Co je Thundersnow a jak to funguje?

Thundersnow je sněhová bouře doprovázená hromem a blesky. Tento jev je vzácný, a to i v oblastech náchylných ke sněhu. Během jemného sněžení pravděpodobně nebudete mít hrom a blesky. Počasí musí být vážně špatné. Příklady bouří s thundersnow zahrnují bombový cyklón roku 2018, Blizzard z roku 1978 (severovýchodní Spojené státy), Winter Storm Niko (Massachusetts) a Winter Storm Grayson (New York).

Key Takeeaways: Thundersnow

  • Thundersnow odkazuje na sněhovou bouři, která produkuje hromy a blesky.
  • Thundersnow je vzácný. Někdy se vyskytuje na pláních, horách nebo pobřežích nebo při sněhu na jezeře.
  • Hrom hromu je umlčen. Blesk se zdá bělejší než obvykle a může nést kladný náboj.
  • V závislosti na podmínkách může být srážkou místo sněhu mrazivý déšť nebo krupobití.

Kde najít Thundersnow

Je zřejmé, že pokud nikdy nevychladne na sníh, thundersnow není vyloučen. V kterémkoli daném roce je na celém světě hlášeno průměrně 6,4 událostí. Přestože je thundersnow v každém případě neobvyklý, některé lokality mají výhodnější podmínky než jiné:

instagram viewer
  • Skvělé pláně
  • Hory
  • Pobřeží
  • Jezerní efekt regiony

Mezi oblasti vykazující nadprůměrné bouřkové události patří východní strana Velkých jezer Spojených států a Kanady, roviny oblasti středozápadních Spojených států, Velké solné jezero, Mount Everest, Japonské moře, Velká Británie a vyvýšené oblasti Jordánska a Izrael. Specifická města známá prožívat thundersnow zahrnují Bozeman, Montana; Halifax, Nové Skotsko; a Jeruzalém.

Thundersnow má tendenci se vyskytovat pozdě v sezóně, obvykle v dubnu nebo květnu na severní polokouli. Vrchol tvoření píku je březen. V pobřežních oblastech se může vyskytovat déšť, krupobití nebo mrznoucí déšť než sníh.

Jak Thundersnow funguje

Thundersnow je vzácný, protože podmínky, které produkují sníh, mají tendenci mít stabilizační účinek na atmosféru. V zimě povrch a nižší troposféra jsou studené a mají nízké rosné body. To znamená, že vede k malé vlhkosti nebo proudění Blesk. Blesk přehřívá vzduch, zatímco rychlé ochlazování vytváří zvukové vlny, které nazýváme hromy.

Bouřkyumět forma v zimě, ale mají různé vlastnosti. Typická normální bouřka se skládá z vysokých, úzkých mraků, které se zvedají z teplého updraft vedoucího od povrchu až k asi 40 000 stop. Thundersnow se obvykle tvoří, když vrstvy plochých sněhových mraků vyvinou nestabilitu a zažijí dynamické zvedání. Tři příčiny vedou k nestabilitě.

  1. Běžná bouřka na okraji teplé nebo studené fronty může narazit na studený vzduch a změnit déšť na mrznoucí déšť nebo sníh.
  2. Synoptické nutkání, jaké by se mohlo projevit v extratropii cyklón, může vést k hromobití. Ploché sněhové mraky jsou hrbolaté nebo rozvíjejí tzv. Věžičky. Věže se zvedají kolem mraků, což činí horní vrstvu nestabilní. Turbulence způsobuje, že molekuly vody nebo ledové krystaly získávají nebo ztrácí elektrony. Když je rozdíl elektrického náboje mezi dvěma těly dostatečně velký, dojde k blesku.
  3. Studená vzduchová fronta procházející teplejší vodou může způsobit bouřky. Toto je typ thundersnow, který se nejčastěji vyskytuje v blízkosti Velkých jezer nebo v blízkosti oceánu.

Rozdíly od normální bouřky

Zjevný rozdíl mezi typickou bouřkou a bouřkou spočívá v tom, že bouřka způsobuje déšť, zatímco bouřka je spojována se sněhem. Hrom a blesky hromů jsou však také různé. Zvuk sněží mufle, takže hromové zvuky hromu utlumily a necestovaly tak daleko, jak by to bylo na jasné nebo deštivé obloze. Normální hrom může být slyšet kilometry od jeho zdroje, zatímco hrom hromadí tendenci být omezen na 2 až 3 míle (3,2 až 4,8 km) poloměr od úderu blesku.

Hromy mohou být ztlumeny, bleskové záblesky jsou vylepšeny odrazivým sněhem. Blesk Thundersnow se obvykle jeví jako bílý nebo zlatý, spíše než obvyklé modré nebo fialové bouřky.

Rizika Thundersnow

Podmínky, které vedou k bouřkám, také vedou k nebezpečně nízkým teplotám a špatné viditelnosti způsobené foukáním sněhu. Je možný vítr s tropickou silou. Thundersnow je nejčastější vánice nebo vážné zimní bouře.

Blesk Thundersnow má větší pravděpodobnost kladného elektrického náboje. pozitivní polarita blesku je ničivější než obvyklé blesky s negativní polaritou. Pozitivní blesk může být až desetkrát silnější než záporný blesk, až 300 000 ampér a jedna miliarda voltů. Někdy dochází k pozitivním stávkám více než 25 mil od místa srážky. Blesk Thundersnow způsobit požár nebo poškodit elektrické vedení.

Zdroje

  • Patrick S. Market, Chris E. Halcomb a Rebecca L. Ebert (2002). Klimatologie Thundersnow událostí přes sousední Spojené státy. Americká meteorologická společnost. Načteno 20. února 2018.
  • Rauber, R.M.; et al. (2014). "Stabilita a vlastnosti nabíjení oblasti čárky v kontinentálních zimních cyklonech". J. Atmos. Sci. 71 (5): 1559–1582.