Характеристики вращательного движения атмосферы. Вихрь (относительный, переносный, абсолютный и потенциальный) используется для описания вращения в горизонтальной.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лекция 1 Основы механики материальной точки и абсолютно твердого тела.
Advertisements

§ 19. Поле как способ описания взаимодействия. Не только протяженные объекты можно описывать в терминах «поле». Взаимодействия между объектами, которые.
ДИНАМИКА ТОЧКИ ЛЕКЦИЯ 1: ЗАКОНЫ ДИНАМИКИ. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ.
Раздел 1. Механика Тема 1.1. Кинематика. Механика. Механическое движение. Кинематика Механика – раздел физики, в котором изучается механическое движение.
Лекции по физике. Механика Динамика вращательного движения. Гироскопы. Неинерциальные системы отсчёта.
Механика вращательного движения Пусть - проведенный из неподвижной в некоторой инерциальной системе отсчета точки О радиус-вектор материальной точки, к.
Лекция 3. ДРЕЙФОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ Движение в неоднородном магнитном поле. Дрейфовое приближение - условия применимости, дрейфовая скорость.
Твердое тело – это система материальных точек, расстояния между которыми не меняются в процессе движения. При вращательном движении твердого тела все его.
ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕКЦИЯ 2: ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МОМЕНТА КОЛИЧЕСТВ ДВИЖЕНИЯ.
3.1 Магнитное поле Опыт показывает, что вокруг постоянных магнитов и токов возникает силовое поле, которое обнаруживает себя по воздействию на другие постоянные.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ. 1. Электромагнитное поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Электромагнитное поле является одной из форм материи.
Тема 9 гидродинамика. 2 способа описания движения движение частиц или малых объемов жидкости (метод Лагранжа) свойства жидкости в каждой точке пространства.
Равномерное прямолинейное движение. Мы уже знаем, что, для того чтобы найти положение тела в какой-то момент времени, нужно знать вектор- перемещения,
Теория поля - крупный раздел, физики, математики, в котором изучаются скалярные, векторные поля.
Глава 3 Динамика механической системы и твердого тела § 9. Теорема об изменении момента количества движения системы 9.1. Плоско-параллельное движение или.
Ранее отмечалось, что величина вектора напряженности электрического поля равна количеству силовых линий, пронизывающих перпендикулярную к ним единичную.
ЛЕКЦИЯ 2 Динамика материальной точки. План лекции. 1. Первый закон Ньютона, Инерциальные системы отсчета. 2. Сила и масса, плотность, вес, тело ой.
Кинематика движения тела в поле тяжести Земли Преподаватель: Александр Александрович Пономарев, к.ф.-м.н., научный сотрудник ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» г.
Выполнила Ахметова И. Проверил. Непрерывную кривую, которую описывает точка в своем движении, называют траекторией точки.
Лекция 5. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА Основная задача механики Замкнутая система тел Закон сохранения импульса Центр инерции.
Транксрипт:

Характеристики вращательного движения атмосферы

Вихрь (относительный, переносный, абсолютный и потенциальный) используется для описания вращения в горизонтальной плоскости Это знаменитый норвежский Мальстрём

Зачем нам нужен вихрь? Для ответа следует выяснить, как образуются вертикальные токи в атмосфере. Для ответа следует выяснить, как образуются вертикальные токи в атмосфере. Вспомним геострофическое приближение Вспомним геострофическое приближение

В геострофической атмосфере вертикальных токов быть не может! Докажем это Для территорий примерно 1000Х1000 км горизонтальные изменения плотности и параметра Кориолиса пренебрежимо малы. Поэтому дивергенция геострофического ветра может быть вычислена так: Вертикальные токи в атмосфере определяются с помощью уравнения неразрывности. Оно для атмосферы имеет вид: Откуда следует:

Куда делись вертикальные токи? Они исчезли вследствие предположения о геострофичности. Они исчезли вследствие предположения о геострофичности. Если отказаться от этого предположения, то придется добавить в определение скорости ветра агеострофическую поправку, т.е. ускорения. Получим: Если отказаться от этого предположения, то придется добавить в определение скорости ветра агеострофическую поправку, т.е. ускорения. Получим:

Рассчитаем дивергенцию агеострофического ветра, пренебрегая пока изменениями плотности

Выводы о природе вертикальных токов в атмосфере: Вертикальные токи возникают в атмосфере вследствие ее инерции (ускорений или агеострофичности ветра) Вертикальные токи возникают в атмосфере вследствие ее инерции (ускорений или агеострофичности ветра) Но не просто ускорений, а из-за неоднородности поля ускорений Но не просто ускорений, а из-за неоднородности поля ускорений Мерой неоднородности поля ускорений является изменение в частице воздуха величины Мерой неоднородности поля ускорений является изменение в частице воздуха величины = дv/дx-дu/дy = дv/дx-дu/дy Эта величина называется вертикальной составляющей вектора вихря скорости движения атмосферы Эта величина называется вертикальной составляющей вектора вихря скорости движения атмосферы Уравнение Уравнение дw/дz=-1/( +l)·d /dt называется уравнением вихря. называется уравнением вихря. Значит вертикальная скорость в атмосфере рассчитывается с помощью уравнения вихря!

Для любознательных: как формируется погода на завтра во втором приближении

Из математики: векторное произведение Вектор C – векторное произведение Вектор C – векторное произведение На рисунке (правая тройка) оно положительно На рисунке (правая тройка) оно положительно Направление движения – от A к B (против часовой стрелки) также должно быть положительным Направление движения – от A к B (против часовой стрелки) также должно быть положительным Именно поэтому вращение против часовой стрелки считается положительным (Zn), а против - отрицательным (Az) Именно поэтому вращение против часовой стрелки считается положительным (Zn), а против - отрицательным (Az)

Из математики : криволинейный интеграл Определение Способы вычисления: формула Грина Независимость от пути интегрирования: подынтегральное выражение – полный дифференциал некоторой функции F

Циркуляция и дивергенция Если проинтегрировать по контуру нормальную составляющую, то получим площадь, увеличения ( или уменьшения) контура. (Так можно оценивать дивергенцию/конвергенцию)

Если проинтегрировать по контуру касательную составляющую, то получим циркуляцию по контуру

Смысл: циркуляция показывает в какую сторону жидкость будет вращать гребное колесо, в интересующей нас части жидкости Чтобы колесо вращалось не обязательно, Чтобы скорость на разных сторонах контура была направлена в разные стороны

Циркуляция позволяет оценить угловой момент для частиц жидкости. Действительно: если взять круговой контур и считать, что жидкость обтекает его с постоянной линейной скоростью V= r, то получим Поэтому расчет циркуляции важен для метеорологических оценок Внутреннее вращение в изолированной системе при сохранении общего углового момента должно изменять вращение остальных частей системы! Пример: Если вращающееся колесо в руках повернуть осью вниз, то человек будет вращаться в противоположную сторону

Математическое определение понятия «вихрь скорости» Это предел-циркуляция по бесконечно малому контуру- называется «вихрем скорости» Более строгое определение следует из теоремы Стокса:

Вихрь– это вектор, он имеет три составляющие

Вертикальную составляющую вихря обозначают так:

Интерпретация вихря с помощью равномерного вращения Вектор вихря по величине скорости движения жидкости в точке равен удвоенной угловой скорости вращения этой точки и положителен, когда вращение происходит по часовой стрелке

Вращения Земли и вихри: переносный, относительный, абсолютный Абсолютная геоцентрическая система координат Относительная стандартная система координат Суммарная (абсолютная) циркуляция в атмосфере Земли всегда есть сумма локальной (относительной) циркуляции, и переносной циркуляции, связанной с Земли

Формула переносного вихря скорости, создаваемого только вращением Земли Обратить внимание: все выкладки в абсолютной системе координат! Заметка: в переводе с английского переносный вихрь называют планетарным вихрем

Вихрь переносного движения. (2 способ) Обратить внимание: все выкладки в абсолютной системе координат! Циркуляция переносного движения равна удвоенной угловой скорости Земли, умноженной на проекцию площади контура на экваториальную плоскость (см. предыдущую лекцию)

