超新星和重元素的形成
超新星本质上是对生命和宇宙的状态很重要,因为几乎所有的元素比碳在大质量恒星形成的重,和比铋209重的元素都是在超新星爆炸形成的。只有氢和氦元素的原始宇宙中,这意味着他们一直以来存在宇宙最早的时刻。所有的其他元素核合成产生的,或大的组合从较小的原子核,明星和更有活力的事件如超新星。
重元素是由连续的核聚变反应,开始与两个氢原子形成氦的融合;然后氦可以融合碳星核。非常大质量恒星的温度可以足够高碳聚变为镁,但这是非常罕见的合成任何元素,需要两个原子核的聚变大于碳,因为质子之间的核力量和较大的原子核变得非常大。的生产更重的元素通常发生在一个不同的进程(氦原子的捕获一个更大的原子原子核产生更重的元素。通过这种方式,一个碳12核可以用氦4核碰撞产生氧16日和氧16可以用氦4生产霓虹灯20碰撞。的过程氦捕获被认为是宇宙中产生的许多更重的元素,因为情节元素的丰度元素显示,拥有大量的4单位(氦),12个单位(碳),16个单位(氧气)
ID T3 C
氦
霓虹灯
霓虹灯
原子序数
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情节元素及其同位素的宇宙丰度表示相对于大量的氢。横轴表示原子序数。注意有多少常见的元素位于山峰,与其他元素被成千上百次那么丰富。山峰上的元素(如铁)产生的恒星核合成。
20单位(霓虹灯),24台(镁)和28个单位(硅)是著名的山峰。32岁的过程仍在大质量恒星硫氩36岁,40岁,钙钛44岁的铬48岁,52岁的铁和镍56。然而,钴镍56是不稳定和迅速衰变为56岁,然后铁56岁,这是一个非常稳定的原子核(最稳定的原子核),26 30质子和中子组成。因此这个过程不可避免地会导致稳定的铁积累的大质量恒星的核心。许多其他核反应发生在大型恒星演化而来,但相对的情节元素丰度表明,氦捕捉最重要的一个合成更重的元素。
需要一个不同的过程比铁更重的元素。这一过程,称为缓慢,或由天文学家s过程,包括捕获和吸收中子的原子核。中子捕获发生在大型恒星进化的核心,铁原子的原子核俘获中子产生的副产品的核反应的核心。添加中子的原子核的过程变化,元素的同位素重同位素,但它仍然是相同的元素。在某种程度上,然而,有很多中子核同位素放射性衰变产生的一个新元素。例如,铁56将中子和成为铁59岁将衰变钴59。59将添加中子成为钴60钴,镍60衰变,和过程的推移,生产先后更重的元素。它通常需要一个原子核大约一年捕获一个中子,这个过程每个不稳定原子核衰变前更稳定的形式添加下一个中子。s过程负责大部分的合成重元素在地球和太阳系和宇宙,包括原子在黄金珠宝等常见的事情,在电池,和几乎所有其他的重金属元素。
比铋元素重209 s过程产生的不能因为任何比铋209由中子俘获核重回到铋209不稳定并立即衰变。另一个机制,称为快速或r过程是唯一一个知道可以合成最重的元素如钍铀232和238年,这个过程只发生在超新星爆炸。
暴力的第一个15分钟的超新星爆炸产生大量的自由中子,中子俘获核率如此之高,即使不稳定原子核捕捉新的中子衰变之前更稳定的形式。这些核的快速轰炸和许多中子在第一个15分钟的超新星创建所有的元素比铋209重,解释了为什么这些元素在宇宙中实属罕见。这就解释了为什么最重的元素的丰度(比铁重)低于十亿倍丰富的氢和氦。
早期或原始宇宙中只有氢和氦,和所有的更重的元素中创建内部恒星核合成反应或超新星爆炸。支持这个模型观察老年球状星团有更多的氢和氦,和年轻的星团是更重的元素丰富,有集中诺瓦斯和超新星的残余。恒星形成时星际云被冲击波压缩;恒星演变。Solar-sized恒星进化的主序,最终成为白矮星,更大规模的恒星在壮观的超新星爆炸结束了自己的生命。两个过程排放重元素进入星际空间,他们可能会捕捉到新的星际云,并压缩成新的恒星由超新星冲击波和其他活动。
也看到天文学;天体物理学;星座;小矮人(恒星);新星;宇宙的起源和演化。
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Chaisson埃里克,史蒂夫·麦克米兰。今天天文学。6。鞍上游,新泽西州:addison - wesley, 2007年。康明斯,尼尔·f·发现宇宙。8。新
纽约:w·h·弗里曼,2008。Dibon-Smith, Richard。星座的Web页面。网上。URL:http://www.dibonsmith.com/你可以。持续更新11月8日,2007年。Prialnik,蒂娜。“新星”。In Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics, edited by Paul Murdin, 1,8461,856. London: Institute of Physics Publishing Ltd and Nature Publishing Group, 2001. Snow, Theodore P. Essentials of the Dynamic Universe: An Introduction to Astronomy. 4th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Company, 1991.
望远镜望远镜一词来源于希腊语tele(远)和skopein(或看看),意思是有远见的。希腊数学家Giovanni Demisiani在1611年创造了这个词折射仪器由伽利略设计,修改一个仪器建立几年前由两个眼镜制造商,1608年在荷兰汉斯Lipper-shey和撒迦利亚詹森。尼科洛·祖奇1616年意大利耶稣会天文学家和物理学家发明了第一个反射镜,艾萨克·牛顿1668年改善。现在这个词望远镜用于描述一个广泛的科学仪器,观察远程对象通过收集电磁辐射从他们不同的进程,增强辐射的不同类型的望远镜。在20世纪各种类型的望远镜是设计和建造来收集,提高辐射各种波长的光谱。
许多不同类型的望远镜存在,最常见的是光学望远镜。光学望远镜广泛应用于天文学,和类似的技术也用于许多其他实用工具,如发现望远镜,望远镜和单眼相机镜头和经纬仪测量仪器。光学望远镜收集和聚焦光的可见部分电磁波谱,而其他类型的望远镜在红外线和紫外线波长工作。这些望远镜增加远处物体的角大小和表观亮度通过使用一系列的弯曲的光元素(透镜或镜子)收集光线并集中在一个焦点,增强从原始的力量。不同类型的光学望远镜包括以下:
•折射望远镜,用镜头来提高光和图像形式
•反射望远镜,用镜子来形成图像
•反射折射望远镜,使用透镜和反射镜的组合形成的形象
射电望远镜收集使用定向天线电磁辐射从遥远的对象与抛物线形状,这些都是经常在组织安排。它们被设计使用导电金属丝网与开口小于波长被观察到。当这些大型天线被安排在集团他们可以收集数据与波长大小类似的天线天线之间的分离。这样一个阵列射电望远镜的甚大阵位于索科罗,新墨西哥。这个数组的单个望远镜可以移动,这样他们有不同的分离;这样他们就能被用来收集数据从各种各样的波长。这个过程被称为合成孔径。遥远的射电望远镜可以链接在这个过程中学习非常长波长,这一过程称为甚长基线Interfer-ometry (VLBI)。最大的数组大小超过了地球的直径。空间VLBI观测计划卫星使用天基系统创立于2005年的日本。射电望远镜也可以用来收集和研究微波辐射,如信号从遥远和微弱的类星体。
x射线和伽马射线望远镜收集辐射的波长可以通过大多数金属和玻璃。因为地球的大气层是不透明的x射线和伽马射线,这些望远镜必须建立在太空中或从高空飞行气球。这些望远镜使用系统的环形一眼镜子,反映了射线只有几度,不完全集中的辐射。相反的信号解释使用一个系统被称为编码孔径面具,阴影的模式在改变图像可以解释为形成一个图像。
也看到天文学;布拉赫,第谷;宇宙微波背景辐射;电磁波谱;伽利略,伽利略;约翰内斯·开普勒;类星体;射电星系;遥感。
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三级三级Ceno-zoic时代的第一阶段,从白垩纪结束中生代在6600万年前到160万年前的第四纪的开始。高等教育分为两个时期,年长的下第三系(66 - 23.8 Ma)和年轻的新第三纪马(23.8 - -1.8),并进一步划分为五个时期,在古新世(66 - 54.8 Ma),始新世马(54.8 - -33.7),渐新世马(38.7 - -23.8),中新世马(23.8 - -5.3),上新世马(5.3 - -1.6)。叔是最早在1758年被意大利地质学家Giovanni Arduino后来通过查尔斯莱尔在1833年他在西欧post-Mesozoic序列。叔一词正在逐渐取代了早第三纪和晚第三纪时期。
第三非正式称为“哺乳动物时代”的显著不同的哺乳动物,包括袋和胎盘形成后突然出现恐龙的灭绝。高等的哺乳动物辐射迅速而气候和海水变得凉爽。raybet雷竞技最新大陆移动接近年底第三他们现在的职位,包括主要事件的提升的Himalayan-Alpine山脉。
泛大陆通过三级初继续分裂,而非洲和印度板块与欧亚大陆碰撞,开始形成了高山-
