Verdens lynnedslag kart

Posted on
Forfatter: Laura McKinney
Opprettelsesdato: 6 April 2021
Oppdater Dato: 15 Kan 2024
Anonim
Mario Kart 8 Deluxe - 1cc vs 1000cc vs 5000cc vs 9999cc
Video: Mario Kart 8 Deluxe - 1cc vs 1000cc vs 5000cc vs 9999cc

Innhold


Verdens lynkart: Kartet over viser det gjennomsnittlige årlige antallet lynnedslag per kvadratkilometer basert på data samlet av NASAs Lightning Imaging Sensor på satellitten Tropical Rainfall Measuring Mission mellom 1995 og 2002. Steder hvor mindre enn ett blits oppstod (i gjennomsnitt) hvert år er grått eller lys lilla. Stedene med størst antall lynnedslag er dyprøde, graderende til svarte. Forstørr.

Global Lightning Activity Map: En del av Global Lightning Activity Map produsert av NASA i 2015 ved bruk av data samlet inn mellom 1998 og 2013 av Lightning Imaging Sensor på NASAs satellitt for tropisk regnmålingsmåling. Forstørr.

Hva er lyn?

Lynet er en plutselig høyspenning av elektrisitet som oppstår i en sky, mellom skyer, eller mellom en sky og bakken. Globalt er det rundt 40 til 50 lynnedslag hvert sekund, eller nesten 1,4 milliarder blinker per år. Disse elektriske utladningene er kraftige og dødelige.


Hvert år dreper lynnedslag mennesker, husdyr og dyreliv. Hvert år er lynet også ansvarlig for milliarder av dollar i skader på bygninger, kommunikasjonssystemer, kraftledninger og elektrisk utstyr. I tillegg koster lyn flyselskaper milliarder av dollar per år ved omdirigering av fly og forsinkelser. Av disse grunnene er kart som viser fordelingen av lynet over jorden viktig av økonomiske, miljømessige og sikkerhetsmessige årsaker.



Kartlegge verdens lynaktivitet

Fordelingen av lynet på jorden er langt fra ensartet. De ideelle forholdene for å produsere lyn og tilhørende tordenvær oppstår der varm, fuktig luft stiger og blandes med kald luft over.Disse forholdene forekommer nesten daglig i mange deler av jorden, men bare sjelden i andre områder.

NASA har satellitter som kretser rundt jorden med sensorer designet for å oppdage lyn. Data fra disse satellittene overføres til Jorden og brukes til å konstruere en geografisk oversikt over lynaktivitet over tid. Kartene på denne siden er basert på det gjennomsnittlige årlige antallet lynnedslag per arealenhet. Disse dataene ble plottet geografisk for å lage kartene.


Mye mer lyn forekommer over land enn over havet fordi daglig solskinn varmer landoverflaten raskere enn havet. Den oppvarmede landoverflaten varmer luften over den, og at varm luft stiger opp for å møte kald luft oppe. Samspillet mellom luftmasser med forskjellig temperatur stimulerer tordenvær og lyn.

Kartene viser også at det oppstår mer lyn nær ekvator enn ved polene. Polene har veldig lite lyn fordi deres hvite snø- og isdekke overflater ikke effektivt blir varmet av solen for å produsere konveksjon. Det er også veldig lite fuktighet i polar luft. Disse faktorene reduserer mengden lyn produsert i nærheten av polene.



Maracaibo-sjøen: Verdens topp lynnedslag er over innsjøen Maracaibo i det nordvestlige Venezuela. Her forekommer nattlige tordenvær i gjennomsnitt cirka 297 dager per år og gir i gjennomsnitt rundt 232 lynnedslag / kvadratkilometer per år. Lokale mennesker har kalt dette fenomenet "Relámpago del Catatumbo"(Catatumbo lyn) i hundrevis av år. Bilde av NASA. Forstørr bildet.

Worlds Principal Lightning Hotspot

Et lite område i Nord-Amerika er helt klart verdens viktigste lynpunkt. Dette hotspotet ligger over den sørlige enden av innsjøen Maracaibo, en brakkbukta nordvest i Venezuela. The Lake Maracaibo Lightning Hotspot har en lynhastighet for lynets hastighet på 232,52. Det betyr at området i gjennomsnitt opplever 232,52 lynnedslag per kvadratkilometer per år.

Lynfoto: Et fotografi om natten av flere lyn-til-sky og sky-til-sky lynnedslag. Bilde av NOAA.

Elektrisk ladning i stormskyer: En modell for distribusjon av elektrisk ladning i en stormsky. Adskillelsen av ladninger bidrar til dannelsen av lynet og får den til å blinke fra et sted til et annet. Lær mer om lyn på NOAA. Bilde av NOAA.

Regioner med intens lynaktivitet

Flere brede regioner på jorden opplever en uvanlig mengde lyn. Seks av disse områdene er listet nedenfor sammen med årsakene til deres uvanlige nivåer av lynaktivitet.

  • Den demokratiske republikken Kongo i Sentral-Afrika har den høyeste hyppigheten av lyn på jorden. Året tordenvær det er forårsaket av lokal konveksjon og fuktbelastede luftmasser fra Atlanterhavet som møter fjell når de beveger seg over kontinentet.

  • Nordvest-Sør-Amerika, der varme vinder fra Stillehavet fører luftfuktige luftmasser oppover Andesfjellene, noe som forårsaker avkjøling og tordenværsaktivitet.

  • Himalaya Forelands, der sesongvindene fører varm, fuktig luft fra Det indiske hav opp foran fjellkjeden, noe som forårsaker avkjøling og tordenværsaktivitet.

  • Sentral-Floridamellom Tampa og Orlando, er kjent som "lyngaten." Der trekker varm, stigende luft inn bris fra Atlanterhavet og Mexicogulfen.

  • Pampas i Argentina, der fuktige sesongvind som kommer fra Atlanterhavet om sommeren og våren gir voldelige tordenvær.

  • Indonesia, der vinder fra Det indiske hav skyver varm, fuktig luft oppover de vulkanske fjellkjedene i Java og Sumatra for å produsere tordenvær.

Florida lynkart: Dette er et kart over levende lynaktivitet over Florida Bay, Florida halvøya og Bahamas, fanget 28. april 2015 fra nettstedet LightningMaps.org. Når et lynnedslag oppstår, vises en rød sirkel på kartet med konsentriske hvite bånd som ekspanderer utover. Den røde sirkelen vedvarer i 30 sekunder, blekner til gul og deretter til brun i løpet av de følgende 60 minuttene før den forsvinner. Nettstedet lar deg slå på lyd som produserer en klikkelyd med hvert lynnedslag som vises på dataskjermen.

Live Lynkart

Noen få nettsteder har aktiv lynnedslagaktivitet på kart eller satellittbilder. Den vi liker best er LightningMaps.org. Kartene viser lyndata i sanntid (med bare noen få sekunder forsinkelse) på datamaskinens skjerm. Nye lysstrøk vises som en rød prikk, deretter spres konsentriske hvite sirkler bort fra dem som lydbølger. I løpet av 30 sekunder blekner den røde prikken til gul, og den gule blekner til brun og forsvinner i løpet av en time. Kartene lar deg se områder i verden med nåværende stormaktivitet og se stormene bevege seg over jordas overflate. Det er et informativt og lærerikt nettsted. Et skjermbilde av lynaktiviteten over Florida vises på denne siden.

Lynnedfall i USA: Et kart over totale dødsulykker i USA mellom 1959 og 2013. Med 471 dødsfall har Florida mer enn dobbelt så mange omkomne i noen annen stat. Bilde av NOAA Media Resources.

Lyn i USA

Lyn er den nest vanligste stormrelaterte morderen i USA. Det forårsaker flere milliarder dollar i skade på eiendom hvert år og dreper flere titalls mennesker. Det er en hyppig årsak til branner og koster flyselskaper milliarder av dollar per år i ekstra driftsutgifter.

Florida har den høyeste lynfrekvensen i USA. Der samles havbris fra Atlanterhavet og Mexicogulfen over soloppvarmet land. Dette løfter de fuktige luftmassene som er tordenvær. Florida er også den staten med flest antall dødsfall som følge av lynnedslag. Andre stater langs Mexicogolfen, som Alabama, Mississippi, Louisiana og Texas, har også ofte lyn. Langs Atlanterhavskysten har Nord-Carolina og Sør-Carolina hyppige lyn.


Hvorfor er lynkartlegging viktig?

Lynkart, lynsporing og lyndatabaser har mange praktiske og akademiske bruksområder. I følge NASAs Lightning and Atmospheric Electricity Research Center brukes de som en del av aktivitetene nedenfor og mye mer:

  • Alvorlig stormdeteksjon og advarsel.
  • Konvektiv estimering av nedbør.
  • Stormsporing.
  • Å forutsi luftfarer.
  • Advarsler til kraftselskaper, drivstoffdepoter, golfbaner, etc.
  • Prognoser for skogbrann.
  • Å spå syklonutvikling.
  • Forstå fysikken i den globale elektriske kretsen.
  • Forstå magnetosfæren og ionosfæren.
  • Studier av NOx generasjon.
  • Studier av whistler og andre bølgeutbredelsesfenomener.
  • Magnetosfærisk-ionosfærisk forskning.
  • Sol-troposfæriske studier.

For mer informasjon om lyn og kartlegging av lynet, besøk NASAs Lightning and Atmospheric Electricity Research Center.