Зачем НАСА запустит сразу 3 ракеты во время затмения

Зачем НАСА запустит сразу 3 ракеты во время затмения. Ракеты-зонды НАСА, которые будут запущены к ионосфере во время солнечного затмения. Источник фото: science.nasa.gov. Фото.

Ракеты-зонды НАСА, которые будут запущены к ионосфере во время солнечного затмения. Источник фото: science.nasa.gov

В понедельник 8 апреля из некоторых частей США, Канады и Мексики можно будет наблюдать полное затмение. Это событие ожидают не только миллионы зрителей, но и ученые НАСА, что не удивительно. Уже многие годы исследователи из разных стран пытаются понять как затмение влияет на различные процессы на Земле и в атмосфере. Например, в 70-х годах ученые использовали сверхзвуковой самолет, который буквально гнался за тенью, чтобы явление можно было наблюдать как можно дольше. На этот же раз ученые NASA собираются запустить сразу три ракеты-зонды.

Что происходит с атмосферой во время затмения

Полет на самолете вслед за затмением не принес особых результатов для науки, кроме красивых фотографий. Тем не менее, уже давно известно что затмение приводит к быстрым и резким изменениям на Земле и в атмосфере. Например, резко снижается температура и даже рассеиваются некоторые виды облаков. Даже меняется поведение животных.

Однако все еще мало известно о том, как это явление влияет на ионосферу, то есть верхний слой атмосферы Земли на высоте от 90 до 500 километров. Ионосферой этот участок называется из-за высокой концентрацией свободных ионов и электронов. Рентгеновское облучение и ультрафиолетовые лучи, а также космические лучи, отрывают электроны от атомов газа, ионизируя пространство, в результате чего верхние слои атмосферы расширяются в дневное время суток.

Что происходит с атмосферой во время затмения. Солнечное затмение влияет на различные процессы, которые происходят в атмосфере. Фото.

Солнечное затмение влияет на различные процессы, которые происходят в атмосфере

Однако на закате ионосфера становится тоньше, так как ионы рекомбинируются в нейтральные атомы до следующего рассвета. Первые лучи солнца снова их вырывают, и ситуация повторяется. Затмение же резко изменяет этот процесс. Ученые даже сравнивают его последствия с моторной лодкой, волны от которой нарушают легкую рябь на пруду, буквально врываясь в нее. Такие возмущения, происходящие в ионосфере, мешают работе радиосвязи и спутниковой связи.

Ракеты НАСА изучат ионосферу во время затмения

Итак, ракеты NASA отправятся в ионосферу, чтобы выяснить, что с ней происходит во время затмения. Как поясняют сами ученые, краткие изменения в ионосфере со спутников невозможно наблюдать, так как в момент затмения они будут находиться в другом месте. Поэтому с летной базы агентства на острове Уоллопс в штате Вирджиния будет запущены три ракеты.

Надо сказать, что над этим участком затмение будет не полным, а лишь на 81,4%. Однако ученым этого будет достаточно, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы, в частности, насколько широко распространяется “след” в ионосфере, создаваемый затмением.

Ракеты НАСА изучат ионосферу во время затмения. Зонды НАСА изучат влияние солнечного затмения на верхний слой атмосферы Земли. Фото.

Зонды НАСА изучат влияние солнечного затмения на верхний слой атмосферы Земли

Надо сказать, что данный эксперимент будет не первым. В октябре 2023 года команда уже запускала ракету во время частичного солнечного затмения, известного как “огненное кольцо”. Тогда Луна заблокировала 90% солнечного света. Исследование показало, что снижение количества солнечного света действительно способно повлиять на радио- и спутниковую связь. Это только подчеркнуло необходимость дальнейших исследований и возможность прогнозирования последствий.

Поэтому теперь ученых интересует, будут ли происходить возмущения на той же высоте, как и в прошлый раз, и насколько изменится их масшатаб. Но зачем НАСА хочет запустить именно три ракеты? На самом деле все очень просто — они будут взлетать в разное время с разницей в 45 минут. Первая ракета полетит до затмения, вторая во время, и третья сразу после него.

Ракеты НАСА изучат ионосферу во время затмения. Ракета НАСА уже была запущена во время частичного солнечного затмения в 2023 году. Фото.

