Торнада; Страствени за метеорологијата

1. Дефиниција

Одбранбените и водните извори се големи воздушни вртлози со вертикална оска, кои обично се спуштаат од работ на кумуло-нимбус облак до земјата, внатре преку кондензација во форма на обесен конус, инка, црево или колона, во долниот дел, исто така, преку прашина, се целосно или делумно видливи и обично предизвикуваат такви уништувања во ширина на патеката, обично сметајќи се во хекметри, преку бурниот прилив на воздух до силно разредениот воздух околу оската на вртлогот, што не се забележува дури и во најтешките бури од поголем обем.

ладен воздух

Оваа дефиниција доаѓа од 1917 година од Алфред Вегенер во неговата важна монографија „Панталони од ветер и вода во Европа“ (Виевег, Брауншвајг) и важи и денес.

2. Барања

  • Високо достигнување Влажна конвекција (Тушеви, грмотевици) е потребно - во спротивно станува збор за мали бомби (ѓавол од прашина, ѓавол од песок, итн.).
  • Многу пловност во слоевите близу до земјата обезбедете вертикално истегнување на вртлогот преку силни ажурирања, т.е. многу латентна топлина (CAPE).
  • Ниски облаци во облаците (јамка за позитивни повратни информации).

Забелешка: Околната смолкнување произведува мезоциклони, циркулацијата на мезоциклоните (предниот дел на ударот се активира од опаѓачките струи) повторно создава хоризонтална вртливост под мезоциклоните и на крај торнадото.

Тој е одговорен за намалувањето заден план на задниот дел (РФД), опаѓање на задниот дел од грмотевицата. Колку е посилно испарувањето, толку е посилно спуштањето, чиј излезен ладен воздух го прекинува топол воздух, а со тоа и снабдување со енергија на торнадото (сп. Процес на оклузија во области со низок притисок во синоптички размери). Затоа, топлото РФД е корисно за долговечноста на торнадото (Марковски 2010, стр. 286)

3.2 торнада од типот II

За разлика од торнадото Тип I, на овој вид не мора да му требаат силни грмотевици или силно смолкнување на ветерот. Едно е доволно конвективен облак, чие ажурирање е доволно силно за да се протега вертикално вртливост - и едно близу до земјата Зона на конвергенција, каде што се собираат ветрови од различни насоки, се развива вертикална вртливост.

Торнада од тип II се забележуваат во различни временски услови:

3.2.1 Тушеви за ладен воздух (во студена сезона)

На англиски јазик името е инка за ладен воздух најчесто користени, во овој случај се мисли на торнада кои се јавуваат во областа на слаб ветер на високо корито, каде што нестабилноста е најголема во исто време. Повеќето се случуваат над вода (Северно Море и Балтичко Море, Езеро Констанца, Старнбергер Види), иако некои од нив се забележуваат повремено.

3.2.2 Баро мочуриште (во топла сезона)

Пандан на тушевите за ладен воздух се локации со низок степен на рано лето со релативно висок геопотенцијал и ладен воздух со мала висина. Ако контрастите на притисокот се мали во исто време, зоните на конвергенција и торнада се чини дека се распределени стохастички (во реалноста се поврзани со локални ефекти или слаби максимуми на вртливост).

3.2.3 Налети на линијата

Хибрид од Тип I и Тип II најверојатно ќе биде торнадо на налетот на линијата. Со силно вертикално смолкнување на ветерот, присутен е голем хоризонтален вртлог, кој се навалува во вертикалата од нагоре/надолу ветерот. Сепак - за разлика од една LEWP-Структура (линија на ехо-бран шема) - вградени мезоциклони, односно присуство на долготраен ротирачки ажурирање. Во врска со налетни линии, често се користи терминот мезовертици или мизоциклони (на пр. Аткинс 2005).

3.2.4 Торнада Тип II во близина на супер клетки

Во САД, торнада тип II се забележуваат и на придружната линија на супер клетки, каде што се јавува зголемена конвергенција. Не сум свесен за какво било набудување за Европа.

4. Појава

Во принцип, торнада се можни каде и да се исполнети условите за длабока конвекција на влага и каде што се присутни или конвергенција на ниво на земја и/или вертикално смолкнување на ветер.

4.1 Во САД

Фокусот тука е од една страна во Големите рамнини на Средниот запад на САД, од друга страна во близина на Мексиканскиот Залив или Атлантикот, т.е. каде што минуваат тропските бури предизвикуваат зголемена смолкнување на ветерот близу до земјата.

4.2 Во Европа

Базата на податоци ESWD покажува „европска“ уличка торнадо што се протега од северна Франција, јужна Англија, Бенелукс, северна Германија, јужна Шведска и северна Полска до јужна Финска. Тука се преклопуваат високите смолкнување на ветерот предизвикани од синоптичка скала и барем умерена CAPE. Постојат локални жаришта во долината По, во јужна и источна Австрија и по должината на хрватскиот брег (извори на вода).

4.3 Во остатокот од светот

Уништувачки торнада се случуваат редовно во Бангладеш, каде CAPE достигнува врв низ целиот свет. Имаше на 26 април 1989 година најсмртоносно торнадо во светот со 1.300 жртви. Индија, Филипините и Јапонија исто така се постојано погодени од понекогаш силни торнада, видете исто така на http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Asian_tornadoes_and_tornado_outbreaks .

5. Влијание

Во зависност од интензитетот на F, торнадото предизвикува штета на ветерот што е крајно ограничена во просторот, при што опасноста за луѓето е првенствено од остатоци што летаат наоколу, а помалку од непосредно уништување.

Класификација на интензитет и утврдување на причината:

  • Хубриг, М., 2004: Анализа на штета од торнадо и ветер на дрвјата. Шума и дрво, 59, 78-84.
  • Илустриран водич за анализа на неуспех од Skywarn Германија (2009)
  • Водич за проценка на штета од скала F (САД), 2003 година
  • Бек, Вероника, Николај Дотжек, 2010 година: реконструкција на областите на ветрот во близина на торнадо од оштетување на шумите. J. Апл. Метеор. Климатол., 49, 1517-1537 година.

6. Климатски промени

На прашањето дали торнадото се зголемува поради климатските промени не може да се одговори јасно. Статистиката е многу фалсификувана од техничките достигнувања во последните децении: камери, камери за мобилни телефони, Интернет и, последно, но не и најмалку важно, со зголемен интерес за истражување. Понатаму, од демографски причини, торнада се забележуваат или откриваат почесто во густо населените региони отколку во ретко населените региони. Со растот на популацијата, бројот на торнадо мора да се зголеми само од овие причини.

Според климатските модели, метеоролошките услови понекогаш ќе се развиваат во спротивни насоки: зголемувањето на температурата и содржината на водена пареа во воздухот ја зголемува апсолутната влажност и енергија. Со поместувањето на млазниот тек и фронталната зона на југ, вертикалната смолкнување на ветерот се намалува во просекот на климата, што значи дека се намалува потенцијалот за сериозни грмотевици.