Le cyclone tropical
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Un cyclone tropical est une syst??me de temp??te caract??ris??e par un grand centre de basse pression et de nombreux orages qui produisent des vents violents et de fortes pluies. Les cyclones tropicaux renforcer lorsque l'eau ??vapor??e de l'oc??an est lib??r?? que les satur??s air augmente, produisant la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air humide. Ils sont aliment??s par un m??canisme de chaleur diff??rent de celui d'autres temp??tes cycloniques tels que nor'easters, Les temp??tes en Europe, et d??pressions polaires. La caract??ristique qui s??pare les cyclones tropicaux des autres syst??mes cycloniques est que ne importe quelle hauteur dans l'atmosph??re, le centre d'un cyclone tropical sera plus chaude que sa entoure; un ph??nom??ne appel?? ?? noyau chaud syst??mes de temp??te ".
Le terme "tropical" d??signe ?? la fois l'origine g??ographique de ces syst??mes, qui forment presque exclusivement dans tropicales r??gions du globe, et leur formation dans masses d'air tropical maritime. Le terme "cyclone" se r??f??re ?? ces temp??tes cycloniques la nature, avec rotation dans le sens antihoraire dans le H??misph??re Nord et la rotation des aiguilles d'une montre dans le H??misph??re Sud. Le sens de rotation est oppos?? ?? la suite de la Force de Coriolis. Selon son emplacement et de la force, un cyclone tropical est appel?? par des noms tels que l'ouragan , typhon , temp??te tropicale , temp??te cyclonique, d??pression tropicale , et simplement cyclone.
Alors que les cyclones tropicaux peuvent produire des vents extr??mement puissants et torrentielle pluie , ils sont ??galement capables de produire de hautes vagues et dommageable ondes de temp??te ainsi que frai tornades . Ils se d??veloppent sur de grandes ??tendues d'eau chaude, et perdent leur force se ils se d??placent sur la terre en raison de l'augmentation du frottement de surface et la perte de l'oc??an chaud comme source d'??nergie. Ce est pourquoi les r??gions c??ti??res peuvent recevoir des dommages importants ?? partir d'un cyclone tropical, tandis que les r??gions int??rieures sont relativement s??rs de recevoir de forts vents. Les fortes pluies, cependant, peuvent produire des inondations importantes int??rieur, et les ondes de temp??te peut produire une vaste c??ti??re inondations jusqu'?? 40 km (25 mi) de la c??te. Bien que leurs effets sur les populations humaines peuvent ??tre d??vastatrices, les cyclones tropicaux peuvent ??galement soulager la s??cheresse conditions. Ils proc??dent ??galement ?? chaleur et l'??nergie loin des tropiques et le transportent vers temp??r??es latitudes , ce qui les rend une partie importante du monde m??canisme de la circulation atmosph??rique. En cons??quence, les cyclones tropicaux aident ?? maintenir l'??quilibre de la Terre troposph??re, et de maintenir une temp??rature relativement stable et chaleureux dans le monde entier.
Beaucoup de cyclones tropicaux d??velopper lorsque les conditions atmosph??riques autour d'une faible perturbation dans l'atmosph??re sont favorables. L'environnement de fond est modul??e par cycles et les mod??les climatologiques comme le Madden-Julian oscillation El Ni??o-oscillation australe , et de la Oscillation atlantique multid??cennale. D'autres se forment lorsque les autres types de cyclones acqui??rent caract??ristiques tropicales. Les syst??mes tropicaux sont ensuite d??plac??s par les vents de direction dans le troposph??re; si les conditions restent favorables, la perturbation tropicale se intensifie, et peut m??me d??velopper un oeil . ?? l'autre extr??mit?? du spectre, si les conditions se d??t??riorent dans le syst??me ou le cyclone touche terre, le syst??me se affaiblit et finalement se dissipe. Il ne est pas possible d'induire artificiellement la dissipation de ces syst??mes avec la technologie actuelle.
Structure physique
Tous les cyclones tropicaux sont des zones de faible la pression atmosph??rique dans l'atmosph??re de la terre. Les pressions enregistr??es dans les centres de cyclones tropicaux sont parmi les plus bas qui se produisent ?? la surface de la Terre ?? niveau de la mer. Les cyclones tropicaux sont caract??ris??s et entra??n??s par la lib??ration de grandes quantit??s de latente la chaleur de condensation, ce qui se produit lorsque l'air humide est effectu?? vers le haut et sa vapeur d'eau se condense. Cette chaleur est distribu??e verticalement autour du centre de la temp??te. Ainsi, ?? une hauteur donn??e quelconque (?? l'exception pr??s de la surface, o?? la temp??rature de l'eau d??termine la temp??rature de l'air) de l'environnement ?? l'int??rieur du cyclone est plus chaud que son environnement ext??rieur.
Eye et le centre
Un cyclone tropical forte h??bergera une zone de l'air descendant au centre de la circulation. Si cette zone est assez fort, il peut se d??velopper dans un grand "oeil". M??t??o ?? l'oeil est normalement calme et sans nuages, bien que la mer peut ??tre extr??mement violent. L'??il est normalement de forme circulaire, et peut varier en taille de 3 km (1,9 mi) ?? 370 km (230 mi) de diam??tre. Intenses, cyclones tropicaux matures peuvent parfois pr??senter une courbure vers l'ext??rieur de la partie sup??rieure du mur de l'??il, ce qui en fait ressembler ?? un stade de football; ce ph??nom??ne est donc parfois appel?? l' effet du stade .
Il ya d'autres caract??ristiques qui soit entourent l'??il, ou le couvrir. Le couvert dense centrale est la zone concentr??e de l'activit?? orageuse forte pr??s du centre d'un cyclone tropical; dans les cyclones tropicaux les plus faibles, le CDO peut couvrir le centre compl??tement. Le mur de l'??il est un cercle de forts orages qui entoure l'??il; ce est l?? que les plus grandes vitesses de vent sont trouv??s, o?? les nuages atteignent le plus haut, et les pr??cipitations est le plus lourd. Le plus lourd d??g??ts du vent se produit lorsque le mur de l'??il d'un cyclone tropical passe sur la terre. cycles de remplacement eyewall se produisent naturellement dans les cyclones tropicaux intenses. Lorsque les cyclones atteignent le pic d'intensit??, ils ont g??n??ralement un mur de l'??il et rayon de vents maximums ce march?? ?? une tr??s petite taille, autour de 10 km (6,2 km) ?? 25 km (16 mi). Bandes pluvieuses ext??rieures peuvent organiser en un anneau externe d'orages qui se d??place lentement vers l'int??rieur et prive le mur de l'??il int??rieur de son humidit?? n??cessaire et le moment angulaire . Lorsque le mur de l'??il int??rieure se affaiblit, le cyclone tropical se affaiblit (en d'autres termes, les vents maximums soutenus affaiblissent et la pression centrale augmente.) Le mur de l'??il externe remplace celui int??rieure compl??tement ?? la fin du cycle. La temp??te peut ??tre de la m??me intensit?? que pr??c??demment ou m??me plus fort apr??s le cycle de remplacement de mur de l'??il se termine. La temp??te pourrait renforcer ?? nouveau comme il construit une nouvelle bague ext??rieure pour la prochaine remplacement du mur de l'??il.
descriptions Taille des cyclones tropicaux | |
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ROCI | Type |
Moins de 2 degr??s de latitude | Tr??s petite / midget |
2 ?? 3 degr??s de latitude | Petit |
3 ?? 6 degr??s de latitude | Moyenne / Moyenne |
6-8 degr??s de latitude | Grand anti-naine |
Plus de 8 degr??s de latitude | Tr??s gros |
Taille
Une mesure de la taille d'un cyclone tropical est d??termin??e en mesurant la distance de son centre de circulation ferm?? ?? son plus ?? l'ext??rieur isobare, ??galement connu sous son ROCI. Si le rayon est inf??rieur ?? deux degr??s de latitude ou 222 km (138 mi), puis le cyclone est ??tr??s faible?? ou une ??midget??. Un rayon compris entre 3 et 6 degr??s de latitude ou 333 km (207 mi) ?? 670 km (420 mi) sont consid??r??s comme ??de taille moyenne??. ??Tr??s grandes?? cyclones tropicaux ont un rayon de plus de 8 degr??s ou 888 km (552 mi). L'utilisation de cette mesure a objectivement d??termin??e que les cyclones tropicaux dans le nord-ouest de l'oc??an Pacifique sont le plus grand sur terre en moyenne, avec Les cyclones tropicaux de l'Atlantique ?? peu pr??s la moiti?? de leur taille. Autres m??thodes de d??termination de la taille d'un cyclone tropical comprennent mesurer le rayon des vents de force coup de vent et de mesurer le rayon auquel son parent champ de tourbillon diminue ?? 1 x 10 -5 s -1 ?? partir de son centre.
