Эстетика погоды
Відкрити в 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
Показати більше1 469
Підписники
Немає даних24 години
-27 днів
+1630 день
Триває завантаження даних...
Схожі канали
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
липень '26
липень '26
+47
в 5 каналах
червень '26
+66
в 5 каналах
Get PRO
травень '26
+47
в 6 каналах
Get PRO
квітень '26
+139
в 6 каналах
Get PRO
березень '26
+54
в 5 каналах
Get PRO
лютий '26
+60
в 12 каналах
Get PRO
січень '26
+76
в 13 каналах
Get PRO
грудень '25
+35
в 6 каналах
Get PRO
листопад '25
+59
в 14 каналах
Get PRO
жовтень '25
+72
в 9 каналах
Get PRO
вересень '25
+55
в 11 каналах
Get PRO
серпень '25
+43
в 7 каналах
Get PRO
липень '25
+39
в 10 каналах
Get PRO
червень '25
+52
в 14 каналах
Get PRO
травень '25
+54
в 11 каналах
Get PRO
квітень '25
+52
в 15 каналах
Get PRO
березень '25
+82
в 23 каналах
Get PRO
лютий '25
+65
в 16 каналах
Get PRO
січень '25
+85
в 16 каналах
Get PRO
грудень '24
+53
в 12 каналах
Get PRO
листопад '24
+83
в 14 каналах
Get PRO
жовтень '24
+76
в 12 каналах
Get PRO
вересень '24
+66
в 18 каналах
Get PRO
серпень '24
+95
в 13 каналах
Get PRO
липень '24
+109
в 9 каналах
Get PRO
червень '24
+52
в 5 каналах
Get PRO
травень '24
+58
в 23 каналах
Get PRO
квітень '24
+114
в 15 каналах
Get PRO
березень '24
+66
в 14 каналах
Get PRO
лютий '24
+45
в 8 каналах
Get PRO
січень '24
+100
в 11 каналах
Get PRO
грудень '23
+68
в 6 каналах
Get PRO
листопад '23
+49
в 6 каналах
Get PRO
жовтень '23
+289
в 3 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 25 липня | +3 | |||
| 24 липня | +1 | |||
| 23 липня | +1 | |||
| 22 липня | +1 | |||
| 21 липня | +2 | |||
| 20 липня | +1 | |||
| 19 липня | +1 | |||
| 18 липня | +3 | |||
| 17 липня | +3 | |||
| 16 липня | +1 | |||
| 15 липня | +6 | |||
| 14 липня | +1 | |||
| 13 липня | +2 | |||
| 12 липня | +1 | |||
| 11 липня | +5 | |||
| 10 липня | +2 | |||
| 09 липня | +2 | |||
| 08 липня | 0 | |||
| 07 липня | +2 | |||
| 06 липня | +1 | |||
| 05 липня | +3 | |||
| 04 липня | 0 | |||
| 03 липня | +2 | |||
| 02 липня | 0 | |||
| 01 липня | +3 |
Дописи каналу
+3
🌧️ 📝 Как любители метеорологии могут приносить пользу
Тысячи добровольцев по всей Северной Америке каждый день выходят во дворы, чтобы измерить количество выпавших осадков, высоту снежного покрова, а также зафиксировать град. Их данные помогают метеорологам выпускать предупреждения, а фермерам и спасателям – принимать точные решения.
Эти энтузиасты погоды входят в организацию CoCoRaHS — Community Collaborative Rain, Hail and Snow Network. Сеть была основана в 1998 году в Университете штата Колорадо и сегодня объединяет тысячи увлечённых наблюдателей.
Скромный арсенал любителей
Оборудование для наблюдений — самое простое: пластиковый дождемер, обычная линейка и кухонная лопатка.
Когда идёт дождь или снег, волонтёр записывает данные в блокнот, а затем отправляет их в общую базу.
Дополнение к наблюдательной сети
Официальные метеостанции расположены далеко друг от друга, а количество осадков может сильно меняться на небольших расстояниях и территориях, оставаясь неизмеренными. Именно здесь на помощь приходят добровольцы.
Кто использует данные наблюдений
■ Национальная метеорологическая служба США
■ Природоохранные ведомства
■ Фермеры
■ Спасательные службы (для прогноза паводков)
Как участие меняет самих энтузиастов?
Джорис Ван Дэйл, волонтёр из Лондона (Онтарио), присоединившийся к CoCoRaHS пять лет назад, говорит, что это изменило его восприятие погоды.
«Когда в прогнозе говорят о 5 мм дождя — это не кажется чем-то большим. Но это 5 литров на каждый квадратный метр. Если у вас участок 200 м² — это огромное количество воды».
Он также убедился, насколько локальной может быть погода. В декабре он измерил почти 40 см снега в южной части Лондона, а в северной — всего 15.
«Очередное доказательство того, что погода бывает очень локальной», — заключает он.
〰️〰️〰️〰️
Приведённый выше текст показывает, как обычные любители метеорологии со скромным оснащением в Северной Америке приносят большую пользу не только науке, но и обществу. Если перенести идею на Россию с её огромной территорией и разными климатическими зонами, то пользы могло бы быть ещё больше. Особенно с учётом наличия в стране энтузиастов, ведущих метеонаблюдения на ежедневной основе. Но едва ли в этом сейчас есть интерес со стороны официальных структур.
〰️〰️〰️〰️
А вы как думаете – важна ли интеграция любительской метеорологии в государственные структуры?
#любительская_метеорология #наблюдения #метеорология
| 2 | На полюсе холода планеты
По книге Л.И. Дубровина "Будни на ледяном континенте", фото метеоплощадки – ААНИИ
Антарктическая станция Восток отличается наиболее суровыми природными условиями. Она расположена в глубине Восточной Антарктиды на поверхности ледникового щита на высоте 3488 метров над уровнем моря. Толщина ледникового покрова здесь около 3700 метров, а верхних слоев снега и фирна — около 60 метров.
В районе станции преобладает ясная, малооблачная погода с очень низкими температурами воздуха в течение всего года. Средняя годовая температура воздуха равна -55°С, максимальная — минус 13,6 °С, а минимальная — минус 88,3 °С. Круглосуточная полярная ночь длится почти 4 месяца, с 24 апреля по 20 августа.
Расчёт оправдался
Когда в Антарктиде ещё не существовало внутриконтинентальных научных станций и не было наблюдений за температурой воздуха в глубине ледяного континента в зимнее время, советский метеоролог В. И. Шляхов теоретически определил возможную минимальную температуру в центральных районах Антарктического материка, взяв за исходные данные элементы радиационного баланса. По его расчетам, зимой температура воздуха в глубине Антарктиды могла понижаться до -90°С.
Расчет В. И. Шляхова оправдался. 24 августа 1960 года на советской внутриконтинентальной станции Восток термометр показал -88,3°С. Это была самая низкая температура, которая когда-либо наблюдалась на поверхности нашей планеты, и поэтому район станции Восток был назван полюсом холода.
Два полюса холода
До этого полюсом холода считался район Верхоянска в Восточной Сибири, где в 1885 году температура воздуха понизилась до -67,8°С. Таким образом, рекорд на станции Восток оказался более чем на 20°С ниже, чем на старом полюсе холода.
