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2022/9/13 21:49:21
万年历日历:云团知识
云团知识
雷暴云团在哪个高度

雷暴云团会携带水汽量大、影响范围广,所以会引起降雨、台风、龙卷风等天气现象。有些朋友对雷暴云团的相关内容感兴趣,那么,大家知道雷暴云团在哪个高度?雷暴云团位于什么高度?今日小编给大家分享一些比较实用的内容,希望可以给大家带来一些帮助。

雷暴云团在哪个高度

距离地面18公里。18公里的高度位于对流层顶——平流层底,一般气温是-50℃到-60℃之间。底层的气团在上升过程中,绝热膨胀,气温会比同高度的其他空气低。一般来说,气团上升得越迅速,气温越低(来不及吸收附近气体的热量)。

-111℃ 太平洋上空形成了有记录以来最冷的雷暴云团

根据一项新的研究,2018年在太平洋上空形成的严重雷暴云团达到了有史以来最低温。

风暴云的最顶端达到了彻骨的零下111摄氏度,比之前测量到的任何风暴云都要冷。

雷暴和热带气旋(一种环形低压风暴)可以达到非常高的高度——距离地面18公里——那里的空气要冷得多。

但-111℃完全是另一个层面上的东西。风暴云的顶部比典型的风暴云低了约30摄氏度。

2018年12月29日,西南太平洋瑙鲁以南约400公里的地方,风暴的野兽在上空成型,其云层温度可经美国的NOAA-20卫星上的红外传感器测量。

当风暴到达对流层的顶部,也就是地球大气的最低层时,通常会扩散成铁砧状。但如果风暴的能量很大,它就会射入下一层,即平流层。

这种现象被称为超射顶,将风暴云推到很高的高度,那里非常寒冷。

超射顶相当常见,通常情况下,超射顶在平流层每上升一公里,就会冷却7摄氏度。

但这场风暴特别极端。这场风暴实现了前所未有的温度,突破了当前卫星传感器能够测量的极限。

雷暴天气的影响有哪些吗?

1、飞机颠簸

雷暴云中的上升、下降气流对飞行造成严重威胁,特别是成熟阶段的雷暴云,最强的上升气流可达到50-60米/秒,同台风不相上下,航空器在雷雨区内飞行,飞机会遇到严重颠簸,使飞行高度在几秒内升降几十米到几百米。严重时,飞行仪表失真,飞机操纵困难甚至失控,是导致飞行事故最危险的天气现象之一。

2、雹击

通常,在成熟阶段的雷暴云中,其高度多为3000米到9000米,这时遭遇冰雹的可能性最大。飞行中遇到冰雹,由于相对速度很大,所以飞机的雷达罩、机翼、水平安定等部位易遭雹击,从而使飞机的空气动力性能变差,加大了失速速度,容易造成飞行事故。

3、积冰

雷暴云中含有大量的过冷水滴,容易造成飞机积冰,特别是在飞机起飞着陆阶段,往往速度较低,不易操纵,如果飞机在起飞着陆时遇到积冰往往会引发飞行事故。结冰往往对飞机的失速特性,起飞性能,爬升性能,续航性能,着陆性能,发动机性能,稳定性等有很大的影响。

4、雷击

当飞机在雷区内飞行时,由于机翼、机身等凸出部位,电场很强,导致飞机遭受雷击。根据统计分析,各部位雷击的概率为:雷达天线为>机翼为>机身。外部设备(如:翼尖,航行灯,风挡加热器等)的防护罩或整形罩被击穿后,闪电电流进入机舱内部造成设备和电源的损坏,甚至危及机组和乘客的安全;闪电和闪电引起的瞬间点磁场对仪表,通讯,导航及着陆系统造成干扰或者中断,另外,由于喷气发动机的燃料蒸汽是易燃的,如果邮箱被击中的话有可能发生燃烧或是爆炸。

5、下洗气流

下洗气流又被称为下击暴流。下击暴流是雷暴强烈发展的产物,其水平尺度通常为4-40千米,产生的雷暴大风可达18米/秒以上,但其生命周期很短,一般只有10-16分钟(微下击暴流只有几分钟)。由于下击暴流(包括微下击暴流)中伴有强烈的下降气流和雷暴大风,对飞机的起降有极大的危害,如果航空器在起飞阶段遇到下击暴流,如果处置不当,就会导致飞行事故的发生。

6、龙卷风

龙卷风是在积雨云中出现,但绝大多数不会产生这样的状况。只有那些发展的特别强烈的雷暴云才会出现。

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强雷暴云团的云型特征是什么

强雷暴云团是常常发生于台风登陆前、龙卷风形成时,形成区域是在短波槽前、温暖的大洋洋面。有些朋友没见过强雷暴云团,所以想来了解一下,强雷暴云团的云型特征是什么?强雷暴云团的特点是什么?下面小编和大家分享一下,希望可以帮助到有需要的朋友。

