Чем смерч отличается от торнадо кратко

Обновлено: 02.07.2024

В физике атмосферы смерчи относят к мезо-масштабным циклонам и их нужно отличать от синоптических циклонов средних широт (с размерами 1500–2000 км) и тропических циклонов (с размерами 300–700 км). Мезо-масштабные циклоны (от греческого meso – промежуточный) относятся к середине диапазона между турбулентными вихрями с размерами порядка 1000 м и менее и тропическими циклонами, образующимися в зоне конвергенции (схождения) пассатов на 5-ом градусе северной широты и выше, вплоть до 30-го градуса широты. В некоторых тропических циклонах ветер достигает ураганной скорости 33 м/с и более (до 100 м/c) и тогда они превращаются в тайфуны Тихого океана, ураганы Атлантики или вилли-вилли Австралии.

Смерчи часто образуются на тропосферных фронтах – границах раздела в нижнем 10-километровом слое атмосферы, которые отделяют воздушные массы с различными скоростями ветра, температурой и влажностью воздуха. В области холодного фронта (холодный воздух натекает на теплый) атмосфера особенно неустойчива и формирует в материнском облаке смерча и ниже него множество быстро вращающихся турбулентных вихрей. Сильные холодные фронты образуются в весенне-летний и осенний период. Они отделяют, например, холодный и сухой воздух из Канады от теплого и влажного воздуха из Мексиканского залива или из Атлантического (Тихого) океана над территорией США. Известны случаи возникновения небольших смерчей в ясную погоду при отсутствии облаков над перегретой поверхностью пустыни или океана. Они могут быть совершенно прозрачными и лишь нижняя часть, запыленная песком или водой, делает их видимыми.

В России наибольшую известность получили московские смерчи 1904 года, описанные в столичных журнальных и газетных публикациях как свидетельства многочисленных очевидцев. Они содержат все основные черты типичных смерчей русской равнины, наблюдающихся и в других ее частях (Тверская, Курская, Ярославская, Костромская, Тамбовская, Ростовская и другие области).

29 июня 1904 над центральной европейской частью России проходил обычный синоптический циклон. В правом сегменте циклона возникло очень большое кучево-дождевое облако с высотой 11 км. Оно вышло из Тульской губернии, прошло Московскую и ушло в Ярославскую. Ширина облака была 15–20 км судя по ширине полосы дождя и града. Когда облако проходило над окраиной Москвы, на нижней его поверхности наблюдали возникновение и исчезновение смерчевых воронок. Направление движения облака совпадало с движением воздуха в синоптических циклонах (против часовой стрелки, то есть в данном случае с юга-востока на северо-запад). На нижней поверхности грозовой тучи небольшие, светлые облака быстро и хаотично двигались в разные стороны. Постепенно, на беспорядочные, турбулентные движения воздуха налагалось упорядоченное среднее движение в виде вращения вокруг общего центра и вдруг из облака свесилась серая остроконечная воронка. которая не достигла поверхности Земли и была втянута обратно в облако. Через несколько минут после этого, рядом возникла другая воронка, которая быстро увеличивалась в размерах и отвисала к Земле. Навстречу ей поднялся столб пыли, становившийся все выше и выше. Еще немного и концы обоих воронок соединились, колонна смерча по направлению движения облака, она расширялась вверх и становилась все шире и шире. В воздух полетели избы, пространство вокруг воронки заполнилось обломками строений и сломанными деревьями. Западнее в нескольких километрах шла другая воронка, также сопровождавшаяся разрушениями.

