Струя заднего притока является компонентом носовых эхо-сигналов в мезомасштабной конвективной системе , которая способствует созданию более сильного холодного бассейна и нисходящего потока . Струя образуется в ответ на конвективную циркуляцию, имеющую наклон вверх и горизонтальные градиенты давления . Холодный бассейн, который возникает из оттока шторма, образует область высокого давления на поверхности. В ответ на высокие поверхностные и более теплые температуры наверху из-за конвекции , за передним краем шторма образуется мезо-низкий уровень.
При средней зоне низкого давления воздух втягивается под тянущуюся стратифицированную область осадков . Когда воздух втягивается на задней стороне шторма, он начинает опускаться по мере приближения к передней линии ячеек. Прежде чем достичь переднего края, струя опускается к поверхности в виде сильного нисходящего потока, создавая прямолинейные ветры . [1]
Любая зрелая мезомасштабная конвективная система способна развивать собственную заднюю приточную струю, но остаются вопросы относительно того, что влияет на силу струи. Хотя диабатические эффекты сублимации , плавления и испарения играют роль в влиянии на силу струи, эти эффекты не учитывают случаи с сильными задними приточными струями. Однако диабатические эффекты ответственны за опускание струи за передним краем MCS. [2] [3] Опускание струи сначала начинается, когда приточный поток среднего уровня проходит под задним стратифицированным облаком перед тем, как опуститься к слою таяния. [4]
Существуют и другие факторы, которые способствуют силе любой задней приточной струи. Сила задней приточной струи может быть значительно увеличена с помощью индуцированных вихрей в конце линии, называемых «вихрями конца линии» или «вихрями конца книги». Эти вихри на обоих концах линии помогут усилить задний приток к центру линии. Другим фактором, который может помочь усилить струю, является среда, в которой крупномасштабный поток подает/вытесняет воздух среднего уровня в задний конец шторма. [5]
^ Хауз, Роберт А. младший (31 декабря 2004 г.). "Мезомасштабные конвективные системы" (PDF) . Обзоры геофизики . 42 (4): RG4003. Bibcode :2004RvGeo..42.4003H. doi :10.1029/2004RG000150. S2CID 53409251 . Получено 10 июля 2012 г. .[ постоянная мертвая ссылка ]
^ Чонг, Мишель; Амаенк, Поль; Сциалом, Жорж; Тестю, Жак (1 марта 1987 г.). «Линия тропического шквала, наблюдавшаяся во время эксперимента COPT 81 в Западной Африке. Часть 1: Кинематическая структура, выведенная из данных двухдоплеровского радара». Monthly Weather Review . 115 (3): 670–694. Bibcode : 1987MWRv..115..670C. doi : 10.1175/1520-0493(1987)115<0670:ATSLOD>2.0.CO;2 .
^ Климовски, Брайан А. (1 мая 1994 г.). «Инициирование и развитие заднего притока в мезоконвективной системе Северной Дакоты 28–29 июня 1989 г.». Monthly Weather Review . 122 (5): 765–779. Bibcode : 1994MWRv..122..765K. doi : 10.1175/1520-0493(1994)122<0765:IADORI>2.0.CO;2 .
^ Браун, Скотт А.; Хауз, Роберт А. (1 апреля 1997 г.). "Эволюция линии предштормового шквала 10–11 июня 1985 г.: зарождение, развитие заднего притока и рассеивание". Monthly Weather Review . 125 (4): 478–504. Bibcode : 1997MWRv..125..478B. doi : 10.1175/1520-0493(1997)125<0478:TEOTJP>2.0.CO;2 .
^ Скамарок, Уильям К.; Вайсман, Моррис Л.; Клемп, Джозеф Б. (1 сентября 1994 г.). «Трехмерная эволюция смоделированных долгоживущих линий шквалов». Журнал атмосферных наук . 51 (17): 2563–2584. Bibcode :1994JAtS...51.2563S. doi : 10.1175/1520-0469(1994)051<2563:TDEOSL>2.0.CO;2 .
Дальнейшее чтение
Йоргенсен, Мерфи и Вакимото. «Эволюция заднего притока в несильном носовом эхо-сигнале, наблюдаемом бортовым доплеровским радаром во время BAMEX».
Хауз и Смалл. «Задний приток в линиях шквалов с хвостовыми стратифицированными осадками» Американское метеорологическое общество, 1987.
Хардер, Джейсон. «Улучшение нисходящего потока» Университет Висконсин-Мэдисон, 1998.