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구름은 어느 시점에서 비가 내릴 정도로 무거워 지는가?

구름이 비가 내릴 정도로 무거워지는 지점은 빗물의 마이크로 로플렛이 덩어리가 중력에 의해 영향을받는 지점까지 합쳐질 때입니다.

평생 동안 바위 아래에서 살지 않는 한, 당신은 당신의 인생에서 어느 시점에서 비바람에 걸렸을 가능성이 매우 높습니다. 때때로, 그것은 비가 어디에서나 나오는 것처럼 보일 수 있습니다. 몇 분 전에, 그 비는 머리 위의 구름에 포함되었으므로 왜 집의 건조한 안전에서 4 블록 떨어진 정확한 순간을 선택 했는가?

비가 구름에 신비롭게 매달린 다음 지구상의 급락하기로 결정하는 지점이 팁이 있어야합니다. 그러나 그것이 무엇입니까? 구름에 머무르기에는 비가 너무 무겁습니까?

짧은 대답 : 빗물의 마이크로 로플렛이 덩어리가 중력의 영향을받는 지점까지 압축하고 합쳐질 때. 그러나 비는 그보다 조금 더 복잡합니다…

구름의 탄생

대부분의 사람들이 알고 있듯이 구름은 물이 땅에서 증발 할 때 형성됩니다. 따뜻한 날이고 밝은 태양이 오후 내내 호수에서 뛰었습니다. 호수의 액체 물이 온도가 높아짐에 따라 결국 가스 상태로 전환되어 대기로 올라갑니다. 그러나이 과정 에서이 시점에서 비는 마이크로 드로플렛으로 증발하여 볼 수 없습니다. 빗방울은 일반적으로 보이므로 다른 일이 확실히 진행되고 있습니다…

이 미세한 수증기 분자의 수십억과 수조 자리가 하늘로 들어 오면서 우리가 우리 위에 매달려있는 구름을 형성합니다. 그 물방울은 거대한 구름을 형성하지만 그 구름은 특히 밀도가 높지 않습니다. 실제로 구름의 공기 부피는이 미세한 액 적의 부피보다 1,000 배 더 큽니다.

따뜻한 공기가 상승하기 때문에이 수증기가 상승하지만, 높이 올라갈수록 주변 공기가 더 차가워지면이 수증기가 액체 형태로 돌아갑니다. 차가운 공기는 따뜻한 공기만큼 많은 수증기를 유지할 수 없으며, 유사하게 공기압 하에서 공기에 의해 수증기가 적을 수 있으므로 상 변화가 발생합니다. 그러나이 새로운 물방울은 형성되지만 종이 조각의 두께보다 4-5 배 작습니다.

또한 공기 중에 자연적으로 형성되기보다는 물이 입자에 응축되는 것이 훨씬 쉽습니다. 따라서 공기 중에 먼지 나 다른 입자가 많은 경우 구름이 훨씬 쉽게 형성됩니다. 지형, 대기 상호 작용, 온도 및 바람의 변화는 모두 형성 된 구름의 유형에 영향을 줄 수 있지만 기본 프로세스는 동일합니다. 그러나 다른 유형의 구름을 설명하는 것은이 기사의 범위를 벗어납니다.

이 넓은 수증기 부위 아래의 따뜻한 공기는 구름을지지 할만 큼 강하기 때문에 그들이 포함하는 모든 비와 함께“부유”로 보입니다. 이것은 중력에 대해 배운 모든 것과 상반되는 것처럼 보일 수 있지만, 마이크로 드로플렛이 실제로 얼마나 작은 지 고려해야합니다. 그들은 먼지가 지구의 끊임없는 중력을 무시하는 것처럼 보이는 것과 같은 방식으로 떠 다니고 있습니다.

속도를 늦추고 지방을 얻는다

분자가 더 차가워지면서 속도가 느려지는 경향이 있으므로, 서로 튀기거나 공기와 함께 흐르는 대신,이 마이크로 드로 페트는 서로 충돌하여 붙잡기 시작합니다. 믿거 나 말거나, 평균 크기의 빗물을 형성하려면 약 백만 마이크로 로플렛이 필요합니다. 수백 또는 수천 개의 마이크로 드로플렛 의이 그룹은 중력의 영향을받을 수있는 질량이 있고 아래에서 그것을지지하는 공기를 뚫을 때까지 계속 결합하고 자랍니다.

이상하게도, 큰 액 적은 이러한 상호 작용을 둘러싼 공기의 강력한 움직임으로 인해 매우 작은 마이크로 드로플렛과 연결하기 위해 고군분투합니다. 다행히도, 높은 대기의 차가운 조건에서, 얼음 결정은 종종 형성되며, 이는 더 큰 비방에 대한 훌륭한 촉매로 작용합니다. 마이크로 로플렛은 얼음 결정에 엄청나게 끌리며 체중을 매우 빠르게 증가시킬 수 있습니다. 이것은 눈이나 진눈깨비로 이어지는 계단처럼 들릴지 모르지만 지구로 돌아가는 과정 에서이 얼음 결정은 종종 액체 상태로 돌아갑니다 - 비라고도합니다.

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상향 드래프트와 일반적인 상향 대기 운동은 이러한 점차 증가하는 하락이 적절한 순간까지 떨어지는 것을 방지하기에 충분합니다. 결국 꾸준한 뿌리를 제공하는 구름은 땅에 더 가깝게 나타나고 초당 몇 센티미터가 상승하는 경향이 있습니다. 반면, 폭풍 전면은 초당 2-3 미터 상승 할 수 있습니다. 이는 따뜻한 공기에서 차가운 공기로의 전환이 빠르기 때문에 폭풍 구름이 결국 발생하는 무거운 방울의 호우가 발생합니다.

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호우로 걸어 다닐 때, 모든 물이 오랫동안 중력을 오랫동안 무시한 것은 불가능 해 보이지만 구름의 많은 공간/공기와 "구름 수명"의 대부분을 위해 마이크로 드로플렛의 무의미한 덩어리로 인해 마침내 땅에 떨어지려면 그룹 노력이 필요합니다.

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비가없는 세상

많은 사람들이 공기 중의 미립자 물질과 특정 지역의 먼지에 대해 불평하지만, 대기에 그 재료가 없다면 비가 내리지 않아 매우 마른 행성을 만들지 않을 것입니다. 현미경 규모에서 수증기는 유형의 대규모 측정에서와 동일한 동결 점이 없습니다. 실제로, 미세한 수증기는 기체 형태로 -40도 (화씨 및 섭씨)로 남아있을 수 있습니다. 이 임계 값은 상당히 춥고 일반적으로 구름 형태보다 높은 고도에서만 발생합니다.

다행스럽게도 대기의 입자와 먼지로 인해 이러한 얼음 결정과 더 큰 액 적은 더 높은 온도 (예 :-10도)에서 형성 될 수 있습니다. 그래서 다음에 트럭이 공중으로 많은 먼지를 차는 것을 볼 때, 짜증나 지 마십시오… 그는 우리가 위에서 생명을주는 비를 계속 받도록 돕고 있습니다!


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