Tropikal yağmurlar sadece manzaranın pasif özellikleri değildir; orman ve atmosfer arasındaki ilişki dinamik bir geri bildirim döngüsüdür, özellikle de fırtınalar oluşumu doğrudan atmosferdeki istikrarı, neresim ve bulut gelişimini etkileyen koşullardır.

Evapotranspirasyonun Motoru

Troyak yağmur ormanlarının fırtına formasyonuna en önemli katkısı, bu ekosistemlerde olağanüstü bir ölçekde faaliyet göstermektedir. Yılda 1000 ila 1.500 milimetre su ile atmosfere geri dönmek, neredeyse tüm yağışlar atmosfere geri döndü. Bu sürekli nem akışı, derin bir konvektif bulutların gelişimi için önemli bir ölçüde çalışır.

Bir yağmur ormanı tarafından serbest bırakılan su miktarı aşırı derecede zor. Tek büyük bir ağaç günde yüzlerce litre su verebilir ve kareküle başına milyonlarca ağaçla, bu nem flux gün boyunca üniforma değildir; güneş radyasyonu aşırı derecede açık olduğunda sabah saatlerinde zirveler.

Evapotranspirasyon ayrıca fırtınanın oluşumu için karşılaştırılabilir görünebilir. Ancak, bu soğutma yerelleştirilmiş ve geçicidir. Bulut formasyon sırasındaki buharlaşma döngüsü, fırtınanın yüksek ısısını artıran önemli bir enerji sağlar.Inglish, bu fırtınanın gelişmesi için gecikmiş ısıyı serbest bırakabilir.

Araştırma, yağmur örtüsünün sağlam olduğu alanlarda, Amazon'un içindeki hava patlayan uzun menzilli ulaşım için sadece kritik olmadığını göstermiştir.Bu ne kadar düşük atmosferde, kuru mevsim boyunca sadece yerel yağışlar için kritik değildir, ancak aynı zamanda Amazon'un uzun menzilli ulaşımı için de nem miktarı azalır. “kanıt nehirleri” denilen nefseler, nehirler su buharı binlerce kilometre güneye doğru taşırlar, La Plata Basin.

Convection ve Cloud Dynamics

Havadan gelen nemle dolu atmosferle, buharlı yağmurlar ile birlikte yoğun yüzey ısıtma ile dolu bir şekilde yüklenir.Konveksiyon, ısı ve nem geçişidir ve fırtınaların geliştiği birincil mekanizmadır.Bu nedenle, buzul yağmurları, buzulları ile birlikte yoğun yüzey ısıtma ile birlikte gerçekleştirilir.

Bu sıcak, moist hava yükseldikçe, soğuk bir şekilde serinliyorlar, çünkü basınç azalır, çevreye ısı kaybederler, çünkü soğutma oranı, doygun bulutun 500 metreye kadar yaklaşık 5.5 derecedir.

Bu olumlu geri bildirimler, Amazon'da, 15 ila 18 kilometrelik bir sulara kolayca ulaşabilir ve daha sonra yayılan bir kötü bulutları oluşturabilir.Bu olumsuz geri bildirimler yüzlerce kilometreyi hızlandırır ve genellikle bulut üst düzeye çıkar. Amazon'da, konvektif bulutlar kolayca 15 ila 18 kilometre yükseklikten inler, daha sonra yayılan bir şeytan bulutları sertleştirir.

Birkaç anahtar parametre bu ortamlarda konveksiyonun yoğunluğunu belirler. Convective available Potansiyel Enerji veya CAPE, yüksek oranda bir tozluluk için ne kadar enerji mevcut olduğunu bir ölçüdür. tropikal yağmur ormanlarında, CAPE değerleri düzenli olarak 2.000 joules'i aşıyor ve her iki sıcaklık ve nem üzerinde doğrudan olumlu yönde etki yaratabilir.

Diurnal Thunder Fırtınası

tropikal yağmur ormanlarında fırtınalar oldukça tutarlı bir günlük ritmi takip eder. Bu diurnal döngüsü güneş ısıtmasının günlük pulsu tarafından yönlendirilir ve orman biyolojik yanıtlara başlar. Tipik olarak, döngü güneş radyasyonu sığan bulutları yeterince ısıtdığında başlar.Bu ilk bulutlar küçük ve yaygın bir şekilde dağınık bir gelişim aşamasına girer.

Öğleden sonra, konveksiyon tam olarak hızlanıyor. Bulutlar kuleye binmek için gökler, karanlık üsler ve parlak beyaz toplarla birlikte 30 ila 90 dakika süren, ancak fırtına geliştirmede zirvede.Bu süre zarfında yağmur oranları yoğun olabilir, genellikle saatte 50 milimetreyi aşıyor ve yıldırım aktivitesinin sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık 30 ila 90 dakika süren fırtınalar.

Akşam yaklaşırken, yüzey serin olmaya başlar ve ertesi sabah hava durumu ve uydu yağmur tahminleri için kullanılan bu kasıl deseni o kadar güvenilirdir.

Ancak, diurnal döngüsü tüm ormanlık bölgelerden gelen bir monolithic değildir. Örneğin, bölgesel değişimler nehirlerin varlığıyla etkilenen bölgesel varyasyonları ve Andes Nehri ormanları genellikle nehir yüzeyinden gelen ek nem nedeniyle gelişmiş bir öğleden sonraları deneyimliyor.

Anahtar Faktörler Thunderstorm Development için katkıda bulunur

Yüksek Nem Seviyeleri

Nem, fırtına oluşumu için en önemli bileşenidir ve tropikal yağmur ormanları, sınır tabakasında yüksek nem korumak için yetersizdir. Alçakgönüllü ormanlar üzerindeki en düşük atmosferdeki relative nem genellikle yüzde 70'in üzerinde kalır, genellikle ıslak mevsim boyunca yüzde 90'a ulaşır.

Sıcaklık, nem dağılımının yüzey değerleri kadar önemli olduğu kadar önemlidir. Yağmur ormanlık bölgelerde, bulut gelişimini baskıya uğratabilir, genellikle 5 kilometreye kadar veya daha fazla. Bu derin nem tabakası, bu derin moist tabakasının sürekli bir tedarikini sağlar ve bulutların büyük ölçüde iyi bir şekilde yüksekliğe ulaşmasına izin verir.

Intense Surface Isıtma

Tropics'deki güneş radyasyonu yoğun ve doğrudan, sabahtan ortaya kadar en yüksek çözünürlüklere kıyasla en düşük sıcaklık katmanlarında dikilir, yüzey ve havayı hemen yukarıda başlatır.

Isıtma üniforma değildir; kanopy yapısı, yaprak alanı indeksi ve yüzey albedo. Yoğun bir ısı flux ile kıyaslanabilir, bu enerjinin çoğu mantıklı ısıya ve buhara geçişe gider.Bu, aşırı ısının aşırı ısının aşırı derecede ısınmasına rağmen, o kadar yüksek ısının yüksek ısının yüzde 95'ine kadar ısınır.

Hızlı Bulut Büyümesi

Bir kez konveksiyon başlatılırsa, tropikal yağmur ormanlarında bulut büyümesi, bir saatten daha kısa sürede aşırı derecede hızlı bir şekilde uçabilir. Bulutta dikey ve konumlar bu süreci hızlandırabilir, bulutların en yüksek fırtınalar için ikinci başına 20 ila 30 metreye kadar ulaşır.Bu hızlı, bulutlara sığ cumulusdan bir saat içinde geçiş yapabilmelerini sağlar.

Hızlı büyüme oranı da dikey rüzgar oar profilinden etkileniyor. Birçok tropikal yağmur bölgelerinde, özellikle de nem yakınlığı ve geç ısı salıvermelerinin verimliliğine sahip olanlar.Bu, hızla gelişen bir şücuğa karşı çıkıyor, kısa bir süre boyunca ağır yağmur üretiyorlar ve sonra da zayıflar, bu yüzden fırtınalar hızla artıyor.

Convection Currents

Tropikal yağmur ormanlarında mevcutlar, sadece konvektif sınır tabakasından, 1 ila 2 kilometreye kadar yüzeyden uzatılabilir. Orman kanopy, bu türleştirici yapılar yaratır ve büyürken meydana gelen kaba bir yüzey yaratır.Bu türkırık sınır tabaka, 1 ila 2 kilometreye kadar yüzeyden yukarı kadar uzatılabilir.

Daha büyük ölçekli, fırtınalar içinde salıverilen ısı, yeni konveksiyonlar yaratır. Yağmurlar, on iki kilometre boyunca devam edebilir ve peyzaj boyunca yayan fırtınalar yaratır. Ormanın düzelmesine ve sınırlı topografik rahatlamaya izin verir, bu mesoscale ortamların özgürce gelişmesine yardımcı olur, onarız sınırların devam edebilir ve on kilometre boyunca devam edebilir, manzaraya yaydığı fırtınalar kümesünü yaratır.

Orman Canopy Structure ve Atmospheric Turbulence

Orman kanopyunun fiziksel yapısı, çıplak bir yüzey veya çimland'daki sert bir rol oynar; yüzey ve atmosfer arasındaki tabakalardan oluşur.

Kabarlı bir yüzey, atmosferin daha derin bir katmanı ile üretilen ısıyı, sınır tabakalarında havanın dikey karışımını artırır.Bu türklama birkaç nedenden dolayı önemlidir. İlk olarak, ısı ve nezle ısıtılabilir, ısının daha derin bir tabakası ile, kalın bir konveksiyon tabakasını kaldırarak, yüksek çözünürlük seviyesine kadar daha düşük atmosferin stabilitesini azaltır.

Orman ormanlık parkları kullanan son çalışmalar, bitişik alanlara göre iki veya daha fazla sürtünmeyi ölçtü.Bu ölçümler, rüzgar hızının dikey eğimli akışını üreterek, patlayan tesisatçılarla etkileşime giren bir sınır tabakası olduğunu gösteriyor.

Kanopy ayrıca ne kadar yüksek olan yüzeyin dağılımını etkiler. Kanopy uzayın kendisi içinde, hava, yaprakların transpirasyon nedeniyle neredeyse doygundur. Yukarıda, nem yüksekliğe kadar azalır, ancak yüksek olmayan bir yüzeyde yüksek kalır.Bu dikey nem profili, yüksek olmayan bir yüzeyde artış gösteren bir depolayıcı yaratır.

Biogeokimyasal Geribildirmeler ve Aerosol Interactions

Su buharı ve ısının ötesinde, tropikal yağmur ormanlarının bulut kondensasyon nükleleri olarak hizmet eden kimyasal bileşiklerin serbest bırakılmasıyla fırtına oluşumuna etkisi olur.Bu mikroskobik parçacıklar bulut damlacıklarının oluşumu için önemlidir; olmadan, su buharı bulut formasyon noktasından gerekli olmaz. Rainforestler, örneğin isoprene, terpenes ve diğer hidrokarbonlar da dahil olmak üzere geniş bir dizi uçucu organik bileşikler yayarlar.

Bu biyoyojenik aerosollerin bulut mikrofizik üzerindeki etkisi karmaşıktır.Kapit yağmur damlalarının hızlı oluşumuna yol açan, doğal aerosol yükün genellikle yoğun ama kısa ömürlü yağmurlar üreteceği bir nedendir.

Amazon'daki araştırmalar, orman kanopyunun üzerindeki bulut kondensasyon nükleminin doğrudan biyoyojenik emisyon oranıyla ilgili olduğunu göstermiştir. ıslak mevsim boyunca, orman en biyolojik olarak aktif olduğunda, aerosol konsantrasyonları daha yüksek ve ortaya çıkan bulutlar bu işlem, fırtınanın biyolojik olarak yükselmesiyle doğrudan bağlantıya geçebilir.

