Hvorfor kommer det hagl? Hva er hagl? Årsaker til isnedbør (bilde)

Tegn på værre vær Hvis det under et tordenvær kommer store mørke skyer med støy, vil det komme hagl; det samme hvis det er mørkeblå skyer, og i midten av dem er det hvite. Hvis tordenen tordner i lang tid, ruller høyt og ikke skarpt, indikerer dette fortsettelsen av dårlig vær. Hvis torden tordner kontinuerlig, kommer det hagl. Kraftig eksplosiv torden betyr regn. Kjedelig torden betyr stille regn.
Tegn på bedre vær Hvis tordenen tordner brått og kort, tar det dårlige været snart slutt. Forutsi tordenvær Hvis luften er rik på fuktighet og godt oppvarmet i det nedre laget av atmosfæren, men temperaturen raskt avtar med høyden, oppstår det en gunstig situasjon for utvikling av tordenvær. Hvis kraftige og høye cumulusskyer dukker opp i løpet av dagen, hvis det var et tordenvær, men etter det ble det ikke kaldere, forvent tordenvær igjen om natten. Cumulusskyer dukker opp tidlig om morgenen, om kvelden øker tettheten deres, og de tar form av et høyt tårn. Hvis den øvre delen av skyen har form av en ambolt, er dette et sikkert tegn på tordenvær og kraftig. regn... isolert smal og høye tårn, bør det forventes et kort tordenvær med byger.

Dersom skyene ser ut som haugmasser, fjell med mørke underlag, forventes et kraftig og langvarig tordenvær. En rask økning i absolutt fuktighet, sammen med en økning i lufttemperatur og en reduksjon i atmosfærisk trykk, indikerer tilnærmingen til et tordenvær. Spesielt god, tydelig hørbarhet av fjerne eller svake lyder i fravær av vind indikerer tilnærmingen til et tordenvær. Hvis vinden plutselig begynner å blåse etter en pause, kan det komme tordenvær. Før en natt tordenvær vises ikke tåke om kvelden, og dugg faller ikke. Sola svever og stille i lufta - til et stort tordenvær og regn. Solens stråler mørkner - et kraftig tordenvær. Fjerne lyder kan høres tydelig - et tordenvær. Vannet i elven blir svart - et tordenvær.

Værmelding. hagl

Merk: Hagl vil falle i et smalt (bare noen få km) men bredt (100 km eller mer) bånd utelukkende fra cumulonimbusskyer med sterk vertikal utvikling. Hagl observeres oftest under tordenvær.
Gjennom skyene Hvis en spesielt stor cumulussky med kraftig vertikal utvikling blir til en "ambolt" eller "sopp" (det vil si at den utvider seg med høyden), mens den kaster ut vifter av cirrus og/eller cirrostratusskyer (en slags "kost" over "ambolt"), - hagl kan forekomme. Dessuten, jo høyere skyhøyde, jo høyere er sannsynligheten for hagl. Bevegelsen av høye skyer, som avviker til venstre i forhold til bevegelsen til de lavere, er et tegn på at en kaldfront nærmer seg, som vanligvis fører med seg kraftige regnbyger, noen ganger ledsaget av hagl og/eller tordenvær. Etter at fronten har passert, svinger vinden ved bakken også til venstre, som noen ganger følges av en kort lysning. Hvis langs kantene av en tordensky ( cumulus sky med sterk vertikal utvikling), karakteristiske hvite striper er merkbare, og bak dem - revne skyer av askegrå farge - bør det forventes hagl. Hvis, takket være den stigende vinden, en tordensky begynner å spre seg, og endre vertikal utvikling til horisontal, pust lett. Trusselen om hagl (og mest sannsynlig regn) er over. Hvis det under et tordenvær kommer store mørke skyer med støy, vil det komme hagl; det samme hvis det er mørkeblå skyer, og i midten av dem er det hvite.

Værmelding etter trykk

Tegn på værre vær
Hvis atmosfærisk trykk forblir ikke veldig høy - 750 - 740 mm, dens ujevne reduksjon observeres: noen ganger raskere, noen ganger langsommere; noen ganger kan det til og med være en kortvarig liten økning etterfulgt av en nedgang - dette indikerer passering av en syklon. En vanlig misforståelse er at en syklon alltid fører dårlig vær med seg. Faktisk er været i en syklon veldig heterogent - noen ganger forblir himmelen helt skyfri og syklonen går uten å kaste en dråpe regn. Det som er viktigere er ikke selve faktum lavt trykk, men dens gradvise nedgang. Lavt atmosfærisk trykk i seg selv er ikke et tegn på dårlig vær. Hvis trykket synker veldig raskt til 740 eller til og med 730 mm, lover dette en kort, men voldsom storm som vil fortsette en stund selv når trykket øker. Jo raskere trykket faller, jo lenger vil det ustabile været vare; utbruddet av langvarig dårlig vær er mulig;

Tegn på bedre vær En økning i lufttrykket indikerer også en forestående bedring i været, spesielt hvis det begynner etter en lang periode med lavtrykk. En økning i atmosfærisk trykk i nærvær av tåke indikerer forbedret vær.
Dersom barometertrykket stiger sakte over flere dager eller forblir uendret med sørlig vind, er dette et tegn på fortsatt godvær. Hvis barometertrykket stiger med sterk vind, er det et tegn på at godværet fortsetter.

Værmelding i fjellet

Tegn på værre vær Hvis vinden blåser fra fjellet til dalene om dagen, og fra dalene til fjellet om natten, bør været forverre seg i nær fremtid. Hvis det om kvelden er knuste skyer, ofte stopper ved noen topper, og sikten er veldig god og luften er usedvanlig klar, nærmer det seg dårlig vær. Elektriske utladninger ved de skarpe endene av metallgjenstander i form av svake lys (observert i mørket) indikerer tilnærmingen til et tordenvær. Utseendet til skyer i løpet av dagen i høyfjellsområder varsler økt frost. Et fall i temperaturen om morgenen indikerer nærmer seg dårlig vær. En tett natt og mangel på dugg om kvelden indikerer nærmer seg dårlig vær.

Tegn på bedre vær Vinden avtar når temperaturen synker i dalene inn kveldstid og med klar himmel - indikerer forbedret vær. Den gradvise nedstigningen av skyer inn i dalene om kvelden og deres forsvinning om morgenen er et tegn på bedre vær. Utseendet til tåke og dugg om kvelden i dalene er et tegn på bedre vær. Utseendet til overskyet dis på toppen av fjellene er et tegn på bedre vær.
Tegn på fortsatt godvær Hvis dis dekker toppene, lover godværet å fortsette.

Værmelding til sjøs

Tegn på værre vær Tegn på en nærmer seg kaldfront (etter 1-2 timer med tordenvær og stormer) Et kraftig fall i atmosfærisk trykk. Utseendet til cirrocumulusskyer. Utseendet til tette, revne cirrusskyer. Utseendet til altocumulus, ruvende og linseformede skyer. Vindustabilitet. Utseendet til sterk interferens i radiomottak. Utseendet til en karakteristisk støy i sjøen fra tordenværet eller stormen som nærmer seg. Dramatisk utvikling cumulonimbus uklarhet. Fisken går dypere. Tegn på en nærmer seg syklon med varmfront. (etter 6-12 timer med dårlig vær, fuktig, med nedbør, frisk vind) Cirruskloformede skyer som raskt beveger seg fra horisonten til senit, dukker opp, som gradvis erstattes av cirrostratus, og blir til et tettere lag med altostratusskyer. Bølgene øker, dønningene og bølgen begynner å gå mot vinden. Bevegelse av skyer i de nedre og øvre lag inn ulike retninger. Cirrus- og cirrostratusskyer beveger seg til høyre for retningen til landvinden.

Morgengryet er knallrødt. Om kvelden går solen ned i skyene som tykner. Det er ingen dugg om natten og om morgenen Sterkt glimt av stjerner om natten. Falske soler, luftspeilinger osv. vises. Den daglige variasjonen av lufttemperatur, luftfuktighet og vind avbrytes gradvis i fravær av en daglig variasjon. Økt synlighet, økt brytning - utseendet til gjenstander bak horisonten Økt hørbarhet i luften. Tegn på bevaring dårlig vær de neste 6 eller flere timene (overskyet med nedbør, sterk vind, dårlig sikt) Vinden er frisk, endrer ikke sin styrke, karakter og endrer lite retning. Skyenes natur (nimbostratusskyer, cumulonimbusskyer) endres ikke . Lufttemperaturen er lav om sommeren, høy om vinteren, og har ingen daglig variasjon. Lavt eller synkende atmosfærisk trykk har ikke en daglig syklus.

Tegn på bedre vær Etter passering av en varmfront eller en okkludert front kan du forvente opphør av nedbør og svekkelse av vind i løpet av de neste 4 timene. Hvis det begynner å dukke opp hull i skyene, begynner høyden på skyene å øke, og nimbostratusskyer erstattes av stratocumulus og stratus, slutter det dårlige været. Hvis vinden snur til høyre og svekkes, og havet begynner å roe seg, blir været bedre. Hvis trykket slutter å falle, blir den barometriske trenden positiv, noe som indikerer forbedret vær. Hvis det, når vanntemperaturen er lavere enn lufttemperaturen, dukker opp tåke steder på sjøen, kommer det snart godvær. Forbedret vær (etter passering av en kaldfront av den andre typen, kan du forvente et opphør av nedbør, en endring i vindretning og oppklaring om 2-4 timer) En kraftig økning i atmosfærisk trykk. En skarp sving av vinden til høyre. En skarp endring i uklarhetens natur, en økning i klaringer. En kraftig økning i synlighet En reduksjon i temperatur Redusert interferens under radiomottak.

