Verdens største hagl og andre rekorder. Hagl, nedbør

Isflager, der vågner op fra en tordensky på en varm dag, nogle gange små korn, nogle gange tunge blokke, knuser drømme om en god høst, efterlader buler på tagene af biler og endda lemlæstende mennesker og dyr. Hvor kommer dette mærkeligt udseende sediment fra?

På en varm dag stiger varm luft indeholdende vanddamp til toppen, afkøles med højden, og den fugt, den indeholder, kondenserer og danner en sky. En sky med små dråber vand kan falde i form af regn. Men nogle gange, og normalt skulle dagen være rigtig varm, er opstrømningen så kraftig, at den fører vanddråber til en sådan højde, at de passerer nul-isotermen, hvor de mindste vanddråber bliver superafkølede. I skyer kan der forekomme superafkølede dråber ned til temperaturer på minus 40° (denne temperatur svarer til en højde på ca. 8 - 10 km). Disse dråber er meget ustabile. Mindste partikler sand, salt, forbrændingsprodukter og endda bakterier, ført væk fra overfladen af ​​den samme opadgående strøm, når de kolliderer med underafkølede dråber, bliver centre for krystallisation af fugt, hvilket forstyrrer den skrøbelige balance - der dannes et mikroskopisk stykke is - et haglembryo .

Små ispartikler er til stede i toppen af ​​næsten hver cumulonimbussky. Dog når man falder til jordens overflade sådanne hagl har tid til at smelte. Med hastigheden af ​​opstrømningen i en cumulonimbussky på omkring 40 km/t, vil den ikke holde på de nukleerede hagl. Falder ned fra en højde på 2,4 - 3,6 km (dette er højden af ​​nul-isotermen), formår de at smelte og lander i form af regn.

Men under nogle forhold kan hastigheden af ​​opstrømningen i skyen nå op på 300 km/t! En sådan strøm kan kaste et haglstens-embryo til en højde af titusinder af kilometer. På vejen dertil og tilbage - til nultemperaturmærket - får haglene tid til at gro. Jo højere hastigheden af ​​opstrømninger i en cumulonimbussky er, jo større er haglstenene, der dannes. På denne måde dannes haglsten, hvis diameter når 8-10 cm, og vægten - op til 450 g Nogle gange fryser ikke kun regn, men også snefnug på hagl. Derfor har hagl ofte et lag sne på overfladen og is under. Det tager omkring en million små superafkølede dråber at danne én regndråbe. Hagl, der er større end 5 cm i diameter, forekommer i supercellulære cumulonimbusskyer, som indeholder meget kraftige optræk. Det er supercelle-tordenvejr, der genererer tornadoer, kraftig nedbør og intense byger.

Når der dannes et hagl, kan det stige flere gange på opløbet og falde ned. Skær forsigtigt haglen skarp kniv, kan du se, at de matte islag i den veksler i form af kugler med lag klar is. Ved antallet af sådanne ringe kan du tælle, hvor mange gange haglet nåede at stige til øverste lag atmosfære og falder tilbage i skyen.

Folk har mestret måder at håndtere hagl på. Det er blevet bemærket, at en skarp lyd forhindrer hagl i at dannes. Indianerne bevarede også deres afgrøder på denne måde, idet de løbende tærskede ind i store tromler, når en tordensky nærmede sig. Vores forfædre brugte klokker til samme formål. Civilisationen har givet meteorologerne mere effektive værktøjer. Skyder fra antiluftskyts gennem skyerne, meteorologer med lyden af ​​sprængende og flyvende partikler pulverladning provokere dannelsen af ​​dråber i lav højde, og fugten i luften udgydes som regn. En anden måde at frembringe den samme effekt på er ved at sprøjte fint støv fra et fly, der flyver over en tordensky.

Svar fra Skyl[nybegynder]
Jeg ved kun, hvornår det sker
HVORFOR SKÆR der hagl?
Hagl er isstykker (normalt uregelmæssig form), der falder fra atmosfæren med eller uden regn (tørhagl). Hagl falder primært om sommeren fra meget kraftige cumulonimbusskyer og er normalt ledsaget af tordenvejr. I varmt vejr Hagl kan nå størrelsen af ​​en due eller endda et hønseæg.
De kraftigste haglbyger har været kendt siden oldtiden fra krøniker. Det skete, at ikke kun enkelte områder, men endda hele lande blev udsat for haglskader. Sådanne fænomener sker stadig i dag.
Den 29. juni 1904 faldt der store hagl i Moskva. Vægten af ​​hagl nåede 400 g eller mere. De havde en lagdelt struktur (som et løg) og eksterne pigge. Haglen faldt lodret og med en sådan kraft, at glasset af drivhuse og udestuer syntes at være skudt igennem med kanonkugler: kanterne af hullerne dannet i glasset viste sig at være helt glatte, uden revner. Hagl lavede huller op til 6 cm i jorden.
11. maj 1929 kraftige hagl faldt i Indien. Der var hagl på 13 cm i diameter og vejede et kilo! Dette er den største hagl nogensinde registreret af meteorologi. På jorden kan hagl fryse til store stykker, hvilket forklarer de fantastiske historier om størrelsen af ​​hagl på størrelse med et hestehoved.
Haglens historie afspejles i dens struktur. I en rund hagl, der er skåret i halve, kan du se vekslen mellem gennemsigtige lag med uigennemsigtige. Graden af ​​gennemsigtighed afhænger af frysehastigheden: Jo hurtigere det går, jo mindre gennemsigtigt er isen. I selve midten af ​​et hagl er kernen altid synlig: den ligner et korn af "korn", der ofte falder om vinteren.
Den hastighed, hvormed hagl fryser, afhænger af vandtemperaturen. Vand fryser normalt ved 0°, men i atmosfæren er situationen anderledes. I lufthavet kan regndråber forblive i en superafkølet tilstand ved meget lave temperaturer: minus 15-20° og derunder. Men så snart en underafkølet dråbe kolliderer med en iskrystal, fryser den øjeblikkeligt. Dette er allerede embryoet til en fremtidig hagl. Det forekommer i højder på mere end 5 km, hvor temperaturen selv om sommeren er under nul. Yderligere vækst af hagl sker under forskellige forhold. Temperaturen på et hagl, der falder under påvirkning af sin egen tyngdekraft fra skyens høje lag, er lavere end temperaturen i den omgivende luft, så dråber af vand og vanddamp, som skyen er sammensat af, sætter sig på haglet. Haglen vil begynde at blive større. Men indtil videre er den lille, og selv en moderat stigende luftstrøm samler den op og fører den til de øverste dele af skyen, hvor det er koldere. Der køler det af, og når vinden aftager, begynder det at falde igen. Hastigheden af ​​den opadgående strøm enten øges eller falder. Derfor kan et hagl, efter at have foretaget en "rejse" flere gange op og ned i kraftige skyer, vokse til betydelige størrelser. Når det bliver så tungt, at optrækket ikke længere kan bære det, vil haglet falde til jorden. Nogle gange falder der "tørre" hagl (uden regn) fra kanten af ​​en sky, hvor opstrømningen er svækket betydeligt.
Så for dannelsen af ​​store hagl er der brug for meget stærke opadgående luftstrømme. For at fastholde et hagl med en diameter på 1 cm i luften kræves et lodret flow med en hastighed på 10 m/sek, for et hagl med en diameter på 5 cm - 20 m/sek osv. Sådanne stormfulde strømme blev opdaget i haglskyer af vores piloter. Endnu højere hastigheder - orkanhastigheder - blev optaget af filmkameraer, der filmede de voksende skytoppe fra jorden.
Forskere har længe forsøgt at finde midler til at sprede haglskyer. I det sidste århundrede blev der bygget kanoner til at skyde mod skyer. De smed en hvirvlende røgring ud i højderne. Det blev antaget, at hvirvelbevægelser i ringen kunne forhindre dannelsen af ​​hagl i skyen. Det viste sig dog, at trods den hyppige skydning fortsatte der med at falde hagl fra haglskyen med samme kraft, da hvirvelringenes energi var ubetydelig. I dag er dette problem fundamentalt løst, og hovedsageligt gennem indsats fra russiske videnskabsmænd.

Hagl er en slags storm atmosfærisk nedbør, hvilket er anderledes følgende funktioner: hårdt fysisk tilstand, sfærisk, nogle gange ikke helt regelmæssig i form, diameter fra et par millimeter til flere hundrede, skiftende lag af ren og overskyet is i strukturen af ​​et hagl.

Haglnedbør dannes hovedsageligt om sommeren, sjældnere om foråret og efteråret, i kraftige cumulonimbus-skyer, som er karakteriseret ved lodret udstrækning og mørkegrå farve. Denne type nedbør opstår normalt under et regn- eller tordenvejr.

Varigheden af ​​hagl varierer fra flere minutter til en halv time. Oftest observeres denne proces inden for 5-10 minutter, i nogle tilfælde kan den vare mere end en time. Nogle gange falder hagl på jorden og danner et lag på flere centimeter, men meteorologer har gentagne gange registreret tilfælde, hvor dette tal blev væsentligt overskredet.

Processen med hagldannelse begynder med dannelsen af ​​skyer. I det varme sommerdag Godt opvarmet luft strømmer opad i atmosfæren, fugtpartikler i den kondenserer og danner en sky. På en vis højde den overvinder nul-isotermen (en vilkårlig linje i atmosfæren, over hvilken lufttemperaturen falder til under nul), hvorefter fugtdråberne i den bliver underafkølede. Det er værd at bemærke, at ud over fugt stiger støvpartikler, små sandkorn og salte op i luften. I samspil med fugt bliver de kernen i en haglsten, da dråber af vand, der omslutter en fast partikel, hurtigt begynder at fryse.

videre udvikling begivenheder er væsentligt påvirket af den hastighed, hvormed updrafts bevæger sig i en cumulonimbus-sky. Hvis den er lav og ikke når 40 km/t, rækker strømningskraften ikke til at hæve hagl yderligere. De falder og når jorden i form af regn eller meget små og bløde hagl. Stærkere strømme er i stand til at løfte kerneholdige hagl til en højde på op til 9 km, hvor temperaturen kan nå -40°C. I dette tilfælde bliver haglen dækket af nye islag og vokser i diameter op til flere centimeter. Jo hurtigere flowet bevæger sig, jo større bliver haglpartiklerne.

Når massen af ​​enkelte hagl vokser sig så stor, at flowet stigende luft ikke kan holde det, begynder haglprocessen. Jo større ispartiklerne er, jo hurtigere falder de. Et hagl, hvis diameter er omkring 4 cm, flyver ned med en hastighed på 100 km/t. Det er værd at bemærke, at kun 30-60% af haglen når jorden i sin helhed, ødelægges af kollisioner og stød, når de falder, og bliver til små fragmenter, der hurtigt smelter i luften.

Selv med en så lav mængde af hagl, der når jorden, kan det forårsage betydelig skade på landbruget. De mest alvorlige konsekvenser efter haglskader er observeret i foden og bjergrige områder, hvor kraften af ​​stigende strømme er ret høj.

I det 20. århundrede observerede meteorologer gentagne gange unormale haglhændelser. I 1965, i Kislovodsk-regionen, blev tykkelsen af ​​​​laget af faldet hagl registreret som 75 cm i 1959 Stavropol-regionen der blev registreret hagl med den største masse. Efter vejning af individuelle prøver blev data med en vægt på 2,2 kg indført i den meteorologiske journal. I 1939 var det mest stort område landbrugsjord beskadiget af hagl. Så denne type nedbør ødelagde 100.000 hektar afgrøder.

For at minimere skader fra hagl bliver haglstorme bekæmpet. En af de mest populære metoder er at affyre raketter og projektiler mod cumulonimbus-skyer, der bærer et reagens, der forhindrer dannelsen af ​​hagl.

Hagl er et af de mest usædvanlige og mystiske atmosfæriske fænomener. Arten af ​​dens forekomst er ikke fuldt ud forstået og er fortsat genstand for voldsom videnskabelig debat. Sker der hagl om natten - svaret på dette spørgsmål er interessant for alle, der aldrig har oplevet dette sjældne fænomen i mørke.

Kort information om byen

Hagl er atmosfærisk nedbør i form af isstykker. Formen og størrelsen af ​​disse aflejringer kan variere meget:

  • Diameter fra 0,5 til 15 cm;
  • Vægt fra flere gram til et halvt kilogram;
  • Sammensætningen kan også være meget forskellig: flere lag af gennemsigtig is eller skiftevis gennemsigtige og uigennemsigtige lag;
  • Formen er meget forskelligartet - op til bizarre formationer i form af "blomsterknopper" osv.

Hagl hænger let sammen og danner store partikler på størrelse med en knytnæve. Nedbør på mere end 2 cm i diameter er allerede tilstrækkeligt til at forårsage store skader på en gård. Så snart hagl af denne størrelse forventes at falde, udsendes et stormvarsel.

Forskellige stater kan have forskellige størrelsestærskler: det hele afhænger af det specifikke landbrugsområde. For eksempel for drueplantager vil selv små hagl være nok til at ødelægge hele afgrøden.

Forudsætninger

Ifølge moderne ideer om haglens natur er det nødvendigt for dets forekomst:

  • Vanddråber;
  • Kondensationsanlæg;
  • Stigende luftstrømme;
  • Lav temperatur.

Lignende atmosfærisk fænomen dannes i 99% af tilfældene i tempererede breddegrader over store kontinentale rum. De fleste forskere mener, at tordenvejrsaktivitet er en forudsætning.

I tropiske og ækvatoriale zoner Hagl er en ret sjælden forekomst, på trods af at tordenvejr forekommer ret ofte der. Dette sker, fordi det for dannelsen af ​​is også er nødvendigt, at der i en højde på cirka 11 km er nok lav temperatur, hvilket ikke altid sker i varme steder globus. Hagl forekommer der kun i bjergområder.

Desuden bliver sandsynligheden for hagl forsvindende lille, så snart lufttemperaturen falder til under -30 °C. Superkølede vanddråber er i dette tilfælde placeret nær og inde i sneskyer.

Hvordan opstår hagl?

Mekanismen for dannelse af denne type nedbør kan beskrives som følger:

  1. En stigende luftstrøm, der indeholder et betydeligt antal vanddråber, møder et skylag med lav temperatur på sin vej. Det sker ofte, at en sådan luftstrøm er en stærk tornado. En væsentlig del af skyen bør være under frysepunktet (0 ° C). Sandsynligheden for hagldannelse øges hundrede gange, når lufttemperaturen i en højde af 10 km er omkring -13 °.
  2. Ved kontakt med kondensationskerner dannes der isstykker. Som et resultat af alternerende hæve- og sænkningsprocesser får hagl en lagdelt struktur (gennemsigtige og hvide niveauer). Hvis vinden blæser i en retning, hvor der er mange vanddråber, skabes et gennemsigtigt lag. Hvis vanddamp blæser ind i et område, bliver haglstenene dækket af en skorpe af hvid is.
  3. Når de kolliderer med hinanden, kan isen holde sammen og for alvor vokse i størrelse og danne uregelmæssige former.
  4. Hagldannelse kan vare i mindst en halv time. Når vinden holder op med at understøtte den stadigt tungere tordensky, vil hagl begynde at falde ned på jordens overflade.
  5. Efter at isen passerer forbi området med temperaturer over 0 ° C, begynder den langsomme proces med smeltning.