Контрольный вопрос: вычислить вихрь скорости движения воздуха в точке r(x,y)={1 м,2 м},если вектор скорости задан в виде:V={u 0 ·x·y,v 0 ·y}. Причем u 0 =2 мс -1, а v 0 =1 мс -1 Контрольный вопрос: вычислить вихрь скорости движения воздуха в точке r(x,y)={1 м,2 м},если вектор скорости задан в виде:V={u 0 ·x·y,v 0 ·y}. Причем u 0 =2 мс -1, а v 0 =1 мс -1 Контрольный вопрос: вычислить абсолютный вихрь скорости движения воздуха в точке r(x,y)={1 м,2 м},если вектор скорости задан в виде:V={u 0 ·x·y,v 0 ·y}. Причем u 0 =2 мс -1, а v 0 =1 мс -1, а широта места 30 0 N Контрольный вопрос: вычислить абсолютный вихрь скорости движения воздуха в точке r(x,y)={1 м,2 м},если вектор скорости задан в виде:V={u 0 ·x·y,v 0 ·y}. Причем u 0 =2 мс -1, а v 0 =1 мс -1, а широта места 30 0 N

Что нужно помнить про вихрь Вихрь – это вектор, связанный со скоростью соотношением : rotV= V Вихрь – это вектор, связанный со скоростью соотношением : rotV= V Метеорологи обычно рассматривают движение на плоскости и интересуются только вертикальной составляющей вихря Метеорологи обычно рассматривают движение на плоскости и интересуются только вертикальной составляющей вихря Размерность вихря – [rotV]=[дvдx]=[дuдy]=c -1 Размерность вихря – [rotV]=[дvдx]=[дuдy]=c -1 Порядок величины вертикальной составляющей вихря скорости ветра в атмосфере Порядок величины вертикальной составляющей вихря скорости ветра в атмосфере O(дvдx- дuдy) c -1 На метеорологические карты наносятся значения На метеорологические карты наносятся значения (rotV)·10 5, т.е. на картах O(дvдx- дuдy) 10 Переносный вихрь(f) положителен, он существенно больше относительного (f>> ), связанного с собственным движением атмосферы. Переносный вихрь(f) положителен, он существенно больше относительного (f>> ), связанного с собственным движением атмосферы. Поэтому вихрь суммарного движения - абсолютный Поэтому вихрь суммарного движения - абсолютный ( ) близок к переносному ( = f + f )

Вихрь в натуральных координатах: касательная (s)-х, нормаль (n)- у

Вывод уравнения абсолютного вихря из уравнений движения с помощью векторных операций Подробный вывод см. в лекции 12 учебника или курсах гидродинамики

Доказательство правильности определения вихря с помощью равномерного вращения Вектор вихря скорости движения жидкости в точке равен удвоенной угловой скорости вращения этой точки

Определение знака вихря по формуле: = V/R-дV/дn Влияние кривизны траектории Влияние градиента (сдвига) скорости потока ПОМНИТЬ: а) Радиус кривизны линии меняет знак (+ против час. стрелки) б) нормаль направлена влево, если встать спиной к ветру

Контрольный вопрос: Расставить знаки вихря скорости относительного движения по волнообразны м траекториям в северном Расставить знаки вихря скорости относительного движения по волнообразны м траекториям в северном

Вычисление вихря в изобарических координатах

Вычисление вихря по геострофическому ветру (практика)

Вывод формулы полезен для всех

Экзам вопрос: Вычислить геострофический вихрь по данным на сетке с шагом r=200 км на широте 45 0 N. Вычислить геострофический вихрь по данным на сетке с шагом r=200 км на широте 45 0 N. P 0 =996 г Па, P 1 =991 г Па, P 2 =990 г Па, P 3 =998 г Па, P 0 =1001 г Па. P 0 =996 г Па, P 1 =991 г Па, P 2 =990 г Па, P 3 =998 г Па, P 0 =1001 г Па. Плотность воздуха у земной поверхности задать самостоятельно. Плотность воздуха у земной поверхности задать самостоятельно.

Экзам вопрос: Вычислить геострофический вихрь в точке карты, расположенной между круговыми параллельными циклоническими изобарами 990 и 995 г Па на широте 45 0 N. Радиус кривизны изобар 600 км Вычислить геострофический вихрь в точке карты, расположенной между круговыми параллельными циклоническими изобарами 990 и 995 г Па на широте 45 0 N. Радиус кривизны изобар 600 км –Плотность воздуха у земной поверхности задать самостоятельно.

