Det Vil Være Mer Destruktive Tornadoer. Russland - I Faresonen - Alternativ Visning

Innholdsfortegnelse:

Det Vil Være Mer Destruktive Tornadoer. Russland - I Faresonen - Alternativ Visning
Det Vil Være Mer Destruktive Tornadoer. Russland - I Faresonen - Alternativ Visning

Video: Det Vil Være Mer Destruktive Tornadoer. Russland - I Faresonen - Alternativ Visning

Video: Det Vil Være Mer Destruktive Tornadoer. Russland - I Faresonen - Alternativ Visning
Video: Lego Tornado 2024, Kan
Anonim

Klimatologer, etter å ha analysert meteorologiske data i et halvt århundre, bemerket en merkbar økning i risikoen for tornadoer og skvaller. Dette gjelder spesielt midtsonen, Svartehavskysten, sør for Fjernøsten. Hvordan disse ekstremt farlige atmosfæriske fenomenene dannes og kan de bli forutsagt.

Farlig trend

På ettermiddagen den 12. juni 2012 passerte en tornado i Khanty-Mansiysk. For høye breddegrader er dette en stor sjeldenhet, men her har dette aldri skjedd i det hele tatt. Statistikken taler for seg selv: fra 1844 til 1986 på territoriet til den tidligere Sovjetunionen, av 248 tornadoer, skjedde bare åtte over den 60. parallellen.

Khanty-Mansiysk-tornadoen ble innledet av en brå endring fra rekordstor varmt vær til arktisk kulde og veldig høy luftfuktighet. En tordenhimmel oppsto, en nedbør passerte.

"Er dette et unntak eller et symptom?" - spurte klimatologene. Svaret var en tornado-prognosemodell som tar hensyn til global oppvarming av atmosfæren, økt luftfuktighet og mange andre faktorer. Hvis de fortsetter å intensivere i det 21. århundre, vil det komme flere og flere tornadoer.

”Vi spår en økning i risikoen ikke bare for tornadoer, men for farlige konvektive fenomener generelt, inkludert dusjer, hagler, skvaller. Dette skyldes en økning i lufttemperatur og luftfuktighet. Vindens sving er også viktig for tornadoen. De sterkeste tornadoer oppstår nær den kalde fronten, fordi det dannes en supercellulær sky, luften virvler rundt og en trakt dannes, - en av forfatterne av modellen Alexander Chernokulsky, Ph. D. dem. A. M. Obukhova.

Salgsfremmende video:

Innspilt oftere

Tornadoer ble vanligvis observert i sentrum av Russland, opp til Ural, men nå er de mulig over et mye større område, inkludert Sibir og den nordlige delen av den europeiske delen. I risikosonen ligger sør for Fjernøsten, samt vannet i Svarte og Kaspiske hav, hvis vannoverflate har varmet med to grader de siste tretti årene. I følge det mest pessimistiske scenariet foreslått av modellen, på Svartehavet vil hver andre sommerdag være gunstig for tornadoer. Generelt sett, for Russland i de kommende tiårene, vil risikoen for tornadoer dobles i forhold til slutten av forrige århundre.

Man skal imidlertid ikke forveksle risiko og selve hendelsen - de er to forskjellige ting.

På grunn av den betydelige økningen i antall rapporter om tornadoer publisert av øyenvitner på Internett, kan det se ut som om situasjonen har endret seg. Imidlertid skyldes dette først og fremst den økte offentlige interessen for farlige fenomener og publikasjoner generelt. En reell vurdering av klimatrendene på planeten kan bare gis etter litt tid etter akkumuleringen av en tilstrekkelig mengde informasjon, - kommenterer RIA Novosti Olga Kalmykova, ansatt i laboratoriet for programvaresystemer og utviklingen NPO Typhoon (Obninsk).

Blindt element

Tornado (andre navn - trombe, tornado) er en tett virvel av luft som roterer med en hastighet på hundrevis av meter per sekund. Den stiger ned fra et tordenvær i form av en bagasjerom, og når den har nådd bakken, begynner den ødeleggende bevegelsen. Tornadoen beveger seg med en hastighet på 70-90 meter per sekund, og feier bort alt i veien.

Luftveggene blir ugjennomtrengelige, og det dannes et område med lavt trykk inni, slik at trakten også fungerer som en uhyrlig støvsuger, som suger biler, bygninger, dyr, mennesker, bryter opp asfalten, tømmer reservoarene. En luftvirvel er i stand til å vri metallstøtten til kraftoverføringslinjen, tykke trestammer. Ofte er en tornado ledsaget av en nedbør og stor hagl, som bryter gjennom tak, dreper frøplanter i åkrene og husdyr. Det er tilfeller når haglstein som veide to hundre gram falt fra himmelen.