Tegn på fortsatt godvær Holder seg godt antisyklonisk vær(med vindstille eller vindstille, klare eller lette skyer og god sikt) de neste 12 timene. Høyt atmosfærisk trykk har en daglig syklus. Lufttemperaturen er lav om morgenen, stiger med 15.00 og synker om natten. Vinden avtar mot natt eller daggry, klokken 14:00. Den forsterkes, før middag snur den langs saltslikken, på ettermiddagen - mot solen. I kyststripen Det er jevnlig vekslende morgen- og kveldsbris. Utseendet til isolerte cirrusskyer om morgenen, forsvinner ved middagstid. Om natten og om morgenen er det dugg på dekk og andre gjenstander. Gylne og rosa nyanser av daggry, en sølvskinnende glød på himmelen. Tørr dis i horisonten. Utdannelse bakketåke om natten og om morgenen og forsvinner etter soloppgang. Solen går ned i en klar horisont.

Værendring til det bedre
Trykket øker gradvis. Når det regner, blir det kjølig, det blåser en skarp vind, og det kommer striper klar himmel. Utpå kvelden i vest klarner det helt opp og temperaturen synker. Regnet og vinden avtar, tåken legger seg. Røyken fra bålet stiger, og stormsvaler og sveler flyr mye høyere.
Været endrer seg til det verre
Trykket synker. Om kvelden endres ikke temperaturen, vinden avtar ikke og endrer retning. Ingen dugg faller og det er ingen tåke i lavlandet. Fargen på himmelen under solnedgang er lys rød, crimson, stjernene er lyse. Solen går ned i skyene. I horisonten fra vest eller sørvest dukker det opp cirrusskyer og vifter ut. Svaler og swifts flyr over bakken. Røyk fra brannen sprer seg over bakken.

Last ned alle skiltene med illustrasjoner og forklaringer i formatet pdf


Legg til blogg:

Basert på materialer fra Chris Kaspersky "Encyclopedia of weather signs. Weather prediction based on local signs"


Tilbake i middelalderen la folk merke til at etter en høy lyd falt regn og hagl enten ikke i det hele tatt, eller hagl falt til bakken mye mindre enn vanlig. Uten å vite hvorfor og hvordan hagl dannes, for å unngå katastrofe, for å redde avlinger, ved den minste mistanke om muligheten for enorme iskuler, ringte de med bjeller, og om mulig avfyrte de kanoner.

Hagl er en type nedbør som dannes i store cumulonimbusskyer som er askegrå eller mørkegrå med hvite fillete topper. Etter dette faller den til bakken i form av små sfæriske eller uregelmessig form partikler fra ikke klar is.

Størrelsen på slike isflak kan godt variere fra noen få millimeter til flere centimeter (for eksempel var størrelsen på de største ertene som ble registrert av forskere 130 mm, og vekten viste seg å være omtrent 1 kg).

Disse nedbørene er ganske farlige: studier har vist at hvert år blir omtrent 1 % av vegetasjonen på jorden drept av hagl, og skaden de forårsaker på økonomien forskjellige land verden, er rundt 1 milliard dollar. De skaper også problemer for innbyggerne i regionen der haglet har skjedd: store haglsteiner er ganske i stand til å ødelegge ikke bare avlinger, men også bryte gjennom taket på en bil, taket på et hus, og i noen tilfeller til og med drepe en person.

Hvordan er det dannet?

Nedbør av denne typen forekommer hovedsakelig i varmt vær, på dagtid, og er ledsaget av lyn, torden, byger, og er også nært beslektet med tornadoer og tornadoer. Dette fenomenet kan observeres enten før eller under regnet, men nesten aldri etter. Til tross for at slikt vær varer relativt kort tid (i gjennomsnitt ca. 5-10 minutter), kan nedbørlaget som faller på bakken noen ganger være flere centimeter.

Hver sky som bærer sommerhagl består av flere skyer: den nederste ligger lavt over jordoverflaten (og kan noen ganger strekke seg ut i form av en trakt), den øvre er i en høyde som er betydelig over fem kilometer.


Når det er varmt ute, varmes luften opp ekstremt kraftig og stiger sammen med vanndampen som er inne i den, og avkjøles gradvis. I store høyder kondenserer dampen og danner en sky som inneholder vanndråper, som godt kan falle ned på jordoverflaten i form av regn.

På grunn av den utrolige varmen kan opptrekket være så sterkt at det kan føre damp til en høyde på 2,4 km, hvor temperaturene er mye under null, som et resultat av at vanndråper blir superkjølte, og hvis de stiger høyere (i høyden) på 5 km) begynner de å danne hagl (Samtidig tar det vanligvis rundt en million bittesmå superkjølte dråper for å danne et slikt isstykke).

For at det skal dannes hagl, er det nødvendig at luftstrømhastigheten overstiger 10 m/s, og lufttemperaturen ikke er lavere enn -20°, -25°C.

Sammen med vanndråper stiger de opp i luften små partikler sand, salt, bakterier osv., som frossen damp fester seg på og forårsaker hagl. Når iskulen er dannet, er den ganske i stand til å stige flere ganger på oppstrømningen til de øvre lagene av atmosfæren og falle tilbake i skyen.


