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Nuages ​​de développement vertical. Astuces de voyage

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Nuages ​​de développement vertical - les cumulus, se présentant sous la forme de masses nuageuses isolées dont les dimensions verticales sont proportionnelles aux dimensions horizontales. Ils sont généralement provoqués par une convection thermique ou un soulèvement frontal et peuvent atteindre une hauteur de 12 km.

des nuages ​​cumulus (Cumulus, Cu) - nuages ​​denses, développés verticalement, avec des sommets en forme de dôme, une base plate et grise et des contours nets qui sont emportés par les rafales de vent. Certains types de cumulus - par exemple, les cumulus plats (Cumulus humilis) sont relativement plats. Ils se présentent sous la forme de nuages ​​​​individuels ou d'amas importants couvrant la totalité du ciel. La formation de cumulus est due à de puissants mouvements d'air ascendants provoqués par un chauffage inégal de la surface sous-jacente (convection thermique). Ils sont constitués de gouttelettes d’eau, plus grosses en haut et plus petites en bas. À une température de l'air négative, les gouttelettes passent dans un état de surfusion. Les précipitations des cumulus ne tombent pas, des gouttes de pluie occasionnelles peuvent tomber

beau temps nuages

Certains le comparent à des moutons courant dans le ciel, d'autres disent, mais ils ressemblent à des morceaux de coton éparpillés dans le ciel, d'autres y voient quelque chose de complètement différent. Ce sont les nuages ​​les plus variables. La durée de leur existence est de 5 à 40 minutes. Ce qu'ils ont en commun, c'est une base plate et des limites spécifiques et nettes ; les nuages ​​de beau temps poussent légèrement verticalement. Le sommet des nuages ​​détermine la limite de la montée de l'air. Cependant, dans de bonnes conditions, des nuages ​​inoffensifs de beau temps peuvent progressivement se transformer en cumulonimbus associés aux orages.

Les nuages ​​de beau temps sont soutenus par des bulles d'air chaud flottantes (les météorologues les appellent thermiques) qui s'élèvent de la surface de la Terre. Une fois qu’ils dépassent le niveau de condensation, la vapeur d’eau à l’intérieur se refroidit pour former des gouttelettes de brouillard microscopiques. Les jeunes nuages ​​​​de beau temps ont des bords et des bases nettement définis, tandis que les bords des nuages ​​​​plus anciens sont irréguliers et flous. La vaporisation le long de la limite du nuage refroidit l'air ambiant, le rendant plus lourd, ce qui provoque la descente (ou la chute) du nuage. Les nuages ​​tourbillonnent précisément à cause de cela.

Cumulus nuage moyen (Cumulus mediocris) - la première étape de développement des cumulus. Il est dense, aux contours nets, s'élevant vers le ciel en dômes et en tours. Sa partie supérieure semble parfois renflée et convexe, ressemblant à un chou-fleur. L'étendue verticale du nuage est petite - environ 1000 XNUMX mètres. Sous les latitudes tempérées, il donne rarement des précipitations.

cumulus nuage puissant (Cumulus congestus) Les tours étroites et allongées de ce nuage s'élèvent de 3000 4000 à XNUMX XNUMX mètres ou plus au-dessus du niveau de condensation. Dans les régions tropicales et même aux latitudes tempérées en été, surtout si des nuages ​​se sont formés dans les masses d'air marin, un puissant cumulus peut donner de fortes précipitations localisées à court terme.

Habituellement, un puissant cumulus se forme lors du développement d'un cumulus moyen, représentant sa première étape, mais parfois il résulte d'une couche de cumulus.

Cumulonimbus (Cumulonimbus) - les sommets atteignent la hauteur des cirrus (6-10 km), ressemblent à des montagnes ou à de hautes tours. La base sombre se trouve à une altitude de 0.5 km et les sommets sont d'un blanc éclatant. Ces nuages ​​s’étendent verticalement bien plus que les cumulus de beau temps. Lorsque le sommet atteint la hauteur des cirrus, il commence à s'étaler, prenant la forme d'une enclume. Le nuage est formé à partir d'un cumulus puissant lorsque l'instabilité extrême de l'air crée de puissants courants ascendants qui s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés.

Ils peuvent exister sous forme de cellules uniques ou former une ligne de cellules appelées lignes de grain. Soutenus par de forts courants ascendants (parfois supérieurs à 50 nœuds), les sommets des cumulonimbus peuvent facilement s'élever jusqu'à 12000 XNUMX mètres ou plus.

Les niveaux inférieurs des cumulonimbus sont principalement constitués de gouttelettes d'eau, tandis que les niveaux supérieurs, où les températures sont bien inférieures à 0 degré Celsius, sont dominés par des cristaux de glace.

L'enclume d'un cumulonimbus est grande. C'est le roi des nuages, formant (selon la classification internationale) le dernier étage des nuages ​​de développement vertical.

Les cumulonimbus donnent toujours de fortes averses, parfois accompagnées de grêle. Presque toujours, de l'eau liquide et des cristaux de glace y cohabitent, ce qui provoque de puissants phénomènes électriques. Un cumulonimbus est une machine électrostatique naturelle et est essentiellement un nuage d’orage.

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Contrairement aux lasers optiques conventionnels, les lasers atomiques sont fabriqués à partir de ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein (BEC) d'atomes qui émettent des faisceaux de matière.

Ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour tenir et maintenir leur état de surfusion, ce qui signifie que jusqu'à présent, ils ne pouvaient être déclenchés que pendant une courte période.

"Dans les expériences précédentes, le refroidissement progressif des atomes était effectué en un seul endroit", a déclaré le professeur Florian Schreck, qui a dirigé l'étude. - « Dans notre dispositif, nous avons décidé de répartir les étapes de refroidissement non pas dans le temps, mais dans l'espace : nous faisons bouger les atomes pendant qu'ils passent par des étapes successives de refroidissement. Au final, les atomes ultrafroids arrivent au centre de l'expérience, où ils peuvent être utilisés pour former des ondes cohérentes de matière dans le BEC. Mais pendant que ces atomes sont utilisés, de nouveaux atomes sont déjà en route pour reconstituer le BEC. Nous pouvons donc poursuivre ce processus, presque pour toujours.

Lorsque le laser optique a été inventé dans les années 1950, la portée de ses applications possibles était inconnue, et il peut en être de même pour les lasers atomiques.

Certains scientifiques espèrent qu'ils déclencheront une révolution similaire dans l'optique atomique, les horloges atomiques précises et d'autres mesures standard fondamentales. Un exemple de ceci serait des images holographiques à ultra haute résolution qui rendraient la réalité augmentée ou virtuelle indiscernable de la réalité.

Après avoir résolu le problème de la création d'un laser atomique continu, les chercheurs prévoient maintenant de l'utiliser pour créer un faisceau de sortie stable de matière qui supprimera tout obstacle aux applications techniques.

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