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气旋

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
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成因成因是地面温度高,气流上升,海面风和水蒸气由于比重大,沿地面补充地面空气,海面温度低吸收地面上升的空气、水蒸气补充空间。水蒸气在海上天空积聚,由于蒸汽层上层温度低,水蒸气体积缩小比重增大,蒸汽分子下降,由于蒸汽层下面温度高,下降过程中吸热,再度上升遇冷,再下降,如此反复气体分子逐渐缩小,最后集中在蒸汽层底层,在底层形成低温区,水蒸气向低温区集中,这就形成云。云团逐渐变大,云内部上下对流越来越激烈,幅度越来越大,温度越来越低,对周围水蒸气冷却力越来越强,水蒸气补充空间越来越大,水蒸气体积缩小越来越快,海面水蒸气快速向上收缩,周围水蒸气快速补充空间便产生气旋阶段初生:低空为一个浅薄弱低压并存在水平辐合、降水区,低压中心位于500百帕上空西风短波槽前辐散区,存在上升运动。高空槽后方存在急流轴并有正涡度中心,槽前有明显的正涡度平流。这些条件影响低空低压加强,在锋面上加强了气旋性环流。发展:低压...

成因

成因是地面温度高,气流上升,海面风和水蒸气由于比重大,沿地面补充地面空气,海面温度低吸收地面上升的空气、水蒸气补充空间。水蒸气在海上天空积聚,由于蒸汽层上层温度低,水蒸气体积缩小比重增大,蒸汽分子下降,由于蒸汽层下面温度高,下降过程中吸热,再度上升遇冷,再下降,如此反复气体分子逐渐缩小,最后集中在蒸汽层底层,在底层形成低温区,水蒸气向低温区集中,这就形成云。云团逐渐变大,云内部上下对流越来越激烈,幅度越来越大,温度越来越低,对周围水蒸气冷却力越来越强,水蒸气补充空间越来越大,水蒸气体积缩小越来越快,海面水蒸气快速向上收缩,周围水蒸气快速补充空间便产生气旋

阶段

初生 :低空为一个浅薄弱低压并存在水平辐合、降水区,低压中心位于500百帕上空西风短波槽前辐散区,存在上升运动。高空槽后方存在急流轴并有正涡度中心,槽前有明显的正涡度平流。这些条件影响低空低压加强,在锋面上加强了气旋性环流。

发展 :低压中心西侧偏北风引起冷平流,东侧偏南风引起暖平流,引起斜压性发展,使锋面发展变形为波动,形成冷、暖锋,在东侧加强上升、西侧加强下沉运动,产生垂直运动不对称。这样,冷锋向东偏南方向移动,附近云带变窄,暖锋向东偏北方向移动,锋前云带变宽,云系渐变为逗点状。由于冷锋后部冷平流、下沉运动加强,500百帕上涡度中心向短波槽底移动,冷锋西北500百帕高度降低,暖锋前部相反,暖平流、上升运动加强使500百帕高度升高,使高空短波槽也得到发展。

成熟 :在高空短波槽前西南地转气流加强,使涡度中心移到槽前最大风速区左侧,到达地面冷锋后部或地面气旋中心的西南方向,又促使地面气旋加强,在斜压和动力联合作用下,造成高空和地面相互影响、发展的正反馈过程。在此作用下,云区向地面气旋中心前方和西方及西南方扩展,沿冷锋的云带不断变窄。

锢囚 :500百帕上正涡度中心不断接近地面气旋中心,已位于气旋中心上空,等厚度线、地面等压线、500百帕等高线几乎重合,冷暖平流作用消失,高低空气旋中心轴线几乎垂直,气旋中心与暖区联系被切断,锋面变成锢囚锋,气旋变成锢囚气旋停止发展。

类型

气旋

  不同地面天气图的温带气旋和热带气旋

根据气旋形成和活动的主要地理区域,可将气旋分为极地气旋、极地涡旋、温带气旋、副热带气旋、热带气旋、带气旋等几类。

极地涡旋

极地涡旋是一种持续的、大规模的气旋,发生于地球两极,介于对流层和平流层的中部和上部。南极极地涡旋比北极极地涡旋更为显著,持续时间更长。北极涡旋形状瘦长,有两个中心,一个在加拿大的巴芬岛,而另一个在西伯利亚的东北部。

除地球外,一些天体也有极地气旋现象,包括金星、火星、木星和土星的卫星土卫六。

极地低压

极地气旋是发生在高纬度地区的一种气旋性低气压,又称极地低压,内部气温极低,常有大风或降水等强对流天气。一般由高纬度的低气压引起气旋生成而产生,也可由极地性气团经过海面上空所形成的低压区而生成。极地气旋与锋面无关。

温带气旋

温带气旋是活跃在温带中纬度地区的一种气旋,又称为“温带低气压”或“锋面气旋” 。

温带气旋是一种冷心系统,其出现伴随着锋面,尺度一般较热带气旋大,可达几百乃至数千公里。

带气旋

带气旋是与锋面无关的气旋,特性介乎热带气旋及温带气旋之间,通常是高空冷心低气压伸延至地面形成的,有时会转化为热带气旋或温带气旋。著名的1991年“完美风暴”便是一个带气旋 。

热带气旋

热带气旋是发生在热带、带地区海面上的气旋,由水蒸气冷却凝固时放出潜热发展而出的暖心结构。当热带气旋登陆后,或者当热带气旋移到温度较低的洋面上,会因为失去温暖、潮湿的空气供应能量,减弱消散,或失去热带气旋的特性,转化为温带气旋 。强烈的热带气旋,如台风(飓风)拥有巨大的破坏力,2005年8月吹袭美国新奥尔良的飓风卡特琳娜造成一千八百多人死亡,810亿美元的损失。

 

参看

反气旋

气象学


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