какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Вильфанд рассказал о причинах тумана в Москве

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Густой туман, пришедший в Москву и Московскую область, является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это совершенно естественное природное явление. Оно называется радиационное выхолаживание — это не имеет никакого отношения к радиоактивности. Энергетическое выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков», — сообщил он.

Вильфанд заметил, что туман, накрывший Москву, — это естественное и предсказуемое явление, о котором предупреждали накануне.

«Тут нет никаких внешних факторов, чисто метеорологическое явление. Оно связано с резким охлаждением. При резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман», — заключил он.

Густой туман окутал улицы Москвы ночью. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, плотный туман рассеется к 10–11 часам утра 2 ноября.

В МЧС предупредили о сильном тумане в столице и области 1 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.

Источник

Метеорология для «чайников»: чем гололед отличается от гололедицы, а изморозь от инея

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

В Удмуртию пришла долгожданная зима: устойчивый минус на термометре, снег и розовеющие щеки прохожих на улице. Руководитель отдела метеорологических прогнозов республиканского гидрометцентра Алла Шумихина помогает читателям ИА «Удмуртия» разобраться, какие природные явления можно будет увидеть в ближайшие несколько месяцев.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Метель — перенос сильным порывистым ветром сухого снега с поверхности, что приводит к перераспределению высоты снежного покрова. В зависимости от того, насколько высоко ветер поднимает снег, различают метель общую, низовую или поземок. Синонимами метели являются слова пурга, вьюга, пороша, буран.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Гололед образуется на ветках, проводах, горизонтальных поверхностях с отрицательными температурами при замерзании капель переохлажденного дождя или тумана. Он может достигать нескольких сантиметров и приводить к обрыву проводов.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Гололедица — лед или обледеневший снег на поверхности земли, который образуется замерзания ранее выпавших жидких осадков или талой воды. К гололедице относится и снежный накат, уплотнение и обледенение снега движения транспорта.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Иней — белый осадок кристаллического строения, появляющийся на поверхности земли и горизонтальных предметах при переохлаждении излучения при штиле или слабом ветре и незначительной облачности.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Снежная крупа — непрозрачные хрупкие снежные крупинки белого или цвета шарообразной или конусообразной формы диаметром от 2 до 5 мм. Она выпадает при температуре около 0 °С из облаков.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Ледяная крупа — ледяные прозрачные крупинки шарообразной или неправильной формы диаметром не более 3 мм, в центре которых есть непрозрачное ядро. При ударе об твердую поверхность они отскакивают. Обычно ледяная крупа выпадает из облаков, главным образом весной и осенью, ее часто путают с градом.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Ледяной дождь — мелкие, твердые, совершенно прозрачные ледяные шарики диаметром от 1 до 3 мм. Они представляют собой дождевые капли, которые замерзают при выпадении, попадая в более холодный слой атмосферы. Ледяной дождь отличается от ледяной крупы отсутствием непрозрачного белого ядра. Иногда внутри него может быть незамерзшая вода. В этом случае шарики, попадая на твердые предметы, разбиваются, оставляя ледяные скорлупки.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Ледяные иглы — мельчайшие ледяные кристаллы. Они образуются при сильных морозах и чаще всего наблюдаются при безоблачном небе. Сверкают на солнце, при луне и свете фонарей. Это явление еще называют «алмазной пылью».

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Гало — оптическое явление, возникающее в результате преломления или отражения солнечных лучей либо в ледяных кристаллах, из которых состоят перистые облака (такое гало можно увидеть круглый год), либо на тех же кристаллах, но уже свободно парящих в атмосфере при безоблачном небе.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Ледяной туман состоит из ледяных кристаллов. Он образуется при сильных морозах и большой влажности воздуха. Ледяной туман распознается по свечению граней ледяных кристалликов на солнце, при луне или свете фонарей.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Снежная мгла — помутнение воздуха от взвешенных частиц снега. Обычно такое происходит до или после метели. Видимость при снежной мгле может снижаться до 50 м и менее.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Полярное сияние — свечение верхних разреженных слоев атмосферы (ионосферы) на высотах несколько десятков километров, возникающие вследствие внедрения в них электрически заряженных частиц (протонов и электронов) при колебаниях интенсивности земного магнитного поля.

Как пояснила Алла Шумихина, в прогнозах многие из этих погодных явлений называют просто осадками, хотя на деле в ближайшие несколько месяцев можно будет увидеть все их разнообразие.