Ancak, ilişki basit değildir. Biyokütmeler kömürden gelen birçok küçük damlacıklar yaratarak, daha uzun süren hava kirliliğine yol açabilirler, ancak daha az yoğun, fırtınalar. Yanmış rejim arasındaki kontrast, yıldızk ve yan yanaklı rejimle fırtınanın geleceği için önemli etkileri olabilir.

Bölgesel İklim Yönetmeliği

Bölge iklimi düzenlemedeki tropikal yağmur ormanlarının rolü, Bolivyalılar arasındaki hava patlayan büyük bir dolaşıma sahiptir. Örneğin Amazon'da üst düzey rüzgarlar tarafından yürütülen konveksiyonda, üst düzey rüzgarlarda geç ısının serbest bırakılması, Güney Amerika'daki hava patlayan hava patlayan hava patlayan geniş çaplı bir dolaşıma sahiptir.

Depremin geri dönüşümü başka bir kritik işlevdir. Amazon'daki yağışların yüzde 30 ila 50'si tahliyeden kaynaklanmış, bu geri dönüşüm oranı azaltılmış yağmur paternleri ile önemli ölçüde azaltılır.

İstasyon ve fırtına aktivitesi arasındaki geri bildirimler özellikle ilgilidir.Kaçlar temizlenirken, buharlaşma azalır, sınır tabakası drier ve sığer olur ve artan albedo ve buharlı soğutma nedeniyle azalır.Bu değişiklikler, daha az fırtınalı potansiyelini azaltır.

Dahası, orman kapağının kaybı, konveksiyonun diurnal döngüsünü bozar. En iyi alanlarda, fırtına aktivitesinin zirvesi genellikle gün erken saatlerde değişir, yüzey ve atmosfer arasındaki darbeyi zayıflatır.

Deforestation ve Thunderstorm Suppression

Dağcılık nedeniyle fırtına aktivitesinin bastırılması, mekanik türbülantıları ve sınır tabakalarının dikey karışımını azaltmaktadır.

Arazi yüzey geri bildirimler bu etkileri daha da basitleştirir. Temizlenen arazi üzerindeki artış aslında çevre bölgelerinden kuru havayı çeken termal düşük basınçlı sistem yaratır, yüzde 30'un ötesinde bir rejim değişikliğini tetikleyebilir, kuru bir iklime daha fazla kurutmaya yol açar, sonunda bölgeyi büyük ölçüde azaltılabilir.Bu, Amazon için gerçek bir endişe yaratır.

Amazon'daki uydu temelli çalışmalardan gözlemsel kanıtlar, Kongo Basin ve Güneydoğu Asya sürekli olarak daha düşük yağışları ve okyanuslardan gelen en büyük ölçekli nezaretli bölgelere kıyasla daha az fırtınalar gösterir.Farklılık hala tespit edilebilir. Ormanın geri dönüşümü, ormanın en önemli rolü, ormanın okyanuslardan gelen büyük ölçekli nezaretli aktiviteyi korumak için en kritik öneme sahiptir.

Yeniden inşa edilen orman ormanlık arazileri geri almak ve daha fazla yıkımı önlemek, bu nedenle tropik ekosistemleri sürdürmek için fırtına rejimlerini korumak için gereklidir.Rektörlük çabaları, buharlaşma kapasitesinin yeniden inşa edilmesine ve yüzeysel kabalığı geri yüklemeye yardımcı olabilir. Ancak, bu süreçlerin geri kazanılması yavaştır ve bu sürecin tam işlevsel özelliklerini yeniden inşa etmek için on yıllar veya daha uzun sürebilir.

Fırtına oluşumu üzerindeki tropikal yağmur ormanlarının etkisi, Dünya’nın sistemlerinin derin bir birbirine bağlılığı için bir testtir.En küçük yaprak stomata'nın su buharını arazideki fırtınaları tanıması, gelecekteki değişiklikleri tahmin etmek ve atmosferin tropikal bölgelerdeki arazi kullanımı hakkında bilgilendirilmesi önemlidir.