюдениям — максимум Персеид совпадёт с новолунием.
Что мы можем увидеть?
В тёмном безлунном небе можно насчитать до 90 метеоров в час. Персеиды славятся яркими, красочными метеорами, которые часто оставляют за собой светящиеся следы.
Это делает их, пожалуй, самым ожидаемым и наблюдаемым метеорным потоком.
Родительская комета
Персеиды обязаны своим существованием комете 109P/Свифта-Туттля. Это довольно крупная комета, которая обращается вокруг Солнца примерно раз в 133 года.
Её открыли независимо друг от друга Льюис Свифт (16 июля 1862 года) и Хорас Таттл (спустя три дня). Тогда учёные рассчитали, что комета вернётся в 1982 году.
Но в 1982 году она не появилась.
Пришлось пересматривать расчёты. В дело пошли старые наблюдения — в том числе запись о комете 1737 года. Новый расчёт дал орбитальный период около 130 лет, а возвращение перенесли на 1992 год.
Вспышки Персеид в 1991 и 1992 годах подтвердили: комета приближается. 26 сентября 1992 года японский астроном-любитель Цурухико Киути наконец заметил её у ковша Большой Медведицы.
Позже историк астрономии Гэри Кронк предположил, что та же комета наблюдалась ещё в 69 году до н. э. и в 188 году н. э. — его теория позже подтвердилась.
Когда и где наблюдать
■ Максимум: ночь с 12 на 13 августа 2026 года
■ Лучшее время: после полуночи и до рассвета
■ Где смотреть: тёмное небо, вдали от городской засветки
■ Куда смотреть: радиант (точка, откуда вылетают метеоры) находится в созвездии Персея, но метеоры разлетаются по всему небу
Совет: одевайтесь теплее, запаситесь средством от комаров, термосом и дайте глазам 20–30 минут адаптироваться к темноте. Для наблюдений лучше разместиться в удобном кресле или шезлонге и обозревать как можно большую часть неба. Для записи наблюдений или сверки со звёздной картой следует применять источник красного света – этот свет не нарушает адаптации глаз к темноте. Для этого обычный фонарик можно обмотать красной материей.
Если наносить на карту звёздного неба направление полёта метеоров, проведённые в обратную сторону прямые укажут на радиант. Впрочем, среди них будут и случайные (спорадические) метеоры, не относящиеся к Персеидам.
〰️〰️〰️〰️
А вы планируете наблюдать Персеиды?
#эстетиканауки #персеиды #метеорныйпоток #астрономия
1 523
+1
🌤️ Август — венец лета
Вот и август подкрался. Быстро пролетает лето. Меркнет пестрота красок в природе. Предвестник листопада — осенняя раскраска листвы. Первой роняет лист берёза.
Уже заметнее убыль света: от утренней зари до вечерней стало короче. Поплыли, закурились утренние туманы, а травы покрыты обильной росой. В бездонной чаше ночного небосвода, усеянного звёздами, выделяется белёсая полоса Млечного Пути. Богат август и "падающими звёздами" – метеорами, ведь на первую его пловину приходится активность метеорного потока Персеиды.
Август — месяц-хлебосол: все созревает, всего вдоволь в полях, в садах и огородах. В лесу — много ягод, грибов, орехов, желудей и целебных кореньев.
Народные приметы августа
■ Август — лета закат.
■ Август — месяц холодных рассветов, обильных рос.
■ В августе до обеда лето, после обеда — осень.
■ Появились опята — лето кончилось.
■ Много ягод — к холодной зиме.
Какой прогноз?
Каким ожидается август нынешнего года на территории нашей страны? Выше графический прогноз Гидрометцентра России средней месячной аномалии температуры и количества осадков.
〰️〰️〰️〰️
А каким в погодном плане представляете август вы?
#август #календарь
1 523
+1
➖ Что такое геострофический ветер
Мы привыкли думать, что ветер дует из области высокого давления в область низкого. Но в реальности, на высоте, в свободной атмосфере, воздушные течения происходят вдоль линий равного давления — изобар.
