coastal-geography-and-maritime-influence
Cyclone Intensity'deki Ocean Sıcaklıklarının Rolünü Keşfetmek
Table of Contents
Okyanus Heat ve Cyclone Power arasındaki termodinamik Link
Okyanus ve atmosfer sıkı bir çift ısı motoru olarak çalışır ve tropikal cyclones bu etkileşimi en güçlü ifade eder. Bu fırtınalar havadan değil, ancak okyanusun ısısının ısıtılmasının ısıtılmasının 26.5 derecenin ısı geçişinin ısıtılmasıyla birlikte, ısıtılmasının alt kısmından uzun süre boyunca, okyanusun nasıl güçlendirileceğini ve okyanusun en yüksek yoğunlukta ne kadar hızlı bir şekilde yer alacağını ortaya koyar.
Bu ilişkinin anlaşılması, okyanus sınır tabakasından yüksek troposphere'e enerji transfer eden fiziksel süreçleri incelemeli. Bir tropikal cyclone, bu motor için çok daha fazla yakıt mevcuttur, fırtınanın rüzgarlarından gelen teorik hızı limiti yükselterek, bu nemin aşırı ısıyı yükselterek fırtına ve fırtınanın üstüne çıkarmak için kapasitelerini artırmaktadır.
Bir Cyclone'nin termodinamik motoru
Sensible and Latent Heat Flux
Okyanustan atmosfere birincil enerji transferi iki yol boyunca gerçekleşir: hassas ve geç ısı flux. Sensible ısı flux, doğrudan yukarıdaki rüzgar hızlarına kadar ısınan ısınıyor.Bu işlem, okyanusun yüzeyinden ısınıyor ve istikrarsızlığa katkıda bulunuyor.
Bu moist hava fırtınanın merkezine doğru çizildiği gibi, daha fazla moist havada bile yükselir ve bu kendini sıcak kuleler olarak bilinen derin bir çatıdır.Su buharı aşırı ısıyı serbest bırakırken, fırtınanın çekirdeğini ısıtın ve merkezi baskının daha da fazla moist havayı düşürdüğü için, bu aşırı ısıyı hızlandırır ve bu kendini sürekli floraporasyonunu arttırır.
Ocean Karma Katmanı: Fırtınanın Yakıt Tankı
Okyanus yüzeyinin sıcaklığı hikayenin sadece bir parçasıdır. Sıcak su tabakasının derinliği, okyanus karışık tabakası olarak bilinen, aynı derecede kritiktir. Bir fırtınanın güçlü rüzgarları, yüksek okyanusta yoğun bir türbün yaratır, su sütununu karıştırırsa, tipik olarak 30 ila 40 metre derine kadar, fırtınanın mekanik zıvırı hızla aşağıdan daha soğuk su alır.
Tersine, 80 ila 120 metre arası derin bir karışık katman, büyük bir termal enerji rezervuarını sunar. # 1 fırtına, bir fırtınanın tek bir günde 35 mph veya daha fazla ısıyı ölçtüğü gibi, bu derin ısıya da erişebilir.Bu durum ısı ve derinliğini birleştirir.
Neden 26.5°C kabul edilen Threshold
Bu sıcaklık için 26.5°C eşiksel cyclone oluşumu için bir keyfi kesme değil, aynı zamanda atmosferde yeterli miktarda atmosferde dengesizliği ve nezleşim üretmek için gerekli olan minimum sıcaklık değeri temsil eden bir değerdir.Bu sıcaklık, yüksek çözünürlükte buhar basıncı, mevsimsel tahmin ve iklim izlemenin istikrarlı etkilerini aşabilir, ancak yerel fırtınalar için minimum sıcaklıkların aşırı derecede olumlu bir şekilde azaltılabilir.
Ocean Sıcaklıklar Nasıl Cyclone Formasyon
Atmosferin Enstability ve Moisture Convergence
Cyclones genellikle yüzey sınırı katmanı ile üst troposphere arasındaki sıcaklık farkının derin bir şekilde şarj edilmesi yeterlidir. Sıcak SSTs havayı aşağıdan ısıtıp, yüksek orta düzey nemle yükseltmeye neden olur.Bu hava, yüksek çözünürlükte düşük basınç bölgesi yaratır ve sıcak çekirdek ısınır.
Coriolis etkisi, gelişmekte olan düşük basınçlı sistem için gerekli spin sağlar. Coriolis gücü, bir doğulu dalga kadar zayıf olsa da, tropikal klogenez için en iyi pencere oluşturur. Okyanus enerji sağlar, ancak atmosfer bu enerjiyi bir koherent, dönen bir sistem haline getirmeli.
Pre-Existing Disturbances
Sıcak SST'ler tropikal klon oluşumu için gerekli bir durumdur, ancak onlar kendi başına yeterli değildir. Çoğu tropikal cyclones önceden gelişmekte olan hava rahatsızlıkları, Afrika'nın doğu dalgaları veya eski cephe sınırları gibi. Bu rahatsızlıklar, organize konveksiyonun ilk bölgesine ve vorticity ısının hızla yükseltilebilir.
Cyclone Intensity üzerindeki Doğrudan Etkileri
En Potansiyel İntensity Teorisi
[FONTD:0)Maximum Potansiyel Intensity[DÜDÜT:1) (MPI) çerçevesi, meteorolog Kerry Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel Emanuele tarafından temel olarak geliştirilen, tropikal klon yoğunluğuna göre, atmosferdeki ısı ve termodinamik özellikleri, rüzgar hasarı ile her 1°C artışını gösterir, tropikal bir fırtınanın potansiyel maksimum rüzgar hızını yüzde 4 ila 5 oranında azaltır. Bu görünüşte mütevazi artışlar, yıkıcı potansiyel bir potansiyele göre önemli bir sıçramaya neden olur.
Hızlı Intensification and Ocean Heat Content
Hızlı Intensification (RI) olaylar, tropikal cyclone davranışının en tehlikeli yönleri arasındadır ve fırtınanın kendi deniz yüzeyinden geçtiğini, WISHE mekanizmasının (35 amfi) en az 30 saat içinde çalışmasını sağlar. Bu olaylar Florida Panhand'ı bir Kategori olarak 5 fırtınadan geçmiş gibi vuruyor, bu da okyanusların ilk dalgalarını güçlendiriyor ve ilk dalgalarını güçlendiriyor.
SST ve OHC arasındaki ayrım, RI. A fırtınası sırasında belirgin bir şekilde ortaya çıkabilir, ancak sıcak tabaka sadece 20 metre derinse, fırtına batı Pasifik ve Meksika Körfezi'ndekiler gibi, uzun bir güçlendirme bölümü destekleyebilecek çok sıcak bir enerji rezervini sağlar.
Soğuk Uyan Etkisi ve Fırtınası Kendi-Limitation
Tropikal bir cyclone sadece okyanus ısısını tüketmiyor; ayrıca 2°C'nin geçtiği okyanusu da modlar.Deniz yüzeyindeki yoğun rüzgar stresi, fırtınanın yoğunluğuna karşı olumsuz bir geri dönüş oluşturuyor. Sıcak fırtınanın altında çok yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş
Cyclone Intensity'deki Küresel Isınma ve Geleceği Trendleri
Deniz Yüzey Sıcaklıklarında Gözlem Edilen Trendler
Dünya okyanusu, sera gazı emisyonlarının kapandığı aşırı ısının yüzde 90'ından fazlasını emdi. Bu, geçen yüzyılda yaklaşık 0.6 °C artışla, küresel okyanusta özellikle yoğun ısınma ile birlikte, 100 ila 200 metre su sütununda - küresel ortalamadan daha hızlı olan aşırı ısının artması anlamına geliyor.
ICC Iklimleri Iklim Bir İklimlendirme İklimi İçin Iklimler
[0] İklim Değişikliği Üzerine Hükümetlerarası Panel (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporu), bu eğilimin yüksek oranda yıkıcı bir şekilde artmasının (Kırklık 3-5'in toplam küresel düzeyde artış olduğu sonucuna varıldığı sonucuna varılmıştır.
Fırtına Frekansında değişiklikler, Rainfall ve Fırtınası
Okyanus ve atmosferin ısınması rüzgar hızının ötesine geçer. Daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tutabilir, Clausius-Clapeyron ilişkisini takip edin. Bu doğrudan tropikal klonneslerin yağmur potansiyelini artırır. Gözlemler ve projeksiyonlar sürekli olarak en yoğun fırtınaların, daha sıcak bir iklimde daha yüksek yağışların artış gösterdiğini gösteriyor.
Poleward Migration of Tropikal Cyclones
Bir ısınma okyanusunun bir diğer sonucu, tropikal bisikletlerin zirveye ulaştığının kademeli kutupsal göçdür. kuzeydoğu Amerika, Kanada, Avrupa ve Doğu Asya gibi, doğrudan cyclone etkilerinden artan bir riskle karşı karşıyadır.
İzleme ve Önlem Teknolojileri
In-Situ Gözlemleri: Argo Floats ve Drifters
Doğru yoğunluk tahmin, okyanusun termal yapısını kapsamlı bir anlayışa dayanıyor.TheurFLT:0)Argo programı), uluslararası bir dizi bağımsız profilli yüzler, bu tür sıcaklık ve salinity yaklaşık 2.000 metreye kadar uzanır. Bu veriler, model ve dalgalama alanlarında kritik olan ve yüksek okyanus ısıtıcı yüzeylerde belirgin bir şekilde genişleyen gözlemler için temel oluşturur.
Uydu Uzaktan Sensing
Uydular, yüksek çözünürlükte SST'yi ölçen, hatta bulutların üzerindeki alçaltıcı aletlerle sonuçlanamayacak kadar sinerik bir görünüm sağlar.Su tabakasının derinliğiyle okyanus ısıtımı içeriği tahmin etmek için korelasyona sahip olabilir.Bu görüntüleyicileri doğrudan ısıtıcı özellikleri tespit etmek için okyanussal yoğunlukta bulunan ve yüksek çözünürlükte olan yüzeylere göre algılar.
Çiftli Ocean-Atmosphere Modelleri
Modern operasyonel meydan okuma modelleri, örneğin CHAMPS-TC[DDDDDD) modeli, iki atmosferde ve okyanusta gerçekleşen etkileşimleri tamamen çiftleştiriyor.
Bölgesel Vulner yükümlülükleri ve Hazırlanma
Atlantik Basin ve Meksika Körfezi
Meksika Körfezi ve batı Atlantik eşsiz okyanussal risk bölgeleridir.The Loop Current, Gulf gibi sıcak bir okyanus akımı, olağanüstü yüksek okyanus ısı içeriği ile karşılaşan patlayıcı suları taşır.Gerçek zamanlı olarak Eddies, bu bölgeye giden sıcak noktaları yaratmak, Opal (1995), Katrina (2005) gibi aşırı derecede hızlı bir şekilde tırmanmak ve Michael (2018), bu özellikleriyle karşı karşıya kaldığı sürece patlayıcı hazırlıkları önemli ölçüde azaltmaktadır.
Batı Pasifik Basin
Batı Pasifik Okyanusu, Dünya'daki en sıcak ve en derin karışık tabakaları içeriyor. Bu bölge düzenli olarak Filipinler, Japonya, Çin ve Vietnam gibi en yoğun tropikal cyclones'lar tarafından desteklenen ve kıyı altyapısının aşırı derecede düşük maliyetli olması için aşırı derecede düşük maliyetlidir.
Bengal Bay
Bengal Körfezi aşırı kırılganlık bir bölgedir. sığ, kase şeklinde banyolu acıklı fırtınalar fırtına dalgalanmaları ve yüzey suları sürekli sıcak, Myanmar'da büyük bir fırtına artışının da korkunç bir kıyı şeridiyle ortaya çıktığı anlamına gelir.
Sonuç: Iklimer, Stormier Ocean
Bilimsel kanıtlar açık değildir: okyanus sıcaklıkları, okyanusun sürekli olarak kısaltıldığı fırtınalar ve okyanusun devam eden ısıtılması, daha yüksek orandaki fırtınalara doğru geçiş yapmak için gerekli olan fiziksel bir tepkidir.Son birkaç yılda araştırmacılar tarafından kurulan teorik çerçeveler, bu büyüme tehdidinin iki yönlü bir yaklaşımla doğrulanması gerekir.