Источник

Природа электрических явлений в атмосфере

АТМОСФЕРНЫЕ РАЗРЯДЫ

Грозойназывают процесс конденсации (свертывание) водяных паров в атмосфере, сопровождающийся молнией и громом, видимыми и слыши­мыми электрическими разрядами, которые всегда связаны с облаками и, как правило, с дождем, градом или снегом.

Гроза издавна поражала воображение человека, вызывая у наших предков, плохо защищенных от ненастья, ужас. Не умея объяснить происхождение и причины возникновения грозы и не имея возможности бороться против нее, люди считали грозу деянием богов, карающих людей «за грехи». Славяне поклонялись богу Перуну — творцу молнии, древние греки — Зевсу — громовержцу. В наше время люди научились не только предсказывать, где и когда возникнет молния, но и обезвреживать ее.

Вещества, с которых образован поверхностный слой земной коры, имеют большую электропроводимость по сравнению с нижним слоем атмосферы. Морская вода имеет очень хорошую проводимость, влажная почва также хороший проводник, тогда как проводимость воздуха небольшая. Но с высотой, за счет увеличения ионизации атмосферы, проводимость воздуха увеличивается, сначала медленно, потом все быстрее, и достигает в слое воздуха, на высоте 80 км величины, которая приблизительно равна проводимости пресной воды. Поэтому ученые рассматривают верхние слои атмосферы как некоторую проводящую оболочку, а земной шар с атмосферной оболочкой — как исполинский шаровидный конденсатор, внутренней оболочкой которого является поверхность суши и океана, а внешней — проводящая оболочка воздуха. В промежутке между этими оболочками и возникает электрический заряд, между атмосферой и землей даже в хорошую погоду постоянно существует электрическое напряжение. В большинстве случаев воздух заряжен положительно, а земля отрицательно.

Исследования Н.А. Гезехусом водяных брызг были началом правиль­ного представления об электризация облаков и осадков. Он обнаружил в воздухе, вблизи водопадов, присутствие свободного отрицательного электричества, появляющегося вследствие того, что брызги, отрываю­щиеся от воды, заряжаются отрицательно. Когда струя падает на поверхность воды, не успев разбиться на капли, никакой электризации нет. Явление электризации наблюдается только тогда, когда на поверх­ность падает струя, которая уже распалась на отдельные мелкие капли. Возникновение электрических зарядов происходит здесь не вследствие ударов и сливания капель, а только при скольжении или отделении слоя брызг от поверхности.

Развивая идеи Гезехуса, Ленард и его ученики исследовали условия электризации при разбрызгивании капель дождя. Если дождевая капля получает резкий толчок, то от ее поверхности, как от взрыва отрываются наиболее мелкие отрицательно заряженные капельки (эффект Гезехуса). Это происходит в тот момент, когда дождевые капли ударяются о землю. Большие капли в воздушном потоке неустойчивые и могут не распадаясь существовать только несколько секунд. Дождевая капля порывом воздуха сначала надувается в виде шляпки, ее верхняя часть на мгновение превращается в тонкую пленку, которую прорывает поток воздуха, что получив возможность свободно проходить через кольцеобразный водяной остаток, несет вверх много маленьких отрицательно заряженных капе­лек, в то время как большие положительно заряженные части разлетаются в стороны. При повторном разбрызгивании этих заряженных частиц, эффект, естественно, растет, и заряды увеличиваются. Эффект Гезехуса объясняет возникновение грозового электричества. Необходимым условием ее проявления в дождевых каплях есть наличие при возникно­вении грозы восходящего потока с колебанием в скорости от 3 до 8 м/сек и больше (что создает завихрения). Все это происходит за счет работы ветра. Чем сильнее восходящие потоки, тем больше заряжается облако.

Известно, что электрический заряд одного знака пытается привлечь к себе заряд противоположного знака, воздух — плохой проводник и препятствует соединению электричества противоположных знаков. Однако такое состояние сохраняется только до тех пор, пока в грозовом облаке не накопится достаточно большой электрический заряд. Как только он образовался, воздух уже не может препятствовать проскакиванию электрической искры, и тогда происходит электрический разряд — молния. Если в воздухе напряжение электрического поля превышает некоторую границу, тогда ионы приобретают скорость, достаточную для расщепления путем удара молекул воздуха, что встречается на их пути. В таком случае происходит самостоятельный светящийся разряд.

Атмосферные разряды разделяют на так называемые огни Эльма и молнии (плоские, линейные, ракетообразные, четковые и шаровые).

Огни Эльма,названные по имени церкви св. Эльма, на шпиле которой такие свечения не раз наблюдали еще в середине XVI ст., бывают чаще всего в горах.

Когда напряжение поля в атмосфере значительно растет, у предме­тов, выступающих над земной поверхностью (например, у стеблей трав, жердей, мачт кораблей, натянутой проволоки и тому подобное), напря­жение поля легко достигает 30 кВ/м. Тогда вокруг выступов образо­вываются тлеющие разряды или разряды в виде светящейся оболочки. При очень большой силе тока разряды имеют форму отдельных гроздей.

В электротехнике огни Эльма наблюдаются вблизи проводов высоковольтных передач (так называемо коронование проводов).

Молния— это большая электрическая искра, часто в несколько километров длиной. Грозовой разряд имеет огромную силу. Во время разряда энергия аккумулируется при напряжении от 10 до 100 и больше миллионов вольт, тогда как длительность разряда равна только тысяч­ным частицам секунды. Это напряжение многократно больше, чем то, которое развивают наибольшие электрические установки, когда-нибудь построенные человеком. Вот чему этот сравнительно короткий электри­ческий разряд становится таким грозным и опасным.

Количество гроз, происходящих на поверхности всего земного шара, очень большое — приблизительно 16 миллионов на год или 44 тысячи ежедневно. Это значит, что каждый час бывает около 2 тысяч гроз.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Плоская молния— это электрическая вспышка на поверхности облаков. Она может быть просто отблеском искровой молнии, которой не видно из-за облаков, или особого вида разряда в форме кустового или мерцающего света, которая появляется в верхних частях облаков. Грозы с плоскими молниями принадлежат к разряду слабых. В наших широтах они наблюдаются только рано весной и поздно осенью.

Линейная молнияпредставляет собой электрическую искру, извилистую и со многочисленными отростками. Линейная молния отли­чается особенно большой силой тока (до 200 тыс. ампер). Ударяя в дома, она часто вызывает пожары, валит и расщепляет большие деревья, поражает людей. Иногда линейную молнию называют «зажигающей молнией». Ее длина равна 2—3 км, но бывают молнии и до 10 км.

По исследованиям И.С. Стекольникова, линейная молния состоит с разрядного канала, по которому идет ток, его видно глазом. Перед разрядным каналом идет так называемый «лидер», являющийся начальной стадией явления и прокладывает путь молнии в атмосфере.

Процесс появления и развития молнии дает такую картину: с облака по направлению к земле начинают двигаться электроны, которые всегда есть в атмосфере. Течение электронов происходит под действием электрического напряжения, создаваемого зарядами облака. Сначала течет небольшое количество электронов, в узком канале, наподобие ручейка. В этой части облака, где начинается зарождение канала, скапливаются электроны, имеющие большую скорость движения. Такие электроны, сталкиваясь с атомами воздуха, разбивают их на поло­жительные ионы и электроны. Электроны, что при этом освобождаются, летят по направлению к земле, сталкиваясь с атомами воздуха, расщепляют их. Электронная лавина захватывает все новые массы воздуха, расщепляя его атомы на части. При этом воздух нагревается, его проводимость увеличивается, с изолятора он превращается в проводник.

Через проводящий канала воздуха с облака начинает стекать все больше электричества, и через сотые частицы секунды электронная лавина достигает земли. Этим заканчивается подготовительная часть молнии — она пробила себе дорогу к земле.

Теперь начинается бурный процесс протекания электричества через канал. Происходит соединение отрицательного и положительного электричества. Главный процесс развивается от земли до облака. Это и есть разряд электричества между землей и тучей. Такой разряд представ­ляет собой электрический ток огромной силы. Канал молнии очень разогревается и поэтому ярко светится. Все это происходит за очень короткое время.

В тот момент, когда лидер молнии касается земли, начинается вторая, главная часть удара — разряд. От земли вверх к облаку протягивается исполинское пламя, которое повторяет путь, пройденный лидером. Поднимаясь вверх, пламя распространяется также и по ответвлению, поскольку последние возникло при перемещении лидера.

Молния, которая падает с тучи на землю, продолжается очень малую долю секунды (от 0,001 до 0,02). Длительность прохождения молнии между облаками значительно больше — иногда до 1,5 секунды. Ширина разрядного канала достигает 40—50 см. Однако большая часть тока течет в русле, шириной всего в несколько сантиметров. Температура в канале молнии превышает 18000°С.

Четковую молниювидно на фоне облаков светящейся пунктирной линией. Это — чрезвычайно редкая форма молнии. Она, по-видимому, является переходным типом от линейной к шаровой молнии.

Ракетообразная молния, по сравнению с другими видами молний, развивается очень медленно. Длительность разряда равна 1—1,5 секунды.

Чрезвычайно, редкая и загадочная форма молнии — шаровая. Она состоит с круглой светящейся массы величиной с кулак или даже с голову человека и двигается с умеренной скоростью. Иногда шаровая молния исчезает бесследно, а иногда взрывается со страшным треском.

Пути, которыми двигаются шаровые молнии, извилистые и часто совпадают с направлением ветра. Шаровая молния возникает непосред­ственно за линейной. Отсюда можно допустить, что линейная молния является необходимым условием появления шаровой.

При появлении шаровой молнии слышится свист или жужжание. Исчезая, она часто оставляет остро пахнущую дымку. Шаровая молния существует от секунды до нескольких минут. Ее форма может быть сферической, грушеобразной, веретенообразной и т. д., а цвет — белым, желтым, голубым, фиолетовым. Шаровая молния может двигаться по ветру и против него, стоять на месте и передвигаться в нескольких сантиметрах от человека, не обдавая его теплом, и поджечь деревья или дома даже под ливнем, может тихо и бесследно исчезнуть на глазах у свидетелей или взорваться с силой бомбы. Целиком фантастическая способность шаровой молнии проходить скрозь оконное стекло, не повреждая его и не меняя при этом своей формы, направления и скорости движения. В литературе описывается случай, когда шаровая молния расплавила сережку на ухе женщины, не причинив ей вреда.

Шаровые молнии притягиваются к помещениям и могут быть втянутыми внутрь через открытые двери, окна, форточки, а иногда просто через щели.

Полного объяснения шаровой молнии еще не найдено. П.Н. Чирвинский считает, что шаровая молния является клубком сильно наэлектри­зованной смеси газов, преимущественно азота, кислорода, водорода, а также, в небольших количествах, озона и окислов азота. Эта смесь пребывает в неустойчивом равновесии при переменном давлении и может по различным, часто очень незначительным причинам взрываться. Притронувшись к проводникам, она может и спокойно разрядиться, что иногда вызывает характерное потрескивание.

Загадка шаровой молнии еще не раскрыта. Чрезвычайная сила шаровой молнии, когда шар весом меньше одного грамма может разру­шить крепкий печной дымоход и разбить на кусочки кирпич, не находит объяснения даже при учете высоких температур взрыва гремучей смеси газов.

Удары молнии. Количество гроз за определенный промежуток времени не может быть надежным критерием для разрешения вопроса о количестве грозовых ударов в землю. Прямой зависимости между количеством гроз и числом грозовых ударов не существует.

При поражении людей, домов, деревьев и т. д. молния ведет себя по-разному, иногда очень странно — то убивает человека, даже не притро­нувшись к ее одежде, то раздевает догола, не причиняя ни наименьшего вреда. В другом случае она срывает позолоту с люстры и переносит ее на штукатурку стен.

Чтобы представить себе картину прихотей молнии, мы наведем несколько наиболее интересных фактов.

Во время сильной грозы молния контузила и раздела одного прохо­жего. Кроме куска подбитого гвоздями сапога и одного рукава рубашки, от его костюма не осталось никаких следов. Очнувшись минут через десять, он был очень удивлен, что лежит совсем раздетый, и жаловался на холод. Несмотря на некоторые повреждения, он остался жив.

Иногда же у людей, убитых молнией, совсем нет никаких внешних повреждений, но вскрытие показывает паралич мозга. Часто люди, уби­тые или только оглушенные молнией, совсем теряют волосы. Они исчезают или при самом ударе, или выпадают через несколько дней. В большинстве случаев пораженные молнией падают внезапно, без всяких судорог. Они сразу теряют сознание, ничего не видя, ничего не услышав и не почувствовав. Люди, которые потом очнулись, ничего не помнят и не могут понять, почему они лежат на земле.

Молния часто ударяет в деревья. Больше всего ударов претерпевает дуб, который имеет разветвленную и глубоко расположенную корневую систему и, следовательно, имеет относительно меньшее сопротивление. Далее идут другие лиственные породы, потом ель и сосна. Наименее страдает от ударов бук. Молния превращает деревья в щепки, ибо высокая температура искры вызывает внезапное закипание сока, и пара с силой разбрасывает щепки на десятки метров. Иногда на такое же расстояние улетают целые части дерева. При средней силе разряда на стволе дерева образовывается глубокий обуглившийся желоб с каналом, по которому разряд идет в землю. На столетних дубах очень часто есть следы «зажив­ших ран», нанесенных ударами молний.

Железные столбы и решетки, являющиеся хорошими проводниками электричества, также заряжаются во время грозы, и приближаться к ним опасно — все это «проводники», которым молния отдает предпочтение. Разрушительное действие молнии особенно велико при поражении высоких кирпичных труб, на которых нет громоотвода.

Физиологическое действие молнии часто приводит к гибели живых организмов. Невзирая на кратковременность влияния, ток парализует работу клеток мозга, вызывая паралич сердца, в лучшем случае наносит сильные ожоги. Если оказать скорую помощь (искусственное дыхание, специальные вливания и тому подобное), контуженных молнией часто можно возвратить к жизни. Однако метод закапывания в землю, который широко практикует население, причиняет только вред, ибо пострадавший в этот момент нуждается в искусственном дыхании и усиленном доступе воздуха к телу, а не в охлаждающем «компрессе» земли.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Электрические явления в природе: простые и познавательные примеры

Содержание:

Мы живём в море энергии; нас окружают устройства и агрегаты, работающие благодаря электрической энергии. С её помощью готовится пища, светится лампочка, работают вычислительные устройства (телефон, компьютер), электрические моторы и т. д. Мир без техники и электроники полон проявлений, основанных на переносе электрических зарядов. Приведём примеры и объяснение электрических явлений в природе. Благодаря им человечество освоило этот вид энергии.

Примеры электрических явлений в природе

Какова естественная причина пожаров в степях и саваннах кроме извержения вулканов? Молния. Это слабоизученное и малопонятные человеку явление. Молния – самостоятельный электрический разряд, возникающий в нижних слоях атмосферы во время грозы.

Самостоятельный разряд между облаками и поверхностью планеты самопроизвольно возникает и быстро прекращается, ведь избыточные заряды тучи нейтрализуют электрический ток, пробегающий по каналу молнии.

Природа явления следующая. Молекулы жидкости в облаке передвигаются, между частицами тучи и поверхностью планеты возникает разность потенциалов. Свободные электроны – носители электричества – стремятся к земле по пути с минимальным сопротивлением, попутно ионизируя молекулы воздуха. Так образуется путь для прохождения тока, сила которого в канале достигает десятков тысяч ампер, продолжительность разряда – десятки миллисекунд. Разница давления в плазменном канале молнии с ростом силы тока при прекращении разряда сопровождается ударной волной – громом. Температура внутри канала может повыситься до десятков тысяч °C.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

В природе полно примеров иных электрических явлений. Еще одно из них – полярное сияние, порой называемое северным. Представлено свечением атмосферы планеты при взаимодействии её молекул с солнечным ветром.

Огни святого Эльма, перед которым поклонялись предки-мореплаватели. После изучения они оказались коронными разрядами в виде кисточек, образовывающихся на вершинах высоких предметов. К ним относятся мачты, деревья, маяки, башни, вершины одиноких скал. Возникают при напряженности электрического поля атмосферы у острого конца не менее 500 В/м. Наблюдаются при приближении грозового фронта или шторма в море, в метель.

Названы в честь католического покровителя моряков.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Свистящие атмосферики – электромагнитные колебания низкой частоты. Распространяются в созданном ионосферой и поверхностью планеты волноводе. Источник – электрические разряды газовой оболочки Земли. Могут пару раз пройти вокруг планеты от полюса к полюсу. Названы из-за возникающего в радиоэфире характерного свиста.

«Грязные грозы» – формируются при извержении вулкана. Природа явления не изучена, массово оно наблюдалось в Чили, в 2011 г.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Триболюминесценция – свет, испускаемый кристаллом во время его разрушения за счёт прохождения через него электрического тока. Он вызывает эффект свечения. Раздавите в темноте кристаллики сахара или соли, заметите едва видные вспышки синеватого цвета.

Отдельно отметим молнии Кататумбо – продолжительные вспышки в месте впадения одноимённой реки в озеро. Необычность явления заключается в продолжительности и массовости вспышек на протяжении значительного времени. Сочетание ветра с Анд и испаряющегося с болот метана вызывают благоприятные условия для вспышек, которые порой длятся до 10 часов.

какое метеорологическое явление возникает вследствие электрических явлений

Каждая клетка живого организма функционирует благодаря электрической энергии. Например, мембраны клетки поляризованы: внутри они заряжены отрицательно, снаружи – положительно. Известный морской обитатель скат парализует жертв благодаря электрическим разрядам. Есть растения, вырабатывающие электричество вследствие фотосинтеза, такие как arabidopsis thaliana.

Приведите примеры электрических явлений в физике, которые наблюдали сами, видели по телевизору или в интернете.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *