Стадии развития циклонов умеренных широт. Стадии развития и пути смещения циклонов Облачность фронтальной волны

Как было уже показано ранее, граница раздела между холодным воздухом, зародившемся в умеренных широтах, и относительно теплым воздухом более низких широт называется фронтом умеренных широт или полярным фронтом. Этот полярный фронт достаточно большой. С небольшими разрывами он опоясывает всю планету. Именно на этом полярном фронте зарождаются депрессии умеренных широт (рис.2).

Рисунок 2.- Возникновение циклона.

Формированию (зарождению) депрессий способствует большая разность температур между теплыми и холодными воздушными массами. В этих широтах, как известно, преобладает западный перенос. Для формирования циклона на полярном фронте, необходимо, чтобы теплый воздух двигался на восток с большей скоростью, чем холодный воздух. Как правило, такие депрессии начинаются как маленькие волновые возмущения на фронтальной поверхности. Как только появляется волна, теплый воздух устремляется к северу, а холодный к югу. Возникает вихревое движение. Теплый воздух медленно поднимается по клину холодного воздуха на теплом фронте; холодный воздух вклинивается (подтекает) под теплый воздух на холодном фронте. Это начинается у поверхности Земли и постепенно распространяется вверх. Одновременно происходит падение давления в центре; другими словами, депрессия углубляется.

Холодный фронт движется быстрее теплого. Фронты закручиваются, сливаются. Это называется окклюзией (рис.3).

Рисунок 3.- Развитие окклюзии.

Перед фронтом окклюзии находится холодный воздух, который был перед теплым фронтом, за фронтом окклюзии холодный воздух, который до того был за холодным фронтом. Теплый воздух оказывается вытесненным вверх. У Земли разность температур между воздушными массами уменьшается и, поскольку воздух холодный, давление растет.

Хорошо различимы закрученный фронт окклюзии, длинная полоса холодного с плотными кучевыми облаками, короткий участок теплого фронта с широкой зоной слоистой облачности; безоблачные пространства за холодным фронтом.

В общем случае для всех циклонов условно выделяют:

1) стадию возникновения – от начала появления признаков возникновения замкнутой циклонической циркуляции, до первой замкнутой изобары. Продолжается эта стадия обачно менее 12 часов;

2) стадию молодого циклона (стадию углубления ) – от момента появления первой замкнутой изобары на приземной синоптической карте до момента прекращения интенсивного углубления. Это приблизительно длится двое суток;

3) стадию максимального развития – давление в центре циклона изменяется незначительно, начинается окклюдирование;

4) стадию заполнения – от момента интенсивного роста давления в центре циклона до исчезновения замкнутой циклонической циркуляции у земной поверхности. Последние две стадии длятся обачно 3-4 суток.

Для фронтальних циклонов выделяют такие стадии:

1) стадия волны – то же, что и стадия возникновения;

2) стадия молодого циклона – до начала процесса окклюдирования;

3) стадия окклюдирования – от начала окклюдирования до исчезновения циклона. Эта стадия для нефронтальных циклонов включает стадию максимального развития и стадию заполнения.

Серии циклонов.

Число депрессий в семействе меняется, но наиболее часто оно равно четырем. Все циклоны находятся в разных стадиях развития. Первый окклюдирует, в то время как последний может только зарождаться. Циклоны обычно разделены гребнями высокого давления, которые обеспечивают краткие периоды ясной погоды между продолжительными осадками. Завершает это семейство антициклон в субтропиках.

Первый циклон следующей цепочки формируется намного севернее, на восстановившемся полярном фронте.

Регенерация циклонов.

Иногда начавшееся заполнение циклона сменяется новым его углублением. Более широко под регенерацией понимается любое резкое усиление циклона (аналогично антициклона).

Регенерация циклона происходит:

1) при вхождении в систему существующего циклона нового основного фронта;

2) при развитии вблизи центра существующего циклона нового центра с последующим их слиянием или при быстром заполнении старого.

И в первом и во втором случаях обязательным является вторжение в тыл циклона новой порции холодного воздуха. В некоторых случаях процессы регенерации происходят неоднократно, что поддерживает длительное существование обширных малоподвижных циклонов, которые надолго нарушают западный перенос. Их называют блокирующими или центральными.

После регенерации циклон проходит такой же путь развития, как и вновь возникшее барическое образование, но на фоне более низкого давления. Регенерировавший окклюдированный циклон имеет внешние признаки молодого циклона, т.к. в нем есть теплый сектор с характерными для него условиями погоды.

Таким образом, 1) фронтальные циклоны образуются на полярном фронте (фронт умеренных широт) в результате возникновения на нем волны, а затем теплого сектора с теплой и холодной ветвями фронта. Через несколько дней теплый и холодный фронты сливаются, а цент циклона оказывается вытесненным к северу. Теперь он находится в относительно однородной холодной массе. Не имея энергии для поддержки своего существования, циклон исчезает. На это уходит около недели.

2) циклоны следуют обычно серией, как правило, по четыре. Каждый следующий циклон находится южнее предыдущего. Первым в серии идет наиболее старый, находящийся в стадии окклюдирования. Завершает серию циклон в стадии зарождения. Они передвигаются к востоку или северо-востоку (юго-востоку в южном полушарии) и постепенно заполняются.

СТАДИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИКЛОНАЭто стадия наибольшей глубины циклона, после которой обычно
начинается его заполнение.
1. У поверхности земли циклон характеризуется большим числом
замкнутых изобар и большими горизонтальными барическими
градиентами. Происходит окклюдирование циклона. Точка окклюзии
смещается на периферию циклона. Распределение температуры в
центральной части циклона становится более симметричным.
2. Циклон становится высоким: замкнутые изогипсы прослеживаются
до АТ-500 и выше.
Центр циклона в свободной атмосфере ещё несколько смещён в сторону
холодного воздуха (к северо-западу или западу) по отношению к
приземному центру, но высотная ось принимает более крутое
положение.
Наблюдается сближение барических центров вверху и внизу, а также
области холода на термобарической карте.

3. Густота изогипс на АТ-500 и АТ-700 уменьшается.
Зона сближенных изогипс сдвинута в тёплую (южную) часть циклона
относительно приземного центра.
4. Гребень тепла на ОТ 500/1000 становится более узким и смещается
в переднюю часть циклона. Ложбина холода располагается близко к
приземному центру циклона (рис. 9).
ВФЗ с большими горизонтальными градиентами температуры смещается
на периферию циклона в сторону тёплого воздуха.
5. Тыловая граница области падения давления располагается вблизи
центра циклона. Линия нулевой тенденции проходит около или через
центр циклона вдоль фронта окклюзии. Затем в центре циклона
начинается рост давления, вследствие конвергенции трения.
Падение давления в передней части циклона не превышает роста
давления в его тыловой части.

Рис. 9. Термобарическое поле циклона в стадии максимального развития.
1 – изогипсы АТ-700; 2 – изогипсы ОТ 500/1000

6. Значительное падение давления наблюдается у точки окклюзии
несколько впереди (обычно в юго-восточной части циклона),
благодаря положительной адвекции вихря скорости. Здесь проходит
ВФЗ, и наблюдаются наиболее значительные скорости ветра.
7. Наибольшие адвективные изменения температуры смещаются на
периферию, к точке окклюзии.
8. От точки окклюзии на юго-запад проходит холодный фронт, на
котором часто возникает волновое возмущение. При благоприятных
условиях оно развивается в самостоятельный циклон.
9. Часто в тылу циклона проходит ложбина, по оси которой
располагается вторичный холодный фронт. Между тёплым фронтом
окклюзии и вторичным холодным фронтом образуется так
называемый вторичный тёплый сектор.

10. Волновой изгиб СТ становится ещё более значительным (рис. 11).
Ось СТ пересекает фронт окклюзии под прямым углом, так что
приземный центр оказывается уже на левой (циклонической) стороне
СТ.
Расстояние от фронтов до оси СТ значительно увеличивается.
Рис. 11. Положение оси струйного течения по
отношению к центру циклона в стадии
максимального развития
11. В верхней части тропосферы наблюдается падение давления.
Понижение изобарических поверхностей над приземным циклоном
ещё продолжается, и циклоническая циркуляция ещё развивается. Это
связано с положительной адвекцией вихря.

Рис. 12. Пример циклона в стадии максимального развития

Условия погоды в циклоне, находящемся в стадии максимального развития

По условиям погоды в циклоне в стадии максимального развития можно
выделить следующие три зоны:
1) передняя часть циклона;
2) остаточный тёплый сектор;
3) тыловая часть циклона.
В передней части циклона погода обусловлена фронтом окклюзии и
тёплым фронтом.
Основная облачная система: Cs–As–Ns. Зона обложных осадков лучше
выражена перед точкой окклюзии. Облачность и осадки фронта
окклюзии являются результатом объединения облачных систем и
осадков тёплого и холодного фронтов.

В остаточном тёплом секторе наблюдается погода как в основном
тёплом секторе молодого циклона: сплошная слоистая облачность,
морось, туманы (характерна для тёплых устойчивых воздушных масс).
Погоде холодного фронта свойственны Cb, ливни, грозы, шквалы.
Погода тыловой части циклона летом определяется наличием здесь
холодной неустойчивой воздушной массы с характерной
конвективной облачностью и ливневыми осадками.
Зимой здесь наблюдается устойчивая воздушная масса. Основной тип
погоды: безоблачная погода, радиационные туманы.
Дополнительный тип: сплошная облачность St, Sc, слабый снег.

10.

При наличии вторичного тёплого сектора в циклоне (между фронтом
окклюзии и вторичным холодным фронтом) можно выделить две
области с различными условиями погоды:
I – в центральной части циклона;
II – на периферии циклона.
В первой области выделяют три зоны:
1 – перед фронтом окклюзии;
2 – во вторичном тёплом секторе;
3 – за вторичным холодным фронтом.
Во второй области выделяют тоже три зоны:
1 – перед основным тёплым фронтом;
2 – в остаточном тёплом секторе;
3 – за основным холодным фронтом.

11.

Погода во вторичном тёплом секторе отличается от погоды в
основном или остаточном тёплом секторе. Воздушная масса во
вторичном тёплом секторе неустойчива. В ней возникают Cb,
выпадают ливни. Но Cb здесь меньшей мощности, чем перед
основным холодным фронтом второго рода.
За вторичным холодным фронтом – погода, характерная для
тыловой части циклона: чаще всего прояснение, связанное с
нисходящими движениями, понижение температуры.

12. Стадия заполнения циклона

1. Циклон заполняется у поверхности земли.
2. Циклонический вихрь распространяется до больших высот и вверху
ещё развивается (на АТ-500 циклон выражен лучше, чем у земли).
3. Холодные воздушные массы заполняют всю центральную часть
циклона.
4. Происходит почти полное совмещение приземного и высотных
барических центров с центральной частью области холода. Циклон
становится высоким холодным барическим образованием.
5. Изогипсы АТ и изотермы ОТ располагаются почти параллельно
(рис. 13). Адвективные изменения температуры и давления в
области циклона весьма малы.
6. Адвекция вихря (перенос вихря) скорости не влияет на изменение
давления у земли, так как изогипсы на высоте имеют форму
окружности. Изменение давления за счёт адвективных изменений
температуры тоже становится незначительным.

13.

Рис. 13. Термобарическое поле
циклона в стадии заполнения.
1 – изогипсы АТ-700;
2 – изогипсы ОТ 500/1000
7. Происходит рост давления (вследствие конвергенции ветра в слое
трения), и циклон у поверхности земли заполняется.
Область роста давления распространяется на центральную часть
циклона. Область падения давления ослабевает и смещается на юговосточную периферию циклона.
Время существования циклона с момента начала окклюдирования до
заполнения обычно достигает 3–4 суток.
Заполняющиеся циклоны иногда претерпевают регенерацию.

14. Условия погоды в заполняющихся циклонах

Погода определяется степенью различия свойств воздушных масс по обе
стороны фронта окклюзии (типичная система облаков и осадков –
объединение систем облаков и осадков тёплого и холодного
фронтов).
В заполняющемся циклоне фронты окклюзии размываются, так как
уменьшается интенсивность восходящих движений. Размываются и
фронтальные облачные системы. Сплошная зона осадков сначала
распадается на отдельные участки в виде пятен, затем осадки
прекращаются.
Происходит выравнивание температуры во всей области циклона
(примерно однородная холодная воздушная масса), горизонтальные
градиенты невелики.

15. РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦИКЛОНОВ

Регенерация циклонов является особым видом эволюции циклонов.
Регенерацией циклона называют такой синоптический процесс, при
котором происходит вторичное углубление циклона, уже начавшего
заполняться. То есть старый, затухающий циклон возрождается.
Регенерировавший циклон в дальнейшем проходит тот же путь
развития, который проходило вновь возникшее образование, но
обычно на фоне более низкого давления.
Регенерация циклонов наблюдается в следующих случаях:
1) чаще всего при вхождении в систему существующего циклона нового
основного фронта (например, при сближении окклюдированного
полярнофронтового циклона с арктическим фронтом);
2) при слиянии двух циклонов (может происходить при развитии
вблизи центра существующего циклона нового циклона с
последующим слиянием);
3) при переходе циклона с суши на море.

16. 1 случай – вхождение в систему существующего циклона нового основного фронта

Полярнофронтовые циклоны смещаются на северо-восток, а арктические
фронты – с севера на юг. На арктическом фронте развивается
волновое возмущение, т.е. самостоятельный циклон, в тыл которого
происходит интенсивный заток холода. Если адвекция холода
захватывает и тыловую часть старого окклюдированного циклона, то
он регенерирует (рис. 14). Ранее заполнявшийся циклон начинает
углубляться. Происходит развитие нового циклона на фоне старого.
Поэтому новый циклон с самого начала является высоким.
В его тёплом секторе может сохраниться фронт окклюзии ранее
окклюдированного циклона.

17.

