2019中国神奇天象Top20大盘点 井喷之年(组图)

風那边 0




|2019,神奇天象井喷之年

定义

所谓神奇天象,就是指罕见大气现象。这些现象不只是朝霞晚霞这么简单,而是包括很多大气发光现象(如彩虹、华光、冰晕、极光)、奇云、奇特闪电等在内——只要是“地球内部事务”,无论它的发生离地面多么遥远,只要还没出大气层,就都是我们收集的范围。但诸如彗星、日月食这样的宇宙天象是不包括在内的。“神奇天象”大多极其罕见、罕为人知,有些还属于瞬发现象,其存在时间不到一秒。其中有些,有幸看到它的人用“千年等一回”形容也未必过分,因为许多天象专家终其一生追逐探索也未必能见到它们的影子。



*要全面介绍这些成果,这注定是一篇极多图的极长文章。据往年经验,阅读大概需要占用您50-90分钟时间,推荐在wifi环境中观看。



你的家乡在荣耀榜中吗



|No.20|

彩云大爆发

南部沿海地区

「虹彩幞状积雨云」,是“世界10大奇云”之一。

幞[fú]状,说的是像古代的帽子“幞”。虹彩,算是“七彩祥云”的官称。

这种云长得极为奇幻。它是历史上有些UFO记录的真相,被认为少见。

但它今年出现的有点多……



2019-06-12 广西 南宁



2019-06-26 海南 文昌

感谢肖晗提供线索



2019-06-28 广州



2019-08-27 福建 宁德

——按理说,绝美的东西都稀奇,这“世界10大奇云”本应该是高高在上,令人难得一遇的。

——然而我国南方今年,在整个夏季不断地接连出现此云,以上仅选出其中代表性的几个案例,全部案例足有百余。广东、广西、福建、海南等地还曾经疯狂爆发过多轮连击,期间,不说天天有,一周也有五六次!



……

这种情况我们前所未见,不知是神奇的中国南方年年如此,还是今年气候特殊所致。总之,南方朋友是彻底看爽了!好多人都打卡到了这种绝美奇云。



也许是因为随着多年科普,爱好者们纷纷团结到一起并为我们提供线索,因而记录增多了。但在国外,此云一横空出世,必定上热搜上新闻,成为当地的轰动事件。因而,我觉得,大概还是中国南方比较神奇吧!



(但,这个分布规律,对北方来说,真残酷啊…)

南方对北方有巨大优势的,还有另一种彩云



「虹彩荚状卷积云」



2019-12-14 云南 昭通



2019-12-14 云南 昭通



不同于虹彩幞状积雨云钟爱夏天(夏天对流云发展旺盛,几乎天天有积雨云,增大了其出现的概率),这种切片状的虹彩荚状卷积云,似乎固定在云南年底年初高频出现!

每年年底年初这段时间,都会多次出现在云南!

而且,云的形态高度一致,当真非常神奇。

比如



2018-01-07 云南 通海



2017-12-07 昆明

我们收到的这样彩云的记录,90%以上都来自历年冬季的云南,云南不愧为“彩云之南”!

(总之,对北方来说,依然残酷





|No.19|

灯柱大战!

根河、

锡林浩特、

北疆   

冬季永远是北方的主场。

南方肆无忌惮地秀彩云,北方以「寒夜灯柱」对等回击!

寒夜灯柱,即light pillar。是一种绝美程度可与极光比肩的冰晕现象,因大气中的冰晶反射灯光而形成。在冰晶的反射机制下,城市的路灯、霓虹灯、汽车大灯…都化作如指天利剑一般的彩色光柱,直上云霄——这就是寒夜灯柱。





2019-01-01 新疆 禾木村

↑在2019年初,新疆禾木村的顶级灯柱就曾震惊了全国。

在南方天象称霸了大半年后,年底,北方率先奋起反击的还是新疆禾木村!



2019-11-21~22 新疆 禾木村



2019-12-21 新疆 禾木村

不但禾木村出现多次寒夜灯柱。年底收官时,居然连独山子都出现了灯柱!



2019-12-27 新疆 独山子

和传统冰晕圣地阿勒泰地区(禾木村即属阿勒泰)相比,新疆中部的独山子完全不是极北雪原的环境。这一带非常干燥,城外遍布大戈壁,这里出现灯柱显然出乎天象大佬们的意料。

但是,

灯柱大戏,怎么能少了内蒙古!

——入冬,在新疆率先出现灯柱后,老牌劲旅——内蒙古根河终于也在大家的盼望中,于11月28日出现了今冬的第一次灯柱。



2019-11-28 内蒙古 根河

这比年底新疆的几次更强,灯柱根根竖立、直冲天顶——俨然是最顶级的“画地图级”灯柱绝景!(灯柱强到可以在天空投影出街道和建筑的形状!)



「数码宝贝」中似曾相识的一幕

而且,根河这一开始出灯柱,就不是一次两次!



2019-11-30 内蒙古 根河



2019-12-06  内蒙古根河





2019-12-13  内蒙古根河



还不是一次两次出,其中12月11~13号天天如此景象,打出了一波让全国人民羡慕无比的北方天象高潮。

(真的不止是爱好者羡煞,因为媒体的竞相报道,根河灯柱多次上热搜,根河已经变为全民羡慕的北方圣地)



2019-12-06  内蒙古根河



还和组合月晕同时出现…包括罕见的「月·环天顶弧」在内,和灯柱群交相辉映……



2019-12-13 根河



最过分的是这张。一群大妈在极品灯柱下夜舞…这真是我见过的最有b格的广场舞了。

当地人说了:这玩意在我们这太常见!

外地人:



不过,有个地并不羡慕。

在我们发现根河有天象爱好者之前,此地一直是北方天象的霸主。

那就是实力强横的锡林浩特



2019-12-17 锡林浩特



2019-12-17 锡林浩特



2019-12-17 锡林浩特



2019-12-17 锡林浩特

这些简直是灯柱森林嘛!

(以上,均仅举了少数代表性案例)

北疆、根河、锡林浩特

中国北方三大灯柱圣地,在2019的最后一月多月中,你来我往,放大招不断。三地的爱好者也摩拳擦掌,试图比个高下。这俨然如同三位王者间的大战!



↑最终的记录结果,是根河与锡林浩特平分秋色,携手胜过新疆。但这仅是年底大战的结果,并没有把新疆年初的几次算进去。并且,通过多年的科普,我们已有缘结识根河、锡林浩特两地的常驻爱好者,但还尚未认识常驻禾木村的爱好者。因此,这个“三王争霸”的梗,仅增加娱乐性,不代表各地真实胜负。正因为天象社群里有了各地PK性质的日常比赛,我们才不断搜罗到更多更全的记录。

↓也因此,全国的灯柱分布点比去年又密集了











并且,三王争霸的故事,还没完喔



|No.18|

马蹄云大爆发

   南方多地   

在壮观度上,虹彩云输给灯柱。但南方并不打算只用一种天象和北方死磕。

「马蹄云」,是“世界10大奇云”之一。

除了奇特的形状,这种云之所以传奇,还因它是10大奇云中最短命的一种。

马蹄云的寿命,通常只有几秒到一分钟。

《云彩收集者手册》评价它为“很稀有”。但就是这个“很稀有”,也不知咋了2019在南方玩命出现



2019-10-21 昆明呈贡



2019-11-26 昆明官渡



2019-12-15 玉龙雪山

还都是极品马蹄云!



这样的场景在年底的两个多月里,几乎天天出现在云南某些地方

记录多达上百

请问“10大奇云”你的b格呢!

这还没完——



2019-05-01 西藏那曲

有人幸运地拍到了马蹄云脱离母体,飞天升仙的瞬间!

这样的照片极为珍稀,你早几秒不行,晚几秒也不行

这样高幸运值的抓拍记录,要是放到国外赏云协会上,绝对是引起一片Wow、Amazing、Great、Wonderful的震撼记录



2019-12-05 上海

而就在很多人都认为“马蹄云诞生瞬间”这样珍贵的照片,都是千载难逢、且只有人迹罕至的大山里才能拍到(马蹄云因突然的气流冲击而飞升,这种气流一般在山地普遍存在)时,居然一个一个的有十几位投稿者,都拍到了这种罕见瞬间!(国内的观云导师还谁都没拍过呢)



其中在金卓的记录里,居然从那么微小的母体中诞生出马蹄云来!其中间过程,简直像个粉色耳机,太可爱了。这居然是在上海城里拍到的。

(那一天,据报,马蹄云在上海的天上不断出现又消失,累计不下几十朵!)



然而极品马蹄云记录最多的地方还是云南。

记录多到大家都拍出了花样。







2019-10-21 云南

©狄恒  2019-12-21 昆明

↑从一开始就拍下马蹄云完整的生命史,更是绝世罕见!

——

我采访作者:为啥你能预判到它会变为马蹄云(从而第一时间就投入拍摄)。

答曰:我这经常看到,看多了自然就能预判了嘛

——

233333



神奇的云南…

哦不!神奇的中国南方!

不止是云南,在南方其它一些地方,也被发现马蹄频出↓





他叫阮哥,本来是一位天文大神。入了神奇天象的坑后,突然发现“艾玛我们家门口怎么天天飞马蹄呀??”还一飞就是好几个。他经常不经意就拍到三四朵,最终半年下来(他从6月开始入坑),拍到了25朵

,其中夏季18朵。因此,大家现在叫他马老师,或者蹄哥

而他的家乡钦州,被称作蹄都





但居然有人进一步打破了蹄哥的单日马蹄云数量记录。这位妹子一天9朵马蹄云,创造了国内观云者中的新记录(给跪!)。现在大家叫她蹄姐…



南方疯狂秀马蹄云的结果,是导致其它地区的爱好者中了魔。对马蹄云日思夜想,以至于一个脚印都能看成马蹄云





hhhh…

马蹄云频出,看起来似乎是南方一些地方的常态。这似乎和当地的地形、气候有关。无论如何,你们打碎了马蹄云的b格。我要用年度最流行的一朵云给你们点个赞!





“点赞云” ©谭凯晴



|No.17|

夜空中最闪亮的云

   北方多地   



国内的夜光云终于不是“贴地皮”了

「夜光云」,也是“世界10大奇云”之一。

闪耀在暗夜,因它是最高的云。

由于高达70-90km的高空,气压低微。在这种条件下,温度必须低于-123℃,才能形成夜光云。而如此极限的低温,仅存在于夏至前后的极地上空。

仅见于极地上空。

这就注定了:我国难以见到。我国最北的漠河,纬度也才53°多,距离北极圈的66°34',直线距离差了近1500km。但因为夜光云毕竟是超高空的云,当它出现在北极圈时,我们有时还是能在遥远的接近地平线处看到它,那就是“贴地皮”的最弱鸡级国内夜光云记录——国内以前所见记录的,均是这种级别。



图:夜光云为什么在暗夜发光

但今年我国的夜光云记录,罕见地突破了贴地皮,达到了肉眼观察非常强烈也更靠近的程度!



2019-07-02 漠河北极村

同时,出现时长也大幅增加。

5.28

6.14

7.2

7.6

这些日期漠河都爆发了显著的夜光云,有时根河也有。

本应仅见于夏至前后半个月的夜光云,今年史无前例地早至5月28日就出现。

因此,在2018年排名No.18的夜光云,今年晋升了一位。

因为它的品相提高了,数量也激增了!



好看归好看,未必无忧

我国夜光云的爆发,完全同步于世界夜光云在2019年超大爆发的节奏。今年,世界许多地方史无前例地爆发一次又一次的夜光云,尤其欧美,有段时间几乎天天出现,范围还远远突破了历史分布界限。如在北美,甚至在北纬35°附近都出现了,这打破了夜光云目击位置最南的记录!!

国外专家研究认为,夜光云在近30年来,逐年增多,且似乎越来越多。这很可能和温室效应加剧有关。





温室气体甲烷,在超高空经光解,变为水蒸气

可别觉得水蒸气是让你呼吸舒适的空气加湿器!要知道,水蒸气也是一种强大的温室气体,水汽的不合理激增,只会让地球越来越热,然后进一步蒸发出更多水汽……无限恶性循环越来越呀越来越呀……咱们就熟了!

更“奇妙”的是,大气中三大温室气体,它们还是一套组合牌……相互呼应相得益彰……其配合起来糟蹋地球之默契有多么的天造地设,让人瞠目结舌。

以下图解说明



。。。。。。。。

…当我们赞美夜光云时,殊不知,这是三大气体在欢乐搞基后留下的闪光痕迹。这闪光,也许是大自然对人类最后无声的警示。



15%

让我们换换心情,从另一个角度说一说夜光云。

夜光云的另一类型,就是火箭夜光云。

「火箭夜光云」,是火箭在超高空留下的航迹云。

这和温室效应无关,它的出现增多,通常证明的是:国力增强了!

2019年,我国又有很多次被目击到的火箭夜光云记录。

其中很多堪称极品,还有些与众不同的记录,有里程碑意义。





2019-11-17 巴彦淖尔



(“快舟一号甲”一箭多星)  2019-12-07 北京



(“快舟一号甲”一箭多星)  2019-12-07 太原



(“巨浪”潜射导弹)  2019-12-23 北京



(“巨浪”潜射导弹)  2019-12-23 秦皇岛

其中有些是卫星上天的捷讯

还有些,是“东风快递”闪耀夜空留下的痕迹

注意其中的一些七彩祥云没?

没错。这和排名No.20的那些虹彩同理

是由光的干涉所形成的

但凡出了虹彩的,必定是上品的火箭云记录

更难得的,是上面那个太原的记录

“乱七八糟”,证明高空大风反复改变了航迹的形态

这样的纯仰视视角,我们还是第一次见到

堪称里程碑的,还有下面的记录



2019-07-26 新疆鹿角湾



这个记录,一度有人争议:它外围的红-蓝色光环,是否可能是月虹、雾虹或冰晕。但最终,通过科学测量,我发现,相隔2分钟的照片里,这个东西的视角从15°急剧扩大到30°。因此,它不可能是固定的一种光象,而是云在膨胀扩散。

是什么云?

「气泡云」,是火箭夜光云在特定观察视角时的特例。

它代表的其实是火箭远去的方向,云随喷出时间递增而像吹泡泡般扩散。



我们从照片上,又发现了三个谜之缺口。

(箭头所示位置)

那就更对了!

一张国际空间站视角的照片。上面的缺口,正是火箭主发动机和助推器的喷射口呀!



原来,真相是这样



有趣的还没完!

本年度最奇幻的天象记录,其实是这个

(它是最奇幻而非最nb的No.1)



2019-10-11 青海格尔木



2019-10-11 青海治多县

它是啥???

这团闪耀着高原夜空的鬼魅无比的粉红色光团,过于科幻,让所有天象大佬都有些说不出话来!

这东西太神了!它的离奇程度简直堪比伪科普网络神棍们日常来炒作自己的五毛特效,但它是真实的!多方查证、采访目击者,表明它持续达一小时,且肉眼看着是白色,无论用啥拍照都是奇强的粉红色!!!



↑这个天象曾一度让天象大佬们都没有定论



诡异的目击描述,为这个天象进一步增添了奇幻色彩

这时候,各种谣传早已满天飞,什么三体降临吧,神仙投胎吧,全都冒了出来。

肉眼看不到粉色,却能拍出粉色,莫不是真是拍到鬼了?



其实我们清楚,它不是云、晕、华、虹、极光、闪电,都不是——那就只能是一个人工现象了。但它是啥?

直到天文大神@小龙哈勃 指出,在它发生的时间,正好是中国公开发布的禁航区时间。同时,我们发现,这禁航区和青海的目击范围带,完全重合



原来还是火箭?

但它的颜色实在不一般!因为一般的火箭云拍出来只有白色。

根据综合线索,我们用多重关键词搜到国外真的有类似的案例!





2013NASA的空间实验:

红色的云是由锂蒸气形成,白色和蓝色的示踪云由三甲基铝(TMA)形成。其目击记述,正是:肉眼看着白色,拍出来就是红透一片!



这是因为它放出大量红外线——人眼看不到红外线,但民用拍照设备对红外线敏感。不少相机都有一个“红外截止滤镜”,就是为了滤除大部分红外线,以营造和人眼所见更接近的拍照效果。有些相机反其道行之,特意去掉这个滤镜,用以拍到星云暗弱的红光和红外光,即“天文改机”。上面的那个气泡云案例,之所以拍出看着有些像彩虹或冰晕的红橙色的一圈,就是因为使用天文改机拍出了比肉眼所见更丰富的色彩。即使是有红外截止的相机或手机,其也能在夜拍 时拍出一些肉眼看不见的红色。

原来是这样!

PS:金属锂被科学家认为是最佳的火箭燃料,但利用它的技术难度远高于煤油、液氢、液氧这些的技术难度。也许这团粉红色迷雾,是咱国家越发富强的标志



另  

2019年,我国摄影师杨苏铁在国外旅行时,还拍到了更奇幻的同类奇观。在这次国外进行的空间实验中,钡、锶和氧化铜的示踪剂在夜空中闪耀出诡异的发光体,这张照片后来成为了《中国国家地理》9月刊的封面。



再加上今年完成的《中国天象三部曲》,这是我们在一年内4次在国家地理上刊发天象大文章。有兴趣的朋友请收购过刊收藏。





|No.16|

反射虹

  出现在大城市!

8月16日   山东东营   

彩虹最多有几条?

这个问题,可能很多人想过。



2019-08-16 山东省东营市

对于固定视角下,彼此分离的独立一根根的彩虹而言,

答案是:4条

反射虹的原理很简单

太阳的照射形成了常见双彩虹

而如果存在水平如镜的较大水面

阳光就可经由水面反射后再照射大气中的水滴上

从而形成额外的两条彩虹



尽管原理简单,但要寻找水平如镜毫无一丝波澜的水面,并不容易。我国此前的反射虹记录,几乎百分百来自茶卡盐湖——那巨大又平静的天空之镜景区。

因而,任何一次出现在城市上空的交错彩虹,都是绝世奇景。





|No.15|

多重错位变频彩虹

   7月29日  北京

   8月25日  杭州

   9月5日   上海

   

——

传说中,北京有结界,各路天象到了北京都绕道走的

然而在7月29日

北京出现了一次彩虹

其细节

魔幻至极

该彩虹,为国内多重错位变频彩虹的最巅峰记录。





2019-07-29 北京

多重错位变频彩虹



多重的、错位的、变频的附属虹。

虹的内侧,逐级变窄、减弱的多层七彩序列轮回,叫做「附属虹」,是彩虹上常见的小彩蛋。

附属虹最多肉眼可见5层,层数多于1时,即为多重。



附属虹是由光的衍射形成的。

大气中的衍射现象,其光象宽窄和引起衍射的颗粒大小成反比。

因而,我们可以得知,

水滴微小,所衍射出来的附属虹就宽

水滴稍大,衍射出来的附属虹就窄

变频正是这么回事。它是一个类比,来比喻附属虹的宽窄变化





2019-08-25 杭州西湖



错位,则指的是附属虹不止有宽窄渐变,还有突变。

大气中的水滴大小随高度本应是渐变(在水滴下坠过程中,会不断碰并,越是下降,越是由小水滴渐变为大水滴——这是通常情况),但也存在断崖式巨变(原因不明),形成彩虹的水滴突然就集体变成特大或特小,导致附属虹也突然从某处变粗或变窄。



2019-09-05 上海



在上海和北京的案例中,附属虹从宽变窄(证明水滴从小变大)的过程,在彩虹的不同位置连续重复出现。北京案例的“错位后再次变频”竟多达3次,这证明,水滴不是越来越大直接落地,而是在不同的高度上,变大变小变大变小变大……

好像抽疯了一样

这种情况就比较神奇了

因为水滴大小必须高度一致,才能出附属虹。





如图,A那样的存在于绘画中的水滴形态,在真实的大气当中并不存在。大气中的水滴,都是从B开始的,叫做微滴,当直径变大,它受重力下落时,所受的空气阻力就显著提升,当阻力大到一定程度,就会让水滴一分为二。

如果硬要给

多重错位变频彩虹

找一个合理的解释

那我只想到1种可能:



就像上图中,水滴变大后一分为二,重新变为小水滴继续下坠变大,周而复始。

看似很合理吧?

但叠加上这句定理,就不合理了:

水滴大小必须高度一致,才能出附属虹。

它的逻辑bug是:想在这样复杂的大气对流中,让所有水滴保持变大趋势几乎完全一致(不一致就出不来附属虹。水滴可能被分裂后再重复积聚变大-分裂的过程多次,但每次该过程也得所有水滴同时分裂,分裂出来的两边大小还得相同,否则仍是出不来附属虹)……这怎么可能呢??





这样的情况反复出现3次,实在太罕见

也许当时,在大气不同高度,巧合地同时都存在水滴正在下坠变大的过程,它们巧合地相互衔接得恰好很好……吧…

神奇的大自然!





如果这个案例最后的原理探讨部分

已经让你烧脑到理解不能

那我保证



下面几个案例

都是

轻松阅读型

然后我再继续切换理论硬核模式

(因为有些案例,不讲理论层面,无法明白它为什么nb)



|No.14|

航迹云上的罕见时刻

   6月30日  安阳

 12月21日  舒兰

  

   

航迹云也许是最普通的云。

它普通到,几乎天天见。连“飞机拉线”都没有的天空,大概不是阴雨就是光板天吧。

但正因为司空见惯,其上的罕见时刻,才显得尤为罕见。



2019-06-23 承德



几乎没有人没见过航迹云,但却很少有人见到「虹彩航迹云」

若想出现虹彩,需要云比较靠近太阳。

「虹彩航迹云」并不罕见,总结里收录它,是为了那些轻视航迹云的人。——也许我们每天可以得到数百上千的航迹云记录,但其中却未必有一条虹彩的。因而,某种意义上,下面的更为特殊的航迹云,算得上天象摄影当中相当罕见的时刻。





2019-06-30 河南 安阳

一支七彩穿云箭

它是「环地平弧」恰巧出现在航迹云上的巧中之巧

即使对于熟练的天象爱好者,环地平弧其实不算很罕见,但它在维基百科上,仍被描述为“人的一生至多遇见1~2次”,对普通人来说,大概确实是这样。

那么,遇见正好在航迹云上的环地平弧,又需要几生几世的幸运呢?

 



2019-12-21 吉林舒兰市

同样有趣的,还有这个被染红半边的云圈

偶尔地,我们能见到“航迹圈”。再那些飞机得不到降落许可而不得已反复盘旋时,航迹圈形成。若仔细看,从图上,你们看到飞机驶入驶出的痕迹。

本例中的巧中巧是,在少见的航迹圈上,恰好出现了「22°幻日」。

俗话说,三个臭皮匠顶个诸葛亮。

对天象来说,有时,并不罕见的天象同时出现的组合,就成了赛过某些单一罕见种类的罕见天象。



|No.13|

最轻薄的帽子云

  4月5日  南迦巴瓦峰

  



2019-04-05 南迦巴瓦峰

帽子云,它是荚状云的特例。

你看到的每一个帽子云,都在荚状云上附加了太多的特殊动态平衡条件与巧合,才脱胎换骨成了一朵帽子云。所以,如果你知道“荚状云”已经算作世界奇云,你就会发现,奇云之列里,仍有高低之分。



这朵帽子云,之所以能排上No.13的高位,不仅仅因为霞光渲染,更因为它是我们所见过的“世界最轻薄的帽子云”记录。



2017-09-12 四姑娘山幺妹峰



纵然 国内有迷恋雪山的人,拍到过很完美的帽子云。



纵然 国外有奇异的多层帽子云染霞光。



但这些记录都不如吴巍拍到的罕见。

帽子云也好,或是它所属的荚状云也好,它们是公认的“积性云”。像积云、积雨云一样,它们有显著的厚度,来证明它们对流堆积的特性。如果没有对流堆积,云就仅能往水平四周平展,成为薄如纱的一层“层性云”。

吴巍的案例中,该云属性已几乎不再是积性云了,让我们看到了——几乎是层性云的如此轻薄的云纱,竟也能形成完美的帽子。



|No.12|

流星华

  8月1日  贵州从江县



2019-08-01 贵州 从江县 停洞镇

我们已经知道了:

日晕、月晕、灯晕

日华、月华、行星华

——凡是明亮的光源,都能形成大气光象

流星也可以

这可能令很多人惊讶

但最亮的火流星

亮度是可以秒杀满月的

不少天文达人认为:流星华不罕见,只要亮流星遇上合适的云就能出。

但这并不代表,它好拍

更不代表,它容易拍好

因而,这个记录的出现,还是令我们感到很赞,也很柠檬

毕竟世界上有太多人,拍过不下10年20年的流星雨,却没拍过一次这么好的流星华



|No.11|

落日畸态+3层绿闪

  1月23日  湖北神农架

绿光

"期待著一个幸运/和一个冲击/多么奇妙的际遇/翻越过前面山顶/和层层白云/绿光在哪里"~

在我挺小的时候,就记住了这个旋律

多年以后

我知道了孙燕姿歌里说的绿光

就是绿闪



「绿闪」难以抓拍到的大气现象之一。它是大气折射+散射带来的奇观。因仅在一瞬间出现,其自欧洲中世纪就一直作为最神秘的事物流传至近代。西方认为,看到绿闪光,是比找到四叶草幸运得多的事。

这种绿色令人赏心悦目,国外文人盛赞它是“任何一位画家在调色板上绝不会得到的绿色!(A green which no artist could ever obtain on his palette)”



2019-01-23  湖北 神农架

感谢蛋、Woo提供线索

三层的绿闪!!!

我不知道这是不是世界之最

但我确实没有见过4层的绿闪记录。

这个案例另一个nb之处是,

绿闪和明显的「落日畸态」同现。

要理解绿闪,不如先理解落日畸态

「落日/日出畸态」,是蜃景类大气折射现象。大气不同高度的温度/密度不同,因而对光的折射程度也不同。某些强烈的连续折射,可以大幅改变光的方向,导致虚像的出现,其原理,与海市蜃楼类似。

在早点包子摊的笼屉上方、游街小贩卖烤红薯的烤箱上方、还有夏季炎热的路面上方,最容易看到简单的大气折射现象。透过炙烤的热气,对面的景物总是扭曲着的。



↑落日畸态,就属 包子/红薯的 同类原理。国外案例记录,太阳可被大气折射扭曲成各种诡异形状。扭曲越大,也是绿闪也容易出现的时刻。

为什么?

——首先因为七色光的折射率,不一样!



2018-05-30 北京

在任何晴好的天气里,

在保护好眼睛(墨镜)的情况下,

观察日出/日落时刻的太阳。

可以发现——太阳上面,经常有薄薄一层绿!

像光线通过三棱镜一样,折射造成了微弱的七色光光谱分离,表现为太阳上侧边缘蓝移、下侧边缘红移

那为什么不是太阳上头一层紫?再一层蓝,然后才是绿?

——因为散射!



↑波长越短,越容易被散射。

我们之所以看到晨曦 、黄昏是一片黄红色,就是因为这种时刻,斜射入大气层的阳光,要比正午垂直射下来的阳光穿越更长的大气层距离——短波长的蓝紫端在长距离的穿越途中全部被雾霾等大气颗粒给散射殆尽了。

因相同的道理,

被折射过的太阳头上,

本来应该是蓝紫色冒出来,

但蓝紫被散射没了,

所以就剩下一抹绿冒出来。

要么就连绿都没有。

所以还是有绿的更稀罕。

人们自古所传颂的,就是头上这一抹绿!





回过头来说绿闪。



绿闪之所以nb,就在于它是被放大了的绿——当大气折射搞的太阳七扭八歪时,这种七色光被分离的效应可能得到最大程度的扭曲,在其中某些瞬间,太阳上就不是薄薄的一层绿了,而是——折射出明显的一抹绿光。

在大气折射剧烈时,这绿还可以层层连环,成为多重绿闪的绝世场面。

由于存在仅零点几秒,这极难被拍到!

所以说,薛大师拍到的反复被绿到变形的太阳,是极品!

绿光

"说一声Listen to Me/有一道绿光/幸福在那里  不同于任何意义/你就是绿光/如此的唯一"

……以后 我可能不再敢直视这首歌词了



|No.10|

三大奇云同框

  2月1日   四川贡嘎雪山

天象领域

似乎有个“逢三nb法则”

如:

你看到一条彩虹?哦太常见

双彩虹?仍是大陆货

但你要是同时看到3条独立的彩虹,肯定是很nb的东西

一圈晕?没意思

两圈?未必罕见

但3圈起步的日晕,必定nb!

一层绿闪?坚持拍,不难打卡的

两层绿闪?少见,但我也见过

上面那种3层的?全世界我也真没见过更多的了!

对于云,也如是



2019-02-01 四川贡嘎雪山

仔细看!

这张图nb就nb在,它里头居然10大奇云里的三种同框!!



任意2种“10大奇云”同框已经很难得了,但我确实见过不太少的那样的案例。但3种同框的,真绝了!这是量级飞升的难度飞跃。

这rp,忒牛了!

你问世界上有没有4种同框的? 

我真没见过。



|No.9|

可怕的

楔状龙卷风

  7月3日  辽宁开原铁西地区

楔状龙卷风,是那种粗壮的龙卷风。

和在以前的年度大排名中能勉强排在No.20的龙吸水不同。

二者虽然 同属于「管状积雨云」,但龙吸水是儿戏,楔状龙卷风则是不可视为儿戏!

它奇特、罕见,但有巨大的破坏力。









尤其是视频中龙卷风逼近的场景,宛如末世景象。

我们震惊于,这些人怎么不躲呢??是勇敢还是无知?

这样的龙卷风,在我们收集中国天象多年以来,从没见过。它的壮观程度,确实在国内登峰造极。但我们更加痛心于它所带来的损失↓



我们不喜欢沉重的话题,但这次天象却是不得不进入年度排名的。它在我国的防灾史上,将永远被记住。 



诚然,这次龙卷风,若出现在美国,可能只是毛毛雨 。美澳大平原独特的环境盛产龙卷风,而且容易出巨型龙卷风,其威力远远超过中国龙卷风。开原的这次7.3龙卷风灾害,在最高F5的美国龙卷风分级体系中,可能至多也就算是F3级的小块头选手,但它造成的危害,却是严重的。 

龙卷风少见,恰恰使我国民众对其危害性认识不足,在当天流传的小视频中,许多人面对即将来到头顶的龙卷风,竟不是迅速进入坚固掩体躲避,而是走过去搞直播赚眼球……

借此科普机会,再次强调:楔状龙卷风威力巨大,不可儿戏!



|No.8|

三面阴阳天

  11月9日  江西省峡江县



2019-11-19 江西省峡江县

它不壮观,但细究它的成因,却极为罕见

2019有很多壮观的云,难得的云,但在众多罕见现象的包夹中,均未能挤年度排名。云彩里的年度最高排位,我给了这朵三角云。它比2018年的No.8更罕见。



2019-06-25 西藏那曲

在2018年广东“方的云”火爆全网后,对此类奇云感兴趣和保持关注的人大增,我们也因此在2019年收到了多次「夹角型阴阳天」的记录。

「夹角型阴阳天」,是不同温湿度的气团之间相互交战时,温湿度条件利于成云的一方以尖刀般的态势楔入另一方,所被挤压产生的——两面同时如刀削斧砍般整齐划一边缘的奇云。它比普通的阴阳天罕见百倍以上。



2018-01-11 广东东莞



2018年排名No.8的,随数万转发量和新闻播报传遍世界的“方的云”。它其实不是真的正方形,而是夹角型阴阳天的尖角部分。当然,这个尖角正好呈90°也是难得中的难得,比一般的锐角者,视觉观感更显神奇,故而,它是「夹角型阴阳天」中的登峰造极者,绝世罕见。

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若有幸从空中俯瞰此类奇观,可知,它们其实是云层在气团交战的边界,犬牙交错而凸出的尖角。交战势力另一边,因温湿度条件无法成云,二者相互挤压,就在分水岭处形成断崖式的云边界。



2019-11-22 北京→香港飞航途中



↑我们曾合理分析出夹角型阴阳天的成因

结合特定高度的风场图,可以验证猜测的气团流动。我们此后所见的多次夹角型阴阳天案例,均为此种情况。但要想形成3面的阴阳天,则可能需要更罕见得多的条件。

——也许它曾经是被逼到云端的尖角,又被其它气团从后方抄了家,大部分被消灭殆尽,仅巧合留下一丢丢?

——也许它是更罕见地由三大气团同时夹逼同一处天空,三雄割据所形成的孤岛?

遗憾的是,由于收到投稿距离云彩出现已隔多日,加之云块很小,我没能找到卫星图上它形成的线索。



总之,双面阴阳天比单面阴阳天罕见百倍不止,三面阴阳天就更是千里万里挑一的存在。

总之,“天象逢三nb”的定律,仍应验



|No.7|

“暖夜灯柱”

  在我国的发现!

  9月14日   山东烟台

如仅论外观,其科幻程度足以去争夺年度No.1





2019-09-14 山东烟台大学



在一个暑气还未消尽的夏末之夜,刚归来学子,在大学门口见到了天上如此玄幻的一幕。

也许是为了凸显人类的无知,大自然一次又一次打破人类下好的定义。

「Light Pillar」,灯柱现象是“灯晕”类现象的标志性种类。我们已知灯光作为光源,可以和日、月一样产生冰晕,但灯晕曾长期被认为仅存在于极寒地区夜晚的“钻石尘”环境中,故可称之为“寒夜灯柱”。

这是因为灯光相比太阳和满月,亮度弱的多。那就需要更多的冰晶,折射或反射更多的光线,才能形成足够亮度的冰晕。地球上拥有最多冰晶的条件,就是极寒地区的钻石尘天气。灯柱的记录,也确实长期以来仅见于靠近北极圈、南极圈地区的冬季寒夜,以及高原刺骨的寒夜。



热带平原上有钻石尘吗?——没有!

然而近年来,极极极极极偶尔地,却冒出了超级明亮的灯柱!



↑盛夏最炎热无比的时节,菲律宾出现灯柱



↑尽管当地人误认为是“极光”,但从走访当地人可知,这类现象可能几乎每年都幽灵般地出现一两次,且无一例外都在极端炎热时。

“暖夜灯柱”??

这类现象,鲜见报导

因为实在太罕见了!

它只有在“高空的高积云,降下大量的雪花、这些雪花还必须非常平稳地下落时”,才能在远隔几千米的高空,形成大量雪花组成的“镜面”,来高强度地反射地面遥远而微弱的灯火。

考虑到其距离灯光的距离或明显超过了寒冷雪原钻石尘中灯柱可见距离,因此,要形成同样明亮的灯柱群,这高积云中的冰晶密度、质量要求,也应达到或超过钻石尘之上……超过这被认为已经代表最高的钻石尘……

而这,对于冰水混合而非纯冰的高积云来说,真是太难了。毕竟高积云上通常连最普通的冰晕都很难出来。



2019-09-14 山东烟台大学

此后

温暖夜晚也能出现极品灯柱的场景

不知还会不会在中国出现

若出现

下一次会是哪?

无法预知

毕竟我们记录过上百次寒夜灯柱了

才仅见过这一例例外



↑增加“暖夜”灯柱后最终的2019中国灯晕分布图



|No.6|

复杂灯柱

  在我国的进一步发现!

(1)新记录「灯幻日」

11月30日等   根河

12月22日  吉林白山

12月26日  锡林浩特

(2)新记录「灯幻日环」

11月30日等   根河

(3)新记录 「灯上切弧」

  12月17~18日   新疆禾木

这个标题有点长,但它们分量相当,难分伯仲,故并列排在No.6。

(No.6已经是一个很高的位置了。若以世界范围的眼光评价罕见度,如果不是首次记录到的话,它们的排名会低一些)

但新记录的意义是重大的

它代表我们长久以来的追求和期盼终于变为现实

代表我们根据科学原理进行预判正确

代表我们有的放矢地去追逐确可收获目标

(“三个xx”



作为国内罕见天象发现史的里程碑

新记录有特殊的意义



↑2018年末,我们终于在国内寒夜灯柱的照片中,发现了不一样的种类。「上映幻日弧」,它和灯柱一起组成海王三叉戟的形状,令大家印象深刻。

其实,在欧美的灯柱记录中,组合形式的复杂灯晕(即2种或多种晕一同出现的情况)并没有多么罕见。

但多年来我们持续关注、收集记录国内上百次灯柱案例,却死活出不来任何复杂种类。这太奇怪了。直到2018的新记录后,我们才放下心来——也许复杂灯柱在我国确比欧美少见,但只要能出一种,就必定可以出第二种、第三种。

果不其然!



2019-12-06 根河



我们曾多次在群聊及科普中展示复杂灯晕的照片,国内根河和锡林浩特的朋友也一直重点关注地去拍,想比一比到底哪里先突破新记录。结果是根河率先突破。在根河12月6日的记录照片中,我发现了这条横线,这就是国内我们苦苦寻觅多年的「灯幻日」!(上图箭头所示)



紧接着,在13号,根河王哥又再次拍到了一连串的灯幻日(下图黑箭头所示)。其中最近所以最亮的一盏灯上,还出现了去年新记录的那个三叉戟——上映幻日弧。(白箭头所示)

2019-12-13 根河



 

 

好事成双



没多久后,我又意外收到了来自万达长白山国际度假区滑雪场的投稿。这属于吉林,如果这个记录早几天的话,吉林就从北方老大内蒙古手中硬生生抢走了这一新记录名额

差之毫厘!



2019-12-22 吉林白山 

感谢杨哲提供线索

其它地方率先突破,老牌北方天象形象担当-锡林浩特当然坐不住了。功夫不负有心人,只要观察仔细、更多地去拍摄,果不其然,锡林浩特也紧随其后终于发现了这个新记录的组合灯晕!



2019-12-26 锡林浩特



 

 

严重祝贺!



网友@_YukLung 说,这些幻日的场景,简直和「福音战士新剧场版:破 Evangelion:2.0 You Can (Not) Advance」中的一幕一模一样!

我们对灯幻日的多年惦记

终于遂愿



有了幻日,那幻日环还远吗?

我们还希望国内能打卡「灯幻日环」的记录

「灯·幻日环」,和普通的幻日环形态很不同。它不再是一个可见的环,而是几乎和灯幻日重叠的,向灯源两侧延伸的水平光柱。



国外专家Les Cowley曾对灯晕做过一个精彩的原理分解图



↑大量冰晶悬浮在空中,其宽大的底面就像镜子一样反射灯光,形成了常见的普通灯柱;冰晶狭窄的侧面,则可向两侧反射灯光,形成灯的幻日环;而穿透冰晶两个相间侧面的光线,则可形成灯的22°幻日。

幻日强,幻日环弱,且二者重叠

似乎难解难分

但我们截取重点局部再对比看一下:



这个原理比对,提供了一个判定灯幻日环的重要方法:

灯幻日永远局限在22°半径内,

灯幻日环可突破22°之外。



重新翻出在排名No.19灯柱大战中放过的一张图,你看到了什么





对了!

浅色箭头所指的地方,就是纯粹的灯幻日环了!

我测量了所有的记录照片 ,只有在这张照片中,灯幻日的光柱向外延伸超过了22°,接近了30°,因此,只有这张图里,是确凿的灯幻日环。这大概是因为那4盏灯很亮,且是鹤立鸡群地亮吧(亮度大可以让羸弱的幻日环显形,周围其他灯亮度小,避免了灯群之间相互干扰得乱七八糟)



 

 

再次恭喜根河!

为什么灯幻日、幻日环和太阳的幻日、幻日环如此不同?

因为阳光是平行光

而灯光是发散光





↑如图,以真实比例而言,太阳比地球大130万倍,地球在图中,连1个像素都占不到。再加上地日距离忒远,从太阳发散到四方的光线,其能照射到地球的部分,无论是照到南极的还是北极的,其角度差异均可忽略为0——即,所有光线都无限趋近于是平行而来的。

而对于灯泡,其四射的光有明显的角度差异,其入射到面前冰晶的入射角度,就有一个很大的角度变化范围,而不是全部以同一个方向射来的。



这导致了灯所形成的光晕,即使和日晕种类相同时,形态也常有差异 。

好 事 还 没 完!

内蒙古的根河、锡林浩特率先突破,为中国连续带来2个新记录天象种类,连东北吉林也来分一杯羹。这场面,看似更加压倒了西面的新疆。

但就在我写这篇总结因生活工作过于繁重而拖稿到2020年1月6号深夜时,我收到了一个投稿:

卧槽!!!



2019-12-17~18 新疆禾木村

「灯上切弧」!!!

形成它的冰晶是柱晶,和前面的几种灯晕完全不同,那些都是片晶形成的

这代表,我国终于记录到了另一类复杂灯晕:

柱晶灯晕组合!





对冰晕来说,即使是完全相同的光路,只要冰晶不同,都可以形成形态迥异的不同光象。在我国已经打卡记录到上映幻日弧(2018)、灯幻日、灯幻日环后,我对国内灯晕更大(更贪得无厌)的期盼,就是这个灯上切弧。



2019-12-17~18 新疆禾木村



灯上切弧的出现,使得灯柱像个叉子。

好了,现在我们有了叉子、三叉戟和十字矛,中国冰晕的武装程度,陡然提升



 

 

 祝贺新疆!

也因为这个赶上末班车的新记录,新疆与内蒙古之间的PK,再次变得各有千秋、难分胜负,仍是王者之间的较量!

(如果我们能够遇到常驻禾木村或喀纳斯的爱好者,估计新疆的罕见记录会更多,未必逊色于内蒙古)





但还有个问题

“上切弧本应是较常见冰晕,为何在我国的灯柱上出的这么少?”

它不是幻日环那样先天强度羸弱的冰晕,而是少数最强的冰晕。按说,如果有柱晶,就应该有它才对… 

我猜答案可能是:空心冰晶



大气中的冰晶,在低温、高湿度情况下,会疯长为空心冰晶。这也许可以类比为“催大肥料用的太多,萝卜反而长糠了”。

这个空心,可以阻断或分散光线穿过冰晶的路线,导致折射类冰晕无法形成,但其外表面反射形成的普通灯柱依旧。

所以就只有灯柱没上切弧啰





在大气所魏老师的帮助下,我查询到了根河、锡林浩特所属地区今年发生强烈灯柱现象时,其低空降雪高度的气象资料,结果是:多为温度极低(-20~-30°C),相对湿度很高,总是接近100%。



这就对了!



科学研究表明,大气冰晶的形态,和其所处的环境温湿度有严密关联。



在根河、锡林浩特两地,发生灯柱时所处的温度下,且贴近水100%饱和线的高湿度下,要么出现的是空心柱晶(-25°C左右),要么压根没有柱晶(-20℃左右)。所以,才只是总出现普通灯柱;当片晶较多较好时, 可出现一些灯幻日(片晶形成它)。但却怎么也出不来灯上切弧(低湿度下形成的实心柱晶才可以)。

而禾木村出现灯上切弧那天,降雪区域的温度还不到-10℃,且相对湿度更低(80%多),正好是形成完美实心柱晶的条件!所以有了上切弧。

真相可能就是:

根河的雪太湿了…

太湿了…

湿了…

了…



70%



|No.5|

巨大喷流

在我国的第二次手拍记录!

  8月15日   浙江绍兴

“机会也留给无准备的人”

闷热潮湿的南方夏夜。

摄影师沈超,在结束一天工作后,

于自家窗口随意地摆弄着相机。

他没有特定目标,

只是暂时没有条件去漂亮的深山、高原拍星空。

“就在家里随便拍拍咯”

在严重的城市光污染之下,

天上又总有云遮挡,

说是拍星空,

但确实只是打发时间了。

好!开始拍吧!

他随意按下了快门

曝光结束,屏幕上——照片出来了:



2019-08-25  浙江绍兴平水镇

↑世界最佳「巨大喷流精灵」记录之一

说是之一,是故意谦虚

好一个随便瞎拍!



















前面我们说了奇云、冰晕、彩虹、绿闪、畸态,还有一类没提。

这类在2018的全部Top20里也没提,是因为它太难突破。

「精灵闪电」

一类隐秘的大气现象

闪电中的至尊记录

它的记录数量,尚远远少于我们在国内追了多年才刚开始有些收获的灯柱冰晕。

记录少,是因为太难拍到了。它完全不可预料

你永远不知道,精灵会在哪刻出现

即使出现,也就是零点几秒甚至零点零几秒

一闪而过

消逝在遥远的夜空

曾经

因为没有照片记录

精灵闪点是否真的存在

在世界上始终是引发争议的传说事件

后来

攫取了世界资源率先高科技起来的美国人

放出了超高层大气探空飞行器

拍了一年多

一看

卧槽上百万次精灵闪电!

最近20年,

科学家也初步研究明白,

精灵闪电和普通雷暴闪电有一些连锁关联

也就是说,

天上向下打雷的时候,

偶尔会伴随着对天释放精灵闪电

因而,还出现了一些骨灰级爱好者:

“精灵猎人”

但就是在人们明知它在什么条件下去捕捉

有不少人专门去捕捉

它还每年上百万次

的情况下

全世界曝光过的

巨大喷流的高清照片记录数量

也不过十几张尔尔

这反而证明了,它是真tmd难拍到啊!!



2016-08-13 广东石坑崆

犹记得,2016年,当天象界著名锦鲤菲比幸福偶然拍到国内第一张巨大喷流的手拍高清巨作时,国内外截然不同的反应。

当时大家想拍星,

但远处浓云密布,拍不好,

大家都休息聊天等云散,

菲比在调试相机参数。

“试拍一张吧”,

咔嚓!

——卧槽!!!

一发巨大喷流,不偏不倚出现在了画面中。由于距离太近,本来常规镜头哪个都拍不下它,但菲比刚好使用的是鱼眼镜头…

世界唯一的鱼眼视角手拍高清巨大喷流影像惊天问世!

(这是2016年当年原本的年度No.1,几年后因有其它新记录罕见天象而应调整为No.2)

国内,一片赞誉、羡慕、感动

菲比将这一发现分享到国外的社交平台上

没想到竟然一片冷嘲热讽?!?



尤其是红框里这句充满种组歧视的无知发言,简直太过分了。

(“我打赌这是低劣的PS作假,闪电是假的,什么都是假的,爱沽名钓誉的中国人就这样”)

不久后,国际知名的天象平台纷纷邀约转载了菲比的作品

这些人都闭上了嘴。



时隔3年,中国人再次拍到了震惊世界级别的巨大喷流作品。

这次,鬼佬很是礼貌客气了

只有赞誉,没有嘲讽

因为他们知道,这是全世界最好的素材

我们可以千载难逢地

从照片中看到巨大喷流精美的细节

和颜色的完美渐变

这是从任何已有素材

都P不出来的

2016、2019

一张世界最佳鱼眼广视角全景

一张世界最佳高清大特写

中国人的两次记录,都震惊了世界



如果许一个愿望,我希望下次总结里再收录精灵闪电,可以是最大、最高、最难拍到的红环精灵。



补记:

精灵闪电的手拍记录虽然绝世稀少,但近年来,在监控中,它已很多次记录在中国,尤其红色精灵,常上百上百地记录到。包括流星监测人员/爱好者在内,他们放置的监测相机,已拍到许多精灵闪电。我国台湾在精灵闪电的研究方面,更是具有世界影响力。由于上述人群/地区的贡献,我们得以了解到更多精灵闪电的信息。虽然监控影像并不能和高清唯美的手拍照片相比,机器自动拍摄所获成果,也没有人亲手拍摄的那样难得,但有了监控级记录的大爆发和相关科普工作,还愁未来没有更多人投入到手拍精灵的热潮中吗!就像红外相机自动拍到豹子多了,总会有有条件的人专门前往最终亲手拍到豹子。——我预感,未来几年,中国的精灵高清手拍记录,会更多!



所以…万一您偶然拍到怪东西,可千万别删片~



|No.4|

Parry弧、Lowitz弧同现



迄今国内最佳Lowitz弧

  5月2日   西藏墨竹工卡

Parry弧

中译名“帕利弧”

Lowitz弧

中译名“洛维兹弧”

这两种罕见冰晕

都曾是历史上的传说级天象

他们的发现与两个人有关



2019年5月2日,这两种传奇冰晕,同时出现在雪域高原!

而且,品相还都非常棒

它直接成为了我国最佳记录

同时也是世界级的组合冰晕记录











这两种冰晕为啥nb?

这要讲明白冰晶的取向问题

「取向」,说的就是冰晶在大气中以什么姿态旋转。

不同的取向,将导致不同的冰晕出现。

(故作正经)

了解了取向,你将了解特殊取向的nb之处……



以下图示详解:







很厉害吧?

再用动画的方式

看一下两种难得一见的取向



Parry取向

(静止的极端)



Lowitz取向

(抽疯的极端)

动画制作:章佳杰&贾昊

所以,两种一个要静止、一个要抽疯的冰晶,它们需要的大气环境可能势如水火,这对冤家能在同一处天空完美地共存,并携手登峰造极。这有多难呀!





奇迹,莫非如此。

反正世界上的同类案例,真没多少。



在各自时代独领风骚的Parry爵士和Lowitz先生,如果生在同一时代,凭他们的成就,大概要争一下谁的发现更强吧!但Lowitz发现震铄古今的神秘光弧时,Parry他才刚出生。在Parry发现海中的Parry时,Lowitz已过世。他俩没有机会华山论剑了。

但如果,他们知道自己所发现的东西其实这么nb,并且居然还有同时出现的案例时,大概会惺惺相惜地相互道一声:缘分那!





|No.3|

锥晶冰晕

  进一步大爆发!

  全国近半国土

在上文关于灯柱冰晕的讨论中,我已经多次提到了片晶和柱晶所形成冰晕的不同。

它们还都只是常见冰晶。

其实,大气中,还有更罕见的一类 :

“锥晶”——角锥状冰晶



国际公认:锥晶冰晕,远远远远罕见于片晶和柱晶

有多罕见呢?

世界冰晕圣地——北欧的一群科学家们,基于欧洲几十年观测研究的详尽资料,核算出一个各种冰晕的出现率表。表中,最普通的日晕,一年出现可达130次之多(这个我国也差不多),而锥晶冰晕,有些组合年均出现次数仅0.01,换句话说,就是真正的百年一遇。

然而咱中国比较有个性

前头提过的复杂灯柱,国外不太罕见,咱国内举全国爱好者之力,苦哈哈眼巴巴寻了好几年,才寻到个别案例

但鬼佬认为多少年一遇的锥晶晕,咱中国南方却玩命地出现…

(此前,通过2015、2016、2017、2018的观测记录,我们已初步感到:在中国(南方),锥晶冰晕的出现频率,远远高于欧美专家的认知,一些所谓“百年一遇”每年都出来好几次,令国外专家也感到不可思议。)

2019年,更是频繁得变态



先是江西



2019-03-19 江西 上饶等地



往年南方的锥晶表演,都是从4月多才开始的。然而2019,竟然3月中旬就来了!

这次,江西不同地方出现的晕象很不同,大部分地方有很罕见的高太阳角下的「Parry弧」,少数地方确凿记录到锥晶切弧。

虽然没有见到上述晕象在某地同时出现的景观,但如果当天江西的所有晕同时出现,将是下面模拟图中的盛况↓



隔了不到半个月,又来一次,还是江西…



2019-04-01 江西 景德镇

这也是奇了怪了,去年就是江西打响当年全国锥晶的第一枪,莫不是这也有什么规律?

群友如此解释

竟无法反驳

 



接下来嘛…就一发不可收拾了↓





2019-04-07 云南德钦

↑云南的藏区秀完,马上,西藏秀起来

4月9号,西藏那曲、拉萨、日喀则等多地竟全部出现号称锥晶冰晕里最罕见的「锥晶多重切弧」



2019-04-09 西藏 那曲



2019-04-09 西藏 日喀则



2019-04-17 西藏 纳木错

感谢胡学峰提供线索



17号纳木错又来了一次如出一辙的锥晶多重切弧

这种五六圈的日晕明明三四十年前还是绝世传说级的现象的……

然后,中国似乎决定要彻底打碎它的b格↓

……



2019-04-18  福建 武夷山 牛栏坑

感谢@快乐星球0000009号 提供线索



2019-04-22  云南 大理



2019-05-19 内蒙古 满洲里

然后居然北方也交相辉映了起来!!

要知道这种记录放在去年可都是年度第一呀





2019-06-26 吉林 白山

然后……不止在那山的那边海的那边你们都拍到了锥晶冰晕,连天上也有了





(这个国外认为十年一遇级,飞航视角的相遇必定再罕见一个量级)

接下来就就更nb了…

从7月26日起,长江以南的地区,打出了一波连续8天内7天有锥晶在不止一省爆发的 史无前例的锥晶狂潮……

(彼时,其它地区的彻底给南方跪了,膝盖都跪没了)



2019-07-26 福建 福州



2019-07-29 湖北 孝感



2019-07-28 云南 昭通

(和上一个孝感的几乎完全一样)



2019-08-01 江西 南昌



2019-08-02 南京

(和上面孝感的、昭通的又几乎一样)

这样的锥晶幻日组合,从这一轮肆虐开始 ,短短1个月内竟然出现了几十次!!

其中最疯狂也最精彩的,

是7月27日

这一天,

清晨从广东、福建开始,

北上至江西、安徽,

再拐向湖北、湖南,

锥晶冰晕盘踞在各地交替流转一整天,

最终傍晚在湖南、广西同时收尾……

并且

三大取向交替在各地出现…

一天之中,把世界专家定义的

所有十年一遇、百年一遇

一次又一次地出了个遍!!



广州    多重切弧+多重幻日



广东梅州    多重切弧



江西赣州   多重晕圈



湖北黄冈   多重幻日

太丧心病狂了!

一天之内,超过10个地方有记录

它们按时间点相互串联

甚至可以绘制出一副

锥晶冰晕移动图

如果你那天正好在下述地区

没准你也看到了这绝世奇观!



在东南地区嗨翻天的狂潮中,一个插曲:

当天南方的气温极为酷热

尤其武汉,竟然接近50℃







大概是因为真是太热了,武汉人都不愿意出门。这些图都是他们闲在家里时P的

但也正因为没出门…

虽然武汉的天文、天象爱好者很多

但他们无一例外都在避暑午睡

谁都没拍着这组合日晕

……

在4-7月的连续疯狂后,南方还不罢手

彼时,在“南北天象大PK”的积分中,南方已遥遥领先北方大几百分!



2019-08-18 广西 来宾象州 



2019-08-21 西藏 拉萨 



2019-09-28 福建 福州



最终,直到十一前,才以福州为收尾



这一年,从3月到9月底,锥晶太多太多……

实在是nb到了历史巅峰

硬生生把nb货变得

好像大路货一样…

我们收集到的肯定还不是全部发生过的案例

一定有漏网之鱼

虽然我们在中国南方的爱好者已组成

覆盖面很大的监测网

但在西藏、新疆,还很是缺乏可靠的持续观测

因而,在中国,2019实际上

有可能发生了上百次的锥晶

我们把几十年一遇打成了一年几十遇

此综合成就

集体位列No.3









(如果明年还这样,大家一致建议大幅下调锥晶冰晕的排名



但我还是宁愿相信

这是中国地大物博

以及人多力量大

造成的锅



|No.2|

28°冰晕

越来越谜

  7月1日   湖南长沙

8月21日   云南玉溪

8月18日   广西象州

这是一个谜

世界自然未解之谜

上文我们已经说了,大气中有三大冰晶类型,其中锥晶更罕见↓



读过2018天象年度总结的朋友,会知道,其实还有传说级隐藏选手:







这俩奇形怪状的东西,其实并没有过硬的直接证据证明大气里就是有(且可大量存在)。所以,仅仅是传说。

然而它们是人类穷尽20多年来最聪明的头脑,所能想出的解决28°冰晕问题的唯二主流假说。

无论如何,

1997年出现在智利Lascar火山的奇特冰晕,

至今没有合理解释的方案。

我们在去年的总结中曾说过:

这两个假说,

一个太扯太苛刻绝不可能,

一个模拟图像和实际照片对不上 。

所以都站不住脚。

但偏偏,提出太扯太苛刻假说的专家,

非常自信非常偏执地,

要打败他的对手——另一个假说。







2019年7月1日长沙,中国第三次记录到28°冰晕

于是,当中国第一次记录到

也就是世界上第二次记录到

这个28°冰晕时,

他欣喜若狂,

留言道“This is HUGE!!!”

并踌躇满志地认为他要赢了

冰晕理论要想验证,连锁关系的出现是重要的方法

所谓连锁关系,就是同一个冰晶,

它能产生的冰晕种类总是好几个的,

这和冰晶的几何平面较多有关,

最少的也有8个面,

锥晶比较多,可以有20个面。

光进出不同面,就出现不同的冰晕。

因此,上述假说里,

但凡能出现假想模型所预测的必定出现的连锁种类,

这种理论就得到了极大程度的证明。

比如,他的理论中,6°晕和13°晕会和28°的同时出现。

只要从我们的照片中,

无论用多么变态的图像暴力增强方法,

能弄出这几个晕,

他就赢了。

事实上,他也确实是世界上掌握着最牛修图方法的专家。

但他捣鼓了一通……

结果没有







2019年8月21日玉溪,中国第四次记录到28°冰晕

这对他的理论是一个不利的打击。

因为中国记录到的案例,品相已经很好,

按说应该能出他想要的连锁证据才对。

因此,他说服自己说这只是不巧,

下次也许就能发现了。

然后,中国出现了第三次(2018年的并列No.1之一),

没有连锁晕。

今年,

又出现了第四次,

第五次,

还有高度疑似的第六次。

没有,没有,没有!

都没有连锁晕。





2019年8月18日,广西来宾象州,有疑似28°冰晕

(但这个案例强度太弱了,虽然八九不离十,但还是按存疑来严谨处理)

这就奇了怪了!

一次两次可以是巧合,

这个晕出现了6次,

都和理论预测不符

……

当它的假说尚未折戟时,

我们叫它“28°幻日”。

但如今,国内的我们,

和国外的专家们,

已经不约而同地不敢再叫它幻日了,

因为现有理论很可能不对,

它甚至也许未必是幻日取向呢。

“28°冰晕”,

这就像“007”,

它是一个不明身份者的代号。

它到底是咋产生的?越来越神秘。





所以,尽管我们中国非常nb地

破天荒地

把一个世界上仅出现过6次的东西

独占其5

但这个现象却越来越谜

——已知冰晶没有一个可以形成28°的冰晕的

两大猜想又都越来越陷入不利的境地

这个现象显然

还需要未来更多的案例

以及更聪明的头脑

来解谜



|No.1|

最罕见彩虹

之谜

  6月13日   台湾高雄

  8月30日   广东深圳

   9月5日   浙江天台

要说系统、丰富地展示冰晕的文章,也许包括了我在《中国国家地理》上的两篇文章和我这些年度总结。

但要说系统介绍彩虹的科普巨作,国内最好的文章愚以为是张超同样发表在《中国国家地理》(2015.12期)上的《惊“虹”一瞥》。

我曾问超哥:为什么在彩虹科普文中,没有包括最罕见的那种彩虹?

超哥说:图实在找不到。图库都买不到。

这种彩虹的图片,当时,找遍全世界,只有那么两三张。



2014-08-12 广西桂林



世界最宽的彩虹

2018-2019年,天象社区经历了一个飞速增长期。我们开了第2个群、又开了第3个群,并越来越快地满员了。在这篇总结发布之后,我们可能会为有缘的同好开设第4个全国群。同时,2019年,在持续的鼓励下,很多地区还出现了当地专属的地方天象群,更加高效地进行同文化同方言的交流并更有联动性地追踪、监测天象。这一切,是张超、王辰和我早在2013年成立最初的“天象时时互报”小组时,就期盼过的——团结更多人一起收集天象,并且各地有自己的天象监测小团体。“当各地都有天象爱好者小团体的那一天,就是观云、观天象这个兴趣爱好在中国真正开始繁荣的时候”。

因为有了更多的人一起对天象发烧,大家就总能激发出更罕见记录的发现。

所以当今年刚入坑的刘哥发出这张照片时,

不止我在“卧槽!!!”

有好多群员也在异口同声“卧槽”



因为这个彩虹,实在太nb了!

它的异常宽度,来源于3条彩虹的联合。图中标注1和2的是普通的双彩虹,极不平凡的是3和4,它们是两条分别向上/向下分岔出来的彩虹。

在2018的一个记录里(排名No.5),可以看到更明朗的三分岔



2018-06-23 浙江温州



2012-08-05 日本

而这张2012年自日本发现的彩虹,则被认为是三岔彩虹在世界上的首次曝光。



这就是超哥写文章苦于无图可用的当时,世界上仅有的两三个图片之一。





而这个记录中异常宽大的分岔,显然表明了分岔的宽窄是可变化的。

这些奇特而罕见记录,经由网友分享到脸书上,引起了世界彩虹专家Haussmann博士的极大兴趣。



“Twinned rainbows are rare sightings, in the sense that one may see on average only oneper year in Central Europe even when paying close attention. Much rarer still,and maybe restricted to regions closer to the equator, are multi-splitrainbows. Only few cases have been documented so far.”



译文:分成双岔的彩虹是罕见的景象,因为即使是(有许多天象观察者)保持密切关注它,其在整个中欧也只能被记录到1次/年。比这更稀世罕见的,是也许仅限于热带地区出现的——多重分岔的彩虹——迄今为止,只有极少的案例被记录下来)

分双岔的彩虹

也就是Haussmann所说的

“全中欧的天象观察者特意地期待它,但一年也才一次”的东西

人类已经可以合理地解释它





翻译自Les Cowley原图

扁型的大水滴,可以形成彩虹向下的分岔,这已经可以用计算机模拟完美复现。

还记得这张图吗?

在水滴自由落体过程中,确实会产生扁平大水滴!



向下的分岔解决了

但是

要想出现一条向上的分岔,就同时还得有一群长形的水滴。

就像这样



但这极不科学!

因为理论上大气中不存在稳定的长水滴。

即使某些瞬间的巧合,比如雷电产生的强磁场、突然的一阵奇异大风,把一群水滴以某种巧合神力同时拉成长的,那也只能在一瞬间改变水滴形状——这只能让彩虹瞬间分岔一下,却解释不了,三分岔彩虹能稳定出现好几分钟的目击。

为了(强行)解释这个bug,

Haussmann博士脑洞出了一个假说



(在和我们取得联系、获取并研究了刘哥的照片后他将该猜想在https://atoptics.wordpress.com/2019/06/27/a-multi-split-rainbow-from-south-east-china-august-12th-2014/进行了阐述





(译文:唯一看起来似乎可行的解释,是也许水滴在每次震荡回归原点的瞬间,其形态会明显更趋向于两个极端——长形和扁形,而不是趋于回归为普通圆形。诚然,这需要大部分水滴统一以一个极为接近的振幅震动,否则,不一的震动将无法汇总光路而形成一条清晰的、持久的彩虹分岔。但据我所知,人类还没有关于降雨过程中雨滴合集的震荡特性相关研究,从而去证明或证否这一猜想)

 



这个猜想,真的是纯猜想

 它没有任何科研数据与理论支撑

 是为了强行解释

 而产生的一种解题思路

你可能还没听懂

博士的意思是:“同时存在长/扁两个极端震动形态”可能是水滴群体的一个 固有属性。

这倒是一劳永逸地解决了包括刘哥案例在内的,上面所有三分岔照片之谜



然而

我们不久后新发现的一些案例

似乎将这一假说无情击碎







2019-06-13 中国台湾高雄

这是今年投稿中的大发现。

上面说了这么半天世界一共没多少次的三分岔彩虹,

其实只是铺垫。

因为这样的彩虹,此前全世界仅1例。

这是第二例。





巴巴多斯案例。世界彩虹最诡异之谜。

巴巴多斯是南美附近一个没什么人听说过的极迷你的热带岛国。但这个案例使它在彩虹研究界享有盛名。这个长出一根呆毛的彩虹,谁也无法合理解释。

当然,强行解释的也有。

比如,有将它归为“难以重复的某种巧合”的,意思就是出现了一次没科学意义的纯偶然。

但我们不止发现了台湾高雄案例,还有浙江天台案例



2019-09-05 浙江天台县

出现3次,怎么也不会是无意义的巧合了

又有论调换汤不换药,说“这就是打雷或刮风瞬间导致的一群长水滴导致的”

但我们又发现了更nb的记录

这比号称世界最nb的巴巴多斯彩虹,还nb得多



2019-08-30  深圳

这也许才是错位分岔彩虹的终极形态

这次彩虹,它是有目击及多照片证明,不是瞬间就消失的,而是存在了1分钟多。

那就是说,所谓瞬间巧合的论调,不攻自破。

那就只能重新用Haussmann博士的“水滴固有震动特性”来解释了。

但是

如果原理是这样







那要想形成歪在一边的三分岔,

水滴也就全部都得躺着震动。

这实在是太科幻了!

水滴在自由落体中产生的震荡,

和重力方向是相关的,

它只能垂直震荡,

如果大风什么的令它在倾斜方向上震荡,

那么它就只是瞬时的。。。

针对这几个案例的通讯讨论中,

Haussmann博士也承认,

这些“哪条路都是死”的瓶颈,

以人类现有科学水平,

真的解释不了了。



所以,我们有幸见证到了

这世界上最罕见、最神秘

也最挑战人类智慧的一些奇观

我们只能暂时标记好

“它在哪里出现过”

却没办法解答它

希望未来有人破解这个最罕见彩虹之谜 阅读原文

文章来源: 留园 查看原文
https://www.6parknews.com/newspark/view.php?app=news&act=view&nid=398469
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