만화경 읽기 학습 요리

희귀 대기 현상. 불 같은 폭포 말꼬리 가을. 줄무늬 빙산, 남극

흥미로운 대기 광학 효과가 밤에 관찰 된 후에이 기사를 쓰기로 결정했습니다. 거의 모든 광원이 빛의 기둥을 공중에 던졌습니다. 하늘은 가벼운 기둥으로 가득 차있었습니다! 꽤 환상적입니다, 나는 당신에게 그림을 말한다. 그래서 나에게 흥미로웠다. 그 밖의 특이하고 흥미로운 대기 효과는 무엇인가? 우리는 하늘을 무언가 이상하게 보는 운이 좋았던 의견을 선택하고 공유합니다.

대기 물리학 : 구름에서 나오는 감마선

드 와이어 (Dwyer)는 멜버른의 플로리다 공과 대학교 (Florida Institute of Technology)에서 천체 물리학 자이자 교수입니다. 지난 몇 년 동안, 그는 주로 번개 물리학에 관여했습니다. 스미스 (Smith)는 산타 크루즈 캘리포니아 대학 (University of California)의 물리학 조교수입니다. 번개 이외에도 연구 분야에는 지구의 복사 벨트와 태양 폭발이 포함됩니다. 또한 블랙홀에서 X 선과 감마선을 연구합니다.

Compton 감마선 관측소는 실제로 중성자 별, 블랙홀 및 초신성 잔해와 같은 먼 천체 물리물로부터 감마선 섬광을 기록해야합니다. 이것은 사실이지만 그는 우주에서 온 것이 아니라 지구에서 나온 감마 신호를 기록했습니다.

아침에 내가 보았던 것으로 시작하자. 가벼운 기둥.


라이트 폴은 자연의 빛 (달, 태양) 및 인조 (스포트라이트, 가로등 등)로 형성 될 수 있습니다. 그들의 발생에 대한 수수께끼에 대한 해결책은 소스에서 나오는 빛이 반사되는 가장 작은 편평한 얼음 결정의 공기 중에서의 형성에 있습니다. 이러한 결정체는 일반적으로 높은 고도에서 형성되지만 저온에서는 대기의 하층에서도 형성 될 수 있습니다. 이런 이유로, 가벼운 기둥은 서리가 내린 날에 종종 볼 수 있습니다. 그러한 기둥이 많이있을 때, 그것은 꽤 인상적입니다. 그래서 당신 머리를 들어 올려이 가벼운 기둥이 빠져 나오는 비행 접시를 보는 것 같습니다. 카메라가 없다는 것이 유감 이었기 때문에 인터넷에서 사진을 업로드해야합니다.

실험과 관찰에 성공했습니다!

천체 물리학을 위해, 감마 방사선은 그 당시에 이상하지 않았다. 그들은 우주에서 전자와 다른 입자들이 항성 핵에 충돌 할 때 에너지 방사선을 방출한다는 별의 폭발에 의해 그러한 고 에너지로 가속 될 수 있음을 알고있었습니다. 그러나 입자가 지구의 대기에서 어떻게 그러한 고 에너지에 도달해야합니까? 또한 그들은 원자와 분자와 끊임없이 충돌하며, 우주의 유사체는 거의 완벽한 진공 상태에서 거의 브레이크없이 움직입니다.

그 이후로 감마선의 소위 지상 기반 연구자들은 그 이후로는 이해하지 못한다. 첫 번째 데이터는 우리와 다른 과학자들이 구름 위의 65 킬로미터라고 가정 할 수있었습니다. 그러나 오늘날 많은 측정과 이론적 인 고려를 거친 후, 우리는 정상 뇌우 동안 전기 방전, 즉 훨씬 낮은 고도에서 발생한다는 것을 압니다. 점차적으로 감마선 대기의 에너지가 생각보다 훨씬 높은 값에 도달했다는 것이 분명 해졌다. 동시에 이론가들은 새로운 관측 데이터를 모델에 통합하는 데 완전히 관여합니다.


