Настенное облако - Wall cloud

Кучево-дождевые облака Murus
Настенное облако с молнией - NOAA.jpg
База без дождя с опускающимися стенными облаками на переднем плане и осадками на заднем плане. Снято в Майами, штат Техас .
Сокращение Cb mur.
Символ Облака CL 9.svg
Род Кучево-дождевые облака ( куча, дождь )
Разновидность
  • Кальвус
  • Capillatus
Разнообразие Никто
Высота 500-16 000 м
(2 000-52 000 футов)
Классификация Семья C (Низкий уровень)
Появление Темное облако, которое выступает из основания кучево-дождевых облаков, более известных как пристенное облако.
Облако осадков ? Очень часто дождь , снег , снежная крупа или град , временами сильный

Облако стены ( Murus или постамент облако ) является большим, локализованы, стойкие, и часто резкое снижение облака , которое развивается под окружающим основание в облаке кучево - дождевых и от которого торнадо иногда образуют. Обычно он находится под частью без дождя (RFB) грозы и указывает область самого сильного восходящего потока во время шторма. Вращающиеся пристенные облака - признак мезоциклона во время грозы; из них образуются самые сильные торнадо. Многие настенные облака действительно вращаются; однако некоторые этого не делают.

Бытие

Стеновые облака образуются в результате процесса, известного как унос , когда приток теплого влажного воздуха поднимается и сходится , подавляя влажный, охлажденный дождем воздух от обычно нисходящего потока с подветренной стороны . По мере того, как теплый воздух продолжает увлекать более холодный воздух, температура воздуха падает и точка росы увеличивается (таким образом, снижение точки росы уменьшается). По мере того, как этот воздух продолжает подниматься, он становится более насыщенным влагой, что приводит к дополнительной конденсации облаков , иногда в виде пристенного облака. Стеновые облака могут образовываться по мере опускания основания облака или могут образовываться по мере того, как восходящие облака собираются вместе и соединяются с основанием облака шторма.

Состав

Облака на стенах могут быть от 1,6 км (1 мили) в ширину до более 8 км (5 миль) в поперечнике. Пристенные облака образуются в области притока, на стороне шторма, совпадающей с направлением рулевых ветров (ветры глубокого слоя на высоте шторма). В северном полушарии пристенные облака обычно образуются на южном или юго-западном конце суперячейки. Он находится в задней части суперячейки рядом с главным восходящим потоком, и большинство суперячейков движутся в направлении с северо-восточными компонентами, таким образом, для суперячейков, формирующихся в условиях северо-западного потока и движущихся в юго-восточном направлении, пристенное облако может находиться на северо-западной или обратной стороне таких штормов . Вращающиеся пристенные облака - визуальное свидетельство мезоциклона.

Связанные функции

Стенное облако с хвостовым облаком .

У некоторых стеновых облаков есть особенность, похожая на «глаз», как в мезомасштабном конвективном вихре .

В приложении к многим облакам стена, особенно во влажной среде, является конским ( хвост облака ), рваная полоса облаков и облачными теги ( разорванным ) , проходящей от облака стенки в направлении осаждения ядра. Его можно рассматривать как продолжение пристенного облака в том смысле, что не только хвостовое облако связано с пристенным облаком, но и по той же причине образуется конденсация. Можно увидеть, как элементы облака перемещаются в облако стены, так как это также является элементом притока. Большинство движений является горизонтальным, но также часто наблюдается некоторое восходящее движение.

У некоторых пристенных облаков также есть полоса фрагментов облаков, окружающая верхнюю часть пристенного облака, где оно встречается с основанием окружающего облака; эта особенность - воротничковое облако .

Еще одно вспомогательное облако - это лоток , широко известный как хвост бобра . Он образуется в результате теплого и влажного притока сильной грозы, и его часто принимают за торнадо. Хотя наличие Flumen связанно с риском торнадо, то Flumen, подобный Скадом облака, не вращается.

Настенное облако против полочного облака

Облако на шельфе над Энсхеде , Нидерланды

Многие штормы содержат шельфовые облака , которые часто ошибочно принимают за пристенные облака, поскольку приближающееся шельфовое облако, кажется, образует стену из облаков и может содержать турбулентные движения. Стеновые облака - это втекающие облака, которые имеют тенденцию наклоняться внутрь или в сторону области выпадения осадков во время шторма. Шельф облако, с другой стороны, отток облако , которые торчат наружу от шторма, часто фронтов порывов . Кроме того, шельфовые облака имеют тенденцию перемещаться наружу от области выпадения осадков во время шторма.

