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Nuages ​​supérieurs. Astuces de voyage

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Habituellement environblaka de haut niveau très fin et blanc. Bien entendu, lorsque le Soleil est bas sur l’horizon, ils peuvent être colorés de couleurs chaudes. Ces nuages ​​sont constitués majoritairement de cristaux de glace et se forment donc à différentes altitudes selon la latitude d'observation. Aux latitudes tempérées, elle est supérieure à 5 km, aux latitudes polaires elle est supérieure à 3 km, aux latitudes tropicales elle est supérieure à 6 km. Ceux-ci incluent les cirrus, les cirrostratus et les cirrocumulus.

Les nuages ​​supérieurs comprennent :

Cirrus (Cirrus, Ci) - nuages ​​​​fibreux blancs individuels, fins et transparents, parfois avec des formations denses ou floculantes. Ils se présentent sous la forme de faisceaux et de rayures traversant tout le ciel et convergeant vers l'horizon. Ils éclairent bien le ciel. La hauteur moyenne de la limite inférieure est de 7 à 10 km, et son épaisseur de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres[1]. Ils se forment dans la zone des fronts atmosphériques en raison du refroidissement de l'air lors du mouvement ascendant, ainsi qu'au sommet des cumulonimbus lors de leur effondrement. Ils ont une microstructure cristalline. Les précipitations tombant des cirrus n’atteignent jamais la surface de la Terre.

cirrocumulus (Cirrocumulus, Cc) - nuages ​​fins et blancs qui ressemblent à de petites vagues, flocons ou ondulations (« le ciel en agneaux »). Ils forment des couches ou des crêtes parallèles. Ils éclairent bien le ciel. La hauteur moyenne de la limite inférieure est de 6 à 8 km et son épaisseur de 0,2 à 0,4 km[2]. Ils se forment à cause des vagues et des mouvements ascendants dans la haute troposphère. Ils ont une microstructure cristalline. Constitué de cristaux de glace. Les précipitations ne proviennent pas des cirrocumulus.

Cirro-stratus (Cirrostratus, Cs) - un voile fin et uniforme de couleur blanche ou bleuâtre, parfois avec une structure légèrement fibreuse. Parfois, ils sont localisés en grand nombre, couvrant tout le ciel. Le Soleil, la Lune et les étoiles brillantes brillent, mais le ciel bleu est mal visible. La hauteur moyenne de la limite inférieure est de 6 à 8 km, l'épaisseur de 0,1 à plusieurs kilomètres [3]. Les cirrostratus sont le signe avant-coureur d'une dégradation des conditions météorologiques. Très souvent, ils apparaissent après la fin d'un temps nuageux ou pluvieux. L'apparition de cirrostratus provoque le phénomène d'un halo - un anneau lumineux autour du Soleil ou de la Lune. Ils se forment à la suite du refroidissement adiabatique de l'air lors de son mouvement ascendant dans la haute troposphère dans les zones de fronts atmosphériques. Ils ont une structure cristalline. Les précipitations tombant des cirrostratus n’atteignent pas la surface de la Terre.

Ils ont de nombreuses variétés, certains types sont annonciateurs de changements climatiques :

  • cirrus fibratus - filaments longs, blancs, parfois presque droits ;
  • griffe plumeuse (cirrus uncinus) relativement petite avec une courbure en forme de virgule à son extrémité ;
  • cirrus dense - la partie supérieure glacée de l'enclume des nuages ​​​​d'orage (cirrus spissatus). Contrairement aux cirrus ordinaires, ils sont denses et obscurcissent le soleil ;
  • mélangé (intortus) - une boule de rayures dirigées différemment;
  • radial (radiantus) - rayures parallèles, semblent converger au loin;
  • spinal (vertebratus) ont un croisement caractéristique.

Cirrocumulus - de petits "agneaux" parfois semblables à des écailles de poisson, peuvent être observés avec des cirrus. Plus précisément, les cirrocumulus ont l'apparence d'un voile ou de rayures constitués de petits éléments blancs aux contours nets, régulièrement espacés, constitués de particules de glace.

Parmi les variétés de cirrocumulus, on peut distinguer :

  • floconneux (flocus) se composent de flocons très bien ciblés avec un fond flou;
  • en forme de tour (castellanus), dont chaque élément est une petite tour développée verticalement avec une base horizontale relativement dégagée,
  • stratiformis - couches longues et minces avec inclusion d'éléments granulaires caractéristiques des nuages ​​​​de ce type (elles sont également appelées lenticulaires si le banc nuageux a une forme en amande ou lenticulaire);
  • perforé (lacunosus), parsemé de trous uniformes, semblable à un tamis ou un tamis.

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Les antennes reçoivent des informations sous forme d'ondes électromagnétiques, qu'elles convertissent en tension électrique alternative. Selon les lois de la physique, pour cela, la taille de l'antenne doit correspondre approximativement à la longueur de l'onde électromagnétique - en d'autres termes, elles doivent être assez grandes. D'autre part, l'antenne peut également résonner en réponse à des ondes acoustiques de même fréquence, beaucoup plus courtes. C'est cette "échappatoire" que Sun et ses collègues ont utilisée.

L'antenne qu'ils ont inventée est recouverte à l'extérieur d'une couche de matériau piézomagnétique qui se dilate et se contracte en fonction de l'état du champ magnétique. Ainsi, il traduit les vibrations électromagnétiques en son. Ensuite, la couche suivante de matériau piézoélectrique traduit ces vibrations en un courant électrique alternatif. Lors de l'envoi d'un signal, tout se passe dans l'ordre inverse. Ainsi, l'antenne reçoit et envoie réellement des vibrations sonores - et peut donc être environ 1000 fois plus petite qu'une antenne traditionnelle.

Les auteurs de l'article ont créé deux types d'antennes basées sur ce principe. Le premier, à membrane ronde, fonctionne dans la gamme des gigahertz, qui est utilisée, entre autres, par la technologie Wi-Fi. La seconde, à membrane rectangulaire, est destinée à la gamme mégahertz utilisée par la télévision et la radio. Lors d'expériences avec de nouvelles antennes, ils ont reçu et envoyé un signal avec une fréquence de 2,5 GHz environ 100 XNUMX fois plus efficace que les antennes conventionnelles.

Selon l'auteur principal de l'étude, le principal défi de conception était de trouver un matériau piézo-magnétique avec les bonnes caractéristiques - au final, un ensemble de fer, de gallium et de bore a été choisi - et de le produire dans la bonne qualité.

Le développement peut au moins ouvrir la voie à la création d'appareils plus compacts et plus puissants - des téléphones mobiles aux satellites. À l'avenir, il est également possible d'utiliser de nouveaux émetteurs miniatures dans le développement rapide de "l'Internet des objets". De larges perspectives s'ouvrent pour la médecine : des émetteurs miniatures pourront pénétrer dans n'importe quel tissu ou vaisseau afin de prendre des données sur place et de les envoyer au médecin. Théoriquement, les implants cérébraux sont également possibles pour créer une interface cerveau-ordinateur - afin que nous puissions contrôler les choses directement avec le pouvoir de la pensée.

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