Конверсионный след от самолета что это

Любой человек, наблюдавший за полетами летающих аппаратов в небе, видел инверсионный след от самолета. И, если еще несколько лет назад это все считали вполне нормальным, то в последнее время все чаще и чаще явление связывают с теорией заговора. Некоторые утверждают, что таким образом распыляют химтрейлы, нанося вред здоровью людей. Что же на самом деле является правдой?

sn9owknijnlocmytmm8dw21pf2wvhd8nbzkeqneo-5995249

Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie

Если вы видели реактивный самолет в ясном небе, то знаете, что он оставляет после себя белые линии. Порой след может пропасть быстро, а иногда остается даже когда самолета уже нет в поле видимости. Почему они появляются из чего состоят?

ba475a3edc-6804672

Белые полосы, которые оставляет самолет, называют инверсионными или конденсационными следами. По сути они представляют собой искусственные облака. Когда самолет находиться на крейсерской высоте, температура за бортом может достигать -60°C. Выхлопы самолета состоят из водяного пара с различными примесями. Когда они попадают в небо, то холодный воздух заставляет водяной пар конденсироваться. Места для конденсации в большей степени обеспечивает сажа. Образовавшиеся капельки воды могут замерзнуть. Эту смесь из капель воды и/или льдинок мы и видим на небе. 

Инверсионные следы могут различаться по своей толщине, протяженности и продолжительности. Все зависит от того на какой высоте находится самолет, а также от влажности и температуры за бортом. По инверсионному следу можно прогнозировать погоду. Если он тонкий и быстро исчезает, это говорит о низкой влажности на высоте, а значит осадков в ближайшее время не будет.

c6563257ea-4079085

Если вы когда-то наблюдали за авиационным шоу, то знаете, что они тоже оставляют после себя полосы. Однако это не совсем те следы, о которых говорилось выше. В случае с шоу используют специальные дымовые машины, которые представляют собой баллонны под давлением, наполненные маслом. Когда необходимо оставить след, пилот распыляет масло на горячую выхлопную систему самолета. Оно быстро сгорает, образуется след из белого дыма.

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 декабря 2022 года; проверки требуют 2 правки.

250px-contrail-fourengined-arp_-9868382

Конденсационный след от самолёта с четырьмя двигателями. Конденсируется водяной пар, образующийся при сгорании топлива

250px-d09bd0b5d182d18fd189d0b8d0b9_d180d0b5d0b0d0bad182d0b8d0b2d0bdd18bd0b9_d181d0b0d0bcd0bed0bbd191d182-9024420

Конденсационный след от двухдвигательного самолёта

250px-b-17_flying_fortress-3282755

Конденсационные следы от поршневых самолётов B-17, Вторая мировая война. Отчётливо виден конденсат внутри вихрей, сбегающих с концов лопастей

250px-antonov_225_passing_over_birmingham_-_2020-08-02_-_andy_mabbett_-_04_28cropped29-7735298

След от шестидвигательного реактивного самолёта Мрия. До начала рассеивания 6 раздельных следов

250px-souz-biysk-5279831

250px-fa-18c_vapor_lex_and_wingtip_1-8050012

Вихревые жгуты с законцовок крыла самолёта F/A-18

250px-contrali_after_proton_rocket_flight-9276743

Конденсационный след, оставленный третьей ступенью ракеты-носителя «Протон» на высоте порядка 90 км. Сконденсированные продукты сгорания и остатки несгоревшего ракетного топлива уже освещаются Солнцем, но утреннее небо ещё тёмное, поэтому след очень контрастный

250px-d09ad0bed0bdd0b4d0b5d0bdd181d0b0d186d0b8d0bed0bdd0bdd18bd0b9_d181d0bbd0b5d0b4_d0bed182_d181d0b0d0bcd0bed0bbd191d182d0b0-5835131

Конденсационный след от самолёта в ясную погоду держится долго и расползается на полнеба .

220px-airplane_contrail-7651500

220px-d09ad0bed0bdd0b4d0b5d0bdd181d0b0d186d0b8d0bed0bdd0bdd18bd0b5_d181d0bbd0b5d0b4d18b_d0b2_d0bdd0b5d0b1d0b5_d0bdd0b0d0b4_d09fd0b0d180d0b8d0b6d0b5d0bc-8392690

Множественные конденсационные следы в небе над Сеной и мостом Пон-Нёф в Париже

Конденсационные следы относятся к отдельной группе облаков — техногенным, или искусственным облакам — Ci trac. (Cirrus tractus, cirrus — перистый, tractus — след).

Существуют две основные причины возникновения условий для конденсации и появления следа.

Первая — это повышение влажности воздуха, когда к атмосферному водяному пару добавляется водяной пар, содержащийся в отработанных газах авиационного двигателя в результате сгорания топлива. Это повышает точку росы в ограниченном объёме воздуха (за двигателями). Если точка росы становится выше температуры окружающего воздуха, то, по мере остывания отработанных газов, избыточный водяной пар конденсируется. Количество водяного пара, выбрасываемого двигателем, зависит от его мощности и режима работы, то есть от расхода топлива. Образованию конденсационного следа также способствуют центры конденсации в виде частиц не сгоревшего или не полностью сгоревшего (сажа) топлива.

Вторая причина появления видимого следа — это понижение температуры воздуха в результате падения его давления над крылом и внутри вихрей, возникающих при обтекании различных частей самолёта. Это так называемые вихревые жгуты. Наиболее интенсивные вихри образуются при больших углах атаки на законцовках крыла и при выпущенных закрылках, а также на законцовках лопастей воздушных винтов. Если при этом температура опускается ниже точки росы — избыток атмосферного водяного пара конденсируется в области над крылом и внутри вихрей. Степень понижения давления и температуры зависят от таких параметров, как масса летательного аппарата, коэффициент подъёмной силы, величина индуктивного сопротивления и мн. др. факторов.

Иногда наблюдаются следы, образованные в результате комбинации этих двух причин.

Таким образом, возможность появления и время существования конденсационного следа, равно как и его вид, зависят от влажности и температуры атмосферного воздуха (при прочих равных условиях). При низкой влажности и относительно высокой температуре след может отсутствовать вовсе, так как при таких условиях водяной пар не достигает состояния перенасыщения. Чем выше влажность и ниже температура, тем больше водяного пара конденсируется, тем медленнее происходит испарение, следовательно — след насыщеннее и длиннее. Когда относительная влажность близка к 100 % и температура достаточно низкая — конденсируется наибольшее количество водяного пара. При этом высокая влажность препятствует испарению частиц следа, что и влечёт образование конденсационных следов, которые могут существовать достаточно долго, нередко превращаясь в перистые или перисто-кучевые облака. Поскольку водяной пар в атмосфере распределён неравномерно, это является причиной такого же «неравномерного» следа.

При полёте ракет, если их двигатели производят достаточное количество водяного пара (все ЖРД, а особенно водородно-кислородные, производящие только водяной пар), конденсационные следы могут возникать и в верхних слоях атмосферы, где естественного водяного пара уже недостаточно. Двигатели твердотопливных ракет практически не производят водяного пара, но выбрасывают значительное количество твёрдых частиц, которые также образуют видимый дымный след, но конденсационным по своей природе он не является.

Конденсационные следы образуются не только на больших высотах полёта (отсюда и одно из ошибочных названий — «высотный след»). На ледовом аэродроме антарктической станции «Амундсен-Скотт» (высота 2830 м над уровнем моря), при определённых условиях (температура воздуха минус 50 градусов и ниже), этот след образуется уже на взлёте или при посадке.

Конденсационные следы до сих пор являются демаскирующим фактором для деятельности военной авиации, поэтому вероятность их появления рассчитывается авиационными метеорологами по соответствующим методикам, и экипажам выдаются рекомендации. Изменение высоты полёта в определённых пределах позволяет избежать или полностью устранить нежелательное влияние этого фактора.

Существует и антипод (противоположность) конденсационному следу — «обратный», «отрицательный» (очень редко встречаемые названия) след, образующийся при рассеивании элементов облачности (кристаллов льда) в пределах спутного следа при определённых условиях. Он напоминает «обращение цвета» в графических редакторах компьютерных программ, когда голубое небо является облаком, а сам след — чистым голубым пространством. Он отчётливо наблюдается с земли при слоистой или кучевой облачности незначительной вертикальной мощности и отсутствии других слоёв облачности, маскирующих голубой фон верхних слоёв атмосферы и прекрасно видим экипажами самолётов, идущих в группе, и особенно хорошо из кормовой кабины (бомбардировщика, транспортного самолёта и т. п.)

Конденсационный след не следует путать со спутным следом. Спутный след — это возмущённая область воздуха, всегда образующаяся за движущимся летательным аппаратом. Однако конденсационный след, взаимодействуя со спутным следом, рельефно выявляет вихревую структуру возмущённого воздуха, образуя интересные визуальные эффекты.

Интересно, что при работе турбореактивного двигателя на земле при определённых условиях может возникать отчётливо видимый вихревой жгут всасываемого в воздухозаборник воздуха.

  1. Конденсационный след//Словарь военных терминов. — М.: Воениздат Сост. А. М. Плехов, С. Г. Шапкин. 1988. Дата обращения: 14 ноября 2016. Архивировано 15 ноября 2016 года.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

1c18db489d-5234529

bb9782230d-5485770

51c598ae39-5233098

f4d79fae8a-5247267

39931d3089-5199934

3c1f58e121-2495810

  •   На Викискладе есть медиафайлы по теме Конденсационный след
  • Почему самолёты оставляют белый след в небе?



Может ли быть инверсионный след от самолета химтрейлом?

Иногда можно наблюдать инверсионный след от самолета, летящего намного ниже эшелона 8 тысяч метров. Эти полосы отличаются по внешнему виду от тех, что оставляют за собой большие пассажирские лайнеры. На высоте 9 и более километров белая полоса похожа на узкую четкую линию. Если же аппарат летит в промежутке от 3 до 9 км, то выхлоп иногда может представлять собой жирную сплошную полосу тумана (иногда цветного). Именно такие следы и вызывают появление конспирологических версий.

dverygtf8wuiefgyweuif-9208882

Что распыляют химтрейлы по всему миру, в том числе и над некоторыми городам России? Ведь периодически видео, когда инверсионный след от летящего самолета выглядит странно, выкладывают жители Москвы, Питера, Краснодара и других городов.

К сожалению, некоторые подозрения могут иметь под собой реальную основу. Ведь управлять погодой еще несколько десятков лет назад научились, распыляя средствами авиации некие вещества. Это может быть йодистое серебро, жидкий азот или пылеобразный цемент. Все это и в наши дни применяют для изменения погоды над тем или иным регионом. Делается это с вполне благими намерениями. Например, разогнать тучи в день проведения парада в Москве. Но, ведь использовать эти технологии можно и во вред. Почему бы, например, устроить искусственно засуху в земледельческом регионе или, наоборот, создать условия для затопления местности обильными осадками?

Какие еще существуют версии, зачем распыляют химтрейлы

Версий, зачем распыляют какие-то химтрейлы по всему миру выдвигают множество. В их число входят такие предположения, что якобы это делается:

  1. Военными с целью улучшения работы радарных систем.
  2. Злоумышленниками для распыления различных патогенов, вызывающих заболевания у людей и животных.
  3. Для психического воздействия на большие массы людей. Конспирологи часто говорят о распылении наночастиц некоторых веществ, например, оксида графена. В определенных электромагнитных полях они выстраиваются в особую структуру внутри живых организмов и становятся якобы способными влиять на психику с помощью электромагнитных волн.

В печати периодически появляются публикации о расследованиях на тему зачем распыляют химтрейлы. Но, до сих пор ни одна из них не признана кем-либо на официальном уровне. Более того, многие из конспирологических версий и предположений откровенно выглядят, как дикая фантастика.

Однако известно, что научные исследования технологии «умной пыли» действительно проводятся. В Университете Уильяма Марша Райса (США) уже демонстрируют технологию под названием теслофорез. Она позволяет с помощью силовых полей манипулировать довольно большими объектами на огромном расстоянии. Но, вряд ли инверсионный след от самолета содержит наночастицы углерода (графен). Ведь еще не придумано достаточно дешевого и быстрого способа массового производства этого вещества.

Инверсионный след от самолета зависит от состояния атмосферы

Инверсионный (конденсационный) след от самолета может сохраняться на небе разное количество времени. Это зависит от условий слоев атмосферы, где проходит полет. Чем больше разница температур выхлопных газов и окружающего воздуха, тем стремительнее образуется облачный след. Он состоит из микроскопических капель воды и очень маленьких кристалликов льда.

Появление инверсионного следа от самолета возможно лишь при определенных атмосферных условиях. Ими являются:

  1. Высота полета выше 8 тысяч метров.
  2. Температура воздуха ниже 40 градусов.
  3. Влажность атмосферы не менее 70%.

В итоге, при наличии этих факторов можно наблюдать полоски в виде тумана, тянущиеся за самолетом. Они могут исчезать довольно быстро, а могут оставаться на небе до нескольких часов, медленно рассыпаясь при этом в воздухе.

Оцените статью
WordPress › Ошибка

На сайте возникла критическая ошибка.

Узнайте больше про решение проблем с WordPress.