图解板重建北美西部和东北太平洋三级,显示Kula-Farallon互动与传播中心收敛的保证金北美和会议Kula-Pacific Farallon-Pacific传播中心远的离岸paleo-Pacific海洋
喜马拉雅山脉链。的部分科迪勒拉山系山脉经历了相当数量的累积缘走滑的翻译,有一些模型表明个人缘数千公里的位移。的山脉北美西部的经历了一场不同寻常的地质事件与至少一个的俯冲海洋扩张脊下的收敛保证金。三个板块之间的边界移动迅速的收敛保证金从北部大约6000万年前到3500万年前在南方,启动一系列地质后果包括异常岩浆作用、变质作用和变形。新俯冲带在西南太平洋发起(东南亚),在南大西洋Scotia弧。Hawaiian-Emperor海山链形成热点追踪,与最古老保存记录开始7000万年年前和一个重大变化的运动的方向太平洋板块记录下一个弯道附近的轨道中途岛4300万年前形成的。
圣安德烈亚斯断层系统是大约3000万年前发起的东太平洋海隆俯冲之间的相对运动在北美西部,太平洋板块和北美板块成为平行于边缘。大约350万年前巴拿马弧长,连接北美和南美,极大地改变了全球海洋环流模式和影响全球气候。raybet雷竞技最新东非洲裂谷系统开始开放取得百万年前,形成保护环境,举办第一届智人。
raybet雷竞技最新气候记录显示的一般冷却海水和大气从最早的三级古新世,气候变暖然后冷却在始新世。海洋显然成为分层与寒冷的水域底部和温暖的表层海水在始新世,进一步冷却反映南方在渐新世冰期。晚渐新世到中新世早期记录表示一段时间的变暖,紧随其后的是额外的冷却在mid-Miocene南极冰盖的扩张,继续通过中新世的终结。上新世气候波动开始raybet雷竞技最新疯狂地从热到冷,也许是更新世冰期和前奏间冰期时期。的上新世晚期raybet雷竞技最新气候和改变到更新世冰河时代强烈受到巴拿马电弧的发展和海洋环流的关闭路线太平洋与大西洋之间的要道。巴拿马地峡阻塞温暖从移动西加勒比海域进入太平洋,但这些水域被迫墨西哥湾流将温暖的海水向北流入北冰洋的盆地。这里温暖水域造成蒸发和降水增加,导致北方冰川的快速增长。
今天地球上几乎所有的哺乳动物出现在新生代,和大多数高等,除了原始组称为pantotheres,中白垩世爆发的。pantotheres进化成第一袋,负鼠,进而扩展到第一个胎盘类哺乳动物,分布在大陆北部,印度,和非洲的晚白垩世。Pantotheres和早期哺乳动物下蛋,而袋后代出现从一个子宫eggshelllike结构在早期发展阶段但后来进一步发展在外部袋。相比之下,在子宫内胎盘类哺乳动物进化更充分和幸存的可能性更高阶段,越是表现得坚强。相信这次进化优势导致胎盘类哺乳动物的主导地位和pantotheres的灭绝。
哺乳动物的进化中叔被大陆分布强烈影响。一些大陆像非洲、马达加斯加、印度和澳大利亚主要是孤立的。之间的连接或大陆桥这些和其他大洲,白令海峡等之间的陆地桥阿拉斯加和西伯利亚,允许通信大洲之间的分类单元。土地分布模式进化上,某些家庭和订单一个大陆和其他人在其他大洲。犀牛、猪、牛、绵羊、羚羊、鹿、猫、和相关的家庭发展主要在亚洲,而马,狗,和骆驼进化主要在北美,欧洲一些家庭达到。马已被用来作为模型的进化与进步的大小动物的变化,以及他们的牙齿和脚的复杂性。
海洋生物群包括腹足类、海胆类和瓣鳃动物以及苔藓虫、软体动物,和沙子美元在浅水区。盘绕的鹦鹉螺目动物漂浮在开放水域,而海洋哺乳动物包括鲸鱼,海牛、海豹和海狮居住的沿海水域。Eocene-Oligocene边界被小灭绝,上新世末看到主要的海洋物种灭绝造成的海洋环流的变化与大量的冷海水涌入增长从北极和冰川融水。
也看到新生代;历史地质学;新第三纪;板块构造。
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布拉德利,德怀特·C。Peter Haeussler蒂莫西·m·Kusky,大卫·c·罗利,理查德·戈德法布和史蒂夫·纳尔逊。“早期脊俯冲的地质特征加积楔、弧前盆地和阿拉斯加中南部Mag-matic弧”。In Geology of a Transpressional Orogen Developed During a Ridge-Trench Interaction along the North Pacific Margin, Special Paper, edited by Virginia B. Sisson, Sarah Roeske, and Terry L. Pavlis. Denver: Geological Society of America, 2003. Pomeral, C. The新生代。纽约:约翰·威利& Sons, 1982。
野蛮,r . j . G。,和m . r .长。哺乳动物进化:图解指南。纽约:事实文件,1986年版。
热力学是热力学研究的热量转变成和其他形式的能源,特别是机械、化学和电能。科学是关心能源转换成热量,这种转换的关系变量包括压力、温度和体积。这个名字来自希腊温泉,这意味着热,和动力学,这意味着力量。热力学的基础化学的许多原则,物理学和地球科学。科学的核心是基于统计预测的原子和分子的集体运动,基于他们的微观行为。在这个意义上意味着热能源在运输过程中,热力学和动力学是指运动,所以也可以认为是研究能量的运动。研究不同对象之间的热量和能量的运动,定义系统和环境是很重要的。热力学系统被定义为一群粒子的平均运动定义它的属性,这是相互关联方程的状态(热力学方程描述物质在一个给定的一组物理状态的条件如温度、压力、体积,或内部能量)。热力学使用这些方程来描述系统如何应对环境的变化。
热力学的研究从研究蒸汽机和努力设法使他们更有效率。热力学第一定律,能量既不能创造也不能毁灭和热量和机械工作是相互转换的。这就是为什么移动发动机变热:机械能转化为热能。热力学第二定律指出,一个独立自动机器不可能把热量从低温物体转移到高温的身体。作为一个例子,一个冰块不能做一杯咖啡温暖。热力学第二定律的基础是质量熵(缩写为S),这是一个测量系统的不可用的能量来做的工作,基本上是一个测量系统中的随机性的分子。热力学第三定律指出,减少任何系统是不可能绝对零度温度(K 0°、-273°C或-459°F)。
能量是做功的能力,它可以存在于许多不同的形式。势能是能源的位置,比如当一个高架身体展品引力势,它可以移动到一个较低的海拔在重力的影响下。动能的能量运动,可以测量身体的组成分子的平均速度。爱因斯坦的相对论表明,质量也可以被转换成能量,
E =能量,m =质量,和c =光速。这种不寻常的关系原子能的基础,和许多宇宙的奥秘。
热是一种动能,表现为物质的组成原子的运动。根据热力学定律,热量从高温的身体只能转移尸体,稍低,它是通过对流,传导或辐射。物质的比热是所需的热量的比率提高温度的单位质量的物质在一个给定的温度范围所需的热量提高温度的同等质量的水通过相同的范围。
传导是热流通过一个材料没有材料的任何部分的运动。的热量传输作为分子振动的动能,通过从一个分子或原子到另一个地方。对流是热量的传递流体(液体、气体或缓慢的固体等地幔)通过移动电流。通过红外线辐射是一个传热。所有材料辐射热量,但热比冷物体对象释放出更多的热量。红外辐射可以通过真空,以光的速度运行。辐射热量可以跨边界的反射和折射,但这并不影响它传递的媒介。
也看到气氛;黑洞;云;对流地幔;能源在地球系统;地球化学;地球物理学;花岗岩,花岗岩岩基;热点;地幔柱; radioactive decay; thunderstorms, tornadoes.
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Cengel,尤努斯。,迈克尔·a·博尔斯监管的。热力学:一个工程的方法。纽约:麦格劳-希尔,2005年。
Dunning-Davies,杰里米。简洁的热力学:原理及应用。奇切斯特,英国:霍尔伍德中校出版,1997年。范·尼斯h . c .理解热力学。纽约:多佛出版,1969年。
温盐循环温盐循环是指垂直混合的海水由密度差异引起的温度和盐度的变化。形成和变化海水循环由温盐环流可能导致数千年的年代际尺度气候的变化。raybet雷竞技最新冷水在北极和威德尔海形式。这冷盐水的密度比其他海洋水,所以它下沉至底部,海底地形山脊背后阻塞,周期性地蔓延到其他地区的海洋。北大西洋的形成和再分配冷底水约占30%太阳能每年预算输入到北冰洋。最终,这个底部冷水作品走向印度洋和太平洋上涌,愈演愈烈,并返回到北大西洋。温度和盐度的变化驱动温盐环流在水域占据不同的海洋盆地,这些发现在不同级别的水柱。当水的密度在某种程度上是大于或等于,低于这一水平,水体变得不稳定和密集的水下沉,取代越深,下面的水密度较低。当密集的水达到的水平它是稳定的横向扩散,形成一层很薄,形成复杂的分层海洋水域。温盐环流是的主要机制负责寒冷的极地地区水的运动,它对全球气候产生很强的影响。raybet雷竞技最新水的向上运动在其他地区平衡沉没的密集的冷水,和这些上升流区域通常带来深层水,富含营养,浮出水面。因此,区域的生物活性通常与上升流区域有关。
地球上最冷的水在极地地区,形成大量的冷水来自格陵兰岛海岸,在南极洲威德尔海。地球的种最咸的海水存在于大西洋,墨西哥湾流,这是北移。随着这水附近的格陵兰岛是冷却,然后下沉流深冷空气沿底部的北大西洋西部。威德尔海的冷水是地球上最密集,地表水域被冷却到-35.4°F (-1.9°C),然后形成一个围绕南极洲的寒流。其中一些深冷水向北移动三大海洋盆地,混合与其他水域和稍微变暖。大多数的这些深海洋流一些移动到10厘米每秒。
目前,在赤道太平洋底水的年龄是1600年,350年,在大西洋。在北大西洋冰阶段已经与老冷底水的存在,今天大约年龄的两倍的水。这表明,温盐
温暖少盐浅水流
冷盐水深电流
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热量释放到大气中
热量释放到大气中
世界地图显示主要的海洋温暖和寒冷的洋流由温盐环流循环系统是有效的只有一半回收在最近的冰川水阶段,用更少的冷底水在冰川时期产生。这些变化在生产冷底水可能会受到北美冰盖的变化,也许本身由23000年的轨道(米兰柯维奇)周期。科学家表明,冰盖的增长会导致极地前向南转移,减少地表水的流入冷盐水到所需的系统有效的温盐环流。几个时期的冰川作用在过去的14500年里(被称为新)被认为是造成的突然,甚至灾难性的注射冰川融水进了北大西洋,这将降低盐度,因此表面水的密度。这反过来将禁止表面水下沉到海洋深处,诱导另一个冰川间隔。
短期气候年代际变化在过去几百万年被所谓的海因里希事件表明,沉积记录中定raybet雷竞技最新义为特定的间隔显示冰筏碎片在北大西洋。鉴于这些异常的时期大冰山排放反映年代际海面大气冷却和增厚有关北美冰原冰流紧随其后激增与排放相关的冰山。这些事件洪水低盐度淡水的地表水,导致通量减少寒冷水域,因此短周期全球变冷。
温盐环流的变化严谨也与其他全球气候变化相关。raybet雷竞技最新干旱在萨赫勒地区和其他地区与时间的无效或减少温盐环流,因为这减少了大量的水加入北大西洋,进而冷却地表水和减少蒸发量。温盐环流也减少的水量,减少上涌在赤道地区,进而减少水分转移到大气中,减少降水高纬度地区。