Метеорологи начала 20 в. оценивали скорость ветра в Московских смерчах в 25 м/c, но прямых измерений скорости ветра не было, поэтому эта цифра ненадежна и должна быть увеличена в два-три раза, об этом свидетельствует характер повреждений, например изогнутая железная лестница, носившаяся по воздуху, сорванные крыши домов, поднятые в воздух люди и животные. Московские смерчи 1904 сопровождались темнотой, страшным шумом, ревом, свистом и молниями. Дождем и крупным градом (400–600 г). По данным ученых физико-астрономического института из смерчевого облака в Москве выпало 162 мм осадков

Особый интерес представляют турбулентные вихри внутри смерча, вращающиеся с большой скоростью, так что поверхность воды, например, в Яузе или в Люблинских прудах при прохождении смерча сначала вскипела и забурлила как в котле. Затем смерч всосал воду внутрь себя и дно водоема или реки обнажилось.

Но некоторые, такие как торнадо 1935 года, поражают своей силой.

Подобные смерчи получают свои названия, например, торнадо Трех Штатов 18 марта 1925. Оно началось в штате Миссури, прошло по почти прямому пути через весь штат Иллинойс и закончилось в штате Индиана. Длительность смерча 3,5 часа, скорость движения 100 км/час, смерч прошел путь около 350 км. За исключением начальной стадии, торнадо везде не отрывалось от поверхности Земли и катилось по ней со скоростью курьерского поезда в виде черного, страшного, бешено вращающегося облака. На площади в 164 квадратной мили все было превращено в хаос. Общее число погибших – 695 человек, тяжело раненных – 2027 человек, убытки на сумму около 40 млн. долл., таковы итоги торнадо Трех Штатов.

Хотя многие качественные свойства смерчей к настоящему времени поняты, точная научная теория, позволяющая путем математических расчетов прогнозировать их характеристики, еще в полной мере не создана. Трудности обусловлены прежде всего отсутствием данных измерений физических величин внутри торнадо (средней скорости и направления ветра, давления и плотности воздуха, влажности, скорости и размеров восходящих и нисходящих потоков, температуры, размеров и скорости вращения турбулентных вихрей, их ориентации в пространстве, моментов инерции, моментов импульса и других характеристик движения в зависимости от пространственных координат и времени). В распоряжении ученых есть результаты фото и киносъемок, словесные описания очевидцев и следы деятельности торнадо, а также результаты радиолокационных наблюдений, но этого недостаточно. Торнадо либо обходит площадки с измерительными приборами, либо ломает и уносит аппаратуру с собой. Другая трудность состоит в том, что движение воздуха внутри торнадо существенно турбулентно. Математическое описание и расчет турбулентного хаоса – это сложнейшая и до сих пор в полной мере еще не решенная задача физики. Дифференциальные уравнения, описывающие мезо-метеорологические процессы, – нелинейные и, в отличие от линейных уравнений, имеют не одно, а много решений, из которых нужно выбрать физически значимое. Только к концу 20 в. ученые получили в свое распоряжение компьютеры, позволяющие решать задачи мезо-метеорологии, но и их памяти и быстродействия часто не хватает.

Источником энергии, питающим торнадо являются сильно вращающиеся турбулентные вихри, присутствующие в первоначальном турбулентном потоке.

Фактически, в предложенной теории есть две термодинамическое подсистемы – подсистема А соответствует среднему движению, а подсистема В содержит турбулентные вихри. В расчетах не учитывалось поступление новых турбулентных вихрей в торнадо из окружающей среды (например, термиков – всплывающих вверх, вращающихся конвективных пузырей, образующихся на перегретой поверхности Земли), поэтому полная система А + В является замкнутой и суммарная кинетическая энергия всей системы со временем убывает из-за процессов молекулярного и турбулентного трения. Однако, каждая из подсистем является открытой по отношению к другой и между ними может происходить обмен энергией. Анализ показывает, что если значения параметров порядка (или, как их называют, критических чисел подобия, которых в теории пять) невелики, то среднее возмущение в виде начального антициклона не получает энергию от турбулентных вихрей и затухает под действием процессов диссипации (рассеяния энергии). Это решение соответствует термодинамической ветви – диссипация стремится уничтожить любое отклонение от состояния равновесия и заставляет термодинамическую систему вернуться к состоянию с максимальной энтропией, т.е. к покою (наступает состояние термодинамической смерти). Однако поскольку теория – нелинейна, то это решение не единственно и при достаточно больших значениях управляющих параметров порядка имеет место другое решение – движения в подсистеме А интенсифицируются и усиливаются за счет энергии подсистемы В. Возникает типичная диссипативная структура в виде торнадо, обладающая высокой степенью симметрии, но далекая от состояния термодинамического равновесия. Подобные структуры изучаются термодинамикой неравновесных процессов. Например, спиральные волны в химических реакциях, открытые и исследованные русскими учеными Б.Н.Белоусовым и А.М.Жаботинским. Другой пример – возникновение глобальных зональных течений в атмосфере Солнца. Они получают энергию от конвективных ячеек, имеющих намного меньшие масштабы. Конвекция на Солнце возникает из-за неравномерного нагрева по вертикали.

