stringtranslate.com

Мифы о торнадо

Окна и внешние стены здания Bank One в центре города Форт-Уэрт, штат Техас , были повреждены торнадо в Форт-Уэрте в 2000 году . Широко распространено мнение, что торнадо не могут поразить центральные районы города, но Форт-Уэрт — лишь один из многих городов, чьи центральные деловые районы пострадали от значительных торнадо.

Мифы о торнадо — это неверные убеждения о торнадо , которые можно объяснить многими факторами, включая истории и новостные репортажи, рассказанные людьми, незнакомыми с торнадо, сенсационность новостных СМИ и представление неверной информации в популярных развлечениях. Распространенные мифы охватывают различные аспекты торнадо и включают идеи о безопасности торнадо, минимизацию ущерба от торнадо и ложные предположения о размере, форме, силе и пути самого торнадо.

Некоторые люди ошибочно полагают, что открытие окон перед торнадо уменьшит ущерб от шторма. Некоторые люди также считают, что бегство на транспортном средстве является самым безопасным способом избежать торнадо, но это может увеличить опасность в некоторых ситуациях. Другие мифы заключаются в том, что торнадо могут пропускать дома, всегда двигаться в предсказуемом направлении, всегда простираться визуально от земли до облаков и усиливаться с увеличением ширины. Наконец, некоторые люди считают, что торнадо случаются только в Северной Америке , не случаются зимой или что некоторые районы защищены от торнадо реками, горами, долинами, высокими зданиями или другими географическими или искусственными объектами; правда в том, что торнадо могут возникнуть практически где угодно и в любое время, если условия подходящие. Некоторые географические районы просто более подвержены этим условиям, чем другие.

Некоторые мифы о торнадо остаются фрагментами фольклора, которые передаются из уст в уста. Идея о том, что юго-западный угол строения является самым безопасным местом во время торнадо, была впервые опубликована в 1800-х годах и сохранялась до 1990-х годов, несмотря на то, что была полностью развенчана в 1960-х и 1970-х годах. [1] Один из примечательных случаев распространения мифа о торнадо средствами массовой информации произошел после вспышки торнадо в Оклахоме в 1999 году , когда журнал TIME опубликовал подпись к фотографии, предполагающую, что путепроводы над шоссе являются более безопасными убежищами от торнадо, чем дома. [2] [3] Распространение некоторых мифов можно отнести к популярным фильмам на тему торнадо, таким как «Волшебник страны Оз» и «Смерч» . [4]

Безопасность

Самое безопасное место в здании

Центральная комната на самом нижнем этаже дома — это, безусловно, самая безопасная зона во время торнадо. В многоэтажных многоквартирных домах это будут квартиры на первом этаже. Часто верхние этажи строятся из более легких и слабых материалов. Этот дом недалеко от Джаспера, штат Техас , был разрушен торнадо F2 , и только несколько внутренних стен все еще стоят. [5]

В 1887 году Джон Парк Финли , пионер в области исследования торнадо, написал первую книгу о торнадо . Хотя это была революционная книга, содержащая множество прорывных идей, в ней содержалось несколько идей, которые впоследствии оказались ложными. [1] [6] Одной из них была идея о том, что северо-восточная или восточная часть здания является наименее безопасной и ее следует избегать при поиске убежища от торнадо.

Этот миф произошел от двух заблуждений: во-первых, что торнадо всегда движутся в северо-восточном направлении, и, во-вторых, что обломки от конструкции будут унесены в направлении распространения торнадо, оставляя невредимыми тех, кто укрылся на стороне конструкции, обращенной к приближающемуся торнадо. [1] [7] Серьезность этих заблуждений начала раскрываться в 1960-х и 1970-х годах, когда обследования крупных повреждений от торнадо в жилых районах показали, что часть дома в направлении приближения торнадо на самом деле является наименее безопасной . [1] Кроме того, многие торнадо двигались в направлениях, отличных от северо-восточного, включая торнадо Джарелла (F5 по шкале Фудзиты ), который двигался на юго-юго-запад. [1] [8] Поскольку определение направления приближения торнадо может отнять время, необходимое для поиска убежища, официальный совет — искать убежище во внутренней комнате на самом нижнем этаже здания, под лестницей, двутавровой балкой или прочным предметом мебели, если это возможно. [7]

Открытие окон для уменьшения ущерба от торнадо

Одной из самых старых частей фольклора о торнадо является идея о том, что торнадо наносят большую часть своего ущерба из-за низкого атмосферного давления в центре торнадо, которое заставляет дом взрываться наружу. Предполагалось, что открытие окон помогает выровнять давление. [9]