M??canique
Source d'??nergie primaire d'un cyclone tropical est la lib??ration de la la chaleur de condensation de la vapeur d'eau condensation, avec chauffage solaire ??tant la source initiale pour l'??vaporation. Par cons??quent, un cyclone tropical peut ??tre visualis?? comme une verticale g??ant moteur thermique support?? par des m??caniciens entra??n??s par des forces physiques telles que la rotation et la gravit?? de la Terre. D'une autre mani??re, les cyclones tropicaux pourraient ??tre consid??r??es comme un type sp??cial de m??so-??chelle complexe de convection, qui continue ?? se d??velopper sur une grande source de chaleur relative et de l'humidit??. Bien qu'un syst??me de noyau initial chaude, comme un complexe d'orage organis??, est n??cessaire ?? la formation d'un cyclone tropical, un grand flux d'??nergie est n??cessaire pour diminuer la pression atmosph??rique de plus de quelques millibars (0,10 pouces de mercure ). Le afflux de chaleur et l'humidit?? de la surface de l'oc??an sous-jacent est essentiel pour le renforcement du cyclone tropical. Une quantit?? importante de l'afflux dans le cyclone est le plus bas 1 km (3300 ft) de l'atmosph??re.
Condensation conduit ?? des vitesses de vent plus ??lev??es, comme une petite fraction de l'??nergie lib??r??e est convertie en ??nergie m??canique; les vents plus rapides et basse pression qui leur sont associ??s ?? son tour entra??ner une augmentation de l'??vaporation de surface et donc encore plus la condensation. La plupart des lecteurs de l'??nergie lib??r??e courants ascendants qui augmentent la hauteur des nuages d'orage, acc??l??rer la condensation. Cette boucle de r??troaction positive, appel??e Induites par le vent d'??change de chaleur de surface, continue aussi longtemps que les conditions sont favorables le d??veloppement des cyclones tropicaux. Des facteurs tels que le manque continu d'??quilibre dans la distribution de masse d'air donneraient ??galement soutenir l'??nergie au cyclone. La rotation de la Terre am??ne le syst??me ?? effets, un effet connu sous le nom Effet de Coriolis, ce qui lui donne une caract??ristique cyclonique et affectant la trajectoire de la temp??te.
Ce qui distingue principalement les cyclones tropicaux d'autres ph??nom??nes m??t??orologiques est convection profonde comme une force motrice. Parce que la convection est plus forte dans une climat tropical, il d??finit le domaine initial du cyclone tropical. Par contre, cyclones des latitudes moyennes tirent leur ??nergie principalement de la temp??rature horizontale pr??existante gradients dans l'atmosph??re. Pour continuer ?? conduire son moteur thermique, un cyclone tropical reste au-dessus de l'eau chaude, qui fournit l'humidit?? de l'air n??cessaire pour maintenir la boucle de r??troaction positif course. Quand un cyclone tropical passe sur la terre, il est coup?? de sa source de chaleur et sa force diminue rapidement.
Le passage d'un cyclone tropical sur l'oc??an provoque les couches sup??rieures de l'oc??an pour refroidir sensiblement, ce qui peut influer sur le d??veloppement des cyclones ult??rieure. Ce refroidissement est principalement caus??e par pouss??e par le vent m??lange d'eau froide de plus profond dans l'oc??an et les eaux chaudes de surface. Cet effet r??sulte d'un processus de r??troaction n??gative qui peut inhiber le d??veloppement ou conduire ?? un affaiblissement. Un refroidissement additionnel peut venir sous la forme d'eau froide de gouttes de pluie (ce est parce que l'atmosph??re est plus froid en altitude). La couverture nuageuse peut ??galement jouer un r??le dans le refroidissement de l'oc??an, en prot??geant la surface de l'oc??an de lumi??re directe du soleil avant et peu apr??s le passage de la temp??te. Tous ces effets peuvent se combiner pour produire une chute spectaculaire de la temp??rature de surface de la mer sur une grande surface en quelques jours.
Les scientifiques estiment que un cyclone tropical lib??re de l'??nergie thermique ?? la vitesse de 50 ?? 200 exajoules (10 18 J) par jour, l'??quivalent d'environ 1 PW (10 15 watts). Ce taux de lib??ration d'??nergie est ??quivalente ?? 70 fois les monde consommation d'??nergie des humains et 200 fois la capacit?? de production d'??lectricit?? dans le monde entier, ou ?? une explosion 10- Megaton bombe nucl??aire toutes les 20 minutes.
Dans la basse troposph??re, le mouvement le plus ??vident de nuages est vers le centre. Cependant cyclones tropicaux d??veloppent ??galement un niveau sup??rieur (haute altitude) ??coulement vers l'ext??rieur de nuages. Ceux-ci proviennent de l'air qui a publi?? son humidit?? et est expuls?? ?? haute altitude ?? travers la ??chemin??e?? du moteur de temp??te. Cette sortie produit de haute, cirrus cette spirale du centre. Les nuages minces qui se d??placent vers l'ext??rieur ?? partir du centre du syst??me et on ??vapore. Ils peuvent ??tre assez mince pour le soleil soit visible ?? travers eux. Ces nuages cirrus ??lev??s peuvent ??tre les premiers signes d'un cyclone tropical se approchait. Comme colis-avion soient lev??es dans l'oeil de la temp??te du tourbillon est r??duite, provoquant la sortie d'un cyclone tropical ?? avoir le mouvement anti-cyclonique.
Bassins et Institutions de surveillance de l'OMM | |
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Bassin | CMRS et TCWC responsable |
Atlantique Nord | Centre national des ouragans (??tats-Unis) |
Pacifique Nord-Est | Centre national des ouragans (??tats-Unis) |
Centre-Nord du Pacifique | Centre Central Pacific Hurricane (??tats-Unis) |
Pacifique Nord-Ouest | Agence m??t??orologique du Japon |
Nord de l'oc??an Indien | Service m??t??orologique indien |
Sud-Ouest de l'oc??an Indien | M??t??o-France |
R??gion australienne | Bureau de m??t??orologie ??? (Australie) Agence m??t??orologique et g??ophysique ??? (Indon??sie) Papouasie-Nouvelle-Guin??e National Weather Service ??? |
Southern Pacific | Service m??t??orologique Fidji Service m??t??orologique du Nouvelle-Z??lande ??? |
???: Indique un Centre d'avis de cyclones tropicaux |
Il ya six Centres m??t??orologiques r??gionaux sp??cialis??s (CMRS) ?? travers le monde. Ces organismes sont d??sign??s par le Organisation m??t??orologique mondiale et sont responsables pour le suivi et la publication de bulletins, des avertissements et des avis sur les cyclones tropicaux dans leurs zones d??sign??es de responsabilit??. En outre, il existe six Tropical Centres d'avis de cyclones (TCWC) qui fournissent des informations aux petites r??gions. Les CMRS et TCWC ne sont pas les seules organisations qui fournissent des informations sur les cyclones tropicaux au public. Le Joint Typhoon Warning Centre (JTWC) ??met des avis dans tous les bassins sauf l'Atlantique Nord aux fins de la United States Government. Le Philippines atmosph??riques, g??ophysiques et astronomiques des services (PAGASA) ??met des avis et des noms pour les cyclones tropicaux qui se approchent de l' Philippines dans le Nord-Ouest du Pacifique pour prot??ger la vie et les biens de ses citoyens. Le Centre canadien des ouragans (CCPO) ??met des avis sur les ouragans et leurs restes pour les citoyens canadiens quand ils touchent le Canada.
Le 26 Mars 2004, Cyclone Catarina est devenu le premier enregistr?? Cyclone Atlantique Sud, puis a frapp?? le sud du Br??sil avec des vents ??quivalents ?? la cat??gorie 2 sur le Saffir-Simpson ??chelle. Comme le cyclone form?? en dehors de l'autorit?? d'un autre centre d'alerte, les m??t??orologues br??siliens trait??s initialement le syst??me comme un cyclone extratropical, bien que la suite class??s comme tropical.
Formation
Dans le monde, l'activit?? cyclonique tropicale pics en fin de l'??t??, lorsque la diff??rence entre les temp??ratures en altitude et les temp??ratures de surface de la mer est la plus grande. Cependant, chaque bassin particulier a ses propres tendances saisonni??res. A l'??chelle mondiale, mai est le mois le moins actif, tandis que Septembre est le plus actif en Novembre est le seul mois de tous les bassins de cyclones tropicaux actifs.
