Cтраница 2
Модель грозы, развивающейся в кучево-дождевых облаках смешанной структуры, должна быть значительно сложнее, чем модель теплой грозы. Это усложнение в первую очередь вызвано весьма большим числом механизмов электризации, в том числе и индукционных, которые могут действовать в таких облаках. Необходимо ожидать значительно большую грозовую активность в смешанных облаках как из-за большей вертикальной протяженности, так и вследствие развития в них весьма сильных восходящих токов. Вышеупомянутое может привести к заметному разнообразию в структуре и электрической активности отдельных гроз. В результате этого чрезвычайно усложняются условия построения общей модели грозы. [16]
Сопоставление сведений о грозах в теплых и типичных кучево-дождевых облаках указывает на их большие различия, и в первую очередь по частоте и интенсивности разрядов. [17]
Некоторые результаты радиолокационных исследований временной изменчивости кучево-дождевых облаков в ливневой и грозовой стадиях. [18]
Из самого названия вытекает основная характеристика кучево-дождевых облаков, отличающая их от мощных кучевых облаков. Она заключается в том, что из кучево-дождевых облаков выпадает обычно ливневый дождь. Наблюдения за ливневыми дождями привели к выводу, что они могут выпадать как из чисто капельножидких облаков, так и из облаков со смешанной фазой воды. В умеренных широтах ливневые дожди образуются наиболее часто в кучево-дождевых облаках со смешанной фазой. [19]
Как видно на вертикальном радиолокационном разрезе гигантского кучево-дождевого облака, наблюдавшегося 4 мая 1961 г. вблизи Гири ( Оклахома, США) [249], рядом с осадками, доходившими до поверхности земли, существовали осадки ( занавес), которые земли не достигали. [21]
Таким образом, электрическая активность в кучево-дождевых облаках непосредственно зависит от интенсивности осадкообразования. [22]
При рассмотрении процессов образования осадков в кучево-дождевых облаках обращает на себя внимание тот факт, что на определенной стадии развития облаков возникает сильное электрическое поле; следовательно, должно существовать его влияние как на электризацию гидрометеоров, так и на условия их роста. На этом основании можно сделать вывод, что невозможно построить теорию грозового электричества, не учитывая существования взаимной связи между ростом и электризацией гидрометеоров в кучево-дождевых облаках. [23]
Так как основные процессы грозообразования протекают в зрелых кучево-дождевых облаках, ограничимся их рассмотрением, а также остановимся на вопросах перехода мощных кучевых облаков в кучево-дождевые. [24]
Значительное влияние на распределение воздушных токов в гигантских градовых кучево-дождевых облаках оказывает вертикальный градиент ветра. [26]
Гроза - атмосферное явление, связанное с образованием кучево-дождевых облаков и электрических разрядов ( молний), сопровождающихся сильным громом и выпадением обильных ливневых осадков. [27]
Шметер считает, что существуют три стадии развития кучево-дождевых облаков: стадия роста, для которой характерен быстрый подъем вершины и сохранение внешнего вида капельножидкого облака ( Cb calvus); стационарная стадия, характеризующаяся прекращением интенсивного роста вершины облака вверх и образованием перистых облаков ( Cb incus); стадия диссипации, при которой происходит разрушение капельно-жидкой части ку-чево-дождевого облака, а вершина, превратившаяся в перистое облако, часто продолжает самостоятельное существование. [28]
Можно представить по крайней мере два процесса в кучево-дождевых облаках, при которых происходит выделение воздушных пузырьков из гидрометеоров. При подъеме крупных капель вверх и их переохлаждении и замерзании выше уровня изотермы 0 С происходит выделение воздуха в виде пузырьков. Динджер и Ганн [281] наблюдали выделение микроскопических пузырьков при замерзании воды, в которой был растворен воздух. Второй процесс, при котором происходит выделение пузырьков из гидрометеоров, имеет место при падении града и снежинок ниже уровня изотермы 0 С, когда освобождается воздух, содержащийся во льду. [29]
Трудности, которые встречаются при изучении различных микрофизических характеристик кучево-дождевых облаков, особенно велики при исследовании электрических характеристик. Измерения некоторых из них являются сложной задачей даже в стационарных условиях; трудности еще более возрастают при исследованиях в свободной атмосфере с самолета или с помощью приборов, выпускаемых в свободный полет. [30]