Пустынная пыль: ключ к замораживающим облакам

Вкратце:

  • Используя 35 -летние спутниковые данные, исследователи наблюдали постоянную картину для формирования льда, связанного с пылью пустыни в атмосфере.
  • То, как замораживание облаков является жизненно важным кусочком головоломки для климатических моделей.
  • Впервые исследователи демонстрируют, что формирование льда следует той же схеме в разных масштабах, расширяющих объем этого типа исследований.

Новое исследование показывает, что частицы естественной пыли, кружащие из далеких пустынь, могут вызвать замораживание облаков в северном полушарии Земли. Этот тонкий механизм влияет на то, сколько облаков солнечного света отражают и как они производят дождь и снег – с серьезными последствиями для прогнозов климата.

Опираясь на 35 -летние спутниковые наблюдения, международная исследовательская группа, возглавляемая Эт Цюрихом, обнаружила, что минеральная пыль – натянутые частицы, подхватываемые ветром и перенесен в верхнюю атмосферу – может вызвать замораживание капель облачных. Этот процесс особенно важен в северных регионах, где облака часто образуются в температурном диапазоне чуть ниже нуля.

«Мы обнаружили, что там, где есть больше пыли, облака гораздо чаще замерзают на вершине»,-объясняет Диего Вильянуэва, постдокторский исследователь физики атмосферы в Цюрихе Эт и ведущего автора исследования. «Это оказывает прямое влияние на то, сколько солнечного света отражается обратно в космос и сколько создается осадки».

Пыль превращает облака в лед

Исследователи сосредоточились на смешанных облаках, которые содержат как воду, так и лед, образующуюся между -39 ° C и нулевой ° C. Эти облака распространены в средних и высоких лативах, особенно в северной Атлантике, Сибири и Канаде. Известно, что они чрезвычайно чувствительны к изменениям в окружающей среде, особенно к присутствию яковых частиц, которые связаны в основном из аэрозолей пустынной пыли.

Read more:  Разнообразие наших собак уходит корнями в каменный век.

Сравнивая частоту приклеенных облаков с уровнями пыли, исследователи наблюдали удивительно последовательный рисунок: чем больше пыли и прохладнее облака, тем чаще ледяные облака. Более того, по словам исследователей, этот шаблон почти идеально соответствовал тем, какие лабораторные эксперименты предсказывали о том, как пыль замораживает капли.

«Это одно из первых исследований, показывающих, что спутниковые измерения облачного композиции соответствуют тому, что мы знали из лабораторной работы»,-говорит Ульрике Ломанн, старший соавтор и профессор атмосферной физики в Цюрихе.

Новый эталон для климатических моделей

То, как замораживание облаков напрямую влияет на то, сколько солнечного света они отскакивают в космос и сколько воды они выделяют как осадки. Эти факторы жизненно важны для климатических моделей, но до сих пор многим из этих моделей не хватало солидного эталона для того, как замораживание облаков действительно работает в глобальном масштабе.

Новые результаты устанавливают измеримую связь между воздушной пылью и частотой льда в облаке, обеспечивая критический эталон для улучшения климатических проекций. «Это помогает определить одну из самых неопределенных частей климатической головоломки», – говорит Виллануева.

Сложная картина – с четким сигналом

В течение десятилетий ученые атмосферы изучали замораживание капель в микромасштабе. Это исследование впервые показывает, что образование облачного льда (или оледенение) следует тому же поведению, что и замораживание капель, но в гораздо большем масштабе. Этот вывод расширяет охват атмосферных исследований в этой области-от нанометровых структур пылевых поверхностей, которые образуют атмосферные кристаллы льда до километровых облачных систем, в которых образование льда можно наблюдать из космоса.

Тем не менее, звена пыли -лиса не разыгрывается в равной степени по всему миру. В пустынных регионах, таких как Сахара, облачное образование редко, и сильное движение более горячего воздуха может подавить процесс замораживания. Также в южном полушарии морские аэрозоли могут взять на себя роль пыли. Команда исследователей подчеркивает необходимость дальнейших исследований, чтобы лучше понять, как другие факторы, такие как прочность на воспаление или влажность атмосферы, влияют на замораживание облаков. На данный момент, однако, одна вещь ясна: крошечные пылевые зерна из отдаленных пустынь помогают формировать облака над нашими головами – и с ними, будущее нашего климата.

Read more:  Натану Лайону предстоит долгое выздоровление, но это ключ к успеху Австралии в Индии

/Публичный релиз. Этот материал из исходной организации/автора (-ов) может иметь природу с точки зрения времени и отредактирован для ясности, стиля и длины. Mirage.news не занимает институциональные должности или боковые стороны, а все взгляды, позиции и выводы, выраженные в настоящем документе, являются исключительно от автора (-ов). Просмотрите полностью здесь.
2025-07-31 18:10:00


1753988094
#Пустынная #пыль #ключ #замораживающим #облакам

Продолжение темы

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.