Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2011 в 21:19, реферат
СМЕРЧИ И ТОРНАДО. Смерч (синонимы – торнадо, тромб, мезо-ураган) – это очень сильный вращающийся вихрь с размерами по горизонтали менее 50 км и по вертикали менее 10 км, обладающий ураганными скоростями ветра более 33 м/с. Энергия типичного смерча радиусом 1 км и средней скоростью 70 м/с, по оценкам С.А.Арсеньева, А.Ю.Губаря и В.Н.Николаевского, равна энергии эталонной атомной бомбы в 20 килотонн тротила, подобной первой атомной бомбе, взорванной США во время испытаний «Тринити» в Нью-Мексико 16 июля 1945.
Источником
энергии, питающим торнадо являются сильно
вращающиеся турбулентные вихри, присутствующие
в первоначальном турбулентном потоке.
ПРОЗРАЧНОЕ ТОРНАДО. Вихри в нижней части материнского облака сформировали прозрачное торнадо. Коснувшись поверхности земли оно заполнилось пылью и стало видимым
Фактически,
в предложенной теории есть две термодинамическое
подсистемы – подсистема А соответствует
среднему движению, а подсистема В содержит
турбулентные вихри. В расчетах не учитывалось
поступление новых турбулентных вихрей
в торнадо из окружающей среды (например,
термиков – всплывающих вверх, вращающихся
конвективных пузырей, образующихся на
перегретой поверхности Земли), поэтому
полная система А + В является замкнутой
и суммарная кинетическая энергия всей
системы со временем убывает из-за процессов
молекулярного и турбулентного трения.
Однако, каждая из подсистем является
открытой по отношению к другой и между
ними может происходить обмен энергией.
Анализ показывает, что если значения
параметров порядка (или, как их называют,
критических чисел подобия, которых в
теории пять) невелики, то среднее возмущение
в виде начального антициклона не получает
энергию от турбулентных вихрей и затухает
под действием процессов диссипации (рассеяния
энергии). Это решение соответствует термодинамической
ветви – диссипация стремится уничтожить
любое отклонение от состояния равновесия
и заставляет термодинамическую систему
вернуться к состоянию с максимальной
энтропией, т.е. к покою (наступает состояние
термодинамической смерти). Однако поскольку
теория – нелинейна, то это решение не
единственно и при достаточно больших
значениях управляющих параметров порядка
имеет место другое решение – движения
в подсистеме А интенсифицируются и усиливаются
за счет энергии подсистемы
В. Возникает типичная диссипативная структура
в виде торнадо, обладающая высокой степенью
симметрии, но далекая от состояния термодинамического
равновесия. Подобные структуры изучаются
термодинамикой неравновесных процессов.
Например, спиральные волны в химических
реакциях, открытые и исследованные русскими
учеными Б.Н.Белоусовым и А.М.Жаботинским.
Другой пример – возникновение глобальных
зональных течений в атмосфере Солнца.
Они получают энергию от конвективных
ячеек, имеющих намного меньшие масштабы.
Конвекция на Солнце возникает из-за неравномерного
нагрева по вертикали.
ТОРНАДО В ФОРМЕ КОЛОННЫ сформировалось из облака заполненного турбулентными вихрями
Нижние слоиатмосферы звезды нагреваются намного сильнее, чем верхние, которые охлаждаются из-за взаимодействия с космосом.
Полученные в расчетах цифры интересно сравнить с данными наблюдений Флоридского торнадо 1935 класса F-5, которое было описано Эрнстом Хемингуэем в памфлете Кто убил ветеранов войны во Флориде?. Максимальная скорость ветра в этом торнадо оценивалась в 500 км/час, т.е. в 138,8 м/с. Минимальное давление, измеренное метеорологической станцией во Флориде, упало до 560 мм ртутного столба. Учитывая, что плотность ртути 13,596 г/см3 и ускорение свободного падения 980,665 м/с2 легко получить, что это падение соответствует значению 980,665·13,596·56,9 = 758,65 мбар. Аномалия же давления 758,65–1013,25 достигла –254,6 мбар. Как видно соответствие теории и наблюдений хорошее. Это согласие можно улучшить, слегка варьируя начальные условия, принятые при расчетах. Связь циклонов с понижением давления воздуха была отмечена еще в 1690 немецким ученым Г.В.Лейбницем. С тех пор барометр остается наиболее простым и надежным прибором для прогноза начала и конца торнадо и ураганов.
Предложенная
теория позволяет правдоподобно
рассчитывать и прогнозировать эволюцию
смерчей, однако она выдвигает и
немало новых проблем. Согласно этой
теории, для возникновения торнадо
нужны сильно вращающиеся турбулентные
вихри, линейная скорость вращения которых
иногда может превышать скорость звука.
Существуют – ли прямые доказательства
наличия гиперзвуковых вихрей, заполняющих
возникающий смерч? Прямых измерений скоростей
ветра в смерчах до сих пор нет и именно
их должны получить будущие исследователи.
Косвенные оценки максимальных скоростей
ветра внутри торнадо дают положительный
ответ на этот вопрос. Они получены специалистами
по сопротивлению материалов на основании
изучения изгиба и разрушений различных
предметов, найденных в следе смерчей.
Например, куриное яйцо было пробито сухим
бобом так, что скорлупа яйца вокруг пробоины
осталась невредимой, как и при прохождении
револьверной пули. Часто наблюдаются
случаи, когда мелкие гальки проходят
через стекла, не повреждая их вокруг пробоины.
Документально зафиксированы многочисленные
факты пробивания летящими досками деревянных
стен домов, других досок, деревьев или
даже железных листов. Никакое хрупкое
разрушение при этом не наблюдается. Втыкаются,
как иглы в подушку, соломинки или обломки
деревьев в различные деревянные предметы
(в щепки, кору, деревья, доски). На фото
показана нижняя часть материнского облака,
из которого формируется торнадо. Как
видно, она заполнена вращающимися цилиндрическими
турбулентными вихрями.
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТОРНАДОГЕННОГО ОБЛАКА (она заполнена вращающимися цилиндрическими турбулентными вихрями)
Большие турбулентные вихри имеют размеры немногим меньшие, чем общий размер торнадо, но они могут дробиться, увеличивая скорость вращения за счет уменьшения своих размеров (как фигурист на льду увеличивает скорость вращения, прижимая руки к телу). Огромная центробежная сила выбрасывает из гиперзвуковых турбулентных вихрей воздух и внутри них возникает область очень низкого давления. Много в смерчах и молний.
Разряды статического
электричества постоянно
Турбулентные вихри, также как и сам смерч, обладают очень большой силой и могут поднимать тяжелые предметы. Например, смерч 23 августа 1953 года в городе Ростове Ярославской области поднял и отбросил в сторону на 12 м раму от грузового автомобиля весом более тонны. Уже упоминался инцидент со стальным мостом длиной 75 м скрученным в плотный сверток. Смерчи ломают деревья и телеграфные столбы как спички, срывают с фундаментов и затем в клочки разрывают дома, опрокидывают поезда, срезают грунт с поверхностных слоев Земли и могут полностью высосать колодец, небольшой участок реки или океана, пруд или озеро, поэтому после смерчей иногда наблюдаются дожди из рыб, лягушек, медуз, устриц, черепах и других обитателей водной среды. 17 июля 1940 в деревне Мещеры Горьковской области во время грозы выпал дождь из старинных серебряных монет 16 в. Очевидно, что они были извлечены из клада, зарытого неглубоко в землю и вскрытого смерчем. Турбулентные вихри и нисходящие потоки воздуха в центральной области смерча вдавливают в землю людей, животных, различные предметы, растения. Новосибирский ученый Л.Н.Гутман показал, что в самом центре смерча может существовать очень узкая и сильная струя воздуха, направленная вниз, а на периферии смерча вертикальная составляющая средней скорости ветра направлена вверх.
С турбулентными вихрями связаны и другие физические явления, сопровождающие смерчи. Генерация звука, слышимого как шипение, свист или грохот, обычна для этого явления природы. Свидетели отмечают, что в непосредственной близости от смерча сила звука ужасна, но при удалении от смерча она быстро убывает. Это означает, что в смерчах турбулентные вихри генерируют звук высокой частоты, быстро затухающий с расстоянием, т.к. коэффициент поглощения звуковых волн в воздухе обратно пропорционален квадрату частоты и растет при ее увеличении. Вполне возможно, что сильные звуковые волны в смерче частично выходят за частотный диапазон слышимости человеческого уха (от 16 гц до 16 кгц), т.е. являются ультразвуком или инфразвуком. Измерения звуковых волн в торнадо отсутствуют, хотя теория порождения звука турбулентными вихрями была создана английским ученым М.Лайтхиллом в 1950-х.
Смерчи также генерируют сильные электромагнитные поля и сопровождаются молниями. Шаровые молнии в смерчах наблюдались неоднократно. Одна из теорий шаровой молнии была предложена П.Л.Капицей в 1950-х в ходе экспериментов по изучению электронных свойств разреженных газов, находящихся в сильных электромагнитных полях сверхвысокого частотного (СВЧ) диапазона. В смерчах наблюдаются не только светящиеся шары, но и светящиеся облака, пятна, вращающиеся полосы, а иногда и кольца. Временами светится вся нижняя граница материнского облака. Интересны описания световых явлений в смерчах, собранные американскими учеными Б.Вонненгутом и Дж.Мейером в 1968 «Огненные шары…Молнии в воронке…Желтовато-белая, яркая поверхность воронки…Непрерывные сияния…Колонна огня… Светящиеся облака… Зеленоватый блеск…Светящаяся колонна…Блеск в форме кольца…Яркое светящееся облако цвета пламени…Вращающаяся полоса темно-синего цвета…Бледно-голубые туманные полосы… Кирпично-красное сияние…Вращающееся световое колесо… Взрывающиеся огненные шары…Огненный поток…Светящиеся пятна…». Очевидно, что свечения внутри смерча связаны с турбулентными вихрями разной формы и размеров. Иногда светиться желтым светом весь смерч. Светящиеся колонны двух смерчей наблюдались 11 апреля 1965 в городе Толедо, штат Огайо. Американский ученый Г.Джонс в 1965 обнаружил импульсный генератор электромагнитных волн, видимый в смерче в виде светового круглого пятна голубого цвета. Генератор появляется за 30–90 минут до образования смерча и может служить прогностическим признаком.
Русский ученый Качурин Л.Г. исследовал в 70-х годах 20 в. основные характеристики радиоизлучения конвективных кучево-дождевых облаков, образующих грозы и торнадо. Исследования проводились на Кавказе с помощью самолетного радиолокатора в СВЧ диапазоне (0,1–300 мегагерц), сантиметровом, дециметровом и метровом диапазоне радиоволн. Было обнаружено, что СВЧ радиоизлучение возникает задолго до образования грозы. Предгрозовая, грозовая и послегрозовая стадии отличаются спектрами напряженности поля излучения, длительностью и частотой следования пакетов радиоволн. В сантиметровом диапазоне радиоволн, радар видит сигнал, отраженный от облаков и осадков. В метровом диапазоне отлично видны сигналы, отраженные от каналов сильных молний. В рекордно сильно грозе 2 июля 1976 в Аланской долине в Грузии наблюдалось до 135 молниевых разрядов в минуту. Увеличение масштабов грозовых разрядов происходило по мере уменьшения частоты их возникновения. В грозовом облаке постепенно образуются зоны с меньшей частотой разрядов, между которыми происходят наиболее крупные молнии. Л.Г.Качурин открыл явление «непрерывного разряда» в виде сплошной совокупности часто следующих импульсов (более 200 в минуту), амплитуда которых имеет практически неизменный уровень, в 4–5 раз меньший, чем амплитуды сигналов отраженных от молниевых разрядов. Это явление можно рассматривать как «генератора длинных искр», которые не развиваются в линейные молнии большого масштаба. Генератор имеет протяженность 4–6 км и медленно смещается, находясь в центре грозового облака – области максимальной грозовой деятельности. В результате этих исследований были выработаны методы оперативного определения стадий развития грозовых процессов и степени их опасности.
Сильные электромагнитные
поля в торнадо-образующих облаках
могут служить и для