Это хорошая статья. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Граница истечения на радаре с нанесенной радиальной скоростью и фронтальной границей.

Граница оттока , также известная как фронт порывов , является шторм масштабом или мезомасштабной границы , разделяющий грозовой -cooled воздуха ( отток ) от окружающего воздуха ; похоже на холодный фронт , с проходом, отмеченным сдвигом ветра и обычно понижением температурыи связанный с этим скачок давления. Границы оттока могут сохраняться в течение 24 часов или более после того, как вызвавшие их грозы рассеиваются, и могут перемещаться на сотни километров от места своего происхождения. Новые грозы часто развиваются вдоль границ оттока, особенно вблизи точки пересечения с другой границей ( холодный фронт , сухая линия , другая граница оттока и т. Д.). Границы оттока можно увидеть либо в виде тонких линий на изображениях метеорологического радиолокатора, либо в виде дуг низких облаков на изображениях метеорологических спутников . С земли границы оттока могут совмещаться с появлением катящихся облаков и шельфовых облаков . [1]

Границы оттока создают сдвиг ветра на малых высотах, который может быть опасным при взлетах и ​​посадках самолетов. Если гроза наталкивается на границу оттока, сдвиг ветра на низком уровне от границы может вызвать вращение грозы в основании шторма, иногда вызывая торнадоическую активность. Сильные версии этих характеристик, известные как нисходящие порывы, могут возникать в условиях вертикального сдвига ветра и сухого воздуха на среднем уровне. Микропорывы имеют диаметр воздействия менее 4 километров (2,5 мили), в то время как макровспышкивстречаются с диаметром более 4 км (2,5 мили). Влажные микропорывы возникают в атмосферах с низким уровнем насыщения, а сухие микропорывы возникают в более сухих атмосферах из-за сильных гроз. Когда граница оттока перемещается в более стабильную среду низкого уровня, например, в область более холодного воздуха или в области более низких температур воды в море, это может привести к развитию волнообразного канала . [2]

Определение [ править ]

Гроза со свинцовым порывом фронта возле Брукхейвена, Нью-Мексико, США, Северная Америка. Фронт порыва отмечен шельфовым облаком .

Граница оттока, также известная как фронт порыва или дуговое облако, является передним краем порывистых, более прохладных приземных ветров от грозовых нисходящих потоков ; иногда ассоциируется с полочным облаком или рулонным облаком . Скачок давления связан с его прохождением. [3] Границы оттока могут сохраняться более 24 часов и перемещаться на сотни километров (миль) от места своего происхождения. [1] Оборачивающий фронт порыва - это фронт, который охватывает мезоциклон , перекрывая приток теплого влажного воздуха и приводя к окклюзии. Иногда это случается во время сильнейшего шторма, когда ветер буквально «разрывает его на части». [4]

Происхождение [ править ]

Иллюстрация микровзрыва. Ветровой режим в микропорыве противоположен режиму торнадо.

Микропорыв является очень локализован колонной тонет воздух , известный как нисходящий порыв, производя повреждающие расходящиеся и прямолинейные ветра на поверхности, которые подобны , но отличается от торнадо , которые обычно имеют сходящееся повреждение. [2] Термин был определен как воздействующий на область диаметром 4 км (2,5 мили) или меньше, [5] различая их как тип нисходящего взрыва и помимо обычного сдвига ветра, который может охватывать большие площади. Обычно они связаны с отдельными грозами. Микропоршневые зондирования показывают наличие сухого воздуха среднего уровня, который усиливает охлаждение за счет испарения. [6]

Организованные области грозовой активности усиливают ранее существовавшие фронтальные зоны и могут обогнать холодные фронты. Это опережение происходит в западных ветрах по схеме, где струя верхнего уровня разделяется на два потока. Результирующая мезомасштабная конвективная система (MCS) формируется в точке разделения верхнего уровня в ветровом графике в области наилучшего притока низкого уровня. Затем конвекция перемещается на восток и к экватору в теплый сектор, параллельно линиям толщины на нижнем уровне. Когда конвекция сильная, линейная или изогнутая, MCS называется линией шквала , с особенностью, расположенной на переднем крае значительного сдвига ветра и повышения давления, который обычно находится прямо перед его радиолокационной сигнатурой. [7] Эта особенность обычно отображается в теплое время года в Соединенных Штатах при анализе поверхности, поскольку они лежат внутри острых впадин на поверхности.

Макровзрыв, обычно связанный с линиями шквала, представляет собой сильный нисходящий взрыв, превышающий 4 км (2,5 мили). [8] Влажный микровзрыв состоит из осадков и атмосферы, насыщенной на низких уровнях. Сухой микровзрыв исходит от сильных гроз с виргой, падающей с их основания. [6] Все типы образуются из-за того, что охлажденный атмосферными осадками воздух устремляется к поверхности. Скачки могут происходить на больших площадях. В крайнем случае дерехо может покрыть огромную территорию более 200 миль (320 км) в ширину и более 1000 миль (1600 км) в длину, продолжаясь до 12 часов или более, и связано с некоторыми из самых интенсивных прямых участков. линейные ветры, но генеративный процесс несколько отличается от большинства нисходящих. [9]

Внешний вид [ править ]

Это облако на шельфе предшествовало деречо в Миннесоте.

На уровне земли шельфовые облака и катящиеся облака можно увидеть на переднем крае границ оттока. [10] На спутниковых снимках дуговое облако видно как дуга низких облаков, расходящихся от грозы. Если небо за дугой облачно или если дуга движется быстро, сильные порывы ветра, вероятно, находятся за фронтом порыва. [11] Иногда на метеорологическом радаре можно увидеть фронт порыва в виде тонкой дуги или линии слабых радиолокационных эхосигналов, исходящих от разрушающегося шторма. Тонкая линия слабых радиолокационных эхосигналов известна как тонкая линия. [12] Иногда ветер, вызываемый фронтом порыва, бывает настолько сильным, что он также обнаруживается на радаре. Этот прохладный выходящий поток может затем активизировать другие штормы, которые он поражает, помогая восходящим потокам . Столкновение фронтов порывов от двух штормов может даже вызвать новые штормы. Однако, как правило, меняющиеся ветры не сопровождают дождя. Расширение дождевой шахты около уровня земли, в общей форме человеческой ступни, является верным признаком пролива. Порывы , кратковременные вертикальные циркуляции у уровня земли, могут быть порождены границами оттока. [6]

Эффекты [ править ]

Спутниковый снимок волнообразной скважины

Фронты порывов ветра создают сдвиг ветра на малой высоте, который может быть опасен для самолетов при взлете или посадке. [13] Летающих насекомых уносит господствующий ветер . [14] Таким образом, тонкие линии на изображениях метеорологических радиолокаторов , связанные со сходящимися ветрами, во многом зависят от возвращения насекомых. [15] На поверхности облака пыли могут подниматься границами оттока. Если линии шквалов образуются над засушливыми регионами, пыльная буря, известная как хабуб, может возникнуть в результате сильных ветров, поднимающих пыль с поверхности пустыни. [16] Если границы оттока перемещаются в области атмосферы, которые стабильны на низких уровнях, например, через холодный сектор внетропических циклонов или ночной пограничный слой, они могут создать явление, известное как волнообразный канал, который проявляется на спутниковых и радиолокационных изображениях. в виде серии поперечных волн в облачном поле, ориентированных перпендикулярно слабым ветрам. [17]

См. Также [ править ]

  • Плотность
  • Деречо
  • Gustnado
  • Хабуб
  • Тепловой взрыв
  • Приток (метеорология)
  • Снег с эффектом озера
  • Математическая особенность
  • Морской бриз
  • Тропический циклогенез
  • Просыпаться низко
  • Погодный фронт
  • Псевдо-холодный фронт

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Национальная метеорологическая служба (1 ноября 2004 г.). «Граница оттока» . Проверено 9 июля 2008 .
  2. ^ a b Нолан Аткинс (2009). «Как отличить смерч от микропорывов (прямолинейных) ветровых повреждений» . Линдонский государственный колледж метеорологии . Проверено 9 июля 2008 .
  3. ^ Глоссарий метеорологии (2009). «Фронт порыва» . Американское метеорологическое общество . Архивировано из оригинала на 2011-05-05 . Проверено 3 июля 2009 .
  4. ^ Национальная служба погоды (2004-11-01). «Заворачивание фронта порыва» . Проверено 3 июля 2009 .
  5. ^ Национальная ассоциация погоды (2003-11-23). «Добро пожаловать на 5 урок» . Архивировано из оригинала на 2009-01-06 . Проверено 9 июля 2008 .
  6. ^ a b c Фернандо Карасена; Рональд Л. Холле и Чарльз А. Досвелл III (26.06.2002). «Микропорывы: Справочник по визуальной идентификации» . Кооперативный институт мезомасштабных метеорологических исследований . Проверено 9 июля 2008 .
  7. Национальное управление океанических и атмосферных исследований  - Управление федерального координатора метеорологического обслуживания и вспомогательных исследований (май 2001 г.). «Национальный план действий в случае сильных местных штормов - FCM-P11-2001 - Глава 2: Определения» (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Министерство торговли США . С. 2–1. Архивировано из оригинального (PDF) 06 мая 2009 года . Проверено 1 июля 2019 . CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  8. ^ Али Токай (2000-04-21). «Глава № 13: Грозы» . Колледж Балтиморского университета Мэриленда . Архивировано из оригинала на 2008-06-14 . Проверено 9 июля 2008 .
  9. ^ Питер С. Parke & Norvan J. Larson (2005-11-23). "Буря на границе водоемов" . Национальная служба прогнозов погоды, Дулут, Миннесота . Проверено 30 июля 2008 .
  10. Национальное управление океанических и атмосферных исследований  - Управление федерального координатора метеорологического обслуживания и вспомогательных исследований (декабрь 2005 г.). «Федеральный метеорологический справочник № 11 - FCM-H11B-2005 - Метеорологические наблюдения с доплеровским радиолокатором, часть B Теория и метеорология с доплеровским радиолокатором» (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Министерство торговли США . Проверено 1 июля 2019 . CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  11. ^ Правас Махапатра; Р. Дж. Довяк; Владислав Мазур; Душан С. Зрнич (1999). Системы наблюдения за погодой в авиации: усовершенствованные радиолокационные и наземные датчики для обеспечения безопасности полетов и управления воздушным движением, Том 183 . Институт инженеров-электриков. п. 322. ISBN. 978-0-85296-937-3. Проверено 1 сентября 2009 .
  12. ^ Глоссарий метеорологии (2009). «Тонкая линия» . Американское метеорологическое общество . Архивировано из оригинала 2011-06-06 . Проверено 3 июля 2009 .
  13. ^ Диана Л. Клингл; Дэвид Р. Смит и Мэрилин М. Вулфсон (май 1987 г.). «Характеристики фронта порыва, обнаруженные доплеровским радаром» . Ежемесячный обзор погоды . 115 (5): 905–918. Bibcode : 1987MWRv..115..905K . DOI : 10,1175 / 1520-0493 (1987) 115 <0905: GFCADB> 2.0.CO; 2 . Проверено 9 июля 2008 .
  14. ^ Диана Йейтс (2008). «Птицы мигрируют ночью вместе рассредоточенными стаями, - указывает новое исследование» . Университет Иллинойса в Урбане-Шампейн . Проверено 26 апреля 2009 .
  15. ^ Барт Гертс и Дэйв Леон (2003). "P5A.6 Мелкомасштабная вертикальная структура холодного фронта, обнаруженная бортовым радаром 95 ГГц" (PDF) . Университет Вайоминга . Проверено 26 апреля 2009 .
  16. ^ Климатический центр Западного региона (2002). «Н» . Институт исследований пустынь . Проверено 22 октября 2006 .
  17. ^ Мартин Сетвак; Йохен Керкманн; Александр Яков; HansPeter Roesli; Стефано Галлино и Даниэль Линдси (19 марта 2007 г.). «Излияние конвективного шторма в Мавритании и прилегающем Атлантическом океане (13 августа 2006 г.)» (PDF) . Региональное агентство по защите окружающей среды в Амбиенте Лигуре. Архивировано 25 июля 2011 года . Проверено 3 июля 2009 . CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)

Внешние ссылки [ править ]

  • Граница оттока над южной Флоридой MPEG, 854 КБ