Нижние слоиатмосферы звезды нагреваются намного сильнее, чем верхние, которые охлаждаются из-за взаимодействия с космосом.

Полученные в расчетах цифры интересно сравнить с данными наблюдений Флоридского торнадо 1935 класса F-5, которое было описано Эрнстом Хемингуэем в памфлете Кто убил ветеранов войны во Флориде?. Максимальная скорость ветра в этом торнадо оценивалась в 500 км/час, т.е. в 138,8 м/с. Минимальное давление, измеренное метеорологической станцией во Флориде, упало до 560 мм ртутного столба. Учитывая, что плотность ртути 13,596 г/см 3 и ускорение свободного падения 980,665 м/с 2 легко получить, что это падение соответствует значению 980,665·13,596·56,9 = 758,65 мбар. Аномалия же давления 758,65–1013,25 достигла –254,6 мбар. Как видно соответствие теории и наблюдений хорошее. Это согласие можно улучшить, слегка варьируя начальные условия, принятые при расчетах. Связь циклонов с понижением давления воздуха была отмечена еще в 1690 немецким ученым Г.В.Лейбницем. С тех пор барометр остается наиболее простым и надежным прибором для прогноза начала и конца торнадо и ураганов.

Предложенная теория позволяет правдоподобно рассчитывать и прогнозировать эволюцию смерчей, однако она выдвигает и немало новых проблем. Согласно этой теории, для возникновения торнадо нужны сильно вращающиеся турбулентные вихри, линейная скорость вращения которых иногда может превышать скорость звука. Существуют – ли прямые доказательства наличия гиперзвуковых вихрей, заполняющих возникающий смерч? Прямых измерений скоростей ветра в смерчах до сих пор нет и именно их должны получить будущие исследователи. Косвенные оценки максимальных скоростей ветра внутри торнадо дают положительный ответ на этот вопрос. Они получены специалистами по сопротивлению материалов на основании изучения изгиба и разрушений различных предметов, найденных в следе смерчей. Например, куриное яйцо было пробито сухим бобом так, что скорлупа яйца вокруг пробоины осталась невредимой, как и при прохождении револьверной пули. Часто наблюдаются случаи, когда мелкие гальки проходят через стекла, не повреждая их вокруг пробоины. Документально зафиксированы многочисленные факты пробивания летящими досками деревянных стен домов, других досок, деревьев или даже железных листов. Никакое хрупкое разрушение при этом не наблюдается. Втыкаются, как иглы в подушку, соломинки или обломки деревьев в различные деревянные предметы (в щепки, кору, деревья, доски). На фото показана нижняя часть материнского облака, из которого формируется торнадо. Как видно, она заполнена вращающимися цилиндрическими турбулентными вихрями.

Большие турбулентные вихри имеют размеры немногим меньшие, чем общий размер торнадо, но они могут дробиться, увеличивая скорость вращения за счет уменьшения своих размеров (как фигурист на льду увеличивает скорость вращения, прижимая руки к телу). Огромная центробежная сила выбрасывает из гиперзвуковых турбулентных вихрей воздух и внутри них возникает область очень низкого давления. Много в смерчах и молний.

