Preview

Наука. Инновации. Технологии

Расширенный поиск

ВАРИАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ АТМОСФЕРЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГРОЗОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

Аннотация

Введение. В работе рассматриваются анализ экспериментальных данных изменений значений напряженности электрического поля приземной атмосферы под действием молний «облако-облако», «облако-земля» (положительные, отрицательные) на репрезентативной территории - территория, ограниченная радиусом 10 км от места установки датчика поля. Материалы и методы исследования. Для проведения комплексных синхронных измерений частоты и местоположения молниевых разрядов различных типов (облачных, наземных положительных и наземных отрицательных) и временного хода напряженности электрического поля приземной атмосферы были использованы аппаратно-программные комплексы (АПК) ФГБУ «ВГИ», включающие грозорегистратор LS8000 и измерители напряженности электрического поля атмосферы EFM550 [13, 14]. Данные системы позволяют получать полную информацию об электрических явлениях в атмосфере, включая местоположение разрядов молнии, их классификацию на наземные положительные, наземные отрицательные, облачные, а также суточные вариации напряженности электрического поля атмосферы. Для совместного исследования был выбран участок территории с радиусом 10 км, с центром в точке установки датчика EFM550, в г. Нальчик (широта 43,4694, долгота 43,5861). Результаты. Для анализа временного хода напряженности поля приземной атмосферы выбраны дни, как с грозами, так и без гроз. Всего за анализируемый период зарегистрирован около 3928 разрядов. Из них «облачные» - 3610, «наземные положительные» - 64, «наземные отрицательные» - 254. Реакциями во временном ходе напряженности поля на молниевые разряды являются резкие скачки от нормального значения +130 В/м до значений от -10 кВ/м до +10 кВ/м после каждого разряда. Выводы. В результате проведенных исследований выявлено, что значительные скачки напряженности поля вызывают наземные разряды молний. Такое увеличение, как правило, может доходить до ± 10кв/м. Выполнены количественные оценки корреляционных взаимосвязей между количеством молний различных типов (облачных, наземных положительных и наземных отрицательных) и значениями напряженности электрического поля приземной атмосферы при грозах в виде линейных выражений.

Об авторах

В. А. Кузьмин
Высокогорный геофизический институт
Россия


А. А. Черкесов
Высокогорный геофизический институт
Россия


Список литературы

1. Атмосфера. Справочник (справочные данные, модели). Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 508 с.

2. Hays P.B., Roble R.G. A Quasi-Static Model of Global Atmospheric Electricity. I. The Lower Atmosphere // J. Geophys. Res. 1979. V. 84. No A7. рр. 3205-3305.

3. Roble R.G., Hays P.B. Quasi-Static Model of Global Atmospheric Electricity. II Electrical Coupling Between the Upper and Lower Atmosphere // J. Geophys. Res. 1979. V. 84. No A12. рр. 7247-7256.

4. Анисимов С.В., Мареев Е.А., Шихова Н.М., Дмитриев Э.М. Механизмы формирования спектра пульсаций электрического поля приземной атмосферы // Изв. вузов. Радиофизика. 2001. Т. XLIV, №7. С. 562-575.

5. Грунская Л.В., Морозов В.Н., Ефимов В.А., Гаврилов И.Н., Тарасов А.В. Лунно-солнечные приливы в электрическом поле атмосферы Земли. // Известия вузов. Физика. 2003. №12. С. 71-77.

6. Морозов В.Н., Селезнева А.Н. К обобщению модели глобальной атмосферно-электрической цепи с учетом влияния пограничного слоя атмосферы // Труды ГГО, 1988. Вып. 514. С. 60-74.

7. Редин А.А., Куповых Г.В., Болдырев А.С. Электродинамическая модель конвективно-турбулентного приземного слоя атмосферы // Известия вузов. Радиофизика. 2013. № 11-12, т. 56. С. 820-828.

8. Матвеев Л. Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 752 с.

9. Лободин Т. В. Результаты атмосферно-электрических измерений над океанами и в Антарктиде // Метеорологические исследования. Метеорология. 1963. № 5. С. 89-99.

10. Имянитов И.М., Пономарева Ю.Ф., Чубарина Е.В. Сравнительные атмосферно-электрические измерения в свободной атмосфере над Арктикой // Труды ГГО. 1980. Вып. 401. С. 83-90.

11. Кочев А. А., Смирных Л. К., Тютин А. А. Прямые одновременные измерения концентрации ионов, электрической проводимости и вертикальной составляющей напряженности электрического поля атмосферы на высотах 0-85 км // Космические исследования. 1976. Т. 2.

12. Тверской П. Н. Тверской И. М. Атмосферное электричество. Л.: Гидрометеоиздат, 1949. 252 с.

13. Измеритель электрического поля EFM550 / Руководство пользователя http://www.vaisala.com.2004.

14. Аджиев А.Х., Тапасханов В.О., Стасенко В.Н., Система грозопеленгации на Северном Кавказе // Метеорология и гидрология. 2013. № 1. С. 5-11.

15. Аджиев А.Х., Куповых Г.В. Вариации атмосферного электрического поля на высокогорных пунктах наблюдений // ДАН. Геофизика. 2015. Т. 462. № 2. С 213-216.


Рецензия

Для цитирования:


Кузьмин В.А., Черкесов А.А. ВАРИАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ АТМОСФЕРЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГРОЗОВЫХ ЯВЛЕНИЙ. Наука. Инновации. Технологии. 2021;(2):109-124.

For citation:


Kuzmin V.A., Cherkesov A.A. VARIATIONS OF THE LOCAL ELECTRIC OF THE ATMOSPHERE UNDER THE INFLUENCE OF THUNDERSTORM EVENTS. Science. Innovations. Technologies. 2021;(2):109-124. (In Russ.)

Просмотров: 69


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2308-4758 (Print)