Čo je tornádo v referenčnej literatúre stručne. Správa o smrti. Ako vznikajú tornáda?

Našťastie málokto z obyvateľov našej krajiny vie, čo je tornádo. Samozrejme, nemáme na mysli malé vrtochy, ktoré sa občas vyskytnú na poliach a opustených cestách. Hovoríme o obrovských atmosférických víroch, ktoré sa spravidla objavujú hromový oblak a zostúpiť takmer na samom zemského povrchu vo forme kmeňa alebo oblačného rukáva s priemerom niekoľkých desiatok alebo dokonca stoviek metrov. Napriek tomu, že neexistujú dlho, možno od nich očakávať veľa problémov. Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo je to za fenomén.

Čo je to tornádo?

Skúste si predstaviť obrovský vzduchový lievik, ktorý vznikol tlakovým rozdielom, ktorý sa točí neuveriteľnou rýchlosťou a zároveň vťahuje do svojho stredu všetko, čo je nablízku. V Amerike veľa ľudí z prvej ruky vie, čo je tornádo. Tam sa tento jav nazýva tornádo. Existujú aj synonymá: mezo-hurikán a trombus, ale používajú sa oveľa menej často. Rotácia vo vnútri takéhoto víru prebieha proti smeru hodinových ručičiek, rovnako ako sa to deje v cyklónoch, ktoré sa vyskytujú na severnej pologuli našej planéty.

Charakteristika tornáda

Vertikálne môže jeden takýto lievik dosiahnuť desať a vertikálne - päťdesiat kilometrov. často presahuje 33 m/s. Keď hovoríme o tom, čo je tornádo, treba poznamenať, že má neuveriteľnú silu. Podľa odhadov takých odborníkov ako A. Yu. Gubar, S. A. Arsenyev a V. N. Nikolaevsky je energia priemerného tornáda s polomerom jedného kilometra a rýchlosťou asi 70 m/s porovnateľná s energiou atómová bomba testované USA v júli 1945 v Novom Mexiku. Tornáda nie sú vo svojej podobe len vo forme lievikov. Niekedy tornádo svojím vzhľadom pripomína sud, kužeľ, pohár, bičovitý povraz, stĺp, čertove rohy atď. Ale najčastejšie sa vyskytuje vo forme potrubia, lievika alebo kmeňa, ktorý visí z rodičovského oblaku. Pozrite sa na tornádo, ktorého fotografia je uvedená nižšie. Vyzerá to odstrašujúco, však?

Niekedy počet obetí takýchto javov dosahuje niekoľko stoviek ľudí. Tristate je považované za najstrašnejšie a najznámejšie tornádo v histórii Ameriky. Keď sa 18. marca 1925 prehnal územím troch Illinois, Indiana, vzal so sebou 747 ľudských životov ...

Kde sa tornádo objavuje a čo spôsobuje jeho vznik?

Tornáda sa často tvoria na troposférických frontoch, kde sú rozhrania s rôznymi teplotami, rýchlosťami a vlhkosťou vzduchu. V zóne stretu chladu a tepla je extrémne nestabilný a prispieva k vzniku tornáda v materskom oblaku a pod niekoľkými menšími turbulentnými vírmi. Najčastejšie sa to deje v jesennom a jarno-letnom období. Napríklad studené fronty oddeľujú suchý a studený vzduch z Kanady od vlhkého a teplý vzduch od Atlantický oceán alebo Niekedy dôjde k takejto zrážke nad morskou hladinou a potom sa objaví morské tornádo.

Môže byť takmer úplne priehľadný a len zo spodnej časti, zaprášenej vodou, sa dá tušiť nebezpečenstvo, ktoré lodi hrozí. Tornádo sa deje nielen na Zemi, ale aj na iných planétach našej sústavy, napríklad na Jupiteri a Neptúne. Tornádo sa na Marse nemôže objaviť kvôli nízky tlak a príliš riedka atmosféra. No na Venuši je situácia presne opačná, a preto je pravdepodobnosť výskytu tornád veľmi vysoká.

Tornádo (synonymá - tornádo, trombus, mezohurikán) je silný vír, ktorý vzniká v horúcom počasí pod dobre vyvinutým oblakom cumulonimbus a šíri sa na povrch zeme alebo rezervoáru v podobe obrovského tmavého rotujúceho stĺpca resp. lievik.

Vír má vertikálnu (alebo mierne naklonenú k horizontu) os rotácie, výška víru je stovky metrov (v niektorých prípadoch 1-2 km), priemer je 10-30 m, životnosť je od niekoľkých minút na hodinu alebo viac.

Tornádo prechádza v úzkom páse, takže priamo na meteostanici nemusí dôjsť k výraznému zvýšeniu vetra, ale v skutočnosti vo vnútri tornáda dosahuje rýchlosť vetra 20-30 m/s a viac. Tornádo najčastejšie sprevádza silný dážď a búrky, niekedy aj krupobitie.

V strede tornáda je veľmi nízky tlak, v dôsledku čoho do seba nasáva všetko, čo je na ceste, a môže zdvihnúť vodu, pôdu, jednotlivé predmety, budovy a niekedy ich preniesť na značné vzdialenosti.

Možnosti a metódy prognózovania

Tornádo je fenomén, ktorý je ťažké predvídať. Systém monitorovania tornád je založený na systéme vizuálnych pozorovaní sieťou staníc a stanovíšť, čo prakticky umožňuje určiť len azimut pohybu tornáda.

Technické prostriedky, ktoré niekedy umožňujú odhaliť tornáda, sú meteorologické radary. Bežný radar však nedokáže odhaliť prítomnosť tornáda, pretože rozmery tornáda sú príliš malé. Prípady detekcie tornád konvenčnými radarmi boli zaznamenané len veľmi blízky dosah. Radar môže byť veľkou pomocou pri sledovaní tornáda.

Keď možno na obrazovke radaru identifikovať rádiovú ozvenu oblaku spojeného s tornádom, je možné varovať pred blížiacim sa tornádom za jednu alebo dve hodiny.

Dopplerovské radary sa používajú pri operatívnej práci mnohých meteorologických služieb.

Ochrana obyvateľstva počas hurikánov, búrok, tornád

Z hľadiska rýchlosti šírenia nebezpečenstva možno hurikány, búrky a tornáda zaradiť medzi mimoriadne udalosti s miernou rýchlosťou šírenia, čo umožňuje prijať široké spektrum preventívnych opatrení tak v období pred bezprostredným ohrozením vzniku, ako aj po ňom. ich výskyt - až do okamihu priameho nárazu.

Tieto časové opatrenia sú rozdelené do dvoch skupín: zálohové (preventívne) opatrenia a práca; operačné ochranné opatrenia prijaté po vyhlásení nepriaznivej predpovede, bezprostredne pred týmto hurikánom (búrka, tornádo).

Včasné (preventívne) opatrenia a práce sa vykonávajú na zabránenie značným škodám dlho pred nástupom hurikánu, búrky a tornáda a môžu pokrývať dlhé časové obdobie.

Včasné opatrenia zahŕňajú: obmedzenie využívania pôdy v oblastiach s častým prechodom hurikánov, búrok a tornád; obmedzenie pri umiestňovaní zariadení s nebezpečnými odvetviami; demontáž niektorých zastaraných alebo krehkých budov a stavieb; posilnenie priemyselných, obytných a iných budov a štruktúr; vykonávanie inžinierskych a technických opatrení na zníženie rizika nebezpečných priemyselných odvetví v podmienkach silný vietor, vrát. zvýšenie fyzickej stability skladovacích priestorov a zariadení s horľavými a inými nebezpečnými látkami; tvorba hmotno-technických rezerv; výcviku obyvateľstva a personálu záchranných zložiek.

K ochranným opatreniam vykonaným po prijatí výstraha pred búrkou, zahŕňajú: predpovedanie dráhy prechodu a času priblíženia sa k rôznym oblastiam hurikánu (búrka, tornádo), ako aj jeho následkov; operatívne zvýšenie veľkosti materiálno-technickej rezervy potrebnej na odstránenie následkov orkánu (búrka, tornádo); čiastočná evakuácia obyvateľstva; príprava úkrytov, pivníc a iných podzemných zariadení na ochranu obyvateľstva; presun jedinečného a obzvlášť cenného majetku do pevných alebo zakopaných priestorov; príprava na reštaurátorské práce a opatrenia na podporu života obyvateľstva.

Tornáda nie sú v Rusku časté. Najznámejšie sú moskovské tornáda z roku 1904. Potom, 29. júna, niekoľko kráterov zostúpilo z búrkového mraku nad okraj Moskvy a zničilo veľké množstvo budov, mestských aj vidieckych. Tornáda sprevádzali búrkové javy – tma, hromy a blesky.

Materiál bol pripravený na základe informácií z otvorených zdrojov

Čo je to tornádo?

Tornádo je jedným z najnebezpečnejších poveternostné udalosti. Našťastie sa objavuje pomerne zriedka, takže veľa ľudí vie, čo je tornádo, no málokto ho videl. Tornádo je vzdušný vír, ktorý sa tvorí z oblakov a tiahne sa dole. Navonok tornádo vyzerá ako lievik, ktorý sa s rastúcou intenzitou stále viac rozširuje. Tento tmavý stĺp môže dosahovať v priemere niekoľko desiatok metrov. Dolu sa stĺpec tiež mení na lievik a pozostáva z prachu, vody a predmetov, ktoré tento hrozný jav zachytáva.

Tornádo, prečo je nebezpečný?

Ak nerozumiete, prečo je tornádo nebezpečné, predstavte si, že vo vnútri lievika dosahuje rýchlosť vzduchu 300 kilometrov za hodinu. Tornádo môže na celej svojej ceste spôsobiť skutočne strašnú skazu. Čo je úžasné, doslova pár metrov od pruhu tornáda je úplné ticho. Napríklad v jednom meste môže tornádo zničiť všetko, čo mu stojí v ceste, a na predmestí tohto mesta tmavý stĺp ani nebude vidieť. Tornádo je obzvlášť nebezpečné, pretože nikto nemôže s istotou predpovedať, kde a kedy sa tento smrtiaci lievik objaví. Boli prípady, keď tornádo zničilo a zdvihlo do vzduchu betónové mosty, autá a celé domy.

Ako rozlíšiť tornádo a tornádo?

Ak sa vám v škole darilo, mali by ste vedieť, ako sa tornádo líši od tornáda. Tornádo sa objavuje iba nad pevninou, to znamená, že je vytvorené z prachu a pozemných predmetov. Čo sa týka tornáda, vyskytuje sa nad vodou. Pobrežie Spojených štátov amerických obzvlášť často trpia takýmito klimatickými katastrofami. Našťastie v našej zemepisnej šírke je veľmi zriedkavé byť svedkom takéhoto javu, ale môžete vidieť, čo je video tornádo, keďže takmer každý človek má dnes internet.

Taký počet tornád a tornád na celom území glóbus kvôli veľkému množstvu energie, ktorá sa za určitých podmienok môže akumulovať v nízkych vrstvách atmosféry. To sa stáva obzvlášť často v horúcom počasí.

Akékoľvek tornádo alebo tornádo je pre mnohých ľudí vždy skazou a tragédiou. Pri každom výskyte takejto klimatickej kataklizmy ľudia trpia, pretože tornádo dvíha ich domy a autá zo zeme. Boli prípady, keď do lievika spadli aj ľudia. Slávna veštkyňa Vanga povedala, že ako dieťa spadla do lievika stepného tornáda.

Veľa ľudí nechápe nebezpečenstvo tornád a tornád, to všetko považujú len za krásny úkaz. Naozaj je to veľmi pekné, ale iba zvonku. Kategoricky nie je žiaduce pristupovať k takýmto javom, pretože nikto nemôže predpovedať, ktorým smerom sa lievik v nasledujúcom okamihu pohne. Video si preto radšej pustite doma a buďte radi, že tornádo ešte nenavštívilo váš dom.

Popis

Vo vnútri lievika vzduch klesá a vonku stúpa a rýchlo rotuje, čím sa vytvára oblasť veľmi riedkeho vzduchu. Zriedenie je také výrazné, že uzavreté predmety naplnené plynom, vrátane budov, môžu zvnútra vybuchnúť v dôsledku tlakového rozdielu. Tento jav zvyšuje ničenie tornáda, sťažuje určenie parametrov v ňom. Určenie rýchlosti pohybu vzduchu v lieviku je stále vážny problém. Odhady tohto množstva sú v podstate známe z nepriamych pozorovaní. V závislosti od intenzity víru sa rýchlosť prúdenia v ňom môže meniť. Predpokladá sa, že presahuje 18 m / s a ​​podľa niektorých nepriamych odhadov môže dosiahnuť 1300 km / h. Samotné tornádo sa pohybuje spolu s oblakom, ktorý ho generuje. Tento pohyb môže udeliť rýchlosť desiatok km/h, zvyčajne 20-60 km/h. Podľa nepriamych odhadov je energia obyčajného tornáda s polomerom 1 km a priemerná rýchlosť 70 m/s je porovnateľná s energiou referenčnej atómovej bomby, podobnej tej, ktorá bola vyhodená do vzduchu v USA počas testov Trinity v Novom Mexiku 16. júla 1945. (nedostupný odkaz) Za rekord v životnosti tornáda možno považovať tornádo Mattoon, ktoré 26. mája 1917 prešlo 500 km naprieč Spojenými štátmi za 7 hodín a 20 minút a zabilo 110 ľudí. Šírka vágneho lievika tohto tornáda bola 0,4-1 km, vo vnútri bol viditeľný bičovitý lievik. Ďalším známym prípadom tornáda je tornádo troch štátov (tristatské tornádo), ktoré 18. marca 1925 prešlo cez štáty Missouri, Illinois a Indiana, pričom prešlo 350 km za 3,5 hodiny. Priemer jeho vágneho lievika sa pohyboval od 800 m do 1,6 km.

Na severnej pologuli rotácia vzduchu v tornádach nastáva spravidla proti smeru hodinových ručičiek. Môžu za to smery vzájomných pohybov vzdušných hmôt po stranách atmosférického frontu, na ktorom sa tvorí tornádo. Existujú aj prípady spätného otáčania. V oblastiach susediacich s tornádom vzduch klesá, v dôsledku čoho sa vír uzavrie.

V mieste kontaktu základne lievika tornáda s povrchom zeme alebo vody, kaskáda- oblak alebo stĺp prachu, úlomkov a predmetov pozbieraných zo zeme alebo rozprášenej vody. Počas formovania tornáda pozorovateľ vidí, ako kaskáda stúpa zo zeme smerom k lieviku klesajúcemu z oblohy, ktorý potom pokrýva spodnú časť lievika. Pojem pochádza zo skutočnosti, že úlomky, ktoré stúpli do určitej nevýznamnej výšky, už nemôžu byť zadržiavané prúdom vzduchu a spadnúť na zem. Lievik bez toho, aby sa dotkol zeme, sa môže obaliť prípad. Zlúčenie, kaskáda, puzdro a materský oblak vytvárajú ilúziu širšieho tornáda, než v skutočnosti je.

Niekedy sa víchrica vytvorená na mori nazýva tornádo a na súši sa nazýva tornádo. Atmosférické víry, podobné tornádam, ale vznikajúce v Európe, sa nazývajú krvné zrazeniny. Častejšie sa však všetky tieto tri pojmy považujú za synonymá.

Dôvody na vzdelanie

Dôvody vzniku tornád neboli doteraz úplne preskúmané. Je možné špecifikovať len niektoré všeobecné informácie, najcharakteristickejšie pre typické tornáda.

Tornáda vo svojom vývoji prechádzajú tromi hlavnými štádiami. Na počiatočná fáza z búrkového mraku sa objaví počiatočný lievik, ktorý visí nad zemou. Studené vrstvy vzduchu, ktoré sa nachádzajú priamo pod mrakom, sa ponáhľajú nadol, aby nahradili teplé, ktoré naopak stúpajú nahor (takýto nestabilný systém sa zvyčajne vytvorí, keď sa spoja dva atmosférické fronty, teplý a studený). Potenciálna energia tohto systému sa premieňa na kinetickú energiu rotačného pohybu vzduchu. Rýchlosť tohto pohybu sa zvyšuje a nadobúda svoju klasickú podobu.

Rýchlosť otáčania sa časom zvyšuje, zatiaľ čo v strede tornáda začína vzduch intenzívne stúpať nahor. Takto prebieha druhé štádium existencie tornáda – štádium vytvoreného víru maximálneho výkonu. Tornádo je úplne vytvorené a pohybuje sa rôznymi smermi.

Poslednou fázou je zničenie víru. Sila tornáda slabne, lievik sa zužuje a oddeľuje od povrchu zeme a postupne stúpa späť do materského mraku.

Doba existencie každého štádia je rôzna a pohybuje sa od niekoľkých minút až po niekoľko hodín (vo výnimočných prípadoch). Rýchlosť tornád sa tiež líši, v priemere - 40 - 60 km / h (vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dosiahnuť 210 km / h).

Miesta vzniku tornád

Miesta, kde sa môžu vytvárať tornáda, sú na mape oranžové

Druhým regiónom zemegule, kde vznikajú podmienky na vznik tornád, je Európa (okrem Pyrenejského polostrova) a celé európske územie Ruska s výnimkou juhu Ruska, Karélie a Murmanskej oblasti, ako aj ostatné severné regióny.

Tornáda sa teda pozorujú hlavne v mierneho pásma obe hemisféry, približne od 60. rovnobežky po 45. rovnobežku v Európe a 30. rovnobežku v USA.

Tornáda sú zaznamenané aj na východe Argentíny, v Južnej Afrike, na západe a na východe Austrálie a v mnohých ďalších regiónoch, kde môžu nastať aj kolízne podmienky. atmosférické fronty.

Klasifikácia tornáda

pohroma podobný

Toto je najbežnejší typ tornáda. Lievik vyzerá hladko, tenko a môže byť dosť kľukatý. Dĺžka lievika značne presahuje jeho polomer. Slabé víry a víry, ktoré sa spúšťajú na vodu, sú spravidla bičovité víry.

nejasné

Vyzerajú ako strapaté rotujúce oblaky siahajúce až po zem. Niekedy priemer takéhoto tornáda dokonca presahuje jeho výšku. Všetky krátery veľkého priemeru (viac ako 0,5 km) sú nevýrazné. Zvyčajne ide o veľmi silné víry, často zložené. Spôsobuje veľké škody v dôsledku veľké veľkosti a veľmi vysoké rýchlosti vetra.

Kompozitný

Môže pozostávať z dvoch alebo viacerých samostatných krvných zrazenín okolo hlavného centrálneho tornáda. Takéto tornáda môžu mať takmer akúkoľvek silu, najčastejšie sú to však veľmi silné tornáda. Spôsobujú značné škody rozsiahle územia. .

ohnivý

Ide o obyčajné tornáda generované oblakom vytvoreným v dôsledku silného požiaru alebo sopečnej erupcie. Práve takéto tornáda ako prvé umelo vytvoril človek (pokusy J. Dessena (Dessens,) na Sahare, ktoré pokračovali v rokoch 1960-1962). "Pohlcujte" jazyky plameňa, ktoré sú priťahované k rodičovskému mraku a vytvárajú ohnivé tornádo. Dokáže šíriť požiar na desiatky kilometrov. Sú bičíkovité. Nemôže byť vágny (oheň nie je pod tlakom ako tornáda podobné bičom.

Vodné

Ide o tornáda, ktoré sa vytvorili nad hladinou oceánov, morí, v ojedinelom prípade jazier. "Nasávajú" vodu (prečo? Pozri vyššie) a vytvárajú vodné chrliče. „Pohlcujú“ vlny a vodu, pričom v niektorých prípadoch vytvárajú víry, ktoré sa tiahnu smerom k materskému mraku a vytvárajú vodné tornádo. Sú bičíkovité. Nemôže byť vágne (ako ohnivé: voda nie je pod tlakom, ako tornáda podobné bičom).

hlinený

Tieto tornáda sú veľmi zriedkavé, vznikajú pri ničivých kataklizmách alebo zosuvoch pôdy, niekedy zemetraseniach nad 7 bodov Richterovej stupnice, veľmi vysokých tlakových nížách a vzduch je veľmi riedky. Tornádo podobné biču, umiestnené ako „mrkva“ s hrubou časťou pri zemi, vo vnútri hustého lievika, vo vnútri tenký pramienok zeme, „druhá škrupina“ hlinenej kaše (ak ide o zosuv pôdy). V prípade zemetrasení dvíha kamene, čo je veľmi nebezpečné.

Lopta

Ako je to „zariadené“, zatiaľ nie je známe. Zatiaľ nebolo dokázané, že existuje. Môže to byť oheň, voda, zem, vzduch a čo je najnebezpečnejšie, plyn, ktorý spôsobuje výbuchy ako guľový blesk. Vo všeobecnosti ide o objemný ovál alebo guľu, ktorá sa točí zbesilou rýchlosťou, potom sa vyrovná a sploští celý obsah (ak sa tam človek dostane, bude to vyzerať ako hustá palacinka alebo roztrhaná na kusy). Bol v Brazílii, počas ohnivého tornáda, no pre ich malú veľkosť (majú asi 10 - 50 metrov v priemere) si ho nevšimli.

zasnežený

Ide o snehové tornáda počas silnej snehovej búrky.

pieskové víry

pieskové víry

Od uvažovaných tornád je potrebné odlíšiť piesočné „tornáda“ („prašní diabli“) pozorované v púšťach (Egypt, Sahara); na rozdiel od predchádzajúcich sa tie druhé niekedy nazývajú tepelné víry. Pieskové víry púští sa podobajú na skutočné tornáda a nemajú nič spoločné s prvými, pokiaľ ide o veľkosť, pôvod, štruktúru a pôsobenie. Vzniká pod vplyvom lokálneho žeravenia piesočnatého povrchu slnečné lúče, pieskové víry sú skutočným cyklónom (barometrické minimum) v miniatúre. Pokles tlaku vzduchu pod vplyvom zahrievania, ktorý spôsobuje prílev vzduchu zo strán na vyhrievané miesto, pod vplyvom rotácie Zeme, a ešte viac - neúplná symetria takéhoto prúdenia smerom nahor vytvára rotáciu ktorý sa postupne rozrastá do lievika a niekedy za priaznivých podmienok nadobudne celkom pôsobivé rozmery. Masy piesku unášané vírovým pohybom stúpajú smerom nahor v strede víru do vzduchu a tak vzniká pieskový stĺp, ktorý je ako tornádo. V Egypte boli takéto pieskové víry pozorované do výšky 500 a dokonca až 1000 metrov s priemerom do 2-3 metrov. S vetrom sa tieto víry môžu pohybovať, unášané všeobecným pohybom vzduchu. Po určitom čase (niekedy až 2 hodiny) takáto smršť postupne slabne a drobí sa.

Ovplyvňujúce faktory

Opatrenia pri tornáde

Je potrebné zakryť najpevnejšiu železobetónovú konštrukciu s oceľovým rámom, držať sa v blízkosti najpevnejšej steny, tiež - najlepšia možnosťúkryty - podzemný úkryt alebo jaskyňa. Pobyt v aute alebo v prívese je vzhľadom na veľkú zdvíhaciu silu tornáda smrteľný, životu nebezpečné je aj stretnutie s vonkajšími živlami.

Ak tornádo zachytilo človeka na otvorenom priestranstve, musíte sa s ním pohnúť maximálna rýchlosť kolmo na zdanlivý pohyb lievika. Alebo, ak nie je možné ustúpiť, zakryte sa priehlbinami na povrchu (rokliny, jamy, priekopy, cestné kyvety, priekopy, priekopy) a pevne sa pritlačte k zemi tvárou nadol, pričom si zakryte hlavu rukami. To výrazne zníži pravdepodobnosť a závažnosť zranení predmetmi a úlomkami prenášanými tornádom.

V malom jednoposchodovom súkromnom dome môžete využiť suterén (tu je v prípade takejto núdze rozumné vopred umiestniť zásobu vody a konzerv, ako aj sviečky alebo LED lampy), ak nie je pivnica, potom by ste mali zostať v kúpeľni alebo v strede malej miestnosti na spodnom poschodí, môžete pod masívnym nábytkom, ale ďaleko od okien. Bolo by rozumné obliecť sa do tesného oblečenia a vziať si so sebou peniaze a doklady. Aby sa zabránilo výbuchu domu v dôsledku poklesu tlaku spôsobeného vzduchom fúkaným víchricou, odporúča sa pevne zatvoriť všetky okná a dvere zo strany blížiaceho sa tornáda a z opačnej strany - otvoriť dokorán a opraviť ho . Podľa bezpečnostných opatrení je žiaduce vypnúť plyn a vypnúť elektrickú energiu.

Zaujímavosti z kroniky tornád

Súčasný výskum

Literatúra

  • Varaksin A. Yu., Romash M. E., Kopeytsev V. N. Tornado. - M.: Fizmatlit, 2011. - 344 s. - 300 kópií. - ISBN 978-5-9221-1249-9

Poznámky

  1. sovietsky encyklopedický slovník. - M.: " Sovietska encyklopédia“, 1981. - 1600 s.
  2. Nalivkin D.V. Tornáda. - M .: Nauka, 1984. - 111 s.
  3. "Smerch" // Etymologický slovník ruského jazyka. / komp. M. R. Vasmer, - M .: Pokrok 1964-1973
  4. S.P.Khromov, M.A.Petrosyants. Víry malého rozsahu. Meteorológia a klimatológia. Archivované z originálu 23. augusta 2011. Získané 8. júna 2009.
  5. (nedostupný odkaz)
  6. Mezencev V. A., "Nevyriešená zem: príbehy o tom, ako bola objavená naša planéta a stále bude objavená" / recenzent - Dr. Geogr. Sciences E. M. Murzaev, - M .: Myšlienka, 1983, S. 136-142
  7. G. Ľuboslavskij: // Encyklopedický slovník Brockhausa a Efrona: V 86 zväzkoch (82 zväzkov a 4 dodatočné). - St. Petersburg. 1890-1907.
  8. Chernysh I.V., “Cestovateľská encyklopédia cestovateľa”, - M .: FAIR-PRESS, 2006, S. 289, ISBN 5-8183-0982-7
  9. John Wiseman « Kompletný sprievodca o prežití "- M.: AST, 2011, S. 549, ISBN 978-5-17-045760-1
  10. Konstantin Ranks"Púštne Rusko", - M .: Eksmo, 2011, s. 185-187, ISBN 978-5-699-46249-0
  11. Kravčuk P.A. Prírodné záznamy. - L.: Erudit, 1993. - 216 s. - 60 000 kópií. - ISBN 5-7707-2044-1
  12. (Angličtina) Národné laboratórium pre silné búrky VORTEX: Odhaľovanie tajomstiev. National Oceanic and Atmospheric Administration (30. októbra 2006). Archivované z originálu 4. novembra 2012.
  13. (Angličtina) Hrob Michala H extrémne počasie. - New York: Black Dog & Leventhal Publisher, 2007. - S. 210–211. - ISBN 978-1-57912-743-5
  14. (Angličtina) Kevin McGrath Mezocyklónový klimatologický projekt. University of Oklahoma (5. november 1998). Archivované z originálu 4. novembra 2012. Získané 19. novembra 2009.
  15. (anglicky) Seymour, Simon (2001). Tornáda. Mesto New York, New York: HarperCollins. p. 32. ISBN 978-0-06-443791-2.

pozri tiež

Odkazy

  • Tornádo v Krasnogorsku 3. augusta 2007 - meteorologické údaje a video na stránke Meteoweb.ru, 19.7.2008.

Encyklopedický YouTube

titulky

Ahojte všetci! Ste na kanáli Úžasné fakty". Tornáda, alebo, ako sa im hovorí na americkom kontinente, tornáda, sú jedným z najzáhadnejších a najničivejších javov prírody. Toto je atmosférický vír, ktorý sa vyskytuje v daždi alebo búrke. Vyzerá ako oblakový lievik, šíri sa neuveriteľnou rýchlosťou a je schopný spôsobiť značné zničenie. Dnes budeme hovoriť o najúžasnejších tornádach v histórii ľudstva! Takže to bude zaujímavé - dajte lajky a hľadajte ďalej! Najsilnejšie tornádo, ktoré malo jednoducho neuveriteľnú rýchlosť vetra a je zapísané v Guinessovej knihe rekordov, bolo zaznamenané v USA v meste Wichita Falls v Texase 2. apríla 1958. Maximálna rýchlosť vetra bola 450 km/h. Mesto, ktorým tornádo „prešlo“ bolo úplne zničené, domy sa vzniesli do vzduchu a niektoré predmety boli prenesené do veľkej diaľky. Tornádo si vyžiadalo životy 7 ľudí a 100 bolo zranených. Škody spôsobené prírodnou katastrofou dosiahli 15 miliónov dolárov. K tragédii došlo v roku 1969, keď bolo mesto Dháka súčasťou východného Pakistanu (dnes Bangladéš). Tornádo zasiahlo severovýchodný okraj mesta. V dôsledku toho zomrelo asi 660 ľudí a celkovo bolo zranených 4 000. A v ten deň prešli územím moderného Bangladéša dve tornáda. Druhé tornádo sa prehnalo cez Khomna Upazila – oblasť Comilla. Tieto tornáda boli súčasťou toho istého búrkového systému, no po vytvorení sa oddelili. Druhé tornádo zabilo 223 ľudí. 20. mája 2013 sa nad americkým štátom Oklahoma prehnalo ničivé tornádo. Búrka preťala pás široký 3 km a dlhý 27 km. Najviac zasiahnuté bolo Moore, predmestské mesto s asi 56 000. Veľké časti mesta prakticky zničilo tornádo, ktoré Národná meteorologická služba kategorizuje ako EF-4. Rýchlosť vetra dosahovala 267 km/h. Tornádo trvalo 40 minút. V dôsledku katastrofy zomrelo 24 ľudí. Zranenia utrpelo viac ako 230 ľudí. Za posledné desaťročiaľudstvo sa naučilo predpovedať vzhľad tornáda, vybudovať spoľahlivé štruktúry na ochranu a rýchlo sa evakuovať v prípade katastrofy. Ale jún 2015 ukázal, že napriek všetkým úspechom je človek stále bezbranný voči sile prírody. Výletnú riečnu loď zaskočilo strašné tornádo, ktoré stálo život 442 pasažierov. Ostatné lode našťastie pred blížiacim sa tornádom varovali a nezranili sa. Tretím najsmrteľnejším tornádom v histórii ľudstva, ktoré zasiahlo Spojené štáty, je tornádo Tri-State Tornado z roku 1925. Toto tornádo malo najvyššie skóre Fujita F5 a splodilo ďalších osem tornád. Ako už z názvu vyplýva, 18. marca 1925 zasiahlo toto tornádo tri štáty naraz. Hlavnú ranu zasadil štát Missouri, potom sa hurikán presunul do Illinois a svoj smrtiaci sprievod dokončil v štáte Indiana. Medzi obeťami však boli aj štáty Alabama, Tennessee, Kentucky a Kansas. V dôsledku toho zomrelo 695 ľudí, viac ako 2 000 bolo zranených a 50 000 ľudí zostalo bez domova. Pôsobenie tornáda trvalo 3,5 hodiny a priemerná rýchlosť lievika bola 100 km/h. V roku 1996 si tornádo zozbieralo svoju krvavú obeť v oblastiach od Madarganja po Mrizapur. Navyše žiadne prípravy a výpočty vedcov nedokázali zabrániť smrti 700 ľudí a zničeniu viac ako 80 000 domov. Počet ľudí zranených počas tohto tornáda zostáva neznámy, ale počet obetí z neho robí druhé najsmrteľnejšie tornádo v histórii ľudstva. Je ťažké nájsť krajinu, ktorá by trpela následkami tornáda, ako Bangladéš. Takže (pauza)... Tornádo Daulatpur-Salturia je považované za najsmrteľnejšie a najničivejšie tornádo v zaznamenanej histórii ľudstva. V dôsledku živlov zomrelo 26. apríla 1989 v priebehu niekoľkých minút asi 1300 ľudí. Obrovský kráter zasiahol Manikganj, husto obývanú oblasť Bangladéša. Pred zostupom tornáda trpela krajina šesť mesiacov suchom, čo je faktor, ktorý podľa vedcov prispel k vzniku tohto tornáda. Niet divu, že tornádo široké 1,5 kilometra úplne zničilo všetko, čo mu stálo v ceste. V dôsledku toho bolo zranených asi 12 000 ľudí a celkovo 80 000 zostalo bez domova. Zatiaľ je to všetko. Prihláste sa na odber kanála „Úžasné fakty“ a čoskoro sa uvidíme!

Popis

Vo vnútri lievika vzduch klesá a vonku stúpa a rýchlo rotuje. Vzniká oblasť veľmi riedkeho vzduchu. Zriedenie je také výrazné, že uzavreté predmety naplnené plynom, vrátane budov, môžu zvnútra vybuchnúť v dôsledku tlakového rozdielu. Tento jav zvyšuje ničenie tornáda, sťažuje určenie parametrov v ňom. Určovanie rýchlosti pohybu vzduchu v lieviku je stále vážny problém. Odhady tohto množstva sú v podstate známe z nepriamych pozorovaní. V závislosti od intenzity víru sa rýchlosť prúdenia v ňom môže meniť. Predpokladá sa, že presahuje 18 m / s a ​​podľa niektorých nepriamych odhadov môže dosiahnuť 1300 km / h. Samotné tornádo sa pohybuje spolu s oblakom, ktorý ho generuje. Tento pohyb môže udeliť rýchlosť desiatok km/h, zvyčajne 20-60 km/h. Podľa nepriamych odhadov je energia obyčajného tornáda s polomerom 1 km a priemernou rýchlosťou 70 m/s porovnateľná s energiou štandardnej atómovej bomby, podobnej tej, ktorá bola vyhodená do vzduchu v USA počas Trinity. testy v Novom Mexiku 16. júla 1945. Za rekord v životnosti tornáda možno považovať tornádo Mattoon, ktoré 26. mája 1917 prešlo 500 km naprieč Spojenými štátmi za 7 hodín a 20 minút a zabilo 110 ľudí. Šírka vágneho lievika tohto tornáda bola 0,4-1 km, vo vnútri bol viditeľný bičovitý lievik. Ďalším známym prípadom tornáda je tornádo troch štátov (tristatské tornádo), ktoré 18. marca 1925 prešlo cez štáty Missouri, Illinois a Indiana, pričom prešlo 350 km za 3,5 hodiny. Priemer jeho vágneho lievika sa pohyboval od 800 m do 1,6 km.

V mieste kontaktu základne lievika tornáda s povrchom zeme alebo vody, kaskáda- oblak alebo stĺp prachu, úlomkov a predmetov pozbieraných zo zeme alebo rozprášenej vody. Počas formovania tornáda pozorovateľ vidí, ako kaskáda stúpa zo zeme smerom k lieviku klesajúcemu z oblohy, ktorý potom pokrýva spodnú časť lievika. Pojem pochádza zo skutočnosti, že úlomky, ktoré stúpli do určitej nevýznamnej výšky, už nemôžu byť zadržiavané prúdom vzduchu a spadnúť na zem. Lievik bez toho, aby sa dotkol zeme, sa môže obaliť prípad. Zlúčenie, kaskáda, puzdro a materský oblak vytvárajú ilúziu širšieho tornáda, než v skutočnosti je.

Niekedy sa víchrica vytvorená na mori nazýva tornádo a na súši sa nazýva tornádo. Atmosférické víry, podobné tornádam, ale vznikajúce v Európe, sa nazývajú krvné zrazeniny. Častejšie sa však všetky tieto tri pojmy považujú za synonymá.

Veľkosť a tvar

Tornáda sa môžu objaviť v mnohých tvaroch a veľkostiach. Väčšina tornád sa javí ako úzky lievik (iba niekoľko stoviek metrov v priemere), s malým oblakom trosiek blízko zemského povrchu. Tornádo môže byť úplne skryté stenou dažďa alebo prachu. Takéto tornáda sú obzvlášť nebezpečné, pretože ich nevidia ani skúsení meteorológovia.

Vzhľad

V závislosti od podmienok, v ktorých sa tvoria, môžu mať tornáda širokú škálu farieb. Tie, ktoré vznikajú v suchom prostredí, môžu byť prakticky neviditeľné a vidno ich len podľa trosiek víriacich sa na dne lievika. Kondenzované lieviky, ktoré zachytávajú malé alebo žiadne nečistoty, môžu byť sivé biela farba. V procese pohybu vody cez lievik sa farba tornáda môže stať bielou alebo dokonca tmavomodrou. Pomaly sa pohybujúce lieviky, ktoré majú čas absorbovať značné množstvo nečistôt a nečistôt, bývajú tmavšie a nadobúdajú farbu nahromadených nečistôt. Tornáda, ktoré prechádzajú cez Veľké pláne, sa môžu sfarbiť do červena v dôsledku červenkastého odtieňa pôdy a tornáda, ktoré pochádzajú z horských oblastí, môžu prekonať zasnežené oblasti a zbelieť.

Svetelné podmienky sú hlavným faktorom, ktorý určuje farbu tornáda. Tornádo, ktoré je „osvetlené“ slnkom za ním, je vnímané ako veľmi tmavé. Zároveň sa tornádo, osvetlené slnkom svietiacim na chrbát pozorovateľa, môže javiť ako sivé, biele alebo lesklé. Tornáda, ktoré sa vyskytujú pri západe slnka, majú veľa rôznych farieb a odtieňov žltej, oranžovej a ružovej.

Prach vyvolaný búrkou bleskov, hustý dážď a krupobitie a tma v noci sú faktory, ktoré môžu znížiť viditeľnosť tornáda. Tornáda, ktoré sa vyskytujú v týchto podmienkach, sú obzvlášť nebezpečné, pretože ich možno odhaliť iba pomocou meteorologických radarov (alebo zvuk blížiaceho sa tornáda môže byť varovaním pred hroziacim nebezpečenstvom pre tých, ktorých zastihne zlé počasie). Najvýznamnejšie tornáda sú tvorené stúpavými prúdmi búrkový vietor obsahujúce dažďovú vodu, vďaka čomu sú viditeľné. Väčšina tornád sa navyše vyskytuje na konci dňa, keď jasné slnko dokáže preniknúť aj do tých najhustejších mrakov. V noci sú tornáda osvetlené častými zábleskami bleskov.

Rotácia

Dôvody na vzdelanie

Dôvody vzniku tornád neboli doteraz dostatočne preskúmané. Je možné uviesť len niektoré všeobecné informácie, ktoré sú pre typické tornáda najcharakteristickejšie.

Tornádo sa môže vyskytnúť, keď vstúpi teplý vzduch nasýtený vodnou parou, keď sa teplý, vlhký vzduch dostane do kontaktu so studenou, suchou „kupolou“ vytvorenou nad chladnými oblasťami zemského (morského) povrchu. V mieste dotyku kondenzuje vodná para, vznikajú dažďové kvapky a uvoľňuje sa teplo, ktoré lokálne ohrieva vzduch. Ohriaty vzduch prúdi hore a vytvára zónu riedenia. Blízky teplý vlhký vzduch oblaku a pod ním ležiaci studený vzduch sú vťahované do tejto zóny riedenia, čo vedie k lavínovitému rozvoju procesu a uvoľneniu významnej energie. V dôsledku toho sa vytvorí charakteristický lievik. Studený vzduch, vtiahnutý do zóny riedenia, chladí ešte viac. Lievik pri klesaní dosiahne povrch zeme a všetko, čo sa dá zdvihnúť prúdom vzduchu, sa vtiahne do zóny riedenia. Samotná zóna riedenia sa presúva na stranu, odkiaľ prichádza väčší objem studeného vzduchu. Lievik sa pohybuje, bizarne zakrivený, dotýkajúc sa povrchu zeme. Zrážky sú relatívne malé.

Hurikán nastáva, keď prichádzajúci teplý, vlhký vzduch prichádza do kontaktu s oblasťou studeného vzduchu veľkého objemu a oblasť kontaktu je značne dlhá. Výsledkom je, že proces miešania vzduchových hmôt a uvoľňovanie tepla prebieha v rozšírenom objeme. Čelo hurikánu prechádza pozdĺž línie kontaktu so zemským povrchom a pohybuje sa v smere priečnom k ​​jeho stredovej línii. Na oboch stranách tejto čiary je nasávaný studený vzduch, ktorý sa pohybuje nad zemským povrchom vysokou rýchlosťou. Pri prechode frontu dochádza k intenzívnemu miešaniu studeného vzduchu, ktorý bol pôvodne nad zemským povrchom, a prichádzajúceho teplého vzduchu, pričom zrážky sú výrazné a intenzívne. Po prechode frontu teplota vzduchu citeľne stúpa.

K deštrukcii dochádza v dôsledku lokálneho uvoľnenia značnej energie nahromadenej pri tvorbe vodnej pary a počiatočným zdrojom energie je slnečné žiarenie.

Keď teplota oceánu stúpa, objem vodnej pary v atmosfére sa bude zvyšovať. Zvýši sa aj kontinentalita podnebia, v dôsledku toho sa zvýši počet tornád a hurikánov, ako aj ich sila.

S vyčerpaním objemov chladu alebo tepla vlhký vzduch, sila tornáda slabne, lievik sa zužuje a oddeľuje od povrchu zeme, pričom postupne stúpa späť do materského oblaku.

Doba existencie tornáda je rôzna a pohybuje sa od niekoľkých minút až po niekoľko hodín (vo výnimočných prípadoch). Rýchlosť tornád sa tiež líši, v priemere - 40-60 km / h (vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dosiahnuť 480 km / h).

Miesta vzniku tornád

Druhou oblasťou zemegule, kde vznikajú podmienky na vznik tornád, je Európa (okrem Pyrenejského polostrova) a celé európske územie Ruska s výnimkou severných oblastí.

Tornáda teda pozorujeme najmä v miernom pásme oboch pologúľ, približne od 60. rovnobežky po 45. rovnobežku v Európe a 30. rovnobežku v USA.

Tornáda sú zaznamenané aj na východe Argentíny, v Juhoafrickej republike, na západe a na východe Austrálie a v rade ďalších regiónov, kde môžu byť podmienky aj pre kolíziu atmosférických frontov.

Klasifikácia tornáda

pohroma podobný

Toto je najbežnejší typ tornáda. Lievik vyzerá hladko, tenko a môže byť dosť kľukatý. Dĺžka lievika značne presahuje jeho polomer. Slabé víry a víry, ktoré sa spúšťajú na vodu, sú spravidla bičovité víry.

nejasné

Vyzerajú ako strapaté rotujúce oblaky siahajúce až po zem. Niekedy priemer takéhoto tornáda dokonca presahuje jeho výšku. Všetky krátery veľkého priemeru (viac ako 0,5 km) sú nevýrazné. Zvyčajne ide o veľmi silné víry, často zložené. Spôsobujú obrovské škody kvôli svojej veľkej veľkosti a veľmi vysokej rýchlosti vetra.

Kompozitný

Môže pozostávať z dvoch alebo viacerých samostatných krvných zrazenín okolo hlavného centrálneho tornáda. Takéto tornáda môžu mať takmer akúkoľvek silu, najčastejšie sú to však veľmi silné tornáda. Spôsobujú značné škody na rozsiahlych územiach. Najčastejšie sa tvoria na vode. Tieto lieviky spolu do istej miery súvisia, existujú však výnimky.

ohnivý

Ide o obyčajné tornáda generované oblakom vytvoreným v dôsledku silného požiaru alebo sopečnej erupcie. Práve takéto tornáda ako prvé umelo vytvoril človek (pokusy J. Dessena (Dessens,) na Sahare, ktoré pokračovali v rokoch 1960-1962). "Pohlcujte" jazyky plameňa, ktoré sú priťahované k rodičovskému mraku a vytvárajú ohnivé tornádo. Dokáže šíriť požiar na desiatky kilometrov. Sú bičíkovité. Nemôže byť vágny (oheň nie je pod tlakom ako tornáda podobné bičom).

Voda

Ide o tornáda, ktoré sa vytvorili nad hladinou oceánov, morí, v ojedinelom prípade jazier. „Pohlcujú“ vlny a vodu do seba, pričom v niektorých prípadoch vytvárajú víry, ktoré sa tiahnu smerom k materskému mraku a vytvárajú vodné tornádo. Sú bičíkovité. Rovnako ako ohnivé tornáda nemôžu byť vágne (voda nie je pod tlakom, ako v tornádach podobných bičom).

hlinený

Tieto tornáda sú veľmi zriedkavé, vznikajú pri ničivých kataklizmách alebo zosuvoch pôdy, niekedy zemetraseniach nad 7 bodov Richterovej stupnice, veľmi vysokých tlakových nížách a vzduch je veľmi riedky. Tornádo podobné biču sa nachádza v „mrkve“ (hrubá časť) k zemi, vo vnútri hustého lievika, vo vnútri je tenký pramienok zeme, „druhá škrupina“ hlinenej kaše (ak ide o zosuv pôdy). V prípade zemetrasení dvíha kamene, čo je veľmi nebezpečné.

zasnežený

Ide o snehové tornáda počas silnej snehovej búrky.

pieskové víry

Od uvažovaných tornád je potrebné odlíšiť "tornáda" piesočnaté ("prašné diabli"), pozorované v púšťach (Egypt, Sahara), ako aj na Marse; na rozdiel od predchádzajúcich sa tie druhé niekedy nazývajú tepelné víry. Pieskové víry púští sa podobajú na skutočné tornáda a nemajú nič spoločné s prvými, pokiaľ ide o veľkosť, pôvod, štruktúru a pôsobenie. Pieskové víry, ktoré vznikajú pod vplyvom lokálneho rozžeravenia piesočnatého povrchu slnečnými lúčmi, sú skutočným cyklónom (barometrické minimum) v miniatúre. Pokles tlaku vzduchu pod vplyvom zahrievania, ktorý spôsobuje prílev vzduchu zo strán na vyhrievané miesto, pod vplyvom rotácie Zeme, a ešte viac - neúplná symetria takéhoto prúdenia smerom nahor vytvára rotáciu ktorý sa postupne rozrastá do lievika a niekedy za priaznivých podmienok nadobudne celkom pôsobivé rozmery. Masy piesku unášané vírovým pohybom stúpajú smerom nahor v strede víru do vzduchu a tak vzniká pieskový stĺp, ktorý je ako tornádo. V Egypte boli takéto pieskové víry pozorované do výšky 500 a dokonca až 1000 metrov s priemerom do 2-3 metrov. S vetrom sa tieto víry môžu pohybovať, unášané všeobecným pohybom vzduchu. Po určitom čase (niekedy až 2 hodiny) takáto smršť postupne slabne a drobí sa.

Ovplyvňujúce faktory

Opatrenia pri tornáde

Je potrebné sa zakryť v najodolnejšej železobetónovej konštrukcii s oceľovou konštrukciou, držať sa pri najpevnejšej stene, tiež - najlepšou možnosťou úkrytu je podzemný úkryt alebo jaskyňa. Pobyt v aute alebo v prívese je vzhľadom na veľkú zdvíhaciu silu tornáda smrteľný, stretnutie s vonkajšími živlami je aj životu nebezpečné.

Ak tornádo zachytilo osobu na otvorenom priestranstve, musíte sa pohybovať maximálnou rýchlosťou kolmo na viditeľný pohyb lievika. Alebo, ak nie je možné ustúpiť, zakryte sa priehlbinami na povrchu (rokliny, jamy, priekopy, cestné kyvety, priekopy, priekopy) a pevne sa pritlačte k zemi tvárou nadol, pričom si zakryte hlavu rukami. Tým sa výrazne zníži pravdepodobnosť a závažnosť zranenia predmetmi a úlomkami prenášanými tornádom.

V malom jedno- alebo dvojposchodovom súkromnom dome môžete využiť suterén (tu je v prípade takejto núdze rozumné vopred umiestniť zásobu vody a konzerv, ako aj sviečky alebo LED lampy) , ak nie je suterén, potom by ste mali zostať v kúpeľni alebo v strede malej miestnosti na spodnom poschodí, môžete pod masívnym nábytkom, ale ďaleko od okien. Bolo by rozumné obliecť sa do tesného oblečenia a vziať si so sebou peniaze a doklady. Aby sa predišlo výbuchu domu v dôsledku poklesu tlaku spôsobeného vzduchom vháňaným víchricou, odporúča sa, aby boli všetky okná a dvere na strane blížiaceho sa tornáda tesne uzavreté a na opačnej strane dokorán otvorené a zafixované . Podľa bezpečnostných opatrení je žiaduce vypnúť plyn a vypnúť elektrickú energiu.

Zaujímavosti z kroniky tornád

  • Prvá zmienka o tornáde v Rusku pochádza z roku 1406. Trinity Chronicle uvádza, že v blízkosti Nižného Novgorodu „vír je hrozne zlý“ zdvihol do vzduchu záprah spolu s koňom a mužom a odniesol ho tak ďaleko, že sa stali „neviditeľnými“. Na druhý deň našli voz a mŕtveho koňa obeseného na strome na druhej strane Volgy a muž bol nezvestný.
  • 30. mája 1879 takzvané „Irvingské tornádo“ vyzdvihlo do vzduchu drevený kostol spolu s farníkmi počas bohoslužba, posunul ho o štyri metre na stranu, po ktorej odišiel. Panicky vystrašení farníci okrem zranení od omietky a kusov dreva, ktoré spadli zo stropu, neutrpeli výraznejšie škody.
  • 29. júna 1904 o 17:00 tornádo v Moskve vyvrátilo a pokrútilo všetky stromy (niektoré s pokrytím až meter) v háji Annenhof, poškodilo Lefortovo, Sokolniki, Basmannaya ulicu, Mytišči, vysalo vodu z rieky Moskva. , čím sa odkryje jeho dno.
  • V roku 1923 v štáte Tennessee (USA) tornádo okamžite zničilo a odnieslo steny, strop a strechu vidieckeho domu, zatiaľ čo nájomníci sediaci pri stole s miernym vystrašením unikli.
  • V roku 1940 bol v dedine Meshchery v regióne Gorky pozorovaný dážď strieborných mincí. Ukázalo sa, že počas búrky na území regiónu Gorky bol odplavený poklad s mincami. Tornádo, ktoré prešlo neďaleko, zdvihlo mince do vzduchu a vyhodilo ich pri dedine Meshchery.
  • V apríli 1965 sa nad USA objavilo súčasne 37 tornád rôznej sily, vysokých až 10 km a priemeru asi 2 km, s rýchlosťou vetra až 300 km za hodinu. Tieto víry spôsobili obrovskú skazu v šiestich štátoch. Počet obetí presiahol 250 ľudí a 2500 bolo zranených.
  • Najviac vysoká rýchlosť vietor na povrchu Zeme bol zaznamenaný počas tornáda v USA, ktoré sa prehnalo územiami Oklahoma a Kansas 3. mája 1999 - 511 km/h.
  • Najväčšie tornáda v histórii pozorovaní sa vyskytli v štáte Oklahoma v Spojených štátoch amerických počas série tornád v druhej polovici mája 2013. 20. mája sa v blízkosti južného predmestia Oklahoma City – mesta Moore sformoval hurikán. Rýchlosť vetra v ňom dosahovala 322 km/h, priemer lievika bol asi 3 km (najvyššia kategória EF5 bola priradená podľa vylepšenej Fujitovej stupnice). Ešte silnejšie bolo tornádo, ktoré 31. mája 2013 prešlo cez ďalšie predmestie Oklahoma City – mesto El Reno. Rýchlosť vetra v ňom dosahovala 485 km/h s priemerom lievika 4,2 km (kategória EF5, ako tornádo v Moore). Počas tohto tornáda zomrel najznámejší „lovec tornád“ v Spojených štátoch Tim Samaras spolu so synom Paulom, ako aj ich kolega Carl Young.
  • V júni 1984 sa centrálnymi oblasťami RSFSR prehnalo niekoľko tornád veľkej sily. Najsilnejšie tornádo, ktoré spôsobilo veľké škody, bolo pozorované pri meste Ivanovo.

Súčasný výskum

Tornádo filmy

  • Údolie tornáda [ ]
  • Tornádo horor v New Yorku NYC: Tornádo Teror)
  • jadrové tornádo (anglicky) Atomic Twister)
  • Superstorm (anglicky) Superstorm (film))
  • Deň po zajtrajšku (film)

pozri tiež

Poznámky

  1. Význam slovo tornádo (neurčité) . Získané 18. januára 2017.
  2. Sovietsky encyklopedický slovník. - M.: "Sovietska encyklopédia", 1981. - 1600 s.
  3. Nalivkin D.V. Tornáda. - M. : Nauka, 1984. - 111 s.
  4. "Smerch" // Etymologický slovník ruského jazyka. / komp. M. R. Vasmer, - M .: Pokrok 1964-1973
  5. S.P.Khromov, M.A.Petrosyants. Drobné víry (neurčité) . Meteorológia a klimatológia. Získané 8. júna 2009. Archivované z originálu 23. augusta 2011.