Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Фотографии многоклеточного скопления сбоку.

Многоклеточные грозовой кластер представляет собой грозовой , который состоит из нескольких ячеек , каждая из которых на другой стадии в жизненном цикле грозы. Похоже, что несколько наковальней сгруппированы вместе. Ячейка представляет собой куплет восходящего / нисходящего течения . Эти различные ячейки будут рассеиваться по мере образования новых ячеек и продолжат жизнь многоклеточного грозового кластера, при этом каждая ячейка станет доминирующей ячейкой в ​​группе.

Описание [ править ]

Жизненный цикл многоклеточного кластера.
Отражательная способность радара в облаках и стрелка, показывающая вертикальное движение.
Типичный многоклеточный годограф грозы .

Формирование многоклеточных гроз подразумевает, что восходящий поток в материнской грозе смещен от ее нисходящего потока. Новые клетки обычно образуются в противветренной (обычно западной или юго-западной) части шторма, где нисходящие потоки зрелых клеток встречаются с ветром окружающей среды, поднимая воздушный пакет и вызывая новую конвекцию. Таким образом, зрелые клетки обычно находятся в центре шторма, а рассеивающие клетки обычно находятся в подветренной (обычно восточной или северо-восточной) части шторма. [1] [2]

Характеристики [ править ]

Многоклеточный кластер может длиться часами, в то время как каждая отдельная ячейка должна длиться от 20 до 60 минут. Эти штормы иногда могут быть сильными, а иногда имеют неудобные пути из-за того, что гроза иногда не следует по пути составляющих ее ячеек. [1] Типичный годограф , график зависимости ветра от высоты, связанный с ним, показывает линейный сдвиг ветра с высотой. [3] Умеренный вертикальный сдвиг ветра приводит к развитию несимметричной конвергенции поверхности, связанной с грозовым потоком., причем наиболее сильное схождение происходит на подветренной стороне от движения шторма. Таким образом, в то время как отдельные ячейки движутся вдоль сдвига ветра, линия перемещается под углом 30 ° к нему, что составляет 70% от средней скорости ветра в слое. [4]

Конвективный доступен потенциальная энергия (МЫС) является умеренной до большого, как правило , от 800 до 1500 Дж / кг. [4] Радиолокационная структура этого типа грозы характеризуется выступами отражательной способности в юго-западной части скопления.

Угрозы [ править ]

Любая серьезная активность во время одного из этих штормов, скорее всего, будет исходить от доминирующей ячейки вблизи или после ее пиковой силы восходящего потока. Это связано с тем, что может быть сильный град из-за сильного восходящего ветра, который длится только короткий период времени с разрушительными ветрами.

Дождь - важное влияние таких систем. Скорость и направление, с которым вся гроза движется вниз по течению, влияют на количество дождя, полученного в любом месте. Отдельные ячейки могут двигаться вниз по потоку, но дополнительные ячейки, образующие против ветра кластера, могут двигаться прямо по пути предыдущей ячейки, формируя обучающие эхо. [2]

Многоклеточный шторм иногда может перерасти в мезомасштабную конвективную систему (MCS) или быть линией шквала . Вытяжки постоянно изменяют новые ячейки на переднем крае системы, а за ними идут дождь и град. Отдельные восходящие и нисходящие потоки грозы вдоль линии могут стать сильными, вызывая сильный град и сильный отток прямолинейных ветров впереди системы. О торнадо сообщают лишь изредка. [2] В определенных условиях линия шквала может вытягиваться на очень длинную линию, перемещаясь чрезвычайно быстро, и превращаться в дерехо .

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Национальная лаборатория сильных штормов (2006-10-15). «Виды» . Учебник по суровой погоде: вопросы и ответы о грозах . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 1 сентября 2009 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  2. ^ a b c «Типы грозы» . JetSteam . Национальная метеорологическая служба . 18 апреля 2011. Архивировано 3 марта 2016 года . Проверено 10 апреля 2020 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  3. ^ Луисвилл офис. «Структура и динамика сверхъячейковых гроз» . Национальная лаборатория сильных штормов . Проверено 1 мая 2017 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  4. ^ a b Офис в Луисвилле. «Многоклеточные грозы» . Глоссарий ettream . Национальная метеорологическая служба. Архивировано 16 ноября 2017 года . Проверено 10 апреля 2020 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )

Внешние ссылки [ править ]

  • PDF на hs-staffserver.stjames.k12.mn.us
  • snrs.unl.edu
  • «Путеводитель по наблюдателям за бурей» . spotterguides.us . Skywarn . Архивировано из оригинала на 2012-02-07 . Проверено 20 марта 2007 .
  • «Руководство наблюдателя NOAA» (PDF) .