Разряды статического электричества постоянно возникают из-за трения быстро движущихся частиц воздуха друг о друга и происходящей вследствие этого электризации воздуха.

Турбулентные вихри, также как и сам смерч, обладают очень большой силой и могут поднимать тяжелые предметы. Например, смерч 23 августа 1953 года в городе Ростове Ярославской области поднял и отбросил в сторону на 12 м раму от грузового автомобиля весом более тонны. Уже упоминался инцидент со стальным мостом длиной 75 м скрученным в плотный сверток. Смерчи ломают деревья и телеграфные столбы как спички, срывают с фундаментов и затем в клочки разрывают дома, опрокидывают поезда, срезают грунт с поверхностных слоев Земли и могут полностью высосать колодец, небольшой участок реки или океана, пруд или озеро, поэтому после смерчей иногда наблюдаются дожди из рыб, лягушек, медуз, устриц, черепах и других обитателей водной среды. 17 июля 1940 в деревне Мещеры Горьковской области во время грозы выпал дождь из старинных серебряных монет 16 в. Очевидно, что они были извлечены из клада, зарытого неглубоко в землю и вскрытого смерчем. Турбулентные вихри и нисходящие потоки воздуха в центральной области смерча вдавливают в землю людей, животных, различные предметы, растения. Новосибирский ученый Л.Н.Гутман показал, что в самом центре смерча может существовать очень узкая и сильная струя воздуха, направленная вниз, а на периферии смерча вертикальная составляющая средней скорости ветра направлена вверх.

С турбулентными вихрями связаны и другие физические явления, сопровождающие смерчи. Генерация звука, слышимого как шипение, свист или грохот, обычна для этого явления природы. Свидетели отмечают, что в непосредственной близости от смерча сила звука ужасна, но при удалении от смерча она быстро убывает. Это означает, что в смерчах турбулентные вихри генерируют звук высокой частоты, быстро затухающий с расстоянием, т.к. коэффициент поглощения звуковых волн в воздухе обратно пропорционален квадрату частоты и растет при ее увеличении. Вполне возможно, что сильные звуковые волны в смерче частично выходят за частотный диапазон слышимости человеческого уха (от 16 гц до 16 кгц), т.е. являются ультразвуком или инфразвуком. Измерения звуковых волн в торнадо отсутствуют, хотя теория порождения звука турбулентными вихрями была создана английским ученым М.Лайтхиллом в 1950-х.

Сильные электромагнитные поля в торнадо-образующих облаках могут служить и для дистанционного отслеживания пути движения смерчей. М.А.Гохберг обнаружил вполне значимые электромагнитные возмущения в верхних слоях атмосферы (ионосфере), связанные с образованием и движением торнадо. С.А.Арсеньев исследовал величину магнитного трения в смерчах и высказал идею подавления торнадо методом запыления материнского облака специальными ферромагнитными опилками. В результате величина магнитного трения может стать очень большой и скорость ветра в торнадо должна уменьшиться. Способы борьбы с торнадо в настоящее время находятся в стадии изучения.

Смерч и торнадо: что это, как образуется, классификация, как спастись, фото и видео

Природа

Смерчи и торнадо считаются самыми опасными природными бедствиями для всех живых существ. Торнадо досконально изучено, но никто до сих пор не научился спасаться и усмирять это бедствие. По мнению ученых торнадо происходят ежегодно и их количество неуклонно растет. Причиной этого могут быть постоянные климатические изменения, а также ухудшение экологии планеты.

Каждое существо и предмет, попавший туда, через некоторое время будет выброшен с огромной высоты и в абсолютно другом месте. Также огромную опасность представляют предметы, прилетевшие из смерча. Даже дома не являются защитой, сильные воздушные потоки могут запросто снести постройку, затягивая массу обломков внутрь.

Интересный факт: один раз был зафиксирован случай, когда вихрь унес тяжелый поезд, весом в 80 тонн. Вихрь оттащил его на 40 метров с путей.

Что представляет собой торнадо и смерч?

Начало образования торнадо

Начало образования торнадо

В основном смерчи возникают в грозовых тучах. Они представляют собой атмосферные вихри, которые протянулись с небес на землю. Массы воздуха находятся в постоянном движении, формируют собой воронку, затягивающую любой объект на своем пути. Внутренними потоками торнадо притягивается к поверхности, наружные же поднимаются ввысь. Таким образом, внутри смерча воздух сильно разряжен.

Все объекты, попадающие внутрь торнадо, могут взорваться от одновременного воздействия разного давления. В основном такими объектами считаются замкнутые постройки. Торнадо не щадит никого.

Характеристики торнадо, смерча

Типы торнадо

Торнадо могут разниться по форме. Они бывают в виде конуса, бочки, даже бокала. Также замечали торнадо в виде рога, песочных часов и шнуров, находящихся в постоянном движении. Несмотря на разнообразие форм, смерчи обычно выглядят как воронка, поглощающая все на своем пути.

Интересный факт: иногда смерчи могут уносить самые разнообразные предметы. После чего и появляются знаменитые дожди из лягушек, рыб и насекомых.

Сроки существования

  • Торнадо может длиться как несколько минут, так и целыми часами.
  • Давление в центре и по перифериям разнится до 200 мб.
  • Перемещается смерч крайне быстро, развивает скорость до 1000 км/час.
  • Несмотря на хаотичность возникновения, явление может двигаться по определенным линиям. На севере планеты – против часовой стрелки, а на южном по ней.
  • Смерч разрушает территории, расположенные в диаметре, равном трем километрам.
  • Торнадо может быть различных цветов, которые определяются с учетом расположения Солнца, влажностью и освещением территорий рядом.

Смерчи, возникающие перед Солнцем, имеют более темный цвет, тогда как если Солнце скрывается за спиной наблюдателя, то смерч выглядит значительно светлее. Во влажном воздухе очертание бедствия значительно четче. Самыми опасными считаются явления, возникающие в сухом климате, так как их можно сразу не заметить. Только при попадании в вихри каких-либо предметов его можно разглядеть, но тогда уже бывает поздно. Еще большую опасность представляют песчаные и дождевые вихри. В сильные дожди их тоже сложно разглядеть.

Где и когда возникает торнадо?

Карта возникновения смерчей, торнадо

Карта возникновения смерчей, торнадо

Торнадо постоянно появляются, со временем их становится все больше из-за изменений климата и погоды. Сейчас их фиксируют не только в характерных регионах, но и в местах, где ранее торнадо не замечалось. В основном смерчи возникают на территориях США, ежегодно там возникает до 800 торнадо. У большинства домов устанавливаются особые подземные укрытия, куда жители спускаются во время бедствия. Многие метеорологические службы фиксируют торнадо ежедневно. В одном только 1965 одновременно возникло 37 смерчей.

Интересный факт: потоки ветра настолько мощные, что даже легкие и маленькие предметы в вихре могут повредить деревья и постройки, встречающиеся на пути бедствия.

Среднее распределение торнадо в США за год

Среднее распределение торнадо в США за год

Весной и летом температура воздуха вокруг стабильная, поддерживается на протяжение нескольких недель на достаточно высоких показателях. Именно в таких местах смерчи возникают намного чаще. Зимой и осенью их замечают реже. Самыми активными месяцами считают май и июнь. Тогда торнадо возникает днем и вечером в сильные грозы и проливные дожди. По ночам смерчи практически не возникают.

Как возникает торнадо?

Торнадо – это атмосферные вихри, развивающиеся в грозовых и кучевых тучах. Потоки ветра быстро опускаются на землю большим столбом. Ширина столба у основания может быть диаметром до 400 метров. Иногда наземные торнадо могут быть шириной от трех километров, на воде же, как правило, не более 40 метров.

