Table of Contents
Pasifik Adaları genellikle uzak cennetler olarak görülüyor, ancak doğudaki Fransız Polinezi'nin izole edilmiş atolls of French Polynesia'dan bazılarıdır - bölgenin fiziksel coğrafyasının doğrudan bir işlevidir.
Bu dağıtım basit bir hava haritasının ötesine bakmak gerektirir. Bu makale, Pasifik Adaları'nda fırtına aktivitesini yöneten temel coğrafi ve okyanussal faktörlerle nasıl etkileşime girilmesini gerektirir ve okyanusun kendisi, şiddetli tropik fırtınaları karakterize eden enerjiyi nasıl sağladığını incelemektedir.
Ada Morpholojinin Rolü: Boyut ve Topografi
Fırtına dağıtımını etkileyen en acil coğrafi faktör, adaların fiziksel yapısıdır. Pasifik, düşük temel mercan atolls'tan sadece 4 metreden fazla deniz seviyesine yükselen okyanus adalarından oluşan bir ada türü içerir.Bu çeşitlilik, fırtına ve yoğunlukta yıldızk kontrastlar yaratır.
Orografik Asansör ve Precipitation Extremes
Ne zaman ne zaman nem-den ticaret rüzgarları yüksek bir ada ile karşılaşırlarsa, atmosferin durumu istikrarsızsa, bu kaldırma gecikmeli ısıyı geciktiren fırtınalar için en güçlü mekanizmalardan biridir.Havalı olarak, su buharını aşırı dereceden su buharına neden olur.
Melanesia ve Polynesia'daki yüksek adaların rüzgar yamaçları, dünyanın en yüksek fırtına frekanslarından bazılarını deneyimliyor. Örneğin, Papua Yeni Gine, özellikle de Orta Highlands ve Adelbert Range, gece fırtınaları için kalıcı noktaları sergiliyor. yoğun güneş ısıtma ve orografik bir şekilde bu konuda oldukça güvenilir bir şekilde bir diurnal döngüsü yaratıyor.
Orografik asansör sadece bulutları tetikliyor; dramatik olarak yağış toplamlarını artırıyor. Mt. Waialeale in Hawaii (özellikle de yoğun yıldırımdan ziyade yağışlar için bilinen) ve bizcevü'nün ana adası, Viti Levu'nun eğimlerini artırıyor, büyük yıllık yağış miktarı doğrudan fırtına aktiviteleriyle bağlantılıdır.
Rain Shadow Etkisi
Tıpkı rüzgarlı yamaçlar fırtına-prone, bulut formlarını sık sık sık daha az aktivite deneyimliyor. Yağmur gölge etkisi yüksek adaların bariz tarafları üzerinde kuru bölgeleri yaratıyor. Havadaki bazı Fiji adalarının kuruları, rüzgarlı meslektaşlarından daha az fırtınalı günler geçiriyor. Bu yüzden en iyi kıyı dağları, batı fırtınaları gibi yerler neden ada zincirleri içinde bu kadar düzensiz.
Sea Breeze Convergence ve Island Boyut
Bir adanın büyüklüğü doğrudan deniz rüzgarlarının gelişimini etkiler. Güneşli bir gün, toprak yüzeyi, çevreleyen okyanustan daha hızlı ısıtılır. Bu, Papua Yeni Gine veya New England gibi büyük adalarda, bu deniz rüzgarları öğleden sonra içlerine yaklaştıran bir baskı yaratır.
Daha küçük bir atolls için, deniz yüzeyi etkisi çok daha zayıftır. sınırlı topraklar, güçlü bir yakınlaşma alanı oluşturmak için yeterince ısıtma üretiyor. Sonuç olarak, Kiribati'dekiler gibi düşük temel atollslar, Marshall Adaları ve Tuvalu neredeyse tamamen geniş ölçekli aperatif desenlere güveniyor - Intertropical Convergence Bölgesi (ITCZ) veya Madden-Julian Osilasyon (MJO) – fırtınalar üretiyorlar.