Ракета НАСА уже была запущена во время частичного солнечного затмения в 2023 году

Переходите по ссылке на наш ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов, посвященных науке.

Полученные результаты помогут ученым улучшить качество связи. Кроме того, в будущем информация может пригодиться для климатического инжиниринга. Напомним, что блокирование солнечного света рассматривается учеными как один из способов борьбы с глобальным потеплением климата. Однако в последнее время появляется все больше информации о том, что данный способ решения этой проблемы может повлечь за собой ряд еще более негативных последствий.

Напоследок отметим, что следующее полное затмение над США и прилегающей территории произойдет не раньше 2044 года. Поэтому в настоящее время ученым представляется редкая возможность собрать важные данные.

Из атмосферы Земли исчез ксенон — ученые не знают куда он делся

Из атмосферы Земли исчез ксенон — ученые не знают куда он делся. В атмосфере Земли было большое количество ксенона, но он куда-то исчез. Фото.

В атмосфере Земли было большое количество ксенона, но он куда-то исчез

Метеориты, как известно, имеют большую ценность для науки. Многие из них старше, чем наша планета, благодаря чему они позволяют получить информацию о ранней Солнечной системе, а также о нашей собственной планете. Собственно говоря, скалистые планеты и образовались из таких мелких тел, которые в какой-то момент сгруппировались. Поэтому они позволяют получить информацию о химическом составе планет. На основе исследования углеродистых хондритов, то есть древних, богатых углеродом метеоритов, ученые пришли к выводу, что в атмосфере нашей планеты не хватает большого количества ксенона. Но куда он мог деться?

В атмосфере Земли было большое количество ксенона

Углеродистые хондриты содержат информацию о пропорциях газа в ранней Солнечной системе. Исследование этих метеоритов показало, что в нашей атмосфере в настоящее время содержится лишь 10% ксенона от того количества, которое должно быть. Исчезновение ксенона является весьма загадочным, учитывая то, что он является инертным газом, то есть не вступает в реакцию с другими элементами.

Такие газы как ксенон еще называются благородными. К ним также относится гелий, неон, аргон, криптон, и некоторые другие газы. К слову, радиоактивный радон, который выделяется из почвы, и в настоящее время угрожает Арктике, также относится к этим газам. А такой газа, как неон, известен тем, что используется при производстве чипов, о чем мы рассказывали ранее. “Благородными” эти газы назвали из-за их некой химической отчужденности.

В атмосфере Земли было большое количество ксенона. Ксенон — благородный газ, который не вступает в реакцию с другими элементами в нормальных условиях. Фото.

Ксенон — благородный газ, который не вступает в реакцию с другими элементами в нормальных условиях

Удивительно, что другие благородные газы, такие как аргон и криптон, присутствуют в атмосфере в том же количестве, в котором и должны в соответствии с результатами анализа метеоритов. Это значит, что по какой-то причине не стало только ксенона.

Куда исчез ксенон из атмосферы Земли

Предположения относительно исчезновения ксенона ученые выдвигали самые разные. Возможно, он скрывается в минералах, в ядре нашей планеты или даже находится в ледниках. Однако открытие, сделанное в 2018 году, говорит о том, что возможны и другие варианты его исчезновения. Как выяснилось, ксенон на самом деле не такой “благородный” газ, как предполагалось ранее. При высоком давлении он все же может образовывать соединения с другими элементами.

В ходе исследования ученые доказали существование соединений железа и ксенона, о которых ранее только догадывались. Правда, для этого должны быть такие же условия, которые имеются в ядре нашей планеты. При этом маловероятно, что такие соединения возникли на этапе зарождения нашей планеты, когда ядро только формировалось, так как тогда не было такого большого давления, как сейчас.

Куда исчез ксенон из атмосферы Земли. Согласно одной из версий, ксенон может находиться в ядре Земли. Фото.

Согласно одной из версий, ксенон может находиться в ядре Земли

Возможно, произошла цепь процессов, в результате которых ксенон был захвачен в мантии, а затем каким-то образом попал в ядро. Одна команда исследователей даже доказала, что это возможно. Ученые растворили ксенон и аргон в минерале перовските при давлении и температурах, аналогичных тем, которое наблюдается в мантии нашей планеты.

Поэтому можно предположить, что ксенон мог быть заключен в перовскит силиката магния, который составляет большую часть мантии. Однако пока это только предположение, которое предстоит подтвердить или опровергнуть.

