伊斯特利波和热带气旋
大量的热量传递从低纬度强热带气旋——也被称为飓风和台风。只热带气旋发展在研究海洋,所以很难与他们相关的大气状况的形成。然而,众所周知,他们是由小型低压中心,可能发生在小漩涡与ITCZ有关。或在小萧条从高纬度地区。飓风也可能引发的线性低压区域形成成直角的方向信风和旅游与他们(图2.14)。这些线性低压区域(“波谷”)产生波动干扰的等压模式,与波长的2500公里的顺序:因为他们移动与偏东信风,被称为伊斯特利波。
伊斯特利波通常开发西部地区的大型海洋盆地,大约5°至20°n信风时发生最频繁逆温层(图2.2 (b)和2.12)是最弱的,即在夏末,当海面,因此贸易的低层大气风带是最热的。
图2.14示意图的东风波在北半球。黑色线条的等压线,海平面气压毫巴。风向由蓝色箭头所示。随着波本身慢慢向西,低层空气的“轴”发散,从上面,干燥的空气下沉取代它会导致特别好天气。背后的轴,潮湿的空气收敛和上升,产生阵雨和雷暴(主要降雨区域greyish-blue所示)。
图2.14示意图的东风波在北半球。黑色线条的等压线,海平面气压毫巴。风向由蓝色箭头所示。随着波本身慢慢向西,低层空气的“轴”发散,从上面,干燥的空气下沉取代它会导致特别好天气。背后的轴,潮湿的空气收敛和上升,产生阵雨和雷暴(主要降雨区域greyish-blue所示)。
前东风波的“轴”,气流在低水平发散,所以空气下沉,加强和降低信风逆温,导致特别好天气。在轴(大气压力的“槽”),潮湿的空气是收敛和上升,暂时破坏信风逆温和生成阵雨和雷暴。虽然只有一小部分伊斯特利波产生气旋,他们很重要,因为它们带来大量降雨的地区,一般只要气流干燥信风是平静的。
图2.15卫星图像的安德鲁飓风在墨西哥湾移动在1992年8月。
图2.15卫星图像的安德鲁飓风在墨西哥湾移动在1992年8月。
强烈的热带气旋生成不在5°的赤道。气旋(反气旋)天气系统只能形式流模式的结果从一个近似水平之间的平衡压力梯度力2.2.1节和科里奥利力(),如前所述,科里奥利力是零在赤道和非常小的在5°。向极约5°的纬度,海洋和大气之间的正反馈能够改变一个低压区成为一个强大的热带气旋,以密集等压线环绕的中心压力很低(通常约950 mbar)。大压力梯度的中心附近气旋导致空气快速旋转并向低压地区(逆时针方向在北半球,在南半球顺时针),人力资源和一般风速达到100 - 200公里(30 - 60米年代~ ~”,见表2.2)。暴力向上的温暖潮湿的空气对流导致的积雨云和雷暴,在核心或螺旋风暴的“眼睛”——一个区域的光风和云,四周的墙高耸的积雨云(见图2.15和2.16)。
驱动强热带风暴的能量来自于释放的潜热上升空气的水蒸气凝结成云和雨;合成变暖的空气在中部地区的飓风使它变得不那么密集的和更多的上升,加剧了发散反气旋流在对流层上部的空气是必要的气旋的维护(图2.16)。考虑到他们的能源,也就不足为奇了热带气旋发生的海洋只有在相对较大的地区地表水温度很高。
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图2.16热带气旋的示意图。潮湿的空气高速螺旋向内、向上,形成积雨云排成螺旋带环绕着“眼睛”。同时,在眼睛本身(乐队)之间,空气减少,变暖绝热地(红色箭头),还有光风和云。
在实践中,生成所需的临界海面温度增加垂直对流导致广泛的积雨云和/或发展和下雨飓风的形成大约是27 - 29°C。为什么这个值是至关重要的?似乎是一个因素的气团温度越高它可以容纳更多的水分,和更大的上行传输的潜热的发生。给定系统的正反馈,温度上升从27到29°C有更大的影响比从整个环境。说。19 - 21°C。对这个问题的回答是,然而,还未可知。此外,由于当地的海洋表面温度,严格的热含量的60米的海洋——这样一个显著影响热带气旋的发展速度,预测这样一个系统的强度在广阔的海洋向陆地移动时是极其困难的。
问题2 2 W i图2的帮助下,3,牢记你一直在读uhout起始和发展的条件,支持东风海浪和热带气旋,你能解释一下wh \经常发生在北半球比南半球吗?
图2.17在海洋表面强热带风暴的影响。风暴的中心附近——事实上,有点后,因为它正表面水发散和上升流的更深,冷却器水发生;一些中心的距离,向外旅行的地表水收敛与周围海洋表面水和下降,或沉没,发生。之间的区域上升流和下降,冷却器的流离失所的地表水和地下水。(气旋大风导致上升流的地下水将在第三章解释。)
图2.17在海洋表面强热带风暴的影响。风暴的中心附近——事实上,有点后,因为它正表面水发散和上升流的更深,冷却器水发生;一些中心的距离,向外旅行的地表水收敛与周围海洋表面水和下降,或沉没,发生。上升流区之间的下降,冷却器的流离失所的地表水和地下水。(气旋大风导致上升流的地下水将在第三章解释。)
热带气旋也经常发生在西部比东部大西洋和太平洋。这是因为海洋表面温度较高,就会明白这么做的原因在以后的章节。
热带气旋生成的暴力风非常大的波浪在海面上。这些波旅行从中部地区外,随着气旋的发展海洋变得非常粗糙和困惑。地区风吹在同一个方向,气旋的旅行尤其危险,因为这里海浪有有效地吹在更远的距离(即他们获取更大)。此外,船只在这一地区的危险被吹到气旋的路径。
飓风也影响越深结构的海洋他们通过。将在第三章解释的原因。的作用风的原因表层海水有分歧更深,冷却器的水中取代(图2.17)。因此不仅是气旋受到海洋表面温度的影响,但他们也修改它。所以他们追踪标记由地表水与反常地低的温度下,也许多达5°C低于周围的水。
特征跟踪紧随其后的热带气旋,因为他们远离他们的网站生成如图2.18所示。新生成的热带气旋的路径比较容易预测,因为它在很大程度上取决于一般的气流在周围大气——比较的路径在图2.18的平均风(夏天)如图2.3所示。这一事实气旋几乎总是移动向极提高贡献他们的传输的热量从热带到高纬度地区。
如果他们移动广泛区域的土地开始消失,能量转换系统需要把他们再也不能操作。他们对土地可以加速衰减增加表面摩擦和由此产生的风速随高度变化(增加垂直风切变),抑制大气涡旋的维护。陆地温度较低(特别是晚上)也可能扮演一个角色在他们的衰变。热带气旋的平均寿命大约是一个星期。
有热带气旋的年际变化的频率。在过去的几十年里似乎有增加他们的出现,但目前尚不清楚这是一个真正的长期增加或周期性变化的一部分。信息的气旋数量每年不同海洋区域表2.1中给出了20年。
图2.18特征跟踪其次是热带气旋,通常称为飓风(大西洋和北太平洋东部),台风(西北太平洋)或气旋(印度和澳大利亚)。起初,他们向西移动,但一般曲线向极和向东副热带高压中心。粉色区域是那些地区夏季海洋表面温度超过27°C(平均值为3月和9月在北半球和南半球,分别)。
图2.18特征跟踪其次是热带气旋,通常称为飓风(大西洋和北太平洋东部),台风(西北太平洋)或气旋(印度和澳大利亚)。起初,他们向西移动,但一般曲线向极和向东副热带高压中心。粉色区域是那些地区夏季海洋表面温度超过27°C(平均值为3月和9月在北半球和南半球,分别)。
热带气旋对生活有很大的影响。他们主要负责后期夏季或秋季降水量最大值在许多热带地区。与他们相关联的强风和巨浪可能导致严重破坏自然环境如珊瑚礁;实际上,这些灾难性事件扮演了重要的角色在决定的模式分布的物种和生命形式在这样的社区。他们可能导致人类生活的巨大的损失,特别是在有大量人口居住在海平面,在主要河流的洪水平原或岛屿。除了公海由风引起的,在飓风可能会导致大气压力低一个风暴潮——当地的海平面上升高达5米或更多(见表2.2,在背面)。风暴潮洪水可能导致广泛的低洼地区,和死于溺水,成为了混乱和疾病大大超过由风引起的。一个风暴潮造成热带气旋造成的破坏在奥里萨邦,孟加拉湾的西北部,在1999年的10月,气旋灾难摧毁了三角洲地区的湾1985年5月在很大程度上是由于风暴潮进一步放大了高潮的发生。
继续阅读:摩擦耦合与海洋的
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