Global ve Bölgesel Convergence Bölgeleri
Yerel coğrafya, belirli bir adada fırtınaların tam yerini ve zamanlamayı dikse de, Pasifik'teki fırtına aktivitesinin daha geniş dağılımı gezegensel ölçekli atmosferik dolaşım özellikleriyle kontrol edilir. Bu gruplara göre bir ada konumu, genel fırtına iklimolojisi için en kritik faktördür.
Intertropical Convergence Bölgesi
ITCZ, kuzeydeki ve güney ticaret rüzgarlarının bir araya geldiği son derece düşük baskının bir parçası. Bu yakınlaşma güç havası yükselecek, dünya çapında saran kalıcı bir bulut grubu oluşturmak. Pasifik'te, ITCZ tipik olarak kuzeye doğru, kuzeye doğru, kuzeye kuzeye kuzeye doğru uzanır.
ITCZ'nin etkisi altında düşen adalar, sık sık sık sık sık sık sık sık aktif olduğunda, bu da yaygın bulut örtüsü ve sayısız fırtınalar üretiyor, bazen Guam, Palau ve ITCZ'nin pozisyonu statik değil; mevsimsel ve interannual zaman ölçekleri üzerinde dalgalanıyor, bu adalar için daha büyük fırtınalar yaratıyor.
Güney Pasifik Convergence Bölgesi
Güney Hemisphere'de, ITCZ'nin eşdeğeri, Güney Pasifik Kıyma Bölgesi'ne (SPCZ) yakın bir şekilde, SPCZ, ITCZ'nin en önemli bileşenlerinden biridir ve Güney Pasifik Adaları ve Vanua'ya doğru uzanan bölgeden bağımsız olarak uzanır.
SPCZ, orta seviyeden soğuk cephelerin ve kuru havanın sıcak, tropik Güney Pasifik'in sıcak hava rüzgarları ile çarpışdığını gösteriyor.Bu etkileşim, yoğun bir konveksiyon alanı yaratıyor.ASIFLT:0)Fiji, Samoa, Tonga, Niue ve güney Cook Adaları doğrudan batıda (örneğin, Vanua gibi) daha güçlü bir mevsim yolculuğu ve daha uzun bir süre boyunca, daha güçlü bir fırtınaya eğilimlidir.
Monsoon Trough
SPCZ ve ITCZ ile yakın bir şekilde, özellikle batı Pasifik'in üzerinde, güney hemisphere yaz boyunca, kuzey Avustralya'da düşük basınçlı bir yığın gelişti ve bu bölgedeki en elektriksel fırtınalar yaratıyor.
Oceanic Sürücüler ve Büyük İklim Moduları
Okyanus sadece fırtınalar için pasif bir arka damla değildir; birincil enerji kaynağıdır. Pasifik Okyanusu, özellikle Batı Pasifik Isınma Havuzu, derin konveksiyonu yapmak için gerekli olan termal enerji sağlar.
Pasifik Isınma Havuz ve SST Thresholds
tropikal okyanusun üzerinde meydana gelen derin konveksiyon için, deniz yüzeyi sıcaklıkları genellikle 28°C'nin üzerinde 26.5'i 27°C'ye kadar geçmeli (yaklaşık 80°F) Batı Pasifik, özellikle Papua Yeni Gine, Endonezya ve Filipinler'in etrafındaki alan, Pasifik Izgin Izginde, SST'lerin sürekli olarak 28°C'nin üzerinde olması ve 30°C'ye ulaşması gerekir. Bu geri bildirim döngüsü, dünyanın en aktif ısıtıcılarından biri olan atmosfere neden oluyor.
Buna karşılık, doğu Pasifik, enjektöre yakın, genellikle serin SST'ler tarafından eğimli bir şekilde karakterize edilir. Bu fırtına aktivitesini bastırır. SST'lerin üzerindeki bu yüksek çözünürlük genellikle kuzeydeki equator ve SPCZ neden eğimli.
El Niño-Güney Oscillation
ENSO, Pasifik'te geçici iklim değişkenliğinin baskın modudur ve batı Pasifik'te (Papua New Guinea, Endonezya, Fiji) sık sık kuraklık ve kuzey fırtına aktivitelerini zayıflatır. Bu da Kiribaward gibi, Tuvalu ve kuzeydoğu Pasifik'te dramatik bir değişim meydana gelir.
La Niña olayı sırasında, tam tersi meydana gelir. Ticaret rüzgarları güçlendirilir, Iklim Havuz daha batıya itilir ve batı Pasifik deneyimlerini gelişmiş fırtına aktivitelerini ve daha yüksek bir tropikal cyclones riski altında tutar. ”
Madden-Julian Oscillation
Daha kısa sürede, alt sezon zaman ölçekleri, MJO hayati bir rol oynar. MJO, doğuya doğru her 30 ila 90 gün boyunca hareket eden büyük bir konveksiyonun büyük ölçekli bir pulsudur.
MJO'nun gelişmiş aşaması Pasifik Adaları üzerinde hareket ettiğinde, Guadalcanal gibi yüksek bir ada üzerinde dramatik bir şekilde fırtına aktivitesini tetikleyebilir ve MJO'nun ada zincirlerinde yaygın ağır yağışlara neden olur. Örneğin, gelişmiş aşama, Guadalcanal gibi yüksek bir adadan gelen deniz esintileri ile çakışıyorsa, ortaya çıkan fırtınalar olağanüstü derecede yoğun olabilir.
Bölgesel Krizler ve Karşılaştırmalı Coğrafya
Bu faktörleri birlikte getirmek, fiziksel coğrafyanın ve atmosferik dinamiklerin kombinasyonunun olağanüstü fırtına aktivitesi yarattığı farklı bölgesel noktaları tanımlayabiliriz.
Deniz Continent
Papua Yeni Gine, Endonezya ve Süleyman Adaları'nın kapladığı bölge, bu alanı Dünya'daki en aktif fırtına bölgesinin bir parçası haline getiriyor.ITCZ ve manastırın varlığı, dünyanın en yüksek kayıtlı yerlerinin arasında gözlemlenen yıldırım flaş oranları.
SPCZ Kemeri: Fiji Fransız Polinezi
Fiji, Vanuatu, Samoa ve Tonga gibi adalar, SPCZ'ye yoğun bir şekilde güveniyorlar, kuzey-güneydeki SPCZ'nin kuzey-güney geçişleri ile dikiliyor.
Low-Lying Atolls
Kiribati, Tuvalu ve Marshall Adaları gibi uluslar için, hikaye farklı. önemli topografi eksikliği, fırtına faaliyetleri ITCZ pozisyonu ve MJO'nun geçişi ile ilişkili neredeyse tamamen kontrol edilir.Bu konumlar daha az fırtına günleri yaşarken, muazzam bir nem nedeniyle olağanüstü şiddetli bir şekilde şiddetli olabilir.
Değişen bir İklim Değişikliğinin Etkileri
Pasifik Adaları'ndaki fırtınaların gelecekteki dağılımı aktif bir araştırma konusudur. Fiziksel coğrafya sabit kalır, ancak atmosferik ve okyanussal koşullar değişiyor.
Daha sıcak bir atmosfer daha fazla ne kadar nem tutabilir - yaklaşık% 7 daha fazla ısınma derecesi, Clausius-Clapeyron ilişkisine göre. Bu, fırtınalar gerçekleştiğinde, özellikle yüksek adalarda yağmurun yoğunluğu büyük ölçüde artacaktır.
Ayrıca, iklim modelleri proje potansiyelleri ITCZ ve SPCZ'nin pozisyonunda değişmektedir. Bazı araştırmalar SPCZ'nin sabit coğrafya ile etkileşim kurmanın aşırı hava koşullarına karşı dayanıklılık sağlamak için ne kadar büyük ölçekli dolaşım özelliklerini ileri sürebileceğini ileri sürmektedir.
Pasifik Adaları'ndaki fırtınaların dağılımı, SPCZ ve sporadik'te, yoğun fırtınalar, güneş altında toprak ısıtma ve okyanus besleme enerjisinin gökyüzünden gelen yansımasıdır.