Post autor: stojcio » 02 maja 2016, 18:48
Zbyszek Gotkiewicz pisze:Stojcio, fajne doświadczenie. Jak je zrobiłeś?
Nalałem zimnej kranówy do szklaki, odczekałem aż się uspokoi i na dno wpuściłem mleko przez słomkę z soczku w ilości jaka się zmieściła w tej słomce. Ustawiłem to na metalowej podstawce do grilla z mikrofali i na książkach bo do podgrzania użyłem wkładu od znicza. Wszystko było pozamykane wczoraj i nie kupiłem świeczek do podgrzewacza do herbaty, a to było by najlepsze rozwiązanie. Płomień był może 6cm pod szklanką, tak że prawie na spokojnie ogrzewał dno i 'kominy' wyszły cieniutkie, a jak szybciej się ogrzewa to takie kabanosy od razu strzelają.
edit....
jako iż temat ciekawy, a mnie szlak trafia i krew nagła zalewa, że nie mogę znaleźć nic ciekawego o tym zjawisku, pogrzebałem sobie, ale nie tam gdzie myślicie, ale po stronach światowych i znalazłem po angielskiemu, a więc:
angielska wikiedia mówi:
Dust devils form when hot air near the surface rises quickly through a small pocket of cooler, low-pressure air above it. If conditions are just right, the air may begin to rotate
ni hu hu nie mogłem zrozumieć o co chodzi i znalazłem wytłumaczenie na paraglidingforum pisane w 2011 :
buoyancy - tendency of a mass of air to rise because as it's hotter it expands therefore less dense. It's actually the cold air around it that sinks around it and pushes it up, it's therefore gravity fed.
super adiabatic - adiabatic means it does not exchange energy with its surroundings, and a thermal as it rises into less dense air decompresses and by gas laws cools down as it rises at a certain rate called adiabatic lapse rate (9.8°C per 1,000 m). If the lapse rate of the day (rate at which the air above is cooler than the one below) is similar to the adiabatic lapse rate then the thermal will keep going. Sometimes you get a super adiabatic lapse rate, meaning the thermal will not only keep going but accelerate fast, when this happens hear the ground you have conditions for a dust devil.
conservation of angular momentum - in a rotating disc, a particle on the outside has the same RPM as a particle in the inside, however it has a much higher speed and thus more energy. If you bring that particle inside (due to gravity, low pressure or other force) then in order to keep its energy the RPMs must increase.
So, if you have a superadiabatic lapse rate generated by a hot flat surface with little wind, so the hot air builds up without mixing much, at some point it will release up creating a lower pressure spot, suck air in, with any disturbance (rock, bush, turbulence, wind) it will come in at an angle towards the low pressure centre thus rotate slightly and increase speed as it gets close to the centre, picking up dust. As it rises and expands the rotation decreases even to a halt.
edit...
Oki, doszedłem. gradient superadiabatyczny wynosi więcej niż suchoadiabatyczny czyli przy suchoadiabatycznym (9,8*C/1km- 0,98*C/100m) , atmosfera jest w równowadze względnej (bo od 0,5 do 1*C ) czyli 0,98*C jak w mordę strzelił, czyli atmosfera przy super... jest w stanie równowagi chwiejnej bo więcej niż 0,98*C a chwiejna ma od 1 do 1,5*C/100m
[quote="Zbyszek Gotkiewicz"]Stojcio, fajne doświadczenie. Jak je zrobiłeś?[/quote]
Nalałem zimnej kranówy do szklaki, odczekałem aż się uspokoi i na dno wpuściłem mleko przez słomkę z soczku w ilości jaka się zmieściła w tej słomce. Ustawiłem to na metalowej podstawce do grilla z mikrofali i na książkach bo do podgrzania użyłem wkładu od znicza. Wszystko było pozamykane wczoraj i nie kupiłem świeczek do podgrzewacza do herbaty, a to było by najlepsze rozwiązanie. Płomień był może 6cm pod szklanką, tak że prawie na spokojnie ogrzewał dno i 'kominy' wyszły cieniutkie, a jak szybciej się ogrzewa to takie kabanosy od razu strzelają. :)
edit....
jako iż temat ciekawy, a mnie szlak trafia i krew nagła zalewa, że nie mogę znaleźć nic ciekawego o tym zjawisku, pogrzebałem sobie, ale nie tam gdzie myślicie, ale po stronach światowych i znalazłem po angielskiemu, a więc:
angielska wikiedia mówi:
[quote]Dust devils form when hot air near the surface rises quickly through a small pocket of cooler, low-pressure air above it. If conditions are just right, the air may begin to rotate[/quote]
ni hu hu nie mogłem zrozumieć o co chodzi i znalazłem wytłumaczenie na paraglidingforum pisane w 2011 :
[quote][color=#BF0000]buoyancy[/color] - tendency of a mass of air to rise because as it's hotter it expands therefore less dense. It's actually the cold air around it that sinks around it and pushes it up, it's therefore gravity fed.
[color=#BF4000]super adiabatic[/color] - adiabatic means it does not exchange energy with its surroundings, and a thermal as it rises into less dense air decompresses and by gas laws cools down as it rises at a certain rate called adiabatic lapse rate (9.8°C per 1,000 m). If the lapse rate of the day (rate at which the air above is cooler than the one below) is similar to the adiabatic lapse rate then the thermal will keep going. Sometimes you get a super adiabatic lapse rate, meaning the thermal will not only keep going but accelerate fast, when this happens hear the ground you have conditions for a dust devil.
[color=#BF4000]conservation of angular momentum[/color] - in a rotating disc, a particle on the outside has the same RPM as a particle in the inside, however it has a much higher speed and thus more energy. If you bring that particle inside (due to gravity, low pressure or other force) then in order to keep its energy the RPMs must increase.
So, if you have a superadiabatic lapse rate generated by a hot flat surface with little wind, so the hot air builds up without mixing much, at some point it will release up creating a lower pressure spot, suck air in, with any disturbance (rock, bush, turbulence, wind) it will come in at an angle towards the low pressure centre thus rotate slightly and increase speed as it gets close to the centre, picking up dust. As it rises and expands the rotation decreases even to a halt.
[/quote]
edit...
Oki, doszedłem. gradient superadiabatyczny wynosi więcej niż suchoadiabatyczny czyli przy suchoadiabatycznym (9,8*C/1km- 0,98*C/100m) , atmosfera jest w równowadze względnej (bo od 0,5 do 1*C ) czyli 0,98*C jak w mordę strzelił, czyli atmosfera przy super... jest w stanie równowagi chwiejnej bo więcej niż 0,98*C a chwiejna ma od 1 do 1,5*C/100m