До регенерации
После регенерации
Рис. 14. Схема регенерации циклона на новом основном фронте

18. 2 случай – слияние двух циклонов

1.
В случае меридионального расположения циклонических центров
для регенерации при слиянии двух циклонов необходимо, чтобы
массы более холодного воздуха распространились тыл южного
циклона. При этом устанавливается единый поток, что приводит к
объединению циклонов (рис. 15).
Рис. 15. Схема регенерации при
слиянии двух циклонов.
1 – изогипсы АТ-500;
2 – изогипсы ОТ 500/1000;
3 – изаллогипсы АТ-500
В случае широтного расположения
циклонических центров процесс
регенерации протекает аналогичным образом.

19.

2. Регенерация циклона может происходить при развитии вблизи центра
существующего циклона нового циклона с последующим слиянием
(рис. 16).
Рис. 16. Регенерация циклона
при развитии нового циклона
на холодном фронте
Такой процесс может наблюдаться в циклонической серии. Новый
волновой циклон движется быстрее окклюдированного циклона,
поэтому происходит сначала их сближение, затем слияние, в
результате образуется более глубокий циклон.

20. 3 случай – переход циклона с суши на море

При переходе циклона с суши на море возможна регенерация, так как
1) уменьшается трение в приземных слоях воздуха. Известно, что за
счёт конвергенции ветра в слое трения циклоны заполняются;
2) увеличивается неустойчивость стратификации воздушных масс в
циклоне, увеличивается их влагосодержание.
В этом случае углубление циклона незначительно.

21. Изменения в циклоне после его регенерации

После регенерации циклона в поле изогипс и изотерм происходят
значительные изменения.
Циклон становится тёплым: над приземным центром циклона
располагается гребень тепла на ОТ 500/1000.
Наблюдается усиление или возникновение заново температурного
контраста.
ВФЗ становится более резко выраженной.
Регенерация циклона сопровождается его углублением.
Количество изобар увеличивается до 5–7. Скорость ветра возрастает.
Из малоподвижного циклон становится подвижным (смещается в
направлении воздушных потоков).
Усиливается облакообразование, увеличивается интенсивность
осадков.

Как было уже показано ранее, граница раздела между холодным воздухом, зародившемся в умеренных широтах, и относительно теплым воздухом более низких широт называется фронтом умеренных широт или полярным фронтом. Этот полярный фронт достаточно большой. С небольшими разрывами он опоясывает всю планету. Именно на этом полярном фронте зарождаются депрессии умеренных широт (рис.2).

Рисунок 2.- Возникновение циклона.

Формированию (зарождению) депрессий способствует большая разность температур между теплыми и холодными воздушными массами. В этих широтах, как известно, преобладает западный перенос. Для формирования циклона на полярном фронте, необходимо, чтобы теплый воздух двигался на восток с большей скоростью, чем холодный воздух. Как правило, такие депрессии начинаются как маленькие волновые возмущения на фронтальной поверхности. Как только появляется волна, теплый воздух устремляется к северу, а холодный к югу. Возникает вихревое движение. Теплый воздух медленно поднимается по клину холодного воздуха на теплом фронте; холодный воздух вклинивается (подтекает) под теплый воздух на холодном фронте. Это начинается у поверхности Земли и постепенно распространяется вверх. Одновременно происходит падение давления в центре; другими словами, депрессия углубляется.

Холодный фронт движется быстрее теплого. Фронты закручиваются, сливаются. Это называется окклюзией (рис.3).

Рисунок 3.- Развитие окклюзии.

Перед фронтом окклюзии находится холодный воздух, который был перед теплым фронтом, за фронтом окклюзии холодный воздух, который до того был за холодным фронтом. Теплый воздух оказывается вытесненным вверх. У Земли разность температур между воздушными массами уменьшается и, поскольку воздух холодный, давление растет.

Хорошо различимы закрученный фронт окклюзии, длинная полоса холодного с плотными кучевыми облаками, короткий участок теплого фронта с широкой зоной слоистой облачности; безоблачные пространства за холодным фронтом.

В общем случае для всех циклонов условно выделяют:

1) стадию возникновения – от начала появления признаков возникновения замкнутой циклонической циркуляции, до первой замкнутой изобары. Продолжается эта стадия обачно менее 12 часов;

2) стадию молодого циклона (стадию углубления ) – от момента появления первой замкнутой изобары на приземной синоптической карте до момента прекращения интенсивного углубления. Это приблизительно длится двое суток;

3) стадию максимального развития – давление в центре циклона изменяется незначительно, начинается окклюдирование;

4) стадию заполнения – от момента интенсивного роста давления в центре циклона до исчезновения замкнутой циклонической циркуляции у земной поверхности. Последние две стадии длятся обачно 3-4 суток.

Для фронтальних циклонов выделяют такие стадии:

1) стадия волны – то же, что и стадия возникновения;

2) стадия молодого циклона – до начала процесса окклюдирования;

3) стадия окклюдирования – от начала окклюдирования до исчезновения циклона. Эта стадия для нефронтальных циклонов включает стадию максимального развития и стадию заполнения.

Серии циклонов.

Число депрессий в семействе меняется, но наиболее часто оно равно четырем. Все циклоны находятся в разных стадиях развития. Первый окклюдирует, в то время как последний может только зарождаться. Циклоны обычно разделены гребнями высокого давления, которые обеспечивают краткие периоды ясной погоды между продолжительными осадками. Завершает это семейство антициклон в субтропиках.

Первый циклон следующей цепочки формируется намного севернее, на восстановившемся полярном фронте.

Регенерация циклонов.

Иногда начавшееся заполнение циклона сменяется новым его углублением. Более широко под регенерацией понимается любое резкое усиление циклона (аналогично антициклона).

Регенерация циклона происходит:

1) при вхождении в систему существующего циклона нового основного фронта;

2) при развитии вблизи центра существующего циклона нового центра с последующим их слиянием или при быстром заполнении старого.

И в первом и во втором случаях обязательным является вторжение в тыл циклона новой порции холодного воздуха. В некоторых случаях процессы регенерации происходят неоднократно, что поддерживает длительное существование обширных малоподвижных циклонов, которые надолго нарушают западный перенос. Их называют блокирующими или центральными.

После регенерации циклон проходит такой же путь развития, как и вновь возникшее барическое образование, но на фоне более низкого давления. Регенерировавший окклюдированный циклон имеет внешние признаки молодого циклона, т.к. в нем есть теплый сектор с характерными для него условиями погоды.

Таким образом, 1) фронтальные циклоны образуются на полярном фронте (фронт умеренных широт) в результате возникновения на нем волны, а затем теплого сектора с теплой и холодной ветвями фронта. Через несколько дней теплый и холодный фронты сливаются, а цент циклона оказывается вытесненным к северу. Теперь он находится в относительно однородной холодной массе. Не имея энергии для поддержки своего существования, циклон исчезает. На это уходит около недели.

2) циклоны следуют обычно серией, как правило, по четыре. Каждый следующий циклон находится южнее предыдущего. Первым в серии идет наиболее старый, находящийся в стадии окклюдирования. Завершает серию циклон в стадии зарождения. Они передвигаются к востоку или северо-востоку (юго-востоку в южном полушарии) и постепенно заполняются.

Атмосферные возмущения внетропических широт – циклоны и антициклоны – возникают преимущественно на главных атмосферных фронтах, т. е. на фронтах между полярным (умеренным) и тропическим воздухом или между арктическим и полярным воздухом.

Лишь незначительная часть слаборазвитых и малоподвижных вихрей возникает под непосредственным тепловым воздействием ПП.

Возникновение на поверхности главных фронтов огромных волн с длинами порядка 1000 км и более может привести к разрыву температуры и ветра на фронте, а отклоняющая сила вращения Земли, действующая на воздушные потоки, способствует зарождению мезомасштабных вихрей – циклонов и антициклонов. При этом фронтальная поверхность и линия фронта на поверхности Земли испытывают волнообразные деформации. На одних участках (в гребнях волн) фронт отклоняется к низким широтам, а на других (в долинах фронтальных волн) – к высоким широтам. Воздушные течения при этом теряют зональный характер и возникают языки холодного и теплого воздуха – участки холодного и теплого фронтов. В долинах фронтальных волн развиваются циклонические движения и давление падает – образуются циклоны. Центральные части циклонов располагаются непосредственно на фронте, и фронт, таким образом, проходит через внутренние области циклонов. В передней части циклона фронт смещается к высоким широтам и имеет характер теплого фронта. В тыловой части циклона фронт перемещается к низким широтам и имеет характер холодного фронта. В то же время оба они являются участками одного и того же главного фронта. Свойственные фронтам системы облаков и осадков возникают и развиваются на соответствующих участках бывшего малоподвижного стационарного фронта (рис. 28).

Рисунок 9. Стадії циклону: а – молодого;
б – оклюдованого.

Рис. 28. Стадии развития внетропического циклона:

а – малоподвижный фронт на приземной карте погоды; 6 – волновые возмущения на малоподвижном фронте; в – образование циклона на стационарной малоподвижном фронте; г – молодой циклон

Холодный фронт в углубляющемся циклоне движется быстрее теплого. Скорость перемещения холодного фронта составляет около 0,8 скорости геострофического ветра, а теплого – не более 0,65 ее величины. Вследствие этого несоответствия, во-первых, профиль волнообразного изгиба фронтальных поверхностей не будет симметричным: теплый и холодный фронты имеют выпуклость в одну сторону и, во-вторых, с ростом амплитуды возмущения теплый сектор циклона постоянно суживается, так как холодный фронт постепенно нагоняет теплый. В момент смыкания фронтов центральная часть циклона у земной поверхности заполняется холодным воздухом, а теплый воздух оттесняется в более высокие слои.


Это третья стадия развития циклона – стадия окклюзии. Стадия молодого циклона, длящаяся в среднем 12–24 ч, продолжается до тех пор, пока в центре циклона у земной поверхности остается теплый воздух.

Стадия окклюдировання циклона является стадией максимального развития: именно после начала се скорость ветра в циклоне достигает максимального значения. В это время у подстилающей поверхности в циклоне наблюдается наиболее низкое давление и циклон становится высоким холодным барическим образованием. В дальнейшем наступает последняя (четвертая) стадия развития циклона – стадия заполнения: атмосферное давление растет, скорость ветра уменьшается и возмущение постепенно затухает.

Рассмотренная схема развития внетропических циклонов является типичной, но не обязательной во всех случаях. Зарождение циклонов возможно не только на стационарных, но и на медленно перемещающихся холодных, а иногда и теплых фронтах. Кроме того, после начала окклюдирования не обязательно следует стадия заполнения циклона. Если после окклюзии в циклоне остается некоторая вторичная термическая асимметрия вследствие разности температур холодного воздуха перед и за фронтом окклюзии, то возможно продолжение углубления циклона и после окклюдирования. Особенно часто это наблюдается тогда, когда холодный воздух в тылу циклона теплее, чем в передней части циклона.

Наиболее глубокие внетропические (фронтальные) циклоны со штормовыми ветрами возникают в тех случаях, когда в процессе циклогенеза участвуют воздушные массы трех основных типов: тропического, полярного и арктического. Например, если центр молодого циклона, зародившегося на полярном фронте, оказывается вблизи арктического фронта, то арктический воздух входит в область циклона и усиливает его термический контраст. В этом случае циклоны характеризуются особенной глубиной, большими барическими градиентами и соответствующими скоростями ветра. Такие циклоны чаще всего зарождаются в осенне-зимний период над Северной Атлантикой.

С процессом циклогенеза тесно связан и механизм развития антициклонов. По существу это единый процесс, связанный с длинными волнами на стационарном фронте.

Процессы, при которых начавшееся заполнение циклона сменяется углублением, а разрушение антициклона сменяется усилением, называются регенерацией барических образований.

Регенерация циклонов происходит в следующих случаях:

    В первом случае (I тип) – при вхождении (втягивании) в заполняющийся циклон нового основного фронта (рис. 3.11);

    Во втором случае (II тип) – при образовании и развитии вблизи центра заполняющегося циклона нового циклона с последующим слиянием обоих центров.

Рис.3.11. Схема регенерации циклона по Iтипу

I – вначальный период и II – вконечный период

По I типу регенерации циклона (рис. 3.11) осуществляется заток холодного воздуха в тыл заполняющегося циклона. При этом процессе создаются дополнительные контрасты температуры, и нарушается установившаяся температурная симметрия в окрестностях центра этого циклона. На новом основном фронте возникает, но существу, самостоятельный циклон, развитие которого происходит на фоне старого циклона.

По II типу регенерации циклона (рис.3.12) циклон, возникший на холодном фронте, заполняющегося малоподвижного циклона, развиваясь и углубляясь, смешается в его направлении. При этом барическое поле перестраивается таким образом, что старый циклон быстро заполняется, а на его месте оказывается новый углубляющийся циклон.

Рис. 3.12. Схема регенерации циклона по II типу.

I – начальный этап; II – конечный этап

Регенерация антициклонов происходит при следующих условиях:

– В первом случае (I тип) – при слиянии заключительного антициклона с малоподвижным старым антициклоном;

– Во втором случае (II тип) – при развитии нового антициклона в отроге существующего.

Регенерация антициклона происходит в случае, когда в термобарическом поле наблюдается новое возрастание горизонтальных градиентов температуры и создаются условия благоприятные для антициклогенеза. Оба процесса регенерации имеют общую основу – старый разрушающийся малоподвижный антициклон (рис.3.13).

Рис. 3.13. Регенерация антициклона по II типу

I – начальный этап; II –промежуточный этап; III – окончательный этап

В рассмотренных процессах регенерации циклонов (антициклонов) новое барическое образование, развиваясь на фоне старого, проходит все стадии, как и любое вновь образованное. Своеобразие процесса регенерации заключается в том, что термобарическое поле в этом случае соответствует старому ослабевающему барическому образованию.

3.3 Тропические циклоны

Общие сведения. Тропические циклоны наиболее мощные, обладающие огромной разрушительной силой и энергией явления природы. Циклон за сутки выделяет энергию равную5·10 16 кДж , что эквивалентно 500 тысячам атомных бомб, сброшенных американцами в августе 1945 года на японские города Хиросима и Нагасаки.

Во время урагана в сентябре 1932 года в районе Пуэрто-Рико выпало 2,5·10 9 т осадков. Мощнейший ураган "Сэнди" обрушился на западное побережье Северной Америки в октябре 2012 года.

Обладая огромной энергией, тропические циклоны, проходя над островами и прибрежными районами, вызывают катастрофические разрушениями и гибель большого количества людей. Такие разрушения вызывают ураганные ветры скорость которых достигает до 100 м/с , штормовые волны и катастрофические наводнения, связанные с сильными ливнями и нагонами воды, достигают в узких заливах, бухтах, устьях рек высоты 8 – 10 м .

Тропические циклоны, достигшие максимальной интенсивности, имеют свое местное название – тайфун, ураган, вили-велли (Австралия), вили-вау (Океания), багио (Филиппины) и др.

Циклоны, достигшие ураганной силы, называют женскими именами, а с 1977 года и мужскими.

В Тихом океане, кроме имени, для каждого циклона указывают год возникновения и порядковый номер (Например: 7809 – 1978 г. № 9 Zn).

Районы возникновения и траектории движения. Тропические циклоны наиболее часто образуются в широтных зонах от 10° до 20° по обе стороны от экватора. Наибольшее число циклонов возникает в северной части тропической зоны Тихого океана (около 30 циклонов в год) и Атлантического океана (около 10 циклонов в год). В Индийском океане чаще всего они возникают в Бенгальском заливе, Аравийском море и в районах Маскаренских островов и восточнее острова Мадагаскара .

Тропические циклоны образуются практически в любое время года. Максимум повторяемости их зарождения приходится на август – сентябрь в северных частях Тихого и Атлантического океанов, на май и ноябрь в Бенгальском заливе и Аравийском море и на январь в юго-западной части Тихого океана.

Тропические циклоны, зарождаясь на южных перифериях Азорского антициклона в Атлантическом океане и Гонолульского антициклона в Тихом океане, перемещаются в западном направлении, и по мере приближения к восточным берегам Северной Америки и Азии, поворачивают к северо-западу, северу , и затем, утратив свою энергию, к северо-востоку , уже как обычные циклоны .

Когда тропические циклоны выходят вглубь материка на 100 – 200 км , интенсивность их существенно уменьшается. Скорость их движения составляет около 20 км/ч . Время существования таких циклонов 2 ÷ 18 суток. Траектория тайфунов и ураганов представляет собой гигантскую параболу с вершиной в районе широты 20°, где циклон достигает стадии зрелости. В этой стадии давление в центре достигает минимальных значений 950 – 960 гПа , с абсолютным минимумом 875 гПа , максимальной скорости ветра и интенсивности ливней.

Достигнув стадии зрелости, циклон начинает заполняться и увеличивать скорость перемещения до 30 – 40 км/ч.

Строение и погодные условии в тропических циклонах. Размеры тропических циклонов по вертикали достигают 8–15 км . Горизонтальные размеры невелики по сравнению с циклонами умеренных широт и составляют 80 ÷ 1000 км .

Перепад давлений между центром и окраинами тропического циклона составляет

14÷17 гПа/100 км , максимальное значение может составлять60 гПа/100 км .

Максимальная скорость ветра в тропическом циклоне составляет 90 м/с , а полученная по косвенным оценкам – 110 м/с (рис. 3.14). Скорость ветра в тропическом циклоне по горизонтали распределена неравномерно.

Рис. 3.14.График изменения скорости ветра в тропическом циклоне

В центральной части циклона (диаметром 20÷50 км ), называемой «глазом бури », скорость ветра невелика и ветер неустойчив по направлению (см. рис. 3.15). В центре циклона наблюдается облачность верхнего яруса или безоблачная погода, может также наблюдаться стоячая волна высотой до 10 м . «Глаз бури» занимает не более 1% от всей площади циклона.

Движение воздуха в тропических циклонах происходит также как и в циклонах умеренных широт.

Возникающие, под влиянием сходимости потоков, упорядоченные восходящие потоки во влажно-неустойчивом воздухе, способствуют формированию в этих циклонах кучево-дождевых и других форм облаков , которые стеной опоясывают "Глаз бури". Ширина этой стены облаков (см. рис. 3.15) составляет несколько сотен километров и совпадает с поясом катастрофических скоростей ветра. По высоте облака простираются от 300 – 500 м до 12 – 15 км .

Рис.3.15. Вертикальный разрез тропического циклона

Ливневые осадки , выпадающие из этих облаков, чрезвычайно интенсивны. За время прохождения циклона через пункт наблюдения выпадает в среднем до 500 мм , а в исключительных случаях до 2500 мм осадков.

Тропические циклоны возникают только там, где температура воды на поверхности океана достигает 26°÷27°С и при высокой относительной влажности воздуха. Такие циклоны зарождаются только в тех случаях, когда наблюдается вторжение холодного воздуха в средней и верхней тропосфере с севера в низкие широты Индийского океана. Это способствует увеличению термической неустойчивости и возникновению интенсивных конвективных движений воздуха.

В процессе движения происходит заток холодного воздуха в область циклона преимущественно в средней и верхней тропосфере в виде струй. Под влиянием затока воздуха циклон углубляется и приобретает составляющую скорости движения, которая, накладываясь на скорость ведущего потока, приводит к очень сложному виду траектории.

Зарождению тропических циклонов способствуют следующие условия:

    наличие начального циклонического возмущения во внетропической зоне конвергенции;

    бароклинная неустойчивость, зависящая от горизонтального градиента температуры;

    достаточное для создания закручивающего эффекта значение силы Кориолиса;

    температура поверхности океана не менее 26°С ;

    конвективная неустойчивость атмосферы, благоприятная для проникающей конвекции.

Тайфуны, выходящие на Японское море и Приморский край, нередко регенерируют под влиянием притока холода в тыловую часть его из более северных районов. Вследствие этого тайфуны сохраняют свою мощь в течение длительного времени и проникают далеко на север вплоть до Охотского моря и полуострова Камчатки.

«Глаз бури» является феноменальным и загадочным явлением тропического циклона. В этой части практически полностью отсутствует облачность и резко уменьшается скорость ветра от 40 – 50 м/с до

3 – 5 м/с . Волнение моря принимает хаотический характер. Волны большие и неупорядоченные, имеют большую крутизну (толчея). Высота волн более 4 м .

Традиционно принято считать, что для «глаза бури» характерны нисходящие движения воздуха. Однако такое заключение не соответствует тому, что в циклоне восходящие потоки сходятся к центральной части и не могут не вызвать восходящего движения воздуха, скорость которого максимальна как раз в центральной части.

Основной причиной резкого уменьшения облачности центральной части тропического циклона является повышение температуры воздуха, обусловленное переносом тепла от поверхности океана в атмосферу восходящим потоком. Перенос тепла возрастает в результате сильного волнения водной поверхности. Вследствие этого значительно увеличивается площадь соприкосновения холодного воздуха с хорошо прогретой водой. По этой причине перенос тепла от океана максимален в центральной части циклона, где значения вертикальных скоростей движения воздуха максимальны.

В тропическом циклоне, также как и в циклоне умеренных широт, вертикальная скорость с высотой изменяется и достигает максимума в средней тропосфере. Поэтому в этой части тропосферы максимален конвективный приток тепла.

Повышение температуры воздуха в центральной части циклона на несколько градусов (от 5° до 15°С ) приводит к уменьшению водности в этой области и обусловливает испарение капель воды, т.е. рассеивание облаков.

Такова основная причина образования «глаза бури» в тропическом циклоне.

В основной части циклона, где формируется стена облаков, приток тепла от океана к атмосфере также играет некоторую роль. Однако в этой части температура поверхности океана ниже, чем в центральной части, и скорости восходящих потоков меньше. Поэтому приток тепла в этой части не столько значителен, чтобы существенно изменить водность кучево-дождевого облака, формирующегося в восходящем потоке.

Стадии развития . Тропические циклоны, как и циклоны умеренных широт проходит четыре стадии развития:

    Стадия формирования. В этой стадии давление в центре не менее 1000 гПа . Ветер умеренный. На этой стадии может быть 2 типа развития тропического циклона – медленный – несколько суток, и взрывной – в течение не более 12 ч .

    Стадия молодого циклона. Давление в центре менее 1000 гПа . Наблюдается ветер ураганной силы хотя бы в одной из частей этого циклона. На этой стадии, независимо от стадии развития, также возможны два типа развития:

    При первом типе после короткого периода ураганного ветра в одной из частей тропического циклона, он начинает заполняться, и затем длительное время существует в виде тропической депрессии.

    При втором типе развития циклон резко углубляется. Давление в центре резко уменьшается. Ураганные ветры образуют плотное кольцо облаков вокруг центра циклона. Из разрозненных шквальных облаков образуется стройная облачная система, состоящая из сходящихся у центра узких спиральных полос, которые охватывают еще небольшую область.

    Стадия зрелости. В этой стадии происходит прекращение падения давления в центре циклона . Скорость ветра больше не увеличивается, но зона ураганных ветров расширяется. Если на стадии молодого циклона ураганные ветры наблюдаются только в радиусе 30 – 50 км , то к концу стадии зрелости эта область составляет уже 300 – 350 км . Продолжительность этой стадии длится несколько дней.

    Стадия затухания Начало заполнения циклона означает переход его в стадию затухания. Чаще всего это происходит при перемещении циклона из зоны тропических широт и в зону западных ветров или при выходе на материк.

В зависимости от интенсивности тропические циклоны делятся на барические образования, приведенные в таблице 3.1.

  • Сергей Савенков

    какой то “куцый” обзор… как будто спешили куда то