Yıldırım çarpması haritası – yıldırım tespiti ile mevcut fırtınaları takip edin
Birçoğumuz bu hava olayını duyduk, ancak sadece birkaçı gerçekten anlıyor. Burada bir Lightning Strike Haritasının tam olarak ne olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklayacağız!
Yıldırım radarı nedir?
Yıldırım radarı, özellikle gök gürültülü fırtınaları aramak için tasarlanmış bir radardır. Yıldırım radarının icadı, İngiltere'de Robert Watson-Watt'ın yıldırım yerini tespit edebilen ilk sistemi geliştirdiği 1940 yılına kadar uzanıyor.
Radar, gece görüşü ilkesine dayanıyordu ve böylece birkaç yüz kilometrelik bir yarıçap içindeki şimşekleri tespit edebildi. Sonraki yıllarda, sistem daha da geliştirildi ve geliştirildi, böylece bugün yaklaşık 800 kilometrelik bir yarıçap içindeki hemen hemen her yıldırımı algılayabiliyor.
Yıldırım Çarpması Haritası nasıl çalışır?
Daha önce bir fırtına izlediyseniz, gök gürültüsünün genellikle şimşekten birkaç saniye sonra geldiğini fark etmişsinizdir. Bu, saniyede yaklaşık 340 metre olan ses hızından kaynaklanmaktadır. Öte yandan ışık hızı sonsuzdur.
Bu nedenle yıldırım radarı, fırtınanın tam yerini belirlemek için kullanılabilir. Radar, atmosfere bir elektromanyetik dalga demeti gönderir ve yağmur damlalarından veya buz parçacıklarından yansıyan yankıyı alır. Radar, sinyalin seyahat süresine bağlı olarak fırtınanın ne kadar uzakta olduğunu hesaplayabilir. Yani bir yıldırım radarı hava radarı özellikle fırtınaları aramak için tasarlanmıştır.
Bir yıldırım çarpması haritası, yıldırımın çarpacağı yeri nasıl bulur?
Yıldırım konumu, yıldırımın konumunun gerçek zamanlı olarak belirlenmesidir. Yıldırım konumunun en yaygın yöntemi, üç veya daha fazla alıcının çarpmayı zamanladığı ve konumlarını merkezi bir bilgisayara gönderdiği üçgenlemedir. Bu daha sonra yıldırımın konumunu hesaplar. Yıldırım konumu, gök gürültülü fırtınaların konumunu belirlemek için de kullanılabilir.
Şimşek çok hızlı olduğu için genellikle gözle görülmez. Bununla birlikte, birkaç alıcı çarpmanın zamanını ölçer ve konumlarını merkezi bir bilgisayara gönderirse, bilgisayar fırtınanın konumunu hesaplayabilir. Yıldırım tespiti, aşağıdaki gibi hava olaylarının konumunu belirlemek için de yararlıdır. hortumlar veya kasırgalar. Bu fenomenler çok hızlı olduğu için genellikle gözle görülemezler. Ancak, birkaç alıcı çarpma zamanını ölçer ve konumlarını merkezi bir bilgisayara gönderirse, bilgisayar fenomenin konumunu hesaplayabilir.
Yıldırım nasıl oluşur?
Şimşek, bulutlar arasında veya bulutlar arasında meydana gelen bir elektrik boşalmasıdır. bulut ve toprak. Şimşeklerin çoğu, kümülonimbus bulutları (gök gürültüsü bulutları) oluştuğunda meydana gelir. Bu bulutlarda hava çok nemlidir ve yukarı doğru hava akımları meydana gelir. Yukarı çekişler, bulutların sınırlarına ulaşana kadar daha da yükselmesine neden olur. Bulut bu sınıra ulaştığında, yıldırım aşağıya doğru yayılabilir.
Gök Gürültüsü Nedir?
Gök gürültüsü, şimşek çakmasıyla ilişkili aşırı ısıdan kaynaklanır. Hava bir saniyeden daha kısa sürede 15.000 ila 60.000 F'ye ısıtılır. Hava bu kadar yüksek bir sıcaklığa ısıtıldığında hızla genişler ("patlar") ve ardından büzülür. Duyduğumuz ses dalgalarına neden olan şey, hava moleküllerinin bu hızlı genişlemesi/büzülmesidir.
Normal bir şimşek kaç volttur?
Pek çok insan, normal bir yıldırımın kaç volt olduğunu merak eder. Aslında söylemek zor çünkü “normal” yıldırım diye bir şey yok. Yıldırım çarpmalarının voltajı büyük ölçüde değişir ve fırtınanın yüksekliği, bulutların sayısı ve yerin türü gibi birçok faktöre bağlıdır. Ancak voltaj genellikle 100 milyon ile 1 milyar volt arasındadır.
Farklı yıldırım türleri nelerdir?
Yıldırım, şekline ve yapısına bağlı olarak birkaç kategoriye ayrılabilir. En yaygın yıldırım türleri buluttan yere yıldırım, fırtına yıldırımı ve hava yıldırımıdır.
Şimşek ortalama ne kadar sıcak?
Şimşeklerin ne kadar sıcak olduğunu merak ettiyseniz, yalnız değilsiniz. Ancak uzmanlar, yıldırımın sıcaklığının yaklaşık 30.000 Fahrenheit olduğu konusunda hemfikir. Bu, güneşin yüzeyinden yaklaşık beş kat daha sıcak!
Yıldırım Genellikle Neye Çarpar?
Yıldırım, ana kümülonimbus bulutundan gelir. Bu fırtına bulutları, donma noktasından biraz daha soğuk seviyelere ulaşan derin bir bulut oluşturmak için yeterince yukarı doğru hareketin, dikeyde dengesizliğin ve nemin olduğu yerlerde oluşur.
Bu koşullar en çok yaz aylarında karşılanır. Genel olarak, ABD anakarasının kuzeybatıya doğru azalan miktarda şimşeği vardır. Tüm yıl boyunca, buluttan yere yıldırımın en yüksek sıklığı Florida'da, Tampa ve Orlando arasındadır. Bunun nedeni, yıl boyunca birçok gün atmosferde düşük seviyelerde (5.000 fitin altında) büyük bir nem içeriğinin yanı sıra Florida kıyıları boyunca güçlü deniz meltemleri üreten yüksek yüzey sıcaklıklarının bulunmasıdır.
Amerika Birleşik Devletleri'nin batı dağları da yukarı doğru güçlü hareketler üretir ve sık sık buluttan yere şimşeğe katkıda bulunur. Meksika Körfezi kıyısı boyunca batıda Teksas'a, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusundaki Atlantik kıyısına ve Körfez'den iç kesimlere kadar yüksek frekanslar vardır. Pasifik batı kıyısı boyunca uzanan bölgeler, buluttan yere yıldırımın en az olduğu bölgelerdir.
Yüzeye çarpmayan flaşlara bulut flaşları denir. Bir bulutun içinde olabilirler, bir bulutun bir kısmından diğerine veya bir buluttan havaya seyahat edebilirler.
Yıldırım dünyada en çok nerelerde görülür?
Prensip olarak, en yüksek yıldırım yoğunluğu, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin buluştuğu yerlerde, yani tropiklerin kıyı bölgelerinde meydana gelir. Bununla birlikte, tüm dünyaya bakmaz ve kendimizi kara alanlarıyla sınırlarsak, Güney Amerika açık ara öndedir.
Gök gürültüsü olmadan şimşek olabilir mi?
Birçok insan, şimşek olduğunda her zaman gök gürlediğini düşünür. Ama bu her zaman doğru değildir! Ayrıca gök gürültüsü olmadan yanıp sönmesi de olabilir. Şimşek özellikle uzaktaysa, genellikle gök gürültüsünü duyamazsınız. Hava, sesin iyi yayılması için çok kalın.
Yıldırım Tespit Edilebilir mi?
1980'lerden bu yana, buluttan yere şimşek çakmaları birkaç ağ tarafından tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek zamanlı olarak tespit edildi ve haritalandı. Son birkaç yıl içinde bir optik sensör tarafından uzaydan flaşlar da tespit edildi. Bu deneysel uydu, tropik bölgelerde günde iki kez dünyayı kaplıyor. Uydu ayrıca yere çarpmayan flaşları da algılar, ancak yer çarpmaları ile bulut flaşları arasındaki farkı söyleyemez.
Yıldırım ne kadar tehlikeli?
Yıldırım, doğanın en tehlikeli güçlerinden biridir. Her yıl ortalama 24.000 kişi yıldırım çarpmasıyla doğrudan veya dolaylı temas sonucu ölmektedir. Bununla birlikte, yıldırım çarpması riski nispeten düşüktür.
Yıldırım Ne Tür Hasarlara Neden Olabilir?
Buluttan yere yıldırım, insanları doğrudan veya dolaylı yollarla öldürebilir veya yaralayabilir. Yıldırım akımı bir ağaçtan, çitten, direkten veya başka bir uzun nesneden bir kişiye dallanabilir. Doğrudan flaşın kendisine isabet eden tüm insanların öldürülüp öldürülmediği bilinmiyor. Ek olarak, flaş yakındaki bir ağaca, antene veya başka bir uzun nesneye çarptıktan sonra akımını yerden bir kişiye iletebilir. Akım aynı zamanda elektrik veya telefon hatlarından ya da tesisat borularından elektrikli alet, telefon ya da sıhhi tesisat armatürüyle temas halinde olan bir kişiye geçebilir.
Benzer şekilde, nesnelere doğrudan çarpılabilir ve bu çarpma, patlama, yanma veya tamamen yok olma ile sonuçlanabilir. Veya akım içinden veya yakınından geçtiğinde hasar dolaylı olabilir. Bazen akım bir binaya girebilir ve kablolardan veya tesisattan geçerek yoluna çıkan her şeye zarar verebilir. Benzer şekilde, kentsel alanlarda bir direğe veya ağaca çarpabilir ve akım daha sonra yakındaki birkaç eve ve diğer yapılara gider ve kablo veya sıhhi tesisat yoluyla bunlara girer.
Yıldırım Neden Olur?
Yıldırım, yağmur damlaları bazıları buza dönüşene kadar yukarı doğru taşındığında, deniz seviyesinden yaklaşık 15.000 ila 25.000 fit yükseklikte başlar. Genel olarak üzerinde anlaşmaya varılmayan nedenlerden dolayı, bu karışık su ve buz bölgesinde bir buluttan yere bir şimşek çakması meydana gelir. Şarj daha sonra adım liderleri adı verilen 50 yardlık bölümlerde aşağı doğru hareket eder. Bu basamaklarda yere doğru hareket etmeye devam eder ve yükün biriktiği bir kanal oluşturur. Sonunda, yerde iyi bir bağlantı olan bir şeyle karşılaşır. Devre o anda tamamlanır ve yük buluttan toprağa indirilir.
Yük akışı (akım), düşen kısımdan çok daha parlak bir parlaklık üretir. Tüm bu olay genellikle yarım saniyeden az sürer.