Это и есть геострофический ветер.
У поверхности земли, в слое трения, происходит искажение такого движения и ветер дует под некоторым углом к изобарам, поэтому его нельзя назвать геострофическим.
Как формируется геострофический ветер
Вращение Земли создаёт силу Кориолиса, которая отклоняет движущийся воздух вправо (в Северном полушарии) под прямым углом к направлению движения частиц воздуха.
Представим ситуацию: неподвижная масса воздуха под влиянием силы барического градиента начинает двигаться от высокого давления к низкому. Но как только он набирает скорость, сила Кориолиса отклоняет его вправо (в Южном полушарии – влево). И чем выше скорость потока, тем сильнее это отклонение. В конце концов воздушный поток поворачивает настолько, что начинает двигаться параллельно изобарам.
В этот момент барический градиент (сила, толкающая воздух от высокого к низкому давлению) и сила Кориолиса уравновешивают друг друга. В результате ветер дует вдоль изобар, а не поперёк них. Поэтому на высотных картах погоды — изобары и линии тока почти параллельны.
Струйное течение является зоной наиболее сильного геострофического ветра с его максимальными скоростями, которые наблюдаются в узком коридоре — 50–150 км. Волнообразные изгибы таких течений – волны Россби, которые также возникают благодаря действию силы Кориолиса.
С какой высоты ветер можно считать геострофическим?
На высотах более 1,5 км – вне слоя трения. У земли трение нарушает этот баланс, и ветер немного отклоняется в сторону низкого давления. Отсюда действует эмпирическое правило: если встать спиной к ветру, то область низкого давления будет спереди слева, высокого – сзади справа. И если при ясной погоде перистые облака появляются в направлении, где расположена область низкого давления, то следует ждать ухудшения погоды.
#эстетиканауки #геострофическийветер #динамическаяметеорология #ветер
1 523
+2
♾ Волны Россби в атмосфере
Каждый из нас на собственном опыте знает, что погода переменчива. Бывает так, что в одном регионе неделями стоит жара, а соседние – заливают дожди. Зимой холодный воздух из Арктики порой прорывается далеко на юг, а воздушные массы родом из тропиков летом достигают Заполярья. Почему так происходит?
Ответ — волны Россби. Это волны планетарного масштаба в земной атмосфере – гигантские изгибы воздушных потоков, которые опоясывают Землю в верхней тропосфере, проникая также в стратосферу. Они определяют погоду на целых континентах.
Названы они в честь Карла-Густава Россби — шведско-американского метеоролога, который первым описал это явление. Но необходимо заметить, что параллельно с ним данной тематикой в занималась Елена Блинова – советский учёный. Так что эти волны можно справедливо назвать волнами Россби–Блиновой. Впрочем, так как термин "волны Россби" особенно популярен на Западе, то ситуация с названием похожа на коллизию с названием одной известной теоремы, именуемой у нас теоремой Котельникова, а на Западе — Найквиста.
Что такое волны Россби?
Это крупномасштабные горизонтальные волны в атмосфере и океане, вызванные главным образом изменением силы Кориолиса с широтой. Из-за вращения Земли воздушные массы на разных широтах движутся с разной скоростью, что создаёт волнообразные движения, растягивающиеся на тысячи километров.
Стоит помнить, что сила Кориолиса в Северном полушарии направлена вправо под прямым углом к направлению движения воздушного потока, в Южном — влево.
На эти волны планетарного масштаба влияют и другие факторы: неравномерность нагревания подстилающей поверхности и многообразие форм рельефа. Таким образом, может меняться число таких волн, опоясывающих полушарие с запада на восток, а также амплитуда каждой из них. Чем больше амплитуда, тем интенсивнее воздухообмен между широтами. Отсюда — проникновение арктического воздуха далеко на юг и тропического — на север.
Также рассматриваемые волновые возмущения приводят к формированию объектов синоптического масштаба — циклонов и антициклонов, отвечающих за переменчивость погоды. Иногда процессы могут носить блокирующий характер. Например, преобладание антициклонической циркуляции на европейской части России летом 2010 года.
