Tropical cycloneA tropical cyclone is a rapidly rotating storm system  dịch - Tropical cycloneA tropical cyclone is a rapidly rotating storm system  Việt làm thế nào để nói

Tropical cycloneA tropical cyclone

Tropical cyclone

A tropical cyclone is a rapidly rotating storm system characterized by a low-pressure center, strong winds, and a spiral arrangement of thunderstorms that produce heavy rain. Depending on its location and strength, a tropical cyclone is referred to by names such as hurricane, typhoon, tropical storm, cyclonic storm, tropical depression, and simply cyclone.
Tropical cyclones typically form over large bodies of relatively warm water. They derive their energy through the evaporation of water from the ocean surface, which ultimately recondenses into clouds and rain when moist air rises and cools tosaturation. This energy source differs.
Tropical cyclones typically form over large bodies of relatively warm water. They derive their energy through the evaporation of water from the ocean surface, which ultimately recondenses into clouds and rain when moist air rises and cools tosaturation.
Tropical refers to the geographical origin of these systems, which form almost exclusively over tropical seas. Cyclone refers to their cyclonic nature, with wind blowing counterclockwise in the Northern Hemisphere and clockwise in the Southern Hemisphere. The opposite direction of circulation is due to the Coriolis effect.

Physical structure
The near-surface wind field of a tropical cyclone is characterised by air rotating rapidly around a centre of circulation while also flowing radially inwards. At the outer edge of the storm, air may be nearly calm; however, due to the Earth's rotation, the air has non-zero absolute angular momentum. As air flows radially inward, it begins to rotate cyclonically in order to conserve angular momentum.
At an inner radius, air begins to ascend to the top of the troposphere.
Once aloft, air flows away from the storm's center, producing a shield of cirrus clouds
The previously mentioned processes result in a wind field that is nearly axisymmetric: Wind speeds are low at the centre, increase rapidly moving outwards to the radius of maximum winds, and then decay more gradually with radius to large radii. However, the wind field often exhibits additional spatial and temporal variability due to the effects of localized processes, such as thunderstorm activity and horizontal flow instabilities. In the vertical direction, winds are strongest near the surface and decay with height within the troposphere.

Eye and center
At the center of a mature tropical cyclone, air sinks rather than rises. For a sufficiently strong storm, air may sink over a layer deep enough to suppress cloud formation, thereby creating a clear "eye". Weather in the eye is normally calm and free of clouds, although the sea may be extremely violent. The eye is normally circular in shape, and is typically 30–65 km (19–40 mi) in diameter, though eyes as small as 3 km (1.9 mi) and as large as 370 km (230 mi) have been observed.

The cloudy outer edge of the eye is called the "eyewall". The eyewall typically expands outward with height, resembling an arena football stadium; this phenomenon is sometimes referred to as the stadium effect. The eyewall is where the greatest wind speeds are found, air rises most rapidly, clouds reach to their highest altitude, and precipitation is the heaviest. The heaviest wind damage occurs where a tropical cyclone's eyewall passes over land.
In a weaker storm, the eye may be obscured by the central dense overcast, which is the upper-level cirrus shield that is associated with a concentrated area of strong thunderstorm activity near the center of a tropical cyclone.

SIZE
On Earth, tropical cyclones span a large range of sizes, from 100–2000 km as measured by the radius of vanishing wind. They are largest on average in the northwest Pacific Ocean basin and smallest in the northeastern Pacific Ocean basin. If the radius of outermost closed isobar is less than two degrees of latitude (222 km (138 mi)), then the cyclone is "very small" or a "midget". A radius of 3–6 latitude degrees (333–670 km (207–416 mi)) is considered "average sized". "Very large" tropical cyclones have a radius of greater than 8 degrees (888 km (552 mi)). Observations indicate that size is only weakly correlated to variables such as storm intensity (i.e. maximum wind speed), radius of maximum wind, latitude, and maximum potential intensity.
Size plays an important role in modulating damage caused by a storm. All else equal, a larger storm will impact a larger area for a longer period of time. Additionally, a larger near-surface wind field can generate higher storm surge due to the combination of longer wind fetch, longer duration, and enhanced wave setup.

