Какие свойство облаков важнее

Современные прогнозы погоды основаны на сложных компьютерных симуляциях. Эти симуляции используют физические уравнения, описывающие атмосферу, включая движение воздуха, солнечное тепло, формирование облаков и дождя. Постепенное улучшение прогнозов со временем означает, что сегодняшние пятидневные прогнозы настолько же точны, насколько 20 лет назад были точны трёхдневные.
Но вам не нужен суперкомпьютер для предсказания того, как изменится погода у вас над головой в ближайшие несколько часов – подобные приметы известны в разных культурах уже много тысяч лет. Следя за небом и обладая некоторыми знаниями по формированию облаков, можно предсказать, будет ли дождь.
Более того, небольшое понимание физики формирования облаков подчёркивает сложность атмосферы и проливает свет на причины того, почему предсказание погоды на срок, больший, чем несколько дней, оказывается такой сложной задачей.
Вот шесть видов облаков, которые можно увидеть, и то, как они могут помочь вам понять погоду.
1) Кучевые облака
Небольшие белые пушистые облака
Облака появляются, когда воздух охлаждается до точки росы, температуры, при которой воздух уже не справляется с содержащимся в нём водяным паром. При этой температуре водяной пар конденсируется и формирует капельки жидкой воды, которые мы видим, как облако. Чтобы это произошло, воздух необходимо заставить подняться в атмосфере, или же влажный воздух должен войти в контакт с холодной поверхностью.
В солнечный день лучи греют землю, которая греет воздух, расположенный прямо над ней. Нагретый воздух благодаря конвекции поднимается вверх и формирует кучевые облака. Эти облака «хорошей погоды» похожи на вату. Если посмотреть на небо, заполненное кучевыми облаками, можно увидеть, что у них плоское дно, расположенное на одном уровне для всех облаков. На этой высоте воздух, поднявшийся с уровня земли, охлаждается до точки росы. Из кучевых облаков дождь обычно не идёт – а значит, погода будет хорошей.
2) Кучево-дождевые облака
Небольшие кучевые облака дождём не проливаются, но если они увеличиваются и растут по высоте, это признак того, что скоро будет сильный дождь. Это часто случается летом, когда утренние кучевые облака днём превращаются в кучево-дождевые.
Недалеко от земли кучево-дождевые облака чётко оформлены, но с высотой они начинают становиться более дымчатыми по краям. Такой переход указывает на то, что облако состоит уже не из капель воды, а из кристаллов льда. Когда порывы ветра выдувают капли воды за пределы облака, те быстро испаряются в более сухом окружении, из-за чего у водяных облаков очень резко очерчены края. Ледяные кристаллы, выносимые за пределы облака, не испаряются так быстро, из-за чего края такого облака выглядят более дымчатыми.
Кучево-дождевые облака часто имеют плоскую верхушку. Внутри такого облака происходит конвекция воздуха, и он постепенно охлаждается, пока не достигнет температуры окружающей атмосферы. В этот момент он теряет плавучесть и уже не может подниматься выше. Вместо этого он распространяется в стороны, образуя характерную форму наковальни.
3) Перистые облака
Перистые облака могут знаменовать приближение тёплого фронта и дождя
Перистые облака формируются в очень высоких слоях атмосферы. Они дымчатые, поскольку полностью состоят из кристаллов льда, падающих в атмосфере. Если перистые облака переносят ветра, движущиеся с разными скоростями, они приобретают характерную загнутую форму. И только на очень больших высотах или на высоких широтах перистые облака выдают дождь, достигающий земли.
Но если вы заметили, что перистые облака начинают покрывать большую площадь неба, становятся ниже и толще, то это верный признак приближения тёплого фронта. В тёплом фронте встречаются тёплые и холодные воздушные массы. Более лёгкий тёплый воздух поднимается над холодным, что приводит к формированию облаков. Опускание облаков говорит о приближении фронта, и о том, что в следующие 12 часов пойдёт дождь.
4) Слоистые облака
Слоистые облака: мрачно
Слоистые облака – низко расположенная, непрерывная облачная простыня, покрывающая небо. Слоистые облака формируются медленно восходящим воздухом или несильным ветром, покрывающим влажным воздухом холодную землю или поверхность моря. Слоистые облака тонкие, поэтому, несмотря на мрачную картину, дождь из них вряд ли пойдёт, максимум небольшая морось. Слоистые облака идентичны туману, поэтому, если вы когда-нибудь шли по горной местности в туманный день, вы находились внутри облака.
5) Лентикулярные облака
Два последних типа облаков не помогут вам предсказывать погоду, но дадут первичное представление о чрезвычайно сложных движениях атмосферы. Гладкие и линзообразные лентикулярные облака формируются, когда воздух выдувается вверх и через горную гряду.
Перевалив через гору, воздух спускается до прежнего уровня. В это время он разогревается и облако испаряется. Но он может проскочить и дальше, в результате чего воздух вновь поднимется вверх и сформирует ещё одно лентикулярное облако. Это может привести к появлению цепочки облаков, простирающихся далеко за границы горной гряды. Взаимодействие ветра с горами и другими особенностями поверхности – одна из множества деталей, которые необходимо учитывать в компьютерных симуляциях для получения точных предсказаний погоды.
6) Кельвина — Гельмгольца
И, наконец, мои любимые. Облака Кельвина – Гельмгольца напоминают ломающуюся океанскую волну. Когда воздушные массы на разных высотах двигаются по горизонтали с разными скоростями, их состояние становится нестабильным. Граница между воздушными массами начинает покрываться рябью и формирует крупные волны.
Такие облака встречаются довольно редко – лично я видела их единственный раз над Ютландией, западной Данией – поскольку мы можем наблюдать этот процесс в атмосфере, только если в нижней воздушной массе есть облако. Тогда оно может обрисовать ломающиеся волны и обнаружить запутанные движения, происходящие у нас над головой, которые обычно не видны.
À âû ÷àñòî ñìîòðèòå íà íåáî?
Ïðèðîäà ñîçäàëà ìíîæåñòâî âèäîâ îáëàêîâ ðàçíûõ ôîðì, ðàçìåðîâ è öâåòîâ. Ïðè ýòîì íåêîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ íàñòîëüêî ðåäêî, ÷òî âîçìîæíî, åäèíñòâåííûé ñëó÷àé óâèäåòü èõ ýòî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè â íèæå ïðåäñòàâëåííîì ñïèñêå áåç îñîáîãî ïîðÿäêà.
Óòðåííÿÿ ãëîðèÿ
Óòðåííÿÿ ãëîðèÿ ðåäêîå ìåòåîðîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå, ñîñòîÿùåå èç íèçêî ðàñïîëîæåííûõ àòìîñôåðíûõ âîëí. Èíîãäà íàáëþäàåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ ïî âñåìó ìèðó, îäíàêî â þæíîé ÷àñòè çàëèâà Êàðïåíòàðèÿ â Ñåâåðíîé Àâñòðàëèè åãî ìîæíî óâèäåòü áîëåå èëè ìåíåå ðåãóëÿðíî. Ýòè îáëàêà ìîãóò ñîñòàâëÿòü äî 1 òûñ. êì â äëèíó, âîçíèêàþò îíè íà âûñîòàõ îò 100 äî 200 ìåòðîâ, ÷àñòî äâèæóòñÿ ñî ñêîðîñòüþ 1020 ìåòðîâ â ñåêóíäó. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ãèïîòåçû îá èõ ôîðìèðîâàíèè, íî òî÷íîãî îáúÿñíåíèÿ ýòîìó ÿâëåíèþ ïîêà íå ñóùåñòâóåò.
Ãðîçîâîé âîðîòíèê
Ãðîçîâîé âîðîòíèê èëè âûñòóïàþùèå îáëàêà (Cumulonimbus arcus) îáùåå íàçâàíèå ðàçíîâèäíîñòåé êó÷åâî-äîæäåâûõ îáëàêîâ, êîòîðûå âûãëÿäÿò êàê äëèííûé âàë. Ýòîò òèï îáëàêîâ îáðàçóåòñÿ ÷àùå âñåãî íà ãðàíèöå àòìîñôåðíûõ ôðîíòîâ, âñåãäà íà ïåðåäíåì êðàå ãðîçû.  îáëàñòè èõ âîçíèêíîâåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ïîÿâëÿþòñÿ ñèëüíûé äîæäü è ïîðûâèñòûé âåòåð, øêâàë.
Ýôôåêò Fallstreak
 ñïèñîê ñàìûõ ðåäêèõ âèäîâ îáëàêîâ âõîäèò Ýôôåêò Fallstreak. Ýòî ðåäêîå ìåòåîðîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé áîëüøîé êðóãëûé ëèáî ýëëèïòè÷åñêèé ðàçðûâ, êîòîðûé ìîæåò ïîÿâèòüñÿ â ïåðèñòî-êó÷åâûõ èëè â âûñîêîêó÷åâûõ îáëàêàõ.
Ëåíòèêóëÿðíûå îáëàêà
Ëåíòèêóëÿðíûå èëè ëèíçîâèäíûå îáëàêà îáðàçîâûâàþòñÿ íà âûñîòå îò 2 äî 15 êì áëèçü ãîðíûõ õðåáòîâ íà ãðåáíÿõ ïîäâåòðåííûõ âîëí, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå ïðåîäîëåíèÿ âåòðîì ïðåïÿòñòâèé. Îíè ÷àñòî ñâÿçàíû ñ ïðèáëèæåíèåì àòìîñôåðíîãî ôðîíòà.
Îáëàêà Êýëüâèíà Õåëüìõîëüöà
Îáëàêà Êýëüâèíà Õåëüìõîëüöà èëè âîëíèñòûå îáëàêà îñîáûé âèä îáëàêîâ, êîòîðûå âûãëÿäÿò êàê ìîðñêèå âîëíû. Îíè îáðàçóþòñÿ, êîãäà äâà ñëîÿ âîçäóõà ïåðåìåùàþòñÿ ñ ðàçíîé ñêîðîñòüþ â àòìîñôåðå. Ïðè÷¸ì âåðõíèå ñëîè äâèæóòñÿ íà áîëüøåé ñêîðîñòè, ÷åì íèæíèå è â ðåçóëüòàòå íåóñòîé÷èâîñòè Êåëüâèíà Ãåëüìãîëüöà îáðàçóþòñÿ ýòè êðàñèâûå âîëíîîáðàçíûå ñòðóêòóðû. Èõ ìîæíî íàáëþäàòü â âåðõíåì ñëîå òðîïîñôåðû, êàê ïðàâèëî, â âåòðÿíûå äíè, êîãäà åñòü ðàçíèöà â ïëîòíîñòè âîçäóõà, íàïðèìåð, ïðè èíâåðñèè òåìïåðàòóðû.
Ãðèáîâèäíîå îáëàêî
Ãðèáîâèäíîå îáëàêî èëè ÿäåðíûé ãðèá âîçíèêàåò íå òîëüêî ïîñëå ÿäåðíîãî èëè òåðìîÿäåðíîãî âçðûâà, íî è â ðåçóëüòàòå êàêèõ-ëèáî âçðûâîâ äîñòàòî÷íîé ìîùíîñòè, âêëþ÷àÿ èçâåðæåíèå âóëêàíà, ïàäåíèÿ ìåòåîðèòà è ò. ä. Ïðè âûñîòíûõ è ïîäçåìíûõ âçðûâàõ ãðèáîâèäíîå îáëàêî íå îáðàçóåòñÿ.
Ñåðåáðèñòûå îáëàêà
Ñåðåáðèñòûå îáëàêà ðåäêîå àòìîñôåðíîå ÿâëåíèÿ, êîòîðîå ìîæíî óâèäåòü ëèøü â ãëóáîêîì ñóìðàêå, îáû÷íî â ëåòíèå ìåñÿöû. Ýòî ñàìûå âûñîêèå îáëàêà íà Çåìëå. Äâèæóòñÿ îíè â ìåçîñôåðå íà âûñîòå 7685 êì ñî ñðåäíåé ñêîðîñòüþ îêîëî 27,8 ìåòðîâ â ñåêóíäó.
Îáëàêà-ìåäóçû
Altocumulus Castelanus òàêæå èçâåñòíû êàê îáëàêà-ìåäóçû ðåäêèå îáëàêà, îáðàçîâûâàþùèåñÿ íà âûñîòå îêîëî 5 òûñ. ì. Ìîãóò áûòü ïðåäâåñòíèêàìè ñèëüíûõ ëèâíåé è ãðîç.
Âûìåîáðàçíûå îáëàêà
Âûìåîáðàçíûå èëè òðóá÷àòûå îáëàêà ðåäêèå îáëàêà (çà äåñÿòêè ëåò ìîãóò íàáëþäàòüñÿ 12 ðàçà), êîòîðûå èìåþò ñïåöèôè÷åñêóþ ÿ÷åéêîâóþ èëè ñóì÷àòóþ ñòðóêòóðó ðàçìåðîì îêîëî 0,5 êì. Âñòðå÷àþòñÿ îíè â òðîïè÷åñêèõ øèðîòàõ è ñâÿçàíû ñ îáðàçîâàíèåì òðîïè÷åñêèõ öèêëîíîâ.
Ïåðëàìóòðîâûå îáëàêà
Ïåðëàìóòðîâûå îáëàêà îáëàêà, îáðàçóþùèåñÿ â ñòðàòîñôåðå íà âûñîòå îêîëî 2030 êì. Íàáëþäàþòñÿ ñðàâíèòåëüíî ðåäêî. Èõ ìîæíî óâèäåòü ëèøü â çèìíå-âåñåííèé ïåðèîä, ïðåèìóùåñòâåííî â ïîëÿðíûõ øèðîòàõ ïðè àíîìàëüíî íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ ïîñëå çàõîäà èëè ïåðåä âîñõîäîì Ñîëíöà, êîãäà îíî íàõîäèòñÿ îò 1 äî 6 ãðàäóñîâ íèæå ãîðèçîíòà. Äí¸ì íà ôîíå ÿðêîãî ðàññåÿííîãî ñâåòà ïåðëàìóòðîâûå îáëàêà ñòàíîâÿòñÿ íåâèäèìûìè.
áì ðóãàëñÿ íà 2 ôîòî, íî îïèñàíèÿ äàííîãî îáëàêà òàì íå áûëî.
Серебристые облака над озером Сайма, Финляндия
Серебри́стые облака́ (также известны как мезосферные облака[1] или ночные светящиеся облака[2]) — сравнительно редкое атмосферное явление, крайне разреженные облака[3], возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76—85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43° и 65°[4] (северной и южной широты). Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе.
Выделены как самостоятельное явление В. К. Цераским. Изучением серебристых облаков занимались В. В. Шаронов и Н.И. Гришин.
Общие сведения о природе серебристых облаков[править | править код]
Это самые высокие облака в атмосфере Земли; образуются в мезосфере на высоте около 85 км по одному источнику[4] и на высотах 75—95 км, в среднем — 82 км, по другому источнику[5] и видны только при освещении Солнцем когда оно находится на высоте 6—16° под горизонтом[6], в то время как более низкие слои атмосферы находятся в земной тени; днём с поверхности Земли они, как правило, не видны, исключением является полное солнечное затмение (см. ниже), из космоса при определённых условиях могут наблюдаться и на дневной стороне Земли[6]. Чаще всего в северном полушарии они появляются с мая по сентябрь, причём, например, на широте 56° наиболее часто — с последних десяти дней июня до второй декады июля[7]. Отличить мезосферные облака от тропосферных довольно просто: последние видны на фоне зари тёмными, а первые — светлыми и даже как бы светящимися, так как зашедшее солнце может подсвечивать только достаточно высокие объекты, как небосклон или мезосферные облака. Оптическая плотность мезосферных облаков ничтожна, и через них зачастую проглядывают звёзды. Неудивительно, что эти облака наблюдаются преимущественно в самые короткие ночи в высоких широтах: именно при таких условиях, когда солнце заходит ненадолго и недалеко за горизонт, можно наблюдать объекты в мезосфере.
