자연

기포의 볏 또는 렌즈 형 구름에서 태어남

차례:

기포의 볏 또는 렌즈 형 구름에서 태어남
기포의 볏 또는 렌즈 형 구름에서 태어남
Anonim

렌티큘러 구름은 본질적으로 매우 드물며, 근처에 사람들이 있으면 항상 그들에게 큰 인상을줍니다. 이들은 특이한 모양과 색상의 수증기 축적입니다. 때때로 구름은 미확인 비행 물체처럼 보이고 때로는 Solaris 영화의 덩어리처럼 보이고 때로는 재미 있고 기괴합니다. 이러한 클러스터에는 렌즈 모양의 구름, 렌즈 모양, 원반 모양의 여러 이름이 있습니다. 풍부한 이름에도 불구하고 과학자들은 기괴한 수증기 덩어리가 나타나는 이유를 완전히 파악하지 못했습니다. 이것이 가능한 상황 만이 알려져 있습니다. 렌티큘러 구름은 두 층의 공기 사이 또는 기포의 볏에 나타날 수 있다고 믿어집니다. 또한 과학자들은 자신의 존재 조건을 알고 있습니다. 집단이있는 높이의 바람이 아무리 강해도 모션이 없습니다.

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발생 원인

과학자들은 장애물 위의 공기 흐름이 수증기 응축 과정이 지속적으로 일어나는 공식적인 공기 파도를 형성한다고 제안합니다. "노점"에 도달하고 하강하는 공기 제트로 다시 증발합니다. 이 과정은 여러 번 발생합니다. 따라서 렌즈 모양의 구름이 나타납니다. 일반적으로 산봉우리 또는 산마루의 곁에 15km의 고도에 매달리고 항상 존재하는 위치를 바꾸지 않습니다. 반대로, 하늘에 이러한 클러스터가 나타나는 것은 대기에 수분 함량이 높고 수평 공기 제트가 강하다는 증거입니다. 일반적으로 이것은 대기 전선의 접근으로 인한 것입니다. 좋은 날씨에 질량이 나타납니다. 이것은 렌티큘러 구름의 특징입니다. 사진은 이것을 보여줍니다.

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원반형 구름 발생 과정의 첫 번째 가설

행성 지구의 전하는 물체의 표면에 전기장을 만듭니다. 산등성이, 산봉우리, 바위 등의 언덕에서는 거의 3 배로 증폭됩니다. 또한 지구 표면에는 지하 또는 전리층에서 발생하는 전자기장이 있습니다. 후자는 극 사이의 전자 진동과 관련이 있으며 주파수는 2 ~ 8Hz입니다. 이러한 파도는 예를 들어 지진 직전에 동물에 의해 들립니다. 이 들판은 암석을 통과 할 때 음파를 생성하여 저압 또는 고압 구역을 형성합니다. 최소 진폭에서 수증기 응축 조건이 발생합니다. 렌티큘러 클라우드는 프로세스의 시각화입니다.

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원반형 구름 발생 과정의 두 번째 가설

전자기장의 지하 공급원은 지구의 창자에서 끓는 물일 수 있습니다. 이것은 깊은 곳에서 화산의 통풍구에있는 액체, 결함이있는 저수지 또는 지하 호수 일 수 있습니다. 캐비테이션 프로세스는 암석에서 음파를 생성하고, 압전 효과를 통해 전자기장을 형성합니다. 그들이 높은 속도로 전기장에서 지표면에 닿으면 공기가 이온화됩니다. 특정 열역학적 조건에서 증기는 윌슨 챔버의 공정과 유사한 하전 입자에서 응축됩니다. 이것은 렌즈 형 구름을 형성합니다. 이 경우, 원반형 덩어리가 움직이지 않는 이유가 분명해집니다. 바람에 의한 전자기 방사원은 이동할 수 없습니다.

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원반형 구름 발생 과정의 세 번째 가설

하늘에서 우리는 다양한 구름을 관찰합니다. 구름의 종류는 형성 조건에 따라 다릅니다. 렌즈 모양 덩어리는 또한 얼어 붙은 물에서 나타날 수 있습니다. 이 과정에서 전자기장의 생성은 다양한 실험 동안 과학자들에 의해 반복적으로 기록되었습니다. 화산의 통풍구나 산의 경사면에서 물이 얼 수 있습니다. 전자기 방사선의 힘이 증폭되고, 존재하는 주파수의 진폭은 렌티큘러 구름의 층 수와 그 사이의 거리를 결정합니다. 또한, 원반형 덩어리의 형태는 수냉 과정의 속도 또는 산 경사면을 따른 큰 온도 차이에 의존 할 수있다.