Эстетика погоды


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Новости и СМИ


Эстетика погоды — красота облаков, редкие явления и понятная всем метеорология. Прогнозы, фото, разборы для тех, кто смотрит на небо.
Бот для обратной связи: @Meteoobs_bot

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Новости и СМИ
Статистика
Фильтр публикаций


☁️ Перисто-кучевые облака (Cirrocumulus, Cc): классификация и признаки

Ранее мы познакомились с видами и разновидностями перистых и перисто-слоистых облаков. Сегодня мы рассмотрим третий и последний род облаков верхнего яруса – перисто-кучевые.

Перисто-кучевые облака выглядят как тонкие белые слои или гряды, состоящие из очень мелких элементов без теней — барашков, волн, зерен, хлопьев. Большинство элементов имеет угловой размер менее 1°, т.е. меньше размера кончика мизинца вытянутой руки.

Классификация Всемирной метеорологической организации

Выделяются четыре вида:
■ stratiformis (Cc str), слоистообразные — мелкая рябь, зернистая структура, слои или гряды.
■ lenticularis (Cc len), чечевицеобразные — отдельные гладкие линзовидные или миндалевидные элементы, связанные с волновыми движениями.
■ castellanus (Cc cas), башенкообразные — небольшие башенки, выступающие над общим основанием. Признак неустойчивости в верхней тропосфере.
■ floccus (Cc flo), хлопьевидные — небольшие кучевообразные хлопья с неровными нижними краями. Также указывают на неустойчивость.

И две разновидности:
■ undulatus (Cc un), волнистые — элементы образуют волны.
■ lacunosus (Cc la), дырявые — многочисленные округлые просветы, создающие сетчатый рисунок.

Дополнительные особенности:
■ virga — полосы падения;
■ mamma — вымеобразные образования;
■ cavum — брешь овальной формы (встречается редко).

🔎 Как распознать Cc?

Очень мелкие (не более 1°), белые без теней облачные элементы в виде барашков, хлопьев, борозд, волн. Иногда сливаются с перистыми облаками (Cirrus, Ci), происходят от них (и наоборот). Картина Сс быстро меняется. Наиболее устойчивые – Cc len.

Рябь или мелкая зернистость → stratiformis
Линзы → lenticularis
Башенки → castellanus
Хлопья → floccus
Волны → undulatus
Сетчатый рисунок с просветами → lacunosus

От перисто-слоистых (Cs) Cc отличаются выраженной мелкозернистой структурой, а от высококучевых (Ac) — гораздо меньшими размерами элементов и отсутствием заметных теней. Если элементы больше 1°, то это уже Ас.

Также отличить Сс от других облаков поможет этот пост.

Как классифицирует отечественный Атлас?

В Атласе облаков 1978 года, который до сих пор используется на метеорологической сети России, система отличается от современной классификации ВМО.

Для перисто-кучевых выделяются два вида:
• волнистые (undulatus);
• кучевообразные (cumuliformis).

и две разновидности:
• чечевицеобразные (lenticularis);
• хлопьевидные (floccus).

То есть в классификации ВМО lenticularis и floccus — виды, а в отечественном Атласе 1978 года — разновидности.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Оптические явления в перисто-кучевых облаках

Сс могут давать венцы и иризацию.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

📎 Более подробно об условиях формирования и составе перисто-кучевых облаков см. здесь.

#облака #атлас_облаков #cirrocumulus


Москва, 08.10.2026


🗻 «Кающиеся» льды: как Солнце вырезает из льда причудливые фигуры

Впервые это удивительное явление описал Чарлз Дарвин — он увидел «кающиеся» льды и снега в Южноамериканских Андах во время путешествия на корабле «Бигль».

Это наклонные конусы, напоминающие коленопреклонённых монахов на молитве. Но научное название другое – кальгаспоры. Иногда они поднимаются на два метра в высоту, располагаются правильными рядами и занимают обширные пространства.

Загадка в 140 лет

Дарвин считал, что форму снегу придаёт ветер. Другие искали причину в трещинах, которые образуются при сползании снега. Третьи связывали её с электромагнитной ориентацией снежных кристаллов или с воздействием дождей.

Как выяснилось позже, ни одна из этих версий не была верной.

Что показали наблюдения на Памире

Разгадку дал анализ наблюдений на ледниках Акбай и Бакчагир в урочище Кок Джар на Восточном Памире. Учёные рассчитали тепловой баланс «кающихся» льдов: сколько тепла приходит от солнечной радиации и на что оно расходуется.