Fois
Dans le Nord de l'oc??an Atlantique , une saison des cyclones se produit distinct du 1er Juin au 30 Novembre, avec un pic fortement de la fin Ao??t ?? Septembre. Le pic de la statistique La saison des ouragans de l'Atlantique est de 10 Septembre. Le Nord-Est de l'oc??an Pacifique a une p??riode d'activit?? plus large, mais dans un laps de temps similaire ?? l'Atlantique. Le Pacifique Nord-Ouest voit cyclones tropicaux ann??e, avec un minimum en F??vrier et Mars et un pic au d??but de Septembre. Dans le bassin nord de l'Inde, les temp??tes sont plus fr??quentes d'Avril ?? D??cembre, avec des pics en mai et Novembre. Dans le H??misph??re Sud, l'ann??e de cyclone tropical commence le 1er Juillet et fonctionne toute l'ann??e et englobe les saisons de cyclones tropicaux qui vont du 1er Novembre jusqu'?? la fin de Avril avec des pics ?? la mi-F??vrier ?? d??but Mars.
longueurs de saison et moyennes saisonni??res | |||||
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Bassin | D??but de la saison | fin de saison | Temp??tes tropicales (> 34 n??uds) | Cyclones tropicaux (> 63 noeuds) | Cat??gorie 3+ TC (> 95 noeuds) |
Pacifique Nord-Ouest | Avril | Janvier | 26,7 | 16,9 | 8,5 |
South Indian | Novembre | Avril | 20,6 | 10,3 | 4.3 |
Pacifique Nord | Mai | Novembre | 16,3 | 9.0 | 4.1 |
Atlantique Nord | Juin | Novembre | 10,6 | 5,9 | 2.0 |
Australie Pacifique Sud-Ouest | Novembre | Avril | 9 | 4,8 | 1,9 |
Inde du Nord | Avril | D??cembre | 5.4 | 2.2 | 0,4 |
Facteurs
La formation des cyclones tropicaux est le sujet de nombreuses recherches en cours et ne est pas encore enti??rement compris. Alors que six facteurs semblent ??tre g??n??ralement n??cessaire, les cyclones tropicaux peuvent se former sans rencontrer toutes les conditions suivantes. Dans la plupart des situations, temp??rature de l'eau d'au moins 26,5 ?? C (79,7 ?? F) sont n??cessaires ?? une profondeur d'au moins 50 m (160 pi); eaux de cette temp??rature provoquent l'atmosph??re sus-jacente d'??tre assez instable pour soutenir convection et les orages. Un autre facteur est le refroidissement rapide de la hauteur, ce qui permet la lib??ration de la chaleur de condensation que les pouvoirs d'un cyclone tropical. L'humidit?? ??lev??e est n??cessaire, en particulier dans le milieu inf??rieur ?? troposph??re; quand il ya beaucoup d'humidit?? dans l'atmosph??re, les conditions sont plus favorables pour les perturbations de se d??velopper. De faibles quantit??s de cisaillement du vent sont n??cessaires, aussi haut cisaillement perturbe la circulation de la temp??te. Les cyclones tropicaux ont g??n??ralement besoin de former plus de 555 km (345 mi) ou 5 degr??s de latitude loin de l' ??quateur , ce qui permet la Effet de Coriolis pour d??vier les vents soufflant vers le centre de basse pression et la cr??ation d'une circulation. Enfin, un cyclone tropical formative a besoin d'un syst??me de pr??-existante de la m??t??o perturb??e, bien que sans une circulation cyclonique pas de d??veloppement aura lieu. Low-latitude et de bas niveau ouest rafales de vent associ??s ?? la Madden-Julian oscillation peut cr??er des conditions favorables pour la cyclog??n??se tropicale en initiant perturbations tropicales.
Emplacements
La plupart des cyclones tropicaux se forment dans une bande dans le monde entier de l'activit?? orageuse appel??e par plusieurs noms: le front intertropical (FIT), le Zone de convergence intertropicale (ZCIT), ou Creux de mousson. Une autre source importante d'instabilit?? atmosph??rique se trouve dans ondes tropicales, qui causent environ 85% des cyclones tropicaux intenses dans l'oc??an Atlantique, et deviennent la plupart des cyclones tropicaux dans le bassin Pacifique oriental.
Les cyclones tropicaux se d??placent vers l'ouest lorsque l'??quateur de la dorsale subtropicale, intensifiant ?? mesure qu'ils progressent. La plupart de ces syst??mes se forment entre 10 et 30 degr??s ?? l'ext??rieur de l' ??quateur , et la forme de 87% pas plus loin que 20 degr??s de latitude, nord ou au sud. Parce que le Initi??s ?? effet Coriolis et maintient tropicale rotation cyclonique, les cyclones tropicaux se forment ou se d??placent dans environ 5 degr??s de l'??quateur, o?? l'effet de Coriolis est faible rarement. Cependant, il est possible pour les cyclones tropicaux pour former au sein de cette limite que la temp??te tropicale Vamei a fait en 2001 et Cyclone Agni en 2004.
Mouvement et la piste
vents de direction
Bien que les cyclones tropicaux sont de grands syst??mes g??n??rant une ??nergie ??norme, leurs mouvements sur la surface de la Terre sont contr??l??s par des vents ?? grande ??chelle-les cours d'eau dans l'atmosph??re de la Terre. Le chemin de mouvement est consid??r?? comme la piste d'un cyclone tropical et a ??t?? compar?? par le Dr Neil Frank, ancien directeur de la Centre national des ouragans, ?? "feuilles emport?? par un courant".
Les syst??mes tropicaux, bien que g??n??ralement situ?? ??quateur du 20e parall??le, sont orient??s principalement vers l'ouest par les vents est-??-ouest sur le c??t?? de l'??quateur subtropical cr??te une zone de haute pression persistante sur les oc??ans du monde. Dans les oc??ans Atlantique Nord et du Pacifique Nord-tropicales, vents-commerce une autre nom pour l'ouest de terrassement courants de vent-steer ondes tropicales ouest de la c??te africaine et vers la mer des Cara??bes, l'Am??rique du Nord, et, finalement, dans l'oc??an Pacifique central avant que les vagues amortissent sur. Ces ondes sont les pr??curseurs de nombreux cyclones tropicaux dans cette r??gion. Dans l' oc??an Indien et du Pacifique occidental (?? la fois au nord et au sud de l'??quateur), cyclogen??se tropicale est fortement influenc?? par le mouvement saisonnier de la Zone de convergence intertropicale et de la Creux de mousson, plut??t que par ondes d'est. Les cyclones tropicaux peuvent ??galement ??tre dirig??s par d'autres syst??mes, tels que les autres syst??mes de basse pression, syst??mes ?? haute pression, fronts chauds, et fronts froids.
Effet de Coriolis
La rotation de la Terre conf??re une acc??l??ration connue sous le nom Effet de Coriolis, acc??l??ration de Coriolis, ou famili??rement, force de Coriolis. Cette acc??l??ration provoque syst??mes cycloniques se tourner vers les p??les en l'absence de courants de direction solides. La partie vers les p??les d'un cyclone tropical contient des vents d'est, et l'effet Coriolis les tire un peu plus vers les p??les. Les vents d'ouest sur la partie de l'??quateur de la traction cyclone l??g??rement vers l'??quateur, mais, parce que l'effet Coriolis affaiblit vers l'??quateur, la tra??n??e net sur le cyclone est vers les p??les. Ainsi, les cyclones tropicaux dans le H??misph??re Nord se adressent g??n??ralement au nord (avant d'??tre souffl?? ?? l'est), et les cyclones tropicaux dans le H??misph??re Sud tourner g??n??ralement sud (avant d'??tre souffl?? ?? l'est) lorsque aucun autre effet contrecarrer l'effet de Coriolis.
L'effet de Coriolis initie ??galement la rotation cyclonique, mais ce ne est pas la force motrice qui apporte cette rotation ?? des vitesses ??lev??es - que la force est la chaleur de condensation.
Interaction avec les latitudes moyennes d'ouest
Quand un cyclone tropical traverse le axe de la dorsale subtropicale, sa piste g??n??rale autour de la zone de haute pression est d??vi??e de mani??re significative par les vents se d??placent vers la zone en g??n??ral basse pression ?? son nord. Lorsque la trajectoire des cyclones devient fortement vers les p??les avec une composante est, le cyclone a commenc?? recourb??e. Un typhon se d??pla??ant ?? travers l'oc??an Pacifique vers l'Asie, par exemple, se recourber au large du Japon vers le nord, puis vers le nord, si les rencontres de typhons vents du sud-ouest (nord-est soufflant) autour d'un syst??me de basse pression qui passent sur la Chine ou Sib??rie. Beaucoup de cyclones tropicaux sont finalement forc??s vers le nord-est par cyclones extratropicaux de cette mani??re, qui se d??placent d'ouest en est au nord de la dorsale subtropicale. Un exemple d'un cyclone tropical en ??tait recourb??e Typhoon Ioke en 2006, qui a eu une trajectoire similaire.
Landfall
Officiellement, est touch?? terre lorsque le centre d'une temp??te (le centre de sa circulation, pas de son bord) traverse la c??te. conditions de temp??te peuvent ??tre ressentis sur la c??te et l'int??rieur des terres heures avant le d??barquement; en fait, un cyclone tropical peut lancer ses vents les plus forts sur la terre, mais pas toucher terre; si cela se produit, il est dit que la temp??te a frapp?? directement sur la c??te. En raison de l'??troitesse de cette d??finition, la zone touch?? terre ??prouve moiti?? d'une temp??te de terres li?? par le temps l'atterrissage r??elle se produit. Pour la pr??paration d'urgence, les actions devraient ??tre synchronis??es ?? partir de quand une certaine vitesse ou l'intensit?? des pr??cipitations vent atteindront la terre, et non pas ?? partir de quand le d??barquement aura lieu.
