Прогноз шквалов и смерчей

Содержание

Слайд 2

Шквал – вихрь с горизонтальной осью перед кучево-дождевым облаком, обусловливающий резкое


Шквал – вихрь с горизонтальной осью перед кучево-дождевым облаком, обусловливающий резкое

усиление ветра до 30-40 м/с в течение нескольких минут. В случае фронтальных облаков образуется линия шквалов, параллельная фронту.
Смерчем (тромбом или торнадо) называют вихрь с вертикальной осью вращения, исходящий из кучево-дождевого облака. Диаметр вихря обычно составляет от нескольких десятков до нескольких сотен метров.
Слайд 3

Прогноз шквалов

Прогноз шквалов

Слайд 4

Физика формирования шквала

Физика формирования шквала

Слайд 5

Облака шквалового ворота Cb arcus

Облака шквалового ворота Cb arcus

Слайд 6

Линия шквалов и предфронтальный мезомасштабный антициклон

Линия шквалов и предфронтальный мезомасштабный антициклон

Слайд 7

Физика формирования шквала

Физика формирования шквала

Слайд 8

Параметры конвекции

Параметры конвекции

Слайд 9

Диаграмма для альтернативного прогноза шквала

Диаграмма для альтернативного прогноза шквала

Слайд 10

Выбор предикторов в синоптико-статистических схемах прогноза явлений погоды на примере прогноза шквалов

Выбор предикторов
в синоптико-статистических схемах прогноза явлений погоды
на примере прогноза

шквалов
Слайд 11

Оправдываемость (%) разделения ситуаций с шквалом и без шквала по дискриминантным функциям с различным набором предикторов.

Оправдываемость (%) разделения ситуаций с шквалом и без шквала по дискриминантным

функциям с различным набором предикторов.
Слайд 12

Основное правило разработки новых синоптико-статистических методов прогнозов явлений погоды В целях

Основное правило разработки новых синоптико-статистических методов прогнозов явлений погоды
В целях создания

успешных методов
прогноза явлений погоды необходимо
привлекать для их разработки
оптимальное количество физически
обусловленных предикторов
Слайд 13

Смерчи и торнадо Продукт облаков Cb

Смерчи и торнадо Продукт облаков Cb

Слайд 14

Смерчи в Калуге и в Техасе Почувствуйте разницу!

Смерчи в Калуге и в Техасе Почувствуйте разницу!

Слайд 15

Характеристики смерчей По косвенным оценкам максимальные скорости ветра в смерче составляют

Характеристики смерчей
По косвенным оценкам максимальные скорости ветра в смерче составляют 200—

300 м/с. Такие очень большие скорости развивают в смерче центробежные силы, вызывающие понижение давления в его центре. Наиболее низкое давление, измеренное в смерче, составляло 912 гПа, градиент давления при этом был около 10 гПа/100 м.
Длительность существования смерча небольшая: от нескольких минут до нескольких часов, длина пути составляет в среднем 5—10 км, иногда более 30 км (в США длина пути торнадо может достигать 100 км и более). Скорость движения смерча различна: от 10—20 до 60—70 км/ч и более, что в основном обусловлено характером распределения ветра в средней тропосфере.
Слайд 16

«Аллея торнадо» в США Возникновение торнадо связано с холодными вторжениями

«Аллея торнадо» в США Возникновение торнадо связано с холодными вторжениями

Слайд 17

«Аллея торнадо» приходится на те штаты США, где вторгающийся холодный и

«Аллея торнадо» приходится на те штаты США, где вторгающийся холодный и

сухой воздух из Канады встречается с влажным и жарким воздухом Мексиканского залива.
Колоссальная разность температуры и влажности на холодном фронте способствует развитию очень мощных облаков Cb и торнадо.
Время наиболее частого образования торнадо – май-июнь. Это и понятно – суша еще не нагрелась, а океан всегда теплый.
Слайд 18

У нас смерчи также часты на границе моря и суши Смерч в Севастополе

У нас смерчи также часты на границе моря и суши Смерч в

Севастополе
Слайд 19

Фронтальные смерчи

Фронтальные смерчи

Слайд 20

Происхождение смерча Данные наблюдений показывают, что смерчи связаны с двумя типами

Происхождение смерча

Данные наблюдений показывают, что смерчи связаны с двумя типами мезомасштабной

циркуляции на холодных фронтах:
1. С облаками, имеющими горизонтальную ось вращения (крутящийся облачный вал), наблюдающимися на линиях неустойчивости (линиях шквалов) перед быстро движущимися холодными фронтами.
2. С облаками, вращающимися вокруг вертикальной оси. Последний тип циркуляции чаще встречается на холодных фронтах, вдоль которых перемещаются мезомасштабные циклонические вихри.
Слайд 21

Первый тип формирования смерча из шквалового ворота 1. Невозмущенный шкваловый ворот

Первый тип формирования смерча из шквалового ворота 1. Невозмущенный шкваловый ворот

Слайд 22

Первый тип формирования смерча из шквалового ворота 2. Шкваловый ворот приобретает вращение

Первый тип формирования смерча из шквалового ворота 2. Шкваловый ворот приобретает вращение

Слайд 23

Первый тип формирования смерча из шквалового ворота 3. Вращение вдоль вертикальной оси усиливается

Первый тип формирования смерча из шквалового ворота 3. Вращение вдоль вертикальной оси усиливается

Слайд 24

Первый тип формирования смерча из шквалового ворота 5. Превращение шквала в смерч

Первый тип формирования смерча из шквалового ворота 5. Превращение шквала в смерч

Слайд 25

Первый тип формирования смерча из шквалового ворота 6. Полноценный смерч

Первый тип формирования смерча из шквалового ворота 6. Полноценный смерч

Слайд 26

Второй тип формирования смерча На примере случая в Нижнем Новгороде 3 июля 1974 г.

Второй тип формирования смерча На примере случая в Нижнем Новгороде 3 июля

1974 г.
Слайд 27

Высотное зондирование и заключение синоптиков Синоптическая обстановка не сильно отличалась от

Высотное зондирование и заключение синоптиков

Синоптическая обстановка не сильно отличалась от обычных

летних процессов, хотя энергия неустойчивости была развита до тропопаузы
Вывод: на фронте сформировался мезоциклон, который и явился причиной смерча.