Tornadoer lever ikke lenge, flere minutter eller timer. Men i løpet av denne tiden passerer de opp til tre hundre kilometer, kutter ned hektar skog, forårsaker enorme skader på bosetningene. Hvirvelens diameter ved bakken kan være opptil to kilometer.

Noen ganger henger trakten i lufta og trekker seg tilbake i skyen, og deretter ned igjen. Fra siden ser det ut til at tornadoen hopper.

Det sterkeste tornadoutbruddet i Europa på rekord skjedde for nøyaktig 34 år siden, 9. juni 1984. I sentrum av Russland dannet et dusin virvler seg med en gang, hvorav den ene feide langs utkanten av Ivanovo. På Fujita-skalaen ble han tildelt en destruktiv kategori - F4. 69 mennesker ble drept, femten hundre bygninger ble ødelagt. I følge de oppdaterte dataene som nylig ble presentert av Chernokulsky og hans kolleger, nådde bredden på en av tornadoer fra utbruddet 1,74 kilometer, løypa - 85 kilometer.

”Alle tror at tornadoer bare er i USA, men de er ikke uvanlige i landet vårt, vi vet bare lite om dem. For eksempel ved å analysere satellittbilder fant vi spor etter mer enn hundre tornadoer i skogsonen som har skjedd de siste 15 årene. Noen av dem hadde ikke svakere egenskaper enn Ivanovsky! Det var heldig at de ikke påvirket bosetninger, sier forskeren.

Nå lager Chernokulsky og kollegene en tornadobase i Russland og landene i den tidligere Sovjetunionen. Det er allerede mer enn 2500 oppføringer med hovedtrekkene til hendelsene som fant sted. I følge forskeren dannes hvert år hundre tornadoer på territoriet til den tidligere Sovjetunionen, hvorav omtrent ti er sterke (F2 og høyere).

Prognosen er mer og mer relevant

En av de sterkeste tornadoer i Moskva-regionen ble observert 29. juni 1904. Han ødela 680 hus i den østlige delen av byen, utslettet syv landsbyer og flere dachas i Lyublino, ødela 70 hektar skog der, og 1200 hektar på Losiny Ostrov. Virvelvinden krysset elven Moskva og blottla bunnen. Det var ofre.

Ifølge Chernokulsky og kolleger har det siden begynnelsen av 1900-tallet skjedd rundt 75 tornadoer i Moskva-regionen, hvorav 14 er sterke (kategori F2 og høyere). Den siste som berørte Moskva var 13. juli 2016. For en så tett befolket region er dette en virkelig katastrofe. Gitt at risikoen for tornadoer øker, øker også sannsynligheten for at de vil passere gjennom et befolket område.

Dette betyr at prognosen blir spesielt relevant. Hvis de meteorologiske modellene bestemmer trusselen om en tornado i seg selv, forårsaker fortsatt spådommen om et spesifikt påvirkningssted.

I USA, der disse hendelsene regelmessig oppstår, krever liv, forårsaker enorm skade, blir områdene som faller inn i risikosonen bestemt i løpet av et par dager. Beboere i bestemte bosetninger, hus, som en tornado vil passere gjennom, blir varslet bokstavelig talt 20 minutter i forveien. Folk har bare tid til å gå ned i kjelleren, sier Chernokulsky.

“Tornado er et farlig meteorologisk fenomen, hvis formasjon fortsatt er utilstrekkelig undersøkt. Av denne grunn er de nåværende tilgjengelige prognosemetodene, brukt over hele verden, først og fremst rettet mot å forutsi en tornadofarlig situasjon,”forklarer Olga Kalmykova.

NPO Typhoon tester sin egen metodikk i Svartehavet, siden nesten halvparten av alle tornadoer i Russland er registrert der. I 2014-2015 var det for eksempel 78 av dem. Metodikken er basert på en sammenligning av forskjellige indekser som indikerer risikoen for å utvikle en tornado.

"Som vår forskning har vist, er det bruken av en sammensetning av indekser, som hver er egnet for å predikere tornadoer fra en eller annen side, som gir betydelig bedre resultater enn om disse indeksene ble vurdert separat," avklarer forskeren.

Teknikken som er utviklet av Kalmykova og hennes kolleger, vil gjøre det mulig å varsle befolkningen om faren i løpet av noen dager, og ikke om noen få timer, slik den er nå.

Kan en tornado stoppes? Dette spørsmålet venter fortsatt på svar. Som alternativer foreslår forskere å sprøyte reagenser, for å fungere med kraftig mikrobølgestråling og akustiske signaler, for å sette opp hindringer i form av vertikale og horisontale rutenett fra forskjellige geometrier. Imidlertid har det ennå ikke vært mulig å bevise gjennomførbarheten av disse ideene.

Tatiana Pichugina

Anbefalt: