На какой высоте находятся облака. Как отличить разные виды облаков. Где встречаются облака

Солнце до 11 августа движется по созвездию Рака, а далее – по созвездию Льва, в то же самое время до 22 августа оно находится в знаке зодиака Льва, а далее движется по знаку Девы. 1 августа 2008 г. – 2 454 680-й день по юлианскому календарю, Солнце восходит в 5 ч 34 м, заходит в 21 ч 36 м по московскому (летнему) времени. 31 августа – 2 454 710-й юлианский день, восход в 6 ч 33 м, а заход в 20 ч 25 м. Продолжительность дня в середине месяца составляет 15 ч, а ночи – 9 ч. Когда Солнце перед заходом находится низко над горизонтом, обратите внимание на красный цвет нашего светила. Если ещё имеется и слабая дымка, то можно практически без защитных тёмных очков разглядеть как неправильную форму Солнца, так и крупные пятна на нём (если они есть, конечно, в эти дни). Сплюснутая, несимметричная форма солнечного диска вызвана явлением рефракции в атмосфере, в результате которой все небесные светила воспринимаются несколько приподнятыми над горизонтом, – тем больше, чем ближе они к горизонту. Нижний край Солнца приподнимается сильнее, верхний – меньше.

В этом месяце произойдут два затмения: 1 августа во время новолуния – полное солнечное затмение, видимое в Западной Сибири и Алтайском крае, а 17 августа во время полнолуния Луна пройдёт через земную тень, и произойдёт частное лунное затмение, видимое на всей территории России.

Обстоятельства полного солнечного затмения в полосе полной фазы затмения

Полное солнечное затмение 1 августа 2008 г. относится к 126-й серии сароса по международной классификации. Положения Луны и Солнца по отношению к Земле повторяются с высокой точностью через сарос – период 18 лет и 11,3 суток (или 18 лет и 10,3 суток, если в этот период укладываются пять високосных лет). Предыдущее полное солнечное затмение произошло 22 июля 1990 г. Интересно, что через 54 года и 34 сут., т.е. через три сароса, лунная тень окажется примерно в том же месте на поверхности Земли – это большой сарос. Он придётся на сентябрь 2062 г., полное солнечное затмение тогда можно будет наблюдать примерно в тех же местах, что и в этом году.

На протяжении сароса в среднем происходит 70–71 затмение, из которых 42–43 солнечных (14 полных, 13–14 кольцеобразных и 15 частных) и 28 лунных. Ближайшее полное солнечное затмение в Москве произойдёт только 16 октября 2126 г.

Знание сароса позволило уточнить хронологию древних событий, произошедших во время затмений. Так, у Геродота читаем: «Лидийцы и мидяне вели войну пять лет подряд. Война продолжалась с одинаковым успехом с обеих сторон, но на шестой год, когда войска сражались, день внезапно превратился в ночь. Фалес Милетский предсказал это явление ионийцам, с точностью обозначив год, когда должно было произойти затмение. Лидийцы и мидяне, видя, что ночь внезапно покрыла землю, прекратили битву и начали заботиться только о том, как бы заключить мир». Это затмение известно под именем Затмение Фалеса . Расчёты показывают, что битва между лидийцами и мидянами произошла во время затмения 28 мая 585 г. до н.э.

Сохранившиеся данные о протекании затмений в античные времена показали, что Земля замедляет своё вращение. Действительно, знание периода сароса позволяет точно рассчитать, когда, в каком месте и даже в который час произошло затмение. Но расчёты, проведённые в XVIII в., показали несоответствие времени суток начала затмений, которое рассчитали астрономы, с тем, что происходило на самом деле. Затмения начинались почти на 3 ч раньше, чем предсказывали расчёты. Это расхождение можно объяснить, если предположить, что удлиняется продолжительность суток – примерно на 0,0023 с за 100 лет. Почему это происходит?

Ещё в 1754 г. немецкий философ Иммануил Кант высказал мысль, что приливы, которые Луна вызывает на Земле, удлиняют продолжительность суток из-за приливного трения между водной оболочкой и твёрдой поверхностью Земли. Предсказанное Кантом замедление вращения Земли было действительно обнаружено и измерено в середине XX в. Величина углового замедления вращения, по современным данным, составляет 4,81 · 10 –22 радиан в секунду за секунду (современное значение угловой скорости вращения Земли + =
= 7,292115·10 –5 рад/с), что соответствует увеличению продолжительности суток как раз на эти 0,0023 с за 100 лет, а за 2000 лет – на целых 3,5 ч.

Полное солнечное затмение изображено на картине художника и архитектора первой половины XVIII в. Космаса Дамиана Асама «Солнечное затмение», – его наблюдает святой Бенедикт. По-видимому, это одно из трёх полных солнечных затмений, которые наблюдал сам художник (1706, 1724 и 1733 гг.). Картина – одно из самых первых реалистических изображений затмения в истории. Отчётливо видны солнечная корона и бриллиантовое кольцо – солнечные лучи, которые в течение долей секунды пробиваются через ущелья гор на краю Луны. Вам тоже может повезти, если вы будете внимательно следить за ходом затмения, особенны в последние мгновения перед наступлением его полной фазы. Кстати, затмение 1 августа 2008 г. является продолжением через 16 и 15 периодов сароса соответственно затмений 1706 и 1724 гг. Так что у нас имеется возможность сравнить вид солнечной короны в этом году с тем, что наблюдался в те далёкие годы.


