メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


気象記録。 水。 旅行のヒント

旅行のヒント

ディレクトリ / 旅行のヒント

記事へのコメント 記事へのコメント

関連する気象記録 水。

最も湿った場所

年間降水量に関して言えば、世界で最も降水量が多い場所はコロンビアのトゥトゥネンドで、年間降水量は 11770 mm、つまり約 12 メートルです。 フルシチョフの5階建てビルのXNUMX階では膝までの深さになります。

ロシア ロシアで最も湿気の多い場所は、セヴェルナヤ ゼムリャ諸島のウシャコフ島に記録されており、年間平均相対湿度は 91% です。 寒さは暑さと同様に、湿度が高いと耐えるのがはるかに難しいことを考慮すると、この場所は地球上で最も湿気の多い場所であると考えられます。

最も激しい雨

記録的な降水量(1870時間で24ミリ、土地18652ヘクタール当たり1200トン)は、15年16月1952日と9300日にインド洋のレユニオン島シラオス(海抜1961メートル)で記録された。 暦月の記録 (26461 年 1 月の 1860 mm) は、インドのメガラヤ州チェラプンジ町のものです。 同じチェラプンジは、31 年 1861 月 26,5 日から 9 年 XNUMX 月 XNUMX 日までの XNUMX mm という年間記録も保持しています。通常の XNUMX 階建ての屋根の場合は XNUMX m です。

CIS 諸国で最も高い年間降水量 (3900 mm) は、ジョージア州アジャラのチカラ気象観測所で記録されました。

最も激しい雨

記録的な降水量は 26 年 1970 月 38,1 日に小アンティル諸島グアドループのバルストで発生し、その間の降水量は 1180 分あたり 650 mm でした。 しかし、毎日の記録はインド洋に属し、XNUMX日あたりXNUMX mmです。 (モスクワの年間降水量は平均 XNUMX mm)。

旧ソ連の領土内での 350 日あたりの最高降水量 (28 mm) は、1943 年 XNUMX 月 XNUMX 日にジョージア州ランチフタで記録されました。

ほとんどの雨の日

ハワイのカウアイ島にあるワイアレエール山(標高1569メートル)では、年間350日も雨が降ります。

記録的な雷雨日数

ウガンダのトロロでは、1967 年から 1976 年にかけて年間平均 251 日の雷雨が発生しました。 北緯35度以上の間南緯35度夜間12時間ごとに3200回の落雷が記録され、雷鳴は29キロメートル先まで聞こえることもあります。 CIS では、雷雨の日が最も多いのはコーカサス山脈地域で、年間最大 70 日の雷雨日があります (カリニノ)。

最も重い雹。

1.02年20月92日、バングラデシュのゴパルガンジで、重さ14kg、直径最大1986cmの記録的なひょうが降り、XNUMX人が死亡した。 さらに、数十頭のゾウが死亡した

20 年 1888 月 246 日、インドのウッタルプラデーシュ州ムラダバード市でひょう嵐が発生し、XNUMX 人の命が奪われました。

最長の霧

カナダのニューファンドランド銀行グレートバンクでは、視程120キロメートル未満の海面での霧が数週間(年間XNUMX日以上)続きます。

湿気の不快感

人の健康状態は、温度だけでなく、湿度、日射量、風の強さ、およびこれらのパラメータの比率にも依存します。 暑い気候の場所での快適さのレベルを評価するには、温湿度指数 (HHI) が使用されます。これは、乾燥温度計と湿潤温度計の測定値の合計の 2/5 +15 という式を使用して計算されます。 米国カリフォルニア州デスバレーでは、98,2 の ITV が 27 回記録されました。 1966 年 49 月 37 日 (12°C、湿度 1970%) および 47.5 年 37 月 XNUMX 日 (XNUMX°C、湿度 XNUMX%)

洪水犠牲者の最大数

1887年900000月、中国の淮安市で黄河(黄河)が堤防を氾濫させ、1997万人が死亡した。 壊滅的な季節洪水にもかかわらず、黄河は水不足に悩まされており、干上がりやすい最大の川です。 140 年の夏、その下流域は 7 日以上にわたって完全に乾燥し、農民の区画には水がなくなりました。 川が干上がる期間はますます長くなり、52万人の食糧源であるXNUMX万ヘクタールの農地が脅かされている。

洪水の結果、ホームレスになった人が最も多かった。 1978年130月、モンスーンの雨によりインドの西ベンガル州で大洪水が発生し、15人が溺れ、44万人が外界から遮断され、26000万人が家を失った。 1,3頭の牛が殺され、11,3万戸の家屋が破壊された。 経済的被害は3万ドルと推定されているが、非公式情報筋はこの数字はXNUMX倍も過小評価されていると考えている。

間欠泉噴火による最高の死者数

1903年4月、ニュージーランドのワイマング間欠泉の噴火で27人が死亡した。 噴火が始まったとき、犠牲者は間欠泉から800メートルの距離にいたが、遺体はXNUMXメートル離れたところで発見され、犠牲者のXNUMX人は石の間に挟まれ、もうXNUMX人の遺体は木の上にあった。

ダム決壊による最高の死者数

1975年230000月、中国河南省の盤照ダムと四万多野ダムがほぼ同時に決壊し、XNUMX万人が死亡した。

 面白い記事をお勧めします セクション 旅行のヒント:

▪ 他の種類の雲

▪ ブラインドループ

▪ 釣りループ

他の記事も見る セクション 旅行のヒント.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

ギャンブル依存症の主な危険因子 07.05.2024

コンピューター ゲームは、385 代の若者の間でますます人気の娯楽となっていますが、それに伴うゲーム依存症のリスクは依然として重大な問題です。アメリカの科学者は、この中毒に寄与する主な要因を特定し、その予防のための推奨事項を提供するために研究を実施しました。 90 年間にわたり、10 人のティーンエイジャーを追跡調査し、どのような要因がギャンブル依存症になりやすいかを調査しました。その結果、研究参加者のXNUMX%は依存症のリスクがなかったが、XNUMX%がギャンブル依存症になったことが示された。ギャンブル依存症の発症の主な要因は、低レベルの向社会的行動であることが判明しました。向社会的行動のレベルが低い十代の若者は、他人の助けやサポートに興味を示さないため、現実世界との接触が失われ、コンピュータゲームが提供する仮想現実への依存が深まる可能性があります。これらの結果に基づいて、科学者たちは ... >>

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

極低温分子の寿命を延ばす 17.08.2021

非常に低温に冷却された分子の研究は、量子シミュレーション、精密測定、極低温化学などの開発にとって重要です。 これを行うには、物理​​学者はそれらを冷却し、収集して保持し、破壊から保護する方法を学ぶ必要があります. 後者の要因は、科学者がそのようなシステムで調査できる実験と現象の範囲を大幅に制限します。

超低温分子の崩壊の主な経路は、互いの非弾性衝突です。 それらを回避するために、科学者はスクリーニングを使用します。つまり、非弾性相互作用プロセスが始まる距離で分子間に追加の反発を作成します。 今日まで、原子と分子の遮蔽は、すでに多くの異なる方法で実施されてきました。 たとえば、科学者は、一定の電場を使用して極低温の KRb 分子を互いに保護する方法を学びました。 進歩にもかかわらず、物理学者は、そのような分子の寿命を延ばす新しい体制を常に探しています。

韓国と米国の研究者は、ケンブリッジ大学の Tijs Karman の参加を得て、マイクロ波放射を使用して、光ピンセットに保持された 24 つの CaF 分子を互いに遮蔽しました。 彼らは、外部フィールドのパラメーターを制御することにより、分子をスクリーニング モードとアンチスクリーニング モードの間で切り替えることが可能であり、分子の寿命を XNUMX 倍に変更できることを示しました。

このような上映の考え方は、「服を着た」状態の概念に基づいています。 XNUMX レベル システムが共鳴交番電場で照射される (「覆われる」) 場合、その状態の集団はラビ周波数で振動します。 場のパラメーターを制御することで、「服を着た」状態の分子間で、強力な長距離双極子間相互作用が発生し、引力と反発の両方が発生するようにすることができます。 後者は、とりわけ、フィールドによってどの状態が「ドレスアップ」されるかに依存します。

この原理を実装するために、著者らは、27 ガウスの磁場を適用することによって、それぞれが光ピンセットの独自のトラップに捕捉された XNUMX つの CaF 分子を事前に準備しました。 その後、物理学者はしばらくの間、マイクロ波場の存在下でそれらを押し合わせ、さまざまな方向に運び、ラムダイメージング法を使用して、それらがバラバラになっているかどうかを調べました. したがって、科学者は、相互作用の時間に応じて「生き残った」分子の割合をプロットすることができました。 「服を着た」状態の構成を変更することで、マイクロ波にさらされていない「裸の」分子の数と比較することで、この数に影響を与えることができました。

その他の興味深いニュース:

▪ Marvell 88EM8189 LED ドライバ IC

▪ コロナウイルスに対する紙

▪ ハイブリッドスタート車用コンデンサ

▪ 色弱者用信号機

▪ 犬は人間のストレスを嗅ぐ

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 赤外線テクノロジー。 記事の選択

▪ 記事 面倒な美徳より便利な悪徳の方が良い。 人気の表現

▪ 記事 球技はどのようにして始まったのでしょうか? 詳細な回答

▪ 記事バビノット。 旅行のヒント

▪ 記事 主要メーカーの蛍光灯の分類。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 心を読む記事。 フォーカスシークレット

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024