Средняя годовая температура на станции Восток равна -55,4°С, а в Верхоянске — минус 15,7°С. В летнее время на Востоке температура редко поднимается до -20°С. Только в разгар лета, 5 января 1974 года, там потеплело до -13,6°С. В Верхоянске же с мая по сентябрь температуры положительны, а максимальная достигает плюс 34,6°С — на 48,2°С выше, чем на Востоке.
К тому же на станции Восток почти постоянно дует ветер, делая погоду особенно жестокой.
Что чувствует человек при -86°С?
Вот как описывает свои ощущения во время сильного мороза начальник станции Восток В. С. Игнатов:
«К полудню мороз достиг апогея — минус 85,7 градуса! Трудно даже подобрать слова, чтобы описать такой лютый мороз. Одевшись потеплее и обмотав лицо и голову шерстяным шарфом, оставив только щелочки для глаз, я вышел на леденящий воздух.
С северо-запада тянул ровный ветерок. Скорость его была невелика — всего 5 метров в секунду. Но даже при таком слабом ветре мороз лютовал невероятно, он обжигал, точно пламя, и дышал поистине космическим холодом.
Уже через минуту влажный от дыхания шарф обледенел и превратился в настоящий скафандр.
Мороз пробирал до костей. Не спасала и теплая специальная одежда. Руки белели мгновенно, едва их вытянешь из рукавиц. Возьмешься за что-либо — мороз ударит по рукам, словно электрический ток. Суставы пальцев, даже спрятанные в рукавицы, нестерпимо болели, будто их сжали со страшной силой.
Через 8 минут ноги, обутые в унты и теплые шерстяные носки, потеряли чувствительность. Начался неудержимый кашель: мертвящий всё живое мороз пробрался к лёгким. Дальнейшие эксперименты становились опасны, и пришлось ретироваться.
Возвратившись в дом, я долго ещё кашлял, отхаркиваясь слизью ознобленных лёгких. Слегка кружилась голова, усилилась одышка, чувствовалась слабость, сухость во рту».
50-градусный мороз на километровой глубине
Исключительно низкую температуру имеет здесь и толща ледникового покрова. На глубине 10–15 метров, где уже не проявляются сезонные колебания, температура снежно-фирновой толщи равна средней годовой температуре воздуха. С глубиной она медленно повышается, но даже на глубине 1 километра составляет около -50°С.
〰️〰️〰️〰️
Можете представить работу в таких условиях? Есть ли среди подписчиков канала полярники?
#антарктида #климат #станциявосток #стужа #полюсхолода | 280 |
| 3 | 🪐 Титан: мир метановых дождей
Сегодня известно 292 естественных спутника Сатурна, крупнейший из которых – Титан. С Земли он хорошо виден в небольшой телескоп. И, наблюдая Титан в виде слабой звезды рядом с окольцованной планетой, сложно представить, что там целый мир со своей метеорологией.
Титан обладает атмосферой, в которой есть облака, скрывающие его поверхность, выпадают дожди, пополняющие влагой реки этого оранжевого мира... Есть там и настоящие моря.
Но вместо воды — жидкий метан и этан.
Первое знакомство с поверхностью Титана
14 января 2005 года зонд «Гюйгенс» опустился на поверхность Титана. Первое изображение с поверхности мира за пределами Солнечной системы показало гальку, округлённую течением, — как в сухом русле земной реки.
Только галька эта была не каменной, а льдом, застывшим при температуре -179°C и ставшим твёрже земного гранита. А влажная земля под зондом была жидким метаном.
Атмосфера Титана
Титан — единственное тело в Солнечной системе кроме Земли, на поверхности которого есть устойчивая жидкость и плотная атмосфера с активной погодой.
Атмосфера Титана на 95% состоит из азота и примерно на 5% — из метана. Давление у поверхности в 1,5 раза выше земного. Оранжевая дымка — результат фотолиза метана в верхних слоях атмосферы.
Метановый цикл работает так же, как водный на Земле:
■ Метан испаряется из морей
■ Поднимается вверх
■ Охлаждается, конденсируется в облака
■ Выпадает дождём
■ Течёт по руслам, собирается в озёра и моря — и цикл повторяется.
Моря Титана
В северном полушарии Титана находятся три крупных моря: Море Кракена, Море Лигеи и Море Пунги. Море Кракена по размеру сопоставимо с Каспийским морем.
Море Лигеи достигает глубины более 160 метров — и настолько прозрачно, что радарный сигнал прошёл сквозь него до дна, поразив учёных.
Волны на этих морях небольшие — всего несколько сантиметров, но они есть. А приливы прокачивают метан через проливы между морскими бассейнами.
Суша на Титане — вода
Но не жидкая, а замёрзшая до состояния, которое геологи называют «криогенный гранит». Эта ледяная порода твёрже большинства земных камней. Горы на Титане — это горы изо льда. Галька — тоже лёд, округлённый течением в метановых реках.
При этом под верхним слоем скрывается слой метан-гидратного льда толщиной до 10 км, который удерживает тепло из недр и поддерживает метановый цикл.
Можно ли там плавать?
При слабой гравитации (в 7 раз меньше земной) и плотной атмосфере человек в защитном скафандре мог бы грести на лодке по морям Титана. Вода там — метановая, и она холоднее, чем что-либо на Земле, но в гидродинамическом смысле это почти земная вода.
Дальнейшие исследования
Титан — одна из главных целей будущих исследований. NASA планирует миссию Dragonfly — дрон, который будет летать над поверхностью Титана и изучать его метановые моря, дюны и ледяные скалы.
〰️〰️〰️〰️
Что ж, с развитием исследований атмосферных условий на других небесных телах, возможно, ещё при нашей жизни сформируется новое направление в науке об атмосфере – внеземная метеорология. Как думаете, застанем?
#эстетиканауки #титан #метеорология #сатурн #астрономия | 334 |
| 4 | 🌡️ Рекордная температурная аномалия в Антарктиде, удивившая учёных
В марте 2022 года в Восточной Антарктиде произошло нечто, что перевернуло представления учёных о климате этого континента. Температура превысила норму на 30–40°C — аномалия, не имеющая по величине аналогов в истории наблюдений на всём земном шаре!
18 марта на станции «Конкордия» был зафиксирован новый абсолютный рекорд: -9,4°C. Для марта, переходного месяца к антарктической зиме (в Южном полушарии сезоны меняются в противофазе Северному), это почти летняя температура, превышающая норму на 42°C. Даже на высоте 8 км было теплее обычного на 18–22°C.
Что стало причиной?
Виновником такой необычайно крупной аномалии стал мощный вынос субтропического воздуха со стороны Австралии в глубь ледяного континента — в районы, прилегающие к Южному полюсу.
Процесс начался с усиления волны Россби с сильным возмущением участка планетарной высотной фронтальной зоны. В результате произошло распространение высотного гребня далеко на юг с формированием воздушного течения, перенёсшего тёплый и влажный воздух из Австралии в Восточную Антарктиду – самое сердце ледяного континента.
Всего 4 суток потребовалось тёплым массам воздуха, чтобы проделать путь от Австралии в глубь Антарктиды.
Далее последовало Омега-блокирование, из-за которого тёплый высотный антициклон на несколько дней «застрял» над Восточной Антарктидой.
Масштаб аномалии
В разгар необычной волны тепла площадь, где были побиты мартовские рекорды температуры, составила 3,3 млн км² — чуть меньше европейской территории России.
По мнению климатологов, такая аномалия случается раз в 100 лет (по статистике прошлого климата). Однако учёные предупреждают: в условиях происходящих изменений климата подобные события могут происходить чаще.
Исследователи пришли к выводу, что климат Антарктиды крайне чувствителен к возмущениям в средних и субтропических широтах.
〰️〰️〰️〰️
А какие крупные погодные аномалии запомнились вам?
#эстетиканауки #антарктида #аномалия #климат #циркуляция | 512 |
| 5 | 🇦🇶 10 фактов о климате Антарктиды, которые вас удивят
Антарктида — самое холодное, ветреное и сухое место на Земле. Но за этими экстремальными условиями скрывается удивительная история: от тёплых пляжей до ледяной пустыни, от гигантских айсбергов до изменения гравитации.
Вот 10 фактов, которые изменят ваш взгляд на этот континент.
1. Антарктида холоднее Арктики
Это самое холодное место на Земле. Средняя температура на побережье — около -10°C, во внутренних районах — -55°C. Абсолютный рекорд: -89,2°C (21 июля 1983 года, советская станция "Восток"). Для сравнения: в Арктике минимальная температура — -69,6°C (22 декабря 1991 г., Гренландия).
2. Когда-то здесь было тепло
40–50 миллионов лет назад, в эпоху эоцена, Антарктида была покрыта лесами, а средняя температура составляла около +14°C. Высокий уровень CO₂ в атмосфере создавал парниковые условия.
3. Самая высокая температура — всего +18,3°C
Даже в Антарктиде бывает «тепло». Рекорд на материковой части зафиксирован 6 февраля 2020 года на аргентинской станции Эсперанса: +17,3°C. По нашим меркам — прохладный летний день, но для Антарктиды — жара.
4. Антарктида — самая большая пустыня в мире
Осадков во внутренних районах выпадает всего около 50 мм в год (в виде снега). Это делает Антарктиду самой большой пустыней на Земле — она занимает 14,2 млн км², что больше Сахары, Аравийской пустыни и Гоби вместе взятых.
Из-за сильных ветров измерить количество выпавших осадков не так-то просто. Он выдувает выпавший снег из осадкомера. Поэтому осадкомеры оснащают двумя защитными кольцами, гасящими порывы ветра и турбулентные завихрения (см. фото).
5. 61% всей пресной воды Земли — в антарктическом льду
Ледяной щит Антарктиды содержит около 61% всей пресной воды на планете. Если бы он полностью растаял, уровень Мирового океана поднялся бы примерно на 58 метров — этого достаточно, чтобы затопить большинство прибрежных городов мира.
6. Ледяной щит старше 40 миллионов лет
Антарктида начала покрываться льдом более 40 миллионов лет назад, когда уровень CO₂ в атмосфере упал. С тех пор лёд только нарастал. Сегодня его средняя толщина — более 2 км, а местами достигает 4,8 км.
7. Самый большой айсберг в истории откололся именно здесь
В марте 2000 года от шельфового ледника Росса откололся айсберг B-15. Его площадь составляла около 11 000 км² — больше, чем площадь Кипра. Он был 295 км в длину и 37 км в ширину. Постепенно он разрушился, но остался в истории как самый крупный айсберг, когда-либо зафиксированный.
8. Ветры здесь разгоняются до 320 км/ч
Катабатические ветры («падающие ветры») — результат того, что плотный холодный воздух скатывается с высоких ледяных плато вниз к побережью. Обычно их скорость — около 18 км/ч, но в узких прибрежных долинах они могут достигать ураганных значений — до 320 км/ч.
9. Антарктида — крупнейший «холодильник» планеты
Белый цвет льда отражает до 90% солнечного света обратно в космос. Это делает Антарктиду естественным климатическим регулятором Земли, охлаждающим всю планету. Если лёд начнёт таять быстрее, этот эффект ослабнет — и глобальное потепление ускорится.
10. Теплее нормы на 40°С!
Субтропический воздух может достигать Антарктиды. И так случилось 18 марта 2022 г., когда на станции "Конкордия" положительная аномалия температуры достигла 42°С! Ранее подобных колоссальных отклонений в Антарктиде не наблюдалось.
Напишите в комментариях – интересно ли будет узнать подробнее об этой температурной аномалии?
#эстетиканауки #антарктида #климат | 578 |
| 6 | ☁️ Pannus: облака, которые можно принять за торнадо
Продолжаем разбирать дополнительные особенности кучево-дождевых облаков. И сегодня поговорим про низкие рваные облачные образования, встречающиеся под мрачными основаниями кучево-дождевых или слоисто-дождевых облаков. Они могут иметь угрожающий вид — конусообразного выступа, воронки и даже тонкого облачного жгута. Поэтому их можно ошибочно принять за смерч, торнадо или воронку.
Но это абсолютно безобидные облака, получившие официальное латинское название – pannus (клочья). Есть и неофициальное название – scud. И это аббревиатура от Scattered Clouds Under Deck («разбросанные облака под основанием»). Они совсем не опасны, хотя и выглядят впечатляюще и угрожающе – иногда в виде ложных торнадо.
Что такое pannus?
Приведём определение из Международного атласа облаков ВМО:
«Разорванные клочья облаков, иногда образующие сплошной слой, располагающийся ниже другого облака и иногда сливающийся с ним».
Эти низкие рваные облачные фрагменты иногда появляются у основания кучево-дождевого облака в зоне восходящего потока.
Они не имеют упорядоченного вращения, поэтому не предвещают торнадо.
Эти облака формируются в виде рваных, разрозненных фрагментов, когда влажный воздух поднимается и конденсируется под основанием основного облака.
Почему их путают с торнадо?
Pannus могут выглядеть как воронки, колонны или клинья. Однако у них есть два ключевых отличия от мезомасштабного вихря:
■ Они не вращаются вокруг вертикальной оси.
■ Имеют рваный, размытый край, в то время как воронка/смерч/торнадо — гладкий и чёткий.
Если облако не вращается — это не торнадо.
Как отличить pannus от мезомасштабного вихря?
Pannus — рваные, размытые и не вращаются.
Воронка/смерч/торнадо — гладкие, чёткие конусообразные контуры, вращаются вокруг вертикальной оси. Над сушей они связаны с мезоциклоном (суперъячейкой) и могут превратиться торнадо, над водной поверхностью – в смерч.
〰️〰️〰️
А вы когда-нибудь принимали pannus за торнадо?
#эстетиканауки #scud #pannus #облака | 529 |
| 7 | 🌪️ Murus: облачная стена, где рождаются торнадо
Иногда из основания кучево-дождевого облака нависает мрачная, тёмная стена, порой почти касающаяся земли. Это murus (от лат. murus — «стена») — стеновое облако, или wall cloud. Оно формируется в зоне мощного восходящего потока кучево-дождевого облака и является одним из самых надёжных признаков высокого риска формирования торнадо.
Что говорит Атлас облаков
Murus — это не самостоятельное облако, а дополнительная особенность кучево-дождевых облаков. Она официально закреплена в Международном атласе облаков Всемирной метеорологической организации (ВМО). Её сокращённое обозначение — Cb mur.