Hvis en ispellet kuttes i biter, kan den sees å være sammensatt av lag med gjennomsiktig is som veksler med gjennomskinnelige lag, og ligner dermed en løk. For å bestemme nøyaktig hvor mange ganger den steg og falt i midten av en cumulonimbus-sky, trenger du bare å telle antall ringer;

Jo lenger et slikt hagl flyr gjennom luften, jo større blir det, og samler ikke bare vanndråper, men i noen tilfeller til og med snøflak underveis. Dermed kan det godt dannes et hagl med en diameter på ca. 10 cm og en vekt på nesten et halvt kilo.

Jo høyere hastighet luftstrømmene har, jo lenger flyr iskulen gjennom skyen og jo større blir den.

Et hagl flyr over en sky så lenge luftstrømmene klarer å holde den. Etter at isbiten har fått en viss vekt, begynner den å falle. For eksempel, hvis oppstrømshastigheten i en sky er omtrent 40 km/t, i lang tid Den er ikke i stand til å holde hagl - og de faller ned ganske raskt.

Svaret på spørsmålet hvorfor iskuler dannet i en liten cumulonimbus-sky ikke alltid når jordoverflaten er enkelt: Hvis de faller fra en relativt liten høyde, klarer de å smelte, noe som resulterer i at dusjer faller på bakken. Jo tykkere skyen er, jo større er sannsynligheten for at den faller iskald nedbør. Derfor, hvis skytykkelsen er:

  • 12 km - sannsynligheten for forekomst av denne typen nedbør er 50%;
  • 14 km – sjansene for hagl – 75 %;

Hvor er det mest sannsynlig isnedbør å se?

Slikt vær kan ikke ses overalt. For eksempel, i tropiske land og polare breddegrader er dette et ganske sjeldent fenomen, og isete nedbør forekommer hovedsakelig enten i fjellene eller på høyplatåer. Det er lavland her hvor hagl kan observeres ganske ofte. For eksempel, i Senegal faller det ikke bare ofte, men ofte er laget med isete nedbør flere centimeter dypt.

Regionene i Nord-India lider ganske tungt av dette naturfenomenet (spesielt i sommermonsunene), hvor hver fjerde hagl ifølge statistikk er mer enn 2,5 cm.

Det største haglet ble registrert her av forskere i sent XIXårhundre: isertene var så enorme at de slo 250 mennesker i hjel.

Oftest faller det hagl inn tempererte breddegrader– hvorfor dette skjer avhenger i stor grad av havet. Dessuten, hvis det forekommer mye sjeldnere over vannvidder (over jordens overflate stigende luftstrømmer forekommer oftere enn over havet), da faller det mye oftere hagl og regn nær kysten enn langt derfra.

I motsetning til tropiske breddegrader er det på tempererte breddegrader mye mer isnedbør i lavlandet enn i fjellområder, og de kan sees oftere på mer ujevne bakkeoverflater.

Hvis hagl faller i fjellområder eller ved foten, viser det seg å være farlig, og selve haglsteinene er ekstremt store i størrelse. Hvorfor er det slik? Dette skjer først og fremst fordi i varmt vær varmes lettelsen her opp ujevnt, det oppstår veldig kraftige oppadgående strømmer, som øker dampen til en høyde på opptil 10 km (det er der lufttemperaturen kan nå -40 grader og er årsaken til den største hagl som flyr til bakken fra en hastighet på 160 km/t og fører med seg problemer).

Hva du skal gjøre hvis du befinner deg under kraftig nedbør

Hvis du er i en bil når været blir dårlig og hagl faller, må du stoppe bilen ved siden av veien, men uten å kjøre av veien, siden bakken ganske enkelt kan vaske bort og du ikke kommer deg ut. Hvis mulig, er det lurt å gjemme den under en bro, sette den i en garasje eller overbygd parkeringsplass.

Hvis det ikke er mulig å beskytte bilen din mot nedbør under slikt vær, må du bevege deg bort fra vinduene (eller enda bedre, snu ryggen til dem) og dekke øynene med hendene eller klærne. Hvis bilen er stor nok og dimensjonene tillater det, kan du til og med ligge på gulvet.


Det er absolutt forbudt å forlate bilen når det regner og hagler! Dessuten trenger du ikke vente lenge, siden dette fenomenet sjelden varer lenger enn 15 minutter. Hvis du er innendørs under et regnvær, må du bevege deg bort fra vinduene og slå av elektriske apparater, siden dette fenomenet vanligvis er ledsaget av et tordenvær med lyn.

Hvis slikt vær finner deg ute, må du finne ly, men hvis det ikke er noe, må du definitivt beskytte hodet mot hagl som faller i stor hastighet. Det er tilrådelig å ikke gjemme seg under trær under et slikt regnskyll, siden store haglsteiner kan knekke grener, noe som kan skade deg alvorlig hvis de faller.

Hagl er nedbør i form av sfæriske partikler eller isbiter (haglstein) med en diameter på 5 til 50 mm, noen ganger mer, som faller isolert eller i form av uregelmessige komplekser. Hagl består kun av gjennomsiktig is eller en serie islag som er minst 1 mm tykke, alternerende med gjennomskinnelige lag. Hagl oppstår vanligvis under kraftige tordenvær.

Hagldannelse.

Hva er mekanismen for hagldannelse? Descartes bygde hypoteser om denne saken i første halvdel av 1600-tallet. Imidlertid vitenskapelig teori Haglprosesser og metoder for å påvirke dem ble skapt av fysikere sammen med meteorologer først i midten av forrige århundre.

Stiger opp fra jordens overflate i varmen sommerdag Varm luft avkjøles med høyden, og fuktigheten den inneholder kondenserer og danner en sky. Passerer null-isotermen i en viss høyde, blir de minste vanndråpene superkjølte. Superkjølte dråper i skyer finnes selv ved temperaturer på minus 40°.

Hagl dannes i en kraftig cumulussky med sterke luftstrømmer oppover. Hastigheten deres overstiger vanligvis 15 m/sek. gjennomsnittlig hastighet persontog). Disse strømmene støtter store underkjølte (opptil -10...-20°C) vanndråper. Jo høyere, jo mindre hastighet luftstrømmer, jo vanskeligere er det for dem å holde på dråper. Men disse dråpene er veldig ustabile. Små partikler av sand, salt, forbrenningsprodukter og til og med bakterier løftet fra jordens overflate kolliderer med underkjølte dråper og forstyrrer den delikate balansen. Superkjølte dråper som kommer i kontakt med faste kondensasjonskjerner blir til et iskaldt haglembryo.

Små hagl finnes i den øvre halvdelen av nesten hver cumulonimbussky, men oftest smelter slike hagl når de faller mot jordoverflaten. Så hvis hastigheten til de stigende strømmene i en cumulonimbus-sky når 40 km/t, er de ikke i stand til å inneholde de kjerneformede haglsteinene, og passerer derfor gjennom det varme luftlaget mellom null-isotermen (en gjennomsnittlig høyde på 2,4 til 3,6 km) og jordoverflaten faller de ut av skyen i form små "myke" hagl, eller til og med i form av regn. Ellers løfter stigende luftstrømmer små hagl til luftlag med en temperatur på -10 til -40 grader (høyde mellom 3 og 9 km), diameteren på haglsteinene begynner å vokse, noen ganger når de en diameter på flere centimeter.

I en høyde på 8-10 km, hvor temperaturen når -35...-40°C, fryser dråpene og det dannes ispartikler - haglembryoer. Når de treffer hverandre, kolliderer med superkjølte dråper som ennå ikke har rukket å fryse, fryser de dem for seg selv, blir tykkere, tyngre og faller ned i lavere skyer, hvor det er enda flere superkjølte dråper. For å "få" en diameter på 1 cm, må hver hagl oppleve omtrent 100 millioner kollisjoner med skydråper.

Det er verdt å merke seg at i unntakstilfeller hastigheten på stigende og synkende strømmer i skyen kan nå 300 km/t! Og jo høyere hastigheten på oppstrømmingen er i en cumulonimbussky, desto større blir haglet. Det ville ta mer enn 10 milliarder underkjølte vanndråper for å danne et hagl på størrelse med en golfball, og selve haglet måtte forbli i skyen i minst 5 til 10 minutter for å nå en så stor størrelse. Det er verdt å merke seg at det tar omtrent en million av disse små superkjølte dråpene for å danne én regndråpe. Hagl som er større enn 5 cm i diameter forekommer i supercellulære cumulonimbusskyer, som inneholder svært kraftige opptrekk. Det er supercelletordenvær som genererer tornadoer, kraftig nedbør og intense byger.

Når et hagl når en slik masse at den oppadgående strømmen ikke klarer å holde den, skynder den seg til jordoverflaten, og vi observerer fallet av stort hagl. Når du observerer hagl, hvis du forsiktig kutter haglsteinen, vil du legge merke til at matte lag med is vil veksle i form av ringer med lag av gjennomsiktig is. Dermed kan man ved antall slike ringer bestemme hvor mange ganger haglet ble løftet av stigende luftstrømmer i skyen.

Fallhastigheten til et hagl med en diameter på 4 cm kan nå 100, og større hagl suser til bakken med en hastighet på 160 km/t. Det er ikke vanskelig å gjette hva slags ødeleggelser haglbyger kan forårsake. Men ikke alle store hagl vil nå bakken: faller i en sky, haglene kolliderer med hverandre, kollapser og blir til mindre hagl som smelter i den varme luften. I gjennomsnitt når 40 - 70 % av de dannede haglsteinene aldri jordoverflaten, og smelter i den varme luften. Hagl faller vanligvis under kraftige tordenvær i den varme årstiden, når temperaturen på jordoverflaten ikke er lavere enn 20°C.

Hagl faller som et snøskred. Noen ganger, i løpet av få minutter, dekker hagl bakken med iskuler med et lag på 5-7 cm I Kislovodsk-regionen i 1965 falt hagl og dekker bakken med et lag på 75 cm. Oftest faller hagl i en smal (ikke mer enn 10 kilometer) men lang (noen ganger hundrevis av kilometer) stripe. Arealet av haglsonen kan variere fra en hektar til flere titalls kilometer. I det siste tilfellet tilsvarer haglsonene skvallinjen.

Hagl er en mindre forferdelig katastrofe enn en orkan eller jordskjelv, men det, både i gamle dager og nå, forårsaker ofte store tap. Hagl bryter vinstokker og grener av frukttrær, slår av frukter fra dem, ødelegger kornavlinger, bryter stengler av solsikker og mais, slår ut tobakk- og melonplantasjer. Fjærkre, småfe og noen ganger storfe dør ofte av haglslag.

I 1593 «...søndag den ellevte juni, på den hellige treenighetsdag, klokken syv om kvelden var det et så sterkt tordenvær med torden, lyn, regn og hagl, som folk ikke hadde hørt av inntil da noen hagl... veide fra 18 til 20 pund hver. Som et resultat ble det påført avlingene store skader og mange kirker, slott, hus og andre bygninger ble ødelagt. 6 år ble skogen revet opp og falt til jorden, en mann, uansett hvor modig han var, som ikke ville forberede seg på døden ." Dette er et utdrag fra kronologiske poster holdt i en av de sørlige avdelingene i Frankrike. Kanskje er det en viss overdrivelse her, det er kjent at "frykt har store øyne." Så tvilsomt tung vekt haglstein, men vi må ta i betraktning at i de dager hadde pundet som vektenhet flere betydninger. Det er imidlertid klart at dette var en forferdelig naturkatastrofe, en av de mest katastrofale haglstormene som har rammet Frankrike.

I den østlige delen av Colorado (USA) forekommer omtrent seks haglstormer årlig, hver av dem forårsaker store tap. I vårt land forekommer haglstormer oftest i Nord-Kaukasus, Georgia, Armenia og fjellområder Sentral-Asia. Her er en av de lakoniske meldingene fra værstasjonen Nalchik: «Fra 9. juni til 10. juni 1939 ... falt hagl på størrelse med kyllingegg ledsaget av kraftig regn. Som et resultat gikk over 60 tusen hektar hvete og rundt 4 tusen hektar andre avlinger til grunne; Rundt 2 tusen sauer ble drept."

Det har lenge vært registrert at det er områder som lider av hagl fra år til år. Noen bønder er til og med overbevist om at hagl helt sikkert vil ødelegge avlingene på enkelte åkre, mens naboområdet ikke vil bli skadet. For innbyggere i England er hagl en stor sjeldenhet, og franske vinbønder som bor på den andre siden av Den engelske kanal, forbanner det flere ganger i året. I tropene kommer det nesten aldri hagl, selv om det ofte forekommer tordenvær der. I Brazzaville er det altså opptil 60 tordenvær per år, men i hele byens historie har det aldri blitt registrert hagl der.

Når man snakker om hagl, er det første man bør merke seg størrelsen på haglsteinene. De er vanligvis alle forskjellige i størrelse. De største vekker oppmerksomhet. Og nå lærer vi om helt fantastiske hagl. Tilfeller av fall fra himmelen er kjent i India og Kina. isblokker veier 2-3 kilo. De snakker til og med om en så trist hendelse: i 1961 drepte en tung hagl en elefant i Nord-India. På våre tempererte breddegrader ble det observert hagl som veide rundt en kilo. Det er et kjent tilfelle da hagl brøt flisene på taket av et hus i Voronezh og gjennomboret metalltaket på en buss. Dette er indirekte tegn som også størrelsen på hagl blir bedømt etter. Noen ganger er det mulig å ta bilder med en skala - et objekt av kjente dimensjoner (en mynt, en klokke, en fyrstikkeske, eller enda bedre - en linjal) er plassert ved siden av haglsteinen.

En av haglene, fotografert i USA, hadde en diameter på 12 cm, 40 cm i omkrets, og veide 700 g. I Frankrike ble det registrert langstrakte hagl på størrelse med en palme (15 X 9 cm). Vekten av individuelle hagl nådde 1200 g! Og et slikt hagl kvadratmeter 5-8 stykker falt ut. Så de gamle kronikerne har kanskje ikke overdrevet det de så.

Men dette er alle unntakstilfeller. Vanligvis er selv hagl med en diameter på 25 mm eller mer sjeldne. Ikke alle gamle kan huske hagl på størrelse med et kyllingegg...

Haglkontroll:

Til enhver tid gjorde hagl den største skaden jordbruk. Derfor begynte folk fra svært gamle tider å lete etter måter å bekjempe dette på naturkatastrofe. Herodot snakker om hvordan thrakerne skjøt piler inn i haglskyer. Selvfølgelig var det en gest av fortvilelse. Og i senere århundrer skjøt de mot skyene fra rifler og kanoner. Men skytterne hadde ingen anelse om hva prosjektilet egentlig skulle gjøre med skyen. Og selv i vårt århundre, forsøk på å bruke den til å bekjempe haglskyer den nyeste teknologien- luftfart og missiler - endte forgjeves. Det er kjent at i Italia i 1955-sesongen ble rundt hundre tusen raketter skutt mot skyer som bar hagl.

Det er anslått at naturen «bruker» millioner av kilowatt for å lage en sommersky. Man spør seg uunngåelig: er det en styrke som er i stand til å ødelegge den? Heldigvis, som meteorologer har funnet, er det ingen grunn til å ødelegge skyer. Atmosfæriske prosesser noen ganger er de i en så ustabil tilstand at de med relativt lite inngrep kan skyves i ønsket retning.

Det er nettopp dette meteorologer oppnår ved å storme skyene. Størrelsen på haglskyer er enorm, noen ganger flere tusen kvadratkilometer er det ikke vanskelig å treffe et slikt mål med et skall, men resultatet er ubetydelig - ikke noe mer enn en pellet til en elefant. Det var nødvendig å finne sårbart sted- "akilleshælen" til en gigantisk sky. Beregninger og eksperimenter fra meteorologer og fysikere har vist at hagl har sin opprinnelse i en relativt liten (20-30 kubikkkilometer), den såkalte stordråpeskysonen, og det er på denne sonen det må påføres "trykk". Men hvordan gjøre dette?

De fleste effektiv måte- kunstig skape stort antall hagl bakterier. Hver "nyfødt" vil fange opp dråper av superkjølt vann, og reservene i skyen er begrenset. Hvert av embryoene forstyrrer veksten til den andre, så haglsteinene er små. Slikt hagl, som faller på bakken, vil ikke forårsake alvorlig skade, og det er meget mulig at det i stedet for hagl vil regne. Dette er allerede en seier!

Kunstige haglkjerner dannes når tørr karbondioksid eller sølvjodid eller bly tilsettes den underkjølte delen av skyen. Ett gram lager 1012 (billioner) iskrystaller.

Vanskeligheten er å bestemme haglsonen i skyen og spraye reagenser der i tide. Generelt ligner hele kampen mot hagl luftvern.

Radarer oppdager haglskyer nesten 40 km fra beskyttede områder. Haglskyer utvikler seg veldig raskt. Hele prosessen med hagldannelse tar 30-40 minutter, så det er nødvendig å påvirke skyen senest 15-20 minutter etter starten av dens raske utvikling. Koordinatene til den store dråpesonen blir avklart og satt i verk luftvernvåpen, utstyrt med spesielle prosjektiler eller missiler.

Den store anti-hagl-raketten "Cloud" bærer omtrent 3 kg av en spesiell reagens. I rakettens hode og hale er det eksterne mekanismer som, i ønsket høyde og i en viss del av rakettens flybane, tenner den pyrotekniske sammensetningen og kaster ut fallskjermen. Raketten går ned i fallskjerm og slipper ut røyk som inneholder bittesmå partikler av blyjodid. Rakettens flukt går gjennom underkjølte deler av skyen, hvor myriader av iskrystaller dannes på aerosolpartikler. De blir til kunstige embryoer av hagl.

Etter å ha gjort jobben sin, faller raketten sakte til bakken og blir vanligvis et bytte for barna. Det er helt trygt, noe som lar deg jobbe i tettbefolkede områder. Rekkevidden til "Cloud" er 10 km.



Jeg blir alltid overrasket når det hagler. Hvordan har det seg at en varm sommerdag under et tordenvær faller iserter til bakken? I denne historien skal jeg fortelle deg hvorfor det hagler.

Det viser seg at det dannes hagl når regndråper avkjøles og passerer gjennom de kalde lagene i atmosfæren. Enkeltdråper blir til små haglsteiner, men så skjer det utrolige transformasjoner med dem. Fallende ned kolliderer en slik hagl med en motstrøm av luft fra bakken. Så reiser hun seg igjen. Ufrosne regndråper fester seg til den og den synker igjen. En haglstein kan gjøre mange slike bevegelser fra bunn til topp og tilbake og størrelsen vil øke. Men det kommer en tid da det blir så tungt at de stigende luftstrømmene ikke lenger klarer å støtte det. Det er da øyeblikket kommer da haglet raskt suser til bakken.

En stor hagl, kuttet i to, er som en løk: den består av flere lag med is. Noen ganger ligner hagl en lagkake, hvor is og snø veksler. Og det er en forklaring på dette - ut fra slike lag kan man beregne hvor mange ganger et isstykke reiste fra regnskyer til superkjølte lag av atmosfæren.

I tillegg, hagl kan ha form av en ball, kjegle, ellipse eller se ut som et eple. Hastigheten deres mot bakken kan nå 160 kilometer i timen, så de sammenlignes med et lite prosjektil. Faktisk kan hagl ødelegge avlinger og vingårder, knuse glass og til og med stikke hull på metalldekselet til en bil! Skadene forårsaket av hagl over hele planeten er anslått til en milliard dollar i året!

Men alt avhenger selvfølgelig av størrelsen på haglsteinene. Så i 1961 i India, et hagl som veide 3 kilo direkte drept... en elefant! I 1981, i Guangdong-provinsen, Kina, falt hagl som veide syv kilo under et tordenvær. Fem mennesker ble drept og rundt ti tusen bygninger ble ødelagt. Men de fleste - 92 mennesker - døde på grunn av hagl på ett kilo i 1882 i Bangladesh.

I dag mennesker lære å håndtere hagl. Et spesielt stoff (kalt et reagens) introduseres i skyen ved hjelp av raketter eller prosjektiler. Som et resultat er hagl mindre i størrelse og har tid til å helt eller stort sett smelte i varme luftlag før de faller til bakken.