强雷暴云团的云型特征是什么

特征是尺度大、云层厚、运行速度快。一朵朵膨胀变大的突起云团,就是对流发展最旺盛的强雷暴云团。这种云团具有强烈的上升动力,所以云具有向上增长突起的特征,对流旺盛的云顶高度甚至可以超过10000米。

当上升到一定高度,空气变稀薄,云顶就会不再上升,转而向四周扩散延伸,延伸出去的这部分云就是我们在地面看到的云砧,在卫星视角下看强雷雨云的云顶,则像被“拍扁”了一样。

当你离雷暴云团很近时,视觉上你看不到风暴的云顶,因为在云下,你只能看到漫天低垂的黑云,这会让你产生明显的压抑感,前方云团深处是更黑的视野以及模糊的雨幡,同时你还能听见阵阵雷轰鸣。

强雷暴云团向上海靠近 预计上海将遭遇强对流天气

上海中心气象台2022年04月25日16时、16时15分先后发布:受强雷暴云团的影响,预计未来3小时内,上海市大部地区将出现最大阵风9-11级的偏北大风,大风蓝色预警信号更新为大风黄色预警信号,局部地区可能伴有龙卷灾害性天气;金山、闵行、松江、奉贤、浦东将出现冰雹天气。

目前,上海雷电、大风、冰雹三“黄”预警高挂,请加强防范。

早些时候,上海中心气象台于当日13时30分发布雷电黄色预警信号:受雷暴云团东移影响,预计24小时内,上海大部地区将发生雷电活动,并伴有1小时20-40毫米的短时强降水及7-9级的雷雨大风。

据报道,受江淮气旋影响,上海有一次大到暴雨过程,并伴有7-9级雷雨大风,强降水时段出现在4月25日傍晚到4月26日早晨。

在此提醒,防疫人员、外卖等人员在室外要及时躲避,加固临时搭建物,居家人员关好门窗,收拾好阳台,防止高空坠物。

雷暴的形成条件

雷暴是由强烈发展的积雨云产生的,形成强烈的积雨云需要以下三个条件:

1、深厚而明显的不稳定气层;

2、充沛的水汽;

3、足够的冲击力。

雷暴是一种强烈的对流性天气,深厚而明显的不稳定气层有大量的不稳定能量,为强烈对流提供充足的能源。充沛的水汽,一方面是形成积雨云体的物质条件,另一方面,水汽在相变过程中释放的潜热也是能量的重要来源。足够冲击力。则其是启动对流的作用。

在夏季,发生雷暴之前常常感到十分闷热,就表示大气底层气温高,层结不稳定,水汽含量多,空气湿度大。这时,如果有冲击力的作用,就可以产生雷暴。

产生雷暴的三个条件,在不同的情况下又不同的侧重。在暖湿的不稳定气团中,能否形成雷暴主要决定于冲击力;在山区,提升作用经常存在,是否有雷暴产生便往往决定于暖是不稳定气层。

雷暴的形成分类

根据形成雷暴的冲击力的种类,可将雷暴分为热雷暴、地形雷暴和天气系统雷暴。

1、热雷暴:由热力对流产生的雷暴称热雷暴。

由于热力对流范围小,一般也不强,热雷暴也表现出范围小、孤立分散和明显的日变化等特点。这种日变化表现在大陆上,就是热雷暴多出现在午后至傍晚,随着温度降低便很快消散。

海洋上则多产生在傍晚上。有事这种雷暴也可以发展得比较强烈,但这时往往不单是热力冲击力的作用,而是由天气系统的抬升作用存在。

2、地形雷暴:地形雷暴是暖湿不稳定空气在山脉被迫抬升而形成的雷暴。

我国山地多,地形雷暴是夏季山区飞行常遇到的一种雷暴。因为夏季暖湿空气经常存在,气层不稳定,如果这时垂直于山脉走向的风速分量较大,山坡也比较陡峭,地形抬升作用明显,就有可能形成雷暴。

地形雷暴的特点是:雷暴一般沿山脉走向成行出现,云中气流剧烈,降水强度大,有时还会降冰雹;云底高度较低,常能遮住整个山头,所以,飞行中切忌从云下通过雷暴区。

3、天气系统雷暴:在天气图上能见到大尺度天气系统背景条件下产生的雷暴既是天气系统雷暴。

由于天气系统能够产生系统性上升运动,在一定条件下,也能启动对流产生雷暴。而且,范围和强度都比较大的雷暴,往往都和一定的天气系统相联系。

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强雷暴云团是什么

众所周知,雷暴对大气有着深远的影响和作用,可谓是有人欢喜有人忧。跟雷暴相关的词是强雷暴云团,小编有些朋友不清楚,强雷暴云团是什么?强雷暴云团指的是什么?今天小编就和大家来聊一聊这方面有关的内容,以下内容值得大家一看。