Серебристые облака изучались и с Земли и из космоса, а также ракетными зондами; они слишком высоки для стратостатов. Спутник AIM, запущенный в апреле 2007 года, занимается исследованием серебристых облаков с орбиты.
Примечательно, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Серебристые облака передвигаются в верхних слоях атмосферы исключительно быстро — их средняя скорость составляет около 27,8 метров в секунду[8].
История изучения[править | править код]
Серебристые облака: вид из космоса
Природа серебристых облаков полностью не изучена. Высказывались предположения, что они состоят из вулканической или метеорной пыли[4], но они, как известно по данным со спутника UARS, состоят в основном из водяного льда.
Серебристые облака — сравнительно молодое явление ― впервые о них сообщается в 1885 году, вскоре после извержения Кракатау[9], и было предположение, что они могут быть связаны с изменением климата.
Первыми наблюдателями серебристых облаков считаются Т. Бэкхаус (Backhouse T. W.), наблюдавший их 8 июня 1885 года в Киссингене (Германия), приват-доцент Московского университета Витольд Карлович Цераский[10], который наблюдал их 12 июня[11] 1885 года, а также наблюдавшие их в том же месяце Отто Ессе (Otto Jesse) в Германии, В. Ласка[cs] в Чехословакии и Э. Хартвиг[en] в Эстонии[5]. Цераский наблюдал серебристые облака на предрассветном небе и заметил, что эти облака, ярко выделяющиеся на фоне сумеречного неба, становились совершенно невидимыми, когда выходили за пределы сумеречного сегмента неба. Он назвал их «ночными светящимися облаками». В. К. Цераский совместно с астрономом из Пулковской обсерватории А. А. Белопольским, работавшим в это время в Московской обсерватории, изучил серебристые облака и определил их высоту, которая по его наблюдениям составляла от 73 до 83 км. Это значение подтвердил через три года немецкий метеоролог Отто Иессе.
В 1887 году немецкий физик Фридрих Кольрауш предложил гипотезу образования серебристых облаков в результате вулканической деятельности[5].
В день падения Тунгусского метеорита, 30 июня 1908 года, в 40 местах России и Западной Европы отмечено появление необычно ярких серебристых облаков[5]. Исследователь Тунгусского метеорита Л. А. Кулик в 1926 году предложил метеорно-метеоритную гипотезу образования серебристых облаков[12][5], согласно которой метеорные частицы, попавшие в атмосферу Земли, являются ядрами конденсации водяного пара. Однако эта теория не объясняла появления серебристых облаков в ограниченном интервале высот (около 82—83 километров), появления их только летом в средних широтах и не объясняла их характерную тонкую структуру, сравнимую со структурой перистых облаков.
В 1952 году И. А. Хвостиков выдвинул гипотезу, получившую название конденсационной (или ледяной), согласно которой серебристые облака имеют строение, подобное строению перистых облаков, состоящих из кристалликов льда. В 1958 году В. А. Бронштэн объяснил причину[10] сезонного появления этих облаков и причину их появления на определенных широтах[13], а несколько ранее (В 1950 году) независимо от Л. А. Кулика высказал гипотезу о метеорной природе частиц, служащих ядрами конденсации кристалликов водяного льда при образовании серебристых облаков.
В 1955 году Н. И. Гришин предложил морфологическую классификацию форм серебристых облаков[14], на основании которой была создана международная классификация.