На леднике Бакчагир на высоте 5000 метров удалось увидеть зарождение этих фигур. В начале августа стояли тихие тёплые дни, снег быстро стаивал — слой уменьшался на 4 см в сутки. Но потом погода изменилась: при температуре +2°C подул сильный постоянный ветер. Таяние почти прекратилось.

Поглощённая солнечная энергия достигала 450 калорий на квадратный сантиметр — одно из самых больших значений для ледников. Почти вся она уходила на испарение и эффективное излучение. За сутки испарялось до двух сантиметров льда — из-за низкой влажности воздуха и сильного ветра.

Всё дело в микросклонах

Ни одна природная поверхность не бывает идеально гладкой. Даже гладкий лёд состоит из множества микросклонов разной крутизны, по-разному ориентированных к Солнцу.

Больше всего энергии получает та поверхность, которая в полдень оказывается перпендикулярна солнечным лучам. На наблюдаемой широте это поверхность, наклонённая к горизонту на 22°.

Выгода кажется ничтожной — всего на 2 калории больше, чем у любой другой микроповерхности. Но последствия удивительны.

Таяние начинается только на этих «выгодных» микросклонах. Они становятся зародышами «кающихся» льдов. Через несколько дней ясной, сухой и холодной погоды вся поверхность льда оказывается изрезанной на тонкие пластины, ориентированные на юг и наклонённые под углом около 70°. Возникнув, углубления растут — вплоть до конусов метровой высоты.

А что в тропиках?

«Кающиеся» льды могут формироваться на всех широтах. Но в тропиках, где полуденные лучи падают перпендикулярно горизонтальной поверхности, фигуры «кающихся» становятся вертикальными.

〰️〰️〰️〰️〰️

По материалам: В. Котляков, И. Лебедева. «"Кающиеся" снега и льды, механизм их образования и индикационное значение». «Известия АН СССР, серия географическая», № 3, 1975.

〰️〰️〰️〰️〰️

А вы видели когда-нибудь такие ледяные фигуры?

#эстетиканауки #кающиесяльды #гляциология #памир #солнечнаярадиация


☁️ Облачные улицы

Вы когда-нибудь замечали в небе или с борта самолёта длинные гряды кучевообразных облаков, выстроенные параллельно друг другу, будто по линейке? Такое пространственное расположение облаков называют облачными улицами. Впрочем, это условное название.

Как образуются облачные улицы?

Когда холодный воздух проходит над тёплой поверхностью — чаще всего над океаном или большими озёрами, — снизу он нагревается и насыщается влагой. Нагретые «пузыри» воздуха — термики — поднимаются вверх, пока не достигнут слоя, в котором температура с высотой повышается (температурной инверсии).

Этот слой задерживает восходящие потоки: поднимающийся снизу воздух не может преодолеть его и начинает растекаться под слоем инверсии, закручиваясь в горизонтальные цилиндрические циркуляционные ячейки. На той стороне, где воздух поднимается, влага конденсируется — и образуется облако. На стороне, где воздух опускается, небо остаётся ясным.

Так возникают параллельные ряды облаков и просветов — «улицы», направленные вдоль ветра в слое трения.

Важная деталь

Над океанами и крупными озёрами облачные улицы начинаются не сразу над берегом, а на некотором расстоянии от него. Холодному воздуху нужно время и путь над водой, чтобы набрать достаточно влаги для облаков.

Над материком роль играет рельеф и другие местные факторы.

Где их можно увидеть?

Чаще всего — в умеренных и высоких широтах, где холодный арктический воздух выносится на тёплую поверхность океана. Классические примеры: Баренцево море, Берингово море, море Лабрадор, а также Великие озёра в Северной Америке.

Над материками облачные улицы часто наблюдаются в холодных устойчивых массах воздуха.

Особенно хорошо заметны облачные улицы на спутниковых снимках.

Спутниковые снимки показывают, что в некоторые зимы облачные улицы наблюдаются более чем в 50% случаев над Гренландским и Баренцевым морями.

Что они рассказывают о ветре?

Направление облачных улиц совпадает с направлением ветра в нижних слоях атмосферы. Это делает их визуальным индикатором воздушных потоков над океаном или материком.

Там, где ветер сильнее, ряды облаков наиболее чёткие и упорядоченные. При ослаблении ветра линейная структура облачных полей нарушается.

Размеры и структура

Облачные улицы — это форма мезомасштабной неглубокой конвекции. Типичные параметры:

■ длина — от 20 до 200 км
■ ширина рядов — 2–10 км
■ глубина конвекции — 2–3 км
■ расстояние между соседними «улицами» — до нескольких десятков километров

#эстетиканауки #облачныеулицы #конвекция #атмосфера #наблюдения


Сегодня на восходе Солнца высококучевые облака над Москвой окрасились в ярко-алый цвет, подарив на короткое время удивительной красоты картину неба.

☀️Время восхода Солнца – 06:37. Фото сделаны в 06:27, ускоренная в 30 раз съёмка – в 06:28–06:42. Вид на юго-восток.

Необходимо заметить, что самые яркие краски пламенных восходов и закатов наблюдаются за 10–20 минут до расчётного времени восхода Солнца и столько же после его захода.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Магия света в Рэлеевском рассеянии

Солнечный свет кажется белым, но на самом деле он состоит из множества цветов, каждый со своей длиной волны. На одном конце спектра — красный свет, самый длинноволновый. На другом — синий и фиолетовый, с гораздо более короткими волнами.

Когда солнечный свет попадает в атмосферу Земли, он сталкивается с мельчайшими молекулами газов — в основном азота и кислорода. Эти молекулы намного меньше длины волны видимого света, поэтому они рассеивают короткие волны гораздо сильнее, чем длинные. Такое рассеяние называется Рэлеевским – по фамилии английского физика Джона Уильяма Рэлея, объяснившего это явление в 19 веке.

Рэлей установил, что более короткие волны синего и фиолетового света рассеиваются сильнее, чем длинные волны оранжевого и красного света. При этом фиолетовый свет рассеивается даже сильнее, чем синий. Но наши глаза более чувствительны к синему, к тому же фиолетового в солнечном свете изначально меньше. Поэтому мы видим голубое небо, а не фиолетовое.

Почему восходы и закаты красные?

На восходе и закате Солнце находится низко над горизонтом, и его свет проходит через более протяжённый и плотный слой атмосферы. Коротковолновый синий свет рассеивается ещё сильнее, и до наших глаз доходят длинные волны — красные и оранжевые. Они и создают те самые красивые закатные и рассветные цвета. И чем выше отражающие свет восходящего Солнца облака, тем раньше они окрасятся в цвета красной области спектра, ведь на высотах дневное светило восходит раньше, чем для земного наблюдателя. Дольше будет пылать и закат.

〰️〰️〰️〰️〰️

А какие красочные рассветы и закаты сохранились в ваших фотоархивах?

#эстетиканауки #рассеяниерэлея #закат #атмосфернаяоптика #небо


🌈Радуга на гребне волны

Время от времени в сети появляются захватывающие кадры необычного окрашивания гребней морских волн в цвета радуги.

Природа данного явления ничем не отличается от появления обычной радуги на небе. Только в качестве маленьких призм, разлагающих солнечный свет на цвета спектра, выступают не капли дождя, а мелкие брызги над гребнями волн. И чем выше концентрация таких брызг, тем сильнее радужная окраска гребней.

Стоит добавить, что подобное явление в солнечный день можно заметить в мелких брызгах струй фонтана и даже позади колёс проезжающих по лужам автомобилей, когда после дождя вдруг выглядывает яркое солнце.

〰️〰️〰️〰️〰️

Красивое и необычное всегда рядом. Остаётся только научиться это замечать.

#фотометеоры #радуга #необычное




Прогноз аномалии температуры воздуха и месячной суммы осадков на октябрь 2026 г. (Гидрометцентр России)

🥧 Октябрь

Центральный месяц осени – её золотая пора.

Впрочем, на северо-востоке России в течение октября устанавливается зимний характер погоды. Формируется устойчивый снежный покров, который пролежит до весны, крепнут морозы.

Репетирует зима на всём севере. А в иные годы выпадает первый снег и в центральных областях европейской территории России. Но упрямая Атлантика гонит тепло и влагу далеко в Арктику – навстречу полярной ночи.

Народные приметы

🟡Октябрь — макушка осени. Октябрь — грязник, ни колеса, ни полоза не любит. Октябрь — месяц отлета, пролета и прилета птиц. Теплая осень — к долгой зиме.

🟡Гусь пошел — скоро быть снегу. Строгой зиме быть, коли птица дружно в отлет пошла. Появление комаров поздней осенью — к мягкой зиме.

🟡Осенью листопад пройдет скоро — ожидай крутой зимы. Поздний листопад к суровой и продолжительной зиме. Листья осины лежат на земле кверху лицом — зима будет холодная, кверху изнанкой — теплая. Большие муравьиные кучи к осени — на суровую зиму.

🟡Октябрьский гром — зима бесснежная.

Фазы Луны в октябре 2026 г.

🌗 – последняя четверть 3 октября (13:25 UT), 🌑 – новолуние 10 октябрь (15:50 UT), 🌓 – первая четверть 18 октября (16:14 UT), 🌕 – полнолуние 26 октября (04:12 UT).

#октябрь #осень #прогноз #приметы


🎈Штурм стратосферы: к 93-летию со дня полёта стратостата «СССР-1»

В первой половине ХХ века наука имела скудные представления о строении атмосферы Земли. И если полёты в её нижнем слое — тропосфере — начались с рождением воздухоплавания, то вышележащий слой, названный стратосферой, оставался загадочным и от этого особенно притягательным. Сюда устремились отважные экипажи стратонавтов.

Первым превысил высоту 12 км американец Грей в 1927 году в открытой гондоле. В 1931 году швейцарец Пикар достиг высоты почти 16 км в стратостате с герметичной гондолой. В 1933 году стратостат «СССР-1» поднялся на высоту 19 км.

Полёт стратостата «СССР-1» готовился особенно тщательно, равно как и программа научных наблюдений. Стратостат был построен в Москве и имел следующие характеристики: объём оболочки — 25 тыс. м³, её диаметр — 36 м. Она несла герметичную кабину из алюминия с двумя люками и 9 окнами.

Параллельно в Ленинграде строился похожий стратостат «Осоавиахим», полёт которого планировался сразу после запуска «СССР-1».

Примечательно, что оба полёта планировалось совершить из Москвы, так как посчитали, что метеоусловия в столице более благоприятны для подъёма в стратосферу.

Но погода сразу начала вносить свои коррективы, и дата запуска стратостата «СССР-1» откладывалась. Для экипажа «Осоавиахима» это сыграет роковую роль...

Полёт «СССР-1» запланировали сначала на рассвете 5–6 сентября 1933 года с Центрального аэродрома на Ходынском поле. Затем его перенесли на 6–8 сентября, затем на 11–12 сентября... Но пасмурная, дождливая с туманами погода не давала добро на полёт.

23 сентября облака рассеялись, но утренний густой туман так увлажнил оболочку стратостата, что она стала на полтонны тяжелее. Запуск снова отложили...

Полёт состоялся лишь спустя неделю — 30 сентября в 08:40 утра. В 12:45 был установлен мировой рекорд высоты того времени — 19 000 м. Отмеченное атмосферное давление на этой высоте — 51 мм рт. ст. (для сравнения: на уровне моря нормальное давление — 760 мм рт. ст.).

В пять вечера стратостат успешно приземлился в районе Коломны.

Необходимо также добавить, что аэрологическое сопровождение полёта с земли обеспечивал профессор Молчанов, который тремя годами ранее запустил первый в мире радиозонд для высотных исследований атмосферы.

〰️〰️〰️〰️

Полёт стратостата «СССР-1» оказался успешным во всех смыслах, чего нельзя сказать о ленинградском «Осоавиахиме». Его запуск отложили на весну 1934 года. Однако экипаж настоял на рискованном зимнем подъёме, который совершил 30 января 1934 года. Достигнув высоты 22 000 м, стратостат побил рекорд высоты «СССР-1». Но полёт «Осоавиахима» закончился катастрофой и гибелью экипажа.

#стратосфера #история #ссср1 #осоавиахим #исследования


☀️Сложное гало и зенитная дуга

Сегодня днём над Владимиром в слое перисто-слоистых волокнистых облаков сформировалось сложное гало радиусом 22° с яркими паргелиями.

Картину дополнила зенитная дуга (фото 2, 3), расположенная примерно в 48° выше Солнца при высоте последнего около 22° над горизонтом.

Зенитная дуга – близкий к зениту красочный полукруг с вершиной около 48° над Солнцем. Она отличается яркими цветами: красный на нижней внешней части дуги и фиолетовый на верхней внутренней части.

Эта дуга наблюдается только тогда, когда Солнце находится менее чем в 32° над горизонтом. Когда угловая высота дневного светила составляет около 22°, зенитная дуга касается гало радиусом 46°, если его видно. Эти два явления все больше удаляются друг от друга при удалении источника света от 22°.

Зенитная дуга может наблюдаться при отсутствии гало радиусом 46°, как например, в рассматриваемом случае.

Высока вероятность появления зенитной дуги, когда появляются паргелии, особенно при высоте Солнца между 15° и 25°, поскольку оба явления вызваны горизонтально ориентированными пластинчатыми кристаллами льда.

〰️〰️〰️〰️

А вы когда-нибудь наблюдали зенитную дугу, сложное гало радиусом 22° и более редкое гало радиусом 46°?

#гало #фотометеоры #паргелий #зенитнаядуга #эстетиканеба

Показано 10 последних публикаций.