Hvorfor hagler der ikke om natten?

For at der kan dannes ispartikler af en sådan størrelse på himlen, at de ikke når at smelte, når de falder til jorden, er der brug for tilstrækkelig stærke lodrette luftstrømme. Til gengæld er det nødvendigt med kraftig opvarmning af jordens overflade for at den opadgående strømning skal være kraftig nok. Derfor falder der i langt de fleste tilfælde hagl i aften- og eftermiddagstimerne.

Intet forhindrer den dog i at falde ud om natten, hvis der er en tordensky af tilstrækkelig størrelse på himlen. Sandt nok sover de fleste om natten, og små hagl kan gå helt ubemærket hen. Det er derfor skabes illusionen om, at "frostregn" kun opstår i løbet af dagen.

Hvad angår statistiske data, forekommer der i de fleste tilfælde hagl i sommertid cirka klokken 15.00. Muligheden for nedbør er ret stor frem til kl. 22.00, hvorefter sandsynligheden for denne nedbørstype har en tendens til nul.

Observationsdata fra meteorologer

Blandt de fleste kendte tilfælde tab" frysende regn»i mørket:

  • En af de kraftigste haglbyger natten over opstod den 26. juni 1998 i landsbyen Hazel Crest i Illinois. Så lokale landbrug alvorligt beskadiget af hagl, der målte 5 cm i diameter, der faldt omkring kl.
  • Den 5. september 2016 faldt hagl i nærheden af ​​Jekaterinburg og skadede lokale afgrøder;
  • I den hviderussiske by Dobrush natten til den 26. august 2016 knuste isflager på størrelse med knytnæver bilruder;
  • Natten til den 9. september 2007 var der hagl i Stavropol-regionen, som beskadigede 15 tusinde private huse;
  • Natten til den 1. juli 1991, Mineralvand En hel frysende regnstorm ramte, som ikke kun forårsagede skader på lokale husholdninger, men endda beskadigede 18 fly. Den gennemsnitlige størrelse af isen var omkring 2,5 cm, men der var også kæmpe bolde på størrelse med et hønseæg.

Mange mennesker ved stadig ikke, om det hagler om natten. Sandsynligheden for, at dette fænomen opstår om natten, er forsvindende lille, men det eksisterer stadig. Desuden er disse sjældne tilfælde ledsaget af mange af de stærkeste anomalier, der forårsager alvorlig skade på økonomien.

Kort sagt er hagl en type nedbør, der falder i form af ispartikler. Hagl opstår normalt om sommeren under tordenvejr og byger fra ret store cumulonimbusskyer.

En sky med hagl kan genkendes, selv når den nærmer sig. Hun "sidder som regel overskrævs" på en sort og bred tordensky. Typisk ligner en haglsky en høj sten med flere skarpe toppe. Hvis du ser på en sky gennem et lille teleskop eller en meget kraftig kikkert, kan du observere, hvordan stærke lodrette strømme pulserer i den.

Byens "biografi" afspejles i dens struktur. Et stort hagl, skåret i halve, består som et løg af flere lag is. Nogle gange ligner hagl en lagkage, hvor is og sne veksler. Ved hjælp af sådanne lag kan man beregne, hvor mange gange et stykke is rejste fra regnskyer til underafkølede lag af atmosfæren.

Hagl stammer fra mere end 5 km højde, hvor temperaturen om sommeren ikke kommer over 15°C. Hagl er forårsaget af regndråber, der passerer gennem lag af kold luft, stiger og falder, fryser mere og mere og bliver til solide iskugler. Nogle gange svinger de op og ned i ret lang tid, bliver dækket af et stadigt tykkere lag af is og sne og øges i volumen. Når en tilstrækkelig mængde is samler sig på et hagl, bliver dens masse så stor, at kraften fra stigende luftstrømme ikke længere kan klare det. Så falder de "fede" hagl til jorden.