The upper circulation of strong hurricanes extends into the tropopause of the atmosphere, which at low latitudes is 15,000–18,000 metres (50,000–60,000 ft).

Formation
Worldwide, tropical cyclone activity peaks in late summer, when the difference between temperatures aloft and sea surface temperatures is the greatest. However, each particular basin has its own seasonal patterns. On a worldwide scale, May is the least active month, while September is the most active month. November is the only month in which all the tropical cyclone basins are active.

Times
In the Northern Atlantic Ocean, a distinct cyclone season occurs from June 1 to November 30, sharply peaking from late August through September. The statistical peak of the Atlantic hurricane season is September 10. The Northeast Pacific Ocean has a broader period of activity, but in a similar time frame to the Atlantic. The Northwest Pacific sees tropical cyclones year-round, with a minimum in February and March and a peak in early September. In the North Indian basin, storms are most common from April to December, with peaks in May and November. In the Southern Hemisphere, the tropical cyclone year begins on July 1 and runs all year-round encompassing the tropical cyclone seasons, which run from November 1 until the end of April, with peaks in mid-February to early March.



Factors
The formation of tropical cyclones is the topic of extensive ongoing research and is still not fully understood. While six factors appear to be generally necessary, tropical cyclones may occasionally form without meeting all of the following conditions. In most situations, water temperatures of at least 26.5 °C (79.7 °F) are needed down to a depth of at least 50 m (160 ft); waters of this temperature cause the overlying atmosphere to be unstable enough to sustain convection and thunderstorms. Another factor is rapid cooling with height, which allows the release of the heat of condensation that powers a tropical cyclone. High humidity is needed, especially in the lower-to-mid troposphere; when there is a great deal of moisture in the atmosphere, conditions are more favorable for disturbances to develop. Low amounts of wind shear are needed, as high shear is disruptive to the storm's circulation. Tropical cyclones generally need to form more than 555 km (345 mi) or five degrees of latitude away from theequator, allowing the Coriolis effect to deflect winds blowing towards the low pressure center and creating a circulation. Lastly, a formative tropical cyclone needs a preexisting system of disturbed weather. Tropical cyclones will not form spontaneously. Low-latitude and low-level westerly wind bursts associated with the Madden-Julian oscillation can create favorable conditions for tropical cyclogenesis by initiating tropical disturbances.

Locations
Most tropical cyclones form in a worldwide band of thunderstorm activity near the equator, referred to as the Intertropical Front (ITF), the Intertropical Convergence Zone(ITCZ), or the monsoon trough. Another important source of atmospheric instability is found in tropical waves, which contribute to the development of about 85% of intense tropical cyclones in the Atlantic ocean and become most of the tropical cyclones in the Eastern Pacific. The majority forms between 10 and 30 degrees of latitude away of the equator and 87% forms no farther away than 20 degrees north or south. Because the Coriolis effect initiates and maintains their rotation, tropical cyclones rarely form or move within 5 degrees of the equator, where the effect is weakest. However, it is still possible for tropical systems to form within this boundary asTropical Storm Vamei and Cyclone Agni did in 2001 and 2004, respectively.

Movement
Environmental steering
Climatologically, tropical cyclones are steered primarily westward by the east-to-west trade winds on the equatorial side of the subtropical ridge—a persistent high-pressure area over the world's subtropical oceans.[

Beta drift
A tropical cyclone will tend to drift slowly poleward and westward, a motion known as "beta drift". This motion is due to the superposition of a vortex, such as a tropical cyclone, onto an environment in which the Coriolis force varies with latitude, such as on a sphere or beta plane. It is induced indirectly by the storm itself, the result of a feedback between the cyclonic flow of the storm and its environment.

