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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,1 雨幡洞云,“雨幡洞云”是中高云层中明亮的洞状缺口,其下面带有摇摆不定的冰晶轨迹。形成雨幡洞云层必须具备超冷却雾滴,这种结构的水呈现液态,即使云层中温度在零摄氏度以下。,当该云层区域开始冷冻,形成连锁式反应时,雨幡洞状的云层便出现了。在这种特殊云层形成时,超冷却雾滴中的所有水气开始聚集形成冰晶体,它们聚集速度很快,完全可以从云层中降落下来。,云中的冰晶以降水形式下落,却在降到地面之前蒸发,形成雨幡洞云。它们就像云朵伸向大地的触角,有时令云彩看上去就像漂浮在空中的巨大水母。,“雨幡洞云”是中高云层中明亮的洞状缺口,其下面带有摇摆不定的冰晶轨迹。形成雨幡洞云层必须具备超冷却雾滴,这种结构的水呈现液态,即使云层中温度在零摄氏度以下。,当该云层区域开始冷冻,形成连锁式反应时,雨幡洞状的云层便出现了。在这种特殊云层形成时,超冷却雾滴中的所有水气开始聚集形成冰晶体,它们聚集速度很快,完全可以从云层中降落下来。,云中的冰晶以降水形式下落,却在降到地面之前蒸发,形成雨幡洞云。它们就像云朵伸向大地的触角,有时令云彩看上去就像漂浮在空中的巨大水母,2 滚轴云,滚轴云是水平的管形状云,它们的出现通常预示着暴风雨的到来,极少情况下也出现在暴风雨即将结束的时候。当暴风雨逼近时,寒冷的乡下气流扩展开来就会形成滚轴云。这种快速下沉气团能够袭击陆地表面,它所形成的强烈空气流能够抵达非常远的距离。该冷气流将滑落在热气流层下面,然后被暴风的垂直上升气流抽吸起来,之后滚轴云将冷凝热气流中的蒸汽形成云层。最终,滚轴云将与暴风的主体云层相脱离。滚轴云是非常危险的,曾测量到滚轴云产生的上升气流和下沉气流速度每分钟超过1500米。,这是澳大利亚西部鲨鱼湾上空的滚轴云,正向内陆翻卷而来。,阵晨风云,阵晨风云(Early morning wind and cloud),云是一种特殊的更为罕见的滚轴云,滚轴云较为常见,通常不会很长。滚轴云通常出现在暴风雨来临前。,之所以出现“阵晨风”现象,皆因约克角半岛(处于澳大利亚偏远地区)陆地和海洋的独特构造。约克角半岛不断向北延伸,夹在卡本特利亚海湾和珊瑚海中间,卡本特利亚海湾在西,珊瑚海在东,而约克角半岛一路下来越来越窄从大约350英里(560公里)减至60英里(96公里)。白天,东面的信风将海风吹到整个半岛,傍晚时分遇到从西岸刮过来的海风。,东西两个方向的海风碰撞,产生波状扰动,从内陆向西南方向移动。西南方恰恰是形成阵晨风云的一个重要区域。当潮湿的海洋空气被吹到波状扰动的上方,它会冷却、凝聚形成云。有时,形成的云只有一波,有时,一连串多达十波。他说:“如果你看天上的云朵,感觉好像是在向后翻滚。事实上,云在最前边不断形成,在最后面又不断消失。这给人一种云总在不停滚动的感觉。”,3 荚状高积云,西班牙南部山区上空的荚状高积云。在如血夕阳的照射下,云彩像被涂上了一层色彩,宛如粉色UFO。荚状云的云块呈豆荚形或椭圆形,盘旋于高空中。荚状高积云在多山地区会经常出现。由于它们不同寻常的形状,因此它们经常被误认为是UFO。