Interaction multiple de la temp??te
Lorsque deux cyclones approchent l'une de l'autre, leurs centres commenceront orbite cyclonique autour d'un point entre les deux syst??mes. Les deux tourbillons seront attir??s les uns aux autres, et finalement en spirale dans le point de fusion et de centre. Lorsque les deux tourbillons sont de taille in??gale, plus vortex aura tendance ?? dominer l'interaction, et le plus petit tourbillon mettra en orbite autour d'elle. Ce ph??nom??ne est appel?? l'effet Fujiwhara, apr??s Sakuhei Fujiwhara.
Dissipation
Facteurs
Un cyclone tropical peut cesser d'avoir des caract??ristiques tropicales de plusieurs fa??ons diff??rentes. Un tel moyen est si elle se d??place sur la terre, privant ainsi de l'eau chaude, il a besoin de se alimenter, de perdre rapidement la force. La plupart des fortes temp??tes perdent leur force tr??s rapidement apr??s le d??barquement et deviennent d??sorganis??s zones de basse pression dans un jour ou deux, ou ??voluent en cyclones extratropicaux. Il ya une chance un cyclone tropical pourrait se r??g??n??rer si elle a r??ussi ?? revenir sur l'eau chaude ouvert, comme avec l'ouragan Ivan . Si elle reste sur les montagnes, m??me pour un court laps de temps, l'affaiblissement va se acc??l??rer. Beaucoup de d??c??s de temp??te se produisent en terrain montagneux, que la temp??te d??cha??ne mourir pluies torrentielles, conduisant ?? meurtri??res inondations et coul??es de boue, semblables ?? celles qui se est pass?? avec l'ouragan Mitch en 1998. En outre, la dissipation peuvent se produire si une temp??te reste dans la m??me zone de l'oc??an pendant trop longtemps, m??langeant les sup??rieurs 60 m??tres (200 pi) d'eau, les temp??ratures de surface de la mer tomber plus 5 ?? C (9 ?? F). Sans eau chaude de surface, la temp??te ne peut pas survivre.
Un cyclone peut dissiper lorsqu'il se d??place sur les eaux de fa??on significative au-dessous de 26,5 ?? C (79,7 ?? F). Cela entra??nera la temp??te ?? perdre ses caract??ristiques tropicales (c.-??-orages pr??s du centre et noyau chaud) et de devenir une zone de basse pression reste, qui peut persister pendant plusieurs jours. Ce est le principal m??canisme de dissipation dans l'oc??an Pacifique Nord. L'affaiblissement ou la dissipation peut se produire si elle ??prouve vertical cisaillement du vent, provoquant la convection et le moteur thermique ?? se ??loigner du centre; ce cesse normalement le d??veloppement d'un cyclone tropical. En outre, son interaction avec la ceinture principale des vents d'ouest, gr??ce ?? la fusion avec une zone frontale ?? proximit??, peut causer des cyclones tropicaux d'??voluer dans cyclones extratropicaux. Cette transition peut prendre 1-3 jours. M??me apr??s un cyclone tropical est dit ??tre extratropicale ou dissip??e, il peut encore avoir la force de la temp??te tropicale (ou occasionnellement ouragan / typhon vigueur) vents et d??posez plusieurs pouces de pluie. Dans l' oc??an Pacifique et l'oc??an Atlantique , ces cyclones tropicaux d??riv?? de latitudes plus ??lev??es peuvent ??tre violents et peuvent parfois rester ?? l'ouragan ou un typhon de force des vitesses de vent quand ils atteignent la c??te ouest de l'Am??rique du Nord. Ces ph??nom??nes peuvent ??galement influer sur l'Europe, o?? ils sont connus comme Les temp??tes en Europe; Extratropicales restes de l'ouragan Iris sont un exemple d'une telle temp??te de vent ?? partir de 1995. En outre, un cyclone peut fusionner avec une autre zone de basse pression, devenant une plus grande zone de basse pression. Cela peut renforcer le syst??me r??sultant, m??me si elle ne peut plus ??tre un cyclone tropical. Les ??tudes dans les ann??es 2000 ont donn?? lieu ?? l'hypoth??se selon laquelle de grandes quantit??s de poussi??re r??duisent l'intensit?? de cyclones tropicaux.
Dissipation artificielle
Dans les ann??es 1960 et 1970, les Gouvernement des Etats-Unis ont tent?? d'affaiblir ouragans travers Stormfury par ensemencement temp??tes s??lectionn??s avec l'iodure d'argent. On pensait que l'ensemencement causerait eau en surfusion dans les bandes pluvieuses ext??rieures de geler, causant la eyewall int??rieure se effondrer et de r??duire ainsi les vents. Les vents de L'ouragan Debbie-un ouragan ensemenc??es dans Stormfury-chut?? autant que 31%, mais Debbie retrouv?? sa force apr??s chacune des deux incursions de semis. Dans un ??pisode plus t??t en 1947, la catastrophe a frapp?? quand un ouragan est de Jacksonville, en Floride, a rapidement chang?? son cours apr??s avoir ??t?? ensemenc?? et a percut?? Savannah, en G??orgie. Parce qu'il y avait beaucoup d'incertitude sur le comportement de ces temp??tes, le gouvernement f??d??ral ne serait pas approuver les op??rations d'ensemencement ?? moins que l'ouragan avait une chance d'avoir touch?? terre dans les 48 heures, ce qui r??duit consid??rablement le nombre de temp??tes de test possibles moins de 10%. Le projet a ??t?? abandonn?? apr??s qu'il a ??t?? d??couvert que les cycles de remplacement de mur de l'??il se produisent naturellement dans ouragans violents, jetant le doute sur le r??sultat des tentatives ant??rieures. Aujourd'hui, il est connu que l'iodure d'argent ensemencement ne est pas susceptible d'avoir un effet, car la quantit?? d'eau en surfusion dans les bandes pluvieuses d'un cyclone tropical est trop faible.
D'autres approches ont ??t?? propos??es dans le temps, y compris l'eau de refroidissement sous un cyclone tropical par remorquage icebergs dans les oc??ans tropicaux. Autres id??es vont de couvrir l'oc??an dans une substance qui inhibe l'??vaporation, passant de grandes quantit??s de glace dans l'??il aux tout premiers stades de d??veloppement (de sorte que la chaleur latente est absorb??e par la glace, au lieu d'??tre convertie en ??nergie cin??tique qui serait nourrir la boucle de r??troaction positive), ou le dynamitage de la part cyclone avec des armes nucl??aires. Projet Cirrus m??me impliqu?? jeter la glace s??che sur un cyclone. Ces approches souffrent tous d'un d??faut ci-dessus beaucoup d'autres: les cyclones tropicaux sont tout simplement trop grande et de courte dur??e pour l'une des techniques d'affaiblissement pour ??tre pratique.
Effets
Les cyclones tropicaux sur la mer provoquent de grosses vagues, de fortes pluies et des vents violents, perturbant le transport maritime international et, parfois, provoquant naufrages. Les cyclones tropicaux attiser eau, laissant un sillage frais derri??re eux, ce qui provoque la r??gion ?? ??tre moins favorables pour les cyclones tropicaux ult??rieures. Sur terre, forts vents peuvent endommager ou d??truire des v??hicules, des b??timents, des ponts et d'autres objets ?? l'ext??rieur, se tournant d??bris en projectiles volants mortelle. Le onde de temp??te, ou l'augmentation du niveau de la mer due au cyclone, est g??n??ralement le pire effet de atterrissant sur les cyclones tropicaux, r??sultant historiquement dans 90% des d??c??s de cyclones tropicaux. La large rotation d'un cyclone tropical toucherait terre et cisaillement vertical du vent ?? sa p??riph??rie, fraye tornades. Les tornades peuvent ??galement ??tre engendr?? ?? la suite de vortex de m??so de mur de l'??il , qui persistent jusqu'?? ce d??barquement.
Au cours des deux derniers si??cles, les cyclones tropicaux ont ??t?? responsables de la mort d'environ 1,9 million de personnes ?? travers le monde. Les grands domaines de l'eau caus??e par les inondations conduisent ?? l'infection, ainsi que de contribuer ?? des maladies transmises par les moustiques debout. Crowded ??vacu??s dans abris augmentent le risque de propagation de la maladie. Les cyclones tropicaux interrompent de fa??on significative l'infrastructure, qui conduit ?? des coupures de courant, la destruction du pont, et l'entrave des efforts de reconstruction.
