Tornadolar, gezegendeki en yoğun ve karmaşık bir şekilde organize edilen meteorolojik fenomenler arasında sıralanabilirler.Bu şiddetli vortikler her kıtada dokunabilir, Antarktika hariç, Amerika Birleşik Devletleri, çevresel faktörlerin kesin bir kombinasyonunu görür ve genellikle “Tornado Alley” olarak adlandırılır.

Tornado Formasyon için Temel Atmospheric Materialss

Her kasırga doğru atmosferik bir ortamda başlar. süper hücreli fırtınanın oluşumu, bu, şiddetli kasırgaların birincil üreticisidir, tipik bir pul fırtınasından kasırga üretebilen fırtınaya bağlıdır.

Atmospheric Instability

Instability, Dünya'nın yüzeyinin güneş ışığıyla ısındığı zaman, fırtına gelişimi için temel olan mevcutları ortaya koyar. Meteorologlar bu potansiyeli, Convectiveable Energy (CAPE) olarak nitelendiren yüksek bir sıcaklıkla ölçen yüksek oranda azaltılırlar.

Low-Level Moisture

Daha düşük atmosferdeki Moisture, süper hücre gelişimini destekleyen ortamlarda yakıt olarak hizmet eder. ABD'de, bu ne kadar sık sık havanın yükselmesi ve böylece havanın yükselmesi, fırtınanın yüksek ısıtılması için gerekli olan ısının daha fazla ısınmasını sağlar.

Fırtına Initiation Mechanisms for Storm Initiation

Instability and ne alone can made tornadolar üretemez. Bir zorlama mekanizması, yüzeydeki ısının üzerindeki ısının üzerindeki ısıtımı ve konveksiyonu başlatmak için gereklidir.

  • [FONT:0]Cold Fronts:[Dönetici:[Döncüler] Soğuk havanın altında soğuk havayı geliştiren ve onu yukarı iten.
  • [FONT:0]Drylines:[Drylines:[DDDrylines:), Sert havayı kuru havadan ayırarak, sıklıkla ABD'nin güney Plains'ında bulunur.
  • [FONT:0)Outflow Boundaries:[Dönder:[Dönder:[Dönder:) Cool hava, önceki fırtınalardan dışarı akabilir, önde gelen kenarlarında sıcak hava sürebilir.
  • [FONT:0) Topografik Özellikler:[Dönetici:[Dönetici: 1 ) Tepeler ve dağlar, havayı fiziksel olarak zorlamak için yerelleştirilmiş asansör sağlayabilir.

Bu tetikleyicilerin zamanlaması ve yeri kritiktir, çünkü fırtınaların nasıl başlatıldığını ve potansiyellerini ciddi hale getireceğini belirlerler.

Deep-Layer Rüzgar Shear: Defining Faktörü

Rüzgar oar, rüzgar hızı ve / veya yukarı doğru yöndeki değişim, atmosferde süper bir fırtınayı sıradan bir fırtınadan ayıran anahtar faktördür.Tokyo formasyon için, dikey rüzgar hear özellikle önemli.Sürekli ve hızlı bir şekilde artış gösteren rüzgarlar, havadaki yatay hareketlerin veya vortikliğin güçlü bir aşamasını yaratır.Bu fırtınanın dikey dönüşünün içine doğru bir şekilde çöktüğünde, fırtınanın kendi başına bir döner.

Supercell Thunder fırtına: Tornado Fabrikası

Supercell fırtınaları yoğun ve uzun ömürlü kasırgalar üretmekten sorumlu birincil fırtınalardır.Hazırdalar kendilerini yüzlerce mil boyunca sürdürebilir ve büyük övgüler üretebiliyorlar.

Mesocyclone: Fırtınanın Kalbi

Benizlonne, havanın geri dönüşü genellikle 2 ila 6 mil uzunluğundaki bu formlar süper hücre içinde olduğu ortaya çıkıyor.Görünmüş bir fırtınanın güçlü bir şekilde ortaya çıkması için meteorologların beni algılamasına neden oluyor.Bu rotasyonu farklı rotasyonel hızları tespit ederek, sık sık sık sık sık sık fırtınalı geçişleri tespit edebilir.

Updraft ve Downdraft Interactions

Sıradan fırtınaların aksine, süper varlıklar yüksek ve aşağı yukarı bölgeleri arasında bir ayrım sürdürüyor, fırtınayı erkenden dışarı çıkartarak engelliyor. İki birincil downdrafts bu süreci etkiliyor:

  • [FOD:0)Forward Flank Downdraft (FFD): [Düzücük Hava Bölgesi fırtınanın önünde, sık sık ağır yağış ve selam üretiyor.
  • [FONT:0]Rear Flank Downdraft (RFD): [D: Etrafımda sarsılan fırtınanın arka tarafında bir bölge ve mesocy etrafında sarsıyor ve Tordo gelişiminde kritik bir rol oynuyor.

Sıcak, moist inflow arasındaki etkileşim, yüksek tavanları beslemektedir ve RFD'nin serin havası, zemine yakın rotasyonu yoğunlaştırabilecek karmaşık dinamikler yaratır, tornadogenezliği teşvik eder. Bu yapısal organizasyon, süper hücreyi uzun süreler boyunca sürdürmesine olanak sağlar, genellikle önemli tornado salgınları ile sonuçlanır.

Capping Invers

Hafif bir atmosfer özelliği, süper hücre oluşumuna etki eden bir özelliktir, ya da “kap” bu, hava parsellerini özgürce önlemek için bir ısıtılmış ısıtılmış bir tabakadır. Güçlü bir kap, gün erkenden, dağınık fırtınalar oluşumuna engel olur, yüzeyin yakınında bir araya gelmene izin verir.

Tornadogenez Süreci: Rotation to Twister

Tornadogenesis, dönen mesocyclone of a supercell'in dönen mesocyclone'nin karmaşık bir süreçtir ve fırtınanın yukarı ve arka flank aşağı yukarısı arasındaki etkileşimlere bağlıdır.

Arka Flank Downdraft ve Vortex

Arka flank downdraft (RFD) sırtına iniyor ve hava dönen sütunu etrafında dramatik bir şekilde artış gösteriyor.Bu işlem, dönen hava sütununu yatay olarak sözleşmeye sokmak için dönen bir rakam gibi çok şey, bir RFD'nin yakın zamanda güçlü bir şekilde baskıyı artırmak için rotasyon hızını dramatik bir şekilde artırmasına neden oluyor.

Birden Vortices ve Tornado Cycloid'in Oluşumu

Tek büyük bir kasırga formlarından önce, birden küçük vortikler - suksiyon vortikler - sıcak inflow ve soğutucu RFD arasındaki sınır boyunca gelişir.Bu küçük vorticler tek bir şekilde bir araya gelebilir, daha güçlü tornado. Torundo başlangıçta fırtına tabanının altında serin bir bulutun içinden inen soğuk bir bulut gibi görünüyor.

Fırtına-Relative Helicity ve Onun Önemi

Fırtına-Relative Helicity (SRH) atmosferin 3 kilometresine kadar, hem CAPE hem de Tordoların geliştirilmesiyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu belirtir.0Storm Prediction Center) özellikle de SRH değerlerinin en düşük 1 kilometreliğine göre, CAPE ve SRH değerlerinin yüksek olduğu zaman, çevresel olarak olumludur.

Tornado Intensity ve Formation Probability Etkileyen Faktörler

Her süper hücre bir kasırga üretir ve kasırgalar güçte geniş ölçüde değişebilir. Çeşitli önemli çevresel ve fırtına ölçekli faktörler hem de vortex'in olasılığını etkiler:

  • [FONT:0)İklimli Potansiyel Enerji (CAPE): [Dönetici: 1) Yüksek CAPE fırtınanın yukarı yukarı iten enerji için daha fazla karasal gelişim sağlar.
  • [FONT=0) Düşük Rüzgar Shear (0-1 km): ) Yüzeyin yakınında güçlü rüzgar fırtınanın fırtınanın yukarı üssüne beslenmesi gerekiyordu, squado olasılık.
  • [FONT:0]Lifted Condensation Level (LCL): [Dönüşük havanın doygun ve bulut formu haline geldiği yüksekliğe sahip. Low LCLs, yüksek nem ve daha düşük bir bulut tabanına işaret ediyor, ki, dönen sütundan beri daha kolay zemine bağlanabilir.
  • [FONT:0]Temperyature Gradients ve Stability:[Dönetici: [Dönetici: 0:0) Sharp sıcaklık kontrastları, sıcak, nemli hava kütle ve kuru, soğutucu hava kütle, istikrarsızlığı artırmak ve güçlü bir jet akışın varlığını daha da yükselterek, sönüllücevre geliştirmeyi teşvik eder.

Bu faktörler, herhangi bir günde genel kasırga riskini belirlemek için çeşitli şekillerde birleştirir.

Tornado Lifecycle ve Gelişen Fujita Scale

Bir Tornado'nun Yaşam döngüsü

Supercells tarafından üretilen Tornadoes tipik olarak çok aşamalı bir yaşam döngüsü takip eder:

  • [FONT:0) SahneyiOrganizasyon:[Dönetici] Arkamda dönen bir duvar bulut formları ve bir kondensasyon eğlencesi zemine doğru inmeye başlar.
  • [FONT:0]Mature Aşama:[Dönetici:[Dönetici:0) Tordo maksimum genişlik ve yoğunluka ulaşır. Bu aşama genellikle yüzeyde görünür bir enkaz bulut eşlik eder.
  • [FONT:0]Shrinking Aşaması:[Dönetici:[Dönetici: 1 ) Tordo'nun eğlencesi dar ve zayıftır.
  • [FONT=0)Dönem:[Dönem:[Dönemli) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Bu aşamaları anlamak meteorologların fırtına davranışını yorumlayabilmelerine ve uyarı doğruluğunu geliştirmelerine yardımcı olur.

Rating Tornado Intensity: The Advancedd Fujita (EF) Scale

Tornado yoğunluğu, çeşitli yapılar ve bitki örtüsüne zarar veren hasarlara dayanan gönderi-event olarak sınıflandırılmaktadır:0)Enhanced Fujita (EF) Scale). Bu ölçek EF0'dan EF5'e kadar, rüzgar hızları ile çeşitli yapılar ve bitki örtüsüne zarar vermemektedir:0).

  • [FONT:0)EF0 (65-85 mph): Kırık ağaç dalları ve küçük çatı hasarı gibi hafif hasarlar.
  • [0]EF1 (86-110 mph): ) Çatı yüzeyleri yırtıp cep telefonları da vakıflardan uzaklaştırdı.
  • [FONT:0)EF2 (111-135 mph): Çatılar da inşa edilmiş evler ve büyük ağaçlardan koparılmış gibi dikkate alınabilir hasarlar.
  • [FONT3 (136-165 mph): ), iyi inşa edilmiş evlerin tüm hikayeleri dahil olmak üzere, şiddetli hasarlar yok edildi.
  • [FONT:0)EF4 (166-200 mph): Devastating hasar; iyi inşa edilmiş evler seviyelendi.
  • [FONT:0)EF5 (200 mph): ) İnanılmaz hasar; güçlü çerçeve evleri tamamen temizlenmiş, önemli yıkımlar uzun mesafelere atılmıştır.

Tordo rüzgar hızlarının doğrudan ölçümleri nadirdir, bu nedenle hasar tabanlı tahminler, derecelendirme tornado yoğunluğu için birincil yöntem olarak kalır. Mobile Doppler radarı son yıllarda en doğru rüzgar hız ölçümlerinden bazılarını sağladı, ancak bu veriler birkaç iyi sorgulanan olaylara sınırlı kalıyor.

Tornado Biliminde İlerlemeler ve Tahminler

Tornadoes Deneyinde Kalifasyonun Kökenleri (Döneticilerin Kökeni)[Dönetici ve Yenilik Üzerine Yüksek çözünürlüklü veriler)[Dönetici:2VORTEX2), mobil Doppler sistemler, hava balonları ve araçlarımız ile doğrudan süper fikre sahip olan temelleri ile donatılmış ekipler.

Çağdaş radar teknolojisi, dual-polarizasyon radarı dahil olmak üzere, meteorologların sadece rotasyon tespit etmelerine izin verir, ancak aynı zamanda kasırgaların içinde yer almasını sağlar. Bu yetenek, kasırga uyarılarının doğruluğunu geliştirir ve zaman artırır, sonuçta tasarruf eder. Numerical hava tahmin modelleri de gelişmiştir, iyi ölçekli fizik ve daha ayrıntılı temsiller de gelişmiştir.

Bu ilerlemelere rağmen, tornado oluşumunın birçok yönü hala elüstü kalır. Tahminçiler hala süper hücrelilerin kasırga üreteceği ve kasırga genlerinin tam zamanlaması ve yoğunluğunu belirlemeye devam ederler. Araştırma, önceki tornadogenezleri iyileştirmeye ve kasırga ölçekli sinyalleri anlamaya devam eder, erken uyarı sistemlerini geliştirmek ve kasırgalarla ilgili kayıpları azaltmaya çalışır.