极槽

极槽的影响

在气象学中,我们发现锋面系统在海拔高度移动,可以通过处理地图上的线条来更好地了解风的运动。 一般来说,它们不容易被公众理解。 在这种情况下,很多人不知道什么是 极槽 以及它在天气图上的含义。

出于这个原因,我们将专门用这篇文章来告诉你什么是飞槽,它是如何产生的,以及它的特点是什么。

什么是常规槽

雪的形成

科学文献中对什么是低谷有不同的定义。 可以说是地表或高空相对压力较低的细长区域。 照常, 它与闭环无关,因此用于将其与闭合最小值区分开来. 前面是后面。 这个定义更类似于动态或气压通道的概念。 在这些情况下,找到凹陷轮廓不接近的最小表面或高气压足以绘制山谷。

与传统的槽一起,出现了倒槽的概念。 在这种情况下,等压线与主要洼地的方向不同,而不是正常情况。 洼地可以说是从低地向北延伸。

什么是极槽

这是来自北极的冷空气入侵,所以它总是降低温度。 相对于同一水平的相邻区域压力较低的大气区域。 它被称为槽,因为它是V形的,具有朝向低压的凹面。

它是在气团在大气中移动时产生的。 当西风来自北极时,纬度低,大气高。 它通常从西向东移动,并伴有各级多云。 在气象学中,温度下降通常与风暴或锋面有关。

极槽和 DANA 的区别

地图上的极槽

低谷是指一团温暖潮湿的空气沿着位于两个高压区域(反气旋)之间的拉长低压区域上升时, 由较冷、较重的气团形成,这些气团楔入并形成非常垂直的云层 以及伴随他们而来的雨水。 因此,它指的是位于两个反气旋之间的细长气压低气压,或者更准确地说,是两个特征略有不同的反气旋区域。

DANA 是一种低压天气现象,它独立于下面的西风气流分离和移动。 冷水滴可以在几天内几乎保持静止,或者有时会向西移动,与空气中的主流流动方向相反。

风和飓风

极槽

与本质上或多或少呈圆形或螺旋形的低气压或旋风不同,产生低谷的风较弱,因为它们的能量会随着气团在低谷内上升而迅速消散。 尽管如此, 这些风的方向是一个很少研究并且经常混淆的主题,尽管它们在很大程度上解释了在槽中产生异常和持续降雨的机制。

这是一个复杂而难以用地理术语解释的机制,它在气象图上的识别并不总是那么容易,因为无论槽轴上出现的拉长的云锋如何,它都可以达到一个巨大的维度(数千公里). ,与它接壤的两个反气旋仅通过没有云和更大的尺寸来识别。 但我们必须记住,反气旋周围的风与气旋的方向相反,它们顺时针旋转: 因为我们有两个反气旋作为作用中心,它们会发出风,它们之间的相互作用是在“山谷”中,形成通道,风围绕通道本身顺时针旋转

严格来说,大气槽与热带气旋非常相似,至少在结构上如此。 最显着的区别在于形状(在旋风分离器的情况下为圆形,在槽的情况下为细长)及其大小: 飓风桑迪,有记录以来最大的飓风(直径 1.800 公里),其长度可达 16.000 公里或更长。

但从这些气象现象中可以看出大气环流的相似之处:两种情况下的雨带都显示出相同的方向和发展,北半球逆时针旋转,南半球顺时针旋转。

尤其是极槽通常由西向东移动,并伴有不同程度的多云。

大气不稳定性

在某些条件下,波谷被映射为与相关的特征 暖月非锋面降水结构,基本上是由昼夜演化的对流焦点形成的。 绘制在天气图上的这些假设洼地旨在支持云场,尤其是预测或分析的降水场,这些降水场通常被解释为气候变化线或对流造成的恶化。

关键是,有时这些不稳定的线是由高度动态的热槽和低温脊支撑的,所有这些都可以为对流创造有利的环境。 在这个意义上, 低谷通常绘制在降水/云线后面,这与与对流和风暴有关的气候变化有关。

如您所见,气象变得越来越复杂,可以导致某些气象现象的存在。 通过这篇文章,我们打算消除所有关于极槽存在的疑虑。 因此,我希望通过这些信息,您可以更多地了解极槽,它是如何形成的以及它的后果是什么。


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