stringtranslate.com

Приток (метеорология)

Изображение сверхъячеистой грозы , показывающее полосы притока кучевых облаков

Приток — это поток жидкости в большое скопление этой жидкости. [1] В метеорологии приток обычно относится к притоку тепла и влаги из воздуха в атмосфере Земли в штормовые системы. Внетропические циклоны питаются притоком, сосредоточенным вдоль их холодного фронта и теплого фронта . Тропическим циклонам требуется большой приток тепла и влаги из теплых океанов, чтобы значительно развиться, в основном в пределах самого нижнего 1 километра (0,62 мили) атмосферы. Как только поток теплого и влажного воздуха отсекается от гроз и связанных с ними торнадо , обычно собственной охлаждаемой дождем границей оттока грозы , штормы начинают рассеиваться. Задние струи притока за линиями шквала действуют, разрушая широкий дождевой щит за линией шквала и ускоряя его поступательное движение.

Грозы

Воздушный поток внутри и вокруг суперячейки с притоком в основании справа.

Приток в грозу или комплекс гроз — это циркуляция теплого и влажного воздуха перед зоной конвергенции триггера , например холодным фронтом. Эта воздушная масса поднимается триггером и образует конвективные облака. Позже, холодный воздух, переносимый к земле нисходящим потоком грозы , отсекает приток грозы, разрушая ее восходящий поток и вызывая ее рассеивание. [2]

Торнадо, которые формируются во время более сильных гроз, растут, пока не достигнут зрелой стадии. Это происходит, когда задний нисходящий поток грозы, питаемый охлажденным дождем воздухом, начинает обертывать торнадо, отрезая приток теплого воздуха, который ранее питал торнадо. [3]

Приток может также возникать из средних слоев атмосферы. Когда грозы способны организовываться в линии шквала, к югу от циркуляции среднего уровня, связанной с ее северным вихрем-концом, развивается особенность, известная как струя заднего притока . Это приводит к эрозии дождя в широком дождевом щите за линией шквала и может привести к ускорению самой линии шквала. [4]

Тропические циклоны

Структура тропического циклона с притоком красного цвета.

В то время как для формирования тропического циклона необходима начальная система теплого ядра, например, организованный грозовой комплекс, для понижения атмосферного давления более чем на несколько миллибар (0,10 дюйма ртутного столба ) необходим большой поток энергии. Приток тепла и влаги с нижележащей поверхности океана имеет решающее значение для усиления тропического циклона. [5] Значительная часть притока в циклоне находится в самом нижнем 1-километровом (3300 футов) слое атмосферы. [6]

Внетропические циклоны

Погодная карта внетропического циклона, поражающего Великобританию и Ирландию. Символ "L" обозначает центр "низкой области", а также изображены окклюдированные, холодные и теплые фронтальные границы .

Теория полярного фронта приписывается Якобу Бьеркнесу и была получена из прибрежной сети пунктов наблюдения в Норвегии во время Первой мировой войны . Эта теория предполагала, что основной приток в циклон был сосредоточен вдоль двух линий конвергенции, одна впереди (или к востоку) от минимума, а другая отставала к экватору (на юг в Северном полушарии и на север в Южном полушарии) и позади (или к западу) от минимума. Линия конвергенции впереди минимума стала известна как либо линия управления, либо теплый фронт . Отставшая зона конвергенции называлась линией шквала или холодным фронтом . Области облаков и осадков, по-видимому, были сосредоточены вдоль этих зон конвергенции. [7] Конвейерная лента, также называемая теплой конвейерной лентой, — это термин, описывающий поток теплого влажного воздуха, возникающего в теплом секторе (или в целом в направлении экватора) внетропического циклона перед холодным фронтом, который наклоняется выше и в сторону полюса (на север в Северном полушарии и на юг в Южном полушарии) поверхностного теплого фронта. Концепция конвейерной ленты возникла в 1969 году. [8]

Левый край конвейерной ленты острый из-за более плотного воздуха, движущегося с запада, что приводит к резкому наклону к холодному фронту. Область стратифицированных осадков развивается к полюсу теплого фронта вдоль конвейерной ленты. Активные осадки к полюсу теплого фронта предполагают потенциал для большего развития циклона. Часть этой конвейерной ленты поворачивает направо (налево в Южном полушарии), выравниваясь с верхним уровнем западного потока. Однако западная часть этой ленты огибает северо-западную (юго-западную в Южном полушарии) сторону циклона, которая может содержать умеренные или сильные осадки. Если воздушная масса достаточно холодная, осадки выпадают в виде сильного снега. [7] Теория 1980-х годов говорила о наличии холодной конвейерной ленты, берущей начало к северу от теплого фронта и текущей по часовой стрелке (в Северном полушарии) в главный пояс западных ветров наверху, но были противоречивые доказательства относительно того, существует ли это явление на самом деле. [8]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "inflow". Глоссарий метеорологии . Американское метеорологическое общество . Июнь 2000 г. Получено 5 февраля 2016 г.
  2. ^ "Вертикальный сдвиг ветра". Проект Weather World 2010. Университет Иллинойса. 3 сентября 2009 г. Получено 21 октября 2006 г.
  3. ^ Doswell; Moller; Anderson; et al. (2005). "Advanced Spotters' Field Guide" (PDF) . Министерство торговли США. Архивировано из оригинала (PDF) 23 августа 2006 года . Получено 20 сентября 2006 года .
  4. ^ Смалл, Брэдли Ф.; Хауз, Роберт А. младший (22 сентября 1986 г.). "Задняя приточная струя мезомасштабных конвективных систем" (PDF) . Вашингтонский университет . Получено 23 ноября 2009 г. .
  5. ^ Барнс, Гэри М.; Пауэлл, Марк Д. (август 1995 г.). "Эволюция приточного пограничного слоя урагана Гилберт (1988 г.)" (PDF) . Monthly Weather Review . 123 (8). Американское метеорологическое общество : 2348. Bibcode :1995MWRv..123.2348B. doi :10.1175/1520-0493(1995)123<2348:EOTIBL>2.0.CO;2.
  6. ^ Маркс, Фрэнк (27 января 2003 г.). «Пятый международный семинар по тропическим циклонам. Тема 1. Структура и изменение структуры тропических циклонов». Атлантическая океанографическая и метеорологическая лаборатория . Получено 23 ноября 2009 г.
  7. ^ ab "The Norwegian Cyclone Model" (PDF) . Университет Оклахомы. 25 сентября 2001 г. Архивировано из оригинала (PDF) 1 сентября 2006 г.
  8. ^ ab Schultz, DM (2001). "Повторное рассмотрение ленты холодного конвейера". Monthly Weather Review . 129 (9). Университет Оклахомы: 2205–2225. Bibcode : 2001MWRv..129.2205S. doi : 10.1175/1520-0493(2001)129<2205:RTCCB>2.0.CO;2 . S2CID  12896823. Получено 17 мая 2007 г.