tgindex
Эстетика погоды

Эстетика погоды

Статистика

Эстетика погоды — красота облаков, редкие явления и понятная всем метеорология. Прогнозы, фото, разборы для тех, кто смотрит на небо. Бот для обратной связи: @Meteoobs_bot

Последний пост
09:04
Последнее чтение
09:14
Постов за неделю
12
Всего постов
1 248
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Картинки
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
1 503
+4 за 4 дн.
Сутки
+1
+0,07%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
572
40 постов
Вовлечённость
38,1%
к подписчикам
Постов в день
1,7
всего 1 248
Упоминаний
18
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
408
1/48двое суток
467
1/72трое суток
504

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 09:0413211

    видео или голосовое, без подписи

  • 09:0413211

    видео или голосовое, без подписи

  • 09:0413111

    видео или голосовое, без подписи

  • 09:041271512

    🌩Молнии Кататумбо На юго-западе озера Маракайбо в Венесуэле находится одно из самых необычных грозовых мест Земли. Здесь, в месте впадения реки Кататумбо, молнии появляются настолько регулярно, что их давно считают частью местных пейзажей. В отдельные периоды частота вспышек достигает 28 в минуту — примерно одна вспышка каждые две секунды. Грозовая активность может продолжаться до 9 часов, а молнии, как показывают спутниковые наблюдения, фиксируются примерно 297 ночей в году. Но история этого явления началась задолго до спутников. Для местных жителей и европейских мореплавателей яркие вспышки над озером служили естественным ориентиром. Поэтому это место называли «маяком Маракайбо». О явлении писали путешественники XIX века, в том числе Александр фон Гумбольдт. Современная метеорология исследовала этот феномен. Анализ 16 лет спутниковых наблюдений показал, что в районе Маракайбо плотность молний достигала 232,5 вспышки на км² в год. Именно тогда этот район получил репутацию «мировой столицы молний». Однако последние спутниковые исследования показывают, что прежняя оценка плотности молний могла быть занижена: с учётом уточнения методики наблюдений получено значение до 359 вспышек на км² в год. Это не означает, что молний стало в полтора раза больше — изменилась точность их фиксации. Почему здесь так много гроз? Озеро Маракайбо окружено горами с трёх сторон и остаётся очень тёплым — около 28–31°C. После захода Солнца охлаждённый воздух с гор стекает вниз и сталкивается над озером с тёплым влажным воздухом. Возникают мощные восходящие потоки, на которых быстро развиваются кучево-дождевые облака — и начинается ночная гроза. Особенно интересна сезонность гроз. Активность имеет два максимума — весной и осенью, а наиболее сильные значения обычно наблюдаются в августе–октябре. При этом «вечная гроза» — не совсем точное название. В 2010 году, во время сильной засухи, связанной с Эль-Ниньо, молнии почти исчезли примерно на шесть недель. Но с окончанием засухи грозы вернулись. Молнии Кататумбо – это не только удивительный природный феномен, но и пример того, как сочетание тёплого озера, влажного неустойчивого воздуха, горного рельефа и ночной конвекции способно «настроить» местную погоду на регулярное возникновение гроз. 〰️〰️〰️〰️〰️ И от легендарного «маяка Маракайбо» до спутникового мониторинга, история молний Кататумбо показывает, как одно и то же атмосферное явление на протяжении веков постепенно превращалось из природной загадки в объект, исследованный современной метеорологией. Хотели бы там побывать? #грозы #молнии #кататумбо #рекордыпогоды #необычныеявления

  • 🌦 Один день на метеостанции: рабочая смена наблюдателя Что на самом деле происходит на метеостанции во время обычного дежурства? Давайте буквально по минутам проследим работу наблюдателя от первого лица. Дежурство начинается ещё до официального начала смены. По дороге на станцию уже оцениваются состояние неба, облачность, видимость и погодные явления. В описываемое июльское утро наблюдалась значительная облачность: высококучевые башенковидные облака среднего яруса и перистые волокнистые облака верхнего яруса. Отмечалась слабая роса. В 8 часов начинается собственно работа: проверяются часы, автоматический метеорологический комплекс, барометры, барограф, дозиметр и другое оборудование. Затем — обход метеоплощадки и подготовка приборов к наблюдениям. Каждый стандартный срок — это целый комплекс операций: измерение температуры воздуха и почвы, оценка облачности, высоты нижней границы облаков, видимости, погодных явлений, отсчёты по психрометрическим термометрам, измерение атмосферного давления. И так каждые три часа. Результаты заносятся в журналы, компьютерные программы и передаются в виде синоптических телеграмм. Погода меняется... К 11 часам появились кучевые облака, а общая облачность достигла 9 баллов. К полудню облачность уже составляла 10 баллов, а ветер усиливался до 7–8 м/с в порывах. К 17 часам ситуация стала значительно интереснее: появились кучево-дождевые облака, и облака вертикального развития занимали уже половину неба. Вечерняя гроза В 19:20 небо резко потемнело, ветер сменился на северо-западный и усилился до 11 м/с в порывах. В 19:24 был зафиксирован первый раскат грома — началась гроза. Через четыре минуты пошёл ливневой дождь. Видимость снизилась до 2 км. Было зафиксировано опасное явление по плохой видимости во время осадков, и немедленно передано штормовое сообщение. Дождь продолжался ещё несколько часов. К 21:26 он закончился, а автоматическая система показала 13,3 мм осадков; ручное измерение с поправкой дало 13,4 мм за два часа. Это уже было близко к критерию неблагоприятного явления — 15 мм за период не более 12 часов, поэтому наблюдение за осадками продолжалось. Ночной туман После дождя началось ухудшение видимости из-за дымки. В 22:35 видимость упала до 1 км, а к 22:56 — примерно до 500 метров. Так дымка перешла в слабый туман, и снова было передано штормовое сообщение. Ночью туман постепенно ослабел, однако затем видимость снова начала ухудшаться. В 04:52 она вновь снизилась примерно до 1 км. Только утром, после появления слабой мороси, видимость постепенно улучшилась. Фиксация наблюдений Дежурный наблюдатель не просто следит за погодой. Он постоянно сопоставляет визуальные наблюдения с показаниями приборов, контролирует качество данных, составляет и передаёт телеграммы, фиксирует начало и окончание явлений, включая неблагоприятные и опасные, рассчитывает суточные характеристики. Есть у этой работы и ещё одна важная особенность. Дневник погоды, хотя его ведение формально не является обязательным, на станции сохраняет подробную картину прошедшей погоды после того, как ежемесячные книжки КМ-1 отправляются в архив УГМС. Поэтому такой дневник становится фактически уникальной хроникой погоды. 〰️〰️〰️〰️ Приведённое описание — пример рутинной работы на метеостанции в условиях меняющейся погоды. И каждое такое изменение должно быть вовремя замечено, измерено, записано и передано. Именно из таких непрерывных наблюдений и складывается метеорологическая информация, которой затем пользуются синоптики, а также другие потребители, включая каждого из нас. Но труд наблюдателя на станции не ограничивается одними наблюдениями. Это и проверка приборов, состояния площадки, заполнение разных журналов и форм, включая проверку качества наблюдений и их занесения предыдущими сменами. Так что работа наблюдателя на станции весьма напряжённая. Особенно в смены со сложной, переменчивой погодой. 〰️〰️〰️〰️〰️ На сегодняшний день в структуре Росгидромета действует более 3,6 тыс. метеостанций. #метеостанции #метеослужба

  • видео или голосовое, без подписи

  • ➖ Мезоструя – источник сильного ветра Ветер... Что влияет на его скорость? Ответ очевиден – барический градиент, кривизна изобар и шероховатость подстилающей поверхности. Шероховатость, как правило, в прогнозах не учитывается. Но и прогноз, основанный на структуре приземного барического поля, не всегда оправдывается. Особенно при прогнозе сильных ветров. Ещё в 1930-е годы было замечено, что когда в близлежащем от поверхности земли слое наблюдается сильный ветровой поток, то и у земли ветер близок к нему по своей скорости. Такой поток назвали мезоструёй. 📌 Мезоструя — это узкая зона резко повышенной скорости ветра в нижних слоях тропосферы, обычно на высотах до 2 км над землёй. Она проявляется в виде хорошо выраженного максимума скорости — своеобразного «пика» в вертикальном профиле ветра. Исследование показывает важную закономерность: сильный ветер у поверхности, достигающий опасных значений, нередко связан не столько непосредственно с приземным барическим полем, сколько с очень сильным ветром в нижних 2 км атмосферы. Особенно часто мезоструи обнаруживались при усилении ветра в передней части циклонов. Почему возникает мезоструя Одним из важных механизмов А.И. Снитковский, исследовавший это явление, считает наличие задерживающего слоя или температурной инверсии. Такой слой подавляет вертикальный турбулентный обмен между слоями воздуха ниже и выше него. В результате сильный ветер, находящийся в вышележащем слое, не смешивается эффективно со смежными слоями, и в некотором диапазоне высот формируется узкий максимум скорости ветра. Именно поэтому мезострую можно представить как концентрированный поток воздуха в нижней тропосфере, отделённый от поверхности и вышележащей атмосферы относительно устойчивым слоем. Насколько сильным бывает ветер в мезоструях? В рассмотренных Снитковским случаях скорость на оси мезоструи достигала 42 м/с. Ещё более впечатляющий случай был отмечен в декабре 1964 года на Дальнем Востоке: на станции Терней скорость ветра на высоте всего 780 м составляла 67 м/с. Это показывает, что в нижней тропосфере могут существовать чрезвычайно сильные воздушные потоки, которые далеко не всегда проявляются непосредственно у земли. Почему мезоструи важны для прогноза сильного ветра Обычный прогноз приземного ветра по барическому градиенту имеет существенные ограничения. Анализ почти 300 случаев сильного ветра показал, что рассчитанная по барическому градиенту скорость далеко не всегда хорошо совпадала с фактической. Поэтому для более точного прогноза необходимо учитывать вертикальную структуру атмосферы, прежде всего распределение скорости ветра и температуры в нижних 2 км. Иными словами, вопрос для синоптика заключается не только в том, какое давление и какой градиент давления наблюдаются у земли, но и в том, что происходит непосредственно над приземным слоем, исходя из данных аэрологических наблюдений. Мезоструи и опасная погода Мезоструи имеют большое практическое значение. Они могут сопровождаться: ■ очень сильным приземным ветром; ■ шквалами; ■ опасными условиями для взлёта и посадки самолётов; ■ ночными грозами; ■ резкими изменениями скорости ветра с высотой. Главное из исследования Мезоструя — это своеобразный источник очень сильного ветра в нижней тропосфере. Она может находиться всего в нескольких сотнях метров над землёй, иметь скорость в десятки метров в секунду и при определённых условиях способствовать усилению ветра у поверхности. Именно поэтому для прогноза особо сильного ветра недостаточно анализировать только приземное барическое поле. Вертикальный профиль ветра и температуры в слое 0–2 км может дать дополнительный ключ к пониманию того, где и когда возникнет опасный ветер. 〰️〰️〰️〰️ На рисунках — карта погоды за 3 ч 16 декабря 1967 г., а также вертикальный разрез нижней атмосферы за тот же срок. Хорошо различимы мезоструи в циклоне над Ригой, Минском, Москвой и Горьким (сегодня – Нижний Новгород) со скоростями ветра до 31, 33, 29 и 35 м/с соответственно на высотах от 0,7 до 1,7 км. #эстетиканауки #мезоструя #ветер

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • Cavum: брешь в облаках При благоприятных условиях на небе иногда можно увидеть облачный слой с аккуратным круглым или овальным отверстием. Внутри такого отверстия также заметны тонкие нити ледяных кристаллов, похожие на перистые облака. Это cavum (от лат. cavum — «полость», «отверстие») — дополнительная особенность облаков, официально закреплённая в Международном атласе облаков ВМО в 2017 году. Как выглядит cavum? Хорошо очерченное округлое или вытянутое отверстие в тонком слое преимущественно высококучевых облаков, состоящих из переохлаждённых капель. Центральная часть отверстия постепенно расширяется, и в нём на фоне ясного неба появляются полосы падения (virga) — ледяные кристаллы, которые не достигают земли. Часто их легко спутать с более высокими перистыми облаками. Если смотреть находясь прямо под отверстием, оно кажется круглым, под углом — овальным. Наблюдается в основном у высококучевых и перисто-кучевых облаков, редко — у слоисто-кучевых. Как образуются бреши? Механизмы образования cavum обсуждалась в науке с 1940-х годов. Предлагались разные гипотезы — от метеоритов до неизвестных атмосферных процессов. Сегодня причина появления cavum определена точно. Это – самолёты. Итак, чаще всего cavum образуется в поле высококучевых облаков. Это облака среднего яруса, состоящие из переохлаждённых капель воды. Они остаются капельными даже при температуре значительно ниже 0°C, потому что в них нет частиц пыли или других ядер кристаллизации. Высококучевые облака покрывают примерно 8% неба Земли в любой момент времени, и их капли часто переохлаждены до -15°C. Когда самолёт проходит через такой облачный слой, происходит адиабатическое расширение воздуха на крыльях воздушного судна, температура слоя опускается – иногда на 20°C и более. Далее запускается цепная реакция: переохлаждённые капли облака замерзают, превращаясь в кристаллы льда, которые растут и становятся достаточно тяжёлыми, чтобы начать оседать. Тогда в облачном слое формируется округлая область, свободная от облаков, — cavum. Нередко в ней видны нити и волокна образовавшихся ледяных кристаллов – virga (вирга). Земной поверхности они не достигают, быстро испаряясь. Форма бреши зависит от траектории самолёта Форма и размер cavum зависят от угла, под которым самолёт пересекает облачный слой. Иногда брешь может иметь вытянутую форму с полосами virga. В редких случаях в оседающих кристаллах формируется фрагмент солнечного гало. Эффектно выглядит особенность cavum при прохождении воздушного судна через слой перисто-кучевых облаков, парящих в верхней тропосфере. Тогда брешь будет видна в виде полосы ясного неба, разрезающей облачный слой. Полная противоположность привычных конденсационных следов. На форму также влияют толщина облачного слоя, температура воздуха и сдвиг ветра. Создавать cavum могут любые самолёты — от крупных пассажирских до небольших турбовинтовых. 〰️〰️〰️〰️ А вы когда-нибудь замечали облака с такой дополнительной особенностью? #эстетиканауки #cavum #облака #редкиеявления