Волны Россби и струйные течения
Если взглянуть на карту струйных течений полушария, можно убедиться, что они имеют волнообразный рисунок. В одних местах они имеют интенсивный характер со скоростью потока в верхней тропосфере, сопоставимой со взлетающим реактивным самолётом, в других — затухают и имеют разрывы.
В целом, картина похожа на извилистые реки, наблюдаемые в ясную погоду с самолёта, но только гораздо больших — синоптических и планетарных масштабов.
Итак:
Струйное течение — перенос воздуха в верхней тропосфере и нижней стратосфере в виде узкого течения с большими скоростями, с осью вблизи тропопаузы.
Волны Россби — это изгибы, волны и меандры этого потока. Если струйное течение можно сравнить с рекой, то волны Россби — с её поворотами и излучинами.
Именно эти изгибы-возмущения определяют, куда поступит холодный воздух, а куда — тёплый. Слабые волны — преобладает зональный перенос масс воздуха, размашистые изгибы — меридиональный.
Влияние на погоду
Волны Россби формируют гребни и ложбины в струйных течениях, изгибая высотные фронтальные зоны.
■ Гребень (вершина изгиба направлена на север) приносит тёплую и сухую погоду.
■ Ложбина (вершина изгиба направлена на юг) открывает дорогу воздуху из Арктики, вызывает похолодания и осадки.
Перемещение волн Россби приводит к смене естественных синоптических периодов продолжительностью 5–7 суток, то есть – к изменениям режима погоды.
Крупные аномалии
С волнами Россби связывают многие катастрофические события последних десятилетий. Например, периоды экстремальной жары в Европе, наводнения в Пакистане (2010), Китае (2012) и Европе (2013) — всё это тоже результаты работы волн Россби, которые вызвали блокирующие процессы.
#эстетиканауки #волныроссби #циркуляция
1 523
🌡️ Европа задыхается от жары: почему волны тепла становятся нормой
Июнь 2026 года стал самым жарким июнем в истории Западной Европы и вторым — в мире.
Жара продолжается и в июле, подпитывая разрушительные лесные пожары во Франции и на Пиренейском полуострове.
8 июля в Барселоне (обсерватория Фабра) было зафиксировано 40,5°C — самый высокий показатель за более чем вековую историю наблюдений. Во Франции объявлен оранжевый уровень опасности — второй по значимости, — из-за жары, засухи и низкой влажности.
Что говорят учёные?
«Такие волны жары — это именно то, что мы ожидаем увидеть в условиях меняющегося климата», — говорит Джон Кеннеди, глава отдела климатической информации ВМО.
«За 50 лет, прошедших с исторической жары 1976 года, Европа в целом прогрелась примерно на два градуса. Это самый быстро нагревающийся континент, и экстремальные температуры также выросли».
Почему это происходит?
Основная причина — изменение характера атмосферной циркуляции. В последние десятилетия в Европе всё чаще возникают блокирующие антициклоны — области высокого давления, которые "запирают" раскалённый воздух на недели.
Исследования показывают, что частота волн жары в Европе резко возросла с начала 1990-х годов. Наиболее сильные и продолжительные эпизоды зафиксированы в 2003, 2007, 2012, 2015, 2018, 2022, 2025 и 2026 годах.
Особенно уязвимы южные регионы — Испания, Франция, Италия, а также Центральная Европа.
Когда жара приходит раньше времени?
Раньше волны жары в основном отмечались в летние месяцы. Но данные показывают, что они всё чаще случаются уже в апреле–мае и даже в сентябре. Это говорит о том, что сезон жары расширяется, охватывая бо́льшую часть тёплого полугодия.
Неутешительные прогнозы
Согласно прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), экстремальная жара будет происходить чаще, интенсивнее и продолжительнее.
Европа остаётся самым быстро нагревающимся континентом, и это уже не будущее — это реальность сегодняшнего дня.
〰️〰️〰️〰️
А как изменилось лето в ваших регионах?
#эстетиканауки #жара #аномалии #климат #европа #глобальноепотепление