Название murus было предложено в 2013 году и официально вошло в Атлас облаков в 2017 году — вместе с asperitas и ещё несколькими новыми облачными формами, о которых мы обязательно поговорим в будущем. Это одно из самых свежих пополнений в облачной классификации.
Как выглядит murus?
Murus — это локальное понижение облачного основания, которое выглядит как тёмная стена, свисающая из кучево-дождевого облака. Оно может быть разных размеров и форм, но всегда находится в зоне мощного восходящего потока.
В отличие от шквалового ворота (arcus), который движется впереди грозы, murus расположен под основанием облака, часто сзади или сбоку от зоны осадков.
Риск торнадо
Итак, низкое облачное образование, которое появляется в зоне интенсивного притока воздуха в кучево-дождевое облако, известно как murus, или стеновое облако. Эта дополнительная особенность развивается в тыловой части надвигающегося шторма, где осадки не выпадают. Вместо этого мощные восходящие потоки тёплого влажного воздуха с поверхности земли всасываются в облако, подпитывая его рост. Таким образом, murus может быть признаком суперъячейки (см. пост).
При таком мощном восходящем потоке стеновое облако может порождать воронки — вращающиеся облачные выступы, опускающиеся из его основания, когда воздушные потоки приобретают вращение.
Таким образом, murus в тыловой части шторма является идеальной питательной средой для торнадо.
Чем облако-стена murus отличается от шквалового ворота arcus?
Обе эти дополнительные особенности кучево-дождевых облаков выглядят как нависающие облачные образования, но у них разные позиции и значение.
Шкваловый ворот (arcus) появляется на переднем крае кучево-дождевого облака, связан с нисходящим потоком и предвещает шквал. Он имеет широкую, горизонтальную форму.
Облако-стена (murus) расположено под основанием облака, связано с восходящим потоком и предвещает торнадо. Оно более локально и отвесно.
С чем ещё может сочетаться murus?
Иногда murus сопровождается:
■ Cauda («хвостовое облако») — полоса облаков, тянущаяся от стены в сторону зоны выпадения осадков.
■ Pannus (разорванные облака под основанием кучево-дождевого облака) — рваные облака, которые выглядят как обрывки под основной стеной.
〰️〰️〰️〰️
А вам приходилось наблюдать облако-стену murus? И отличаете ли его от шквалового ворота?
#эстетиканауки #murus #wallcloud #торнадо #cb | 856 |
| 8 | 🤩 Шкваловый ворот – arcus
Вы когда-нибудь видели низкое, тёмное, горизонтальное облако, похожее на гигантский ворот или вал, которое движется впереди грозы?
Это arcus – шкваловый ворот. Оно не приносит осадков само по себе, но почти всегда означает, что ливень уже близко.
Что говорит Атлас облаков
Arcus — это не самостоятельное облако, а дополнительная особенность кучево-дождевых и (редко) кучевых мощных облаков. Это официально закреплено в Международном атласе облаков Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Arcus — общее название для низких горизонтальных облаков, которые формируются у переднего края кучево-дождевых облаков под его основаниями. Они бывают двух основных типов (но это уже не термины Атласа, а лишь визуальные описания):
■ Shelf cloud — клиновидной формы, похоже на полку или нависающий карниз.
■ Roll cloud — рулонной формы, отделённое от основного облака.
Самый зрелищный — shelf cloud. Это наиболее часто встречающийся тип шквалового ворота. Он выглядит как низкая тёмная облачная стена с разорванными или гладкими краями, которая угрожающе надвигается на вас.
Как образуется arcus
Всё начинается с кучево-дождевого облака. Внутри него формируются мощные нисходящие потоки холодного воздуха, охлаждённого высотой и осадками, который обрушивается вниз и растекается по земле.
Достигая поверхности земли, этот холодный воздух подныривает под тёплый влажный воздух, поднимая его вверх и усиливая его всасывание облаком. На некоторой (чаще не выше 2 км) высоте происходит конденсация — и под основанием кучево-дождевого облака в направлении его движения возникает arcus.
Обрушение холодного воздуха из кучево-дождевого облака приводит к резкому усилению ветра. Поэтому прохождение arcus часто сопровождается шквалом. Отсюда название – шкваловый ворот. Ещё его называют грозовым, но как раз с грозой ворот не имеет прямой связи, ведь не все кучево-дождевые облака с arcus приносят грозу.
Основные этапы формирования arcus:
1. В кучево-дождевом облаке формируются сильные нисходящие потоки ближе к его переднему краю, где также наблюдается восходящий поток тёплого и влажного воздуха.
2. Холодный воздух, охлаждённый высотой и осадками, опускается к земле и растекается горизонтально.
3. Более тяжёлый холодный воздух быстро растекается у поверхности и подныривает под тёплый влажный воздух, поднимая его.
4. Поднимаясь, тёплый воздух охлаждается, происходит конденсация — так формируется arcus со своей характерной формой.
5. В зависимости от атмосферных условий и ветра на высоте этот процесс приводит к формированию либо клиновидного облака (shelf cloud), либо рулонного облака (roll cloud).
Почему arcus выглядит как стена
Нижняя часть shelf cloud часто имеет рваный, турбулентный вид. Это результат сильного сдвига ветра между восходящими и нисходящими потоками. Именно здесь, на границе холодного и тёплого воздуха, возникают самые мощные турбулентные возмущения.
Шкваловый ворот – предвестник опасности!
Arcus — это не просто красивое зрелище. Это предвестник опасности.
При его прохождении почти сразу следует:
■ шквалистый ветер (порывы до 20 м/с и выше);
■ ливень;
■ часто гроза;
■ иногда град.
Так, мощный шквал, пронесшийся через Москву и её окрестности 29 мая 2017 года, унесший жизни 17 человек, сопровождался прохождением шквалового ворота (грозы тогда, кстати, не было).
〰️〰️〰️
Делитесь в комментариях своими фотоснимками шкваловых воротов.
#эстетиканауки #shelfcloud #шкваловыйворотник #гроза #arcus | 818 |
| 9 | 🌀 Эффект Фудзивары
Обычно циклоны, сформировавшиеся независимо друг от друга, движутся по своим траекториям без взаимного влияния. Но иногда они сближаются настолько близко, что происходит их взаимодействие. В результате могут существенно увеличиться горизонтальные барические градиенты, в случае внетропических циклонов – возрасти температурные контрасты. Происходит значительное усиление ветра на большей территории, а также осадков. При этом оба циклона, сопрягаясь, могут изменить направление движения, испортив погоду там, где это не прогнозировалось.
Такое взаимодействие циклонов называется эффектом Фудзивары. Но необходимо сразу заметить, что этот эффект наблюдается при взаимодействии тропических циклонов, в том числе с внетропическими.
Внетропические циклоны так взаимодействуют редко. Но примеры встречаются. Например, на просторах Северной Атлантики. Но и здесь не обходится без участия тропических циклонов, ставших в процессе движения на север внетропическими, то есть термически ассиметричными.
Кто открыл?
В 1921 году японский метеоролог Сакухэй Фудзивара опубликовал работу, в которой описал, как два независимых циклона, проходя рядом, могут начать двигаться вокруг общего центра. С тех пор это явление носит его имя.
