M II/3 Búrky.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Bouřky Tereza Venhudová.
Advertisements

ATMOSFÉRA.
Turbulence.
Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/
POČASÍ = aktuální stav atmosféry Počasím se zabývá věda: meteorologie
Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy
Základy meteorologie.
Počasí a podnebí Počasí Podnebí ( klima )
POČASÍ = STAV ATMOSFÉRY V URČITÉM OKAMŽIKU NA URČITÉM MÍSTĚ DO VÝŠKY 15 km Meteorologie = věda o počasí.
POČASÍ Meteorologie = věda o počasí
CYKLONA EMMA A JEJÍ PROJEVY V HOŘICÍCH Bc. Radek TOMÁŠEK.
Přepětí v elektroenergetických soustavách
Průvodce bouřkovou oblačností
Dohlednost.
Jitka Prokšová KOF FPE ZČU Plzeň
oblačnost, atmosférické fronty
Bouřky a průvodní jevy.
Silné konvektivní bouře
Nebezpečné jevy v letectví
Kurz meteorologie pro účely horoškoly.
Meteorologie: nebezpečné jevy 3
Příjemce Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.1.05/ Název projektu Digitalizace výuky.
Seminář ŘLP ČR pro GA METEOROLOGIE – Tlak vzduchu, dohlednost, námraza, turbulence, proudění přes překážky a v hladinách. Informace o dvou novinkách.
POČASÍ.
FYZIKA ZEMSKÉ ATMOSFÉRY 3
FYZIKA ZEMSKÉ ATMOSFÉRY 2
Aneb obrácená duha, tornáda či saharský písek
Atmosféra – vzdušný obal Země
POČASÍ A PODNEBÍ Mgr. Petr Králík.
VY_32_INOVACE_ 11 Tornáda Tornáda.
Počasí L. Hronová, 8. K 2014.
Téma: Vlastnosti blesku
EXTRÉMNÍ PROJEVY POČASÍ
Bouřka,oblaky,déšť a kroupi
UKÁZKY APLIKACÍ VW RPP Č.BUDĚJOVICE.
Vedení proudu v plynech
Milan Šálek Využití radarů v horských oblastech Využití radarů při chladném počasí Nebezpečné povětrnostní jevy (zejm. konv. bouře) a jejich.
Říční povodně Tsunami Atmosférické katastrofy
Využití radarů při chladném počasí Nebezpečné povětrnostní jevy (zejm. konv. bouře) a jejich detekce Milan Šálek
Počasí. obsah počasí sluneční záření, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, oblačnost, vodní srážky, tlak vzduchu, vítr předpověď počasí pozorování počasí.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti METEOROLOGIE, BEZPEČNOST A ITS DOPRAVY PŘÍZEMNÍ MAPA I. Praha 2012.
BLESK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jarmila Hájková Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti METEOROLOGIE, BEZPEČNOST A ITS DOPRAVY PŘÍZEMNÍ MAPA II. Praha 2012.
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:CZ1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada:Přírodní prostředí Země2 Ověření ve výuce:
Elektronické učební materiály - II. stupeň Zeměpis Autor: Mgr. Miluše Džuberová Atmosféra tornádo bouřka led oblačnost.
6. Systémy počasí počasí – okamžitý stav atmosféry (ve vrstvě od zemského povrchu po tropopauzu), charakterizované souborem meteorologických prvků (např.
Název školy: Základní škola T. G
TORNÁDO Jméno: Solovský Marek Škola: VOŠ a SPŠE Olomouc
Autor: Mgr.Renata Viktorinová
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
BLESK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jarmila Hájková Dostupné z Metodického portálu ISSN
JAK SE RODÍ POČASÍ.
Premeny skupenstva látok
Vedenie elektrického prúdu v plynoch
POHYBY UMELÝCH OBEŽNÍC ZEME
Vyparovanie Ing. Ján Sochanič. Vyparovanie Ing. Ján Sochanič.
EKOPB PB.
Veterná energia Veterné turbíny.
METEOROLOGICKÉ PRVKY Vlhkosť vzduchu Oblačnosť Zrážky Tlak vzduchu
Atmosféra Adriána Lokajová Dominika Kuižová.
Mgr. Katarína Hlavatovičová
BLESK.
Základné meteorologické prvky
Fyzika :D Meteorológia.
METEOROLÓGIA.
Magnetické pole PaedDr. Jozef Beňuška
Aké bude počasie? Počúvame v rozhlase, aké bude počasie.
Hmota_2_vzduch Mgr. M.Cisariková.
Podnebie a počasie Slovenska
ATMOSFÉRA PLYNNÝ OBAL ZEMĚ.
Transkript prezentace:

M II/3 Búrky

Búrky Sú najnebezpečnejším poveternostným javom Majú komplexný charakter a vyskytujú sa v nich viaceré NPJ v synergickom efekte Negatívne vplyvy: intenzívna námraza silná až extrémna turbulencia elektrické javy husté zrážky, nízka základňa oblakov, nulová dohľadnosť microburst, downburst, tromby

Búrky Základné podmienky vzniku Termodynamické Synoptické Labilné zvrstvenie v značnom vertikálnom rozsahu Dostatočná vlhkosť (a > 16 -17 hPa) Prítomnosť výstupných pohybov dostatočnej mohutnosti Synoptické Teplý sektor frontálnych porúch Čiara instability pretína teplý front Studený front Slabý vietor, konvergentné prúdenie

Búrky Klasifikácia podľa vzniku Klasifikácia podľa intenzity Frontálne Vo vnútri vzduchových hmôt Insolačné (z tepla) Advekčné Orografické V konvergentnom prúdení Klasifikácia podľa intenzity Slabé do 3 el.výbojov/min. Mierne – 3-8 el.výbojov/min. Silné – nad 8 el.výbojov/min.

Búrky Štruktúra búrkového oblaku Podľa fázy vody Bunková štruktúra Vodné kvapôčky Prechladené vodné kvapôčky Ľadové kryštálky Dažďové kvapky Ľadové krúpky a krúpy Snehové vločky Bunková štruktúra Single cell Multicell Supercell

Búrky Štádia vývoja Kopovité oblaky Maximálny rozvoj – búrkové štádium Priemer cca 5-7 km, výška do 9 km Prevládajú výstupné pohyby až do 20 m/s Vzduch v oblaku je teplejší než okolie Nevypadávajú zrážky Maximálny rozvoj – búrkové štádium Výška dosahuje až tropopauzu, vznik kovadliny Výstupné aj zostupné pohyby – húľava Vypadávanie zrážok v zadnej časti Elektrické výboje

Búrky Štádia vývoja Rozpadové štádium Prevládajú zostupné pohyby - downburst Rozsiahlejšie ale menej intenzívne zrážky Rozpad na vrstevnatú oblačnosť Zriedkavé elektrické výboje Životný cyklus jednej bunky trvá cca 1- 1,5 hod., multicell cca 5-6hod., supercell až 12 hodín

Búrky Elektrické výboje Náboj sa začína tvoriť s výskytom koloidnej instability ( t < -20°C) k výboju dochádza až po dosiahnutí 1MV/m čo zodpovedá –28°C Časť nad izotermou –10°C nabitá kladne, medzi 0°C a –10°C záporne, malá časť pod 0°C opäť kladne Výboj (blesk) trvá 0,00005 s, prúd 100-150 kA Ohriaty a expandujúci vzduch vytvorí tlakovú vlnu – hrmenie Tvary blesku Čiarový • Perlový Plošný • Guľový

Búrky Downburst (microburst) Klesavý prúd studeného vzduchu v zadnej časti búrkového mraku, nebezpečný počas vzletu a pristátia Pri jeho interakcii s okolitým vzduchom a zemským povrchom vznikajú horizontálne víry, turbulencia V búrkovom štádiu môže stimulovať ďalšie výstupné pohyby a predlžovať ho.

Tromby a tornáda Podmienky vzniku Štruktúra tornáda Vznik supercells a mezocyklón Dostatočná vlhkosť a labilné zvrstvenie Horizontálny strih vetra vo výškach Štruktúra tornáda Búrkový mrak veľkého rozsahu (supercell) Pomaly rotujúci hradbový mrak (wall cloud) Rýchlo rotujúca vlastná tromba – kondenzačný chobot (aj viacnásobný) Zvírené trosky a prach

Prevencia Plánovanie letu Radarový prieskum pozemný aj palubný Sledovanie charakteristických mrakov Správy SIGMET a PIREPS Predpovedné mapy SWL, M, H (Significant Weather Low, Middle, High)

Otázky?