1、龙卷风的目录
前言
冷暖空气激烈碰撞
气团的形成
为什么暖空气比冷空气含水量大
不同的气团及其带来的天气
空气上升时逐渐变冷,下降时逐渐变暖
绝热冷却与升温
锋
天气的冷暖锋
大草原上的风暴
风随高度而变
气压梯度
空气的高压和低压
力量的平衡作用于移动的空气
克里斯托夫·白·贝罗和他的定律
埃克曼螺线
风力和航空
北大西洋波动和太平洋年代际震荡
厄尔尼诺
北大西洋波动
北大西洋波动指数
北极涛动
太平洋/北美模式
太平洋年代际震荡
急流
风带
罗斯比波
指数循环
热成风
极锋
乔治·哈得莱与哈得莱环流
位温
雷暴
稳定和不稳定
蒸发、凝结和云的形成
凝结和潜热
潜热与露点
上升气流和下降气流
积雨暴风云的内部
雪和冰雹
雷暴的产生
电荷分离
闪电
飑线
最后的旅程
飞艇
暴风云
飑线产生的条件
阵风锋龙卷风
飑线的出现
飑线的持续存在
无锋飑线
龙卷风爆发
1999年爆发
不解之谜与三州龙卷风爆发
棕榈主日爆发和复活节爆发
母亲节爆发
冬季龙卷风
龙卷风初现
乳房状云
垂直气流
风切变和中气旋
中气旋
并非所有龙卷风皆源自龙卷风暴
非中气旋龙卷风
超级单体
垂直气流分离
巨大单体和火灾风暴
温度直减率和稳定度
飞机面临的危险
上升的空气和大气的结构
下降气流和降水
旋转
涡旋和角动量
科里奥利效应和“澡盆塞涡旋”
科里奥利效应
行星涡度、相对涡度和绝对涡度
角动量守恒
龙卷风涡旋
龙卷风的结构
龙卷风的漏斗为何向下延伸,又怎样为人眼所见
尘埃和碎屑
抽吸性涡旋
龙卷风里面发生着什么
威尔·凯勒的故事
发光的龙卷风
龙卷风是怎样前进的
多单体风暴
超级单体风暴
追踪风暴
龙卷风很少远行
龙卷风的结束
能量的极度集中
能量耗散
热力学定律
尘暴和旋风
旋风并非龙卷风
对流和比热容
比热容
旋风起于平静处
旋风为何来无影去无踪
水龙卷和水魔
尼斯湖水怪是水魔吗?
水龙卷
水龙卷的形成
非超级单体龙卷风和阵风锋龙卷风
鱼雨
从天而降的鱼
空中飞翔的蛙
海龟、坚果和饮料罐
龙卷风发生于何时何地
热带气旋和龙卷风
类似龙卷风的风
龙卷风产生的条件
龙卷风为何多发于夏季
龙卷通道
龙卷风发生最频繁的地方
龙卷通道
大草原上空的气团碰撞
龙卷风在欧洲
任何地方龙卷风皆有可能
高沼温什科姆遭遇火球袭击
火球是什么?
抽吸性涡旋和麦田圈
历史上的龙卷风
欧洲的龙卷风
龙卷风爆发
大多数龙卷风转瞬即逝
孟加拉和印度
龙卷风在中国
龙卷风强度的测量
根据气压梯度计算风速
从造成的破坏推断风速
多普勒雷达
多普勒效应的发现
探究龙卷风
无线电探空仪和无线电探空测风仪
准备记录龙卷风
分辨率
从空中研究龙卷风
电脑模型
地面实况的必要性
追踪并预测龙卷风
绘制天气系统图
观察高层大气
轨道卫星
气象卫星
多普勒雷达
收集解读数据
警报
龙卷风的危害
财产损失
向心力
风的力量
动能
涡旋中的压力
伯努利效应
走在龙卷风前面和后面的风
气候变化会导致更多的龙卷风吗
发现变化
当前的气候变化
气候越温暖,风暴就越多吗
太阳光谱
急流
龙卷风发生得越来越频繁吗
龙卷风发生时的安全措施
家人之间应保持联系,并知道该做什么
准备好生活用品
龙卷风警戒到来时
龙卷风警报到来时
活动住房、拖车、汽车和公共场所
居安思危
附录
国际单位及单位转换
国际单位制使用的前缀
热带气旋的名字
参考书目及扩展阅读书目
2、如何应对龙卷风天气?
龙卷风是大气中最强烈的涡旋的现象,常发生于夏季的雷雨天气时,尤以下午至傍晚最为多见,影响范围虽小,但破坏力极大。
龙卷风经过之处,常会发生拔起大树、掀翻车辆、摧毁建筑物等现象,它往往使成片庄稼、成万株果木瞬间被毁,令交通中断,房屋倒塌,人畜生命和经济遭受损失等。
防范措施
1、最安全的地方是由混凝土建筑的地下室。龙卷风有跳跃性前行的特点,往往是一会儿着地又一会儿腾空。人们还发现,龙卷风过后会留下一条狭窄的破坏带,在破坏带旁边的物体即使近在咫尺也安然无恙,所以人们在遇到龙卷风时,要镇定自若,积极想法躲避,切莫惊慌失措。要知道混凝土建筑的地下室才是最安全的地方。人应尽量往低处走,尤其不能呆在楼房上面。另外相对来说,小房屋和密室要比大房间安全。
2、寻找与龙卷风路径垂直方向的低洼区藏身。有人如果正巧乘汽车在野外遇到了龙卷风,那是非常危险的。因为龙卷风不仅可以将沿途的汽车和人吸起“吞食”,还能使汽车内外产生很大的气压差而引起爆炸,所以这时车上的人应火速弃车奔向附近的掩蔽处。倘若已经来不及逃远,也应当机立断,迅速找一个与龙卷风路径垂直方向的低洼区(如田沟)隐身。龙卷风总是“直来直去”,好像百米冲刺的运动员一样,它要急转弯是十分困难的。
3、跑进靠近大树的房屋内躲避。人们只见到大树被龙卷风连根拔起或拦腰折断而未发现被“抛”到远处,这大概是树木有一定的挡风作用吧。1985年6月27日,内蒙古农民丁凤霞家一棵直径1米多粗、高10多米的大树被龙卷风连根拔起,附近另两棵大树也被折断,而距离大树3米远的房屋却秋毫无损,但距离她家30米远处的6间新盖砖瓦房因旁边未植树而遭毁。由此可见,房前屋后多植树可抵御龙卷风袭击。
3、怎样旋转杯子中的水才能让杯子里形成龙卷风
呵呵,实在是说不了那么多, 不过原理是一种离心现象。你用力摇杯子的时候会给水很大的支持力,从而提供向心力,让水有足够的向心力它就会在水平平面内旋转起来 而之所以漩涡不是上下同宽的原因是下面的水给上面的水支持力,才能让他抵消重力
4、被卷入龙卷风就一定会被卷碎吗???
龙卷风而已,不是绞肉机,它只是环形气流,如果被卷到,最多就是随着龙卷风中的你所在的那个气流旋转,最后如果向心力拽不住了,人就会沿切线方向飞出去,所以说,死于龙卷风的人,许多都是摔死的
5、用流体力学分析圆柱绕流运动为何速度产生变化
流体力学研究的是液态的运动状态以及力学方面的科学,设想一下在一条宽宽的小河中,有一条水平面,在无任何情况下,给水面一阵风,此时水的流动会随风的方向进行流动。
圆柱绕流运动我们可以想一下龙卷风,龙卷风的风向与天空倾斜45°的样子向一个方向向下逆时针旋转到慢慢接触到地面,上面的风力提供的能量使得下面的小漩涡变成动能,我们知道速度提供向心力,在龙卷风旋转的过程中,角速度会提供动力给龙卷风,使得龙卷风可以向一个方向移动,我们知道龙卷风是倒立的圆锥体,像是一个不规则的圆锥积木,有时我们也会看见龙卷风,上面东倒西歪的样子,说明龙卷风上面的角速度与向心力是非常大的,所以距离越远的物体越容易被龙卷风吸到天上,然后通过强大的向心力使得被吸的物体甩出去的物体的距离也会不断增加。
我们知道,绕流是流体绕过置于无限流体中的物体的流动,或物体无限流体中运动,是自然界和工程中常见的粘性流体运动形式,其实龙卷风的工作原理和圆柱绕流运动极其类似,主要的能源是水力f,与向心力导致的水流位移行成关于龙卷风的运动轨迹,为什么龙卷风可以移动,因为地面给足了龙卷风的支持力,物体在运动过程中质量会随之增加,地球整体的质量>龙卷风运动时的质量,使得地球有足够能量给予龙卷风,向心力是提供流动物体运动主要来源之一,通俗的说,力是提供流动物体运动重要组成部分,通过力来改变流动物体的速度与方向。
为此龙卷风可以移动,但是水里的漩涡只有水流,没有推动速度与距离,正常情况下,漩涡的水流是提供吸力的来源,也就是水流提供向心力。
6、龙卷风 哪里来的向心力
蝴蝶效应呀,温度不一样的气流撞在一起了就有不同的气压,就来了力。
7、龙卷风是在极不稳定天气下由空气强烈对流运动而产生的一种伴随着高速旋转的漏斗状云柱的强风涡旋.其中心
对任一物体受力分析,物体受到重力和支持力,它们的合力提供向心力,如图
根据牛顿第二定律,有:F向=mgtanθ=mv2r=mrω2=ma=mr4π2T2,则得:
A、线速度v=
8、为什么一晃水杯就会出现水里的龙卷风
向左运动杯子的时候,杯子会给水一个向左的力,再向前运动杯子的时候杯子会给水一个向前的力,不过水由于惯性还是要向左运动的,而杯子给水 向前的力就是水做变向运动的向心力。同理继续向右运动杯子,向后运动杯子,只要改变杯子的运动方向,杯子就会给水一个改变运动方向的向心力,从而使水做圆周运动,作圆周运动的物体在向心力不足的情况下都是要尽量远离圆心的,做一杯子中的水会成龙卷风状