헤일로  -이 현상은 또한 대기 중에 얼음 결정이 나타나는 것과 관련이 있습니다.


어느 정도까지, 후광은 다음과 비교 될 수 있습니다. 무지개  - 두 경우 모두 비정상적인 광학 효과의 출현은 빛의 구성 요소로의 분해와 관련됩니다 (분산). 그러나 무지개의 경우 빛의 분해는 물방울에서 발생합니다. 그리고 방울들이 다양성에서 다르지 않기 때문에, 일반적으로 무지개는 서로 매우 유사합니다. 또 다른 것 - 후광. 얼음 결정은 다양한 모양과 크기를 가질 수 있고 다양한 방법으로 공간에서 움직일 수 있습니다 (예 : 낙하, 부유, 원), 약 100 개의 후광 종 (약 100 개)이 있으며 무지개와 같이 특정 위치가 아닌 태양에서 볼 수 있습니다 , 그리고 하늘의 다른 부분에서. 그러나 대부분의 경우 후광은 밝은 원으로 태양의 중심에 위치합니다.

붉은 구조가 지상 80 킬로미터 높이에서 사진에 나타났습니다.이 구조물은 수 킬로미터 뻗어 거대한 해파리처럼 보였습니다. 이 거대한 전기 방전은 우주의 거의 주변에서 발생하기 때문에, 그들로부터 방출되는 감마선은 궤도에있는 인공위성에 의해 측정 될 수있을 것으로 보였다.

전기장으로 인해 전자 사태가 발생합니다.

고블린은 평범한 번개의 소통이며, 구름 아래에서 멀리 떨어져 있습니다. 번개의 경우, 전하의 급격한 불균형으로 인해 전기 전도성 채널이 전기 절연 공기에서 일시적으로 열립니다. 그런 다음 운반 대는 대기의 한 지역에서 다른 지역으로 또는 번개로 지구 표면으로 고속으로 운송됩니다.

후광의 특별한 경우는 다음과 같습니다. 파젤리아또는, 그것도 불리는 거짓 태양. 이 흥미로운 대기 현상은 태양 (또는 달)처럼 보이는 밝은 점처럼 보입니다.


세인트 엘모의 불빛.


공정에 관련된 전기장 힘은 미터 당 1 억 볼트 이상의 값에 도달합니다. 정전기 평형은 적어도 부분적으로 회복됩니다. 그러나 한 곳에서 카펫을 끌어 당기는 것처럼 다른 곳에 새로운 주름을 던지기 위해 구름 안쪽에로드 밸런싱을하면 종종 다른 장소에 새로운 필드가 생깁니다. 예를 들어, 이차적 인 필드는 땅에 형성되어 상향 플래시를 일으킬 수 있거나 전리층 바로 아래에서 고블린으로 이어질 수 있습니다.

꽤 흥미로운 제목이지, 안 그래? 그렇습니다. 그리고 그것은 비범하게 보입니다 - 첨탑과 고층 건물의 가장자리에 빛나는 술이나 등불처럼 보입니다. 예전에는이 현상이 돛대 끝의 선원에 의해 종종 관찰되었습니다. 이 대기 현상의 출현이 신비주의 적 또는 종교적 세력의 발현과 관련되어 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고,이 자연 현상의 신비는 오랫동안 해결되었습니다. 모두의 "결함"은 대기의 높은 전계 강도에서 발생하는 코로나 방전입니다. 그러므로 종종 성 엘모의 불빛이 천둥 번개가 치는 동안 관찰됩니다.

곧, 이론 물리학 자들은이 감마 광자가 어떻게 우주로 방출 될 수 있는지에 대한 초기 시도를했다. Gurevich와 모스크바 물리 연구소의 동료 Lebedeva는 전리층 근처의 2 차 전계가 매우 정력적인 전자의 눈사태를 만들어 낼 수 있다는 것을 발견했다. 그들이 원자들과 충돌 할 때 그들은 고블린의 특징적인 붉은 빛을 낼뿐만 아니라 고 에너지 광자를 방출합니다 : X- 레이와 감마선도 여전히 에너지입니다.


또한 고속으로 움직이는 입자가 대기를 전기 분해하는 눈보라 또는 모래 폭풍 동안 관찰됩니다.

많은 사진 작가들이 쫓아가는 매우 특별한 광학 효과 - 녹색 빔 - 수평선 너머에서 사라지거나 나타나려고하는 순간 태양의 가장자리 위의 녹색 섬광.

몇 초 후 천둥 번개가 터졌다. 그러나 누가 뇌우가 감마선을 방출 할 것으로 예상 했습니까? 이 오히려 최근 발견은 여전히 ​​많은 신비를 포함합니다. 그들 중 일부는 현재 트랙에 있습니다. 그들은 모든 충돌에서 에너지를 잃어 분자에서 기절합니다. 고 에너지 및 따라서 속도에서이 과정은 변화하기 시작합니다. 그렇다면 분자는 전자에 대한 저항성이 낮을수록 더 빨리 움직입니다.

전자장이 더 많을수록 저항은 낮아집니다. 자기 강화 과정이 시작되었습니다. 이러한 고 에너지 입자는 가속 될 때 다른 입자에서 떨어지기 때문에 "가출 (runaway)"또는 "가출 (runaway)"전자라고합니다. 그들은 빛의 거의 속도에 도달 할 수 있고 수 킬로미터의 거리를 커버 할 수 있으며 공기를 통해 날아가는 전자는 보통 몇 미터 떨어진 곳에 있습니다. 구 레빗 (Gurevich)과 그의 작업 그룹은 공기 중에있는 가스 분자와 마침내 충돌 할 때 전자 방출이 다른 전자를 방출 할 수 있다고 추측했다.

그것을보기 위해 필요한 모든 것은 cloudless 하늘, 맑은 공기, 열린 공간 (예를 들면, 바다)과이 짧은 순간을 잡으려는 참을 수없는 욕망입니다. 그것은 태양 스펙트럼의 광선의 분해와 굴절에 의해 설명된다. 태양 스펙트럼은 지평선에서 더 두드러진다. 굴절 (굴절)은 빨간색에서 보라색으로 증가합니다. 적색부터 보라색까지 대기 중에 광선이 분산됩니다. 그러므로 해가 질 때, 우리는 종종 붉은 태양을 봅니다 - 스펙트럼의 나머지는 흩어져 있습니다. 따라서 태양이 수평선의 가장자리 뒤에 숨어 있으면 스펙트럼의 빨간색 부분의 덜 굴절 된 광선이 주로 보이지 않게됩니다. 그리고 대기가 충분히 깨끗하고 차분하다면, 잠깐 동안 스펙트럼의 녹색 부분이 보입니다. 위의 논리에 따라 보라색의 굴절이 더 커지기 때문에 왜 초록색과 보라색이 아닌가요? 이것은 실제로 일어나고 있습니다. 그러나 스펙트럼의 청자색 부분은 소멸되어 관찰자에게 도달하지 않습니다. 그러므로 우리는 특정한 "황금색의 의미"- 녹색 광선을 볼 수 있습니다.

그 결과는 일종의 연쇄 반응이 될 것입니다. 경로를 따라 기하 급수적으로 성장하고 전기장에 도달 할 때까지 연장되는 고 에너지 전자의 눈사태. Gurevich 팀의 계산에 따르면, 그러한 눈사태 효과는 원자와의 충돌로 인해 발생하는 X- 선 및 감마선의 세기를 크게 증가시킬 것이다.

이 이론은 두 개의 다른 대기 현상, 감마선 및 고블린을 만졌기 때문에 매우 일관된 이론이었습니다. 고블린이 대피 전자의 눈사태와 연결되도록하기 위해 콤프 턴 전망대에서 측정 한 에너지 스펙트럼도 기록되었다. 외부 공간과 인공위성은 저에너지 방사선보다 대기를 통해 먼 거리를 이동할 수 있기 때문에 고 에너지 감마선에 도달합니다. 그러므로 각 에너지 범위에서 얼마나 많은 감마 퀀텀이 위성에 전송되었는지 계산하면 생성 된 높이를 결정할 수 있습니다.

크라운.  안개가 자욱한 날씨에서는 쉽게 관찰 할 수 있습니다. 이들은 광원 주변의 무지개 동그라미들 - 등불, 자동차 헤드 라이트입니다.


크라운은 구름의 가벼운 베일로 덮여있을 때 자연의 빛 (태양, 달) 주위를 관찰 할 수 있습니다. 가장 아름다운 크라운은 구름이나 안개가 같은 크기의 작은 방울로 구성 될 때 형성됩니다. 방울이 증가함에 따라 무지개 고리의 크기는 완전히 사라질 때까지 감소합니다. 이것은 날씨 악화의 선구자가 될 수 있습니다. 빛의 회절에 의해 크라운의 모습을 설명하십시오.

그러나 현실은 더욱 어려웠습니다. 그곳에서 그와 그의 동료들은 로켓을 하늘에 발사하여 번개를 일으키기 위해 현재 운반하는 전선을 당겼다. 이 팀은 지상에서 만난 X 레이를 측정했으며 데이터 평가 중에 전체 영토를 덮은 매우 밝은 감마 방사선의 급상승을 감지했습니다. 분명히이 Gammablits는 뇌우에서 발생했습니다.

감마 복사 에너지와 그 지속 시간은 Duyer의 데이터에서 나타났습니다. 이러한 값은 지상 감마선에서도 예상됩니다. 그러나 그 당시에는 그러한 감마선이 훨씬 더 높은 높이에서 기인했으며 지구에서 더 이상 관찰되지 않는다고 믿어졌습니다. 이 논란은 분명했다. 한편으로는 인공위성에 의해 탐지 된 감마선이 뇌우 속의 번개에 의해서도 생길 수 있다는 증거가있다. 반면에,이 아이디어는 미친 것처럼 보였다. 번개가 엄청나게 밝았어야했기 때문에, 공간을 통해 대기의 복사선의 상당 부분을 만들어 냈습니다.

크라운의 특별한 경우는 다음과 같습니다. 글로리아.


또한 빛의 회절 때문에. 매우 흥미로운 광학 효과이지만, 예를 들어 산속에서 충분히 높은 높이에서만 관찰 할 수 있습니다. 크라운과 달리 영광은 관찰자 수준의 광원과 반대되는 지점에 형성됩니다. 그리고 그림자가 드리 워진 "빛의 근원 - 글로리아"선에 관찰자가 있기 때문에 영광은 실제로 관찰자의 그림자 주변의 무지개 후광입니다. 동쪽에서는이 광학 현상을 부처 빛이라 부릅니다.

광학 섬광 및 제트기

상충되는 결과 : 감마선이 구름 또는 가까운 공간에서 형성됩니까? 태양의 X 선 및 감마선을 조사하지만 대형 게르마늄 검출기는 대기의 감마선 조사에도 탁월합니다. 탐지기는 태양을 겨냥하기 때문에 지구 감마 양자는 위성의 "뒤"에서만 관찰 할 수 있습니다.

이때 지상의 감마선은 매우 드물다고 가정했다. 또한, 그는 방사선 파열의 감마선이 콤프 톤 관측소가 수행 한 것보다 훨씬 정확하다는 것을 발견했다. 그러나 측정 된 데이터를 시뮬레이션과 비교했을 때, 감마선은 대기를 통해 장거리로 달렸고, 고도는 14 ~ 20 킬로미터에서 발생해야한다는 결론에 도달했습니다.

양면 구름  (렌티큘러 mammatus) - 하늘이나 접시에 매달려 가방의 형태를 취할 수 있습니다.


준비가되지 않은 관찰자는이 대기 현상을 외계인 침공으로 쉽게 받아 들일 수 있습니다.


가장 특이한 자연 현상의 꼭대기

이것은 뇌우의 상부 언덕의 전형이지만 고블린이 관찰 될 수있는 지역 아래에 있습니다. 더 많은 결과가 우리의 결과를 강화했습니다. 그의 분석에 따르면 이러한 섬광은 고블린을 만들기에는 너무 약한 것으로 나타났습니다. 그는 지구상에서 감마선의 분포를 보여 주었고 열대 지방에 집중되어있는 평범한 뇌우의 분포와 매우 유사했습니다. 고위도에서 종종 관찰되는 고릴라의 분포는 감마선과 거의 관련이 없습니다.

현미경으로는 어떤 모습입니까?

그러나 콤프 턴 스펙트럼은 형성 지점을 계속 가리켰는데, 높이가 높아서 뇌우보다 고릴라와 더 잘 호환됩니다. 학생 Brian Grefenstett와 공동으로, 우리는 지상 감마선이 이전에 생각했던 것보다 훨씬 밝았다는 것을 깨달았습니다.

물론, 그들은 외계인과 아무 관련이 없지만, 이것은 양면 구름을 덜 아름답고 매혹적으로 만들어주지는 않습니다. 이 구름은 두 개의 공기 층 사이 또는 공기 흐름이 장애물 (예 : 산 꼭대기)에 걸리는 장소에서 형성됩니다.

북한  (또는 그를 부르는 것이 낫다. 북극의) 빛나다  - 모두가 그를 알고 있지만, 그를 많이 본 사람은 없습니다.

감마 방사선에는 많은 근원이 있지만 - 고블린은 그것에 속하지 않습니다.

그들은 부분적으로 콤프 턴 탐지기를 눈이 멀게 만들었으므로 완전한 강도는 기록되지 않았습니다. 우리의 측정은 항상 너무 낮습니다. 2 년 이내에 감마선 형성의 높이에 대한 첫 번째 가정은 50 킬로미터 이상 하향 조정되어야한다는 것이 분명하다. 또한 고블린이 10 년 전에이 연구 분야로 전환했을 때 지구 대기에서 고 에너지 방사선의 형성에 대한 빛나는 사례로 여겨졌다는 아이러니는 없습니다.


그들은 외부 공간 (소위 태양풍)에서 행성의 자기장으로 움직이는 하전 된 입자들의 흐름의 상호 작용의 결과로 발생합니다. 그것은 "지구"가 아니라 "행성"이라고 쓴 것이 아닙니다. 오로라는 태양계의 다른 행성에 고정되어 있습니다. 오로라가 주로 고위도에서 두 반구와 함께있을 수 있음을 관찰하십시오 (따라서 "북극광"이 아니라 "오로라")라고 부르는 것이 더 정확합니다. 그러나 태양 활동이 활발한시기에는이 놀라운 광경을 볼 수있는 장소의 지형이 상당히 확장 될 수 있습니다.

실제로, 모든 종류의 현상은 뇌우 구름에서부터 다양한 종류의 플레어, 실험실에서 생성 된 스파크 (고블린뿐만 아니라)에 이르기까지 탐지 가능한 고 에너지 방사선을 방출하는 것으로 보입니다. 방사선 에너지가 낮기 때문에 연구자들 사이에서 합의가 이루어 졌기 때문에 감마선의 원인이 아닙니다.

과학자들은 지상의 감마선이 맹목 내부의 강력한 전기장에서 거의 빛의 속도까지 가속되는 전자 눈사태에 의해 유발된다는 것에 동의합니다. 전자가 공기 분자에서 원자핵과 충돌하면 매우 높은 에너지의 감마 양자가 형성됩니다. 오직 전해질 만이 높은 에너지에 도달 할 수 있으며, 이는 항성 폭발에서 관찰 된 것과 유사한 값에 도달하지만 설명하지는 않습니다. 따라서 연구자들은 상대 론적 피드백 메커니즘을 제안했다.

신기루. 거의 모든 사람들이이 현상에 직면했다고 주장 할 수 있습니다. 그러나 종종 그렇듯이 일상의 번잡함과 걱정 속에서 우리는 자연이 보여주는 아름다움과 이상한 징후를 간과합니다.


조금 더운 곳에서 급류가 길을 자르는 것처럼 뜨거운 아스팔트가 흐르는 강 표면에서 더운 날씨에 두 번 이상 보았는지 확인하십시오. 이것은 가장 단순한 형태의 신기루입니다. 더 아름다운 경우에는 지평선 뒤에 숨어있는 물체를 관찰 할 수 있습니다. 이것은 균일 한 매질에서만 빛이 직선으로 전파되기 때문에 발생합니다. 가열 된 표면 근처의 공기가 가열되면, 불균일하게되고, 그러한 공기 매체에서 빛의 전파가 곡선이되고, 가상의 존재하지 않는 이미지가이 장소에 나타납니다. 따라서, 수평선 너머로 훑어 보는 것이 가능하게됩니다.

몇 가지 종류의 미라가 있지만, 가장 특이한 것은 아닙니다. 파타 모르 가나  (이탈리아 fata Morgana에서 - 전설에 따르면, 해저에 살고 기적의 도움으로 불운 한 바다 여행자를 유혹 한 요정 Morgana).


이 신기루는 여러 신기루 모음입니다. 관찰자는 다른 대상을 볼 수 있고 반복적으로 반사되며 다른 왜곡을 가할 수 있습니다.

이것은 이상하고 놀라운 자연 현상의 완전한 목록이 아닙니다. 지구의 기체 껍질 - 대기 -는 행성의 일종의 렌즈입니다. 더구나, 그것은 이질적입니다 - 표면이 더 빽빽 해지고 상층에서 더 희박 해지고, 더 어딘가 더 따뜻하고, 어딘가 덜 건조하고, 어딘가에 수분이 포화되어 있습니다. 이 모든 것이이 세상의 분위기를 그 아름다움과 신비 속에서 놀라운 현상의 원천으로 만듭니다. 그리고 우리는 단지 세심한주의를 기울여야하고 자연이 우리에게 놀라운 것을 보여주기를 원할 때 돌이키지 않아야합니다.

실험과 관찰에 성공했습니다!

나의 행성은 대기의, 광학의, 기상학적인, 자연의 가장 아름답고 희귀하고 특이한 현상을 수집하여 어느 것이 큰 성공인지를 확인했습니다.

헤일로 : 태양 동그라미, 장대, 거짓 태양

빛나는 반지가 태양, 달 또는 랜턴 주위의 하늘에 나타날 때 많은 사람들이 UFO를 생각합니다. 사실,이 광학 현상을 "후광 (halo)"이라고합니다. 링, 라이트 폴, 떠오르는 태양 또는 석양, 또는 가일 (pargelium)에서 스트레칭되는 여러 가지 종류가 있습니다. 실제 태양의 양면에 밝은 점이 나타납니다. 이 현상의 원인은 대기에 함유 된 얼음 결정의 빛 굴절 때문입니다.

수평선에서 반대 방향으로 2 개의 태양을 한 번에 보게되면 걱정하지 마십시오. 이것은 구름에 들어있는 얼음 입자의 빛이 동일한 굴절으로 인해 발생하는 드문 현상입니다. 지난 2 월 리페 츠크 주민들은 자연의 기적을 보았고 어떤 사람들은 운석을 가져갔습니다.

글로리아

비행기에서 날아가거나 구름 위의 산 꼭대기에 서서 태양이 등을 비추면 아름다운 무지개 동그라미를 볼 수 있습니다. 과학적으로이 현상을 "글로리아"라 부릅니다. 그러나 중국인은 부다의 빛이라는 중간 이름을 부여했습니다. 이유 - 구름 물방울에 반사되는 빛의 회절.


언덕이나 산에 올라가면 석양이나 태양까지 올라갈 수 있습니다. 거대한 눈덩이처럼 보일 수도있는 브로큰 (Brocken)의 유령도 볼 수 있습니다. 광학 효과는 구름, 안개 또는 날아 다니는 눈송이 입자의 빛 굴절 때문입니다. 실험하기에 이상적인 장소는 안개가 자주 발생하는 독일의 마운트 브로켄 (Brocken)입니다.

세인트 엘모의 불빛

뇌우, 폭풍, 눈보라풀이 건물 첨탑 끝이나 배의 돛대 또는 나무 꼭대기에있을 때 방전은 빛나는 광선이나 브러시 형태로 발생할 수 있습니다. 이 현상을 바다에서 마주하고있는 선원들이 선원 수호 성인 인 세인트 엘모 (Saint Elmo)의 구원의 신호로 느껴졌 기 때문에 세인트 엘모 (Saint Elmo)의 불이라고 불립니다.

하늘 구멍과 얼음 먼지

사람들은 하늘에서 둥근 구멍을 보았습니다. 아주 드물게 흐르는 강수량으로 UFO 나 떨어지는 운석에 대해 이야기하는 것처럼 전례가없는 흥분으로 만납니다. 한편, 낙하 구멍 또는 떨어지는 강수량의 구멍과 같은 스트립이라는 현상은 과학적 설명이 있습니다. 즉, -40 ° C에서도 빙결되지 않는 지하수 위의 5-6km 높이의 구름이 밀집된 층 위에 있습니다. 어떤 이유로 구름 층을 위반하면 (예 : 비행기가 날 때) 연쇄 반응이 발생합니다. 물방울이 결정화되어 얼음 먼지 형태로 날아가지만 대기권의 따뜻한 층에서 가스로 변하는 지구에 도달하지 못합니다.

얼음 바늘

때로는 추운 날씨에 하늘에서 떨어질 수있는 눈이나 우박이 아니지만 얼음 바늘은 미세한 결정으로 피부를 아프게합니다. 그들은 즉시 물방울이 떨어지고 나무와 등나무의 가지에 동결되어 풍경의 장식 형태로 형성됩니다. 그들은 시베리아에서, 북쪽에서는, 그리고 2011 년에는 지역 주민들을 놀라게하여 블라디보스토크에서 떨어져 나왔습니다.

렌즈 구름

산 꼭대기와 산등성이 근처에서 때때로 언된 구름이 UFO처럼 보입니다. 그것들은 공중파의 볏이나 두 개의 공기층 사이에 형성되며 강한 바람에도 움직이지 않습니다. 광학 효과로 인해 irrides는 밝은 색상, 즉 빨간색에서 녹색으로 착색 될 수 있습니다.

멋진 구름

열대 지방의 경우 허리케인이 발생하기 전에는 매우 드뭅니다. 하늘에서 비정상적인 물결 모양을 만들어 초자연적 인 기원을 생각하게 만드는 하늘의 모형 또는 관형 구름을 볼 수 있습니다. 이 현상은 Mammatus 구름으로 명명되었으며 불과 30 년 전에 발견되었습니다.

아침 글 리아

또 다른 드문 종류의 구름은 아침 gloria입니다 : 길고, 길쭉한 밴드는 거대한 항공기의 발자취와 비슷하며 길이가 1000km에 이릅니다. 과학자들은 1970 년대이 자연 현상을 연구 해왔지만 지금까지 그러한 뇌우를 형성하는 기단의 복잡한 움직임에 대한 설명을 찾지 못했습니다. 관찰 할 수있는 이상적인 장소는 호주 북부의 카펜 타 리아 만 (Gulf of Carpentaria)입니다.