Файл: Мучник, В. М. Физика грозы.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 161

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

21

 

Водность кучево-дождевых облаков

 

 

Способ

Водность,

 

 

 

10_3 кг/м 3

Область

 

 

Место

 

Источник

наблю­

 

 

макси­

измерений

наблюдений

 

средняя

 

 

 

дений

мальная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флорида и Нью-

С

2,5

 

10

В верхней части

[566)

 

Джерси (США)

 

 

 

 

облаков при от­

 

 

 

 

 

 

 

рицательных

 

 

Центральные рай­

с

 

 

4 - 5

температурах

[285]

 

 

 

В слабо развитых

 

оны США и Ка-

 

 

 

 

' облаках

 

 

рибское море

сб

 

 

2 5 -3 0

 

[10]

 

Северный Кавказ

 

 

В верхних частях

 

(СССР)

с

 

 

11

То же

[170]

 

Тропические райо­

с

 

 

10

В зонах облаков

[508а]

 

ны

с

 

 

43

ураганов

 

 

США

 

 

В интенсивных

 

 

 

 

 

 

 

грозовых обла­

 

 

 

 

 

 

 

ках на высотах

 

 

 

 

 

 

 

от 8,6 до 11,6 км

 

 

П р и м е ч а н и е .

Здесь

с — самолетные наблюдения, сб — сбрасываемые

ло­

вушки.

 

 

 

 

 

 

 

250 мкм. Области максимальной

водности в основном

совпадали

с зонами максимальной интенсивности радиоэхо.

 

 

В. И. Скацкий

[170]

на основании

полетов в кучево-дождевых

облаках в районе Нальчика тоже считает, что в грозовых облаках существуют большие области с водностью порядка 0,01 кг/м3. Он также указывает, что значительные различия между данными обу­ словлены тем, что измерения выполнялись разными методами в об­ лаках, находящихся в различных стадиях развития. Необходимо отметить, что при малых замеряемых объемах даже одна капля может привести к представлению о весьма большой водности. По­ этому при измерении водности кучево-дождевых облаков с самоле­ тов возможны значительные ошибки в сторону ее завышения.

2.1.8.Модель зрелого кучево-дождевого облака

Врезультате исследований распределения скоростей восходя­ щих и нисходящих токов был предложен целый ряд моделей разви­ тых (зрелых) кучево-дождевых облаков — от сравнительно простых (Бейере и Брейем [255], Вихман [570]) до весьма сложных (Брау­ нинг и Ладлем [250], Ч. Ньютон и X. Ньютон [459]). Однако и сей­ час нет оснований полагать, что такого рода модели уже в доста­ точной степени разработаны. Это объясняется большой сложностью

распределения воздушных токов, недостаточностью сведений о стро­ ении этих облаков и главным образом наличием сложных обрат­ ных связей между скоростью потоков, укрупнением частиц, элект­ рическими силами и т. д. Надо отметить также, что в зависимости

111


от степени своего развития кучево-дождевые облака, по-видимому, значительно отличаются друг от друга, и для их описания требу­ ется не одна модель, а несколько. Возможность ответить на этот вопрос появится только при накоплении достаточного материала наблюдений за развитием кучево-дождевых облаков в разные се­ зоны в сильно отличающихся географических районах.

Для дальнейшего рассмотрения вопроса об образовании и раз­ делении электрических зарядов в грозовых облаках примем модель

ѵ0

1 — направление токов,

2 — нисходящие токи,

вызванные испарением облачных эле­

ментов, 3 — участки

интенсивного турбулентного обмена,

4 — участки

интенсивной

болтанки

самолетов

вне

облака,

5 — частицы

осадков. Слева показан

вертикальный

профиль

относительной

скорости

ветра и0; шт а х — область

максимальных скоростей

 

 

 

 

восходящих

токов.

 

 

воздушных токов, разработанную С. М. Шметером [205], которая, с нашей точки зрения, наиболее верно представляет в общем виде распределение токов в зрелом кучево-дождевом облаке (рис. 35). Ниже приводится в сокращенном виде описание модели согласно С. М. Шметеру.

Восходящий ток образуется в передней части облака. Нисходя­ щий ток находится перед тыловой частью облака. Внутри облака скорость нисходящего тока растет вследствие понижения темпера­ туры при испарении гидрометеоров и увлечения воздуха при их па­ дении. Кроме основного нисходящего тока, существуют еще узкие зоны нисходящих токов по обе стороны от боковых границ облака, образующиеся вследствие испарения облачных частиц. Наблюда­ ются также нисходящие токи внутри предвершинной части облака из-за вовлечения воздуха через вершину облака. Горизонтальные

112


токи возникают в результате мезомасштабных горизонтальных то­ ков и турбулентности.

На основании приведенных в разделе 2.1.3 данных можно выде­ лить два типа грозовых облаков в умеренных широтах: 1) облака с вершиной между 6 и 9 км, из которых выпадает крупнокапель­ ный ливневый дождь; 2) облака с вершиной выше 9 км, из которых выпадает град. По-видимому, какие-либо существенные различия в механизме образования этих облаков отсутствуют. В обоих типах облаков существуют твердые гидрометеоры (ледяная крупа и гра­ дины), но в первом восходящие токи, высота и как результат раз­ меры твердых гидрометеоров меньше, чем во втором. Вследствие этого градины, зарождающиеся в грозовых облаках первого типа, успевают полностью растаять при своем падении ниже уровня изо­ термы 0° С, тогда как при облаках второго типа они достигают по­ верхности земли.

2.1.9. Образование ливней и града в кучево-дождевых облаках

Рассмотрим качественно рост частицы в кучево-дождевом облаке

вначальной стадии его развития.

Вструях восходящих токов создаются благоприятные условия для образования крупных облачных капель. В этих струях воз­

можны большие отклонения водности, электрических зарядов на ка­ пельках и полей от средних по облаку, что должно привести к зна­ чительному увеличению скорости коагуляции капелек. И. М. Имянитов и др. [74] назвали такие области «питомниками» крупных капель.

При подъеме крупных капель вверх и их переохлаждении до температуры, как правило, ниже —10° С возникает вероятность их замерзания за счет ядер кристаллизации или засева ледяными кри­ сталлами сверху. Замерзание капелек сопровождается вырыванием из их поверхности ледяных кристаллов, причем коэффициент раз­ множения, по-видимому, больше единицы. Кристаллизация капель приводит к их электризации. Появление ледяных частиц обусловли­ вает также возможность их контакта с капельками, сопровождаю­ щегося электризацией. В результате создаются условия для появ­ ления значительных зарядов и полей, что немедленно должно ска­ заться на скорости роста частиц.

Ледяная частица поднимается восходящими токами вверх, не­ сколько отклоняясь от вертикали вследствие существования верти­ кального градиента скорости ветра. Ее подъем будет продолжаться до тех пор, пока конечная скорость падения частицы не сравняется со скоростью восходящих токов. При падении она будет продол­ жать расти, причем скорость роста должна увеличиваться по мере ее опускания вниз. Тепло, выделяющееся при сублимации и коагу­ ляции, идет на нагревание растущей частицы и теряется вследствие теплопроводности воздуха. Но может наступить такой момент, когда выделяющееся тепло окажется достаточным для нагревания

8 Заказ № 584

113


частицы до 0°С и некоторая часть воды не будет замерзать. Тогда на поверхности ледяной частицы появится жидкая пленка. Таким образом, рост ледяной частицы при падениии состоит из стадии «сухого» роста до нагревания частицы до 0° С и стадии «мокрого» роста, когда не вся вода на поверхности частицы замерзает. При образовании на поверхности крупной частицы (градины) доста­ точно толстой водяной пленки происходит срывание избыточного количества воды.

При сухом росте ледяной частицы в области низких температур замерзание капелек на ее поверхности происходит весьма быстро, что приводит к нарастанию слоя льда малой плотности. Кроме того, возможна также коагуляция с ледяными частицами (кристал­ лами, снежинками и т. п.). В результате в начальной стадии сухого роста образуется снежная крупа малой плотности. При падении ледяные частицы попадают в слои с большой водностью и, следо­ вательно, соударяются с более крупными капельками, замерзание которых происходит уже не столь быстро, а самые крупные из них при соударении растекаются по поверхности; поэтому при падении частицы ее плотность должна расти. В общем плотность ледяной частицы должна зависеть от водности и температуры облачного воз­ духа, а также от ее радиуса. Так как водность, температура и ра­ диус частиц при падении растут, плотность частиц увеличивается. При мокром росте ледяных частиц вода засасывается в капилляр­ ные поры, вследствие чего происходит дальнейший рост ее плот­ ности. Образуется губчатый, пропитанный водой лед.

В области сухого роста образование зарядов на частицах воз­ можно благодаря контактной электризации, обмену зарядами при контактах частиц в электрическом поле и выбрасыванию ледяных частиц при замерзании капелек на поверхности ледяных частиц. Сравнительно большая скорость падения крупы обусловливает до­ статочно быстрое разделение зарядов и усиление вследствие этого электрического поля. Таким образом, в области сухого роста уже появляются заряды и электрические поля, которые могут увеличить скорость коагуляционных процессов. В области мокрого роста мо­ гут играть роль механизмы электризации при частичном замерза­ нии воды на градинах, при срывании капель с градин и соударениях между ними в электрическом поле. Заряды на частицах и электри­ ческие поля в области мокрого роста весьма велики и могут ока­ зать существенное влияние на рост градин.

Рост ледяных частиц возможен только до уровня изотермы 0° С. Ниже этого уровня происходит таяние ледяных частиц вследствие притока тепла в основном за счет конденсации водяного пара и теплопроводности воздуха. Интенсивность таяния частиц зависит от скоростей восходящих и нисходящих токов, в которых они падают. Расчеты показывают, что в восходящих токах время падения на­ столько велико, что градины, которые имеют диаметр около 1 см на уровне изотермы 0°С, успевают полностью растаять до момента выпадения на землю. В нисходящих токах время падения сравни­ тельно невелико, и градины достигают поверхности земли.

114


Мы рассмотрели процесс укрупнения частиц, которые поднима­ ются восходящими токами, а затем опускаются вниз в восходящих или нисходящих токах. В этом случае сердцевина градин должна представлять собой плотный лед. Однако в ряде случаев, кроме градин с плотной сердцевиной, встречаются градины, у которых сердцевина имеет сравнительно малую плотность. Как полагает, на­ пример, Фетерис [295], такие градины образуются вследствие роста снежной крупы малой плотности, зародившейся на больших высо­ тах, в вершине кучево-дождевого облака.

Ледяной кристалл в вершине кучево-дождевого облака должен находиться во взвешенном состоянии, так. как скорость его падения мала, а скорость восходящих токов уменьшается с увеличением вы­ соты. Вследствие этого в вершине должна существовать большая концентрация ледяных кристаллов. Тем самым увеличивается веро­ ятность их соударения друг с другом и с переохлажденными ка­ пельками, а также возможность образования агрегатов. При па­ дении агрегат из ледяных кристаллов продолжает расти за счет со­ ударения с ледяными частицами и переохлажденными капельками. В результате образуется снежная крупа, размеры и плотность кото­ рой растут по мере падения. Достигая уровня мокрого роста, снеж­ ная крупа превращается в ледяную, а затем и в град.

Таким образом, независимо от причины образования зародышей града можно считать, что эти зародыши растут в области сухого и мокрого роста примерно одинаковым образом. Для определения электризации частиц в областях сухого и мокрого роста нет необ­ ходимости рассматривать заряды, которые могут образоваться на них во время роста при подъеме вверх до максимальной высоты. При любом возможном механизме электризации заряд на крупе радиусом до 0,5 мм пренебрежимо мал по сравнению с зарядами на гидрометеорах в грозовых облаках. Исходя из этого будем рас­ сматривать рост, а затем и электризацию зародышей радиусом 0,5 мм при падении в облаках.

Наблюдатель, находящийся на поверхности земли, различает два типа грозовых облаков — ливневый и градовый. Многочислен­ ные наблюдения позволяют считать, что на высотах в грозовых об­ лаках почти всегда имеются твердые гидрометеоры — крупа и град. Только в облаках первого типа они успевают растаять до дости­ жения поверхности земли, а в облаках второго типа не успевают растаять и выпадают в виде града. Представляет интерес рассмот­ реть рост частиц в моделях грозовых облаков, соответствующих обоим типам. В дальнейшем для простоты мы будем эти две модели называть грозовой и градовой соответственно.

И. В. Будак и др. [18] на ЭВМ М-220 выполнили расчеты роста и таяния градин для значительного числа (21) моделей кучево­ дождевых облаков, в том числе для интересующих нас грозовой и градовой моделей (табл. 22). В табл. 22 для уровней приняты сле­ дующие обозначения: 2верш и z0Ch— соответственно вершины и ос­ нования облака, z 0oC — изотермы 0° С, zmax — максимальной ско­

рости ВОСХОДЯЩИХ ТОКОВ (Ытахв. т) И ВОДНОСТИ (wmax).Z0B. т Н у л ев о й

8*

115