Dette er interessant:

Selv i gamle tider la folk merke til at en høy lyd hindrer hagl fra å komme eller forårsaker at mindre hagl dukker opp. Derfor, for å redde avlinger, ringte de med bjeller eller avfyrte kanoner.

Hvis hagl fanger deg innendørs, hold deg så langt unna vinduer som mulig og ikke forlat huset.

Hvis hagl fanger deg utenfor, prøv å finne ly. Hvis du løper langt fra det, sørg for å beskytte hodet mot hagl.

Hagl er et av de mest ubehagelige naturfenomenene. Når det gjelder destruktiv kraft kan det selvfølgelig ikke sammenlignes med en tsunami eller jordskjelv, men hagl kan også forårsake enorme skader.

Hvert år skader hagl avlinger, skader bygninger, biler, eiendom og dreper til og med dyr.

Folk har alltid forsøkt å forklare naturen til hagl, forutsi dets fall og redusere skadene som forårsakes. Til tross for at moderne meteorologi har forklart hvordan hagl dukker opp og har lært å forutsi forekomsten i en bestemt region med stor nøyaktighet, plager hagl fortsatt folk.

Hail: hva er det?

Hagl er en type nedbør som forekommer i regnskyer. Isflak kan dannes i form av runde kuler eller ha taggete kanter. Oftest er dette erter hvit, tett og ugjennomsiktig. Selve haglskyene er preget av mørkegrå eller askeaktig nyanse med fillete hvite ender. Den prosentvise sannsynligheten for fast nedbør avhenger av størrelsen på skyen. Med en tykkelse på 12 km er den cirka 50 %, men når den når 18 km kommer det garantert hagl.

Størrelsen på isflakene er uforutsigbar - noen kan se ut som fin snø, andre når flere centimeter i bredden. Det største haglet ble sett i Kansas, da "erter" opptil 14 cm i diameter og veier opptil 1 kg falt fra himmelen!

Hagl kan være ledsaget av nedbør i form av regn og i sjeldne tilfeller snø. Det er også høye bulder av torden og lynglimt. I utsatte områder kan store hagl oppstå i forbindelse med en tornado eller vannsprut.


Når og hvordan oppstår hagl?

Oftest dannes det hagl i varmt vær på dagtid, men i teorien kan det komme ned til -25 grader. Det kan merkes under regn eller rett før annen nedbør faller. Etter en regnbyge eller snøfall forekommer hagl ekstremt sjelden, og slike tilfeller er unntaket snarere enn regelen. Varigheten av slik nedbør er kort - den slutter vanligvis om 5-15 minutter, hvoretter du kan observere godt vær og til og med strålende sol. Imidlertid kan islaget som faller i løpet av denne korte tidsperioden bli flere centimeter i tykkelse.

Cumulusskyer, der det dannes hagl, består av flere individuelle skyer plassert på forskjellige høyder. Så de øverste er mer enn fem kilometer over bakken, mens andre "henger" ganske lavt og kan sees med det blotte øye. Noen ganger ligner slike skyer på trakter.

Faren for hagl er at ikke bare vann kommer inn i isen, men også små partikler av sand, rusk, salt, ulike bakterier og mikroorganismer som er lette nok til å stige opp i skyen. De holdes sammen av frossen damp og blir til store kuler som kan nå rekordstørrelser. Slike hagl stiger noen ganger opp i atmosfæren flere ganger og faller tilbake i skyen, og samler flere og flere "komponenter".

For å forstå hvordan hagl dannes, se bare på et tverrsnitt av en av de falt haglsteinene. Strukturen ligner en løk, der gjennomsiktig is veksler med gjennomsiktige lag. For det andre er det forskjellige "søppel". Av nysgjerrighet kan du telle antall slike ringer - det er hvor mange ganger isbiten steg og falt og vandret mellom topplag atmosfære og regnsky.


Årsaker til hagl

I varmt vær stiger varm luft og bærer med seg fuktighetspartikler som fordamper fra vannmasser. Under oppstigningen avkjøles de gradvis, og når de når viss høyde, bli til kondensat. Fra den dannes det skyer, som snart blir til regn eller til og med et skikkelig regnskyll. Så hvis det er en så enkel og forståelig vannsyklus i naturen, hvorfor kommer det hagl?


Hagl oppstår fordi på spesielt varme dager stiger strømmer av varm luft til rekordhøye, hvor temperaturen faller godt under null. Superkjølte dråper som krysser en terskel på 5 km blir til is, som deretter faller i form av nedbør. Dessuten, selv for å danne en liten ert, er det nødvendig med mer enn en million mikroskopiske partikler av fuktighet, og hastigheten på luftstrømmene må overstige 10 m/s. Det er de som holder haglet inne i skyen lenge.

Så snart luftmasser ikke er i stand til å motstå vekten av den dannede isen, faller hagl ned fra en høyde. Imidlertid vil ikke alle av dem nå bakken. Små isbiter vil smelte langs veien og falle som regn. Siden ganske mange faktorer må sammenfalle, naturfenomen Hagl er ganske sjelden og bare i visse regioner.