Multiple storm interaction
A third component of motion that occurs relatively infrequently involves the interaction of multiple tropical cyclones. When two cyclones approach one another, their centers will begin orbiting cyclonically about a point between the two systems. Depending on their separation distance and strength, the two vortices may simply orbit around one another or else may spiral into the center point and merge. When the two vortices are of unequal size, the larger vortex will tend to dominate the interaction, and the smaller vortex will orbit around it. This phenomenon is called the Fujiwhara effect, after Sakuhei Fujiwhara

Dissipation
Factors
A tropical cyclone can cease to have tropical characteristics in several different ways. One such way is if it moves over land, thus depriving it of the warm water it needs to power itself, quickly losing strength. Most strong storms lose their strength ver
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Tropical cycloneMột cơn bão nhiệt đới là một hệ thống bão nhanh chóng quay đặc trưng bởi Trung tâm áp suất thấp, gió mạnh, và một sự sắp xếp xoắn ốc của dông sản xuất mưa. Tùy thuộc vào vị trí và sức mạnh, một cơn bão nhiệt đới được gọi bằng cái tên như cơn bão, bão, bão, bão lốc xoáy, áp thấp nhiệt đới, và chỉ đơn giản là cơn bão. Lốc xoáy nhiệt đới thông thường tạo thành trong các cơ quan lớn của nước tương đối ấm. Họ lấy được năng lượng của họ thông qua sự bay hơi của nước từ bề mặt đại dương, cuối cùng recondenses vào những đám mây và mưa khi ẩm không khí tăng và nguội đi tosaturation. Này nguồn năng lượng khác.Lốc xoáy nhiệt đới thông thường tạo thành trong các cơ quan lớn của nước tương đối ấm. Họ lấy được năng lượng của họ thông qua sự bay hơi của nước từ bề mặt đại dương, cuối cùng recondenses vào những đám mây và mưa khi ẩm không khí tăng và nguội đi tosaturation.Nhiệt đới đề cập đến nguồn gốc địa lý của các hệ thống này, tạo thành gần như độc quyền trên biển nhiệt đới. Lốc xoáy đề cập đến của thiên nhiên lốc xoáy, với gió thổi ngược ở Bắc bán cầu và chiều kim đồng hồ ở Nam bán cầu. Hướng đối diện của lưu thông là do hiệu ứng Coriolis.Cấu trúc vật lýLĩnh vực gần bề mặt Gió Lốc xoáy nhiệt đới được đặc trưng bởi máy quay nhanh chóng xung quanh một trung tâm lưu thông trong khi cũng chảy radially trụ. Ở rìa bên ngoài của cơn bão, máy có thể gần như bình tĩnh; Tuy nhiên, do quay của trái đất, không khí có Moment tuyệt đối không. Khi máy chảy radially hướng nội, nó bắt đầu xoay cyclonically để bảo tồn mô men động lượng.Tại một bán kính bên trong, máy bắt đầu lên đến trên cùng của tầng đối lưu.Một lần ở trên cao, máy chảy ra khỏi Trung tâm của cơn bão, sản xuất một lá chắn của mâyCác quá trình đã đề cập cho kết quả trong một lĩnh vực gió là gần như axisymmetric: tốc độ gió được thấp tại Trung tâm, tăng nhanh chóng di chuyển ra ngoài để bán kính của gió tối đa, và sau đó phân rã hơn dần dần với bán kính để bán kính lớn. Tuy nhiên, lĩnh vực gió thường trưng bày bổ sung biến đổi không gian và thời gian do tác động của quá trình bản địa hóa, chẳng hạn như trời hoạt động và dòng chảy ngang instabilities. Theo hướng dọc, gió là mạnh nhất gần bề mặt và phân rã với chiều cao trong tầng đối lưu.Mắt và Trung tâmTại Trung tâm của một cơn bão nhiệt đới trưởng thành, không chìm chứ không tăng. Cho một cơn bão mạnh đủ, máy có thể chìm trong một lớp sâu, đủ để ngăn chặn hình thành đám mây, do đó việc tạo ra một con mắt"rõ ràng". Thời tiết ở mắt là bình thường, bình tĩnh và miễn phí của đám mây, mặc dù biển có thể cực kỳ bạo lực. Mắt là bình thường tròn trong hình dạng, và thường là 30-65 km (19-40 dặm) đường kính, mặc dù mắt nhỏ đến gần ở khoảng cách 1,9 m (3 dặm) và lớn như 370 km (230 mi) đã được quan sát. Mây cạnh bên ngoài của mắt được gọi là "eyewall". Eyewall thường mở rộng ra nước ngoài với chiều cao, tương tự như một sân vận động bóng đá trường; hiện tượng này đôi khi được gọi là các hiệu ứng sân vận động. Eyewall là nơi mà tốc độ gió lớn nhất được tìm thấy, máy tăng nhanh nhất, đám mây đạt đến độ cao cao nhất của họ, và mưa là các nguyên tố nặng nhất. Thiệt hại nặng nhất của gió xảy ra nơi một cơn bão nhiệt đới eyewall đi qua đất. Trong một cơn bão yếu hơn, mắt có thể được che khuất bởi Trung tâm dày đặc u ám, là lá chắn cấp trên ti được kết hợp với một khu vực tập trung mạnh mẽ dông hoạt động gần trung tâm của một cơn bão nhiệt đới. KÍCH THƯỚCTrên trái đất, lốc nhiệt đới trải dài một phạm vi rộng lớn của các kích cỡ, từ 100-2000 km được đo bằng bán kính vanishing Gió. Họ đang lớn nhất trung bình ở Tây Bắc Thái Bình Dương basin và nhỏ nhất ở đông bắc Thái Bình Dương basin. Nếu bán kính ngoài cùng đóng isobar là ít hơn hai độ của vĩ độ (222 dặm (138)), sau đó cơn bão là "rất nhỏ" hoặc một "người lùn". Bán kính 3-6 vĩ độ (333-670 km (207-416 mi)) được coi là "là có kích thước". "Rất lớn" lốc nhiệt đới có bán kính lớn hơn 8 độ (888 km (552 dặm)). Quan sát cho thấy kích thước là chỉ yếu tương quan đến biến như storm cường độ (tức là tốc độ gió tối đa), bán kính của gió tối đa, vĩ độ và cường độ tối đa tiềm năng. Kích thước đóng một vai trò quan trọng trong điều chỉnh thiệt hại gây ra bởi một cơn bão. Hết bình đẳng, một cơn bão lớn hơn sẽ tác động đến một khu vực lớn hơn cho một thời gian dài. Ngoài ra, một lĩnh vực gần bề mặt gió lớn hơn có thể tạo ra cao cơn bão tăng do sự kết hợp của lấy gió dài hơn, dài hơn thời gian, và nâng cao sóng thiết lập. Lưu thông trên của cơn bão mạnh kéo dài vào tropopause khí quyển, mà ở vĩ độ thấp 15.000-18.000 m (50.000-60.000 ft). Hình thànhWorldwide, tropical cyclone activity peaks in late summer, when the difference between temperatures aloft and sea surface temperatures is the greatest. However, each particular basin has its own seasonal patterns. On a worldwide scale, May is the least active month, while September is the most active month. November is the only month in which all the tropical cyclone basins are active.TimesIn the Northern Atlantic Ocean, a distinct cyclone season occurs from June 1 to November 30, sharply peaking from late August through September. The statistical peak of the Atlantic hurricane season is September 10. The Northeast Pacific Ocean has a broader period of activity, but in a similar time frame to the Atlantic. The Northwest Pacific sees tropical cyclones year-round, with a minimum in February and March and a peak in early September. In the North Indian basin, storms are most common from April to December, with peaks in May and November. In the Southern Hemisphere, the tropical cyclone year begins on July 1 and runs all year-round encompassing the tropical cyclone seasons, which run from November 1 until the end of April, with peaks in mid-February to early March. FactorsThe formation of tropical cyclones is the topic of extensive ongoing research and is still not fully understood. While six factors appear to be generally necessary, tropical cyclones may occasionally form without meeting all of the following conditions. In most situations, water temperatures of at least 26.5 °C (79.7 °F) are needed down to a depth of at least 50 m (160 ft); waters of this temperature cause the overlying atmosphere to be unstable enough to sustain convection and thunderstorms. Another factor is rapid cooling with height, which allows the release of the heat of condensation that powers a tropical cyclone. High humidity is needed, especially in the lower-to-mid troposphere; when there is a great deal of moisture in the atmosphere, conditions are more favorable for disturbances to develop. Low amounts of wind shear are needed, as high shear is disruptive to the storm's circulation. Tropical cyclones generally need to form more than 555 km (345 mi) or five degrees of latitude away from theequator, allowing the Coriolis effect to deflect winds blowing towards the low pressure center and creating a circulation. Lastly, a formative tropical cyclone needs a preexisting system of disturbed weather. Tropical cyclones will not form spontaneously. Low-latitude and low-level westerly wind bursts associated with the Madden-Julian oscillation can create favorable conditions for tropical cyclogenesis by initiating tropical disturbances. LocationsMost tropical cyclones form in a worldwide band of thunderstorm activity near the equator, referred to as the Intertropical Front (ITF), the Intertropical Convergence Zone(ITCZ), or the monsoon trough. Another important source of atmospheric instability is found in tropical waves, which contribute to the development of about 85% of intense tropical cyclones in the Atlantic ocean and become most of the tropical cyclones in the Eastern Pacific. The majority forms between 10 and 30 degrees of latitude away of the equator and 87% forms no farther away than 20 degrees north or south. Because the Coriolis effect initiates and maintains their rotation, tropical cyclones rarely form or move within 5 degrees of the equator, where the effect is weakest. However, it is still possible for tropical systems to form within this boundary asTropical Storm Vamei and Cyclone Agni did in 2001 and 2004, respectively. MovementEnvironmental steeringClimatologically, tropical cyclones are steered primarily westward by the east-to-west trade winds on the equatorial side of the subtropical ridge—a persistent high-pressure area over the world's subtropical oceans.[Beta driftA tropical cyclone will tend to drift slowly poleward and westward, a motion known as "beta drift". This motion is due to the superposition of a vortex, such as a tropical cyclone, onto an environment in which the Coriolis force varies with latitude, such as on a sphere or beta plane. It is induced indirectly by the storm itself, the result of a feedback between the cyclonic flow of the storm and its environment.Multiple storm interactionA third component of motion that occurs relatively infrequently involves the interaction of multiple tropical cyclones. When two cyclones approach one another, their centers will begin orbiting cyclonically about a point between the two systems. Depending on their separation distance and strength, the two vortices may simply orbit around one another or else may spiral into the center point and merge. When the two vortices are of unequal size, the larger vortex will tend to dominate the interaction, and the smaller vortex will orbit around it. This phenomenon is called the Fujiwhara effect, after Sakuhei FujiwharaDissipationFactorsA tropical cyclone can cease to have tropical characteristics in several different ways. One such way is if it moves over land, thus depriving it of the warm water it needs to power itself, quickly losing strength. Most strong storms lose their strength ver
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Lốc xoáy nhiệt đới Một cơn bão nhiệt đới là một hệ thống bão quay nhanh đặc trưng bởi một trung tâm áp thấp, gió mạnh, và một sự sắp xếp xoắn ốc của giông bão mà tạo ra mưa nặng. Tùy thuộc vào vị trí và sức mạnh của nó, một cơn bão nhiệt đới được gọi bằng những cái tên như cơn bão, cơn bão, cơn bão nhiệt đới, gió xoáy bão, áp thấp nhiệt đới, và chỉ đơn giản là cơn bão. Bão nhiệt đới thường được hình thành trên cơ quan lớn của nước tương đối ấm. Họ lấy được năng lượng của mình thông qua quá trình bốc hơi nước từ bề mặt đại dương, mà cuối cùng recondenses thành mây và mưa khi tăng độ ẩm không khí và làm mát tosaturation. Nguồn năng lượng này khác. Lốc xoáy nhiệt đới thường được hình thành trên cơ quan lớn của nước tương đối ấm. Họ lấy được năng lượng của mình thông qua quá trình bốc hơi nước từ bề mặt đại dương, mà cuối cùng recondenses thành mây và mưa khi tăng độ ẩm không khí và làm mát tosaturation. Tropical đề cập đến nguồn gốc địa lý của các hệ thống này, mà hình thức gần như độc quyền trên vùng biển nhiệt đới. Cyclone đề cập đến tính chất xoáy của họ, với gió thổi ngược chiều kim đồng ở bán cầu Bắc và chiều kim đồng hồ ở Nam bán cầu. Hướng ngược lại lưu thông là do hiệu ứng Coriolis. Cấu trúc vật lý của trường gió gần bề mặt của một cơn bão nhiệt đới được đặc trưng bởi không khí chuyển động nhanh xung quanh một trung tâm lưu thông trong khi cũng chảy xuyên tâm hướng vào trong. Ở rìa ngoài cùng của các cơn bão, không khí có thể được gần như bình tĩnh; Tuy nhiên, do chuyển động quay của Trái đất, không khí có zero-không xung lượng góc tuyệt đối. Khi không khí chảy xuyên tâm hướng vào trong, nó bắt đầu xoay cyclonically để bảo tồn xung lượng góc. Tại một bán kính bên trong, không khí bắt đầu lên đến đỉnh của tầng đối lưu. Khi ở trên cao, những luồng không khí đi từ trung tâm của cơn bão, tạo ra một lá chắn của mây ti đám mây Các quy trình đã đề cập trước đó dẫn đến một trường gió mà là gần axisymmetric: tốc độ gió thấp tại trung tâm, nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài tăng bán kính của sức gió tối đa, và sau đó phân hủy dần dần nhiều hơn với bán kính để bán kính lớn. Tuy nhiên, trường gió thường biểu hiện thay đổi không gian và thời gian bổ sung do các tác động của các quá trình địa phương hóa, chẳng hạn như hoạt động giông bão và bất ổn dòng chảy ngang. Theo hướng thẳng đứng, gió mạnh nhất ở gần bề mặt và sâu với chiều cao trong tầng đối lưu. Mắt và trung tâm Tại trung tâm của một cơn bão nhiệt đới trưởng thành, chậu rửa không khí hơn là tăng. Đối với một cơn bão đủ mạnh, không khí có thể chìm trong một lớp sâu, đủ để ngăn chặn sự hình thành mây, từ đó tạo ra một "con mắt" rõ ràng. Thời tiết vào mắt là bình thường bình tĩnh và tự do của những đám mây, mặc dù biển có thể cực kỳ bạo lực. Con mắt là bình thường hình tròn, và thường là 30-65 km (19-40 dặm) đường kính, mặc dù đôi mắt nhỏ như 3 km (1,9 mi) và lớn như 370 km (230 mi) đã được quan sát thấy. Các mép ngoài mây của mắt được gọi là "eyewall". Các eyewall thường mở rộng ra bên ngoài với chiều cao, giống như một sân vận động bóng đá trường; Hiện tượng này đôi khi được gọi là hiệu ứng sân vận động. Các eyewall là nơi mà tốc độ gió lớn nhất được tìm thấy, tăng không khí nhanh nhất, đám mây đạt tới độ cao cao nhất của họ, và lượng mưa là nặng nhất. Các thiệt hại gió nặng nhất xảy ra nơi eyewall một cơn bão nhiệt đới đi qua đất. Trong một cơn bão yếu, mắt có thể bị che khuất bởi những dày đặc u ám trung ương, mà là mây ti khiên trên cấp độ đó là liên kết với một khu vực tập trung các hoạt động dông mạnh gần trung tâm của một cơn bão nhiệt đới. SIZE Trên trái đất, lốc xoáy nhiệt đới trải rộng trên một phạm vi rộng lớn của các kích cỡ, từ 100-2000 km tính theo bán kính biến mất gió. Họ là lớn nhất trên trung bình ở lưu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và nhỏ nhất trong các lưu vực đông bắc Thái Bình Dương. Nếu bán kính của ngoài cùng đóng Isobar là ít hơn hai vĩ độ (222 km (138 mi)), sau đó các cơn lốc xoáy là "rất nhỏ" hay một "người lùn". Một bán kính từ 3-6 độ vĩ (333-670 km (207-416 mi)) được coi là "kích cỡ trung bình". Lốc xoáy nhiệt đới "Rất lớn" có bán kính lớn hơn 8 độ (888 km (552 mi)). Các quan sát cho thấy rằng kích thước được chỉ yếu liên quan đến các biến số như cường độ bão (tức là tốc độ gió tối đa), bán kính gió cực đại, vĩ độ và cường độ tối đa tiềm năng. Kích thước đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chế thiệt hại gây ra bởi một cơn bão. Tất cả khác nhau, một cơn bão lớn sẽ ảnh hưởng đến một khu vực lớn hơn trong một khoảng thời gian dài hơn. Ngoài ra, một trường gió gần bề mặt lớn hơn có thể tạo ra sự đột biến cao hơn cơn bão do sự kết hợp của gió còn lấy, thời gian dài hơn, và tăng cường thiết lập sóng. Việc lưu hành trên của cơn bão mạnh kéo dài đến tropopause của bầu khí quyển, mà ở các vĩ độ thấp 15,000-18,000 mét (50.000-60.000 ft). Formation Worldwide, nhiệt đới hoạt động đỉnh lốc xoáy vào cuối mùa hè, khi chênh lệch nhiệt độ ở trên cao và nhiệt độ bề mặt nước biển là lớn nhất. Tuy nhiên, mỗi lưu vực cụ thể có mô hình theo mùa của riêng mình. Trên quy mô trên toàn thế giới, tháng là tháng ít hoạt động nhất, trong khi tháng chín là tháng tích cực nhất. Tháng Mười là tháng duy nhất mà tất cả các lưu vực lốc xoáy nhiệt đới đang hoạt động. Times Trong Bắc Đại Tây Dương, một mùa lốc xoáy biệt xảy ra từ 1 Tháng sáu - 30 tháng 11, đạt đỉnh điểm mạnh từ cuối tháng Tám đến tháng Chín. Đỉnh thống kê của mùa bão Đại Tây Dương là tháng 10 Đông Bắc Thái Bình Dương có một khoảng thời gian rộng hơn về hoạt động, nhưng trong một khung thời gian tương tự như Đại Tây Dương. Tây Bắc Thái Bình Dương thấy bão nhiệt đới quanh năm, với tối thiểu vào tháng Hai và tháng Ba và đỉnh điểm vào đầu tháng Chín. Trong lưu vực Bắc Ấn Độ, cơn bão này được phổ biến nhất từ tháng tư đến tháng mười hai, với đỉnh tháng năm và tháng mười một. Ở Nam bán cầu, năm cơn bão nhiệt đới bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 và chạy tất cả quanh năm bao gồm các mùa lốc xoáy nhiệt đới, mà chạy từ ngày 01 tháng 11 cho đến cuối tháng tư, với đỉnh điểm vào giữa tháng Hai đến đầu tháng Ba. Các yếu tố Sự hình thành lốc xoáy nhiệt đới là chủ đề của nghiên cứu liên tục mở rộng và hiện vẫn chưa được hiểu rõ. Trong khi sáu yếu tố xuất hiện để được nói chung cần thiết, lốc xoáy nhiệt đới đôi khi có thể tạo thành mà không đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây. Trong hầu hết các tình huống, nhiệt độ nước ít nhất là 26,5 ° C (79,7 ° F) là cần thiết xuống tới độ sâu ít nhất là 50 m (160 ft); vùng biển của nhiệt độ này gây ra bầu không khí nằm phía trên là đủ ổn định để duy trì sự đối lưu và sấm sét. Một yếu tố khác là làm lạnh nhanh với chiều cao, mà cho phép sự phát hành của sức nóng của hơi nước ngưng tụ mà quyền hạn một cơn bão nhiệt đới. Độ ẩm cao là cần thiết, đặc biệt là trong tầng đối lưu thấp đến trung bình; khi có một lượng lớn hơi ẩm trong không khí, điều kiện thuận lợi hơn cho các rối loạn phát triển. Số tiền thấp của độ đứt gió là cần thiết, như cắt cao sẽ gây gián đoạn lưu thông của cơn bão. Lốc xoáy nhiệt đới nói chung cần phải hình thành hơn 555 km (345 mi) hoặc năm vĩ độ xa theequator, cho phép các hiệu ứng Coriolis để làm chệch hướng gió thổi về phía trung tâm áp thấp và tạo ra một tuần hoàn. Cuối cùng, một cơn bão nhiệt đới hình thành cần một hệ thống từ trước thời tiết bị xáo trộn. Lốc xoáy nhiệt đới sẽ không hình thành một cách tự nhiên. Low-vĩ độ và mức độ thấp nổ gió tây kết hợp với các dao động Madden-Julian có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cyclogenesis nhiệt đới bằng cách bắt đầu rối loạn nhiệt đới. Locations Hầu hết các cơn bão nhiệt đới hình thành trong một ban nhạc trên toàn thế giới của hoạt động bão gần xích đạo, gọi là giữa hai chí Front (ITF), hội tụ giữa hai chí Zone (ITCz), hoặc các rãnh gió mùa. Một nguồn quan trọng của sự bất ổn định khí quyển được tìm thấy trong sóng nhiệt đới, trong đó đóng góp vào sự phát triển khoảng 85% của các cơn bão nhiệt đới dữ dội trong đại dương Đại Tây Dương và trở thành hầu hết các cơn bão nhiệt đới ở phía đông Thái Bình Dương. Các hình thức đa số giữa 10 và 30 độ vĩ độ xa của đường xích đạo và 87% mẫu không xa hơn 20 độ bắc hay phía nam. Bởi vì các đồng tu có hiệu lực Coriolis và duy trì vòng quay của họ, lốc xoáy nhiệt đới hiếm khi tạo hoặc di chuyển trong 5 độ của đường xích đạo, nơi mà hiệu quả là yếu nhất. Tuy nhiên, nó vẫn còn có thể cho các hệ thống nhiệt đới hình thành trong vòng này ranh giới asTropical bão Vamei và Cyclone Agni đã làm trong năm 2001 và 2004, tương ứng. Phong trào chỉ đạo môi trường Climatologically, lốc xoáy nhiệt đới được chỉ đạo chủ yếu về phía tây bởi những cơn gió đông sang tây thương mại trên xích đạo phía của sườn núi, một khu vực cao áp dai dẳng cận nhiệt đới trên các đại dương nhiệt đới trên thế giới. [Beta trôi Một cơn bão nhiệt đới sẽ có xu hướng trôi chầm chậm về phía cực và về phía tây, một chuyển động được gọi là "beta trôi dạt". Chuyển động này là do sự chồng chất của một cơn lốc, như một cơn bão nhiệt đới, vào một môi trường trong đó lực lượng Coriolis thay đổi theo vĩ độ, chẳng hạn như trên một hình cầu hoặc beta máy bay. Đó là bao gồm gián tiếp bởi cơn bão chính nó, kết quả của một phản hồi giữa dòng xoáy của cơn bão và môi trường của nó. Tương tác Nhiều cơn bão Một thành phần thứ ba của chuyển động xảy ra tương đối thường xuyên liên quan đến sự tương tác của nhiều cơn bão nhiệt đới. Khi hai lốc xoáy tiếp cận nhau, trung tâm của họ sẽ bắt đầu quay quanh cyclonically về một điểm giữa hai hệ thống. Tùy thuộc vào khoảng cách tách biệt của họ và sức mạnh, hai xoáy chỉ đơn giản là có thể có quỹ đạo quanh một vật khác hoặc người khác có thể theo đường xoắn ốc vào các điểm trung tâm và hợp nhất. Khi hai xoáy có kích thước không đồng đều, các xoáy lớn hơn sẽ có xu hướng thống trị các tương tác, và các cơn lốc nhỏ sẽ quay quanh xung quanh nó. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Fujiwhara, sau Sakuhei Fujiwhara tán yếu tố Một cơn bão nhiệt đới có thể không còn có đặc điểm nhiệt đới trong nhiều cách khác nhau. Một trong những cách đó là nếu nó di chuyển trên đất, do đó lấy đi lượng nước ấm cần thiết để tăng sức mạnh bản thân, nhanh chóng mất đi sức mạnh. Hầu hết các cơn bão mạnh mất đi sức mạnh của họ ver


















































đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: