Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В метеорологии , А тепло взрыв редкое атмосферное явление характеризуется внезапным, локализованное увеличением воздуха температуры вблизи поверхности Земли. Тепловые всплески обычно происходят в ночное время и связаны с затухающими грозами . [1] Они также характеризуются чрезвычайно сухим воздухом и иногда связаны с очень сильными, даже разрушительными ветрами .

Хотя это явление до конца не изучено, считается, что событие происходит, когда дождь испаряется ( вирга ) в пучок холодного сухого воздуха высоко в атмосфере, что делает воздух более плотным, чем его окружение. [2] Пакет быстро опускается, нагреваясь из-за сжатия, выходит за пределы своего равновесного уровня и достигает поверхности, как при нисходящем порыве . [3]

Зарегистрированные температуры во время тепловых всплесков достигают значений намного выше 40  ° C (104  ° F ), иногда повышаясь на 10 ° C (18 ° F) или более всего за несколько минут. Также задокументировано больше экстремальных явлений, когда, как сообщалось, температура превышала 50 ° C (122 ° F). Однако такие экстремальные явления никогда официально не подтверждались .

Характеристики [ править ]

Как правило, всплески тепла происходят в конце весеннего и летнего сезонов. В это время грозы с воздушными массами, как правило, возникают из-за дневного нагрева и теряют свою основную энергию в вечерние часы. [4] Из-за потенциального повышения температуры тепловые всплески обычно происходят ночью, хотя они также были зарегистрированы в дневное время. Продолжительность тепловых всплесков может варьироваться от пары минут до нескольких часов. Явление обычно сопровождается сильными порывистыми ветрами, резкими перепадами температуры и резким понижением влажности . Они могут произойти ближе к концу ослабления грозовой грозы. Во время шторма также могут присутствовать сухой воздух и низкая температурная инверсия . [5]

Причины [ править ]

Считается, что тепловые выбросы вызываются механизмом, аналогичным механизму выбросов вниз . Когда гроза утихает, слой облаков начинает подниматься. После того, как облака поднялись, остается слой, охлажденный дождем. Кластер выпускает поток ненасыщенного воздуха вниз к земле. При этом система теряет все топливо, связанное с восходящим потоком . [6] Капли дождя начинают испаряться в сухой воздух, что усиливает эффект теплового выброса (испарение охлаждает воздух, увеличивая его плотность). Когда ненасыщенный воздух опускается на более низкие уровни атмосферы, давление воздуха увеличивается. Нисходящий воздушный поток нагревается с сухой адиабатической скоростью.приблизительно 10 ° C на 1000 метров (5,5 ° F на 1000 футов) спуска. Теплый воздух из кластера заменяет прохладный воздух на земле. Эффект похож на то, как кто-то обрушивает лужу воды.

4 марта 1990 года Национальная метеорологическая служба в Гудленде, штат Канзас , обнаружила ослабевшую систему, содержащую слабые дожди и снегопады. Затем последовали порывистые ветра и повышение температуры. Обнаружение подтвердило, что тепловые всплески могут происходить как в летние, так и в зимние месяцы, а также что ослабление грозы не было необходимым для развития теплового выброса.

Тепловые выбросы - это разновидности нисходящих выбросов .

Прогнозирование [ править ]

Первый шаг в прогнозировании и подготовке к тепловым всплескам - это распознавание событий, которые им предшествуют. Дождь из облака с высокой конвекцией опускается ниже уровня облаков и испаряется, охлаждая воздух. Посылки с воздухом, которые холоднее окружающей среды, опускаются на высоту. Наконец, преобразование температуры в сочетании с нисходящим движением продолжается вниз, пока воздух не достигнет земли. Затем воздушные посылки становятся теплее, чем их окружающая среда.

Макферсон, Лейн, Кроуфорд и Макферсон-младший исследовали систему теплового выброса в сети Oklahoma Mesonet , которая принадлежит как Университету Оклахомы, так и Государственному университету Оклахомы . Целью их исследования было выявить любые технологические преимущества и проблемы в обнаружении тепловых всплесков, задокументировать время дня и года, в которое наиболее вероятно возникновение тепловых всплесков, и изучить топографию мест, где тепловые всплески наиболее вероятны. в Оклахоме.

Ученые и метеорологи используют архивные данные для ручного изучения данных, которые выявили 390 дней с потенциальными тепловыми выбросами в течение пятнадцатилетнего периода. Изучая архивные данные, они заметили, что 58% потенциальных дней имели проходы по сухим линиям , фронтальные проходы или изменение температуры из-за увеличения солнечной радиации в утренние часы или дневной погодной системы с осадками.

Изучая архивные данные, ученые могут определить начало, пик и конец теплового выброса. Пик условий теплового выброса - это максимальная наблюдаемая температура. Начало теплового выброса - это время, в течение которого температура воздуха увеличивается, не снижаясь до достижения пика; окончание теплового выброса - это когда система перестает влиять на температуру и точку росы в помещении.

Помимо исследования жизненного цикла и характеристик тепловых всплесков, группа ученых пришла к выводу, что топография Оклахомы совпала с изменением влажности атмосферы между северо-западом и юго-востоком Оклахомы. Увеличение конвекции обычно происходит над Высокими равнинами Соединенных Штатов в конце весны и летом. Они также пришли к выводу, что более сильное усиление конвекции развивается, если подъемный механизм в средней тропосфере взаимодействует с приподнятым влажным слоем. [7]

Документированные случаи [ править ]

  • Эдмонд, Оклахома , 4 июня 2020 г .: в 22:17 температура резко поднялась до 97 ° F (36 ° C), а окружающие показания были около 80 ° F (27 ° C). [8]
  • Донна Нук , Линкольншир, Англия, 25 июля 2019 г .: Около 22:20 температура поднялась на 10 ° C с 22 ° C и на короткое время составила 32 ° C. Во время европейской жары в июле 2019 года . [9]
  • Хобарт, Оклахома , 6–7 июля 2016 г .: Температура повысилась с 80,6 ° F (27,0 ° C) незадолго до 23:00 CDT, 6 июля, до 105,8 ° F (41,0 ° C) в 0:15 по CDT, 7 июля. Июль. [10]
  • Калгари , Альберта , 29–31 июля 2014 г .: с 22:00 29 июля до 12:00 30 июля точка росы упала с 12 ° C (54 ° F) до 0 ° C (32 ° F), с юго-западными порывами ветра 85 километров в час (53 миль в час) в аэропорту. Между тем, ртуть поднялась с 26 ° C (79 ° F) до 29 ° C (84 ° F). 31 июля 2014 года примерно в 21:30 начался второй всплеск тепла, при этом порывы ветра достигли 67 километров в час (42 миль в час), точка росы упала с 10 ° C (50 ° F) до 0 ° C (32 ° C). F) и повышение температуры с 26 ° C (79 ° F) до 29 ° C (84 ° F). [11] [12] [13] [14]
  • Мельбурн , Виктория , 14–15 января 2014 г .: После очень жаркого дня затихающие грозы вызвали тепловую вспышку, сосредоточенную над западными пригородами города, но затронувшую большую часть городских районов. В 22:50 Лавертон зафиксировал порыв ветра со скоростью 102 км / ч (55 узлов; 63 миль в час), за которым последовало повышение температуры с 29,9 до 38,9 ° C (от 85,8 до 102,0 ° F) всего за час, [ 15], в то время как станция Cerberus зафиксировала повышение с 24,2 до 32,5 ° C (от 75,6 до 90,5 ° F) за 30 минут, а позже зафиксировала второе повышение с 26,6 до 33,6 ° C (от 79,9 до 92,5 ° F) за 46 минут. [16] Главная метеостанция Мельбурна зафиксировала меньшее повышение с 33,6 до 36,4 ° C (с 92,5 до 97,5 ° F) за 90 минут. [17]
  • Гранд-Айленд, Небраска , 11 июня 2013 г .: Температура подскочила с 74,2 ° F (23,4 ° C) до 93,7 ° F (34,3 ° C) за 15 минут с 2:57 до 3:12. [18]
  • Округ Дейн, штат Висконсин , 15 мая 2013 г .: Национальная метеорологическая служба сообщила о повышении температуры почти на 10 ° F (5,3 ° C), которое совпало с продолжительными ветрами. [19]
  • Южная Дакота , 14 мая 2013 г .: Между 7:00 AM CDT и 8:00 AM CDT в некоторых частях северо-восточной части Южной Дакоты наблюдались несколько «тепловых всплесков» или гибридных порывов ветра, вызванных «тепловыми всплесками / слабым следом », во время которых наблюдались высокие температуры. поднялся с 58 ° F (14 ° C) до 79 ° F (26 ° C), и сообщалось о сильном ветре до 57 миль в час (92 км / ч). [20]
  • Джорджтаун, Южная Каролина , 1 июля 2012 г .: с 21:00 до 22:30 температура повысилась с 26 ° C до 32 ° C, а точка росы упала с 59 ° F. (От 15 ° C) до 45 ° F (7 ° C). [21]
  • Бусси, штат Айова , 3 мая 2012 г .: Температура взлетела с примерно 74 ° F (23 ° C) до примерно 85 ° F (29 ° C) градусов, а пиковые порывы ветра подскочили с примерно 15 миль в час до примерно 60 миль в час. [22] [23]
  • Торси, Сена и Марна , Франция, 29 апреля 2012 г .: В то время как область низкого давления переместилась с юго-запада Франции на северо-запад, ветер внезапно усилился с 22:00 до полуночи в районах к югу от Парижа. Устойчивые ветры на станции Торси (Сена и Марна) превышали 45 километров в час (28 миль в час) с порывами до 110 километров в час (68 миль в час). В то же время температура повысилась с 13,4 ° C (56,1 ° F) в 23:00 до 24 ° C (75 ° F) в полночь. Вертикальный температурный профиль был аналогичен профилю, наблюдаемому во время сухих нисходящих порывов, с очень сильной спиральностью (700 м 2 / с²) и сильным сдвигом (60 узлов ), но только со слабой нестабильностью ( CAPEуровни от 100 до 200 Дж / кг). В этом районе не было гроз, однако сообщалось о небольшом дожде (из-за испарения в сухом пограничном слое на нижнем уровне). Другие станции в этом районе также испытали это явление, но не так сильно, как в Торси. [24]
  • Атлантика, Айова , 23 августа 2011 г .: Наблюдения на атлантическом AWOS в 19:25 по местному времени показали температуру 102 ° F (39 ° C) и точку росы 7 ° F (-14 ° C). Три наблюдения до этого (18:55), температура составляла 88 ° F (31 ° C), а точка росы - 64 ° F (18 ° C). Однако точка росы 7 ° F (-14 ° C) считается неправильной, поскольку станции AWOS, как известно, имеют проблемы с точками росы в условиях низкой влажности. Также сообщалось о повреждении от рассеянного ветра в связи с тепловыми всплесками, при одном наблюдении ветра на высоте 60 миль в час (97 км / ч). [25] [26] [27]
  • Индианаполис, Индиана , 3 июля 2011 г .: наблюдения около 1:30 утра по восточному поясному времени в этом районе показали, что температура повысилась, а точка росы упала почти на 15 ° F (8,3 ° C) менее чем за час, в результате чего относительная влажность упала почти на 40 –50 процентных пунктов . Ветры быстро усилились, порывы достигали 50 миль в час (80 км / ч). Один сотрудник NWS Indianapolis сообщил, что садовая мебель его соседа оказалась на его заднем дворе. На площадке наблюдения в аэропорту Игл-Крик (KEYE) лучше всего наблюдались изменения температуры, точки росы и давления. На площадке в международном аэропорту Индианаполиса (KIND) наблюдались сильнейшие порывы ветра, связанные с тепловым выбросом. [28]
  • Уичито, штат Канзас , 9 июня 2011 г .: температура повысилась с 29 до 39 ° C с 12:22 до 00:42. Тепловой выброс вызвал некоторый ущерб от ветра (40–50 миль в час или 64–80 км / ч), и местные жители сообщили об этом явлении на местных метеостанциях. [29]
  • Буэнос-Айрес, Аргентина , 29 октября 2009 г .: После дня с чрезвычайно высокими и необычными температурами, которые достигли пика выше 93,9 ° F (34,4 ° C) (температура воздуха 101,6 ° F (38,7 ° C)), поздней полуночью температура повысилась с 87,8 до 94,2 ° F (31,0–34,6 ° C) за считанные минуты, при порывах ветра со скоростью более 37 миль в час (60 км / ч). [30]
  • Полуостров Дельмарва , 26 апреля 2009 г .: температура повысилась с 20 до 31 ° C с 22:00 до 2:00 после серии всплесков тепла на восточном берегу. Сообщалось о двузначном повышении температуры с 1:00 до 2:00 утра в Солсбери, штат Мэриленд (+13), Оушен-Сити, штат Мэриленд (+11), и острове Уоллопс, штат Вирджиния (+10). [31]