Фудзивара проводил эксперименты в лаборатории — изучал поведение вихрей в воде. В 1921 году он опубликовал результаты на японском языке, а в 1923 году — на английском.
Он показал, что два вихря одинакового размера начинают вращаться вокруг общего центра, а более сильный вихрь может поглотить слабый.
Эти лабораторные открытия позже подтвердились в атмосфере — особенно с началом эры спутниковой метеорологии.
Первые подтверждения
Один из первых задокументированных случаев произошёл в 1964 году, когда тайфуны Мари и Кэти взаимодействовали в западной части Тихого океана. Их взаимное движение вокруг общего центра подтвердило теорию Фудзивары.
В 1974 году тайфуны Ирма и Кармен продемонстрировали частичное слияние — ещё один сценарий, ранее описанный японским метеорологом.
Механизм эффекта Фудзивары
Эффект Фудзивары возникает, когда два независимых циклонических вихря оказываются достаточно близко друг к другу. Здесь нельзя путать с ситуацией, когда на фронтах основного внетропического циклона формируется частный циклон — они изначально зависимы и составляют одну барическую систему. Также эффект не относится к сериям внетропических циклонов, когда они идут один за другим.
Для тропических циклонов (ураганов, тайфунов) критическое расстояние составляет около 1400 км. Для внетропических циклонов, которые формируются в средних и высоких широтах, — около 2000 км.
Дальнейшее развитие зависит от их глубины. Чем ниже давление в центре, тем глубже циклон.
■ Равные по глубине – начинают поворачивать вокруг общего центра, меняя свои траектории и затем расходясь. Именно так взаимодействовали ураганы Хилари и Ирвин в 2017 году.
■ Один глубже другого — циклон с более низким давлением «поглощает» тот, давление в центре которого выше. Формируется общий центр низкого давления, направление, скорость движения и площадь которого могут измениться. В 2022 году тайфун Хиннамнор поглотил тропическую депрессию, после чего ослабел и сменил направление.
Почему это сложно прогнозировать?
Эффект Фудзивары — один из самых сложных вызовов для синоптиков. Любое небольшое изменение в силе, размере или траектории одного из циклонов может кардинально изменить сценарий. А так как эффект больше относится к тропическим циклонам, то, как известно, поведение даже одиночных вихрей предугадать непросто, а в ряде случаев – невозможно. Компьютерные модели часто дают разные прогнозы — и окончательное решение остаётся за синоптиками.
#эстетиканауки #эффектфудзивары #циклоны | 678 |
| 10 | ☁️ Asperitas: облака, которые признали благодаря любителям метеорологии
Вы когда-нибудь видели небо, покрытое странными волнистыми облаками, похожими на бурное море или перевёрнутые волны?
Это asperitas (от лат. asperitas — «шероховатость») — одна из самых редких и драматичных облачных форм. И, что удивительно, её официально признали только в 2017 году — во многом благодаря любителям метеорологии.
Гайлз Харрисон, физик атмосферы из Университета Рединга, всегда надеется на пасмурное небо. «Мне приходится отвергать "мышление голубым небом"», — шутит он.
История признания
Всё началось с фотографий, присланных в Общества любителей облаков (CAS) 11 лет назад. На них был запечатлён хаотичный, волнистый небосвод, напоминающий поверхность моря в шторм. Такие облака не укладывались в существующую систему классификации.
Гэвин Претор-Пинни, основатель CAS, предложил название asperatus — от латинского aspero («делать шероховатым»). Позже, по правилам ВМО, его скорректировали до asperitas, так как дополнительные облачные формы всегда именуются латинскими существительными.
Признание Всемирной метеорологической организацией
ВМО строго относится к актуализации Атласа облаков — предыдущее обновление было аж в 1987 году. Но энтузиасты продолжали присылать снимки из США, Шотландии, Бельгии, Норвегии. В 2011 году сообщения об asperatus над Чикаго заполонили соцсети.
В 2017 году ВМО всё-таки включила asperitas в обновлённый онлайн-атлас как дополнительную особенность облаков – слоисто-кучевых и высококучевых.
Научное объяснение
Гайлз Харрисон, физик атмосферы из Университета Рединга, и его коллеги собрали сообщения о наблюдениях asperitas в Европе и сопоставили их с данными метеомоделей — температурой, влажностью, скоростью и сдвигом ветра.
Они выяснили, что asperitas формируются довольно низко – на высоте 1000–2000 м. Поэтому они состоят из капель воды.
Вероятная причина волнистого вида — атмосферные гравитационные волны, которые распространяются внутрь облачного слоя, создавая хаотичную структуру, сохраняющуюся часами.
〰️〰️〰️
А вы наблюдали когда-нибудь asperitas?
#эстетиканауки #asperitas #асператусы #облака #любительская_метеорология | 626 |
| 11 | 🤩 Суперъячейка: колыбель торнадо
Чтобы кучево-дождевое облако классифицировали как суперъячейку, должно быть выполнено одно условие — устойчивый вращающийся восходящий поток тёплого влажного воздуха, или мезоциклон.
Большинство кучево-дождевых облаков имеют слабое вращение восходящего потока. Но у суперъячейки оно устойчивое. Именно это и делает её такой мощной и продолжительной.
Что даёт вращение?
Мезоциклон позволяет облаку существовать часами, а не 30–40 минут, как у обычного кучево-дождевого облака. Благодаря этому суперъячейка способна вызвать:
■ Разрушительные торнадо
■ Крупный град
■ Мощные шквалы
Короче говоря, это идеальная машина для производства экстремальной погоды. Но, согласно исследованиям в США, лишь около 20–30% всех суперъячеек способны формировать торнадо.
Как она выглядит?
Увидеть суперъячейку целиком — большая удача. Часто мешают низкие облака или осадки. Но если оказаться на правильном расстоянии и в нужное время, перед вами предстанет одно из самых впечатляющих зрелищ в атмосфере.
Снизу — гладкое, тёмное, почти зловещее основание, словно касающееся земли. Оно может вращаться, и иногда под ним видны низко висящие обрывки облаков — признаки интенсивного притока воздуха.
Над ним — гигантская гора основного облака, уходящая даже в средних широтах вверх на 12–15 км, а в тропиках – ещё выше. Она плотная, белая, с резкими очертаниями — как гигантская башня из ваты, достигающая границы со стратосферой.
На вершине — наковальня (incus), которая может растекаться на десятки километров в сторону. Плоская, волокнистая, иногда с вымеобразными выступами в нижней части. Также над наковальней, на вершине вращающегося воздушного потока, может сформироваться небольшой купол.
Иногда в облаке заметны борозды — следы мощного ветра, обтекающего облако и полосы выпадающих где-то далеко осадков.
Но и этих признаков мало, чтобы однозначно распознать суперъячейку. Нужен радар.
Как распознать суперъячейку на радаре?
У суперъячеек есть характерный радарный признак — hook echo (крючковидное эхо). Это изогнутый, похожий на крюк участок отражаемости в нижней части облака, который возникает, когда осадки и воздух закручиваются вокруг мезоциклона.
Этот крючок — один из классических признаков того, что суперъячейка может производить торнадо. Он хорошо виден на метеорадарах и часто используется метеорологами для своевременного предупреждения об опасности.