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • 9 авг.345164

    ⚡️⛈️ Неспокойная ночь в Нижегородской области Сегодня разбавим серию научно-популярных постов описанием сильной грозы с высокой электроактивностью, ливнями и шквалистым ветром, налетевшей на Нижегородскую область в ночь с 7 на 8 августа 2026 года. Эти неблагоприятные явления погоды были связаны с прохождением холодного фронта с волнами, который ранее, находясь к западу от Нижегородской области, себя ничем особым не проявил. Почему до сих пор нужен флюгер Вильда Вне крупных городов во время таких гроз происходят отключения электроснабжения. Вот и в ночь с 7 на 8 августа некоторые областные населённые пункты, а также метеостанции оказались без электричества. Поэтому на некоторых метеостанциях скорость ветра пришлось определять по старому доброму флюгеру Вильда. Вот вам и ответ на вопрос, почему до сих пор – в 21-м веке помимо анеморумбометров на метеоплощадках также возвышается флюгер. Что касается источников бесперебойного питания, то они, конечно же, есть, но иногда тоже отказывают. Итак, одна из станций по флюгеру передала ветер 18 м/с. По Нижегородской области почти все станции дали 15–18 м/с, и только одна — 25 м/с. Ветер местами был такой силы, что в Семёнове, например, у кого-то летние беседки улетели метров за сто. По всему городу поваленные деревья, среди которых даже обычно устойчивые к стихии ели! «Почти сутки без электричества. Давно у нас не было такой грозы» Описание грозы из Семёнова – города, расположенного в 70 км к северо-востоку от Нижнего Новгорода. Население – 24,5 тыс.человек. "Около половины одиннадцатого с западной стороны небо стали озарять вспышки зарниц. Душный воздух, стрекот кузнечиков и далёкие раскаты грома предвещали сильную грозу. Всполохи озаряли небо с большой частотой, и очень быстро гроза подошла к городу. В начале двенадцатого налетел сильный шквал. Всё вокруг сотрясалось от сильного ветра. Деревья пригибало к земле, стены нашего дома сотрясались от бьющих порывов ветра. И вот уже первые капли дождя превратились в сплошную стену воды. При этом молнии вытягивались через всё небо и сопровождались оглушительными раскатами грома. Практически сразу после начала грозы в нашем районе отключилось электричество, которое появилось спустя почти сутки. А гроза стала стихать только после часа ночи. Давно в нашем городе не было такой сильной грозы. Количество поваленных деревьев превысило все мыслимые рекорды. У кого-то снесло крыши с домов, а у кого-то поломало деревья в саду. Наш сад почти не пострадал. По данным метеостанции, скорость ветра составляла 18 м/с, а количество осадков, выпавших за время стихии, превысило 17 мм. Ещё долго город будет приходить в себя после такой "весёлой" ночи. Страшно красива стихия!" 〰️〰️〰️〰️ Фото и описание — Наталья Носкова. На фотоснимках в свете молний можно заметить и шкваловый ворот — arcus. 〰️〰️〰️〰️ А какими погодными явлениями запомнилось это лето вам? Да и в целом как бы вы охарактеризовали нынешнее лето? Делитесь впечатлениями, фотоснимками в комментариях. #стихия #гроза #шквал #от_подписчиков

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

Эстетика погоды — tgindex