Pasifik Okyanusu'ndaki tiphoonların oluşumu, fiziksel özelliklerin karmaşık bir şekilde oynadığı tarafından yönetilir. Bu faktörler - deniz yüzeyi sıcaklıklarından ve okyanus akımlarından deniz yüzeyinin ve okyanusların üstografisine kadar olan risklerin azaltılması ve iklim değişikliğinin önlenmesi için temel fiziksel özellikleri inceler.

Deniz Yüzey Sıcaklıkları ve Okyanus ısısı

Iklim deniz yüzeyi sıcaklıkları (SST) tiphoon oluşumu için birincil enerji kaynağıdır. Okyanus, bu sıcaklıktan yaklaşık 50 metre kadar derinlikte olması gerekir, atmosfer fırtına aktivitesini sürdürmek için gerekli olan istikrarsızlığı yoksundur. Pasifik Okyanusu, özellikle batı Pasifik sıcak havuz, düzenli olarak ilkbaharda SST'lerin iyi bir şekilde sergilemektedir.

Iklim Havuzlarının Rolü

Batı Pasifik Iklim Havuzu (WPWPWP), sürekli olarak yüksek SST'ler 28°C'yi eşit derecede kritik bir şekilde aşarak su kaynaklarının çok daha soğuk bir rezervuarını ortaya çıkarmak için en prolific yetiştiriciliği zemindir.Bu büyük su deposu bol miktarda su tasarrufu sağlar, ki bu da sıcak havuz, El Niño etkinlikleri sırasında doğuya doğru uzanır.

El Niño ve La Niña'nın etkisi

El Niño-Güney Oscillation (ENSO) döngüsü Pasifik'teki SST'lerin dağıtımını önemli ölçüde değiştirir. El Niño sırasında, merkezi ve doğu Pasifik'te sıcak havuz genişletir ve üslup genleri doğuya doğru kaydırır, Filipinler ve Güney Çin denizlerine doğru uzanır.

Ocean Heat Content vs. SST

SST uygun bir metrik olsa da, üst okyanus tabakası boyunca sıcaklık profili için hesap verir, genellikle yüksek OHC ile bir bölgeye geçer. (OHC) karışık tabakanın 100 m'e kadar uzanırken, bu derinleştirici zeminin yüksek olduğu ısıtılmasında 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

Ocean Currents and Water Derinliği

Pasifik basin okyanus akımları ve banyolu profili sıcak su akışını ve tiphoon davranışını yönlendirmek için önemli bir rol oynayabilir.Thoons ve akımlar arasındaki etkileşim her iki fırtına yoğunluk ve yörüngeyi etkileyebilir.

Binbaşı Pasifik

Kuzey Equatorial Current (NEC) ve Kuroshio Current, Tayvan ve Japonya'nın doğu kıyıları boyunca batık oluşumu ve evrimi etkileyen iki büyük okyanuslu özelliktir.Komiyoshio genellikle bu sıcak akımı takip eden, doğu Pasifik'ten gelen ısıyı korumak veya daha yüksek bir kuzeye doğru ilerlemelerine yardımcı oluyor.

Upwelling ve Cold Eddies

Okyanus akımları da doğu Pasifik'te, daha derin, soğuk su yüzeyinin yükselir. Doğru koşullar altında, kalıcı yukarı bölgeler yılın çoğu için soğuk su anomalilerini neden nadiren yaydığı doğuda paktatörlü soğuk dil üretebilir.Örneğin, okyanuslar ve soğuk - yerel olarak ısınmış ısılar, özellikle de yılın en yüksek enerjinin eşiği altında, özellikle de batıklarının doğusunu açıklayabilir.

Su Derinliği ve Alt Kesilmesi

Su derinliği, okyanusun kıyı şeridine veya Çin anakarasına yakın olarak, açık Pasifik'in yakınındaki denizlerin ve deniz yatağının yakınlaşmasıyla birlikte, okyanusun ısı geçişinin verimliliğini azaltan ve sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık sık su sınırlarını destekleyen su sınırlarına yol açıyor.

Ocean Floor

Deniz zemininin şekli ve özellikleri - deniz zeminleri, deniz parçaları, deniz parçaları ve platolar gibi doğrudan bölgelere sıcaklık akışını değiştirerek - okyanus akımı ve ısı dağılımını değiştirerek dolaylı olarak tipte bir atmosfer dolaşım değişikliği ile.

Submarine Ridges ve Trenches

Pasifik Okyanusu, dünyanın en dramatik denizaltı topografisini içerir, Filipinler Trench, Mariana Trench ve Kyushu-Palau Ridge'i doğrudan mekanik kuvvetlere yönlendirmezlerken, bu karışım, bir tipte bir akıştan dolayı denizden kaybolabilir, daha büyük dalgalar ortaya çıkabilir.

Denizler ve Ada Etkileri

Denize ulaşmadığı su dağları - okyanus dolaşımunu bozabilir ve gelişmiş biyolojik üretkenliğin bölgeleri oluşturabilir, ancak, adalar ve fırtınaların yoğunluğundaki aşırı derecede azalır, batılı bir türdeki üsluplar da büyük bir ada (örneğin, Tayvan, Luzon, Honshu) ile hareket eden fiziksel engellere hizmet edebilir.

Oceanic Plateau Effects

Güneybatı Pasifik'teki Ontong Java Plaau, okyanus ısı dağılımını etkileyen büyük, sığ denizaltı özelliğinin bir örneğidir.Böylece daha derin alanları çevreleyen su sütunu, güneş radyasyonunun tüm katmanı daha verimli bir şekilde ısıtmasına olanak sağlar.Bu yerelleştirilmiş sıcak yama, kısmen kapalı olmasına rağmen ek bir yakıt sağlayabilir.

Atmospheric conditions Influencing Typhoon Formation

atmosferin fiziksel özellikleri, tropikal bir rahatsızlıkın bir tiphoon olup olmayacağını belirlemek için okyanussal koşullarla sıkı bir şekilde çiftleştirilmiştir. Çeşitli temel atmosferik parametreler genlerin gerçekleşmesi için uyum sağlamalıdır.

Low Dikey Rüzgar Shear

Dikey rüzgar shear – rüzgar hızı veya yüksekliğe yön değişikliği – düşük işitme bölgelerinde (özellikle de efsane gelişim için 10-15 m /s) sert hear, vortex ve ve ısıyı yükselterek derin tıkayır. / Pasifik Okyanusu, özellikle de batıda küçük aktiviteyi bastırır.

Yüksek Mid-Tropospheric Nem

Bir moist orta-troposphere (yaklaşık 500-700 hPa) bazen gelişmekte olan bir bulutların varlığını sürdürmek ve fırtınaya giden kuru havayı önlemek için gereklidir. Pasifik'in tropikal atmosferi genellikle nemlidir, ancak alttropik yükseklerden veya kıtadan gelen hava saldırıları bazen gelişmeyi engelleyebilir.

Üst-Level Divergence

Bir tiphoon konsantre olmak için, batı Pasifik'te aktif bir manastırın üst düzey bir antimikroskopi (orta seviye akış ve fırtınanın dışarı çıkışı arasındaki etkileşim, Madden-Julian Oscillation (MJO) gibi daha büyük ölçekli dolaşım özelliklerinden etkilenmektedir.

Coriolis Etkisi ve Aklı

Typhoons sadece Coriolis kuvvetinin rotasyon başlatmak için yeterince güçlü olduğu yerlerde - genel olarak equatordan yaklaşık 5 derece yararlanmaktadır. Pasifik'te, çoğu tip ayrılıklar 5°N ve 20°N arasında, Güney Pasifik'te ikincil bir bölge ile (köpücükler) Coriolis parametresi, vortex gelişimi için gerekli olan spini sağlar.

Fiziksel Özelliklerin Interplay: Bir Vaka Çalışması Örnek

Bu fiziksel özelliklerin nasıl etkileşimlendiğini göstermek için, Filipinler Denizi'nde hızlı bir şekilde gelişen tipik bir süper tiphoon düşünün.Işık sıcak havuzda 30°C'yi aşan ısılar, yoğun bir fırtınaya yol açıyor.Kolaysız hava sıcaklığının varlığı, kuzeye doğru doğru bir şekilde devam edecek şekilde yüksek bir okyanus ısı içeriği sağlar.

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Pasifik Okyanusu'ndaki tiphoon formasyonunu etkileyen fiziksel özellikler çeşitli ve birbirine bağlı. Iklimli deniz yüzeyi sıcaklıkları ve yüksek okyanus ısı içeriği, fırtına gelişimi ve intensification için enerji sağlamak.Kamposhio ve iyonal akımlar gibi okyanusların yeniden dağıtılması ve çevresini yukarı doğru bir şekilde değiştirmek, yüksek sıcaklık koşulları ve su kirliliği gibi fiziksel özellikleri, su kaydırakları ve su geçirmez özellikleri, deniz yüzeyi ve su geçirmez özellikleri, okyanus yoğunluğu ve okyanuslar için çok daha iyileştirici ve etkili bir şekilde etkileyebilir.

Ayrıca okuma

  • [FONT:0)NOAA: Tropikal Cyclone Şartlarının Sözlüğü).
  • [0]UK Met Office: Typhoon Formasyon ve Yapı).
  • [0] Japonya Meteorolojik Ajansı: Typhoon Bilgileri).
  • [FONT:0]Lin ve al. (2013): Ocean Heat Content and Typhoon Intensity).
  • [FONT=0)Climate.gov: ENSO and Tropikal Cyclones[Döntgen: 1)