Величина ( +f)· ρ -1 называется потенциальным вихрем Потенциальный вихрь – это скалярная характеристика точки. Он показывает, как вращение воздуха связано с толщиной вращающегося слоя между изоэнтропическими поверхностями ( =const). Исследование потенциального вихря объясняет многие черты циркуляции атмосферы и широко применяется в практике (США, Англия, Индия)

Для справки: распределение потенциальной температуры над станцией и в разрезе Линии (поверхности) одинаковой потенциальной температуры ( =const ) называются изоэнтропическими

Потенциальный вихрь: откуда возникает это понятие? Применим теорему Бьеркнеса для вычисления циркуляции C относительного движения бесконечно малого контура с площадью S В случае адиабатического движения в каждой частице атмосферы потенциальная температура постоянна: d /dt = 0 Т.е. на поверхности =const в каждой частице воздуха в силу уравнения состояния плотность выражается через давление и потенциальную температуру: Т.е на поверхностях =const частица воздуха сохраняет угловой момент

Размерность, порядок и единицы потенциального вихря Обозначают - PV Обозначают - PV Размерность : Размерность : [PV]=[( +f)]·[ ]·[ρ -1 ]=c -1 Kм -1 м 3 кг -1 =м 2 ·К·с -1 ·кг -1 =м 2 ·К·с -1 ·кг -1 Порядок: O(PV)=O(f·д /дz· ρ -1 )= Порядок: O(PV)=O(f·д /дz· ρ -1 )= =10 -4 [c -1 ] · 10[K]/1000[м]/1[кгм -3 ] =10 -6 [ м 2 ·К·с -1 ·кг -1 ] На карту наносят в единицах На карту наносят в единицах 1 PVU=PV ·10 5

Т.е. при адиабатическом движении бесконечно малый контур на изоэнтропической поверхности сохраняет свой момент импульса: S( +f)=const Перейдем от контура к точке, для чего выразим площадь контура через его массу, деленную на плотность и высоту: В адиабатической атмосфере между двумя близкими изоэнтропическими поверхностями будут все время одни и те же частицы, т.е. масса сохранится, так же как и

Значит: Потенциальный вихрь – Потенциальный вихрь – это угловой момент частицы, это угловой момент частицы, который сохраняется при движении который сохраняется при движении по изоэнтропический поверхности по изоэнтропический поверхности Здесь определение, физическая интерпретация и уравнение сохранения для потенциального вихря!

Важное следствие- уточнение механизма образования вертикальных токов в атомсфере: Причина вертикальных токов в атмосфере – Причина вертикальных токов в атмосфере – Это изменения градиента потенциальной температуры при перемещении частиц воздуха Это изменения градиента потенциальной температуры при перемещении частиц воздуха

Карл-Густав Россби, швед Ганс Эртель, немец Основоположники теории потенциального вихря

Применение потенциального вихря (NWS USA) 04 July 2005/12.00 UTC - Vertical cross section; black: isentropes (ThetaE), dark green thin: potential vorticity =1 unit, orange thin: IR pixel values, orange thick: WV pixel values

Поперечное сечение изоэнтропических поверхностей (тонкие линии) Толстая линия – тропопауза (на ней PV=2) Толстая линия – тропопауза (на ней PV=2) Изотахи (сплошные – направление внутрь, пунктирные – наружу) циркуляции воздуха Изотахи (сплошные – направление внутрь, пунктирные – наружу) циркуляции воздуха

Два фактора, изменяющих вращение атмосферных потоков : широта и высота гор (северное полушарие) ( +f)· ρ -1 =const Если стратификация становится устойчивее (растет расстояние между изотетами) вращение должно усиливаться При движении к полюсу растет переносный вихрь и Zn вращ должно убывать Следствия: западный поток не должен поворачивать к северу или югу, а восточный способен это делать, сохраняя абсолютный вихрь

Изменение потока при сохранении потенциального вихря. 1) восточный поток 1)Для сохранения вихря восточный поток должен обтекать гору с циклоническим искривлением траектории (справа). 2)Над горой собственное вращение усиливается, поэтому траектория должна повернуть антициклонически и вернуться к исходному направлению

Изменение потока при сохранении потенциального вихря. 2) западный поток 1) При первоначальном подъеме поток начнет поворачивать циклонически за счет уменьшения высоты 2)Для сохранения вихря западный поток должен начать обтекать гору с антициклоническим искривлением траектории (слева). 3)Опускаясь он ускоряет вращение и усиливает антициклоничность 4)Для сохранения потенциального вихря траектория должна повернуть циклонически и вернуться к исходному направлению 5) Но любое отклонение от прямолинейного западного потока нарушает сохранение абсолютного вихря. Поэтому траектория становится волнообразной.

В южном полушарии этот эффект проявляется в западном потоке так:

Значения вертикальной и горизонтальных составляющих вихря Значения вертикальной и горизонтальных составляющих вихря В атмосфере вихревые трубки располагаются: В атмосфере вихревые трубки располагаются: –Почти горизонтально –То, что видим от ИСЗ – это расположение в горизонтальной плоскости самих вихревых трубок

нужна для характеристики вращений в вертикальных плоскостях (поперечных циркуляций) Спиральность нужна для характеристики вращений в вертикальных плоскостях (поперечных циркуляций)

Спиральность - это Мера наклона оси вихря по отношению к вектору скорости течения Мера наклона оси вихря по отношению к вектору скорости течения Она используется при изучении вторичных циркуляций, т.е. отклонений течений от основного потока Она используется при изучении вторичных циркуляций, т.е. отклонений течений от основного потока Расчет спиральности – это обязательная информация для метеослужбы США Расчет спиральности – это обязательная информация для метеослужбы США Джордж Кейт Бечелор, Один из крупнейших гидродинамиков ХХ в, австралиец.

Математическое определение Знак спиральности определяется поворотом ветра с высотой!

Доказательство для любознательных

Диапазон значений Спиральность – это скалярное произведение векторов Спиральность – это скалярное произведение векторов rotV·V=|rotV||V|cos( rotV,V) Если вектора перпендикулярны (скорость горизонтальна, а вихрь вертикален спиральность – нуль) Если вектора перпендикулярны (скорость горизонтальна, а вихрь вертикален спиральность – нуль) Если вектора параллельны или антипараллельны, спиральность максимальна по модулю. Если вектора параллельны или антипараллельны, спиральность максимальна по модулю.

Зачем нужно вычислять спиральность Спиральность в первую очередь полезна потому, что позволяет количественно оценить вращение в поднимающемся воздухе конвективных ячеек Спиральность в первую очередь полезна потому, что позволяет количественно оценить вращение в поднимающемся воздухе конвективных ячеек Если такое вращение обнаруживается, то велика вероятность, что конвективная ячейка превратится в суперячейку со всеми ее опасными явлениями (ливни, грозы, град, шквал, смерчь) Если такое вращение обнаруживается, то велика вероятность, что конвективная ячейка превратится в суперячейку со всеми ее опасными явлениями (ливни, грозы, град, шквал, смерчь)

Преобразование горизонтального вращения в вертикальное. 1 случай Воздух в ПС всегда имеет вертикальный сдвиг скорости. Если он движется, огибая гору, то вертикальный сдвиг резко усиливается Воздух в ПС всегда имеет вертикальный сдвиг скорости. Если он движется, огибая гору, то вертикальный сдвиг резко усиливается (по обе стороны горы разного знака) Если такой воздух поднимается вверх, например в гору, то вращение из горизонтального становится вертикальным (по обе стороны горы разного знака)

Преобразование горизонтального вращения в вертикальное. 2 случай На рисунке видно, что сдвиг СКОРОСТИ ветра порождает горизонтальное правое вращение На рисунке видно, что сдвиг СКОРОСТИ ветра порождает горизонтальное правое вращение Причем вихревые трубки (роллы) ориентированы с юго-востока на северо-запад Причем вихревые трубки (роллы) ориентированы с юго-востока на северо-запад Но на нижнем уровне воздух втекает в конвективную ячейку с востока и вращение способствует его подъему. Но подъем изменяет вращение. Из горизонтального оно становится вертикальным.

Мезопрогноз на 24 ч для Флориды (возник ураган Mitch Энергия неустойчивости (слева) Энергия неустойчивости (слева) Индекс спиральности (справа) Индекс спиральности (справа) Совпадение областей максимумов указывает на возникновение суперячеековой конвекции Совпадение областей максимумов указывает на возникновение суперячеековой конвекции

Выводы: Для преобразования горизонтального вращения в вертикальное необходим сдвиг не только скорости, но и направления ветра. Для преобразования горизонтального вращения в вертикальное необходим сдвиг не только скорости, но и направления ветра. Значение спиральности отражает оба эти фактора в одном скалярном критерии. Значение спиральности отражает оба эти фактора в одном скалярном критерии. Именно поэтому этот критерий все шире распространяется среди метеорологов

