Jump to content

Распределение молний

Плотность вспышек молний – 12 средних показателей в час за год (NASA OTD/LIS). Это показывает, что молнии случаются гораздо чаще летом, чем зимой, и с полудня до полуночи по сравнению с полуночью и полуднем.

Распределение молний или частота отдельных ударов в любом конкретном месте сильно зависит от его местоположения, климата и времени года. Молния имеет основное пространственное распределение . Только недавно стали доступны высококачественные данные о молниях, но эти данные показывают, что молнии возникают в среднем 44 ± 5 ​​раз в секунду по всей Земле, что в общей сложности составляет около 1,4 миллиарда вспышек в год. [1] [2]

Соотношения типов молний

[ редактировать ]

Усреднённая по Земле частота вспышек молний для внутриоблачных (IC) + облако-облако (CC) и облако-земля (CG) находится в соотношении: (IC+CC):CG = 3:1. Основание отрицательной области в облаке обычно находится примерно на высоте, где происходит замерзание. Чем ближе этот регион к земле, тем более вероятны удары облаков о землю. В тропиках , где зона замерзания выше, соотношение (IC+CC):CG составляет около 9:1. В Норвегии, на 60° северной широты, где высота замерзания ниже, соотношение (IC+CC):CG составляет примерно 1:1. [3] [4]

Распределение

[ редактировать ]
Глобальная карта частоты гроз – ударов/км 2 /год. Районы с высокими молниями находятся на суше, расположенной в тропиках. Области почти без молний — это Арктика и Антарктика , за которыми следуют океаны, где количество ударов молний составляет всего от 0,1 до 1 на км. 2 /

На карте справа видно, что молнии распределяются по планете неравномерно. [5] Около 70% молний возникает на суше в тропиках , где происходит большинство гроз. На Северном и Южном полюсах , а также в районах над океанами бывает меньше всего ударов молний. Место, где чаще всего возникают молнии, находится над рекой Кататумбо, питающей озеро Маракайбо в Венесуэле, где так называемая молния Кататумбо вспыхивает несколько раз в минуту, причем молнии случаются до 300 ночей в году. Это дает озеру Маракайбо самое большое в мире количество ударов молний на квадратный километр — 250. [6] На втором месте находится деревня Кифука в горах Демократической Республики Конго . [7] где высота над уровнем моря составляет около 1700 метров (5600 футов), здесь случается 232 удара молнии на квадратный километр (409 на квадратную милю) в год. [2] [8]

Малайзия и Сингапур имеют один из самых высоких показателей грозовой активности в мире после Индонезии и Колумбии. [9] Город Терезина на севере Бразилии занимает третье место в мире по частоте ударов молний. Окружающий регион называют Чапада-ду-Кориско («Равнины молний»). [10]

В Соединенных Штатах на западном побережье меньше всего ударов молний, ​​а во Флориде молний бывает больше, чем в любом другом районе; В 2018 году 14 округов Флориды вошли в число 15 округов США с самой высокой плотностью гроз. [11] Летом во Флориде зарегистрировано наибольшее количество забастовок. [ нужна ссылка ] Большая часть Флориды представляет собой полуостров, с трёх сторон омываемый океаном, с субтропическим климатом. Результатом является почти ежедневное образование облаков, вызывающих грозы . Например, «Аллея молний» — территория от Тампы до Орландо — испытывает чрезвычайно высокую плотность ударов молний. По состоянию на 2007 год на квадратную милю приходилось до 50 забастовок (около 20 на км²). 2 ) в год. [12] [13] В своем ежегодном отчете о молниях за 2018 год компания Vaisala сообщила, что на квадратную милю приходилось до 24 ударов молний (около 9 на км2). 2 ) в год во Флориде. [11] В Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке молния ударяет в среднем 23 раза в год, а один раз удары молнии произошли 8 раз за 24 минуты. [14]

Источники данных о молниях

[ редактировать ]
Карта мира, показывающая частоту ударов молний, ​​в вспышках на квадратный километр (км²) в год (равновеликая проекция). Молнии чаще всего ударяют в Демократической Республике Конго .
Объединенные данные за 1995–2003 годы, полученные от оптического детектора переходных процессов, и данные за 1998–2003 годы, полученные от датчика изображения молний.

До того, как была разработана технология точного обнаружения и записи вспышек молний, ​​климатология основывалась на количестве слышимых звуков грома. Кераунический (или цераунический) уровень представлял собой среднее количество дней в году, когда в данной местности раздавался гром. Карта изокераунических контуров использовалась для приблизительной оценки относительных частот молний. Однако различия в численности населения, расстояние, на которое звук распространяется из-за местности, сделали такие карты весьма поддельными, а человеческий слух сделал такие карты неточными. Он также не мог надеяться различать разные типы молний.

Электронные датчики молний усовершенствовались в 20 веке, используя помехи радиоволн. Первоначально расходы на такие инструменты вызывали лишь спорадическое развитие. Однако небольшой набор датчиков в США, использованных в ходе проекта 1979 года NOAA , Национальной лабораторией сильных штормов превратился в Национальную сеть обнаружения молний (NLDN), достигнув общенационального охвата в 1989 году. [15] В настоящее время Vaisala является оператором и основным распространителем данных NLDN, а с 1998 года разработала Канадскую сеть обнаружения молний (CLDN). [16] Сеть EUCLID — это общеевропейская сеть, охватывающая большую часть континента, за исключением некоторых дальневосточных стран. [17] Совместная любительская разработка стимулировала формирование сообщества Blitzortung, которое предлагает в режиме реального времени данные о ударах молний из большей части мира (а также исторические данные, начиная с 2008 года) под лицензией Creative Commons. [18]

Спутниковые измерения молний начались в 1997 году, когда НАСА и Национальное агентство космического развития (NASDA) Японии запустили датчик изображения молний (LIS) на борту спутника TRMM , обеспечивающий периодическое сканирование тропических и субтропических частей земного шара, пока спутник не был потерян. в 2015 году. В 2017 году NOAA начало развертывание геостационарных картографов молний на борту своих спутников класса GOES-R , обеспечивающих постоянное покрытие большей части территории западного полушария.

Карты удара молнии в США/км 2 усредненные данные за 1997-2010 годы доступны на веб-странице Vaisala за дополнительную плату. [19] Более подробные региональные карты молний США, основанные на данных Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Национальной метеорологической службы (NWS) по различным городам, выпускаются Кооперативным институтом прикладных метеорологических исследований при Техасском университете A&M . [20]

  1. ^ Джон Э. Оливер (2005). Энциклопедия мировой климатологии . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . ISBN  978-1-4020-3264-6 . Проверено 8 февраля 2009 г.
  2. ^ Jump up to: а б «Годовая частота вспышек молний» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Архивировано из оригинала 24 марта 2014 года . Проверено 15 января 2013 г.
  3. ^ «Там, где ударяет молния» . Наука НАСА. Новости науки. 05.12.2001. Архивировано из оригинала 16 июля 2010 г. Проверено 5 июля 2010 г.
  4. ^ Умань, Мартин А.' «Все о молнии»; Ч. 8; п. 68, Dover Publications, Нью-Йорк; 1986 год; ISBN   9780486252377
  5. ^ PR-сфера; WH Рука; Г. Каппеллути; и др. (ноябрь 2010 г.). «Стандартизация угрозы града» (PDF) . Европейское агентство авиационной безопасности. РП EASA.2008/5. Архивировано из оригинала (PDF) 7 декабря 2013 г.
  6. ^ Оре, Диего (7 ноября 2014 г.). «Молния Кататумбо: вечная буря Венесуэлы» . Рейтер . Проверено 23 ноября 2022 г.
  7. ^ «Кифука – место, куда чаще всего ударяет молния» . Чудомондо. 7 ноября 2010 г. Проверено 21 ноября 2010 г.
  8. ^ Родриго Э. Берджессер; Мэри Дж. Никора; Эльдо Э. А́ вилла. «Характеристика грозовой активности Кататомбской молнии » (PDF ) www.wwln.net . Получено 23 ноября.
  9. ^ «Мсия третья по количеству ударов молний» .
  10. ^ Паэси Онлайн. «Терезина: Отдых и туризм» . Паэси Онлайн . Проверено 24 сентября 2007 г.
  11. ^ Jump up to: а б Вайсала (2019). «Ежегодный отчет Vaisala по молниям за 2018 год» (PDF) . Вайсала . Проверено 9 января 2019 г.
  12. ^ НАСА (2007). «Как оставаться в безопасности в Аллее Молний» . НАСА . Архивировано из оригинала 13 июля 2007 года . Проверено 24 сентября 2007 г.
  13. ^ Кевин Пирс (2000). «Впереди летняя молния» . Флорида Environment.com. Архивировано из оригинала 12 октября 2007 года . Проверено 24 сентября 2007 г.
  14. ^ Умань, Мартин А.' «Все о молнии»; Ч. 6, с. стр. 47, Dover Publications, Нью-Йорк; 1986 год; ISBN   9780486252377
  15. ^ Орвилл, Ричард (февраль 2008 г.). «Развитие Национальной сети обнаружения молний» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 89 (2): 180–190. Бибкод : 2008BAMS...89..180O . дои : 10.1175/BAMS-89-2-180 .
  16. ^ https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/CLDN%20Brochure%20B210413EN-a.pdf . [ пустой URL PDF ]
  17. ^ "Дом" . Евклид.org .
  18. ^ «Молнии и грозы - Impress/Contact» . ru.blitzortung.org .
  19. ^ Карта плотности ударов молний VAISALA в США [1] По состоянию на 13 июля 2017 г.
  20. ^ Региональные карты ударов молний в США [2]. Архивировано 11 августа 2014 г. на Wayback Machine, доступ 30 июля 2012 г.

См. также

[ редактировать ]
  • Blitzortung — всемирная сеть для совместной работы молниеносных объектов в режиме реального времени.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3db19a27e4bb0c532f46ba175d38513e__1707015660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3d/3e/3db19a27e4bb0c532f46ba175d38513e.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Distribution of lightning - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)