强雷暴云团是什么

强雷暴云团是天气现象之一,又称“风暴云”,为龙卷风,台风,包含雷电的十级以上大风的云体的主要构成成分。

强风暴云体的前部是上升气流,后部是下沉气流。下沉的气流比周围空气冷。这种急速下沉的冷空气在云底就形成一个冷空气堆,气象学上称“雷暴高”,使气流迅速向四周散开。

当雷暴处在旺盛的发展阶段时,其表现为一大的椭圆形的云团,此时中高压的范围与云团的范围基本一致。云团的东南边界呈弧形,此处为飑锋位置所在。云团的东北边界出现反气旋弯曲的卷云砧。雷暴云团出现于高空西北气流的短波槽前或天气尺度槽前的西南气流中。

“雷暴”即积雨云中所发生的雷电变作的激烈放电现象。因其一般伴有阵雨,所以常与“雷雨”通称。雷雨是夏季常见的降水形式。通常把只伴有降雨的雷暴称为“一般雷暴”。有的雷暴会伴有暴雨、大风、冰雹、龙卷等严重的灾害性天气现象。一般把伴有这些严重灾害性天气现象之一的雷暴叫做“强雷暴”。一般雷暴和强雷暴都是对流旺盛的积雨云的产物,所以常将它们通称为对流往天气或对流性风暴。

什么是雷暴?它是如何形成的?

在大气科学研究中,通常将产生雷电的天气系统过程称为“雷暴”,它是一种局地性强对流天气,发生时可伴随强风、显著的降水以及频繁的雷击(闪电)。

那么雨又是如何来的呢?大气中的水在不同压强和温度下可呈现气、液、固等相态。水汽遇冷凝结成的小水滴和冰晶,聚合浮在空中成为云,当气流“托”不住云,往下掉落并融化成的水滴即是雨。

众所周知,对流层大气的温度随高度递减,在几公里高度上即可降至冰点,所以,湿热空气的对流抬升是形成云和雨的关键。地球表面受太阳辐射加热不均匀、冷气团和暖气团的交汇、气流遇地形阻挡爬升等,都可能形成对流抬升。若水汽充沛、对流旺盛,抬升形成的云可达几到十几公里厚,最终将降下倾盆大雨。

在高空零下十几到几十度的环境中,大量水成物粒子发生增长、碰撞、合并、分离等过程,是雷暴云起电的根源——大气对流的不稳定和能量的剧烈变动,使得雷暴系统内部存在复杂的气流运动,水汽凝结而成的小冰晶,随着气流运动和环境温度的变化,将发生花样百出的变身,形成雪晶、雪花、雹(如软雹、小雹粒、冰雹)等等。

此外,雷暴中还存在0度以下仍未结冰的“过冷水”。在复杂的气流中,它们之间的“摩擦”无可避免——于是,电就被“擦”了出来。

具体而言,在零下十几到几十度的环境中,冰、雪、雹等粒子的身姿体态和大小重量不尽相同,随气流运动的速度也就快慢有别,不同粒子间的碰撞就必然发生。

微观上,冰、雪、雹等粒子的碰撞和弹开,会发生细小的电荷转移,使不同粒子携带正、负相反的电荷;宏观上,不同粒子因密度、重量的差别而随气流分层聚集。形象地说,雷暴系统如同一台巨型抽揉摩擦设备,使原本中性的云体不断分离出正、负电荷——雷暴云被充电了!

雷暴云在发展旺盛的过程中逐渐携带大量电荷,就像无处安放的愤怒,时刻等待着被释放,那些刮破天际的一道道闪光,是不同云层之间、或云与地之间电荷瞬间释放的桥梁。作为长距离、高电压、强电流的大气放电,雷电可产生很宽频段的强电磁辐射,覆盖无线电波、可见光乃至X射线和伽马射线频段。雷电通道的高温可达上万度,通道周围被瞬间加热膨胀的空气形成冲击波,发出轰隆隆的雷声。

与此同时,雷暴中的上升气流也逐渐托持不住大量的冰、雪、雹等粒子,它们掉落并融化成雨滴,于是我们便看到了“地上雨水哗哗啦啦,天上闪电噼噼啪啪”的景象。少数情况下,过于强盛的对流使雹粒生长太大,掉落至地面的过程中甚至来不及融化,就是我们所见到的冰雹。

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