고기압성 폭풍
Anticyclonic storm시리즈의 일부 |
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고기압성 폭풍은 [2]저기압의 영역 위에 있는 흐름과 반대 방향으로 바람이 흐르는 고기압의 중심을 가진 폭풍이다.이러한 폭풍은 고기압 토네이도를 일으킬 수 있는 강력한 중고기압 슈퍼셀 폭풍을 일으킬 수 있다.2018년의 고기압성 눈보라, 하트무트, 해왕성의 고기압성 구름계가 그 예입니다.
묘사
고기압 폭풍은 보통 공기가 떨어져 나가 [3]가라앉는 고기압 시스템 주변에서 형성된다.이러한 폭풍의 중심에 있는 공기는 고기압 영역에서 벗어나 더 높은 [3]고도에서 내려오는 공기로 대체된다.저기압성 폭풍은 낮은 습도 때문에 구름 수가 사이클론성 폭풍보다 적다.이 낮은 습도는 공기가 아래로 [3]이동하면서 압축되고 가열되기 때문에 발생합니다.
고기압계인 고기압 폭풍은 보통 추운 날씨를 동반하며 종종 큰 눈보라의 한 요인이 된다.한랭 전선을 따라, 고기압 폭풍은 기상 전선과 연결되어 있을 때 파도, 정면 또는 중위도 고기압 폭풍이라고 불립니다.코리올리 효과 때문에, 고기압성 폭풍은 북반구에서는 시계 방향으로 흐르고 남반구에서는 시계 반대 방향으로 흐릅니다.
반사이클로닉 슈퍼셀
슈퍼셀은 뇌우가 강한 수직 [4]풍속을 동반할 때 형성되는 대류성 폭풍이다.안티메소사이클론이 형성되려면, 구름 시스템이 습한 [5]공기로 강하게 강화되기 위한 강한 대류 에너지가 있어야 합니다.슈퍼셀은 회전하는 상승기류(중고도 메소사이클론)와 하강기류를 가진다.회전 상승 기류는 일반적으로 오른쪽으로 이동합니다.그것이 왼쪽으로 이동하면(대기압적으로), 메소안티클로닉 슈퍼셀이 생성됩니다.고기압성 슈퍼셀은 우박 [4]폭풍을 일으킬 수 있지만, 고기압성 토네이도는 거의 발생하지 않습니다.
고기압 토네이도
토네이도의 소용돌이는 저기압 지역이지만, 토네이도가 코리올리의 영향을 무시할 수 있을 정도로 작은 규모로 발생하기 때문에 토네이도는 고기압적으로 회전한다.고기압성 슈퍼셀은 토네이도로 발전하기 위해 토네이도 [4]형성을 거친다.
예
- 스칸디나비아, 하트무트:2018년 2월 25일부터 3월 4일까지 시베리아 기단이 허리케인 최대 돌풍 187km/h(116mph)와 최고 중심기압 1056hPa의 매우 강한 고기압 중에 드물게 "고기압 눈보라"를 일으켰다.그것은 유럽 전역에 얼어붙은 공기와 많은 양의 눈을 흘려보내는 치명적인 한파인 동양의 야수를 야기했다.고기압 하트무트와 사이클론 엠마의 상호작용은 서유럽, 특히 영국 제도의 바람과 눈의 위협을 강화시켰다.
- 넵튠:1989년 보이저 2호는 해왕성 55°S의 대류성 폭풍에서 고기압 구름계(DS2)를 발견했다.고기압 소용돌이와 함께 이 시스템과 관련된 밝고 높은 구름이 있었다.해왕성에 있는 이 구름 시스템은 '동반 구름'[5]으로 알려져 있는데, 이는 그것들이 고기압 폭풍을 일으킬 수 있는 지구의 구름 구조와 비슷하게 형성되기 때문이다.보이저 2호는 대류성 폭풍을 발견했는데 그 중 하나는 고기압성 행동과 유사하다.이 대류 폭풍은 55°[5]S에 위치한 DS2 고기압에 위치했다.고기압 소용돌이와 함께 이 시스템과 관련된 밝고 높은 구름이 있었다.
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레퍼런스
- ^ Society, National Geographic (2011-12-13). "Jupiter's Great Red Spot". National Geographic Society. Retrieved 2021-04-16.
- ^ Black, Patrick (2015-12-11). "Antarctic Anticyclone Sending Two NASA Scientific Balloons Flying". NASA. Retrieved 2021-04-16.
- ^ a b c "A Major Difference Between Cyclones & Anticyclones Is What?". Sciencing. Retrieved 2021-04-16.
- ^ a b c Davies-Jones, Robert (2015). "A review of supercell and tornado dynamics". Atmospheric Research. 158–159: 274–291. Bibcode:2015AtmRe.158..274D. doi:10.1016/j.atmosres.2014.04.007. ISSN 0169-8095.
- ^ a b c Hueso R, Guillot T, Sánchez-Lavega A (2020). "Convective storms and atmospheric vertical structure in Uranus and Neptune". Philosophical Transactions. Series A, Mathematical, Physical, and Engineering Sciences. 378 (2187): 20190476. arXiv:2111.15494. Bibcode:2020RSPTA.37890476H. doi:10.1098/rsta.2019.0476. PMC 7658788. PMID 33161859.
외부 링크
- 과학 비디오: "목성의 작은 적색 반점 행성 과학자들은 목성의 고기압에서 강한 바람을 감지했습니다."기사/비디오 날짜:2008년 11월 1일