  • Эдмонтон , Альберта , 18 августа 2008 г .: [32] Вечером температура снизилась после максимума 34,4 ° C (93,9 ° F). Грозы образовались на юго-западе у предгорий и двигались на восток-северо-восток. [33] К 22:37 по московскому времени температура в аэропорту Эдмонтон-Сити-Центр составляла 22 ° C (72 ° F), точка росы - 16 ° C (61 ° F), и небольшой дождь из-за грозы, проходящей через город . [32] [33] Около 23:00 в аэропорту были зафиксированы сильные порывы ветра со скоростью от 37 до 57 километров в час (от 23 до 35 миль в час). Температура быстро поднялась до 31 ° C (88 ° F) и понизила точку росы до 10 ° C (50 ° F), [32] [34][35] продолжительностью менее часа. Взрыв был вызван грозой, рассеявшейся к северу и востоку от города. [36]
  • Су-Фолс, Южная Дакота , 3 августа 2008 г .: Температура резко выросла с 21 до 38 ° C (от 70 до 101 ° F) за считанные минуты. Скорость ветра также увеличивалась с порывами до 50–60 миль в час (80–97 км / ч). [37]
  • Козад, Небраска , 26 июня 2008 г .: порывы ветра достигли 75 миль в час (121 км / ч), а температура поднялась на 20 ° F (11 ° C) [38] за считанные минуты. [39]
  • Мидленд, Техас , 16 июня 2008 г .: В 23:25 произошел порыв ветра со скоростью 62 миль в час (100 км / ч), и температура поднялась с 71 до 97 ° F (с 21,7 до 36,1 ° C) за считанные минуты. [40] (Эти измерения были взяты за несколько миль, и теории указывают на скорость ветра 80–100 миль в час (130–160 км / ч) в периметре из 2–3 блоков.) [41]
  • Эмпория, Канзас , 25 мая 2008 г .: Зарегистрированная температура подскочила с 71 до 91 ° F (21,7 до 32,8 ° C) между 4:44 и 5:11 утра по центральному времени [42] в результате ветровой активности из-за медленной грозы. 40 миль (64 км) на юго-запад.
  • Кэнби, Миннесота , 16 июля 2006 г .: В Западной Миннесоте образовалась тепловая волна , поднявшая температуру в Кэнби до 100 ° F (37,8 ° C) и вызвавшую порыв ветра со скоростью 63 миль в час (55 узлов; 101 км / ч). Точка росы упала с 70 до 32 ° F (от 21 до 0 ° C) в течение одного часа. [43]
  • Гастингс, Небраска , 20 июня 2006 г .: Ранним утром температура поверхности резко повысилась примерно с 75 до 94 ° F (23,9 до 34,4 ° C). [44] [45]
  • База ВВС Шеппард , Уичито-Фолс, Техас , 12 июня 2004 г .: Поздним вечером температура поверхности резко повысилась примерно с 83 до 94 ° F (28,3 до 34,4 ° C), что вызвало порыв ветра со скоростью 72 миль в час (63 узла; 116 км). /час). Точка росы упала с 21,1 до 3,9 ° C (70 до 39 ° F). [46] [47]
  • Миннесота и Южная Дакота , 26 марта 1998 г .: Повышение температуры на 10–20 ° F (5,6–11,1 ° C) было зарегистрировано в городах Маршалл, Миннесота , Су-Фолс, Южная Дакота , Брукингс, Южная Дакота , и Монтроуз, Южная Дакота в течение двухчасового периода. [48]
  • Оклахома , 22–23 мая 1996 г .: Температура в городах Чикаша поднялась с 87,6 до 101,9 ° F (от 30,9 до 38,8 ° C) всего за 25 минут, а температура в Ниннеке поднялась с 87,9 до 101,4 ° F (с 31 до 39 ° C). ° C) за 40 минут. Кроме того, сообщалось о повреждении ветром, когда скорость ветра составляла 95 миль в час (153 км / ч) в Лоутоне , 67 миль в час (108 км / ч) в Ниннеке и 63 миль в час (101 км / ч) в Чикаше. [49]
  • Барселона , Испания , 4-5 августа 1993 и 2 июля 1994: Тепловые всплески с увеличением температуры , превышающей 13 ° C (23 ° F) и порывами ветра более 44 узлов (51 миль в час) были записаны в Барселона-Эль Прат аэропорта , A рекордная максимальная температура в аэропорту, а также распространение лесных пожаров. [50]

См. Также [ править ]

  • Атмосферная термодинамика
  • Чавычи ветер
  • Downburst
  • Просыпаться низко

Ссылка [ править ]

  1. ^ Американское метеорологическое общество. (2000). Глоссарий метеорологии . Американское метеорологическое общество . ISBN 1-878220-34-9. Архивировано из оригинала на 6 июня 2011 года.
  2. ^ "Оклахома" извержение жары "вызывает резкое повышение температуры" . USA Today. 8 июля 1999 . Проверено 9 мая 2007 года .
  3. ^ Джонсон, Джеффри (декабрь 2003 г.). «Рассмотрение долговременного теплового всплеска на северных равнинах» . Национальный метеодайджест . Национальная погодная ассоциация . 27 : 27–34. Архивировано из оригинального 11 июня 2005 года.
  4. ^ Национальная служба погоды Альбукерке, Управление прогнозов погоды штата Нью-Мексико. «Тепловые всплески». Получено с http://www.srh.noaa.gov/abq/?n=localfeatureheatburst
  5. ^ "Все о тепловых всплесках" . Национальная метеорологическая служба . Проверено 30 января 2015 года .
  6. ^ Национальная служба погоды. Уилмингтон, Северная Каролина. "Джорджтаунская жара". Получено с www.weather.gov/ilm/GeorgetownHeatBurst.
  7. ^ (Кеннет Кроуфорд, Джастин Лейн, Рене Макферсон, Уильям Макферсон младший «Климатологический анализ тепловых всплесков в Оклахоме (1994-2009)». Международный журнал климатологии. Том 31. Выпуск 4. Страницы 531-544. (10 марта) .).
  8. ^ Коди Уиллис [@CodWWillisWX] (4 июня 2020 г.). "@spann Жара вспыхнула прямо сейчас, Эдмонд Оклахома, сейчас 97 градусов в 10:17!" (Твитнуть) - через Твиттер .
  9. ^ « ' Взрыв жара': если ты плохо спал прошлой ночью, может быть, поэтому" . Sky News . 26 июля 2019 . Проверено 26 июля 2019 года .
  10. ^ "ИНТЕРФЕЙС СТАНЦИИ MESOWEST" . mesowest.utah.edu . Проверено 15 сентября 2017 года .
  11. ^ "Что нас ждет в среду после приступа жары в Калгари?" , The Weather Network , 31 июля 2014 г. , данные получены 2 августа 2014 г.
  12. ^ «Теплый запад - прохладный восток» , Valley Weather , Монреаль, Квебек, 31 июля 2014 г. , данные получены 1 августа 2014 г.
  13. ^ «Почасовой отчет за 29 июля 2014 г.» , Environment Canada Weather Office , 29 июля 2014 г., заархивировано из оригинала 12 августа 2014 г. , извлечено 6 августа 2014 г.
  14. ^ «Калгари поразил не один, а два редких тепловых всплеска, сообщает Environment Canada» , The Calgary Sun , 3 августа 2014 г., заархивировано из оригинала 8 августа 2014 г. , извлечено 6 августа 2014 г.
  15. ^ «Последние погодные наблюдения для Лавертона» . Бюро метеорологии . Архивировано из оригинала на 15 января 2014 года . Проверено 15 января 2014 года .
  16. ^ "Последние наблюдения погоды для Цербера" . Бюро метеорологии . Архивировано из оригинала на 15 января 2014 года . Проверено 15 января 2014 года .
  17. ^ "Последние наблюдения за погодой в Мельбурне" . Бюро метеорологии . Архивировано из оригинала на 15 января 2014 года . Проверено 15 января 2014 года .
  18. ^ "Риверсайд / Барр Погода" . Wunderground.com . Проверено 15 сентября 2017 года .
  19. ^ « Тепло взрыв“ветры оставить след упавших линий» . jsonline.com . Проверено 15 сентября 2017 года .
  20. ^ "Порывистый ветер этим утром из-за явных тепловых всплесков" . crh.noaa.gov . Проверено 15 сентября 2017 года .
  21. ^ "Джорджтаунский взрыв тепла" . www.weather.gov . Проверено 25 марта 2019 .
  22. ^ «Редкое явление приводит к необычным погодным явлениям в Центральной Айове» . Регистр Де-Мойна.[ постоянная мертвая ссылка ]
  23. ^ "Редкий всплеск тепла только что произошел в Айове" . КТПП. Архивировано из оригинала 4 мая 2012 года .
  24. ^ "24 ° C на Иль-де-Франс в ночное время, рафалес à 110 км / ч!" . METEO CONSULT - La Chaine Météo / Groupe Figaro.
  25. ^ "Тепловой взрыв влияет на юго-запад Айовы" . Национальная служба погоды Де-Мойн, штат Айова.
  26. ^ "Редкая" тепловая вспышка "поражает Атлантический океан" . Радио Айовы. 24 августа 2011 г.
  27. ^ "Temps Rocket от 80-х до 102 в минутах" . КТПП. Архивировано из оригинального 22 марта 2012 года.
  28. ^ "Взрыв тепла происходит в районе Индианаполиса" .
  29. ^ http://www.kwch.com/kwch-jab-did-you-feel-this-mornings-heat-burst-20110609,0,5006130.story [ постоянная мертвая ссылка ]
  30. ^ "Тепловой взрыв в Буэнос-Айресе" . meteored.com . Архивировано из оригинального 12 июля 2012 года . Проверено 15 сентября 2017 года .
  31. ^ http://www.erh.noaa.gov/akq/wx_events/severe/HeatBurst42609/heatburst_20090426.htm
  32. ^ a b c «Жара 18 августа 2008 г.» . Университет Манитобы . Университет Манитобы . Проверено 19 марта +2016 .
  33. ^ a b «Почасовой отчет за 18 августа 2008 г.» . Окружающая среда Канады . Окружающая среда Канады. Архивировано из оригинального 29 марта 2016 года . Проверено 19 марта +2016 .
  34. ^ «Наблюдения» . Университет Манитобы . Университет Манитобы . Проверено 19 марта +2016 .
  35. ^ "Вечерняя тефиграмма из области" . Университет Манитобы . Университет Манитобы . Проверено 19 марта +2016 .
  36. ^ "Анимация отражательной способности (РАДАР)" . Университет Манитобы . Университет Манитобы . Проверено 19 марта +2016 .
  37. ^ "Конвективная тепловая волна движется через Су-Фолс" . crh.noaa.gov . Проверено 15 сентября 2017 года .
  38. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала 23 июля 2011 года . Проверено 12 ноября 2010 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  39. ^ НТВ - KHGI / KWNB / WSWS-CA - Где новости на первом месте. - Гранд-Айленд, Кирни, Гастингс, Линкольн | Козад Свидетели Редкой Погоды Архивировано 30 июня 2008 года в Wayback Machine
  40. ^ http://www.mywesttexas.com/articles/2008/06/17/news/top_stories/doc4857af7c54b33314052160.txt [ постоянная мертвая ссылка ]
  41. ^ "Midland Heat Burst - Обзор повреждений" . noaa.gov . Проверено 15 сентября 2017 года .
  42. ^ "Особое заявление о погоде" . Национальная служба погоды, Топика, Канзас . Проверено 25 мая 2008 года .
  43. ^ «Поздняя ночная жара в Западной Миннесоте 16–17 июля 2006 г.» . Национальная метеорологическая служба, города-побратимы. Архивировано из оригинала на 1 сентября 2006 года . Проверено 9 мая 2007 года .
  44. ^ "История погоды для Гастингса, NE" . wunderground.com . Проверено 15 сентября 2017 года .
  45. ^ "Гастингс, NE" . crh.noaa.gov . Проверено 15 сентября 2017 года .
  46. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинального 19 октября 2012 года . Проверено 9 июня 2011 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  47. ^ "Тепловой взрыв поразил OK / KS поздно вечером в пятницу" . storm2k.org . Проверено 15 сентября 2017 года .
  48. ^ Хейткамп; Холмс. «Тепловой взрыв в районе Три штата, 26 марта 1998 г.» . Национальная служба погоды, Су-Фолс . Проверено 9 мая 2007 года .
  49. Капелла, Крис (23 июня 1999 г.). «Тепловой выброс зафиксирован погодной сетью» . USA Today . Проверено 9 мая 2007 года .
  50. ^ Арус DUMENJO, J. (2001): "Reventones де типо cálido ан Cataluña", V Simposio Nacional де предвидение дель Instituto Nacional де Meteorologia, Ministerio де Medio Ambiente, Мадрид, Пейг. 1-7 Repositorio Arcimís, http://repositorio.aemet.es/handle/20.500.11765/4699 (электрическая версия). [1] [2] [3] [4]

Внешние ссылки [ править ]

  • P11.13 ТЕПЛА 22–23 мая 1996 г.: СИЛЬНОЕ ВЕТРОВОЕ СОБЫТИЕ
  • Что такое тепловая вспышка?
  • Техасская жара, другие