Впрочем, при удачном ракурсе, крюкообразный изгиб облака можно заметить и визуально при наблюдении с земли.
Где чаще всего встречаются суперъячейки?
Чаще всего — на Аллее торнадо в США (Техас, Оклахома, Канзас). Однако недавние исследования показывают, что в Европе за один конвективный сезон возникает более 700 суперъячеек.
На огромной территории России суперъячейки, безусловно, встречаются — особенно в южных районах и вблизи горных хребтов.
Что по прогнозам?
Согласно исследованию учёных из Бернского университета и ETH Zurich, с изменением климата суперъячейки в Европе могут стать более частыми. Модели показывают, что при потеплении на 3°C количество суперъячеек на северной стороне Альп может возрасти до 50%. Особенно уязвимыми окажутся Альпийский регион, Центральная и Восточная Европа.
〰️〰️〰️
Выше схема строения суперъячейкового кучево-дождевого облака с переводом на русский язык. Если заметите неточности в терминологии или захотите дополнить — пишите в комментариях.
А вам приходилось наблюдать суперъячейки? Чем они особенно запомнились?
#эстетиканауки #суперъячейка #кучеводождевоеоблако #облака #cb | 670 |
| 12 | 🌍 6 июля Земля окажется на максимальном удалении от Солнца
На вопрос, когда Земля оказывается ближе всего к Солнцу, большинство, вероятно, ответит: летом. Логика понятна: чем ближе к источнику тепла, тем теплее.
Но для Северного полушария это ровно наоборот.
6 июля 2026 года Земля достигнет самой далёкой точки своей орбиты — афелия. В 17:30 UTC, в разгар северного лета, наша планета окажется на максимальном расстоянии от Солнца.
Название aphelion происходит от греческого apo («от») и helios («Солнце»). В буквальном смысле — «от Солнца».
Как далеко?
Точка афелия расположена на расстоянии около 152,1 млн км от Солнца. Для сравнения: в начале января, в перигелии, Земля подходит к нему на 147,1 млн км.
Разница — около 5 млн км. Звучит внушительно, но в масштабах орбиты это всего чуть больше 3%.
В Северном полушарии лето длиннее зимы!
Так как Земля проходит самый дальний участок своей орбиты в июле, астрономическое лето в Северном полушарии длится на 5 суток дольше, чем зима. В Южном полушарии — наоборот.
〰️〰️〰️
А кто вспомнит название единицы измерения расстояний в астрономии, равную среднему расстоянию между Землёй и Солнцем?
#эстетиканауки #афелий #земля #астрономия | 627 |
| 13 | 🌏 Эстетика звёздного неба под угрозой: что будет, если спутников станет слишком много?
Рост числа искусственных спутников Земли (ИСЗ) на орбите может сделать наземные телескопы бесполезными. «Для астрономии это станет катастрофой», — предупреждают учёные.
Если их количество превысит 100 тысяч (на сегодняшний день их около 14–15 тысяч), человечество рискует потерять возможность изучать Вселенную с Земли. К такому выводу пришли астрономы Европейской южной обсерватории (ESO).
Неутешительные прогнозы
Особую тревогу вызывают планы по развёртыванию миллиона орбитальных дата-центров и десятков тысяч солнцеотражающих зеркал. В этом случае даже самые передовые телескопы придётся законсервировать.
«Мы дойдём до состояния, когда работать с телескопами станет бессмысленно — все данные будут искажены. Все. На 100%».
— Оливье Эно, директор ESO
Что показало моделирование
Учёные использовали компьютерные модели, чтобы оценить влияние ИСЗ разной яркости на наблюдения.
— Если на орбите 100 000 тусклых спутников (едва видимых глазом) — астрономия ещё может справиться.
— Но если они ярче 7-й звёздной величины (т.е. видимы невооружённым глазом или в небольшой бинокль) — исследования становятся сложнее и дороже.
Две основные проблемы:
1. Световое загрязнение — отражённый от ИСЗ солнечный свет повышает яркость неба.
2. Полосы на снимках — спутники оставляют следы на изображениях телескопов, портя данные.
📸 На фото: следы пролётов спутников над пустыней Атакама в Чили за один час, октябрь 2025.
По материалам Space.com. Фото: F. Kamphues, ESO/M. Kornmesser
〰️〰️〰️
А вы уже заметили увеличение числа спутников на ночном небе? Они вам мешают или, наоборот, добавляют динамики?
#эстетиканауки #наблюдения #спутники #астрономия #звёздное_небо | 569 |
| 14 | 🌍 6 июля Земля окажется на максимальном удалении от Солнца
На вопрос, когда Земля оказывается ближе всего к Солнцу, большинство, вероятно, ответит: летом. Логика понятна: чем ближе к источнику тепла, тем теплее.
Но для Северного полушария это ровно наоборот.
6 июля 2026 года Земля достигнет самой далёкой точки своей орбиты — афелия. В 17:30 UTC, в разгар северного лета, наша планета окажется на максимальном расстоянии от Солнца.
Название aphelion происходит от греческого apo («от») и helios («Солнце»). В буквальном смысле — «от Солнца».
Как далеко?
Точка афелия расположена на расстоянии около 152,1 млн км от Солнца. Для сравнения: в начале января, в перигелии, Земля подходит к нему на 147,1 млн км.
Разница — около 5 млн км. Звучит внушительно, но в масштабах орбиты это всего чуть больше 3%.
В Северном полушарии лето длиннее зимы!
Так как Земля проходит самый дальний участок своей орбиты в июле, астрономическое лето в Северном полушарии длится на 5 суток дольше, чем зима. В Южном полушарии — наоборот.
〰️〰️〰️
А кто вспомнит название единицы измерения расстояний в астрономии, равную среднему расстоянию между Землёй и Солнцем?
#эстетиканауки #афелий #земля #астрономия | 1 |
| 15 | 🌌 Мезосфера: там, где рождаются серебристые облака
Мезосфера (от греческого mesos — «средний» и sphaira — «шар») — это средний слой из пяти основных слоёв атмосферы Земли. Она расположена между стратосферой и термосферой и простирается от высот 50 км до 80–90 км над поверхностью Земли.
Из-за низкой плотности воздуха и почти полного отсутствия озона температура в мезосфере снова падает — от 0°C на стратопаузе до средних -90°C на высоте около 80 км. Вертикальный градиент температуры составляет около 3°C на километр, что ниже, чем в тропосфере. Углекислый газ играет важную роль в формировании температурного режима, излучая инфракрасную энергию в космос. На верхней границе, в мезопаузе, температура может опускаться ниже -100°C в зависимости от широты и сезона. Наиболее низкая температура в мезосфере наблюдается летом.
Именно здесь, в этом ледяном слое, рождаются серебристые облака — самые высокие и загадочные облака на Земле. Они висят почти в космосе, в пять раз выше обычных облаков, и светятся после заката, когда весь мир уже погрузился в темноту.
Ещё в мезосфере формируются спрайты – вид электрических разрядов во время сильных грозовых разрядов в тропосфере.
Чем важны исследования мезосферы?
Мезосфера — это переходная зона между нижней атмосферой и космосом. Она пропускает в нижние слои солнечное излучение и принимает энергию из тропосферы и стратосферы и передаёт её вверх — через гравитационные волны, планетарные волны и приливы.