Источником этого мифа является внешний вид некоторых разрушенных сооружений после сильных торнадо. Когда одна стена подвергается сильному давлению ветров торнадо, она, скорее всего, обрушится внутрь . Это затем приводит к значительному внешнему давлению на три оставшиеся стены, которые падают наружу, когда падает крыша, создавая впечатление взорванного дома. Обследования повреждений «взорванных» домов обычно показывают, что по крайней мере одна стена была сорвана внутрь. [9] Кроме того, если крыша поднята до того, как рухнут какие-либо стены, стены могут упасть в любом направлении. Если они падают наружу, эта конструкция также может показаться взорванной. [10]

Даже в самых сильных торнадо наблюдается перепад давления всего лишь около 10%, что составляет около 1,4 фунта на квадратный дюйм (9,7 кПа). [11] Мало того, что эта разница может быть выровнена в большинстве сооружений примерно за три секунды, но если удастся сформировать значительный перепад давления, окна разобьются первыми, уравновешивая давление. [1] Кроме того, поскольку окна являются наиболее хрупкими частями дома, в сильном торнадо летящие обломки, скорее всего, разобьют достаточно окон, чтобы уравновесить любую разницу давления довольно быстро. Независимо от любого перепада давления, прямого воздействия ветров торнадо достаточно, чтобы нанести ущерб дому во всех торнадо, кроме самых слабых. [1] [7]

Текущий совет заключается в том, что открытие окон перед торнадо — это пустая трата времени, которое можно было бы потратить на поиск убежища. Кроме того, находиться рядом с окнами очень опасно во время суровых погодных явлений, поскольку люди могут подвергнуться воздействию разлетающихся стекол. [12]

Использование путепроводов в качестве укрытия

Торнадо-путепровод над озером Эль-Дорадо, выше, имел необычную конструкцию, которая обеспечивала защищенную зону для съемочной группы. Большинство путепроводов, как и путепровод через бульвар Шилдс внизу, не обеспечивают или обеспечивают мало или вообще не обеспечивают укрытия от торнадо-ветров и летящих обломков. [8]

Существует несколько задокументированных случаев выживания людей под путепроводами, но ученые и метеорологи предостерегают от использования их в качестве защиты. [13] [8] Из полученных научных уроков метеорологи настаивают, что путепроводы являются недостаточным укрытием от ветров и мусора торнадо и могут быть одними из худших мест для укрытия во время сильного торнадо. [8] [13] Насыпь под путепроводом выше окружающей местности, и скорость ветра увеличивается с высотой. Кроме того, конструкция путепровода может создавать эффект аэродинамической трубы под пролетом, еще больше увеличивая скорость ветра. Многие путепроводы полностью открыты снизу, и у большинства из них отсутствуют подвесные балки или пространство, похожее на подполье, для обеспечения достаточной защиты от мусора, который может перемещаться с высокой скоростью даже при слабых торнадо. Люди, останавливающиеся под путепроводами, также могут блокировать поток движения, подвергая опасности других. [8] [14]

Спасаемся от торнадо на автомобиле

Торнадо 2008 года поднял этот школьный автобус и перевернул его на крышу поврежденной начальной школы в Каледонии, штат Миссисипи .

Часто люди пытаются избежать или убежать от торнадо на машине. Хотя автомобили могут двигаться быстрее среднего торнадо, директива Национальной метеорологической службы предписывает жителям домов, оказавшимся на пути торнадо, укрыться дома, а не рисковать, спасаясь на машине. [15] Это результат нескольких факторов и статистики. Внутренняя комната внутри хорошо построенного каркасного дома (особенно с подвалом ) обеспечивает разумную степень защиты от всех, кроме самых сильных торнадо. Подземные убежища от торнадо , а также чрезвычайно прочные конструкции, такие как банковские хранилища , обеспечивают почти полную защиту. Автомобили, с другой стороны, могут быть сильно повреждены даже слабыми торнадо, а при сильных торнадо их может отбрасывать на большие расстояния, даже в здания. Высококлассные транспортные средства, такие как автобусы и тракторные прицепы, еще более уязвимы для сильных ветров. [16] [17]

Есть много причин избегать автомобилей, когда торнадо неизбежен. Сильные грозы, которые вызывают торнадо, могут вызывать проливные дожди, град и сильный ветер вдали от зоны, вызывающей торнадо, все это может затруднить или даже сделать невозможным вождение. Любая из этих ситуаций может оставить водителей в затруднительном положении на пути торнадо вдали от надежного укрытия. [17] В сочетании с паникой водителей они также могут привести к опасным, но предотвратимым авариям. [17] Эта ситуация значительно усугубилась бы, если бы все жители предупрежденной зоны остались в своих автомобилях, что привело бы к пробкам и авариям по мере приближения торнадо. [17] Многочисленные жертвы смертоносного торнадо в Уичито-Фолс, штат Техас , 10 апреля 1979 года погибли в своих автомобилях в такой ситуации. [16]

Если человек замечает торнадо поблизости во время вождения, официальная директива Национальной метеорологической службы гласит, что человек должен покинуть машину и укрыться в канаве или водопропускной трубе, или в надежном укрытии, если оно находится поблизости. [15] Однако от далеко расположенных, хорошо заметных торнадо можно успешно убежать под прямым углом (90 градусов) к направлению его видимого движения. [12] Несмотря на опасности, присущие управлению транспортным средством во время торнадо, при достаточно заблаговременном предупреждении Национальная метеорологическая служба проинструктировала жителей мобильных домов ехать в ближайшее безопасное убежище во время предупреждения. [18]

Поведение торнадо

Торнадо проносятся мимо домов

Несколько различных явлений подтвердили идею о том, что торнадо «перепрыгивают» дома, как человек, перепрыгивающий через препятствия. [12] Торнадо различаются по интенсивности на своем пути, иногда радикально за короткий период и расстояние. Если торнадо наносил ущерб, затем ослабевал до точки, когда он не мог нанести никакого ущерба, а затем снова усиливался, то казалось, что он перепрыгнул часть. Иногда при сильных торнадо меньший субвихрь внутри торнадо полностью разрушает строение рядом с другим зданием, которое кажется почти невредимым и, таким образом, по-видимому, перепрыгнуло. [12] [19]

Верно, что дом, который находится между двумя разрушенными домами, может быть неповрежденным, но это не результат пропуска торнадо, как некоторые считали ранее. После супервспышки 1974 года Тед Фудзита изучил множество фильмов торнадо того дня. В его обзор были включены кадры повреждений и торнадо F4 и F5. Фудзита пришел к выводу, что множественные вихри, очень нестабильные спутники торнадо, проходящие внутри родительского торнадо на высоких скоростях, ответственны за то, что торнадо кажутся пропускающими дома. [20] Явление спутниковых торнадо , когда меньший торнадо вращается вокруг большего сопутствующего торнадо, также может привести к разрывам в повреждениях между двумя торнадо.

Более слабые торнадо, а иногда и более сильные торнадо, могут время от времени подниматься, что означает, что их циркуляция временно прекращает влиять на землю. Результатом является неустойчивый и прерывистый линейный путь повреждения, что приводит к термину « пропускающий торнадо» . Эти разрывы, как правило, происходят на территориях, больших, чем небольшие кварталы, где наблюдается эффект пропуска домов, за исключением, возможно, времени зарождения и организации торнадо. [21] Такая ситуация обычно не наблюдается, и этот термин теперь применяется редко. Обычно, когда один торнадо ослабевает, а другой формируется, процесс формирования и распада последовательных родительских мезоциклонов известен как циклический торнадогенез , что приводит к серии торнадо, порожденных одной и той же суперячейкой. Эта серия торнадо известна как семейство торнадо .

Связь размера с интенсивностью

Торнадо в Эли (Манитоба), произошедшее 22 июня 2007 года, на протяжении всего своего существования казался небольшим и узким, однако это был первый торнадо в истории Канады, нанесший ущерб категории F5 .

Некоторые люди были вынуждены предположить, что маленькие, тонкие торнадо всегда слабее больших, клиновидных торнадо. [7] Наблюдается тенденция, когда более широкие торнадо наносят больший ущерб. Неизвестно, связано ли это с фактической тенденцией динамики торнадо или со способностью торнадо поражать большую площадь. [12] Однако это не является надежным показателем интенсивности отдельного торнадо. Некоторые маленькие, похожие на веревки торнадо, традиционно считающиеся слабыми, были одними из самых сильных в истории. [12] С 1950 года более 100 сильных торнадо ( F4 / EF4 или выше) имели максимальную ширину 300 футов (91 м). [22] Кроме того, торнадо обычно меняют форму в течение своей жизни, что еще больше усложняет любую попытку классифицировать, насколько опасен торнадо по мере его возникновения. [23]

Кажется, что он достигает земли.

Торнадо, отмеченное вихрем обломков на земле и соединенное с грозовым облаком, без конденсационной воронки.

