Postlar filtri


Метеовайб dan repost
Пятый день подряд продолжается эстафета суточных и национальных рекордов максимальной температуры.
На некоторых метеостанциях, таких как Брест, Барановичи, Витебск и др, она стала рекордно продолжительной за весь период наблюдений в марте.
Завтра из-за облачности и дождей местами эта серия прервется, в том числе высока вероятность этого и в столице.
Но а нашим безусловным лидером с +20,4°С стал Дрогичин.
Это невероятные цифры для начала первого месяца весны.

pogodaiklimat.ru
pogoda.by


Карта максимальной температуры воздуха, Беларусь
с 10.03.2025 09:00 по 10.03.2025 21:00


Потопнут они там все.


Завтра в течение дня через территорию Беларуси, с юго-запада на северо-восток, пролетит небольшой циклончик «Н». Осадки небольшие, в виде кратковременных ливней. Может кому и повезёт.

Температура воздуха из-за облачности будет на 3–5° пониже, чем сегодня: +9..+12° — на севере РБ и до +14..+17° будет на юге.


А нормально Маск твиттер испортил уже почти час не грузится.

3k 1 1 12 57

Ну, шо, преодолели-таки!
Сегодня на метеостанции Дрогичин взяли первые +20° сезона 2025 в Беларуси.

Сообщается также, что это самый ранний двадцатник в нашей стране за всю историю метеонаблюдений!

4k 3 87 2 161

Похоже, в четверг в Беларуси будет последний тёплый день. После прохождения холодного фронта, в пятницу температурный фон понизится на 10–12°. Это значит, что опять вернутся ночные морозцы, а днём будет не выше +3..+6°. В субботу возможен даже мокрый снег.

Предполагается, что такой режим погоды сохранится до следующей среды, 19 марта. Потом вновь потеплеет и температура воздуха станет около +10° и выше.

3.9k 1 129 7 130

Жарковато будет на севере Африки для середины марта.
Этот горячий воздух начнет поступать на юг Европы, Турцию, Молдову и Украину.
Проходя над прохладной поверхностью Средиземного моря он, конечно немного остынет, но все равно ждём к концу недели около +25, а в Турции под 30°.


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
Концерт отменяется. Не лучший день для мероприятия на открытом воздухе.
Это вчера в Пиньяйсе, Бразилия.


VI. Еще одним инструментом был радар. Радар позволял прогнозистам качественно оценить структуру шторма [17], а также отслеживать его положение с высокой точностью в режиме реального времени. К сожалению, в основном это было доступно только для тропических циклонов, выходящих на сушу.

Чтобы обобщить и распространить эти данные в NHC составлялись бюллетени, во многом похожие на те, что они делают сегодня. Прилагаю здесь [18,19] их синтез данных, которые я показал в этой теме, когда FIFI двигался к побережью Центральной Америки. Обратите внимание, что есть и техническое, и публичное обсуждение.

Последнее замечание: дезинформация и недобросовестные заявления не являются чем-то новым в метеорологии. FIGI превратился в разрушительный ураган в Гондурасе, приведший к многочисленным смертям, а США были ложно обвинены [20] в преднамеренном изменении траектории шторма.

ВСЕ! :)


V. Достижения в численном моделировании позволили запустить некоторые элементарные статистические и статистико-динамические модели в реальном времени в NHC к 1970-м годам. Многие из этих ранних моделей в значительной степени опирались [13, 14, 15] как на климатологию, так и на инерционность, поскольку динамическое моделирование все еще находилось в зачаточном состоянии.

Эти модели были далеко не так хороши, как наши современные инструменты, но работали достаточно хорошо в более простых настройках. Отсюда мы получаем [16] некоторые из наших самых ранних спагетти-диаграмм! Прогнозисты, похоже, осознали важность ансамблей на раннем этапе, используя их для составления своих прогнозов.


IV. Еще одним инструментом, который был в распоряжении прогнозистов, были поверхностные анализы [12] (у нас они называются приземными) погоды, кропотливо выполненные аналитиками того, что позже стало TAFB. Одна из таких карт показана ниже для урагана FIFI. К сожалению, прямые наблюдения атмосферного давления в центре ТЦ и максимальных порывов ветра с кораблей или метеостанции были редки.


IV. Еще одним инструментом, который был в распоряжении прогнозистов, были поверхностные анализы [12] (у нас они называются приземными) погоды, кропотливо выполненные аналитиками того, что позже стало TAFB. Одна из таких карт показана ниже для FIFI. К сожалению, прямые наблюдения атмосферного давления в центре ТЦ и максимальных порывов ветра с кораблей или метеостанции были редки.

Достижения в численном моделировании позволили запустить некоторые элементарные статистические и статистико-динамические модели в реальном времени в NHC к 1970-м годам. Многие из этих ранних моделей в значительной степени опирались [13, 14, 15] как на климатологию, так и на инерционность, поскольку динамическое моделирование все еще находилось в зачаточном состоянии.

Эти модели были далеко не так хороши, как наши современные инструменты, но работали достаточно хорошо в более простых настройках. Отсюда мы получаем [16] некоторые из наших самых ранних спагетти-диаграмм! Прогнозисты, похоже, осознали важность ансамблей на раннем этапе, используя их для составления своих прогнозов.


III. В то время воздушная разведка погоды была более распространена, чем сегодня, поскольку самолеты ВВС и ВМС США летали в тропические циклоны вместе с NOAA. Эти данные в сочетании с исправлениями со спутников вручную наносились [8, 9] на огромные карты для отслеживания положения штормов.

Полеты самолётов в ураган того времени не были источником ценных данных, как наши современные полеты. До появления современного самолёта NOAA WP-3, даже информация о ветре на уровне пролёта самолёта не была особо правдива, поскольку старые приборы были склонны к неточности из-за сильных осадков в стене глаза ТЦ.

Тогда скорость ветра у поверхности оценивались визуально. Это подразумевало просмотр состояния моря под самолетом и сравнение [10, 11] его с набором фотографий. Интересно, что современный прибор SFMR основан на похожем принципе! Только вместо наших глаз используется многочастотный радиометр.


II. Описание циклона тогда было более субъективным и опиралось на закономерности в облачном щите ТЦ на видимых или инфракрасных снимках. Прилагаю [5,6] один из таких анализов — обратите внимание на карандашные линии на ИК-фото. Поскольку у FIFI был глаз, это, вероятно, было хорошим решением.

Возможность просматривать геостационарные инфракрасные изображения тропических циклонов была [7] большим благом для прогнозистов, которое мы часто принимаем как должное. Впервые это стало возможным в 1974 году с запуском спутника SMS-1. Он был пространственно грубее полярных орбитальных аппаратов того времени, но превосходил их по времени — позволял получать изображения более часто.



16 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.