Bien que les cyclones prennent un ??norme tribut en vies et en biens personnels, ils peuvent ??tre des facteurs importants dans le les r??gimes de pr??cipitations de lieux qu'ils ont un impact, car ils peuvent apporter des pr??cipitations bien n??cessaire aux r??gions s??ches contraire. Les cyclones tropicaux aident ??galement ?? maintenir l'??quilibre thermique globale en d??pla??ant l'air chaud et tropical humide au latitudes moyennes et des r??gions polaires. L'onde de temp??te et des vents des ouragans peuvent ??tre destructeur pour les structures d'origine humaine, mais ils remuer aussi les eaux du littoral estuaires, qui sont g??n??ralement des endroits de reproduction des poissons importants. La destruction des cyclones tropicaux ??perons r??am??nagement, augmentant consid??rablement la valeur des propri??t??s locales.
Observation et de pr??vision
Observation
Cyclones tropicaux intenses posent un d??fi d'observation particuli??re, car ils sont un ph??nom??ne oc??anique dangereux, et stations m??t??orologiques, ??tant relativement rares, sont rarement disponibles sur le site de la temp??te elle-m??me. observations de surface sont g??n??ralement disponibles que si la temp??te passe sur une ??le ou une zone c??ti??re, ou se il est un navire ?? proximit??. Habituellement, les mesures en temps r??el sont prises dans la p??riph??rie du cyclone, o?? les conditions sont moins catastrophique et son v??ritable force ne peuvent ??tre ??valu??s. Pour cette raison, il ya des ??quipes de m??t??orologues qui se d??placent dans la trajectoire des cyclones tropicaux pour aider ?? ??valuer leur force au point de d??barquement.
Les cyclones tropicaux loin de la terre sont suivis par satellites m??t??orologiques capture visible et images infrarouges de l'espace, g??n??ralement ?? une demi-heure ?? intervalles quart d'heure. Comme une temp??te se approche de la terre, il peut ??tre observ?? par terrestre Doppler radar. Radar joue un r??le crucial dans le d??barquement en montrant l'emplacement et l'intensit?? de la temp??te tous plusieurs minutes.
Des mesures in situ, en temps réel, peuvent être pris en envoyant des vols de reconnaissance spécialement équipés dans le cyclone. Dans le bassin de l'Atlantique, ces vols sont régulièrement effectuées par les États-Unis gouvernement chasseurs d'ouragan. L'avion utilisé sont WC-130 Hercules et WP-3D Orion, à la fois quadrimoteur avion cargo à turbopropulseurs. Ces avions volent directement dans le cyclone et de prendre des mesures directes et de télédétection. L'avion de lancer également de radiosondes GPS à l'intérieur du cyclone. Ces sondes mesurent la température, l'humidité, la pression, et en particulier les vents entre le niveau de vol et la surface de l'océan. Une nouvelle ère dans l'observation des ouragans a commencé quand un téléguidés Aerosonde, un petit drone, a été transporté à travers la tempête tropicale Ophelia comme il est passé Virginie Eastern Shore pendant la saison des ouragans de 2005. Une mission similaire a également été achevée avec succès dans l'océan Pacifique occidental. Ceci démontre une nouvelle façon de sonder les tempêtes à basse altitude que les pilotes humains osent rarement.
Pr??vision
En raison des forces qui influent sur ??????la trajectoire des cyclones tropicaux, les prévisions de piste précis dépendent déterminer la position et la force des zones de haute et basse pression, et de prédire comment ces zones vont changer au cours de la vie d'un système tropical. Le flux de profondeur de la couche moyenne, ou moyenne du vent traversant la profondeur de la troposphère, est considéré comme le meilleur outil pour déterminer la direction de la piste et de la vitesse. Si les tempêtes sont significativement cisaillés, l'utilisation de mesures de la vitesse du vent à une altitude plus basse, comme à la 700 surface de pression hPa (3000 mètres / 9800 pieds au dessus du niveau de la mer) va produire de meilleures prévisions. Prévisionnistes tropicales considèrent également lisser les oscillations à court terme de la tempête car elle leur permet de déterminer une trajectoire plus précise à long terme. Ordinateurs à haute vitesse et des logiciels de simulation sophistiqués permettent aux prévisionnistes de produire des modèles informatiques qui prédisent la trajectoire des cyclones tropicaux sur la base de la position future et la force des systèmes de haute et basse pression. La combinaison des modèles de prévision avec une meilleure compréhension des forces qui agissent sur ??????les cyclones tropicaux, ainsi qu'avec une foule de données provenant de satellites en orbite terrestre et d'autres capteurs, les scientifiques ont augmenté la précision des prévisions de trajectoire au cours des dernières décennies. Cependant, les scientifiques ne sont pas aussi habiles à prédire l'intensité des cyclones tropicaux. L'absence d'amélioration dans les prévisions d'intensité est attribué à la complexité des systèmes tropicaux et une compréhension incomplète de facteurs qui influent sur ??????leur développement.
Classifications, la terminologie et nommage
classifications d'intensité
Les cyclones tropicaux sont classés en trois groupes principaux, en fonction de l'intensité: dépressions tropicales, tempêtes tropicales, et un troisième groupe de tempêtes plus intenses, dont le nom dépend de la région. Par exemple, si une tempête tropicale dans le Nord-Ouest du Pacifique atteint des vents d'ouragan-force sur l' échelle de Beaufort, il est considéré comme un typhon ; si une tempête tropicale passe la même référence dans le bassin du Pacifique Nord-Est, ou dans l'Atlantique, il est appelé un ouragan . Ni "l'ouragan", ni "typhon" est utilisé soit dans l'hémisphère sud ou l'océan Indien. Dans ces bassins, les tempêtes de la nature tropicale sont simplement appelés «cyclones».
En outre, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, chaque bassin séparé utilise un système de la terminologie, de faire des comparaisons entre les différents bassins difficile. Dans l'océan Pacifique, les ouragans de la centrale du Pacifique Nord traversent parfois la ligne de date internationale dans le Pacifique Nord-Ouest, devenant typhons (tels que l'ouragan / typhon Ioke en 2006); en de rares occasions, l'inverse se produira. Il convient également de noter que les typhons, avec des vents soutenus de plus de 67 mètres par seconde (130 kN) ou 150 miles par heure (240 km / h) sont appelés supertyphons par le Centre d'alerte commun Typhoon.
La dépression tropicale
Une dépression tropicale est un système organisé de nuages ??????et des orages avec une circulation de surface définie, fermé et des vents maximums soutenus de moins de 17 mètres par seconde (33 kN) ou 38 miles par heure (61 km / h). Il n'a pas d' yeux et n'a pas généralement l'organisation ou de la forme de spirale de tempêtes plus puissantes. Cependant, il existe déjà un système de basse pression, d'où le nom de «dépression». La pratique des Philippines est de nommer les dépressions tropicales à partir de leur propre convention de nommage lorsque les dépressions sont dans la zone des Philippines de responsabilité.
Tempête tropicale
Une tempête tropicale est un système organisé de forts orages avec une circulation de surface définie et des vents maximums soutenus entre 17 mètres par seconde (33 kN) (39 miles par heure (63 km / h)) et 32 mètres par seconde (62 kN) ( 73 miles par heure (117 km / h)). À ce stade, la forme distinctive cyclonique commence à se développer, même si un ??il est généralement pas présents. les services météorologiques du gouvernement, autre que les Philippines, d'abord attribuer des noms aux systèmes qui atteignent cette intensité (d'où le terme nommée tempête ).
Ouragan ou typhon
Un ouragan ou typhon (parfois appelée simplement un cyclone tropical, par opposition à une dépression ou une tempête) est un système avec des vents soutenus d'au moins 33 mètres par seconde (64 kN) ou 74 miles par heure (119 km / h) . Un cyclone de cette intensité tend à développer un oeil, une zone de calme relatif (et la plus faible pression atmosphérique) au centre de la circulation. L'??il est souvent visible sur les images satellitaires comme une petite tache sans nuage, circulaire,. Autour de l'??il est le mur de l'??il , une zone d'environ 16 km (9,9 mi) à 80 km (50 mi) de large dans lequel les plus forts orages et les vents circulent autour du centre de la tempête. Les vents maximums soutenus dans les cyclones tropicaux les plus fortes ont été estimées à environ 85 mètres par seconde (165 kN) ou 195 miles par heure (314 km / h).
Classifications de cyclones tropicaux (tous les vents sont en moyenne de 10 minutes) | ||||||||
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Le Beaufort ??chelle | 10 minutes de vents soutenus | NE Pacifique et de l'Atlantique N NHC /CPHC | NW Pacifique JTWC | NW Pacifique JMA | N Océan Indien IMD | SW océan Indien MF | Australie & S Pacific BOM / FMS | |
0-6 | <28 noeuds (32 mph, 52 km / h) | Dépression tropicale | Dépression tropicale | Dépression tropicale | D??pression | Zone de Disturbed Météo perturbation tropicale dépression tropicale | Perturbation tropicale dépression tropicale Tropical Low | |
7 | 28-29 noeuds (32-33 mph; 52-54 km / h) | Dépression profonde | ||||||
30-33 noeuds (35-38 mph; 56-61 km / h) | Tempête Tropicale | Tempête Tropicale | ||||||
8-9 | 34-47 noeuds (39-54 mph; 63-87 km / h) | Tempête Tropicale | Tempête cyclonique | La tempête tropicale modérée | Cat??gorie 1 cyclone tropical | |||
10 | 48-55 noeuds (55-63 mph; 89-102 km / h) | Tempête tropicale | La violente tempête cyclonique | Tempête tropicale | Catégorie 2 cyclone tropical | |||
11 | 56-63 noeuds (64-72 mph; 104-117 km / h) | Ouragan de cat??gorie 1 | Typhon | |||||
12 | 64-72 noeuds (74-83 mph; 119-133 km / h) | Typhon | Très sévère tempête cyclonique | Cyclone Tropical | Catégorie 3 sévère cyclone tropical | |||
13 | 73-85 noeuds (84-98 mph; 135-157 km / h) | Ouragan de cat??gorie 2 | ||||||
14 | 86-89 noeuds (99-102 mph; 159-165 km / h) | Catégorie 4 sévère cyclone tropical | ||||||
15 | 90-106 noeuds (100-122 mph, 170-196 km / h) | Ouragan de cat??gorie 3 | Cyclone Tropical Intense | |||||
16 | 107-114 noeuds (123-131 mph, 198-211 km / h) | Catégorie 5 sévère cyclone tropical | ||||||
17 | 115-135 noeuds (132-155 mph, 213-250 km / h) | Ouragan de cat??gorie 4 | Super Tempête cyclonique | Cyclone tropical très intense | ||||
> 136 noeuds (157 mph; 252 kmh) | Ouragan de cat??gorie 5 | Le super typhon |
Origine des termes de tempête
Le mot typhon , qui est utilisé aujourd'hui dans le Pacifique Nord-Ouest, peut être dérivé de l'ourdou , le persan et l'arabe Tufan (??????????), qui à son tour provient du grec Typhon (??????????), un monstre de la mythologie grecque associée à des tempêtes. La connexes portugais mot tufão , utilisé en portugais pour les typhons, est également dérivé de Typhon. Le mot est également similaire à chinoise "Taifeng" ("toifung" en cantonais) (??????- littéralement grands vents), et aussi à la «japonaise Taifu "(??????), ce qui peut expliquer pourquoi" typhon "est venu à être utilisé pour les cyclones Asie de l'Est.
Le mot ouragan , utilisé dans l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord, est probablement dérivé du nom d'une tempête maya dieu , Huracan, via l'Espagne, huracán . Huracan est aussi la source du mot Orcan , un autre mot pour une tempête en Europe. Une autre source possible est Hyrrokkin, un Jotun ou géante dans la mythologie nordique , appelé par le Aesir de lancer le navire portant le corps du dieu Balder, qui était trop lourd, même pour les dieux pour se déplacer.
Appellation
Tempêtes atteignant la force de tempête tropicale ont été initialement donné des noms pour éviter la confusion quand il ya plusieurs systèmes dans un bassin individuel dans le même temps, ce qui contribue à avertir les gens de la tempête à venir. Dans la plupart des cas, un cyclone tropical conserve son nom tout au long de sa durée de vie; Toutefois, en vertu de circonstances spéciales, les cyclones tropicaux peuvent être renommés pendant qu'il est actif. Ces noms sont prises à partir de listes qui varient d'une région à et sont généralement rédigées quelques années à l'avance. Les listes sont décidées, selon les régions, soit par des comités de l' Organisation météorologique mondiale (appelé principalement pour discuter de nombreuses autres questions), ou par les bureaux météorologiques nationaux impliqués dans la prévision des tempêtes. Chaque année, les noms des tempêtes particulièrement destructrices (si il y en a) sont "à la retraite" et de nouveaux noms sont choisis pour prendre leur place. Différents pays ont différentes conventions locales; par exemple, au Japon, les tempêtes sont désignés par un numéro (chaque année), comme?????????9???(Typhoon n ° 9).
Cyclones tropicaux notables
Les cyclones tropicaux qui provoquent une destruction extrême sont rares, bien que quand ils se produisent, ils peuvent causer de grandes quantités de dégâts ou des milliers de morts. Le 1970 Bhola cyclone est le plus meurtrier cyclone tropical sur le disque, tuant plus de 300.000 personnes et potentiellement autant que 1 million après frappant le densément peupléerégion Gange Delta duBangladeshle 13 Novembre 1970. Sa puissante onde de tempête a été responsable de la forte mortalité. Le bassin nord de l'Inde du cyclone a été historiquement le bassin meurtrière. Ailleurs, Typhoon Nina tué près de 100.000 en Chine en 1975 en raison d'un100 inondations -Année qui a causé 62 barrages dont lebarrage de Banqiao à l'échec. Le Grand Ouragan de 1780 est le plus meurtrierouragans de l'Atlantique sur le disque, tuant environ 22.000 personnes dans le Petites Antilles.Un cyclone tropical ne doit pas nécessairement être particulièrement forte pour causer des dommages mémorable, surtout si les décès sont de la pluie ou des glissements de terrain.tempête tropicale Thelma en Novembre 1991 a tué des milliers dans lesPhilippines, alors que, en 1982, la dépression tropicale sans nom qui a fini par devenirl'ouragan Paul a tué près de 1000 personnes enAmérique Centrale.
L'ouragan Katrina est estimée comme étant la plus coûteuse cyclone tropical dans le monde entier, provoquant $ 81,2 milliards en dommages à la propriété (2008 USD) avec des estimations globales de dommages dépassent 100 milliards d'USD (2005 USD). Katrina a tué au moins 1 836 personnes après avoir frappé Louisiane et le Mississippi comme un ouragan majeur en Août 2005. L'ouragan Andrew est le deuxième cyclone tropical le plus destructeur de l'histoire des États-Unis, avec des dommages totalisant $ 40,7 milliards (2008 USD), et les coûts des dommages à $ 31,5 milliards (2008 USD ), l'ouragan Ike est le troisième cyclone tropical le plus destructeur de l'histoire des États-Unis. L' ouragan de Galveston de 1900 est la plus meurtrière catastrophe naturelle aux Etats-Unis, tuant environ 6.000 à 12.000 personnes dans Galveston, au Texas. ouragan Mitch a causé plus de 10 000 décès en Amérique latine. Iniki ouragan en 1992 était la tempête la plus puissante pour frapper Hawaï dans l'histoire enregistrée, frapper Kauai comme un ouragan de catégorie 4, tuant six personnes et causant de 3 milliards de dollars de dégâts. Autres destructrices Orient ouragans du Pacifique comprennent Pauline et Kenna, causant de graves dommages à la fois après avoir frappé le Mexique en ouragans majeurs. En Mars 2004, cyclone Gafilo a frappé le nord Madagascar comme un puissant cyclone, tuant 74, touchant plus de 200 000, et de devenir le pire cyclone à affecter la nation pour plus de 20 ans.
La tempête la plus intense sur record était typhon TIP dans le nord-ouest de l'océan Pacifique en 1979, qui a atteint une pression minimale de 870 mbar (25.69 inHg) et les vitesses maximales de vents soutenus de 165 noeuds (85 m / s) ou 190 miles par heure (310 km / h). Astuce, cependant, ne tient pas uniquement le record pour le plus rapide vents soutenus dans un cyclone. Typhoon Keith dans le Pacifique et ouragans Camille et Allen dans l'Atlantique Nord se partagent actuellement ce record avec Tip. Camille était la seule tempête de réellement frapper la terre tout en cette intensité, ce qui en fait, avec 165 noeuds (85 m / s) ou 190 miles par heure (310 km / h) et des vents soutenus de 183 noeuds (94 m / s) ou 210 miles par heure (340 km / h) rafales, le plus fort cyclone tropical sur le disque a touché terre. Typhoon Nancy en 1961 avait enregistré des vents de 185 n??uds (95 m / s), ou de 215 miles par heure (346 kilomètres par heure), mais recherches récentes indiquent que la vitesse du vent, des années 1940 aux années 1960 ont été calibrées trop élevé, et cela est plus considéré comme la tempête avec les vitesses de vent plus élevé jamais enregistré. De même, une rafale de niveau de surface causés par le typhon Paka sur Guam a été enregistré à 205 noeuds (105 m / s) ou 235 miles par heure (378 kmh). Il avait été confirmé, ce serait le plus fort non tornade vent jamais enregistrée à la surface de la Terre, mais la lecture a dû être écartée, car l' anémomètre a été endommagé par la tempête.
En plus d'être le cyclone tropical le plus intense record Astuce était le plus grand cyclone sur le disque, avec la tempête tropicale force serpente 2170 km (1350 mi) de diamètre. La plus petite tempête sur le disque, la tempête tropicale Marco, formé en Octobre 2008, et a touché terre au Veracruz. Marco généré des vents de force tempête tropicale à seulement 37 km (23 mi) de diamètre.
L'ouragan John est le cyclone tropical le plus durable sur le disque, d'une durée de 31 jours de 1994. Avant l'avènement de l'imagerie par satellite en 1961, cependant, de nombreux cyclones tropicaux ont été sous-estimés dans leurs durées. John est également le cyclone tropical le plus longtemps suivis dans l'hémisphère Nord au dossier, qui avait un chemin de 7,165 miles (13280 km). La fiabilité des données pour les cyclones de l'hémisphère sud est indisponible.
Les changements dus à El Niño-Oscillation australe
La plupart des cyclones tropicaux se forment sur le c??t?? de la dorsale subtropicale plus proche de l' ??quateur , puis se d??placent vers les p??les pass?? les axe de la dorsale avant recourb??es dans la ceinture principale de la Westerlies. Quand le position dorsale subtropicale se déplace en raison de El Nino, ainsi sera le trajectoires de cyclones tropicaux préféré. Régions à l'ouest du Japon et de la Corée ont tendance à éprouver beaucoup moins de Septembre-Novembre impacts des cyclones tropicaux pendant El Niño et les années neutres. Pendant les ann??es El Ni??o, la pause dans la dorsale subtropicale tend ?? se allonger pr??s de 130 ° E qui favoriserait l'archipel japonais. Pendant les ann??es El Ni??o, Guam chances de d'un impact des cyclones tropicaux est un tiers de la moyenne ?? long terme. L'oc??an Atlantique tropical conna??t une activit?? d??prim??e en raison de l'augmentation verticale cisaillement du vent dans la r??gion pendant les ann??es El Ni??o. Au cours de La Ni??a ann??es, la formation de cyclones tropicaux, ainsi que la position de la cr??te subtropicale, se d??place vers l'ouest ?? travers l'oc??an Pacifique occidental, ce qui augmente l'atterrissage menace pour la Chine .
Tendances de l'activité à long terme
Alors que le nombre de tempêtes dans l'Atlantique a augmenté depuis 1995, il n'y a pas de tendance globale évidente; le nombre annuel de cyclones tropicaux à travers le monde reste environ 87 ± 10 (Entre 77 et 97 cyclones tropicaux par an). Cependant, la capacité des climatologues de faire l'analyse des données à long terme dans certains bassins est limitée par le manque de données historiques fiables dans certains bassins, principalement dans l'hémisphère sud. En dépit de cela, il ya des preuves que l'intensité des ouragans augmente. Kerry Emanuel a déclaré, "Actes de l'activité cyclonique dans le monde montrent une reprise à la fois de la vitesse maximale du vent et la durée des ouragans. L'énergie libérée par l'ouragan moyenne (encore une fois compte tenu de tous les ouragans dans le monde) semble avoir augmenté d'environ 70% dans les 30 dernières années ou plus, ce qui correspond à environ une augmentation de 15% de la vitesse maximale du vent et une augmentation de 60% ??????dans la tempête vie ".
Tempêtes de l'Atlantique sont de plus en plus destructrices financièrement, puisque cinq des dix tempêtes les plus coûteux de l'histoire des États-Unis ont eu lieu depuis 1990. Selon l' Organisation météorologique mondiale, "l'augmentation récente des impacts sociétaux des cyclones tropicaux a été largement causée par l'augmentation des concentrations de population et de l'infrastructure dans les régions côtières. "Pielke et al. (2008) normalisée continent américain dégâts de l'ouragan de 1900 à 2005 à 2005 les valeurs et n'a trouvé aucun reste tendance à l'augmentation des dommages absolue. Les années 1970 et 1980 ont été remarquables en raison des très faibles quantités de dégâts par rapport à d'autres décennies. La décennie 1996-2005 a été la deuxième plus dommageable parmi les 11 dernières années, avec seulement la décennie 1926-1935 dépassant ses coûts. La seule tempête la plus dommageable est le Miami ouragan 1926, avec 157 milliards de dollars de dommages normalisée.
Souvent, en partie à cause de la menace d'ouragans, de nombreuses régions côtières avaient population clairsemée entre les grands ports jusqu'à l'avènement du tourisme de l'automobile; par conséquent, les parties les plus sévères des ouragans frappant la côte peut-être allés non mesurée dans certains cas. Les effets combinés de destruction du navire et le débarquement à distance limitent sévèrement le nombre d'ouragans intenses dans le compte rendu officiel avant l'ère des avions de reconnaissance des ouragans et la météorologie par satellite. Bien que le dossier montre une nette augmentation dans le nombre et la force des ouragans intenses, donc, les experts considèrent que les premières données comme suspecte.
Le nombre et la force des ouragans de l'Atlantique peuvent subir un cycle de 50-70 ans, également connu sous le Multidecadal oscillation de l'Atlantique. Nyberg et al. activité reconstruite Atlantique ouragan majeur du début du 18ème siècle et a trouvé cinq périodes en moyenne 3-5 ouragans majeurs par an et durables 40-60 ans, et six autres en moyenne 1,5-2,5 ouragans majeurs par an et durable 10-20 années. Ces périodes sont associés à l'oscillation pluridécennale Atlantique. Tout au long, une oscillation décennale liée à l'irradiance solaire était responsable de l'amélioration / amortir le nombre d'ouragans majeurs par 1-2 par an.
Bien que plus fréquente depuis 1995, quelques saisons des ouragans supérieures à la normale ont eu lieu au cours de 1970-1994. Ouragans destructeurs frappé fréquemment 1926-60, y compris de nombreux ouragans majeurs de la Nouvelle Angleterre. Vingt-et-un tempêtes tropicales formées dans l'Atlantique 1933, un record que récemment dépassé en 2005 , qui a vu 28 tempêtes. Ouragans tropicaux se retrouvent rarement pendant les saisons de 1900 à 1925; Cependant, de nombreuses tempêtes intenses formés pendant 1870-1899. Pendant le 1887 saison, 19 tempêtes tropicales se sont formées, dont une fiche 4 produite après le 1er Novembre et 11 renforcé en ouragans. Peu ouragans se sont produits dans les années 1840 à 1860; cependant, beaucoup frappé au début du 19e siècle, y compris une tempête 1821 qui a fait un coup direct sur ??????New York City . Certains experts météorologiques historiques disent que ces tempêtes ont peut-être été aussi élevé que la catégorie 4 en force.
Ces saisons des ouragans actifs antérieurs à la couverture satellitaire du bassin de l'Atlantique. Avant l'ère des satellites a commencé en 1960, les tempêtes tropicales et les ouragans sont passés inaperçus, sauf si un avion de reconnaissance a rencontré un, un navire a signalé un voyage à travers la tempête, ou une tempête a frappé la terre dans une zone peuplée. Le compte rendu officiel, par conséquent, pourrait manquer tempêtes dans laquelle aucun navire éprouvait des vents violents, reconnue comme une tempête tropicale (par opposition à une haute latitude cyclone extra-tropical, une onde tropicale, ou une brève bourrasque), est retourné à port, et a signalé l'expérience.
enregistrements de proxy basé sur la recherche paleotempestological ont révélé que l'activité ouragan majeur le long de la Golfe du Mexique côte varie sur des échelles de temps des siècles à des millénaires. Peu de grands ouragans ont frappé la côte du golfe pendant 3000-1400 Colombie-Britannique et à nouveau au cours du millénaire plus récente. Ces intervalles de repos ont été séparées par une période hyperactif pendant 1400 avant JC et 1000 après JC, lorsque la côte du Golfe a été frappée par les ouragans catastrophiques fréquemment et leurs probabilités d'arrivée à terre a augmenté de 3-5 fois. Cette variabilité millénaire échelle a été attribuée à des déplacements de longue durée dans la position de l' anticyclone des Açores, qui peut également être liée à des changements dans la force de l' oscillation nord-atlantique .
Selon l'anticyclone des Açores hypothèse, un modèle anti-phase est prévu d'exister entre la côte du golfe du Mexique et la côte atlantique. Pendant les périodes de repos, une position plus nord-est de l'anticyclone des Açores se traduirait par plus d'ouragans étant dirigé vers la côte Atlantique. Pendant la période hyperactif, plus d'ouragans ont été orientés vers la côte du Golfe que l'anticyclone des Açores a été déplacé vers une position plus sud-ouest près de la Caraïbes. Un tel déplacement de l'anticyclone des Açores est conforme aux données paléoclimatiques qui montre l'apparition brutale d'un climat plus sec en Haïti vers 3200 14 ans BP C, et un changement vers des conditions plus humides dans les Grandes Plaines à la fin de l'Holocène que plus d'humidité a été pompée la vallée du Mississippi à travers la côte du Golfe. Les données préliminaires de la côte nord de l'Atlantique semblent soutenir les anticyclone des Açores hypothèse. Un enregistrement de proxy de 3000 ans d'un lac côtier de Cape Cod suggère que l'activité cyclonique a considérablement augmenté au cours des dernières années 500-1000, tout comme la côte du Golfe était au milieu d'une période de repos du dernier millénaire.
R??chauffement climatique
Les ??.U National Oceanic and Atmospheric Administration Geophysical Fluid Dynamics Laboratory a effectué une simulation afin de déterminer si il ya une statistique tendance dans la fréquence ou la force des cyclones tropicaux dans le temps. La simulation a conclu "les ouragans les plus forts dans le climat actuel peuvent être éclipsé par même ouragans plus intenses au cours du prochain siècle, le climat de la terre est réchauffée par l'augmentation des niveaux de gaz de serre dans l'atmosphère".
Dans un article paru dans Nature , Kerry Emanuel a déclaré que le potentiel destructeur de l'ouragan, une mesure combinant force d'un ouragan, la durée et la fréquence, "est fortement corrélée avec tropicale température de surface de la mer, reflétant les signaux climatiques bien documentés, y compris les oscillations multidécennaux dans l'Atlantique Nord et Pacifique Nord, et le réchauffement climatique ". Emanuel prédit "une augmentation substantielle des pertes liées aux ouragans dans le XXIe siècle". Dans un travail plus récent publié par Emanuel (dans le numéro de Mars 2008 du Bulletin de l'American Meteorological Society ), il affirme que les nouvelles données de la modélisation du climat indique "le réchauffement climatique devrait réduire la fréquence globale des ouragans." Selon le Houston Chronicle, le nouveau travail suggère que, même dans un monde en réchauffement spectaculaire, la fréquence et l'intensité des ouragans ne peut pas sensiblement augmenter au cours des deux siècles suivants.
De même, PJ Webster et d'autres ont publié un article dans la science examinant les "changements dans le nombre des cyclones tropicaux, la durée et l'intensité" au cours des 35 dernières années, la période lorsque les données par satellite est disponible. Leur principale conclusion est que le nombre de cyclones a diminué tout au long de la planète à l'exclusion du nord de l'océan Atlantique , il y avait une grande augmentation du nombre et de la proportion de cyclones très fortes.
Rang | Ouragan | Saison | Coût (2005USD) |
---|---|---|---|
1 | "Miami" | 1926 | $ 157 000 000 000 |
2 | "Galveston" | 1900 | $ 99,4 milliards |
3 | Katrina | 2005 | 81,0 milliards de dollars |
4 | "Galveston" | 1915 | 68,0 milliards de dollars |
5 | Andrew | 1992 | $ 55,8 milliards |
6 | "Nouvelle-Angleterre" | 1938 | $ 39,2 milliards |
7 | «Cuba-Floride" | 1944 | $ 38,7 milliards |
8 | "Okeechobee" | 1928 | $ 33,6 milliards |
9 | Donna | 1960 | $ 26,8 milliards |
10 | Camille | 1969 | $ 21,2 milliards |
Article d??taill??: Liste des ouragans de l'Atlantique les plus coûteuses |
La force de l'effet rapporté est surprenant à la lumière des études de modélisation qui permettent de prédire qu'une catégorie augmentation d'un demi de l'intensité des tempêtes à la suite d'un ~ 2 ° C (3,6 ° F) de réchauffement de la planète. Une telle réponse aurait prédit une augmentation de seulement ~ 10% de l'indice de potentiel destructeur de Emanuel cours du 20e siècle plutôt que le ~ augmentation de 75-120% il rapporté. Deuxièmement, après ajustement pour les changements dans la population et de l'inflation, et malgré une augmentation de plus de 100% de l'indice de potentiel destructeur d'Emanuel, aucune augmentation statistiquement significative des dommages pécuniaires résultant des ouragans de l'Atlantique a été trouvé.
Suffisamment chaud des températures de surface de mer sont considérées comme vitales pour le développement des cyclones tropicaux. Bien que ni l'étude peut relier directement les ouragans avec le réchauffement climatique, on pense que l'augmentation des températures de surface de la mer due à la fois le réchauffement climatique et la variabilité naturelle, par exemple l'hypothèse Oscillation Atlantique Multidécennale (AMO), même si une attribution exacte n'a pas été défini. Cependant, les températures récentes sont les plus chaudes jamais observées pour de nombreux bassins océaniques.
En Février 2007, l' Organisation des Nations Unies Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié son quatrième rapport d'évaluation sur le changement climatique . Le rapport a noté de nombreux changements observés dans le climat, y compris la composition atmosphérique, les températures moyennes mondiales, les conditions océaniques, entre autres. Le rapport a conclu l'augmentation observée dans l'intensité des cyclones tropicaux est plus grand que les modèles climatiques prédisent. En outre, le rapport estime qu'il est probable que l'intensité de la tempête va continuer à augmenter à travers le 21ème siècle, et a déclaré qu'il est plus probable qu'improbable que il ya eu une certaine contribution humaine à l'augmentation de l'intensité des cyclones tropicaux. Cependant, il n'y a pas d'accord universel sur l'ampleur des effets du réchauffement climatique anthropique a sur la formation des cyclones tropicaux, piste, et l'intensité. Par exemple, les critiques tels que Chris Landsea affirment que les effets artificiels seraient «assez petite par rapport à la grande variabilité observée des ouragans naturel». Une déclaration de l' American Meteorological Society le 1er Février 2007, stipule que les tendances dans les dossiers de cyclones tropicaux offrent des «preuves à la fois pour et contre l'existence d'un signal anthropique détectable» dans cyclogen??se tropicale. Bien que de nombreux aspects d'un lien entre les cyclones tropicaux et le réchauffement climatique sont encore en cours " chaudement débattue ", un point d'accord est qu'aucun cyclone ou la saison tropicale individuelle peuvent être attribués au réchauffement climatique. Recherche rapportée dans le numéro 3 Septembre 2008 Nature constaté que les plus forts cyclones tropicaux deviennent plus forts, en particulier sur l'Atlantique Nord et l'océan Indien. La vitesse du vent pour les fortes tempêtes tropicales ont augmenté d'une moyenne de 140 miles par heure (230 km / h) en 1981 à 156 miles par heure (251 km / h) en 2006, tandis que la température de l'océan, en moyenne à l'échelle mondiale au cours des toutes les régions où sous forme de cyclones tropicaux, a augmenté de 28,2 ° C (82,8 ° F) à 28,5 ° C (83,3 ° F) pendant cette période.
Types de cyclones connexes
En plus des cyclones tropicaux, il existe deux autres classes de cyclones dans le spectre de types de cyclones. Ces types de cyclones, appelés cyclones extratropicaux et les cyclones tropicaux, les étapes peuvent être un cyclone tropical traverse au cours de sa formation ou de dissipation. Un cyclone extratropical est une tempête qui dérive de l'énergie à partir des différences de température horizontaux, qui sont typiques des latitudes plus élevées. Un cyclone tropical peut devenir extratropicale comme il se déplace vers des latitudes plus élevées si sa source d'énergie changements de chaleur libérée par la condensation à des différences de température entre les masses d'air; en outre, bien que pas aussi souvent, un cyclone extratropical peut se transformer en une tempête subtropicale, et de là dans un cyclone tropical. De l'espace, des tempêtes extra-tropicales ont une «caractéristique motif de nuages ??????en forme de virgule ". Cyclones extratropicaux peuvent aussi être dangereux quand leurs centres à faible pression provoquent des vents puissants et en haute mer.
Un cyclone subtropical est un temps système qui présente certaines caractéristiques d'un cyclone tropical et certaines caractéristiques d'un cyclone extratropical. Ils peuvent se former dans une large bande de latitudes , de l' équateur à 50 °. Bien que les tempêtes subtropicales ont rarement des vents d'ouragan, ils peuvent devenir tropicale dans la nature que leurs c??urs chauds. D'un point de vue opérationnel, un cyclone tropical est généralement pas considéré pour devenir subtropical au cours de sa transition extratropicale.
Les cyclones tropicaux dans la culture populaire
Dans la culture populaire , les cyclones tropicaux ont fait des apparitions dans différents types de médias, y compris les films, les livres, la télévision, la musique et les jeux électroniques. Les médias peuvent avoir des cyclones tropicaux qui sont entièrement fictive , ou peuvent être basé sur des événements réels. Par exemple, George Rippey Stewart Storm , un best-seller publié en 1941, est pensé pour avoir influencé les météorologues en donnant des noms féminins pour Pacifique cyclones tropicaux. Un autre exemple est l'ouragan en pleine tempête , qui décrit le naufrage de l' Andrea Gail par le 1991 Perfect Storm. Aussi, ouragans hypothétiques ont été présentés dans les parties des parcelles de séries telles que The Simpsons , Invasion , Family Guy , Seinfeld , de Dawson Creek et CSI Miami . Le film de 2004 The Day After Tomorrow comprend plusieurs mentions des cyclones tropicaux réels ainsi que mettant en vedette tempêtes arctiques non-tropicales "ouragans comme" fantastiques.