Для того, чтобы сформировать этот мощный вихрь, необходимы совершенно особые погодные условия. Для этого требуется столкновение двух потоков воздуха, холодного и теплого, подходящие для этого условия создаются в теплых широтах, при условии наличия крупных равнин, на которых потоки воздуха разгоняются, не встречая препятствий. Оптимальные условия для формирования торнадо возникают во время гроз, когда выпадают обильные осадки. Сильные дождевые потоки могут скрыть от глаз процесс формирования воронки, тогда торнадо становится еще более опасным явлением, потому как появляется совершенно неожиданно.

Давление наверху и внизу смерча сильно разнится. Именно по этой причине вещи, попавшие в эпицентр, просто разрывает на части. Смерчи и торнадо возникают из-за встречи теплого влажного и холодного сухого воздуха. Когда они сталкиваются, начинается активное выделение тепла, разогретые потоки воздуха стремятся вверх, образуется большая разряженная область.

В разряженную атмосферу внутри торнадо начинают затягиваться внешние объекты вместе с теплым и холодным воздухом. Постепенно формируется своеобразная воронка. В данной воронке воздух движется на огромных скоростях. Он может развивать скорость до 1300 км/час. Как правило, вихри движутся на скорости примерно 60 км/час, однако некоторые гиганты прошлого передвигались со скоростью до 500 км/час.

Механизм образования смерча (торнадо)

Механизм образования смерча (торнадо)

Формы и размеры бедствия также неодинаковы. Самые часто встречающиеся вихри изгибаются в форме кнута, иногда могут выглядеть как неровные пышные облака над земной поверхностью. Последние состоят не из одного, а из нескольких вихрей одновременно. Один раз был замечен ураган, состоящий из восьми воронок одновременно. Когда извергаются вулканы, можно встретить огненные вихри. Они крайне опасны, разносят пожары еще на несколько километров вокруг эпицентра. В пустыне часто встречаются песчаные вихри, которые также опасны для людей.

Интересный факт: иногда здания и сооружения не разрушаются под воздействием ветра, а в целом виде переносятся на другое место или просто разворачиваются в другую сторону на своем фундаменте.

Этапы существования смерча и торнадо

Зарождение смерча

Зарождение смерча

Торнадо зарождается из облаков, которые принимают сначала воронкообразную форму, затем спускают воронку вниз, до земли. Воронка может иметь разную форму – встречаются варианты в виде песочных часов, колонны или столба, кнута. Одновременно может появиться одна или несколько воронок. Во время ураганов торнадо могут появляться десятками, ведь в это время для них создаются идеальные условия.

Первый предвестник приближающейся небесной воронки – это резкое, внезапное похолодание на несколько градусов. Далее можно видеть приближающуюся колонну, всасывающую в себя воздух и все, что встречается на пути. Специалисты указывают, что многое во внешнем виде воронки зависит от ее содержимого – цвет, форма и даже звук во многом зависят именно от собранных воронкой материалов. А объекты в воронку могут попадать самые разнообразные – после прекращения стихийного бедствия они вновь возвращаются на землю. Это бывают крайне интересные осадки, учитывая, что смерч в состоянии поднять машину, или даже дом.

Направление вращения торнадо

Возвращаясь же к земным торнадо, стоит отметить, что направление их вращения зависит от полушария, как, впрочем, и воронки воды при спуске воды в ванной или раковине. В южном полушарии все вращается по часовой стрелке, а в северном – наоборот, против.

Классификация смерчей

Ученые выделяют несколько видов атмосферных вихрей.

    В виде кнута или бича, которые в основном наблюдаются над морской поверхностью. Они гладкие снаружи, узкие и извилистые. Встреча с такими вихрями чревата серьезными проблемами.

Торнадо из песка возникает необычным способом. Оно формируется не в облаках, а около земли. Песок сильно нагревается под солнцем, после в эту область начинают собираться воздушные потоки. Песок начинает постепенно вращаться, формируется большая объемная воронка, которая может существовать и передвигаться в течение долгого времени.