,荚状高积云(,Ac lent,),云体中间厚边缘薄,云体中间呈暗灰色,边缘呈白色,轮廓分明,一般呈豆荚或椭圆形,弧立分散在天空。每当荚状云遮挡日、月光线时,即出现美丽的虹彩。,荚状高积云是测站附近山地影响气流形成的驻波作用下而生成,多出现在晴朗有风的天气。,荚状高积云通常形成在下部有上升气流上部有下降气流的地方。上升气流绝热冷却形成的云,遇到上方下降气流的阻挡时,云体不仅不能继续向上升展,而且其边缘部分因下降气流增温的结果,有蒸发变薄现象,故呈,荚,状,气流越山时,在山后引起,空气,的波动,也可形成荚状云。荚状云如果孤立出现,无其它云系相配合,多预示晴天,农谚有“天上豆荚云,地上晒煞人”。,荚状高积云形成于稳定的潮湿云层被抬升至高空,冷凝其中的水分形成云层。如果存在着潮湿和干燥气流层互换,该云层将形成垂直状结构。荚状高积云通常形成在下部有上升气流上部有下降气流的地方。,一旦它途经障碍物荚状云就会恢复初始状态,它形成一个空中驻留波形状,位于山脉的一侧。如图所示,这是美国华盛顿雷尼尔山脉出现的荚状云。,5 帽子云,当稳定的气流上升、越过高山时,,云层,便出现冷却过程,会形成类似帽子的奇特形状。山峰顶部有帽子云,宛若给其戴上一顶洁白的帽子。帽状云由迅猛的上升运动所致,其中包括快速扩张的雷雨云砧、,火山,喷发甚至于,核爆炸,。在每一种情况下,一些物质都会将温湿气体快速向上推动。布里德说:“在雷暴上方,帽状云非常常见,这是因为空气移动速度太快,致使上方气流处于混乱状态。一旦温度降至足以形成云的程度,你就能看到这些云帽。”,专门从事奇异云朵形成研究的德国,慕尼黑大学,气象学家罗格史密斯 表示,帽状云与有时在,积云,顶部出现的光滑“帽子”类似,但后者实际上是冰帽。“如果出现强对流,气体便会被快速推向高空,从而形成冰云,这是因为所在高度足以让晶体冻结。冻结过程并无稀奇之处,与普通的物体冻结没什么两样。”,6 波浪云,这是南印度洋上一个火山小岛阿姆斯特丹岛上空的波浪云。湿润的云层在小岛上空经过时,湿润空气上升和下降形成了这种狭长的透镜状云彩。湿润的云层在小岛上空经过时,湿润空气上升和下降形成了这种狭长的透镜状云彩。,波浪云,是一种一种奇特的,云层,。它可以形成微型波浪峰值状的云层,该结构的云层将南极与印澳大陆板块相分离开来。在南印度洋上的阿姆斯特丹岛上空,曾经拍摄到这种波浪云。,阿姆斯特丹岛,是地球上最偏远的岛屿之一,虽然这个岛屿仅有881米高,但它可以影响南,印度洋,上空低云层的分布。在拍摄到的这张波浪云的图片中,一层湿气流在岛屿上升起和落下,形成一个狭窄连续的,荚状云,,就如同,大气层,波浪的残留物一样。,当这一云层结构向下延伸至岛屿时,就如同船只穿行水面留下的波纹,一直延伸至数百公里,最终向北混入积状云的边缘。,当这一云层结构向下延伸至岛屿时,就如同船只穿行水面留下的波纹,一直延伸至数百公里,最终向北混入积状云的边缘。,7 幡状云,幡状云是一种从云中落下的降水,但还没到地面前就已经蒸发。位于海拔更高处的降水会以冰晶体的型态出现,继而溶解、蒸发。这是由经压缩的热力所造成,而愈靠近地面时气压愈大。幡状云在沙漠地区极为常见。它们就像云朵伸向大地的触角,有时令云彩看上去就像漂浮在空中的巨大水母。,幡状云是一种从云中落下的降水,但还没到地面前就已经,蒸发,。位于海拔更高处的降水会以冰晶体的型态出现,继而溶解、蒸发。