РУБРИКИ |
Смерч |
РЕКЛАМА |
|
СмерчСмерчМинистерство образования Российской Федерации Саратовский Государственный университет имени Н.Г. Чернышевского Реферат на тему: Смерч Выполнил студент 2 курса, группы физической географии географического факультета Аникин Илья Саратов 2001 Смерч – одно из жестоких, разрушительных явлений природы. По мнению Возникают такие вихри в мощных грозовых облаках и часто сопровождаются грозой, дождём, градом. Очевидно, нельзя сказать, что смерчи возникают в каждом грозовом облаке. Как правело, это происходит на гране фронтов – в переходной зоне между тёплой и холодной воздушными массами. Прогнозировать смерчи пока не удаётся, и поэтому их появление бывает неожиданным. Смерч живёт недолго, так как довольно скоро холодная и тёплая воздушные массы перемешиваются, и таким образом поддерживающая его причина исчезает. Однако даже за непродолжительный период своей жизни смерч может произвести огромные разрушения. Физическая природа смерча очень разнообразна. С точки зрения физика- метеоролога - это скрученный дождь, неизвестная ранее форма существования осадков. Для физика-механика - это необычная форма вихря, а именно: двухслойный вихрь с воздушно-водяными стенками и резким различием скоростей и плотностей обоих слоев. Для физика-теплотехника смерч - это гигантская гравитационно-тепловая машина огромной мощности; в ней мощные воздушные потоки создаются и поддерживаются за счет теплоты фазового перехода вода- лед, которая выделяется водой, захваченной смерчем из любого естественного водоема, когда она попадает в верхние слои тропосферы. До сих пор смерч не спешит раскрывать и другие свои тайны. Так, нет ответов на многие вопросы. Что представляет собой воронка смерча? Что придает ее стенкам сильное вращение и огромную разрушительную силу? Почему смерч устойчив? Исследовать смерч не просто трудно, но и опасно - при непосредственном контакте он уничтожает не только измерительную аппаратуру, но и наблюдателя. Сопоставляя описания смерчей (торнадо) прошлого и нынешнего столетий в Во время прохождения смерчей естественно все прячутся, бегут, и людям
не до наблюдений, а тем более измерений параметров смерчей. То немногое о
внутреннем строении воронки, что удалось узнать, связано с тем, что смерч,
отрываясь от земли, проходил над головами людей, и тогда можно было видеть,
что смерч представляет собой огромный пустотелый цилиндр, ярко освещенный
внутри блеском молний. Изнутри раздается оглушительный рев и жужжание. Немногочисленные статистические данные, которые известны о смерчах, сведены в таблице. Ориентировочные параметры смерчей
Теория смерча была разработана на основании достоверного утверждения, что воронка смерча всегда приходит на землю сверху, а «ослабев», вновь поднимается наверх. Значит вес воронки должен быть больше веса вытесненного ею воздуха, т.е. по закону Архимеда она будет «падать». Тяжелее воздуха в атмосфере может быть только воздух, насыщенный водой и/или льдом. Поэтому правдоподобным будет предположение, что воронка смерча представляет собой вращающийся поток дождя и града, свернутый в спираль в виде относительно тонкой стенки. Содержание воды в стенках воронки должно по массе во много раз превосходить содержание там воздуха. Если плотность сухого воздуха составляет 1,3-1,4 кг/м3, то плотность воздуха, содержащего воду и лед внутри стенок смерча, может составлять 50 и более кг/м3. Если воронка смерча обладает массивными стенками, то их вращение должно приводить к расширению воронки и понижению давления воздуха внутри нее из-за действия центробежных сил. Расширение воронки происходит до тех пор, пока перепад давления снаружи и внутри не уравновесит действия центробежных сил. Если выделить из стенки площадку S, то снаружи на нее будет действовать сила (p(S. Равновесие с центробежными силами наступит при условии: (p(S=mv2/R, где m - масса, приходящаяся на единицу площади стенки; v - скорость стенки; R - радиус воронки. Приведенное, почти очевидное, условие равновесия стенки воронки приводит к ряду прямых следствий, которые естественно объясняют многие свойства смерчей. Смерч может всосать и поднять ввысь большую порцию снега, песка и др. Рассмотрим в первом приближении процессы, возникающие в грозовых облаках. Обильная влага, попадающая в облако из нижних слоев, выделяет много тепла, и облако становится неустойчивым. В нем возникают стремительные восходящие потоки теплого воздуха, которые выносят массы влаги на высоту 12-15 км, и столь же стремительные холодные нисходящие потоки, которые обрушиваются вниз под тяжестью образовавшихся масс дождя и града, сильно охлажденных в верхних слоях тропосферы. Мощность этих потоков особенно велика из-за того, что одновременно возникают два потока: восходящий и нисходящий. С одной стороны, они не испытывают сопротивления окружающей среды, т.к. объем воздуха, идущего вверх, равен объему воздуха, уходящего вниз. С другой стороны, затраты энергии потоком на подъем воды вверх полностью восполняется при падении ее вниз. Поэтому потоки имеют возможность разгонять себя до огромных скоростей (100 м/с и более). В последние годы была выявлена еще одна возможность подъема больших
масс воды в верхние слои тропосферы. Часто при столкновении воздушных масс
происходит образование вихрей, которые за свои относительно небольшие
размеры получили название мезоциклонов. Мезоциклон захватывает слой воздуха
на высоте от 1-2 км до 8-10 км, имеет диаметр 8-10 км и вращается вокруг
вертикальной оси со скоростью 40-50 м/с. Существование мезоциклонов
установлено достоверно, структура их исследована достаточно подробно. Наиболее благоприятная обстановка для зарождения воронки выполняется
при выполнении трех условий. Во-первых, мезоциклон должен быть образован из
холодных сухих масс воздуха. В этом случае по его высоте возникает особенно
большой температурный градиент, близкий к адиабатическому значению. Во-
вторых, мезоциклон должен выйти в район, где в приземном слое толщиной 1-2
км скопилось много влаги при высокой температуре воздуха 25-35оС, т.е.
создано состояние неустойчивости приземного слоя, готового к образованию
ячеек с восходящими и нисходящими потоками. Проходя над этими районами, за
короткое время мезоциклон засасывает в себя влагу с больших пространств и
забрасывает ее на высоту 10-15 км. Температура внутри мезоциклона по всей
высоте скачком повышается за счет принесенного влагой тепла, накопленного
не только насыщенным паром, но и водяными каплями. Третье условие - это
выбрасывание масс дождя и града. Выполнение этого условия приводит к
уменьшению диаметра потока от первоначального значения 5-10 км до 1-2 км и
увеличению скорости от 30-40 м/с в верхней части мезоциклона до 100-120 м/с Над восточной частью Москвы 29 июня 1904 г. пронесся сильнейший
вихрь. Его путь лежал неподалеку от трех московских обсерваторий: Картина несколько проясняется, если произвести анализ распределения
температур и воздушных масс. Теплый фронт шел от центра циклона на Калугу, В тот день была отмечена сильная грозовая деятельность в четырех
районах Московской области: в Серпуховском, Подольском, Московском и Смерч на своем пути произвел огромные разрушения. Были уничтожены
деревни Рязанцево, Капотня, Чагино; далее ураган налетел на Люблинскую
рощу, вырвал с корнем и сломал до 7 га леса, затем разрушил деревни По внешнему виду вихрь представлял собой столб, широкий внизу,
постепенно сужавшийся в виде конуса и вновь расширявшийся в облаках; в
других местах иногда он принимал вид просто черного крутящегося столба. Среди массы поваленных деревьев и общего хаоса местами удалось обнаружить некоторую последовательность: так, вблизи Люблино лежали три правильно расположенные ряда берез: северный ветер повалил нижний ряд, над ним лег второй, сваленный восточным ветром, а верхний ряд упал при южном ветре. Следовательно, это признак вихревого движения. При прохождении смерча с юга на север он захватил этот участок правой стороной, судя по смене ветра, и вращение у него было циклональное, т.е. против часовой стрелки, если смотреть сверху. Вертикальная составляющая вихря была необычайно велика. Сорванные крыши зданий летели в воздухе, как клочья бумаги. Были даже разрушены каменные стены. В Карачарово снесена половина колокольни. Вихрь сопровождался страшным гулом; его разрушительная работа продолжалась от 30 с до 1-2 мин. Треск валившихся деревьев заглушался ревом вихря. В некоторых местах завихренные движения воздуха отчетливо видны по
характеру бурелома, но в большинстве случаев сваленные деревья даже на
небольших пространствах лежали во всевозможных направлениях. Картина
разрушений московского смерча оказалась очень сложной. Анализ его следов
заставил считать, что 29 июня 1904 г. через Москву промчались несколько
смерчей. Во всяком случае по характеру разрушений можно отметить
существование двух воронок, одна из которых двигалась в направлении Люблино Сопровождавшие явления также характерны для сильных смерчей. Когда надвигалась воронка, становилось совершенно темно. Темноте сопутствовал страшный шум, рев и свист. Зафиксированы электрические явления необыкновенной интенсивности. Из-за частых разрядов молний погибло два человека, несколько получили ожоги, возникали пожары. В Сокольниках наблюдалась шаровая молния. Дождь и град также имели необыкновенную интенсивность. Градины с куриное яйцо отмечались неоднократно. Отдельные градины имели форму звезды и весили 400-600 г. Особенно велика разрушительная сила смерчей в садах, парках и лесах. Список использованной литературы 1. Сноу Д.Т. Торнадо //В мире науки, 1984, №6. С.44-54. 2. Наливкин Д.В. Смерчи. М.:Наука, 1984. 3. Кушин В.В. Смерч. М.: Энергоатомиздат, 1993. 127 с. 4. Железовский Б. Хрестоматия по природоведению. – Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 1995. – 352 с. |
|
© 2000 |
|