Шельфовые облака чаще всего появляются на переднем крае грозы, поскольку они образуются в результате конденсации от холодного истечения шторма, который поднимает более теплый воздух в окружающую среду (на границе оттока ). Когда они присутствуют в грозе суперячейки, эти шельфовые облака на переднем крае шторма связаны с нисходящим потоком на переднем фланге (FFD). Полочные облака в суперячейках также образуются с нисходящим потоком с задней стороны (RFD), хотя они, как правило, более временны и меньше, чем шельфовые облака на передней стороне шторма. Стеновое облако обычно находится в задней части шторма, хотя небольшие вращающиеся пристенные облака (особенность мезовихря ) могут возникать в пределах переднего края (обычно квазилинейной конвективной системы (QLCS) или линии шквала ) в редких случаях. случай.

Значение суперячейки и торнадо

Схема классических функций суперячейки. Смотрите также: LP и HP суперячеек
Смерчивая стена с прорезью RFD .

Облако на стене было впервые идентифицировано Тедом Фуджитой и связано с торнадо во время ураганов после детального исследования места торнадо Фарго 1957 года . В частном случае сверхъячейковой грозы, но также иногда и с интенсивными многоклеточными грозами, такими как вышеупомянутая QLCS, пристенное облако часто будет вращаться. Вращающееся облако стенки является область грозы , который , скорее всего , чтобы произвести торнадо, и подавляющее большинство интенсивных торнадо.

Торнадогенез наиболее вероятен, когда пристенное облако устойчиво с быстрым подъемом и вращением. Стеновое облако обычно предшествует торнадогенезу на десять-двадцать минут, но может длиться от одной минуты до часа. Часто степень подъема и вращения заметно увеличивается незадолго до торнадогенеза, и иногда пристенное облако опускается и «набухает» или «сжимается». Ураганные пристенные облака, как правило, имеют сильный, устойчивый и теплый приток воздуха. Это должно быть заметно на поверхности, если кто-то находится в зоне притока; в северном полушарии это обычно к югу и юго-востоку от пристенного облака. Большие торнадо, как правило, исходят от более крупных облаков у нижней стены ближе к задней части дождевой завесы (обеспечивая меньше времени визуального предупреждения тем, кто находится на пути организованного шторма).

Хотя именно вращающиеся пристенные облака содержат самые сильные торнадо, многие вращающиеся пристенные облака не производят торнадо. При отсутствии совмещения границы низкого уровня с восходящим потоком торнадо очень редко возникают без достаточно плавучего нисходящего потока с заднего фланга (RFD), который обычно визуально проявляется как высыхание облаков, называемое чистой щелью или выемкой . RFD инициирует торнадо, перекрывает мезоциклон и, когда он полностью охватывает его, перекрывает приток, вызывая гибель мезоциклона низкого уровня (или «циклона торнадо») и торнадолиз. Следовательно, в большинстве случаев RFD несет ответственность как за рождение, так и за смерть торнадо.

Обычно, но не всегда, закупорка сухой щели видна (при условии, что линия обзора не заблокирована осадками) на протяжении всего жизненного цикла торнадо. Стенное облако увядает и часто исчезает к тому времени, когда ураган рассеется. Если условия благоприятны, то, часто даже до того, как первоначальный торнадо поднялся, другое пристенное облако, а иногда и новый торнадо могут образовывать с подветренной стороны от старого настенного облака, обычно на востоке или юго-востоке в северном полушарии (восток или северо-восток в южном полушарии Полушарие). Этот процесс известен как циклический торнадогенез, а результирующая серия торнадо - как семейство торнадо .

Вращение пристенных облаков обычно циклоническое ; Антициклонические пристенные облака могут возникать с антимезоциклонами или с мезовихрями на переднем крае QLCS (опять же, это соотношение обратное в Южном полушарии).

Другие употребления термина

Плотный покров кучево-дождевых облаков на стене вокруг глаз интенсивного тропического циклона также может называться пристенным облаком или облаком у стены.

Смотрите также

Рекомендации

Внешние ссылки