这是由经压缩的热力所造成,而愈靠近地面时气压愈大。幡状云在,沙漠,地区极为常见。,8 乳房云,当寒冷、充满水汽的空气从暴风云上部快速下沉时,就会形成乳房云。湿冷空气快速下降就会形成类似奶牛乳房的向下的凸起。当崎岖不平模样的乳房云形成时,通常会发生暴风雨,并伴随着雷暴现象。此名字来自拉丁语“乳房”。图片显示的是2004年6月美国内布拉斯加州一座体育场上空的壮美景象。,Mammatus Clouds,又称“乳状积云”1,其名称Mammatus来自于拉丁语mamma(乳房),由于其形状和牛乳房相似故名乳房云。,特征:,乳房云的出现经常预兆着暴风雨或其他恶劣天气的出现。乳房云中主要包含着的是冰晶体、混合冰和液态水,它能延着一个方向伸展数百英里,单个的乳房云结构能够保持静止不动10-15分钟,集群的乳房云能保持15分钟到几个小时。,9 浪花云,这种云层看上去非常像岸边巨大的浪花,它非常罕见,并且只持续1-2分钟就会消失。这种云彩是由于开尔文-赫姆霍兹(Kelvin-Helmholtz)原理形成的卷云。卷云是高云的一种,是对流层中最高的云,平均高度超过1800米,是很薄很纤细的云彩,能反射和诱捕热量。,这种云形成于下方是较冷的气流,其上方是较暖的气流,上方的气流移动速度快于下方,使该云层呈现波动的形状。如果在适当的风速下,上方气流的波动将快于下方气流的波动,从而形成类似海岸边的浪花形状。,浪花云,自然界的一个奇观。它与雨幡洞云、滚轴云、荚状高积云、浪花云帽子云、波浪云等,合称为十大奇异的云彩景观。这种云层看上去非常像岸边巨大的浪花,它非常罕见,并且只持续1-2分钟就会消失。,图片上这些疯狂的云朵被称之为“开尔文-赫姆霍兹波浪”,外形好似一层层海浪。它们是在两个密度不同的空气层或者液体层以不同速度彼此穿过对方时在分界线上被“剪”出来的。帕特里克说:“它们就好像是油和醋,彼此不能相容。在海洋,顶部海水较为温暖,底部海水则温度极低,就好像一个大水坑上面飘着一层薄薄的油。”,当两个层彼此穿过对方时,好似波浪的开尔文-赫姆霍兹不稳定性便会出现。部分分界向上移动,部分向下移动。由于其中一个层的移动速度高于另一个层,穿越过程会导致波浪顶部水平移动,所形成的云好似冲刷沙滩的海浪。帕特里克说:“这些云外形很像破碎的海浪。当顶部的水以远超过底部的水移动时,海浪就会发生断裂。”,10 马蹄状漩涡云,马蹄状漩涡云非常罕见,通常只持续1-2分钟就会蒸发消失,它通常形成于水平旋转气流,也叫做空气涡流。这种气流移动通常是由上升气流形成的,当该气流水平风力下发生突然改变,随即使气流漩涡起来。在涡流上弧度端气流冷却下来时,完全可以形成一个旋转的新牙状云层。,马蹄状漩涡云非常罕见,通常只持续1-2分钟就会蒸发消失掉了。,最适合观测马蹄状漩涡云是在超级细胞雷暴(supercell storms)附近,超级细胞雷暴是指伴随着旋转上升气流的雷电暴风雨。风力加速了暴风雨的形成,并促进气流出现一定程度的切变。,马蹄状漩涡云通常形成于水平旋转气流,也叫做空气涡流。这种气流移动通常是由上升气流形成的,当该气流水平风力下发生突然改变,随即使气流漩涡起来。在涡流上弧度端气流冷却下来时,完全可以形成一个旋转的新牙状云层。,
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