Мог ли ксенон из атмосферы улететь в космос?

Существует и другая версия, согласно которой этот газ не остался на Земле, а покинул атмосферу в результате дегазации, то есть был унесен в космос. Это могло произойти в период, когда метеориты и астероиды бомбардировали Землю и отправили первичную атмосферу в космос. Однако в таком случае возникает вопрос — почему не исчезли другие благородные газы, такие как аргон и криптон?

Мог ли ксенон из атмосферы улететь в космос? Возможно, большая часть ксенона улетела в космос. Фото.

Возможно, большая часть ксенона улетела в космос

Возможно ответ имеется в упомянутом выше исследовании. В ходе своего эксперимента, ученые обнаружили, что хотя аргон и ксенон могли растворяться в перовските, ксенон задерживается лишь в крайне незначительном количестве. Это значит, что другие инертные газы могли задержаться на Земле, а ксенон улетел в космос.

Переходите по ссылке на наш ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов, посвященных науке.

Согласно этой теории, относительное содержание ксенона, криптона и аргона в атмосфере Земли зависит от того, насколько хорошо эти элементы растворяются в перовските. Однако, если эта теория верна, то перовскит должен быть и в мантии Марса, так как в атмосфере этой планеты есть определенное количество ксенона. Если окажется, что в мантии Красной планеты недостаточно перовскита, ученым все же придется искать недостающий ксенон на Земле.

Наблюдения за космической погодой: что мы узнали о Солнечной системе?

Наблюдения за космической погодой: что мы узнали о Солнечной системе? Солнечные бури могут вызвать красивое явление, известное как полярное сияние. Это происходит, когда заряженные частицы, выброшенные Солнцем, сталкиваются с атмосферой Земли и заставляют ее светиться в ярких красных, зеленых и синих тонах. Фото.

Солнечные бури могут вызвать красивое явление, известное как полярное сияние. Это происходит, когда заряженные частицы, выброшенные Солнцем, сталкиваются с атмосферой Земли и заставляют ее светиться в ярких красных, зеленых и синих тонах.

Погода на Земле – привычное явление и достаточно изменчивое. Порой она поражает своей красотой, иногда пугает, но все это делает ее живой для нас. И даже в таком мрачном местечке, как космос, погода имеет свой “уровень”. Космическая погода относится к изменениям в окружающей нас солнечной активности и ее влиянии на Землю и ближнюю околоземную среду. Включая солнечные вспышки, солнечные ветры и геомагнитные бури. Космическая погода может оказывать значительное влияние на нашу технологическую инфраструктуру, электромагнитные коммуникации, астронавигацию и даже на здоровье людей в космосе и на Земле. И, как мы уже привыкли, ученым не так много известно о ее формировании, а предсказать ее – та еще задача.

Что такое космическая погода?

Солнечная активность является одним из основных источников космической погоды. Каждые 11 лет наблюдается пик активности Солнца, когда количество пятен и вспышек достигает максимального значения. Во время солнечной вспышки происходит внезапное увеличение излучения, которое может влиять на электронику спутников и других космических аппаратов.

Что такое космическая погода? Солнечные пятна — это темные пятна на поверхности Солнца, которые выглядят темнее и холоднее окружающих областей. Они образуются из-за магнитных полей, которые проникают через поверхность Солнца и затрудняют конвекцию тепла. Фото.

Солнечные пятна — это темные пятна на поверхности Солнца, которые выглядят темнее и холоднее окружающих областей. Они образуются из-за магнитных полей, которые проникают через поверхность Солнца и затрудняют конвекцию тепла.

Еще одним важным фактором космической погоды являются радиационные пояса, которые окружают Землю. Это такие области, которые содержат высокоэнергетические частицы.

И как вы уже поняли, такая погода бывает не всегда приятной, геомагнитные бури явное тому доказательство. Геомагнитные штормы возникают в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Солнечный ветер в свою очередь является потоком заряженных частиц (электронов и протонов), истекающих из верхней атмосферы Солнца со скоростью более 400 км/с. Когда они сталкиваются с магнитным полем Земли, они взаимодействуют с его линиями силы, вызывая электрические токи в верхней атмосфере Земли.

Читайте также: Как меняется погода и почему ее нельзя предсказать?