В настоящее время не до конца ясна природа появления на такой высоте в достаточном количестве водяного пара, необходимого для образования серебристых облаков. По одной гипотезе в средних широтах в летнее время года на высотах 25—30 километров образуются восходящие потоки воздуха, переносящие водяной пар в область мезопаузы, где пар вымерзает и образует серебристые облака. При этом был установлен факт повышения влажности в те сезоны, над теми широтами и на том уровне, где образуются серебристые облака[10]. По другой гипотезе, получившей название «солнечного дождя» и высказанной норвежским исследователем Л. Вегардом в 1933 году и теоретически обоснованной в 1961 году французом К. де Турвилем, водяной пар на этих высотах образуется при взаимодействии атомов водорода[15], летящих к Земле от Солнца, с атомами кислорода верхних слоёв земной атмосферы. Однако эта гипотеза не полностью объясняет повышенную влажность в мезопаузе, необходимую для образования серебристых облаков.
Существуют и иные гипотезы попадания водяного пара в верхнюю мезосферу. Например, гипотеза, высказываемая профессором Университета штата Айова Л. Франком, российским исследователем В. Н. Лебединцем и некоторыми другими, согласно которой водяным паром в достаточном для образования серебристых облаков количестве снабжают область мезопаузы мини-кометы.
Остаётся не до конца прояснённым и вопрос о природе частиц, служащих ядрами конденсации кристалликов водяного льда при образовании серебристых облаков: частицы вулканической пыли, кристаллики морской соли или метеорные частицы. В настоящее время отдаётся предпочтение гипотезе о космическом происхождении ядер конденсации[16]. В этой связи пытались обнаружить корреляцию между появлением серебристых облаков и интенсивностью метеорных потоков, падающих на Землю.
18—19 марта 1965 года серебристые облака впервые наблюдались из космоса А. А. Леоновым[5]. Позднее серебристые облака нередко наблюдались с космических станций «Салют»[6], например, в конце 1977 — начале 1978 годов в течение 13 суток их видели с борта станции «Салют-6» над южным полушарием[5].
В 1977 году изучением серебристых облаков над Антарктидой на орбитальной станции занимался космонавт Г. М. Гречко. Одновременно в Антарктиде проводились пуски геофизических ракет. После обработки обобщённых результатов был сделан вывод, что серебристые облака образуются при определённых температурах из-за замерзания влаги на пыли[17].
В 1978 году было высказано предположение, что серебристые облака представляют собой оптический эффект, по природе подобный миражам.
Серебристые облака наблюдались во время полного солнечного затмения 31 июля 1981 года в Томске[18].
В некоторых источниках[19] утверждается, что до сих пор не существует физической модели, объясняющей высокие скоростные характеристики движения[20] серебристых облаков.
В других источниках[21] описываются физические модели, учитывающие процессы образования этих облаков и позволяющие создать компьютерную «фотографию» серебристых облаков.
В 2012 году, после 5 лет работы спутника AIM, была опубликована новая гипотеза о природе появления серебристых облаков, которая смогла объяснить, почему облака появились 130 лет назад, а до этого не наблюдались. Наиболее вероятным механизмом появления кристаллов льда на высотах 70—90 км над уровнем моря является высокая концентрация метана в атмосфере Земли. Этот лёгкий газ за счёт конвективных потоков может подниматься на высоты до 80 км. Там метан, взаимодействуя с метеорной пылью, превращается в кристаллы льда[22][23].
Серебристые облака в массовой культуре[править | править код]
Большие поля серебристых облаков можно было наблюдать в ночь с 15 на 16 июня 2013 года над Евразией от Белоруссии[24] до Красноярска[25]. Примечательно, что в медиасфере это событие окрестили «северным сиянием над Челябинском»[26], что не является корректным и многих ввело в заблуждение: наблюдаемое явление было ничем иным, как серебристыми облаками[27].
Галерея[править | править код]
В Эстонии
Рядом с Санкт-Петербургом
В Нижнем Новгороде
См. также[править | править код]
- Перламутровые облака
- Полярное сияние
Примечания[править | править код]
- ↑ [1]: полярные мезосферные облака (polar mesospheric clouds, PMC)
- ↑ [2]: Ночные светящиеся облака(noctilucent clouds, NLC). Это название, как наиболее точно отвечающее их внешнему виду и условиям их наблюдения, принято как стандартное в международной практике.
- ↑ Серебристые облака
- ↑ 1 2 3 Серебристые Облака
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Ромейко, 1990, с. 88.
- ↑ 1 2 3 Зверева, 1988.
- ↑ Ромейко, 1990, с. 89.
- ↑ На высотах образования серебристых облаков ветер со скоростями до 100 км/час обусловлен атмосферными приливами и общей циркуляцией атмосферы. В этот период значительная меридиональная циркуляция связана с подъёмом атмосферной массы (большой вертикальный ветер). Этот процесс и приводит к понижению температуры на высотах СО до 130—140 К.
- ↑ Извержение вулкана Кракатау произошло 27 августа 1883 года.
- ↑ 1 2 3 Астрономические наблюдения. Наблюдения серебристых облаков
- ↑ 12 июня по новому стилю.
- ↑ Кулик Л. А. К вопросу о связи метеоритов с кометами // Мироведение. — 1926. — Т. XV, № 2. — С. 173.
- ↑ [3]: Тем, что именно на средних широтах в летнее время года в мезопаузе происходит понижение температуры до крайне низких температурных значений в 150—165 °К.
- ↑ Наблюдения серебристых облаков
- ↑ Точнее — ядер атомов водорода — протонов.
- ↑ [4]: По причине того, что разрушение метеорных тел в земную атмосферу и происходит в основном как раз над мезопаузой, на высотах 120—80 км.
- ↑ Космонавт Георгий Гречко: Мои «летающие тарелки» // Владимир Губарев, Наука и жизнь, № 7, 2006
- ↑ Ромейко, 1990, с. 88,90.
- ↑ Новости@Mail.Ru: NASA лишило Тунгусского гостя его тайны
- ↑ Около 100 метров в секунду.
- ↑ Mesospheric Clouds and their Relation to the Mesopause Properties and the Influx of Meteoric Substance. Solar Sistem Research V. 31? No. 5, 1997
- ↑ Серебристые облака имеют космическое происхождение (недоступная ссылка). Дата обращения 22 июля 2014. Архивировано 28 июля 2014 года.
- ↑ Meteor Smoke Makes Strange Clouds, NASA
- ↑ Видео: серебристые облака над Белоруссией
- ↑ «Необычное сияние над Челябинском» — YouTube
- ↑ На одном из центральных телеканалов серебристые облака назвали «неопознанным объектом»
- ↑ Серебристые облака: «Газета.Ru» объясняет свечение, наблюдавшееся над европейской территорией России в ночь на 16 июня — Газета.Ru | Наука
Литература[править | править код]
- О присутствии водорода в верхних слоях атмосферы и о серебристых облаках // Природа. 1940. № 6. С. 94.
- Ромейко В.А. Эти загадочные ночные облака // Земля и Вселенная. — 1990. — № 5. — С. 88—90.
- Зверева С. В. В мире солнечного света. — Л.: Гидрометеоиздат, 1988. — С. 128—129. — 151 000 экз.
Ссылки[править | править код]
- Серебристые облака, Астронет, В.Г. Сурдин
- Статья об аномально ярких Серебристых облаках в России 15/16 июня 2013 года, Газета.ру
- Видеоанимация серебристых облаков в г. Бресте (Белоруссия)
- Энциклопедия «Кругосвет». «Серебристые облака»
- Миссия AIM
- https://www.nlcnet.co.uk/
- https://www.tunguska.ru/nc/
- Серебристые облака
- Фотографии на astrogalaxy.ru
- Мониторинг серебристых облаков из космоса: первые результаты
- Праздник Серебристых облаков в Музее (недоступная ссылка)
- Форма для отправки отчёта о наблюдениях серебристых облаков
- Архив наблюдений серебристых облаков