Картина «Солнечное затмение» Космаса Дамиана Асама (1735), Велтенбергское аббатство, Бавария. http://www.sai.msu.su/apod/image/0801/eclipse_pasachoff_big.jpg

Обстоятельства частного затмения Луны (UT)

Кострома

Норильск

Оренбург

Ставрополь

Тольятти

Челябинск

Ярославль

Частное лунное затмение 16 августа является повторением через сарос полного затмения 6 августа 1990 г., которое наблюдалось в восточных районах России. Оно будет частным с максимальной фазой 0,81 и будет полностью видимо на европейской части страны, а в Сибири Луна будет заходить в различных фазах затмения. На Дальнем Востоке и на Камчатке затмение наблюдаться не будет. Частное затмение продлится более 3 ч, а полутеневые фазы – более часа. Максимальная фаза наступит в 21 ч 30 м UT, когда в Москве будет уже 1 ч 30 м по летнему времени. Интересно, что за 1,5 ч до начала частной фазы Луна покроет Нептун (в созвездии Козерога).

Подробную информацию о затмениях можно найти на сайте http://www.astronet.ru/db/msg/1223333 .

Выйдя на улицу около 22 ч, мы увидим те же созвездия, что и в полночь в июле. Первым делом обратим внимание на три яркие звезды, расположенные на северо-востоке вблизи зенита, почти над головой в вершинах почти правильного, так называемого Летне-Осеннего Треугольника . Это Вега ( Лиры), Денеб ( Лебедя) и Альтаир ( Орла).


Выше всех расположен Денеб – ярчайшая звезда в созвездии Лебедя, которое по форме напоминает крест, вытянутый вдоль серебристой полосы Млечного Пути. Неудивительно, что в начале XVI в., когда делались попытки искоренить языческие образы созвездий и заменить их христианскими, этого древнеязыческого Лебедя заменили крестом, который держит в своих руках святая Елена, мать императора Константина. Этот император, покровитель христианства, по преданию, отыскал подлинный крест, на котором за три века до его правления распяли Иисуса Христа.


Созвездие Лебедя из «Уранометрии» Ас-Суфи, 903–986 гг. (http://www.icoproject.org/img/ss9.jpg)

Римляне же, как и греки, отождествляли это созвездие с лебедем, вид которого принял Юпитер (Зевс), чтобы соблазнить невинную красавицу Леду (Немесиду). Такие известные астрономы древности, как Гиппарх и Птолемей, называли это созвездие просто птицей – Орнис , а многие в те времена и более обыденно – курицей . Арабы называли его и курицей , и голубем . Последнее название сохранялось за этим созвездием в течение всего Средневековья . Именно по этой причине название ярчайшей звезды Денеб – сокращённое от арабского дгенеб-эд-дажа жех (хвост курицы ). Звезда Альбирео ( Лебедя) расположена в «голове» Лебедя (или в основании Креста ). Эта звезда третьей величины в небольшой телескоп представляется одной из красивейших двойных звёзд (жёлтая 3 m и голубая 5,3 m ).

Вблизи зенита на северо-востоке находится созвездие Цефея – пятиугольник сравнительно ярких звёзд. Самая удалённая от полюса звезда этого пятиугольника – Цефея – известная и яркая пульсирующая переменная звезда, наблюдать за изменением блеска которой всегда доставляет удовольствие (правда, делать это не так просто).


Созвездия над южной частью горизонта (на широте Москвы)

Под левым «крылом» Лебедя находится созвездие Лиры с ярчайшей звездой летнего неба Вегой. Между звёздами и можно попытаться увидеть кольцеобразную планетарную туманность М57 – последний выдох умирающей звезды; блеск туманности 9,3 m .

Под созвездием Лебедя, чуть восточнее небесного меридиана, расположено созвездие Орла. Орёл – птица бога Зевса, символ господства, славы, победы и торжества. Арабы дали название ярчайшей звезде этого созвездия эль-наср эль-таир – летящий орёл , откуда и происходит современное название Альтаир .

Несколько западнее небесного меридиана находится знакомое нам созвездие Змееносца, самая яркая звезда которого Рас-Альхаге ( Змееносца) расположена рядом с Рас-Альгети ( Геркулеса). Созвездие Змееносца обвивается протяжённым созвездием Змеи, в котором выделяют две части – Голову Змеи , расположенную западнее Змееносца, и Хвост Змеи – восточнее него. Найти созвездие Змееносца помогут две яркие звезды – Альтаир ( Орла) и Арктур ( Волопаса), – посередине между которыми оно и находится.


Созвездия над северной частью горизонта (на широте Москвы)

На самом западе легко обнаружить созвездие Волопаса, рядом с которым заметно ожерелье звёзд созвездия Северной Короны. Звезду Арктур ( Волопаса) легко найти на продолжении прямой, соединяющей две крайние звезды «хвоста» Большой Медведицы.

К востоку от небесного меридиана, под созвездием Орла, у самого горизонта на юго-востоке можно различить созвездие Козерога, которое лучше заметно в южных областях России.

Небольшое созвездие Дельфина, состоящее из звёзд слабее 4 m и находящееся несколько восточнее Орла, хорошо различимо благодаря ромбовидному расположению его четырёх наиболее ярких звёзд (все около 4 m ).

На востоке появляются созвездия Пегаса и Рыб.

Повернувшись лицом на север, мы увидим низко над горизонтом яркую Капеллу ( Возничего), несколько выше, на северо-востоке, начинает восходить Персей, который спешит на помощь красавице Андромеде. Вытянутая цепочка ярких звёзд Андромеды как раз указывает на Персея. Самым узнаваемым и заметным созвездием на северо-востоке является Кассиопея, пять ярчайших звёзд которой расположены в форме буквы W.

Левее меридиана, на северо-западе, заметен Ковш Большой Медведицы, две крайние звезды которого как раз указывают на Полярную звезду ( Малой Медведицы). На севере расположено много интересных созвездий, но их изучение лучше отложить на полгода, на февраль, когда они будут находиться выше всего над горизонтом.

Сейчас лучше изучать звёзды и созвездия, которые находятся вблизи зенита. Так, две самые яркие звезды – и Малой Медведицы – имеют около 2 m , – около 3 m , а остальные слабее 4 m . Звезда Малой Медведицы называется Кохаб (от арабского кохаб-аль-Шемали – звезда Севера ).

Вдоль всей южной стороны, у самого горизонта, можно проследить эклиптику, которая протянулась через созвездия Водолея и Козерога на востоке, Стрельца и Скорпиона на юге, Весов и Девы на юго-западе.

ПЛАНЕТЫ

Венера движется по созвездию Льва рядом с Солнцем, поэтому тоже не видна.

Марс движется по созвездию Льва рядом с Солнцем, можно попытаться увидеть его в первой декаде месяца в течение нескольких минут сразу после захода Солнца, блеск планеты 1,7 m .

Юпитер движется попятно по созвездию Стрельца, виден в вечерние и ночные часы низко над горизонтом, его блеск –2,5 m .

Сатурн движется по созвездию Льва вблизи Солнца, поэтому не виден.

Уран движется попятно по созвездию Водолея, его блеск около 6m, можно попытаться найти его с помощью бинокля ночью, но для этого нужна подробная карта звёзд в его окрестностях.

Нептун движется попятно по созвездию Козерога, блеск 7,8 m , его можно попытаться найти в телескоп, но для этого нужна подробная звёздная карта его окрестностей – до 8 m .

МЕТЕОРЫ

Персеиды. Поток активен с 9 июля по 17 августа, максимум 12–13 августа (60 мет./ч). Метеоры быстрые, белого цвета, иногда наблюдаются массовые падения – по 6–15 метеоров за 2–3 мин. Радиант в созвездии Персея, так что его лучше наблюдать после полуночи. Продолжая видимый след метеоров назад, вы сможете определить положение радианта – места, откуда как бы исходят все метеоры. Правда, в этом месяце наблюдать эти метеоры будет мешать яркая Луна в фазе, близкой к полнолунию.

Статья подготовлена при поддержке компании «Макс Спорт». Если вам предстоит спортивный выезд, а командных футболок с номерами игроков нет, то оптимальным решением этой проблемы станет обратиться в компанию «Макс Спорт». На сайте, расположенном по адресу www.Max-Sport.Ru, вы сможете заказать футболки, а также воспользоваться услугой нанесения номеров на текстильные изделия . В компании «Макс Спорт» работают только высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы с клиентами.

Августовскими ночами на небе можно наблюдать пять главных созвездий этого месяца. Наблюдая за ними, кажется, что можно проникнуть взором в самое сердце Вселенной. А все потому, что эта пятерка содержит обширнейший список самых необычных и удивительных объектов.

Созвездия летнего неба : июнь | июль | август

Южная Корона

Открывает пятерку августовских созвездий Южная Корона. Это одно из самых маленьких и наиболее тусклых созвездий южного полушария. Южная Корона занимает территорию, исчисляемую в 128 квадратных градусов. А невооруженным взглядом в его составе можно различить не более четырех десятков звезд.

Южная Корона очень похожа на свою северную соседку — Северную Корону. Она также имеет форму дуги или венца. Ориентироваться лучше по звезде Каус Аустралис — самой яркой в составе Стрельца. К юго-востоку от нее и будет располагаться искомый венец из звезд. При этом созвездие Скорпиона окажется западнее, а Жертвенник и Телесокп — на юге.

Созвездие можно наблюдать в южных и на юге центральных регионов России. Лучше всего Корону видно в июле.

Самыми яркими в созвездии являются две звезды: Альфа и бета. Альфа Южной Короны, или Альфекка Южная почти в 3 раза больше Солнца и удалена от Земли на 125 световых лет. Бета Южной Короны представляет собой оранжевый гигант и находится намного дальше — на расстоянии в 508 световых лет.

Поперек созвездия вытянулось облако космической пыли, которое делает Южную Корону еще менее приметной. В состав созвездия входят также три туманности красивого голубого цвета и одно шаровое скопление.

Лира

Это одно из самых небольших созвездий северного полушария, которое, тем не менее, известно тем, что в его состав входит одна из ярчайших звезд нашего неба — Вега.

Лиру можно наблюдать в любое время года. А ее главную звезду, Вегу видно из любой точки мира, кроме Антарктиды. Это созвездие никогда не оказывается за горизонтом, хотя лучшим временем для наблюдения считается лето.

Найти Лиру можно по Летне-осеннему Треугольнику, так как Вега является одной из его вершин. Очертаниями созвездие напоминает параллелограмм, как бы "подвешенный на крючке" Веги.

Вега — Альфа Лиры, звезда нулевой величины и четвертое по яркости светило нашего неба. Этот голубой гигант в два раза больше Солнца. Кстати, это первая звезда, до которой впервые было определено расстояние. Расчеты произвел в 1837 году астроном В. Струве. И расстояние это измеряется в 27 световых лет.

Бету Лиры называют Шелиак. Это двойная звездная система, окруженная облаком космической пыли.

Через созвездие Лиры проходит метеорный поток, который получил название Лирид. Скорость его — примерно 10 метеоров в час.

В состав созвездия также входит одна из самых известных туманностей — Кольцо.

Стрелец

Это одно из крупнейших созвездий южного полушария, занимающее площадь в 867 кв.градусов. Чтобы увидеть Стрельца в скоплениях Млечного Пути, легче всего ориентироваться на соседнее созвездие Орла. Хвост Орла как раз и укажет нам на искомое созвездие.

Стрелец — одно из знаковых созвездий нашего неба. Во-первых, тут располагается центр нашей галактики. Во-вторых, тут же можно наблюдать свермассивную черную дыру. В-третьих, Альфа Стрельца звезда Каус-Аустралис считается навигационной. Ну а в-четвертых, именно здесь располагается самая красивая часть Млечного Пути.

Сложно сказать, что именно напоминает очертаниями созвездие, так как невооруженным взглядом можно различить свыше 200 звезд.

В состав созвездия входят также сразу три планетарные туманности: Омега, Тройная и Лагуна. Есть здесь свои шаровые скопления.

Еще три интересных факта об этом созвездии:

В северо-восточной части находится неправильная галактика, а рядом в 2002 году была обнаружена планета.

Звезда Стрельца Росс 154 является одной из самых близких к Солнце. Расстояние до нее всего 9,6 световых лет.

Созвездие плюс ко всему еще и лидирует по количеству переменных звезд. В его составе таких насчитывается 5559.

Щит

Созвездие Щита относится к созвездия южного полушария и расположено очень близко к экватору. Это одно из самых маленьких по площади созвездий, занимающее площадь всего в 109 квадратных градусов. На таком участке, тем не менее, можно различить около двух десятков звезд, относящихся к Щиту.

Наблюдать его можно на всей территории России, южнее 74 параллели. И делать это лучше всего в июле.

Очертаниями Щит напоминает, действительно щит. Ориентироваться можно по Хвосту Змеи и созвездию Орла. А вообще Щит полностью проецируется на Млечный Путь, поэтому эту россыпь несколько тусклых звезд разглядеть довольно проблематично.

Альфа Щита имеет собственное название — Янина. Это оранжевый гигант 4 звездной величины.

Бета Щита — двойная звезда, состоящая из ярко-желтого гиганта и бело-голубого спутника. От Земли звезда удалена на 690 световых лет.

Из объектов далекого космоса в составе Щита можно отметить два звездных скопления. Одно из них носит название Дикая Утка. Это одно из самых богатых на звезды скоплений на небе.

Телескоп

Завершает пятерку августовских созвездий Телескоп. Оно расположено в южном полушарии, занимает площадь в 252 кв.градуса и содержит около 50 звезд, которые можно различить без помощи оптических приборов.

Очертаниями Телескоп напоминает вытянутую линию, которая расположена к северу от Жертвенника и к югу от Южной Короны. Увидеть его можно только в южном полушарии, а на территории России оно не наблюдается.

Самые яркие звезды Телескопа имеют лишь 4 и 5 звездную величину. Альфа Телескопа представляет собой сине-белый субгигант, удаленный от Земли на 249 световых лет.

В составе созвездия несколько двойных звезд, а Кси Телескопа является неправильной переменной звездой, уникальной в своем роде.

Из объектов далекого космоса в состав Телескопа входит шаровое скопление, котрое можно наблюдать в западной части созвездия.

Страница 2 из 4

В данной статье рассмотрено какие бывают облака по видам и формам.

Первый критерий, по которому разделяют облака при ответе на вопрос: Какие бывают облака? — это высота расположения.

В зависимости от высоты расположения бывают следующие виды облаков :

  • Облака верхнего яруса (Ci, Cs, Cc) – виды облаков, находящиеся на высоте более 6000 метров от поверхности земли . Наблюдать их можно уже с расстояния в 100-200 км, появляются обычно с той стороны, откуда идет циклон;
  • Облака среднего яруса (As, Ac) – виды облаков, которые бывают на высоте от 2000 до 6000 метров. От облаков предыдущего вида отличаются более крупным размером облачных элементов, окраской серого цвета и отбрасыванием тени на поверхность земли – вследствие большей плотности они слабо пропускают солнечный или лунный свет;
  • Облака нижнего яруса (Cu, Sc, St) – виды облаков, расположенные на высоте менее 2000 метров. От облаков верхнего яруса отстают порой на 400-500 км, от среднего яруса – на 200-300. Отличаются темным насыщенным цветом, отбрасывают густую тень вследствие полной непрозрачности. Плывут низко в виде огромных гряд или сплошной пеленой. Из облаков нижнего яруса выпадают осадки.
  • Облака вертикального развития (Ns, Cb). Нижняя часть этого вида облаков (белого, серого или темно-серого цвета) может находиться ниже 2000 метров, а вершина (всегда белого цвета) достигать уровня 6-8 тысяч метров. По внешнему виду они представляют собой плотные облачные массивы с плоскими основаниями.

Ответ на вопрос: Какие бывают облака? не исчерпывается перечислением видов облаков по высоте расположения. В свою очередь перечисленные виды облаков бывают разными по форме.

Итак, по форме облака бывают.. .

Формы облаков. Какие бывают облака?

Какие бывают облака верхнего яруса по форме:

  • Перистые облака,

  • Перисто-кучевые облака,

  • Перисто-слоистые облака.

Перистые облака (Cirrus, Ci
Цвет: белый.
Описание и форма облака. Данные облака бывают нежного белого цвета в виде нитей, перьев, волнообразных лент. Слегка серебристого оттенка. Имеют достаточно большую протяженность по вертикали – до нескольких километров. Однако вследствие действия ветра сильно искривлены. Для перистых облаков характерно редкое, но очень красивое явление, называемое «огненной радугой» .
Видимость внутри облака : 150-500 метров.
Состав и образование . Состоят из кристаллов льда. Образуются впереди облачного массива теплого фронта или фронта окклюзии. Также характерны для антициклонической обстановки, а порою остаются от ледяных вершин (наковален) кучево-дождевых облаков.
Из перистых облаков никогда не выпадают осадки.

Перисто-кучевые облака (Cirrocumulus, Cc) — вид облаков верхнего яруса.
Цвет: белый.
Описание и форма облака . На небе барашки, барашки, барашки… Это именно они. Эти облака бывают небольшие по размеру, овальные, выстроенные в ряд, плывут они высоко-высоко над землей. Напоминают рябь на песке. Не отбрасывают теней, предвестники повышения температуры. В перисто-кучевых облаках может возникнуть эффект гало и венцов вокруг солнца и луны.
Видимость внутри облака : 200-500 метров.
Состав и образование . Источник материала для образования перисто-кучевых облаков — волновые и восходящие потоки воздуха. Облачный элемент – кристаллы льда.
Предсказание погоды по облакам. К хорошей погоде. Чаще всего развеиваются и обнажают голубое небо .

Деформированные перисто-кучевые облака.

Иногда в перисто-кучевых облаках можно наблюдать разрывы округлой формы. Такой разрыв образуется, когда в облаке температура ниже нуля, но вода еще не успела замерзнуть. Когда вода в одном месте начинает замерзать, то находящиеся рядом водяные пары быстро испаряются и конденсируются на кристаллах льда. Кристаллы льда становятся тяжелыми и под собственным весом могут осесть на землю. Таким образом и получаются деформированные перисто-кучевые облака.

Перисто-слоистые облака (Cirrostratus, Cs) — вид облаков верхнего яруса.
Цвет: белесый, полупрозрачный.
Описание и форма облака . Перисто-слоистые облака бывают в виде сплошной пелены высоко в небе. При наличии этих облаков солнце и луна плавают как будто в дымке. Прозрачность облаков может меняться в зависимости от плотности облака. При малой плотности также наблюдается эффект гало. Толщина перисто-слоистых облаков может достигать 2-6 километров.
Видимость внутри облака : 50-200 метров.
Состав и образование. Источник материала для образования перисто-слоистых облаков — целые пласты воздуха, поднимающиеся вверх в результате многоуровневой конвергенции. Облачный элемент – кристаллы льда.
Предсказание погоды по облакам. Осадки из них не выпадают, но сгущение перисто-слоистых облаков может служить предвестником плохой погоды.

Какие бывают облака среднего яруса по форме:

  • Высококучевые облака,

  • Высокослоистые облака,

  • Высокослоистые просвечивающие облака.

Высококучевые облака (Altocumulus, Ac
Цвет : белый, серый или синевато-белый.
Описание и форма облака . Высококучевые облака бывают обычно в летнее время. Располагаются волнообразно или грядами в виде хлопьев или пластин. Между отдельными элементами наблюдаются просветы. Иногда вокруг этих облаков наблюдается красивое явление, называемое «иридизацией» . Это радужное окрашивание края облака.
Видимость внутри облака : 50-80 метров.
Состав и образование. Образуются, когда теплые массы воздуха поднимаются вверх. Поднятие может быть спровоцировано наступлением холодного фронта, который вытесняет нагретый у поверхности земли воздух наверх.
Предсказание погоды по облакам. Появляются после грозы или бури. Предвещают ясную погоду.

Высокослоистые облака (Altostratus, As) — вид облаков среднего яруса.
Цвет : серый или синеватый.
Описание и форма облака . Высокослоистые облака бывают в виде однородной или слегка волнистой пелены, сквозь которую слабо просвечивают солнце и луна. Высота облака варьируется от одного до четырех километров.
Видимость внутри облака : 25-40 метров.
Состав и образование. Основными облачными элементами являются кристаллы льда, снежинки, переохлажденная вода.
Предсказание погоды по облакам. Из высокослоистых облаков выпадают осадки. Это обложной дождь или снег.

Высокослоистые просвечивающие облака (Altostratus translucidus, As trans) — вид облаков среднего яруса .
Цвет : бело-синеватый.
Описание и форма облака . Отчетливо видные просвечивающиеся волнистые полосы. Солнечный и лунный диски вполне различимы. Несмотря на это, отбрасывают на землю слабую тень. Нижняя граница этих облаков находится на высоте 3-5 км. Высота облачного массива 1-2 км. Постепенно закрывают все небо сплошной пеленой.
Предсказание погоды по облакам. Из высокослоистых просвечивающих облаков также выпадают осадки, но в летний период редко достигают земной поверхности.

Какие бывают облака нижнего яруса по форме:

  • Слоистые облака,

  • Слоисто-кучевые облака,

  • Кучевые облака.

Слоистые облака (Stratus, St) — вид облаков нижнего яруса.
Цвет : темно-серый или светло-серый.
Описание и форма облака . Слоистые облака бывают в виде однородной белесой пелены, закрывающей все небо и похожей на туман. Высота облака небольшая – от нескольких десятков до сотен метров. Нижняя часть может опускаться очень низко, и тогда облако сливается с туманом. Формируется в нижнем ярусе тропосферы.
: 100-400 метров, иногда опускается до 30-90.
Предсказание погоды по облакам. Из слоистых облаков иногда выпадают осадки. Это морось или снежные зерна, в зависимости от сезона.

Слоисто-кучевые облака (Stratocumulus, Sc) — вид облаков нижнего яруса .
Цвет : серый.
Описание и форма облака . Слоисто-кучевые облака бывают в виде массивных гряд, волн, пластин. Могут быть как с просветами, так и затянуть небо сплошной волнистой пеленой. Высота слоя облаков — от 200 до 800 метров. Достаточно плотные, солнце просвечивается только по краям облаков.
Высота над поверхностью земли : от 500 до 1800 метров.
Состав . Основной облачный элемент – капли воды.
Предсказание погоды по облакам. Осадки возможны только изредка, да и то непродолжительные.

Полосатые слоисто-кучевые облака.
Цвет : серый.
Описание и форма облака . Разновидность слоисто-кучевых облаков. Примечательны тем, что располагаются на небе в виде правильных рядов или волн, разделенных просветами.
Высота над поверхностью земли : от 500 до 1800 метров.
Состав . Облачный элемент – капли воды.
Предсказание погоды по облакам. Чаще всего предвещают хорошую погоду.

Кучевые облака (Cumulus, Cu) — вид облаков нижнего яруса .
Цвет : ярко-белый.
Описание и форма облака . Плотные, вытянутые в высоту облака. Верхняя часть кучевых облаков бывает округлая или в виде круглых башенок.
Высота над поверхностью земли : от 800 до 1500 метров, изредка более двух километров.
Предсказание погоды по облакам. Если располагаются разрозненно, далеко друг от друга, то к хорошей погоде. Но если кучевые облака большие и многоэтажные, то может быть сильный ливень.

Какие бывают облака вертикального развития по форме:

  • Слоисто-дождевые облака,

  • Кучево-дождевые облака.

Слоисто-дождевые облака (Nimbostratus, Ns) — вид облаков вертикального развития .
Цвет : темно-серый, с синеватым оттенком.
Описание и форма облака . Облака накрывают землю сплошной пеленой. Слоисто-дождевые облака бывают неоднородной структуры, местами волнистой. Толщина слоя – до нескольких километров. От слоистых облаков отличаются неоднородной структурой, которая становится размытой во время дождя или снега. Но в перерывах между осадками неоднородность снова становится различима.
Высота над поверхностью земли : от 100 до 1900 метров.
Предсказание погоды по облакам. Порождают затяжные осадки.

Кучево-дождевые облака (Cumulonimbus, Cb) — вид облаков вертикального развития .
Цвет : густой темно-серый.
Описание и форма облака . Мощные плотные облака, достигающие высоты более 10 км. Облакам предшествует шквалистый ветер, ураган. Отличаются плоской вершиной — «наковальней», состоящей из кристаллов льда.
Высота над поверхностью земли : до 2000 метров.
Состав . У основания – водяные капли, а при вершине, где температура гораздо ниже – ледяные кристаллы.
Предсказание погоды по облакам. Кучево-дождевые облака бывают предвестниками плохой погоды. Приносят сильный ливень, грозу, возможен град.

На этом перечисление основных видов и форма облаков закончено, но существуют и другие, более редкие, виды. Они не могут быть причислены ни к одной из вышеописанных категорий, поэтому рассматриваются отдельно. В следующей статье мы ответим на вопрос: Какие же еще бывают облака?

Это была статья «Виды и формы облаков. Какие бывают облака?» Далее читайте: Редкие виды облаков. Какие еще бывают облака?

Перистые облака (Cirrus, Ci) имеют толщину от сотен метров до нескольких километров.Они состоят из ледяных кристаллов в форме игл, столбиков, пластинок.Сквозь них просвечивают светила.Различаются такие виды перистых облаков:нитевидные, когтевидные, башенкообразные, плотные, хлопьевидны, перепутанные, радиальные, хребтовидные, двойные.

Перисто-кучевые облака (Cirrocumulus, Cc) характеризуются небольшой шириной - 200–400 м. Структура облаков комковая.Они прозрачные. Различаются волнистые, кучевообразные с башенками, хлопьевидные разновидности перисто-кучевых облаков.

Перисто-слоистые облака (Cirrostratus, Cs) имеют вид белой или голубоватой полупрозрачной пелены.Их толщина колеблется от 100 м до нескольких километров.

Высоко-кучевые облака (Altocumulus, Ac) выглядят как белые,иногда сероватые волны, состоящие из пластин или хлопьев,разделенных просветами голубого неба,но могут сливаться и в сплошной покров. Толщина слоя высоко-кучевых облаков около 200–700 м.Из них выпадает дождь,снег.

Высоко-слоистые облака (Altostratus, As) образуют сплошной серый или синеватый "ковер" на небе с нижней границей обычно на высоте 3–5 км. Толщина облачных слоев 1–2 км.

Высоко-слоистые просвечивающие (Altostratus translucidus, As trans)

Слоисто-кучевые облака (Nimbostratus, Ns) - это серые облака, состоящие из крупных гряд, волн, пластин, разделенных просветами или сливающимися в сплошной серый волнистый покров. Состоят преимущественно из капель. Толщина слоя от 200 до 800 м. Осадки, как правило, не выпадают. Слоисто-кучевые облака бывают волнистые, кучевообразные, рассекающиеся, вымеобразные.

Слоистые облака (Stratus, St) представляют из себя однородный серый или серо-желтый покров.различаются виды: туманообразные, волнистые и разорванные.Под пеленой слоистых облаков нередко наблюдаются разорванно-дождевые облака.

Слоисто-дождевые облака выглядят как сплошная серая пелена, закрывающий все небо в виде гряд и валов.Они состоят из водяных капель,редко в смеси со снежинками.Нижнее основание облаков может опуститься ниже 100 м, а верхнее- простираться выше 5 км. Из такого вида облаков выпадают обложные осадки.

Кучевые облака (Cumulus, Cu) одразделяют на кучевые, кучевые средние и кучевые мощные.Толщина 1-2 км, иногда 3-5 км. Верхние части кучевых облаков имеют вид куполов или башен с округлыми очертаниями.

Кучево-дождевые облака (Cumulonimbus, Cb) - очень мощные облачные скопления; они бывают «лысые» и «волосатые», с грозовым дугообразным валом спереди.

Облака необычной формы

встречаются редко,чаще всего в тропиках. Их появление связано с образованием тропических циклонов.

тоже очень редкое явление.

В этой статье перечислены и описаны все типы облаков.

Типы облаков

Облака верхнего яруса формируются в умеренных широтах выше 5 км, в полярных – выше 3 км, в тропических – выше 6 км. Температура на этой высоте довольно низкая, поэтому они состоят в основном из кристаллов льда. Облака верхнего яруса обычно тонкие и белые. Наиболее распространённой формой облаков верхнего яруса являются cirrus (перистые) and cirrostratus (перисто-слоистые), которые можно наблюдать обычно при хорошей погоде.

Облака среднего яруса обычно располагаются на высоте 2-7 км в умеренных широтах, 2-4 км – в полярных и 2-8 км – в тропических. Состоят они в основном из мелких частиц воды, но при низкой температуре могут содержать и кристаллики льда. Наиболее распространённым видом облаков среднего яруса являются altocumulus (высоко-кучевые), altostratus (высоко-слоистые). Они могут иметь затененные части, что отличает их от перисто-кучевых облаков. Этот вид облаков обычно возникает в результате конвекции воздуха, а также из-за постепенного восхождения воздуха впереди холодного фронта.

Облака нижнего яруса располагаются на высотах ниже 2 км, где температура достаточно высока, поэтому состоят в основном из капель воды. Лишь в холодное время года. Когда температура у поверхности низкая, они содержат частицы льда (град) или снега. Наиболее распространённым типом облаков нижнего яруса являются nimbostratus (слоисто-дождевые) и stratocumulus (слоисто-кучевые) – темные облака нижнего яруса, сопровождаемые умеренными осадками.

Рис1. Основные виды облаков: Перистые (Cirrus, Ci), Перисто-кучевые (Cirrocumulus, Cc), Перисто-слоистые (Cirrostratus, Cs), Высоко-кучевые (Altocumulus, Ac) , Высоко-слоистые(Altostratus, As) , Высоко-слоистые просвечивающие (Altostratus translucidus, As trans) , Слоисто-дождевые (Nimbostratus, Ns), Слоистые (Stratus, St) , Слоисто-кучевые (Stratocumulus, Sc), Кучевые облака (Cumulus, Cu), Кучево-дождевые (Cumulonimbus, Cb)

Перистые (Cirrus, Ci)

Состоят из отдельных перистообразных элементов в виде тонких белых нитей или белых (или в большей части белых) клочьев и вытянутых гряд. Имеют волокнистую структуру и/или шелковистый блеск. Наблюдаются в верхней тропосфере, в средних широтах их основания чаще всего лежат на высотах 6-8 км, в тропических от 6 до 18 км, в полярных от 3 до 8 км). Видимость внутри облака - 150-500 м. Построены из ледяных кристаллов, достаточно крупных для того, чтобы иметь заметную скорость падения; поэтому они имеют значительное вертикальное протяжение (от сотен метров до нескольких километров). Однако сдвиг ветра и различия в размерах кристаллов приводят к тому, что нити перистых облаков скошены и искривлены. Данные облака характерны для переднего края облачной системы теплого фронта или фронта окклюзии, связанной с восходящим скольжением. Они часто развиваются также в антициклонической обстановке, иногда являются частями или остатками ледяных вершин (наковален) кучево-дождевых облаков.

Различаются виды: нитевидные (Cirrus fibratus, Ci fibr.), когтевидные (Cirrus uncinus, Ci unc.), башенкообразные (Cirrus castellanus, Ci cast.), плотные (Cirrus spissatus, Ci spiss.), хлопьевидные (Cirrus floccus, Ci fl.) и разновидности: перепутанные (Cirrus intortus, Ci int.), радиальные (Cirrus radiatus, Ci rad.), хребтовидные (Cirrus vertebratus, Ci vert.), двойные (Cirrus duplicatus, Ci dupl.).

Иногда к этому роду облаков, наряду с описанными облаками, относят также перисто-слоистые и перисто-кучевые облака.

Перисто-кучевые (Cirrocumulus, Cc)

Их часто называют «барашки». Очень высокие небольшие шаровидные облака, вытянутые в линии. Похожи на спины скумбрий или рябь на прибрежном песке. Высота нижней границы - 6-8 км, вертикальная протяжённость - до 1 км, видимость внутри - 5509-10000 м. Являются признаком повышения температуры. Нередко наблюдаются вместе с перистыми или перисто-слоистыми облаками. Часто являются предшественниками шторма. При этих облаках наблюдается т. н. «иридизация» - радужное окрашивание края облаков.

Перисто-слоистые (Cirrostratus, Cs)

Гало образовавшееся на перистых облаках

Парусоподобные облака верхнего яруса, состоящие из кристалликов льда. Имеют вид однородной, белесоватой пелены. Высота нижней кромки - 6-8 км, вертикальная протяжённость колеблется от нескольких сотен метров до нескольких километров (2-6 и более), видимость внутри облака - 50-200 м. Перисто-слоистые облака относительно прозрачны, так что солнце или луна могут быть отчётливо видны сквозь них. Эти облака верхнего яруса обычно образуются когда обширные пласты воздуха поднимаются вверх за счет многоуровневой конвергенции.

Перисто-слоистые облака характеризуются тем, что часто дают явления гало вокруг солнца или луны. Гало являются результатом преломления света кристаллами льда, из которых состоит облако. Перисто-слоистые облака, однако, имеют склонность уплотняться при приближении теплого фронта, что означает увеличение образования кристаллов льда. Вследствие этого гало постепенно исчезает, и солнце (или луна) становятся менее заметными.

Высоко-кучевые (Altocumulus, Ac)

Формирование высоко-кучевых облаков.

Высоко-кучевые облака (Altocumulus, Ac) - типичная облачность для теплого сезона. Серые, белые, или синеватого цвета облака в виде волн и гряд, состоящих из хлопьев и пластин, разделённых просветами. Высота нижней границы - 2-6 км, вертикальная протяжённость - до нескольких сотен метров, видимость внутри облака - 50-80 м. Располагаются, как правило, над местами, обращёнными к солнцу. Иногда достигают стадии мощных кучевых облаков. Высоко-кучевые облака обычно возникают в результате поднятия теплых воздушных масс, а также при наступлении холодного фронта, который вытесняет теплый воздух вверх. Поэтому наличие высоко-кучевых облаков теплым и влажным летним утром предвещает скорое появление грозовых облаков или перемену погоды.

Высоко-слоистые (Altostratus, As)

Высоко-слоистые облака

Имеют вид однородной или слабовыраженной волнистой пелены серого или синеватого цвета, солнце и луна, обычно, просвечивают, но слабо. Высота нижней границы - 3-5 км, вертикальная протяжённость - 1-4 км, видимость в облаках - 25-40 м. Эти облака состоят из ледяных кристаллов, переохлажденных капель воды и снежинок. Высоко-слоистые облака могут приносить обложной дождь или снег.

Высоко-слоистые просвечивающие (Altostratus translucidus, As trans)

Высоко-слоистые облака на закате

Высоко-слоистые просвечивающие облака. Волнистая структура облака заметна, солнечный круг солнца вполне различим. На земле иногда могут возникать вполне различимые тени. Отчётливо видны полосы. Пелена облаков, как правило, постепенно закрывает всё небо. Высота основания - в пределах 3-5 км, толщина слоя облаков As trans в среднем около 1 км, изредка до 2 км. Осадки выпадают, но в низких и средних широтах летом редко достигают земли.

Слоисто-дождевые (Nimbostratus, Ns)

Слоисто-дождевые облака и сильные воздушные течения.

Слоисто-дождевые облака тёмно-серые, в виде сплошного слоя. При осадках он кажется однородным, в перерывах между выпадением осадков заметна некая неоднородность и даже некоторая волнистость слоя. От слоистых облаков отличаются более тёмным и синеватым цветом, неоднородностью строения и наличием обложных осадков. Высота нижней границы - 0,1-1 км, толщина - до нескольких километров.

Слоистые (Stratus, St)

Слоистые облака.

Слоистые облака образуют однородный слой, сходный с туманом, но расположенном на высоте в сотни или даже десятки метров. Обычно они закрывают всё небо, но иногда могут наблюдаться в виде разорванных облачных масс. Нижний край этих облаков может опускаться очень низко; иногда они сливаются с наземным туманом. Толщина их невелика - десятки и сотни метров.

Слоисто-кучевые (Stratocumulus, Sc)

Серые облака, состоящие из крупных гряд, волн, пластин, разделенных просветами или сливающимися в сплошной серый волнистый покров. Состоят преимущественно из капель воды. Толщина слоя от 200 до 800 м. Солнце и луна могут просвечивать только сквозь тонкие края облаков. Осадки, как правило, не выпадают. Из слоисто-кучевых не просвечивающих облаков могут выпадать слабые непродолжительные осадки.

Кучевые облака (Cumulus, Cu)

Кучевые облака. Вид сверху.

Кучевые облака - плотные, днём ярко-белые облака со значительным вертикальным развитием (до 5;км и более). Верхние части кучевых облаков имеют вид куполов или башен с округлыми очертаниями. Обычно кучевые облака возникают как облака конвекции в холодных воздушных массах.

Кучево-дождевые (Cumulonimbus, Cb)

Кучево-дождевые облака (Cumulonimbus capillatus incus)

Кучево-дождевые - мощные и плотные облака с сильным вертикальным развитием (до высоты 14 км), дающие обильные ливневые осадки с мощным градом и грозовыми явлениями. Кучево-дождевые облака/тучи развиваются из мощных кучевых облаков. Они могут образовывать линию, которая называется линией шквалов. Нижние уровни кучево-дождевых облаков состоят в основном из капелек воды, в то время как на более высоких уровнях, где температуры намного ниже 0 °C, преобладают кристаллики льда.