Каждый день из нижних слоёв в мезосферу поступает около 115 гигаватт мощности, что сопоставимо с мощностью 100 атомных электростанций.
Эти потоки влияют на циркуляцию в мезосфере, а она, в свою очередь, может влиять на погоду и климат в долгосрочной перспективе. Но это пока малоизученные механизмы, раскрыть которые ещё только предстоит учёным. Возможно, через понимание циркуляционных механизмов в мезосфере лежит путь к более надёжным долгосрочным прогнозам погоды.
Исследования продолжаются
Мезосфера — один из самых малоизученных слоёв атмосферы. Она слишком высока для шаров-зондов, достигающих лишь стратосферы, и слишком низка для спутников. Но международные программы, включающие наземные и спутниковые исследования, а также моделирование атмосферы постепенно раскрывают тайны мезосферы. И каждый раз, наблюдая серебристые облака, помните – вы видите то, что всё ещё за гранью исследованного.
〰️〰️〰️
📌 В первой половине июля сезон серебристых облаков в самом разгаре. Около полуночи самое время вглядеться в сумеречный небосвод в северной части горизонта. Лёгкие белые, слегка голубоватые волокна, завихрения и мелкие волны – это и есть серебристые облака.
〰️〰️〰️
А как часто вам приходится их наблюдать? Есть ли соеди подписчиков те, кто проводит системные многолетние наблюдения серебристых облаков?
#эстетиканауки #мезосфера #атмосфера | 680 |
| 16 | ☀️ Июль — макушка лета
Июль — самый тёплый месяц года. Дни становятся жарче, хотя световой день уже начинает убывать. В лесу — грибной дух, на опушках краснеет земляника, в полях зреют хлеба. Умолкли соловьи и кукушки. Всё наливается соком под лучами июльского солнца.
Народные приметы
• Утром трава сухая — к ночи жди дождя
• Одуванчик сжимает шар — к дождю
• Лес без ветра шумит — к дождю
• Рыбы выскакивают из воды — к ненастью
• Раки на берег выходят — перед дождём
• Журавли летают высоко — к ненастью
• Комары толкутся — к вёдру
• Первый туман лета — верная грибная примета
〰️〰️〰️
Каким будет июль 2026 по прогнозу Гидрометцентра?
По данным Гидрометцентра России, в июле на большей части территории страны ожидается температурный фон около или выше климатической нормы. В отдельных регионах (Красноярский край, восток ЯНАО и ХМАО) возможен дефицит осадков.
Карты ожидаемых аномалий температуры и осадков — на прилагаемых картах.
〰️〰️〰️
А какую погоду в июле предпочли бы вы?
#июль #лето #народныеприметы #дпп #гидрометцентр | 652 |
| 17 | 🌬 Микро- и макропорывы: удар ветра сверху
Кучево-дождевые облака — это не только грозы, ливни, град. Иногда они обрушивают на землю стену ветра, которая может быть разрушительнее торнадо.
Это явление опасное называется микро- и макропорывы (downbursts).
Что это такое?
Внутри грозового облака формируется мощный нисходящий поток холодного воздуха. Он ударяет о землю и растекается в стороны, создавая взрывной ветер.
В зависимости от размера различают:
▪︎ Микропорыв — диаметр воздействия менее 4 км. Ветер у земли может достигать 270 км/ч.
■ Макропорыв — диаметр воздействия более 4 км. Ветер — до 215 км/ч.
Для сравнения: скорость ветра в сильном торнадо начинается от 200 км/ч. Но в отличие от торнадо, порыв не вращается — он бьёт прямо вниз и растекается вдоль земной поверхности во все стороны.
Кто ввёл термин «микропорыв»?
Термин ввёл Тед Фудзита — тот самый метеоролог, который создал шкалу интенсивности торнадо (F-шкалу). В конце 1970-х годов он изучал серию необычных авиакатастроф, которые не укладывались в обычные объяснения. Так он выделил микропорывы как отдельное явление — компактные, но невероятно интенсивные нисходящие потоки воздуха.
Название «микро» он использовал в прямом смысле: небольшое, локальное событие, в отличие от более крупных нисходящих потоков.
Чем микропорыв отличается от шквала?
Эти термины часто путают, принимая одно за другое. Но с точки зрения метеорологии разница есть:
▪︎ Шквал — это резкое усиление ветра (минимум на 8 м/с), которое длится от нескольких секунд до минуты, при этом скорость ветра не опускается ниже 11 м/с.
▪︎ Микропорыв — это сильное, но кратковременное нисходящее движение воздуха, связанное с грозовой деятельностью. Частный случай шквала.
Иногда микропорывы возникают внутри шкваловых линий — тогда разобраться, что именно произошло, можно только по радару.
Если же нисходящий поток охватывает огромную территорию (сотни километров) и длится несколько часов — это уже редкое и особенно разрушительное явление.
Сухой и влажный порыв
Чаще сильный нисходящий поток сопровождается интенсивным ливнем, который является его проводником к земле. Но если под кучево-дождевым облаком расположен слой сухого воздуха, дождь может испаряться, не достигая земли (это явление называется virga), но охлаждённая осадками масса воздуха всё равно обрушивается на поверхность. Такой порыв называется сухим микропорывом. Он особенно коварен — нет дождя, но есть внезапный сильный шквалистый ветер.
Почему это опасно для авиации
Микро- и макропорывы — одна из главных опасностей для самолётов при взлёте и посадке. Резкое изменение скорости и направления ветра у земли на фоне мощного нисходящего потока может буквально «прижать» самолёт к земле или, наоборот, лишить его подъёмной силы. При этом высоты исправить ситуацию уже не хватает.
Именно изучение авиакатастроф привело Фудзиту к открытию микропорывов. Сейчас самолёты оснащены системами раннего предупреждения, а аэропорты оснащены радарными комплексами.
Как распознать?
На метеорадарах микропорыв выглядит как компактная зона интенсивных осадков, которая быстро расширяется у земли. Иногда его можно заметить визуально — по внезапно возникшей пыльной буре или наиболее плотной «стене» дождя.
〰️〰️〰️
А вы попадали под что-то подобное? Делитесь в комментариях 👇
#эстетиканауки #микропорыв #макропорыв #шквал #авиация | 745 |
| 18 | ✅Как теперь устроен канал (важное объявление)
Друзья, многие из вас заметили, что посты на канале стали выходить реже, а информация о текущей погоде и вовсе перестала публиковаться. Для чего это сделано? Чтобы не заваливать вас лишними постами. Например, подписчику из Сибири или Дальнего Востока вряд ли интересна погода к западу от Урала — и наоборот. Да и за обилием постов теряется вся эстетика канала.
В результате было принято решение разделить контент.
В этом канале («Эстетика погоды») — исключительно популярная наука и всё, что связано именно с эстетикой неба. Скоро здесь появятся новые рубрики — будет ещё интересней. А пока сохраняется формат 3–4 поста в неделю: так есть время на осмысление каждого, а мне – на более качественную проработку материала.
В новом канале-дублёре «Эстетика погоды: сводки» — оперативная информация: сводки, карты погоды, наблюдения, предупреждения. Без особой эстетики, только цифры, факты и сопровождающие их графические материалы.
