他们告诉我,虽然热带气旋的运动主要是气旋性的,但在顶部有一个流出物,它的运动是反气旋性的。因此,我预计台风的动画卫星图像看起来像一个顺时针旋转的螺旋。然而,它似乎是逆时针旋转的(例子)。为什么呢?是不是因为外流所产生的云太薄,以至于在卫星图像上,甚至在红外图像上都看不见?
2答案
很难看到,但在你的例子中肯定有。你可以看到风暴东南偏南象限的一些上层云以某种反气旋的方式远离风暴中心。在动画的最左边也有一些上层云,它们也在远离风暴中心。
但是,是的,有时云太薄了,即使在红外图像中也几乎看不见。我建议你在网上看看实时风向地图,你可以改变高度,比如Windy。在这里,你可以清楚地看到热带气旋在一定高度的流出。热带气旋的反气旋流出在强度更强时更明显,所以你可能不得不等待大风暴出现。
的是:
- 与低层气旋相比,高压往往相对较弱,因此高空的风要比接近地面的低气压弱得多。(通过强度,我指的是相对于周围或同一水平的典型压力/高度,所以它的值有多不正常/压力梯度有多强)
- 飓风/台风的强烈对流是在较低的水平面上被迫形成的。所以你看到的所有积云都在低层强迫下以气旋模式转变。
- 因此,由于上层云通常是更薄的卷云,你必须找到风暴的吹散物,这样它们就不会在积云之上……结合这一事实,风倾向于随着远离高压的距离而增加,而随着远离低压的距离而减少(这是压力梯度分布发展方式的一个因素……以相对宽阔的高,相对尖锐而紧的低)…所有这些都意味着反气旋通常只在距离风暴相当远的地方才会被注意到(并且仍然倾向于比内核的重要风暴旋转得慢得多)。
还有一个挑战…你需要追踪的卷云在可见光波长下表现得不太好,所以如果你碰巧在看可见光图像,尤其是在中午,你可能很难看到任何高空反气旋。
所以你所要做的就是把视线从风暴中更有趣的部分移开,看数量少得多的特征(因为卷云通常不是一个广泛的特征,不是自己形成的,而是由主要的风暴吹散而来),物体移动得少得多,并且要看正确类型的卫星图像!
但这是完全可能的。对我来说是一个整洁的这是2017年飓风厄玛的多日动画(还有卡蒂亚,尤其是何塞!)。
或者,我们现在很幸运,如果我们能处理一个关键的差异,旋风伊尔莎接近澳大利亚西北部被评为4级热带气旋(旋风基本上是澳大利亚对台风的称呼[或真正的超级台风],也类似于西半球的术语飓风)
一些图片:
(但要记住,南半球的旋转是相反的,所以低压顺时针旋转,高压逆时针旋转)
这是来自CIMSS的伊尔莎的红外卫星图像[点击这里查看当前动画。]在有反气旋的地方:
为了帮助,我打开了青色的风刺,这实际上是一个算法跟踪图像中的上层云元素[我相信是使用云温度的算法确定的,然后跟踪特征的移动方向][青色在100到250 mb之间,黄色在250到350 mb之间,绿色在350到500 mb之间]
然后,这里是当前的全球模型分析(来自WeatherNerds.net),使我们能够看到完整的大气运动,覆盖低层风(黑色符号,流向符号的一侧,没有额外的棒/插件)和高层风(深蓝色符号,同样流向符号的一侧,没有额外的棒/插件):
紫色箭头跟随蓝色符号,表示[逆时针,自南哼哼角]高空反气旋(高压),灰色箭头跟随黑色符号,表示[顺时针,自南哼哼角]低层气旋(低压)。(如果你知道如何阅读电台的广告,请注意,在这两幅图像中,与大约130千瓦的台风速度相比,高空风非常微弱(大致…旋风/台风/飓风/地面观测之间的风速转换是一个太复杂的主题]]
所以他们在那里,你可能需要仔细看。
通常热带气旋(热带气旋是台风/气旋/飓风等的统称)越强,高压就越强,因为当热量在风暴中心附近的高空释放时,反气旋就会增长。虽然有时会有鸡生蛋还是蛋生鸡的问题……由于风切变的减少,一个更大、堆叠更多的现有反气旋本身可以帮助加强风暴。我认为你也可以在突然迅速死亡的热带气旋(如果它移动到重要的陆地/冷水)上方得到一个剩余的强反气旋。
我还注意到,通常有更多的碎片云有助于看到附近的反气旋(注意,这些与百慕大高压或太平洋高压等大型区域特征并不相同,它们是一个完全独立的、更大的尺度;百慕大高压通常覆盖大西洋的大部分,在大多数风暴的极北,通常引导飓风从西向东),位于热带气旋的偏极地一侧。这是有道理的,因为这是对流将与中纬度风相互作用的一侧,中纬度风要快得多,而且由于斜压环境,湿气也可以帮助增加云量。这种外流通道对热带气旋的增强很重要。或者在其他时候,它们预示着一场风暴将变成温带风暴。这是这是去年飓风伊恩造成的长时间流出的一个很好的例子:
在这张静止图像中,你可能几乎可以想象到风暴东北方向缓慢的顺时针旋转?(如果没有,试试标题为“飓风伊恩接近佛罗里达循环”的循环,在本页下方)
所以有些图像更容易发现热带气旋的局部反气旋,但它们通常都在那里。