Классификация смерчей и торнадо по силе факторов поражения

Смерчи классифицируются и согласно силе факторов поражения.

  • Слабые – разрушают не очень сильно, развивают небольшую скорость – до 30 м/с. Иногда повреждаются крыши зданий, ломаются небольшие деревья.
  • Умеренный – до 50 м/с. Разрушает кровлю домов, может ломать машины.
  • Наносящие значительный урон – до 70 м/с. Могут переворачивать машины, ломать небольшие дома, вырывать из земли деревья.
  • Сильные – развивают скорость до 90 м/с. Разрушают крупные здания, поднимают в воздух машины, небольшие поезда, корабли.
  • Сильнейшие – развивают скорость до 115 м/с. Может переносить и рушить крупные сооружения, выбрасывать автомобили, уничтожать крупные предметы.
  • Сверхсильные – развивают скорость до 145 м/с. Разрушает все объекты, может переносить крупные поезда на значительные расстояния.
  • Уничтожающие все – движутся со скоростью от 145 м/с.

Чем опасно торнадо для людей?

Опасность торнадо для людей

Опасность торнадо для людей

Контакт вихря и земли происходит очень быстро, после торнадо не остается ничего целого. Крупнейшие вихри наносили непоправимые разрушения, они уничтожали целые города. Мало кто выживал, попадая в эпицентр бедствия. Разрушаются не только мелкие здания, часто обрушаются кирпичные постройки. Из-под крупных завалов сложно спасать людей.

Что находится внутри торнадо?

Внутри торнадо в центре область спокойствия с пониженным атмосферным давлением. Воздух там разряжен, поэтому дышать очень тяжело. Внутри находятся вертикальные потоки воздуха. Торнадо может всасывать даже самые хорошо закрепленные объекты. Это обуславливается тем, что турбулентность вихря крайне велика, а скорость постоянно меняется на всей траектории передвижения.

Интересный факт: немногие люди смогли остаться живыми, попав в торнадо. Их даже не тронули предметы вокруг. Люди рассказывают, что внутри смерча тяжело дышать из-за разряженной атмосферы, но в центре столба зона относительного покоя.

В чем отличие торнадо от смерча?

Явление торнадо очень интересно. Человечество изучило его досконально. Потоки воздуха собираются в спирали, образуя удивительное по своей красоте и опасности явление. Метеорологи не могут предотвращать или останавливать явления, такой механизм пока не был обнаружен.

Что сильнее: смерч или торнадо?

Смерч, торнадо над морем

Смерч, торнадо над морем

Торнадо и смерчи представляют собой одно и то же явление. Просто атмосферные вихри называют по-разному, в зависимости от регионов. Наиболее сильные вихри происходят на территории Северной Америки. В последний раз сильнейшее бедствие произошло в 1999 году в штате Техас. Тогда пострадало множество объектов, мощные потоки воздуха сносили все на своем пути, они передвигались на скорости 500 км/час.

В США смерчи называют торнадо. Высоко над Скалистыми горами дуют мощные западные ветры. Вырываясь на равнину, они встречают низкие теплые влажные ветры с Мексиканского залива. Эти воздушные массы сталкиваются над центральными штатами, формируя сильные ураганы и торнадо.

Цвет торнадо, смерча

Цвет смерчей бывает довольно разнообразным. Когда заоблачная воронка только начинает спускаться с неба, она имеет грязно – белый или серый цвет. Но чем больше пыли и грязи поднимает с земли смерч, тем темнее он становится. Чаще всего окраска смерча коричневая или красноватая (цвета красной глины).

Способы защиты от смерча

Действия во время урагана, бури, смерча

Действия во время урагана, бури, смерча

Несмотря на развитие технологий, люди до сих пор не знают, как можно предотвратить или обезвредить это стихийное бедствие. Также прогнозирование явления на данный очень не точное. Сейчас предупреждение о беде приходит за 15 минут до ее начала на местности. Этого времени хватает населению, чтобы успеть спрятаться в специально оборудованные подвалы, которые широко распространены в США.