Интенсивность геомагнитных штормов измеряется в единицах G (гаусс). Средняя интенсивность магнитного поля Земли составляет около 0,5 G. Во время геомагнитного шторма интенсивность магнитного поля может изменяться на несколько единиц G.

Влияние космической погоды на здоровье

Но не только электроника страдает от подобных вспышек. Эта радиация, включая ультрафиолетовое (УФ) излучение и рентгеновское излучение, может проникать через атмосферу Земли и оказывать влияние на живые организмы. УФ-излучение из солнечных вспышек может приводить к повышению риска развития рака кожи и ожогов, а также вызывать катаракту и другие проблемы со зрением. Кроме того, геомагнитные бури могут вызывать изменения в психофизиологическом состоянии человека, включая настроение, сон и давление. Некоторые исследования также показали, что во время таких бурь повышается риск возникновения инфарктов и инсультов.

Влияние космической погоды на здоровье. Солнечные пятна имеют свою полярность. В одном солнечном цикле северный полюс солнечных пятен имеет одну полярность, а южный полюс имеет противоположную полярность. В следующем цикле эта полярность меняется. Фото.

Солнечные пятна имеют свою полярность. В одном солнечном цикле северный полюс солнечных пятен имеет одну полярность, а южный полюс имеет противоположную полярность. В следующем цикле эта полярность меняется.

Может быть интересно – какая погода смертельно опасна для людей?

Такие штормы способствуют нарушению электрической активности сердца, вызывая нерегулярности сердечного ритма и образовывая тромбы. Кроме того, геомагнитные бури могут влиять на систему свертывания крови. Исследования показали, что во время них происходит увеличение активности тромбоцитов, клеток, отвечающих за свертывание крови.

Космические волны и их связь с космической погодой

По мнению исследователей новое понимание «космических волн» может привести к более точным прогнозам космической погоды и более безопасной навигации для спутников, проходящих через радиационные пояса.

Последние результаты работы группы, опубликованные в журнале Nature Communications, показывают, что колебания магнитного наклона Земли, который меняется сезонно и ежедневно, а также ориентирован на Солнце или от него, могут вызывать изменения в космических волнах большой длины.

Космические волны и их связь с космической погодой. Северные сияния также иногда называют авророй. Фото.

Северные сияния также иногда называют авророй.

Эти разрывные волны, известные как волны Кельвина-Гельмгольца, возникают на границе между солнечным ветром и магнитным щитом Земли. Волны возникают гораздо чаще в весенний и осенний периоды, сообщили исследователи, в то время как летом и зимой волновая активность слабая.

Плазма или солнечный ветер, идущий от Солнца с огромной скоростью, направляет энергию, массу и импульс на магнитный щит планеты. Он также создает космические волны.

Быстро движущийся солнечный ветер не может пройти непосредственно через магнитный экран Земли, поэтому он проносится вдоль магнитосферы, порождая волны Кельвина-Гельмгольца с массивными пиками высотой до 15 000 км и длиной до 40 000 км.

Безопасность астронавтов и спутниковой связи

Распространение плазмы солнечного ветра через электромагнитные волны может воздействовать на магнитосферу и привести к изменению потоков энергичных частиц в радиационном поясе. Это в свою очередь может представлять угрозу для безопасности космонавтов и спутниковой связи, а также оказывать влияние на электросети и системы глобального позиционирования на Земле.

Безопасность астронавтов и спутниковой связи. Наблюдение за солнечными пятнами помогает ученым прогнозировать солнечную активность и ее влияние на земные условия. Фото.

Наблюдение за солнечными пятнами помогает ученым прогнозировать солнечную активность и ее влияние на земные условия.

Ученые отмечают, что для понимания и прогнозирования космической погоды крайне важно изучать свойства космических волн и механизмов, которые способствуют их усилению. Хотя события космической погоды представляют собой растущую угрозу, часто неясно, что именно является их источником. Поэтому достижение прогресса в понимании механизмов, лежащих в основе этих возмущений, позволит улучшить способность предоставлять прогнозы и предупреждения.

Исследователи изучают изменения в активности магнитного поля Земли в разное время года и в течение суток с целью выяснить причины этих изменений. Они предложили несколько различных идей и гипотез для объяснения этого явления. Одна из таких гипотез заключается в эффекте Рассела-Макферрона, который был впервые описан в 1973 году. Он объясняет, почему авроры (яркие светящиеся явления в атмосфере) возникают чаще и ярче весной и осенью. Эта гипотеза основана на взаимодействии наклона магнитного поля Земли и небольшого магнитного поля около экватора Солнца.

Однако исследование показывает, что данный эффект не является единственным объяснением сезонной вариации геомагнитной активности. События, вызванные равноденствием и основанные на наклоне земного диполя, а также эффект Рассела-Макферрона могут действовать одновременно.

Чтобы узнать еще больше фактов о космических явлениях – обязательно подпишитесь на наш Telegram и Дзен, а также залетайте смотреть наши клипы в ВК, там вы уж точно найдете много интересного!

Ученые также сделали вывод, что активность волн Кельвина-Гельмгольца демонстрирует сезонные и суточные вариации, что указывает на критическую роль наклона диполя. Это значит, что угол наклона магнитного поля вокруг Земли меняется в разные времена. Изменения происходят на границе между магнитным полем Земли и внешней средой, называемой магнитопаузой (стык солнечного ветра и магнитного поля). Наклон диполя, который представляет собой ось магнитного поля Земли, играет важную роль в этом изменении.

В стратосфере Земли зафиксированы загадочные звуки неизвестного происхождения

В стратосфере Земли зафиксированы загадочные звуки неизвестного происхождения. Ученые зафиксировали в стратосфере странные звуки, источник которых установить не удалось. Фото.

Ученые зафиксировали в стратосфере странные звуки, источник которых установить не удалось

Стратосферой называется слой атмосферы на высоте от 11 до 50 км, заполненный озоном. Это достаточно “тихая” часть газовой оболочки Земли, однако при помощи специального оборудования здесь можно услышать инфразвуки, доносящиеся из тропосферы, то есть с поверхности планеты. Инфразвук — это сверхнизкий звук, который не способен воспринимать человеческий слух. В основном все инфразвуки, которые можно услышать в стратосфере, связаны с природными явлениями. К примеру, при помощи микробарометров, улавливающих минимальные изменениям давления, ученые следят за вулканами. Также можно услышать звук грозы или столкновения океанских волн. Некоторые звуки вызваны деятельностью человека, к таким относится вращение ветряных турбины, пролет самолетов, взрывы, запуск ракет и т.д. Однако недавно ученые зафиксировали звук, объяснить происхождение которого ученые не могут.

Как ученые исследуют стратосферу

Самый простой, доступный и дешевый способ исследовать стратосферу — это использование воздушных шаров. Ученые и исследователи-любители начали запускать воздушные шары в эту часть атмосферы еще в 80-х годах. К слову, первый шар с закрепленным микрофоном был запущен еще в конце 40-х годов. Он потерпел крушение в 1947 году в Розуэлле, что привело к возникновению легенды об НЛО, о чем мы рассказывали ранее.

Для фиксации звуков в условии стратосферы, как было сказано выше, используются специальные инфразвуковые датчики, которые называются микробарометрами. Они запускаются в стратосферу на шарах вместе с GPS-трекерами. Чтобы шары могли подняться на необходимую высоту, их делают из полиэтилена, который скрепляют скотчем. Диаметр шара составляет порядка 6-7 метров.

Как ученые исследуют стратосферу. Ученые сами делают воздушные шары для исследования стратосферы. Фото.

Ученые сами делают воздушные шары для исследования стратосферы

Внутрь купола добавляют небольшое количество угольной пыли, в результате чего он приобрел темный цвет. Это необходимо для того, чтобы солнце могло нагревать поверхность шара, а вместе с ним и воздух внутри, что обеспечивает необходимую подъемную силу.

Солнечной энергии достаточно, чтобы поднимать шар на высоту до 20 км. Стоимость одного такого шара составляет порядка 50 долларов США. Для изготовления шара не требуется никакое специальное оборудование, сделать это можно даже на баскетбольной площадке.

Интересный факт — стратосфера теплее, чем тропосфера, несмотря на то, что расположена выше. Об этом и других интересных фактах, касающихся атмосферы Земли, мы рассказывали ранее.

Так как шары недорогие, ученые могут создавать большое их количество. Это позволяет получать больше данных. Более того, по мнению исследователей, подобные шары можно также использовать для наблюдения за другими планетами. К примеру, чтобы изучать сейсмическую и вулканическую активность Венеры, которая обладает плотной атмосферой.

Как ученые исследуют стратосферу. Необъяснимый звук в стратосфере периодически повторяется. Фото.

Необъяснимый звук в стратосфере периодически повторяется

Загадочный звук в стратосфере

Ученые Национальной лаборатории Сандия начали запускать шары в стратосферу и записывать инфразвуки с 2016 года. С тех пор было запущено более 50 шаров. Изначально исследователи изучали звуки вулканических извержений, но затем стали уделять внимание и другим шумам. В частности, во время таких полетов они обнаружили странный повторяющийся звук, похожий на гул, который возникает несколько раз в час. Его источник отследить невозможно, в отличие от всех остальных звуков, которые фиксируют приборы. Об этом исследователи сообщили на 184-м заседании Американского акустического общества.

У исследователей есть некоторые предположения относительно происхождения этого звука. Согласно одной версии, это может быть неизвестная форма атмосферной турбулентности. Кроме того, шум может быть эхом искаженным до неузнаваемости. Однако непонятно, почему звуки периодически повторялись. Поэтому выводы делать относительно их происхождения пока рано.

Загадочный звук в стратосфере. Наблюдение за стратосферой позволит лучше контролировать ее состояния и такие явления, как озоновая дыра. Фото.

Наблюдение за стратосферой позволит лучше контролировать ее состояния и такие явления, как озоновая дыра

Ученые собираются продолжить свое исследование, и надеются, что им все же удастся пролить свет на таинственные шумы в стратосфере. Напоследок отметим, что изучение стратосферы имеет большое значение для науки. Как мы сказали выше, здесь содержится озоновый слой, который защищает жизнь на Земле от опасного ультрафиолетового излучения. Парниковые газы, содержание которых в атмосфере растет, этот слой сжимают.

Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных, захватывающих материалов посвященных науке.

Кроме того, как мы рассказывали ранее, периодически озоновом слое образуется дыра. Иногда она приобретает гигантские размеры, и превышает по площади Антарктиду. Глобальное потепление климата приводит к тому, что площадь озоновой дыры увеличивается и достигает рекордных размеров.

Что такое атмосферные реки и чем они опасны для людей

Что такое атмосферные реки и чем они опасны для людей. Спутниковое изображение атмосферной реки, соединяющей Азию с Северной Америкой, октябрь 2017 года. Фото.

Спутниковое изображение атмосферной реки, соединяющей Азию с Северной Америкой, октябрь 2017 года

В марте 2023 года трое туристов отправились в поход по каньону Бакскин Галч в штате Юта (США). Этот каньон является одним из самых длинных в мире и простирается на внушительные 25,7 километров, из-за чего любители активного отдыха и выбирают его в качестве маршрута для пеших прогулок. При хорошей погоде каньон Бакскин Галч действительно может принести массу хороших впечатлений, но если начнется сильный дождь, люди могут запросто погибнуть во время наводнения. Именно это и произошло с тремя туристами, которые отправились в поход — из трех людей выжил только один. Специалисты считают, что наводнение произошло из-за обрушивания на этот регион атмосферной реки. Давайте разберемся, что это такое и почему атмосферные реки с каждым годом представляют все большую опасность для людей.

Атмосферные реки вызывают наводнения

По данным IFL Science, троим туристам, которые попали в беду находясь в каньоне Бакскин Галч, было по 50 лет. Они отправились в поход в пятницу и не вернулись даже к понедельнику — стало ясно, что с ними что-то произошло, и спасатели отправились на их поиски. Двое мужчин были найдены мертвыми, а третьего удалось спасти.

Атмосферные реки вызывают наводнения. Каньон Бакскин Галч привлекает многих туристов по всему миру, потому что считается одним из самых длинных в США. Фото.

Каньон Бакскин Галч привлекает многих туристов по всему миру, потому что считается одним из самых длинных в США

Члены поисково-спасательной группы были удивлены тому, что тело одного из мужчин было найдено в 4,8 километрах от границы между штатами Юта и Аризона, довольно далеко от каньона Бакскин Галч. По словам лейтенанта Алана Олдриджа, они никогда не смогут узнать, как тело мужчины унесло настолько далеко по течению.

