우박의 경우 구름에서 수증기가 얼음처럼 응집되서 내린걸로 알고 있는데, 왜 눈이 안되고 얼음덩어리가 되어서 내리는건가요?
안녕하세요
종종 하늘에서 우박이 내릴때가 있는데요
우박의 경우 구름에서 수증기가 얼음처럼 응집되서 내린걸로 알고 있는데,
왜 눈이 안되고 얼음덩어리가 되어서 내리는건가요?
안녕하세요. 이형민 과학전문가입니다.
우박의 경우 포화된 수증기가 많이 있고 급속도로 온도가 내려감에 따라 비가 얼어서 내린다고 보시면 됩니다
안녕하세요. 김민규 과학전문가입니다.
우박의 형성 자체가 강한 상승 기류로 인하여 주변 수증기들이 얼어 우박의 형태로 내리게 되는 것이기 때문에 눈과는 다른 원리입니다.
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다. 우박은 구름에서 수증기가 응축되어 얼음 결정이 형성되지만, 눈이 되지 않고 얼음덩어리가 되어 내리는 이유는 구름 내부의 온도와 습도, 그리고 공기의 움직임에 따라 결정이 형성되는 방식이 다르기 때문입니다.
안녕하세요. 이상현 과학전문가입니다.
우박의 경우 빗방울이 되어 떨어지기 전에 매우 강한 상승기류의 영향을 받아 다시 구름내부로 들어가는 경우 만들어집니다. 이미 물방울 형태가 되었지만, 구름내부의 영하기온에 노출되면다시 얼어붙으며 얼음알갱이가 되고, 주변 수증기도 함께 응결시켜 크기가 점점 커집니다.강한 상승기류를 이겨낼만큼 무거워지면 우박이 되어 지상으로 떨어지게 됩니다.
안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.
눈과 우박은 모두 구름에서 생성되는 얼음 입자이지만, 형성 과정에서 차이가 있습니다. 눈은 구름 속에서 과냉각된 물방울이 서서히 얼면서 육각형 결정 구조를 만들며 자랍니다. 반면, 우박은 강한 상승 기류에 의해 구름 속에서 위아래로 이동하는 과냉각된 물방울이 얼면서 형성됩니다. 이 과정에서 물방울은 여러 번 얼고 녹으면서 겹겹이 쌓여 결국 큰 얼음덩어리가 됩니다. 따라서 눈은 부드럽고 솜털처럼 가벼운 반면, 우박은 단단하고 무겁습니다
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.
우박이 형성되는 과정은
상대적으로 복잡하며
다음과 같은 단계를 거칩니다
우박은 강력한 상승기류가 있는 대류운 특히
적란운 내에서 형성됩니다.
상승기류는 구름 속에서 물방울들을
고도가 높은 곳 즉 영하의 온도로 된
구역까지 끌어올립니다.
구름 안에서 물방울이 공기 중의 미립자와
만나 응결하여 작은 얼음 결정을
형성합니다.
이 얼음 결정이 더 많은 물방울과
부딪힐 때 물방울들이 얼어붙어 점점 더 커지게 됩니다.
상승기류의 강도가 충분히 강하면
얼음덩어리들은 중력에
의해 떨어지지 않고
계속해서 상승기류에 의해 구름 안에서 떠 있게 됩니다.
이 과정에서 더 많은
물방울과 충돌하면서 얼음덩어리는 더 커집니다.
이 때 물방울이
얼음덩어리에 부착되는 것을 성장
과정에서 발사믹 성장이라고 부릅니다.
우박은 구름 내에서 여러 차례 상승과 하강을 반복하면서 성장할 수 있습니다.
각 순환마다 얼음덩어리는 더 많은 수분을 덧붙여 더 크게 자랍니다.
상승기류가 더 이상 우박을
지탱할 수 없을 정도로 우박이 충분히 커지면
최종적으로 중력에 의해 지상으로 떨어지게 됩니다.
우박이 눈이 아닌 얼음덩어리로 내리는
이유는 우박이 형성되는 환경과 과정
때문입니다. 눈이 형성되려면 구름
내부의 온도가 충분히 낮고 수분이 얼음
결정으로 천천히 성장해야 합니다.
한편 우박은 구름 내부에서 물방울이
얼음에 강하게 부딪혀 빠르게 얼어붙고 이 과정에서 다시 물방울이
얼음덩어리에 붙어 계속 성장하는
역동적인 과정을 거치기 때문에 눈보다
훨씬 단단하고 큰 입자로 떨어집니다.
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안녕하세요. 박성학 과학전문가입니다.
상층부와 하층부 대기의 온도차이가 커지면 강한 상승기류가 발생합니다
구름속 얼음 알갱이들은 무게가 무거워지면 낙하하는데 낙하 하는 과정에서 상승기류를 만나면 다시 올라갔다 내려갔다를 반복해서 우박이 커짐으로 인해 땅으로 떨어집니다