👉 Подписывайтесь, если вам нужны только цифры и факты:
https://t.me/meteoobs_wx
А если вам ближе просто популярная наука и эстетика неба — оставайтесь здесь. Выбор за вами.
Мнения, замечания и предложения пишите в комментариях 👇
#от_автора | 545 |
| 19 | 🌊 Гольфстрим: тёплая река в океане, согревающая Европу
Почему в северо-западной Европе зимы тёплые и влажные, а на той же широте в Канаде — суровые?
Ответ — влияние Гольфстрима на климат.
Что такое Гольфстрим?
Это тёплое течение, которое начинается в Мексиканском заливе, проходит вдоль восточного побережья США и пересекает Атлантический океан к Европе. Оно несёт огромное количество тепла — больше, чем все реки Земли вместе взятые.
Почему он так важен для климата?
Благодаря Гольфстриму западное побережье Европы значительно теплее, чем другие регионы на той же широте.
▪︎ В Лондоне средняя температура января — около +6°C
▪︎ На полуострове Лабрадор (Канада) — около -15°C, в северо-западной части – до -28°С.
Разница — в 20 градусов! И это — работа Гольфстрима.
Тёплые воды, переносимые Гольфстримом в Баренцево море, не позволяют льдам сковать его юго-западную часть. Поэтому Мурманск является крупнейшим незамерзающим портом в Арктике.
Как он работает?
Тёплая вода движется с юга на север. По пути она отдаёт тепло воздуху, который зимой нагревается и начинает подниматься вверх. В результате атмосферное давление у поверхности океана падает, формируются области низкого давления — циклоны.
Их колыбель — район Исландии, где на картах давления наблюдается барическая депрессия, особенно выраженная зимой. Это один из центров действия атмосферы — исландский минимум.
Отсюда циклоны движутся на восток, неся тёплый воздух северной Атлантики на материк. Именно поэтому в северо-западной Европе мягкие зимы и влажный климат.
Далее тепло распространяется на Россию и даже в Арктику, повышая зимой температуру воздуха. И основная причина зимних оттепелей — атлантический воздух, нагретый Гольфстримом. Причём это тепло может достигать Восточной Сибири.
Что, если Гольфстрим ослабнет?
В последние годы учёные фиксируют замедление Гольфстрима и всей атлантической циркуляции. Одна из причин — таяние ледников Гренландии. Пресная вода поступает в океан, снижает солёность и плотность воды, и механизм переноса воды начинает давать сбои.
Если Гольфстрим продолжит замедляться, Европу может ждать похолодание — более суровые зимы и засушливое лето. Это будет связано с ослаблением исландского минимума — циклоны станут более редкими и неглубокими, всё чаще уступая место антициклонам. Данный процесс скажется и на климате европейской территории России более холодными зимами и жарким летом.
Существенное замедление Гольфстрима прогнозируется уже до конца текущего столетия.
〰️〰️〰️
А как, по вашему мнению, изменится климат России и Европы, если Гольфстрим существенно ослабнет или остановится? Делитесь в комментариях 👇
#эстетиканауки #гольфстрим #океан #климат #европа | 712 |
| 20 | ☁️ Как различать и определять облака?
Мы видим облака каждый день. Но знаем ли мы, как они называются и что от них ожидать?
Что такое облака
Облака — это видимые скопления крошечных капель воды или кристаллов льда. Они появляются, когда воздух насыщается водяным паром, а затем охлаждается.
Тёплый воздух может удерживать больше влаги, чем холодный. Когда влажный воздух поднимается и охлаждается, избыточная влага конденсируется — и мы видим облако.
10 родов облаков
Облака находятся в процессе непрерывной эволюции, принимая бесконечное число форм. Но есть 10 основных родов, которые наблюдаются по всему миру:
1. Перистые (Cirrus)
2. Перисто-слоистые (Cirrostratus)
3. Перисто-кучевые (Cirrocumulus)
4. Высококучевые (Altocumulus)
5. Высокослоистые (Altostratus)
6. Слоисто-кучевые (Stratocumulus)
7. Слоистые (Stratus)
8. Слоисто-дождевые (Nimbostratus)
9. Кучевые (Cumulus)
10. Кучево-дождевые (Cumulonimbus)
Высотные приставки
Cirro- — высокие (> 6 км): cirrocumulus, cirrostratus
Alto- — средние (2–6 км): altocumulus, altostratus
Nimbo- / -nimbus — дождевые, с низкими основаниями: nimbostratus, cumulonimbus
Что скрывается за названиями
Перистые облака — тонкие нити на небосводе. Вблизи фронтов их слой уплотняется, и они переходят в перисто-слоистые. Но они настолько тонки, что почти не ослабляют сияние Солнца.
Перисто-кучевые — мелкие белые чешуйки, барашки, волны, едва различимые глазом.
Гало и паргелии формируются в перистых и перисто-слоистых облаках. В перисто-кучевых, высококучевых и слоисто-кучевых — венцы и иризация.
Зимой, в морозную погоду, приземный слой часто насыщен мелкими кристалликами льда, искрящимися на солнце — это алмазная пыль. Она тоже даёт гало и паргелии, но уже в приземном слое атмосферы. По сути, насыщенный кристаллами льда воздух можно сравнить с перистым или перисто-слоистым облаком.
Высококучевые облака — те самые белые с тёмными основаниями барашки, волны, рябь. Выглядят эффектно. На Западе их сравнивают с рыбьей чешуёй — действительно, похоже.
Высокослоистые облака часто указывают на приближение тёплых фронтов. Особенно если они пришли с запада. В течение ближайших часов можно ждать начало осадков.
Слоисто-кучевые — это облака, которые в холодное полугодие могут днями и даже неделями скрывать солнце, при этом не давая осадков.
Слоистые облака дают морось. Образуются в устойчивых тёплых массах воздуха. Туман — это тоже слоистое облако, но опустившееся на землю.
Слоисто-дождевые облака дают обложные осадки: дождь или снег могут идти часами. Но если они чередуются с ливнями и усилениями ветра — значит, в облачном «миксе» присутствуют кучево-дождевые облака, закрытые от земного наблюдателя слоем слоисто-дождевых.
Кучевые облака похожи на белые кучки, башни с более тёмными основаниями. Распространены в тёплое время года — для их формирования требуется хороший прогрев подстилающей поверхности солнцем. При определённых условиях кучевые облака эволюционируют в огромные облака-башни — кучево-дождевые.
Кучево-дождевое облако — это гигантская башня, которая в средних широтах может достигать 12 км, а в тропиках — до 21 км в высоту. Это больше, чем самая высокая горная вершина мира — Эверест.
Как узнать: плоская вершина («наковальня»), тёмное основание, выраженное вертикальное развитие.
Что внутри: мощные восходящие потоки, электрические заряды, которые рождают молнии. Звук грома — это ударная волна от мгновенного расширения воздуха, нагретого молнией.
〰️〰️〰️
А вы различаете основные роды облаков? Или, может, у вас есть любимый род? Что вызывает трудности в определении облаков? Делитесь в комментариях 👇
📌 Сохраните пост — чтобы всегда помнить, какие облака вы видите на небе.
#эстетиканауки #облака #типыоблаков | 763 |