В том, что мужчины стали жертвами неожиданного наводнения, нет никаких сомнений — об этом спасателям мог рассказать даже выживший мужчина. Метеоролог Роберт Шеклфорд предположил, что внезапное наводнение вполне может быть связано с атмосферной рекой, которая обрушилась на некоторые районы США.

Атмосферные реки вызывают наводнения. Так выглядит атмосферная река из космоса. Фото.

Так выглядит атмосферная река из космоса

Апокалиптичное наводнение в Пакистане: как треть страны ушла под воду

Что такое атмосферная река

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), атмосферные реки — это тонкие и длинные потоки воды, которые перемещаются в атмосфере, «подобно рекам в небе». Они тянутся от тропиков к более умеренным широтам и несут в себе огромный объем воды — по некоторым данным, примерно столько же, сколько в среднем река Амазонка. Когда эта «река» достигает земли, начинается сильный дождь, который обычно приводит к наводнению.

Интересный факт: атмосферные реки невозможно увидеть, находясь на Земле. Все потому, что ширина этих потоков влаги составляет несколько километров.

Что такое атмосферная река. Последствия наводнения, вызванного атмосферной рекой. Фото сделано в Калифорнии, 11 марта 2023 года. Фото.

Последствия наводнения, вызванного атмосферной рекой. Фото сделано в Калифорнии, 11 марта 2023 года

Об атмосферных реках мы уже упоминали в статье «Над индийским океаном открыто новое природное явление — атмосферное озеро». Атмосферные озера сначала представляют собой реки, но в определенный момент смыкаются и образуют концентрированную массу водяного пара. Как и реки, они несут в себе огромное количество воды. По некоторым подсчетам, имеющегося в них количества воды достаточно, чтобы образовать лужу глубиной в несколько сантиметров и шириной 1000 километров.

Что такое атмосферная река. Атмосферное озеро. Фото.

Атмосферное озеро

Читайте также: В 2022 году мы еще больше приблизились к климатической катастрофе

Чем опасны атмосферные реки

Как и говорилось выше, атмосферные реки тянутся от тропических регионов нашей планеты до умеренных широт. В этом и заключается их главная опасность — они переносят теплую воду из близких к экватору зон в средние широты, а иногда даже севернее. В январе 2023 года атмосферные реки стали причиной экстремальных дождей в Калифорнии и Новой Зеландии. Также ученые замечали, что они переносят много теплой воды в Арктику, что приводит к таянию огромного количества льда.

Чем опасны атмосферные реки. Мужчина плывет на байдарке по окрестностям Санта-Барбары, Калифорния. Фото.

Мужчина плывет на байдарке по окрестностям Санта-Барбары, Калифорния

Из-за климатических изменений, средняя температура воздуха на Земле постоянно повышается. Нагретый воздух имеет свойство задерживать в себе больше воды, из-за чего вероятность образования атмосферных рек и озер повышается с каждым годом. Это значит, что в будущем катастрофических наводнений может стать больше, чем сейчас.

Чем опасны атмосферные реки. Жители Калифорнии во время наводнения. Фото.

Жители Калифорнии во время наводнения

Статья в тему: 5-метровый снег заблокировал жителей Калифорнии в домах: подборка фотографий

Шкала интенсивности атмосферных рек

Ситуация серьезная, поэтому недавно была разработана шкала интенсивности атмосферных рек — примерно такая же шкала существует для определения силы ураганов. Интенсивность атмосферных рек и количество обрушиваемой на землю влаги оценивается обозначениями от AR-1 до AR-5. На сегодняшний день в мире наблюдается много атмосферных рек со слабой интенсивностью, а атмосферные реки уровня AR-5 образуются только раз в 2-3 года. Но в будущем их может стать больше.

Шкала интенсивности атмосферных рек. Шкала интенсивности атмосферных рек. Фото.

Шкала интенсивности атмосферных рек

Чтобы знать больше об окружающем нас мире, подпишитесь на наш Дзен-канал и не пропускайте новые статьи!

Можно сказать, что начиная с 2023 года «атмосферная река» — это не сложный термин из метеорологии, а явление, которое становится причиной сильных наводнений с человеческими жертвами. Возможно, в будущем этот термин начнет чаще мелькать в новостях, поэтому о нем стоит знать всем.