Добавка для любителей торнадо: Воронка в ванной Представьте себе ванну с неглубокой и неподвижной водой. Когда сток открывается, вода начинает вытекать, образуя радиальный поток в направлении стока и ускоряясь под влиянием гравитационной силы по мере приближения к сливному отверстию. Таким образом, сначала устанавливается плавный, единый вертикальный поток без заметного вращения. Однако это состояние потока удерживается недолго. Мелкие нерегулярности в движении воды, движении воздуха над поверхностью воды и возмущения в трубе стока приведут к тому, что с одной стороны стока окажется немного больше воды, чем с другой, и тогда в потоке появляется заметный вихревой, круговой компонент движения.

По достижении определенной скорости вращения в игру вступают центробежные силы: они отталкивают воду от стока по радиусу. Как результат, на изначально плоской поверхности воды над стоком образуется углубление, которое быстро превращается в воронку. По достижении определенной скорости вращения в игру вступают центробежные силы: они отталкивают воду от стока по радиусу. Как результат, на изначально плоской поверхности воды над стоком образуется углубление, которое быстро превращается в воронку. –В конце концов внутри водоворота формируется миниатюрный воздушный торнадо, а на водной поверхности воронки возникают достаточно сложные нелинейные структуры - барашки, волны и завихрения.

Через некоторое время сила тяготения, влекущая воду вниз в направлении стока, давление воды, направленное внутрь потока, и центробежные силы, расталкивающие поток в стороны, уравновешивают друг друга; устанавливается устойчивое состояние, в котором тяготение поддерживает поток энергии высокого уровня, а трение рассеивает некоторую небольшую ее часть. Беспрерывное ускорение завершается новым устойчивым состоянием. Действующие силы теперь взаимосвязаны через самобалансирующиеся петли обратной связи, которые обеспечивают устойчивость структуре водоворота в целом.

Так как основной поток все еще радиален и направлен к центру, воронка непрерывно сдавливается под напором воды со всех сторон. Это давление уменьшает ее радиус и еще больше ускоряет вращение. Сила тяготения, давление воды и постоянно уменьшающийся радиус воронки - все это, вместе взятое, непрерывно ускоряет вихревое движение жидкости. Итак: по мере того как частицы воды движутся вниз в направлении стока, их радиальная и круговая скорости нарастают. Радиально они ускоряются под действием силы гравитации, а скорость вращения возрастает оттого, что уменьшается радиус вращения: так фигуристка ускоряет обороты, прижимая руки к телу при выполнении пируэта. В результате частицы воды движутся вниз по спиральным траекториям, образуя сужающуюся трубку линий потока, известную как воронка.

Подобные высокоустойчивые диссипативные структуры (торнадо)образуются иногда во время грозы при особых атмосферных условиях. Подобные высокоустойчивые диссипативные структуры (торнадо)образуются иногда во время грозы при особых атмосферных условиях. Торнадо могут перемещаться на огромные расстояния и высвобождать разрушительные силы, не проявляя значительных изменений в структуре своего вихря. Торнадо могут перемещаться на огромные расстояния и высвобождать разрушительные силы, не проявляя значительных изменений в структуре своего вихря. Подробности процессов в этих атмосферных вихрях гораздо богаче, чем в случае воронки воды в ванной, поскольку здесь появляется несколько новых факторов - разница температур, расширение и сжатие воздуха, эффекты влажности, конденсация и испарение и т. п. Подробности процессов в этих атмосферных вихрях гораздо богаче, чем в случае воронки воды в ванной, поскольку здесь появляется несколько новых факторов - разница температур, расширение и сжатие воздуха, эффекты влажности, конденсация и испарение и т. п. Соответственно, гораздо более сложными и разнообразными, чем в водоворотах, оказываются структуры воздушных вихрей и режимы их поведения. Соответственно, гораздо более сложными и разнообразными, чем в водоворотах, оказываются структуры воздушных вихрей и режимы их поведения. Грозы могут превращаться в диссипативные структуры характерных размеров и форм; при особых условиях некоторые из них даже разделяются на два отдельных вихря. Грозы могут превращаться в диссипативные структуры характерных размеров и форм; при особых условиях некоторые из них даже разделяются на два отдельных вихря.

Все! Пошли домой мыться!