climate-zones-and-weather-patterns
Monsoons ve Thunder fırtına Etkinliği Güney Asya'da
Table of Contents
Güney Asya Monsoon: Bir Mevsim Genel Bakış
Her yıl, Eylül ayına kadar, Güney Asya manastırı Hint Okyanusu'ndan ve Bengal Körfezi'nden gelen muazzam miktarda nem kaybıyla dolu yağmuru geri döndüren, bölgenin tarımsal takvimini tanımlayan, rezervuarları ve okyanusları anlayan bu mevsimsel rüzgarlar, ancak, manastırların büyük miktardaki hava durumu, Arap Denizi ve Bengal Körfezi'nden gelen muazzam bir fırtına sistemi olan derin bir iklim değişikliğidir.
Muammer'in gelişi, tipik olarak Kerala'daki yağmurun aniden başlamasıyla işaretleniyor - kuzeye kadar üç veya üstü kuru mevsim boyunca en çok beklenen meteorolojik olaylardan biri, mevsimsel rüzgar geçişi, bu ne kadar çok şey için dramatik bir artış getiriyor.Reklimler, yıldırım üreten, sıcak yağmurun bu kadar sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık yağmur yağıyor.
Ancak ilişki karmaşıktır, çünkü tüm monsoon yağmuru organize fırtına sistemlerine gelir. monsoon yağışı, büyük ölçekli yakınlaşma bölgelerinde neredeyse günlük olarak, büyük ölçekli göçebeler ile ilişkili olan devasa sistemlerde, aşırı yağışlar ile ilgili olarak, büyük ölçekli monoslukların yerel akar ve yerel balıkçılar arasında yapılan aşırı yağışlar arasında özellikle de önemli olan ekonomik güvenlik süreçlerinin planlanmasında önemli olan bazı fırtınalar oluşturabilir.
Fırtına Formasyon Monsoonisms sırasında
Thunder fırtınaları üç temel malzeme gerektirir: ne yazık ki, istikrarsızlık ve bir kaldırma mekanizması. Güney Asya manastırında, bu malzemeler bol miktarda mevcut, ancak uzaysal ve zamansal dağıtım önemli ölçüde değişir. çevreleyen okyanusların lüksü bir durum istikrarsız bir atmosfer yaratır, yani bir kez havanın parselleştirilmesi noktasında, bu da ağırlığa dönüşür ve hızlanır.
Moisture Transport ve Convection
Bu moist hava kütleleri, Himalayalar veya Meghalaya platosu gibi düşük seviyeli jet akışları, sadece 15 mil uzunluğundaki yüksek miktarda su buharı ilerleyebilir.Bu moist hava kütleleri ile karşılaşıldığında, Himalayalar veya Meghalaya platosu, sadece yukarı doğru itenleri zorlayabilirler.
Aktif monsoon dönemleri sırasında - manastırın trough kuzey Hindistan'daki konumunun yakınında olduğu zaman - alt konveksiyonun çok fazla atmosferi, özellikle öğleden sonra ve akşamları yüzey ısıtmasında, yanan kondensasyon seviyesi düşük olduğunda, yani, kuzeydeki fırtınalar bulutlu hale gelmeden önce kısa bir mesafenin düşmesi ve kuzey fırtınalarının düşmesine neden oluyor.
Intertropical Convergence Bölgesinin Rolü
Intertropical Convergence Bölgesi (ITCZ) Kuzey ve Güney Hemispheres'in ticaret rüzgarlarının çarpışdığı bir altmışlıkta, kuzeye ya da mesoscaleZ'e geçişler sırasında, on dört saat boyunca, yoğun bir şekilde dağılır.
ITCZ'nin Himalayalara göre konumu da fırtına yoğunluğunu etkiler. ITCZ iyi kuzey olduğunda, Himalaya ayak uçları ile olan etkileşim, Dünya'daki en yoğun fırtınalardan bazıları üretebilir. Örneğin, Cherrapunji çevresindeki bölge gezegendeki ıslak yerlerden biri, sık sık sık sık, patlayıcı fırtına aktivitesi, moist manastırın çarpışması sırasında, kuzeydeki fırtınalı havanın çarpışması ile yönlendirilebilir.
Drive Thunder fırtına Intensity
Tüm monsoon fırtınalar eşit değildir. Bazıları yıldırım ve kısa bir aşağılık bir sürü flaş üretirken, diğerleri büyük bir övgü, zararlı rüzgar gustleri üretebilecek şiddetli fırtınalar geliştirir ve flaş seling. Birkaç önemli faktör, monsoon fırtınalarının yoğunluğunu ve şiddetini yönetir.
Sıcaklık Gradients
Farklı hava kütleleri arasındaki sert sıcaklık kontrastları - sıcak, moist monsoon hava ve drier kıta havası arasındaki sınır gibi - gelişmiş istikrarsızlığın bölgeleri gelişmiş dengesizliğe odaklanabilir.Bu sınırlar, fırtına gelişimi için mekanizmaların odaklandığı gibi, sık sık sık sık bu gradyanların sınırları boyunca meydana gelen fırtınalar ve yüzlerce yolcunun önde gelen kenarlarında meydana gelir.
Nem ve Precipitable Water
Ayaklanma suyu - tüm su buharı hava sütununda ısınmış olsaydı - fırtına potansiyeli için kritik bir parametredir. monsoon fırtınalarının 50 milimetreyi aştığını ve aşırı durumlardan daha verimli yağmur üreticilerinin neden tek bir fırtınalı yağmurun yüksek oranda azaltılmasını sağlar.
Topografik Etkiler
Topography belki de bu engellerde fırtına aktivitesinin uzaysal dağılımını yöneten en önemli faktör, batılı Ghats, Himalayalar ve kuzeydoğu Hindistan'ın tepeleri tüm derin etkiler yaratıyor. monsoon rüzgarlar bu engellerde, artan bulut örtüsünde, daha yüksek yağışlarda, ve daha sık fırtına aktivitesinin başlamasında zorlanıyor.
Mikro ölçekli topografik özellikler de önemli. Vadiler kanal rüzgarları ve yakınlaşmaları yönlendirebilir, fırtına başlangıç siteleri tercih etmeye yol açabilir. Hill eğimleri, öğleden sonra fırtınaları başlatan termal tahrikli dolaşımlara yol açabilir.
Atmosferin Enstability ve Wind Shear
Güney Asya'daki daha zayıf potansiyel enerji (CAPE) hava parsel bir şekilde ortaya çıkmak için mevcut olan potansiyel enerjinin bir ölçüsüdür.Ancak, Güney Asya'daki CAPE değerleri, genellikle 2.000'den fazla joules'i aşırı derecede yüksek olabilir ve bazen yüksek CA-PE'yi çok ağır fırtınalar ve şiddetli fırtınalar için gerekli olan fırtınaları da beraberinde getirir.
Thunderstorm Aktivitesinde Bölge Variations in Thunderstorm Activity
Güney Asya manastırı bölgesi geniş ve çeşitlidir ve fırtına aktivitesi bir alt bölgeden diğerine büyük ölçüde değişir. Bu bölgesel farklılıkları anlamak risk değerlendirme ve kaynak yönetimi için önemlidir.
Hindistan: Monsoon Core
Hindistan'da, manastır sırasında fırtına aktivitesi, kuzeydoğu devletlerinin en sık sık görülür, bu olayların çoğu için batı kıyıları hesapları ve Assam ve Meghalaya da dahil olmak üzere, dünyanın en yüksek fırtına frekanslarından bazıları, çoğu zaman batı kıyıları boyunca, batı kıyılarına kadar uzanan, batı kıyılarına kadar uzanan, batı kıyılarına kadar uzanan, en az fırtınalar da olsa da, batı fırtınalar gibi birçok fırtınalar görülür.
Bangladeş ve Ganges Delta
Bangladeş, Doğu Himalayalarının en karmaşık fırtınalarından biridir, sık sık sık sık sık sık sık, yoğun fırtınalar ve felaket flaş. - Mayıs ayında Bangladeş'teki sıcak, moist hava, ancak doğu Himalayaların en karmaşık mevsimleri için en yoğun fırtınalar.
Sri Lanka ve Güney Yarımadası
Sri Lanka iki monsoon mevsimi deneyimliyor - güneybatı manastırı (Mayıs-Eylül-Eylül-Eylül-Sabah) – fırtına aktivitesini getiren güneybatı manastırı, kuzeydeki fırtınalardan etkilenen, bazen de kuzeydeki şiddetli fırtınalar, Hindistan'ın sıcak sularına yakın, Tamil Nadu eyaletinin de dahil olmak üzere, kuzeydeki yağmurlarının çoğunu, kuzeydeki fırtınalardan daha düşük bir miktar daha düşük bir şekilde alıyor.
Monsoon Thunder fırtınalarının Tarım ve Altyapı üzerindeki Etkileri
Dağcı fırtınaların ekonomik ve sosyal etkileri derindir. Tarım için, ilişki çifte monte edilir. fırtınalardan gelen yağmur, özellikle birkaç saat içinde kuru büyüler sırasında, Güney Asya'nın temel tahıl eki, fırtınaların korunmasına yardımcı olan ıslak koşullarda büyür.
Güney Asya'daki altyapı özellikle manastır fırtına tehlikelerine karşı savunmasızdır. Yıldırım, her yıl Hindistan ve Bangladeş'te yüzlerce insanı öldürür, birçok kurban çiftçi ve inşaat işçileri gibi dışsal işçilerdir. Güç kesintileri, şiddetli fırtınalar sırasında yaygındır, çünkü yıldırım grevleri petrol ve Dhaka gibi şehirlerde, fırtına kümeleri için aşırı yağışlar düzenli olarak aşırı yağışlar, bu nedenle ulaşım ve zararlar nedeniyle ulaşım ve zararlar zarar vericidir.
Havacılık üzerindeki etkisi de dikkat çekicidir. Thunder fırtınaları, özellikle de kalkış ve iniş sırasında uçak operasyonlarına önemli riskler vermektedir.Indira Gandhi International Airport in Delhi and Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai, sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık geziler ve çıkışlar nedeniyle. Wind shear, turbulence ve azaltıcı görünürlük bu olaylar sırasında tüm yaygındır, meteorologlar ve hava trafik kontrolörleri arasında dikkatli izleme ve koordinasyon gerektirir.
Fırtına Etkinlikleri Tahmin Etmek: Zorluklar ve Hedefler
Dağda fırtınanın tam yerini ve zamanlaması, önceki fırtınalardan biri kalıyor veya küçük ölçekli topografik modellerden oluşan atmosfer oldukça zor. Küresel hava modellerinin çoğu genellikle yaygın ve fırtınalar için tetikleyiciler - deniz-breeze cepheleri, tahminler gibi, önceki fırtınalardan gelen sınırların bir kombinasyonunun, ya da küçük ölçekli topografik modellerin bir kombinasyonunun kapatılması gerektiği anlamına geliyor.
Uydu gözlemleri özellikle Hint Okyanusu ve Bengal Körfezi üzerinde değerlidir, Hint Lightning algılama ağları (ILDN), en tehlikeli fırtınaları ve sorun uyarılarını tespit eden gerçek zamanlı veriler sağlar.Bu araçlara rağmen, ciddi fırtına uyarıları kısa sürede - sadece 30 dakika boyunca - belirli bir süre boyunca tarımsal etkinliği - bir karar verme gibi - sınırlarını - kesintiye uğratmaya yardımcı olan gerçek zamanlı veriler.
Son zamanlarda yüksek çözünürlüklü sayısal hava tahmininde umutlar var. Tahmin edilen modeller, ağır yağış ve yıldırımın zamanlaması ve yerinin daha fazla Güney Asya'da operasyonel kullanım için test ediliyor. Bu modeller fırtına gelişimini ve evrimi açıkça simüle edebilir, yüksek hesaplama maliyetleri ile birlikte gelişmiş verilerle çiftleşmiştir. Erken sonuçlar, bu tür modellerin sabit yağış ve yıldırımın sabitlenme ve yerinin tahminini artırdığını ve bu sınırların sınırlarını doğru bir şekilde temsil ettiğini ileri sürüyor.
İklim Değişikliği ve Gelecek Trendleri
İklim değişikliği, Papasoon fırtına aktivitesini karmaşık şekillerde değiştirmesi bekleniyor.Bir yandan, daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tutabilir - yaklaşık% 7'si ısınma derecesinde, Clausius-Clapeyron ilişkisine göre, bu gelecekteki keşişlerin fırtına olayları sırasında daha yoğun yağmuru azaltabileceğini gösteriyor. Öte yandan, manastırların aşırı yağışlarda daha yoğun bir artış anlamına geliyor.
Yıldırım aktivitesi de ısınma ile artış bekleniyor. Araştırmalar, özellikle de ön-monsoon ve monsoon mevsimleri arasında doğrudan bir ilişki göstermiştir.En yüksek ısı güvenliği için% 12 artış, yüksek yağış ve sel olarak daha dirençli olan altyapıyı geliştirmek için geri dönüşecektir.
Fırtına aktivitesindeki değişiklikler, manastırın kendi başına geri dönüşleri olabilir.Görünmüş fırtınalar pompa ısısı ve ne kadar yüksek olursa olsun, bölge dolaşımını ve manastır fırtına modellerinin gelişimini etkiler.Eğer fırtına modelleri daha yoğun hale gelirse, daha az sık - bu karmaşık etkileşimlerin zamanlaması ve dağıtımı aktif bir araştırma alanıdır.
Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç
Güney Asya'daki manastırlar ve fırtına faaliyetleri arasındaki ilişki, daha derin bir seviyedeki bu bağlantıyı anlamalıdır - konvektif sistemlerin dinamiklerini ortaya koyar ve toplum üzerindeki etkilerin artırılması, devasa yağışların en yoğun nüfuslu ve hava kirliliğinin en yoğun şekilde azaltılması için gerekli olan etkilerin sağlanması anlamına gelir.
Dağcılık ve fırtına iklimolojisi hakkında daha fazla okuma için, tropikal meteoroloji üzerine temel metinlerine bakınız:0)NOAA Ulusal Çevre Bilgi Merkezi), küresel iklim suları için operasyonel tahminler ve bölgesel iklim görünümleri için, [[Görünmüş Meteorolojik Toplum[Döneticiler için[Döneticiler için)[Döneticileri ve yukarıda açıklanan modeller için yazarlık bağlamı sağlar.