Распространено ошибочное мнение, что если конденсационная воронка торнадо не достигает земли, то торнадо не может нанести существенный ущерб. Кроме того, иногда полагают, что торнадо находится на земле только тогда, когда его конденсационная воронка опускается на поверхность, но это предположение вводит в заблуждение и чрезвычайно опасно. Торнадо 2013 года в Эль-Рино является одним из таких примеров, который опровергает оба убеждения, поскольку он характеризовался обширной и полупрозрачной внешней циркуляцией с неполной конденсационной воронкой. Круговые, сильные поверхностные ветры (а не конденсационная воронка) являются тем, что определяет торнадо и вызывает ущерб от торнадо. Наблюдатели должны следить за завихряющимися обломками непосредственно под любой видимой воронкой или вращающимся облаком стены, даже если такие структуры, по-видимому, не полностью опускаются на землю. [23] [24] Кроме того, торнадо могут быть окутаны дождем и, таким образом, могут быть вообще не видны. [24]

Направление движения

В прошлом считалось, что торнадо движутся почти исключительно в северо-восточном направлении. [7] Это ложный и потенциально смертельный миф, который может привести к ложному чувству безопасности, особенно для ничего не подозревающих наблюдателей или преследователей. Хотя большинство торнадо движутся на северо-восток, это обычно связано с движением шторма, а торнадо могут двигаться в любом направлении. Ожидание северо-восточного движения может быть точным во многих случаях, но это статистическое наблюдение о наиболее обычном направлении движения, которое нельзя применять для прогнозирования движения конкретного торнадо. Смертоносный торнадо F5 , обрушившийся на город Джаррелл, штат Техас , в 1997 году, двинулся на юго-запад — прямо противоположно обычно ожидаемому движению шторма. Другим ярким примером является торнадо Плейнфилд 1990 года , значительный и смертоносный торнадо F5, который двигался с северо-запада на юго-восток. Торнадо в Колорадо в 2008 году двигался в направлении с юго-востока на северо-запад, что случается очень редко. [25]

Торнадо также могут непредсказуемо менять направление из-за изменений движения шторма или воздействия на сам торнадо таких факторов, как нисходящий поток на его заднем фланге . [12] Известно, что торнадо иногда отличаются по движению от своих родительских штормов; такое движение в метеорологии называется девиантным движением. [26] Обычно это простой поворот влево или вправо, как это было видно во многих торнадо во время супервспышки 1974 года , [26] а также во время торнадо в Эль-Рино в 2013 году , в результате которого погибли четыре охотника за штормами, когда он изменил направление. [27] Однако гораздо более извилистые пути наблюдались в некоторых мощных торнадо, включая торнадо Эли 2007 года , [28] торнадо Лемонт 1976 года, [29] и торнадо Холлистер 2024 года , [30] [a] , которые, как было замечено, почти или полностью изменили направление своего движения в какой-то момент своего пути.

Географические и временные влияния

Географический охват

Районы мира, где вероятность возникновения торнадо наиболее высока, обозначены оранжевым цветом.

Часто считается, что торнадо случаются только в Северной Америке. [31] Большинство зарегистрированных торнадо случаются в Соединенных Штатах и ​​Канаде; однако торнадо наблюдались на всех континентах, кроме Антарктиды . [32]

Европа, Аргентина, Австралия, Бангладеш и восточная Индия часто сталкиваются с торнадо. [33] Страна с наибольшим количеством торнадо по площади — Великобритания . [ 34]

Рядом с реками, долинами, горами или другими особенностями рельефа

Существует множество заблуждений, касающихся влияния особенностей рельефа местности — водоемов, гор, долин и других — на формирование и поведение торнадо. Хотя большинство режимов торнадогенеза плохо изучены, [23] [35] ни одна особенность рельефа местности не может предотвратить возникновение торнадо. [7]

Небольшие водоемы, такие как озера и реки, являются незначительными препятствиями для торнадо. Сильные торнадо формировались над реками и озерами, включая торнадо Уоллингфорд 1878 года , торнадо Нью-Ричмонд 1899 года и совсем недавно торнадо Годерих 2011 года . Сообщается, что более дюжины торнадо пересекли реку Миссисипи . [36] Также известно, что сильные торнадо пересекали реку Детройт и реку Сент-Клер, разделяющую Соединенные Штаты и Канаду. [37]

Что касается гор, торнадо наблюдались на высоте до 12 000 футов (3700 м) над уровнем моря и, как известно, проходили через хребет высотой 3000 футов (910 м) без каких-либо последствий. [1] [38]

Эти мифы были развенчаны. Разрушительный торнадо Tri-State пересек две крупные реки по рекордному пути в 219 миль (352 км) или более. [21] В 1944 году сильный торнадо прорезал непрерывный путь длиной не менее 60 миль (97 км) через густо засаженную лесами и горную территорию в Западной Вирджинии , убив не менее 100 человек. [39] Согласно старой легенде, холм, известный как курган Бернетта на юго-западной оконечности Топики, штат Канзас, якобы защищал город от торнадо. Однако в 1966 году торнадо F5 прошел прямо над холмом через центр города, убив 18 человек и причинив ущерб в размере 100 миллионов долларов (1966 USD ). Этот миф продолжает существовать и еще больше усугубляется тем фактом, что, по слухам, курган Бернетта был местом захоронения племени Канса, и что топеканы совершили святотатство, попытавшись построить водонапорную башню на этой территории непосредственно перед торнадо F5 1966 года, несмотря на сильное противодействие, вызванное мифом. [40] Жители Мемфиса, штат Теннесси , считали, что центр города защищен от торнадо и других суровых погодных условий утесом Чикасо вдоль реки Миссисипи . Во время супервспышки 1974 года сильные торнадо пересекли десятки рек, включая реку Огайо и реку Детройт , а также пересекли горы и хребты высотой в сотни футов. [41] Другим примером торнадо, обрушившихся на горные регионы Соединенных Штатов, является супервспышка 2011 года , которая обрушилась на горные районы Восточного Теннесси , Северо-Восточной Алабамы, Юго-Западной Вирджинии и Северной Джорджии, в результате чего погибло множество людей, включая целую семью из четырех человек в Рингголде, штат Джорджия . [42]

Привлекательность для мобильных домов и/или трейлерных парков

Этот передвижной дом был разрушен относительно слабым торнадо магнитудой EF0 .

Идея о том, что сборные жилые дома или мобильные дома привлекают торнадо, существует уже несколько десятилетий. На первый взгляд это может показаться правдой, если взглянуть на статистику смертности от торнадо: с 2000 по 2008 год в США от торнадо погибло 539 человек, причем более половины (282) из ​​этих смертей произошли в мобильных домах. [43] Только около 6,8% домов в США являются «сборными/мобильными домами». [44]

Однако крайне маловероятно, что одноэтажные конструкции, такие как мобильные дома, могут оказать существенное влияние на развитие или эволюцию торнадо. Больше людей погибает в трейлерных парках, потому что мобильные дома менее способны выдерживать сильные ветры, чем постоянные конструкции. Ветры, которые могут снести или перевернуть мобильный дом, могут повредить только крышу типичного одно- или двухсемейного постоянного дома. [45] Другим вероятным фактором, способствующим дальнейшему распространению этого мифа, является предвзятость подтверждения : всякий раз, когда происходит новый случай удара торнадо по мобильному дому, средства массовой информации сообщают об этом более подробно, игнорируя ущерб, нанесенный окружающей местности, которая могла не привести к такому количеству жертв. [46]

Центральные районы города

Некоторые люди считают, что по разным причинам крупные города не могут быть поражены торнадо. Сообщалось о более чем 100 торнадо, обрушившихся на центральные районы крупных городов. Во многих городах они были поражены дважды или более, а некоторые — включая Лаббок, Техас ; Реджайна, Саскачеван ; Сент-Луис, Миссури ; Топика, Канзас ; и Лондон , Англия  — были поражены сильными торнадо ( F4 или сильнее). [22] [47]

Торнадо могут показаться редкими в центре города, поскольку они относительно невелики: поскольку размер центрального делового района составляет небольшую часть всего города, торнадо чаще случаются за его пределами. [1]

Заблуждение, как и большинство, имеет небольшую правдивую основу. Исследования, проведенные в нескольких мегаполисах, показали, что эффект городского острова тепла может препятствовать формированию слабых торнадо в городских центрах из-за турбулентного теплого воздуха, нарушающего их формирование. Однако это не относится к значительным торнадо, и вполне возможно, что присутствие высоких зданий может фактически усилить штормы, которые перемещаются в центральные районы. [1]

Несколько объектов ядерных реакторов подверглись непосредственному воздействию торнадо, включая атомную электростанцию ​​имени Энрико Ферми [48] и Аргоннскую национальную лабораторию . [49] Однако ядерные объекты в Соединенных Штатах построены так, чтобы выдерживать ветер скоростью свыше 250 миль в час (400 км/ч), и в обоих случаях был отмечен минимальный ущерб самим реакторам. [48]

Зимой

Поскольку для их формирования обычно требуется теплая погода, торнадо редко встречаются зимой в средних широтах. [50] Однако они могут образовываться, и известно, что торнадо даже перемещаются по заснеженным поверхностям. [51] Смертоносные торнадо не являются исключением: с 2000 по 2008 год 135 из 539 смертей от торнадо в США произошли во время метеорологической зимы (с декабря по февраль). [43] Зимние торнадо могут быть более опасны, поскольку они, как правило, движутся быстрее, чем торнадо в другое время года. [52] Например, жестокий и смертоносный торнадо в Западном Кентукки 2021 года образовался вечером 10 декабря, в разгар метеорологической зимы , и поддерживал постоянную скорость движения 60 миль в час (97 км/ч), в результате чего погибло 57 человек и более 500 получили ранения. [53] [54]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Хотя этому торнадо был присвоен только рейтинг EF1, считается, что он был намного сильнее.

Ссылки

  1. ^ abcdefghij "Мифы и заблуждения о торнадо". Tornado Project. 1999. Архивировано из оригинала 2013-06-08 . Получено 2013-05-31 .
  2. ^ Миллер, Дэниел Дж.; Досвелл, Чарльз А. III; Брукс, Гарольд Э.; Штумпф, Грегори Дж.; Расмуссен, Эрик (1999). «Автомагистральные эстакады как укрытия от торнадо». Национальная метеорологическая служба WFO Норман, Оклахома . стр. 2. Архивировано из оригинала 16 июня 2000 г. Получено 29 июня 2009 г.
  3. Картер, Дж. Пэт (1999-05-04). «Сила природы». Журнал TIME. Архивировано из оригинала 15 июня 2001 г. Получено 30 июня 2009 г.
  4. ^ Гразулис, Томас П. (2001). Торнадо: величайший шторм природы . Издательство Университета Оклахомы. стр. 7. ISBN 0806132582. Получено 15.02.2009 – через Интернет-архив .
  5. ^ "Торнадо и суровая погода 17 и 18 ноября 2003 года". Национальная метеорологическая служба , Лейк-Чарльз, Луизиана . 2008-03-06. Архивировано из оригинала 2011-06-06 . Получено 2008-06-24 .
  6. ^ Мифы о торнадо Архивировано 2015-04-02 в Wayback Machine - Факты о торнадо против вымысла
  7. ^ abcdef MKX Webmaster (10 апреля 2009 г.). «Осведомленность о суровых погодных условиях — распространенные мифы о торнадо». Милуоки, Висконсин / Салливан, Висконсин : Национальная метеорологическая служба. Архивировано из оригинала 23 мая 2011 г. Получено 29 июня 2009 г.
  8. ^ abcde Miller, Daniel J.; Doswell, Charles A. III; Brooks, Harold E.; Stumpf, Gregory J.; Rasmussen, Erik (1999). "Highway Overpasses as Tornado Shelters". Национальная метеорологическая служба WFO Норман, Оклахома . Архивировано из оригинала 16 июня 2000 г. Получено 29 июня 2009 г.
  9. ^ ab "Информация о торнадо для школ" (PDF) . Агентство по чрезвычайным ситуациям округа Батлер, штат Огайо . Архивировано из оригинала (PDF) 9 мая 2007 г. . Получено 29 июня 2009 г. .Ссылка не найдена. "Wayback article" (PDF) . Архивировано из оригинала 9 мая 2007 г. . Получено 9 мая 2007 г. .{{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  10. Райан, Боб (15 декабря 2005 г.). «Архив ответов: безопасность при торнадо». USA Today . Архивировано из оригинала 6 июня 2009 г. Получено 29 июня 2009 г.
  11. ^ Ли, Джулиан Дж.; TP Самарас; CR Янг (октябрь 2004 г.). «Измерения давления на земле в торнадо F-4». Препринты 22-й конференции по сильным локальным штормам . Хайаннис, Массачусетс: Американское метеорологическое общество . Архивировано из оригинала 2011-06-09 . Получено 2009-06-11 .
  12. ^ abcdefg Эдвардс, Роджер (29 января 2009 г.). "Часто задаваемые вопросы о торнадо в Интернете". Storm Prediction Center . Архивировано из оригинала 12 июля 2009 г. Получено 29 июня 2009 г.
  13. ^ ab "Ohio.gov | OCSWA | Безопасность при торнадо и опасности путепроводов". www.weathersafety.ohio.gov . Архивировано из оригинала 2017-08-15 . Получено 2017-08-14 .
  14. ^ "Severe Weather Safety Guide" (PDF) . Национальная метеорологическая служба Падука, Кентукки . 2007-12-12. Архивировано (PDF) из оригинала 2012-10-21 . Получено 29 июня 2009 .
  15. ^ ab DeWald, Van L. (26 февраля 1999 г.). «Безопасность торнадо в вашем автомобиле». Национальная метеорологическая служба: обнаружение штормов и безопасность в погодных условиях . Национальная метеорологическая служба Луисвилл, Кентукки . стр. 71. Архивировано из оригинала 17 апреля 2009 г. Получено 29 июня 2009 г.
  16. ^ ab Burgess, Don (2006-06-13). "Вспышка суровой погоды 10 апреля 1979 года". Национальная метеорологическая служба Норман, Оклахома . Архивировано из оригинала 2011-06-06 . Получено 2008-06-22 .
  17. ^ abcd "Безопасность торнадо в автомобилях". Проект "Торнадо". 1999. Архивировано из оригинала 2009-08-05 . Получено 2009-06-11 .
  18. ^ ДеВальд, Ван Л. (26 февраля 1999 г.). «Безопасность торнадо в вашем мобильном доме». Национальная метеорологическая служба, Луисвилл, Кентукки. Архивировано из оригинала 24-02-2009 . Получено 11-06-2009 .
  19. ^ «Каковы некоторые распространённые мифы о торнадо?». Национальная метеорологическая служба, Норман, Оклахома. 2008-10-20. Архивировано из оригинала 2010-08-03 . Получено 2009-06-11 .
  20. ^ Маккарти, Дэниел; Шефер, Джозеф (10.11.2003). "Тенденции торнадо за последние тридцать лет" (PDF) . Центр прогнозирования штормов. Архивировано (PDF) из оригинала 06.05.2009 . Получено 11.06.2009 .
  21. ^ ab "Часто задаваемые вопросы (FAQ)". Национальная метеорологическая служба Норман, Оклахома. 20 октября 2008 г. Архивировано из оригинала 7 апреля 2008 г. Получено 29 июня 2009 г.
  22. ^ ab Данные из архивов Центра прогнозирования штормов , которые доступны через SeverePlot. Архивировано 06.02.2006 на Wayback Machine , бесплатном программном обеспечении, созданном и поддерживаемом Джоном Хартом, ведущим прогнозистом SPC.
  23. ^ abc Doswell, Moller, Anderson; et al. (2005). "Advanced Spotters' Field Guide" (PDF) . Министерство торговли США . Архивировано из оригинала (PDF) 2006-08-23 . Получено 2006-09-20 .{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  24. ^ ab "Что вам нужно знать о ТОРНАДО". Управление по чрезвычайным ситуациям штата Висконсин . Архивировано из оригинала 30 апреля 2009 года . Получено 11 июня 2009 года .
  25. ^ BOU VTEC Result. "IEM :: Valid Time Event Code (VTEC) App". Iowa Environmental Mesonet . Университет штата Айова. Архивировано из оригинала 1 сентября 2020 г. Получено 27 марта 2021 г.
  26. ^ ab Никсон, Кэмерон Дж.; Аллен, Джон Т. (1 февраля 2021 г.). «Ожидание девиантного движения торнадо с использованием простого метода годографа». Погода и прогнозирование . 36 (1). Американское метеорологическое общество . doi :10.1175/WAF-D-20-0056.1.
  27. ^ OUN Webmaster. "The May 31, 2013 El Reno, OK Tornado". NWS WFO - Norman, OK . NOAA. Архивировано из оригинала 25 июля 2015 года . Получено 16 июня 2015 года .
  28. ^ "P9.10 Эли, Манитоба, Канада, 22 июня 2007 г.: первый торнадо F5 в Канаде (2008 г. - 24SLS_24sls)". ams.confex.com . Получено 31.03.2022 .
  29. ^ "13 июня 1976 г. Лемонтский торнадо". Национальная метеорологическая служба Чикаго, Иллинойс .
  30. ^ «Действительно ли в Оклахоме произошел самый мощный торнадо в истории?». KLAW . 2 мая 2024 г.
  31. ^ Уильямс, Джек (28.05.2004). "Ответы: случаются ли торнадо за пределами США". USA Today . Архивировано из оригинала 04.08.2009 . Получено 11.06.2009 .
  32. ^ Перкинс, Сид (2002-05-11). "Tornado Alley, USA". Science News . стр. 296–298. Архивировано из оригинала 25 августа 2006 г. Получено 20 сентября 2006 г.
  33. ^ "US Tornado Climatology". Национальный центр климатических данных . Архивировано из оригинала 2017-01-18.
  34. ^ "Большинство торнадо по площади (стране)". Книга рекордов Гиннесса . Получено 2024-09-30 .
  35. ^ Biggerstaff, Michael I.; Wicker, Louis J.; Guynes, Jerry; Ziegler, Conrad; Straka, Jerry M.; Rasmussen, Erik N.; Doggett, Arthur IV; Carey, Larry D.; Schroeder, John L.; Weiss, Chris (сентябрь 2005 г.). "The Shared Mobile Atmospheric Research and Teaching Radar" (PDF) . Бюллетень Американского метеорологического общества . 86 (9). Американское метеорологическое общество : 1263–1274. Bibcode :2005BAMS...86.1263B. doi :10.1175/BAMS-86-9-1263. Архивировано (PDF) из оригинала 7 мая 2009 г. . Получено 29 июня 2009 г. .
  36. ^ Гразулис, Томас П. (2001). «Мифы о торнадо». Торнадо: величайший ветротурбатор природы (Google Books) . Издательство Университета Оклахомы. стр. 148. ISBN 0806132582. Архивировано из оригинала 2022-04-20 . Получено 2009-02-15 .
  37. Маллинз, Анджела (21 мая 2019 г.). «Смерть на ветру». The Times Herald (Порт-Гурон) . Архивировано из оригинала 20 апреля 2022 г. Получено 3 сентября 2020 г.
  38. Монтеверди, Джон; Эдвардс, Роджер; Штумпф, Грег; Гуджел, Дэниел (13 сентября 2006 г.). «Торнадо, Национальный парк Секвойя Роквелл-Пасс, 7 июля 2004 г.». Архивировано из оригинала 19 августа 2015 г. Получено 29 июня 2009 г.
  39. ^ Гразулис, Томас П. (июль 1993 г.). Значительные торнадо 1680–1991 гг . Сент-Джонсбери, штат Вермонт: Проект «Торнадо» в фильмах об окружающей среде. стр. 915. ISBN 1-879362-03-1.
  40. ^ Гразулис, Томас П. (2001). «Мифы о торнадо». Торнадо: величайший ветротурбатор природы (Google Books) . Издательство Университета Оклахомы. С. 146–147. ISBN 0806132582. Архивировано из оригинала 2022-04-20 . Получено 2009-02-15 .
  41. ^ Гразулис, Томас П. (июль 1993 г.). Значительные торнадо 1680–1991 гг . Сент-Джонсбери, штат Вермонт: Проект «Торнадо» в фильмах об окружающей среде. стр. 1153–1163. ISBN 1-879362-03-1.
  42. Жители Рингголда вернулись к «полному опустошению» от торнадо. Архивировано 01.01.2013 на archive.today , WXIA-TV , 29 апреля 2011 г. Получено 30 апреля 2011 г.
  43. ^ ab "Ежегодная статистика торнадо-убийц в США". Storm Prediction Center. 17 июня 2009 г. Архивировано из оригинала 13 июня 2011 г. Получено 29 июня 2009 г.
  44. ^ "Таблица 1A-2. Высота и состояние здания — все жилые единицы" (PDF) . Бюро переписи населения США . 2007. Архивировано (PDF) из оригинала 4 июня 2011 г. . Получено 29 июня 2009 г. .
  45. ^ "Рекомендация по усовершенствованной шкале Фудзиты (шкала EF)" (PDF) . Центр ветроэнергетики и инженерии Техасского технологического университета . 2006-10-10. Архивировано из оригинала (PDF) 7 мая 2009 г. . Получено 29 июня 2009 г. .
  46. ^ Гразулис, Томас П. (2001). «Мифы о торнадо». Торнадо: величайший ветротурбатор природы (Google Books) . Издательство Университета Оклахомы. стр. 152. ISBN 0806132582. Архивировано из оригинала 2022-04-20 . Получено 2009-02-15 .
  47. ^ "British & European Tornado Extremes". TORRO . 2014. Архивировано из оригинала 28 августа 2014 года.
  48. ^ ab Prevatt, David O.; Agdas, Duzgun; Thompson, Austin; Tamura, Yukio; Matsui, Masahiro; Okada, Rei (июль 2015 г.). «Ущерб от торнадо и его воздействие на ядерные объекты в Соединенных Штатах». Journal of Wind Engineering . 40 (3): 91–100. doi :10.5359/jwe.40.91.
  49. ^ "13 июня 1976 г. Лемонтский торнадо". Национальная метеорологическая служба Чикаго, Иллинойс .
  50. ^ Забаренко, Дебора (7 февраля 2008 г.). "Смертельные зимние торнадо не редки: NOAA". Reuters . Архивировано из оригинала 20 апреля 2009 г. Получено 29 июня 2009 г.
  51. ^ Lyons, Walter A (1997). «Торнадо». The Handy Weather Answer Book (2-е изд.). Детройт, Мичиган : Visible Ink press. стр. gs. 175–200. ISBN 0-7876-1034-8.
  52. ^ Бритт, Роберт Рой (2009-02-11). "Торнадо зимой?". LiveScience . Архивировано из оригинала 2022-04-20 . Получено 1 июля 2009 .
  53. ^ "Dec 10–11, 2021 Tornado Event". Офис прогнозов Национальной метеорологической службы в Падьюке, Кентукки . Получено 2 июня 2024 г.
  54. ^ Тимоти П. Маршалл (Haag Engineering Company); Захари Б. Винхофф (Haag Engineering Company); Брайан Э. Смит (NOAA/NWS); Кристин Л. Виелгос (NOAA/NWS) (январь 2023 г.). «Обследование повреждений торнадо в Мэйфилде, штат Кентукки: 10 декабря 2021 г.». Academia.edu : 1–13 . Получено 19 января 2023 г. .

Внешние ссылки