Найти в Дзене

Почему некоторые облака светятся в темноте.

https://bitly.su/Upv3qxJ7 19 декабря 2018 года в небе Северной Калифорнии засияло светящееся облако. Тысячи людей в Сан-Франциско, Калифорния, смотрели на жуткую неонов-синюю спираль, которая вырисовывалась в течение часа после заката солнца. Даже Национальная метеорологическая служба была озадачена тем, что могло стать причиной этого. Потом появилось видео с приборной панели. Это показало, что зачинщик был из другого мира. Метеорит оставил след пыли. Дым из горящей космической скалы "засеял" пылью верхние слои атмосферы Земли. Водяной пар может конденсироваться вокруг этих кусков пыли, образуя облака. Метеоры горят высоко в атмосфере. Так что эти нок-тилуцирующие облака также образуют высоко вверх. Учитывая кривизну Земли, объекты, расположенные высоко в небе, все еще могут улавливать солнечный свет даже после того, как солнце зайдет ближе к земле. Крайняя высота облаков нокт-люцента - это то, что сохраняет их блеск в темноте. И они кажутся синими, потому что все другие длины волн с
Оглавление

https://bitly.su/Upv3qxJ7

19 декабря 2018 года в небе Северной Калифорнии засияло светящееся облако. Тысячи людей в Сан-Франциско, Калифорния, смотрели на жуткую неонов-синюю спираль, которая вырисовывалась в течение часа после заката солнца. Даже Национальная метеорологическая служба была озадачена тем, что могло стать причиной этого.

Потом появилось видео с приборной панели. Это показало, что зачинщик был из другого мира. Метеорит оставил след пыли.

Дым из горящей космической скалы "засеял" пылью верхние слои атмосферы Земли. Водяной пар может конденсироваться вокруг этих кусков пыли, образуя облака. Метеоры горят высоко в атмосфере. Так что эти нок-тилуцирующие облака также образуют высоко вверх.

Учитывая кривизну Земли, объекты, расположенные высоко в небе, все еще могут улавливать солнечный свет даже после того, как солнце зайдет ближе к земле. Крайняя высота облаков нокт-люцента - это то, что сохраняет их блеск в темноте. И они кажутся синими, потому что все другие длины волн света рассеяны.

Облака нокт-люцента обычно возникают в высоких широтах, т.е. вблизи полюсов или над ними. Они почти никогда не появляются над нижними 48 штатами США - если только атмосфера там не получит какую-то помощь, как это было в ту декабрьскую ночь.

Объединенный стартовый альянс запланировал запуск на ту ночь. Данная компания специализируется на создании и запуске космических аппаратов.

В ту ночь ракета, вооруженная сверхсекретным спутником-шпионом,
должна была взлететь с авиабазы Вандерберг, к югу от Сан-Франциско.
Но за 9 минут до взрыва, запуск был очищен. Так что его ракета не
произвела жуткого облака.

На следующий день Американское метеоритное общество (AMS) описало 180 рассказов очевидцев того, что случилось: метеорит. Так называемый огненный шар, он казался ярче, чем Венера, так как горел в атмосфере Земли. По оценкам AMS, космическая скала разорвалась над открытой водой примерно в 56 километрах (35 милях) к западу от моста через Золотые Ворота.

Хотя космические скалы обычно попадают в атмосферу Земли, они редко порождают облака. Причина: Эти камни имеют тенденцию разламываться слишком высоко. Мезосфера, в которой обычно происходят взломы, находится на высоте около 81 километра (50 миль) над землей. Здесь очень мало воды.

Но это может измениться. По мере потепления климата Земли в верхние слои атмосферы попадает все больше воды.

Ключевая роль космических камней

Для формирования ноктилусного облака мезосфера должна быть сверх-холодной - ниже -40°С (-40°С по Фаренгейту). Эти температуры развиваются над земными полюсами летом. Вблизи Арктики это означает, что пик сезона ноктилюцидов приходится на июнь-август. Пиковый сезон в районе Антарктиды приходится на декабрь-февраль.

При таких низких температурах воздух сухой. И на такой большой высоте воздух также относительно свободен от пыли. Без частицы пыли, на которую можно налипать, влага здесь не замерзает, она "переохлаждается".

Космический аппарат НАСА AIM обнаруживает голубые неоновые ноктилусные облака, образующие кольцо, похожее на пончик, высоко над Южным полюсом. Летом в Арктике и Антарктике такие облака могут возникать до недели.

Но это может измениться с появлением метеоритного дыма. Капли с переохлаждением быстро превращаются в лед, на которые можно наморозить. Когда образуется один ледяной кристалл, его присоединяют к тому, что становится цепной реакцией. Если процесс достаточно большой, то образуется ноктилусное облако.

Около 3 процентов каждого кристалла льда в ноктлуциентном облаке поступает из метеоров, говорит атмосферный исследователь Марк Хервиг. Он работает в аэрокосмической компании GATS, Inc. в Newport News, Va. Эрвиг возглавил группу, которая обнаружила сильную связь между метеоритным дымом и ноктлуцитирующими облаками.

Исследователи проанализировали данные, собранные в ходе миссии NASA AIM. AIM означает "Аэрономия льда в мезосфере". Результаты исследования указывают на то, что метеоритный дым является основным спусковым механизмом для образования этих светящихся облаков. Крошечные частицы дыма служат ядром, вокруг которого образуются кристаллы льда.

Внутренняя солнечная система усеяна метеорами всех форм и размеров, но в основном небольшими. Земная атмосфера собирает тонны этих крошечных метеоров. Попав в атмосферу Земли, они сгорят. Это оставляет после себя туман из мелких частиц, взвешенных на высоте от 70 до 100 километров (43-62 мили).

Сегодня за пределами Арктики и Антарктики редко развиваются ноктилусные облака. Но это может ненадолго остаться в силе. Действительно, эти облака уже начали проникать в регионы между полюсами и тропиками. Одной из причин, по-видимому, является растущее присутствие метана на больших высотах.

Высоко в мезосфере метан принимает участие в сложных химических реакциях, в результате которых образуются новые молекулы воды. "Водяной пар может увеличиться, если метан увеличится", говорит атмосферный ученый Джеймс Расселл.

Рассел объясняет, что каждая молекула метана может производить две молекулы воды в мезосфере. Он работает с миссией NASA AIM в Хэмптонском университете в Вирджинии. Там он входит в группу, которая изучает ноктилусные облака.

-2

https://bitly.su/Fqp42

CO2 и другие парниковые газы

Метан, сильнодействующий парниковый газ, может высвобождаться в небо путем оттаивания вечной мерзлоты, отрыжки коров, сжигания биомассы и т.д. Повышение уровня метана может привести к увеличению количества воды в мезосфере. В свою очередь, это может увеличить шансы на появление ноктилусного облака.

Определенную роль может также сыграть повышение уровня еще одного парникового газа - диоксида углерода. Рассел объясняет, что, поскольку CO2 повышает температуру воздуха вблизи земли, это может привести к снижению температур в мезосфере. Этот охлаждающий эффект может помочь охладить больше воды - ключевого ингредиента для облаков ноктилусов.Исследования климата указывают на то, что по мере роста выбросов парниковых газов за последние несколько десятилетий увеличились широта и частота появления светящихся облаков.

Гари Томас - ученый в области атмосферы в Университете Колорадо, Боулдер. С 1964 по 1986 год его команда обнаружила, что облака, покрывающие ноктилус, покрывали все большую часть неба высоко над полюсами. Эти облака также вышли на экватор Земли, за пределы своей обычной территории. И увеличение содержания метана сыграло ключевую роль в распространении облаков. В 2001 году группа сообщила о своих выводах в докладе "Достижения в области космических исследований".

Светящиеся облака не только распространяются дальше по небу. С 1998 года они также появляются все чаще и становятся ярче. Группа немецких исследователей сообщила об этих результатах в исследовании 2015 года.

Расселл говорит, что распространение облаков ноктилусов может быть индикатором изменения климата. По его словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить это. Но это, безусловно, заставляет ученых задуматься: "Происходит ли изменение климата на краю космоса?"