大气的水平的温室气体如二氧化碳(co2)和大气温度显示相关性变化的温盐环流模式和生产冷底水域。二氧化碳溶解在温暖的表面水和运送到寒冷的地表水,充当一个水槽的二氧化碳。在下降流从冷,高纬度地区地表水深海水库,二氧化碳可以建立在寒冷的极地水域,从大气中吸收了它和全球气温下降。相比之下,剧烈的温盐环流时,冷富氧地表水downwell,甚至溶解钻ied二氧化碳和碳酸盐,释放出的二氧化碳到大气中,增加全球温度。
当今在南极冰盖增长中中新世,与活跃的温盐环流导致多产的上升流的温水把大气中更多的水分,落如雪在寒冷的南方大陆。南部冰原的增长增加了全球大气温度梯度,进而增加了中纬度大陆地区的沙漠化。温度梯度的增加也引起更强的海洋循环,包括上升流和移除大气中的二氧化碳,降低全球温度,使新第三纪末冰期。
在密集的海底地形施加巨大影响底流。山脊转移电流从一个盆地的一部分到另一个,可能限制其他地区,而海沟深处可能流从一个地区到另一个焦点。
也看到气候;raybet雷竞技最新raybet雷竞技最新气候变化;海洋盆地;洋流。
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Ashworth、威廉和查尔斯·e·。环境研究的百科全书。新的埃德。纽约:事实文件,2001年。
鲍,D。凯勒,大肠。环境科学。流浪汉,
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暴风雨、龙卷风任何风暴,其中包含了雷声和闪电可能称为雷暴。然而,这个术语通常意味着一个突发的暴雨事件与无数的闪电和雷声,来自一个积雨云云计算集群或行积雨云。有一个大范围雷暴的严重程度从轻微到严重,一些通过大风造成极端损失,闪电,龙卷风,洪水的降雨。
雷暴是对流系统中形成不稳定的温暖、潮湿的气流上升。空气可能开始上升的空气系统融合,沿着锋面系统,由于表面形貌或不平等的表面加热。温暖的空气比周围的空气上升,上升空气的浮力力越大。分散的雷雨,通常在夏季形成被称为普通雷暴,这些通常是短暂的,只产生轻微到中度的降雨,没有严重的风。然而,严重的雷暴相关方面或不稳定条件的组合可能有大雨,冰雹、大风或龙卷风,湿透或洪水的降雨。
普通的雷暴最有可能形成在表面风聚集的地区,导致包裹空气上升,没有明显的风切变或改变风速随高度和方向。这些风暴演变通过几个阶段,开始与积云或增长阶段,热空气上升,凝结成的地方积云。当水蒸气凝结,释放大量潜热,云比它周围的空气温暖,使其继续上升,建立只要是美联储从下面的空气。简单的积云可能迅速成长为高耸的浓积云云。如上云构建冰冷的水平大气中,粒子在云越来越重,最终太大保持携入的气流,和他们秋季降水。降水下降,干燥空气的风暴云,但随着雨落在这个干燥的空气蒸发,冷却空气。冷空气的密度比周围的空气,它可能会突然的气流,在某些情况下增强了降雨通过空气向下拉。
下降气流的发展标志着雷雨的通道进入成熟阶段,向上和向下运动的空气构成对流细胞。在这个阶段的风暴一般向外突起的稳定水平的平流层,通常大约40000英尺(12192米),形成成熟的雷暴的铁砧的形状特征。暴雨、冰雹、闪电和强烈,湍流风可能走出底部的风暴,直径可以几英里。寒冷空气下降通常扩展的云基地,形成一个阵风锋在其前缘,迫使热空气进入风暴。风暴最成熟的细胞开始消散后半个小时左右,随着阵风锋的扩张远离风暴,再也不能提高上升气流的风暴。这些风暴可以迅速转为温柔的雨,然后蒸发,但水分可能会很快融入新的积极形成雷暴细胞。
严重的雷暴比普通的更强烈的风暴,产生大的冰雹,狂风大于50海里(57.5米/小时,或92.5公里/小时),更多的闪电,大雨。像普通雷暴,暴风雨形成上升流地区的不稳定的潮湿的热空气,但严重的风暴往往发展的地区,也有强烈的风切变。高水平风的影响导致掉出来的雨风暴消失上升流区域的空气,没有削弱上升流的影响。这样细胞变得更长的生活和日益强大,比普通高雷暴,经常达到60000英尺(18288米)的高度。冰雹可能持续长时间在强烈的气流,甚至抛弃云系统的高度,下降几公里从云计算的基础。倒焰从严重的风暴,球形乳房云。
超晶胞雷暴形成,强烈的风切变在这样寒冷的空气下降不切断上升流的空气,和一个巨大的旋转风暴平衡上升气流和下降气流可能维持数小时。这些风暴可能会产生严重的龙卷风,强烈的风,下击暴流大(葡萄柚大小)冰雹、暴雨,强风超过90节(103.5米/人力资源,或167公里/小时)。
不寻常的风与一些雷暴,特别是严重的风暴。风味方面可能会相当强劲,风速超过每小时60英里(97公里/小时),紧随其后的是阵阵寒冷和机智的大风。阵风方面可能被尘埃所强风,或似乎象征着不详预兆架子上云形成的温暖潮湿的空气上升高于冷下行阵风锋的空气。在严重的情况下,风味方面可能会迫使空气向上,他们产生新的多细胞雷暴与自己的风味方面,合并,形成一个强烈的阵风锋叫流出边界。强烈的下降气流下一些雷暴向外扩散的速度有时超过90英里每小时(145公里/小时)当他们撞到地面,称为下击暴流,微爆发,或者macrobursts取决于它们的大小。一些集群的雷暴产生另一种类型的不寻常的风称为直线风,或derecho。这些风可能超过每小时90英里(145公里/小时),并延长数十甚至数百英里。
雷暴通常形式在组称为中尺度对流系统或行风暴称为飑线。飑线通常形式
风暴的方向运动
碎片云龙卷风漏斗或墙壁尾云的云
碎片云龙卷风漏斗或墙壁尾云的云
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风暴的方向运动
飞毛腿
飞毛腿
阵风锋流出
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截面区域内典型的雷雨或几百英里在冷锋前的热空气被压缩,迫使向上。飑线可能形成线的雷暴数百甚至一千英里长,和许多风暴沿线可能与相关的严重的大雨,大风、冰雹、龙卷风。中尺度对流复合体形式,许多个人跨地区雷暴细胞开始行动起来,形成一个非常大的对流系统,可以覆盖超过50000平方英里(130000平方公里)。这些系统缓慢,可能与许多小时的暴雨洪水、冰雹、龙卷风、风。
积雨云通常成为带电在雷暴的发展,虽然过程导致不平等的电荷分布并不是众所周知的。大约20%的闪电雷雨中产生,与大多数从云,云。闪电是一种放电周围的空气加热到54000°F (30000°C),导致空气爆炸扩张,创造了声波听到雷声。当空气膨胀雷击的不同部分,从几个生成的声音不同的地方,导致雷滚动或呼应的声音,增强的声波反射山,建筑和地面。云地闪电形成负的电荷建立在云计算的基础,导致正电荷构建在地上。当电势梯度达到300万伏特沿着几个几十米,每米电子冲到云基地,形成一系列加强领导,达到向地面。在这个阶段,正电荷移动的强电流,通常沿着高架对象,从地面到下行的领袖。电子的两列满足大量冲到地上,和带正电的离子芽several-centimeter宽栏沿雷击,所有在一个10000秒。然后过程可能重复几个甚至几十次沿着相同的路径,所有在几分之一秒内。
继续阅读:变换边界的大洲
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