智利塞尔扣克岛冯•卡门涡街——众多漩涡形成一个“串”,这可能是在太空里可以看到的最古怪的云团构造,它是以西奥多•冯•卡门的名字命名的。这位流体动力学家首次在实验室里注意到这种云团构造,当更加粘稠的液体从水域流过,遇到圆柱形物体时,流体就会形成漩涡,构成冯•卡门涡街。

智利塞尔扣克岛冯•卡门涡街——众多漩涡形成一个“串”,这可能是在太空里可以看到的最古怪的云团构造,它是以西奥多•冯•卡门的名字命名的。这位流体动力学家首次在实验室里注意到这种云团构造,当更加粘稠的液体从水域流过,遇到圆柱形物体时,流体就会形成漩涡,构成冯•卡门涡街。

2008年8月美国宇航局的“阿卡”号卫星拍到的弗兰格尔岛,在北极圈  东北的西伯利亚上空,是较小的杰拉德岛影响下形成的一个涡街。

2008年8月美国宇航局的“阿卡”号卫星拍到的弗兰格尔岛,在北极圈 东北的西伯利亚上空,是较小的杰拉德岛影响下形成的一个涡街。

2000年“陆地7号”卫星拍到的瓜德罗普岛上空的涡街,  它位于加利福尼亚州近海大约33.80公里的地方。

2000年“陆地7号”卫星拍到的瓜德罗普岛上空的涡街, 它位于加利福尼亚州近海大约33.80公里的地方。

南大西洋上空一条狭长地带笼罩着六边形云团——连阴天常见的“封闭蜂窝”系统。美国国家海洋与大气管理局的最新研究或许有助于搞清降雨在决定云团形状方面的作用,这反过来又能确定有多少阳光到达地面。据介绍,封闭蜂窝状云团太小,无法轻易变成雨滴。

南大西洋上空一条狭长地带笼罩着六边形云团——连阴天常见的“封闭蜂窝”系统。美国国家海洋与大气管理局的最新研究或许有助于搞清降雨在决定云团形状方面的作用,这反过来又能确定有多少阳光到达地面。据介绍,封闭蜂窝状云团太小,无法轻易变成雨滴。

秘鲁海岸上空的缕缕青云形成蜂窝状结构(中)。美国国家海洋与大气管理局(NOAA)的最新研究结果显示,这种开放蜂窝状海上云团相互之间可以“交流”,以便同步、不停地变换形状或重组。在厚厚的蜂窝状云团壁内,水滴增多,接着作为降雨落到地面,蜂窝状云团壁消失,雨滴在降落过程中蒸发,令空气温度下降,进而产生向下气流。

秘鲁海岸上空的缕缕青云形成蜂窝状结构(中)。美国国家海洋与大气管理局(NOAA)的最新研究结果显示,这种开放蜂窝状海上云团相互之间可以“交流”,以便同步、不停地变换形状或重组。在厚厚的蜂窝状云团壁内,水滴增多,接着作为降雨落到地面,蜂窝状云团壁消失,雨滴在降落过程中蒸发,令空气温度下降,进而产生向下气流。

在照片中,开放蜂窝状云团和封闭蜂窝状云团同时覆盖于美国加利福尼亚附近太平洋上空。这两种云团会在特定时间覆盖大片海洋区域,它们在调节到达地面的阳光数量方面起着至关重要的作用。研究称,大气层中悬浮尘粒的数量会对云团形状造成显著影响。

在照片中,开放蜂窝状云团和封闭蜂窝状云团同时覆盖于美国加利福尼亚附近太平洋上空。这两种云团会在特定时间覆盖大片海洋区域,它们在调节到达地面的阳光数量方面起着至关重要的作用。研究称,大气层中悬浮尘粒的数量会对云团形状造成显著影响。

奇形怪状的云们

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