В первую очередь торнадо опасен для человека созданием завалов, разрушением построек. Когда рушатся крупные здания, сложно искать людей и разгребать завалы. Также опасен подъем в воздух и последующий выброс с большой высоты. Человек просто не выживет от силы удара.

Интересный факт: зафиксирован случай, когда торнадо не удалось утащить стальной мост, после чего тот был скручен в спираль.

Спасение от бури только одно – спрятаться в подземные укрытия. Так как торнадо является преимущественно наземным явлением, то под землей будет намного безопаснее, чем на ее поверхности. Люди уходят в подземелья, метро, в подвалы и гаражи. В случаях, когда буря бушует не очень сильно, спастись можно в укрепленных кирпичных постройках. При этом над морской гладью торнадо представляет огромную угрозу. От него никуда не спрятаться.

Во время смерчей нужно придерживаться такой линии поведения:

  • Не нужно останавливаться возле вихря на личном транспорте. Это может привести к тому, что вихрь унесет человека вместе с машиной.
  • Нельзя выбегать из подземных укрытий наружу, особенно на открытую местность.
  • Если укрытий рядом нет, то не нужно бежать от торнадо. Следует убегать в сторону от него, так как буря движется быстрее автомобилей.
  • На открытой местности можно найти небольшие углубления, куда стоит лечь и свернуться калачиком, закрывая голову обеими руками.

Всего в мире было три самых разрушительных смерчей:

  • Уничтоживший город Уичито-Фолс в Техасе весной 1958 г. он является одним из самых мощных, занесен в Книгу Гиннеса. Смертельный торнадо несся со скоростью 450 км/час, сметая все на своем пути.
  • Уничтоживший один из крупнейших населенных пунктов Бангладеша весной 1989 г. Самый смертоносный смерч в истории человечества. Он уничтожил целый город, убил 1 300 человек и покалечил 12 000.
  • Самый крупный торнадо в истории, в составе которого было 8 воронок. Пронесся на территории США весной 1925 года.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Смерч – что это такое?

Смерч – это природное явление, которое образуется в результате проникновения потоков холодного воздуха в теплые слои атмосферы (верхнюю часть суши или водной поверхности). Случается достаточно редко и обычно в определенных регионах земли, таких как Карибский бассейн, Тихий океан и т.д. При разнице температур существенно повышается давление, которое и придает смерчу вид интенсивно вращающегося столба воздушных масс, поднимающихся от земли к небу.

Наиболее мощные вихревые потоки находятся по краям смерча, и пока температурный режим не придет в норму, он не прекратится. Во время своего перемещения он будет поднимать, и засасывать в центр вихревого потока с поверхности земли все предметы, находящиеся на его пути, включая здания, сооружения и автомобили.

Торнадо – что это такое?

Что опаснее торнадо или смерч?

Обычному человеку тяжело увидеть разницу между этими двумя смертоносными природными явлениями. В основном скорость торнадо намного меньше (примерно 180 км/ч), чем скорость смерча, поэтому оно считается менее разрушительным и опасным. Кроме этого торнадо длится намного меньше, чем смерч.


Одними из самых малоизученных стихий являются вертикальные вихри. Что такое смерч и торнадо? Чем отличается смерч от торнадо?

Смерч – это сильный вихрь, он всегда образуется под кучевыми облаками и развивается по вертикальной спирали. Смерч несложно узнать по характерному тёмному облачному столбу, диаметр которого может достигать нескольких километров. Смерч всегда опускается из облака в виде конусообразной воронки, сужающейся к основанию у земли. Иногда высота смерча может достигать десяти километров, а диаметр самой широкой части воронки может быть более 50 километров.


Смерч и торнадо – идентичные явления.

Торнадо – вертикальные вихри, имеющие форму хобота, нередко возникающие на территории стран северного полушария.

Читайте также: