Jump to content

Мезомасштабная конвективная система

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
(Перенаправлен из мезомасштабной полосы )
Облако шельфов , например, может быть признаком того, что шквалл неизбежен.

Мезомасштабная конвективная система ( MCS ) представляет собой комплекс грозы , который становится организованным в масштабе, превышающей отдельные грозы, но меньшие, чем внетропические циклоны , и обычно сохраняются в течение нескольких часов или более. Общая схема облачной и осадки мезомасштабной конвективной системы может быть круглой или линейной формой и включать в себя погодные системы, такие как тропические циклоны , линии шквалы , снежные события с озером , полярные минимумы и мезомасштабные конвективные комплексы (MCC) и, как правило Погодные фронты . Тип, который формируется в теплое время года над землей, был отмечен в Северной и Южной Америке, Европе и Азии, с максимальной деятельностью, отмеченной в ближайшее время и вечерние часы.

Формы MC, которые развиваются в тропиках, используют либо зону межтропической конвергенции (ITCZ), либо муссонные впадины в качестве фокуса для их развития, как правило, в течение теплого сезона между весной и осенью. Единственным исключением является то, что снежные полосы с эффектом озера , которые образуются из-за холодного воздуха, движущегося по относительно теплым водоемам воды, и происходит с падения до весны. Полярные минимумы - это второй специальный класс MC, который образуется в высоких широтах в течение холодного сезона. После того, как родительский MC умирает, более позднее развитие грозы может произойти в связи с его остаточным мезомасштабным конвективным вихревом (MCV). Мезомасштабные конвективные системы важны для климатологии осадков в Соединенных Штатах над Великими равнинами , поскольку они приносят регион около половины своего ежегодного осадков в теплом сезоне. [ 1 ]

Определение

[ редактировать ]

Мезомасштабные конвективные системы представляют собой области грозы, которые могут быть круглыми или линейными по форме, по порядку 100 километров (62 мили) или более по всему в одном направлении, но меньше экстратропических циклонов, [ 2 ] и включают такие системы, как тропические циклоны, линии шквал и мезомасштабные конвективные комплексы (MCCS), среди других. MCS - это более обобщенный термин, который включает в себя системы, которые не удовлетворяют более строгим размеру, форме или продолжительности критериев MCC. Они имеют тенденцию обращаться вблизи погодных фронтов и перемещаться в участки толщины толщины 1000-500 мб , которые являются областями, где расширяется градиент температуры низкого и среднего уровня, которые обычно направляют кластеры грозы в теплый сектор экстратропических циклонов или экватор теплых Фронты . Они также могут образовываться вдоль любых сходящихся зон в тропиках. Недавнее исследование показало, что они имеют тенденцию формироваться, когда температура поверхности изменяется в зависимости от 5 градусов между днем ​​и ночью. [ 3 ] Их формирование было отмечено во всем мире, от фронта Мейю на Дальнем Востоке до глубоких тропиков. [ 4 ]

Типы грозы и уровни организации

[ редактировать ]
Условия благоприятны для типов грозы и комплексов

Существует четыре основных типа грозы: одноклеточная, многоклеточная линия, линия шквалы (также называемая многоклеточной линией) и Supercell . Какой тип форм зависит от нестабильности и относительных условий ветра в разных слоях атмосферы (« сдвиг ветра »). Одноклеточные грозы образуются в средах низкого вертикального сдвига ветра и длятся всего 20–30 минут. Организованные грозы и грозы кластеров/линии могут иметь более длительные жизненные циклы, поскольку они образуются в среде достаточного количества влаги, значительный вертикальный сдвиг ветра (обычно более 25 узлов (13 м/с) в самых низких 6 километрах (3,7 миль) тропосферы ) [ 5 ] ), который помогает развивать более сильные воспитания, а также различные формы суровой погоды. Supercell является самым сильным из гроз, чаще всего связанных с большим градом, сильным ветром и формированием торнадо.

Значительные значения воды более 31,8 миллиметра (1,25 дюйма) способствуют развитию организованных комплексов грозы. [ 6 ] Те, у кого сильные осадки, обычно имеют осадные значения воды более 36,9 миллиметра (1,45 дюйма). [ 7 ] Значения вверх по течению мыса более 800 J/кг обычно требуются для разработки организованной конвекции . [ 8 ]

Мезомасштабный конвективный комплекс

[ редактировать ]

Мезомасштабный конвективный комплекс (MCC) - это уникальный вид мезомасштабной конвективной системы, которая определяется характеристиками, наблюдаемыми в инфракрасных спутниковых снимках . Их площадь холодных облачных вершин превышает 100 000 квадратных километров (39 000 кв. МИ) с температурой, меньшей или равной -32 ° C (-26 ° F); и область облачной вершины в 50 000 квадратных километров (19 000 кв. Миль) с температурой, меньшей или равной -52 ° C (-62 ° F). Определения размера должны быть выполнены в течение шести часов или более. Его максимальная протяженность определяется как когда облачный щит или общее образование облаков, [ 9 ] достигает своей максимальной области. Его эксцентриситет (небольшая ось/основная ось) больше или равна 0,7 в максимальной степени, поэтому они довольно круглые. Они долгоживущие, ночные в формировании, поскольку они имеют тенденцию обращаться в течение ночи и обычно содержат сильные осадки, ветра, града , молнии и, возможно, торнадо . [ 10 ]

Сквоздотка

[ редактировать ]
Мезомасштабный конвективный вихрь над Пенсильванией с линией сцепления .

Линия шквал - это удлиненная линия сильных гроз , которые могут образовываться вдоль и/или впереди холодного фронта . [ 11 ] [ 12 ] В начале 20 -го века этот термин использовался в качестве синонима для холодного фронта . [ 13 ] Линия шквал содержит тяжелые осадки , град , частую молнию , сильные прямые ветры и, возможно, торнадо и водные трубы . [ 14 ] Серьезная погода в виде сильных прямых ветров можно ожидать в областях, где сама линия шквала находится в форме эха-лука , в рамках линии, которая больше всего выбивает. [ 15 ] Торнадо можно найти вдоль волн в рамках линейной волны эхо , или левша, где мезомасштабные области низкого давления . присутствуют [ 16 ] Некоторые эхо -лука, которые развиваются в течение летнего сезона, известны как Derechos , и они движутся довольно быстро через большие участки территории. [ 17 ] На заднем краю дождевого щита, связанного со зрелыми линиями шквалы, форма с низким уровнем пробуждения , которая представляет собой мезомасштабную область низкого давления, которая образуется за мезомасштабной системой высокого давления, обычно присутствующей под навесом дождя, которые иногда связаны с тепло взорваться . [ 18 ] Другим термином, который может использоваться в связи с Squall Line и Bow Echoes, являются квазилинейные конвективные системы (QLCS) . [ 19 ]

Тропический циклон

[ редактировать ]
Ураган Catarina , редкий тропический циклон в Южной Атлантике, просмотр с Международной космической станции 26 марта 2004 года

Тропический циклон - это довольно симметричная штормовая система, характеризующаяся центром низкого давления и многочисленными грозами, которые вызывают сильные ветры и наводнения. Тропический циклон питается тепло, выделяемой, когда поднимается влажный воздух, что приводит к конденсации водяного пара, содержащегося во влажном воздухе. Он подпитывается другим тепловым механизмом, чем другие циклонические ветры, такие как норверисты , европейские ветры и полярные минимумы , что приводит к их классификации как «теплых ядра» штормовых систем. [ 20 ]

Термин «тропический» относится как к географическому происхождению этих систем, которые часто образуются в тропических областях земного шара, так и их формированию в морских тропических воздушных массах . Термин «циклон» относится к циклонической природе таких штормов, с вращением против часовой стрелки в северном полушарии и вращением по часовой стрелке в южном полушарии . В зависимости от их местоположения и силы тропические циклоны упоминаются другими именами, такими как ураган, тайфун, тропический шторм, циклонический шторм, тропическая депрессия или просто в качестве циклон. Вообще говоря, тропический циклон упоминается как ураган (от имени древнего божества ветра Центральной Америки, Хуракан ) в атлантическом и восточно -океанском океанах, тайфун через северо -западный Тихоокеанский океан и циклон на юге полушария и Индийский океан. [ 21 ]

Тропические циклоны могут производить чрезвычайно мощные ветры и проливные дождь, а также высокие волны и повреждение штормового нагона . [ 22 ] Они развиваются на больших телах теплой воды, [ 23 ] и потерять свою силу, если они переезжают через землю. [ 24 ] По этой причине прибрежные регионы могут получить значительный ущерб от тропического циклона, в то время как внутренние регионы относительно безопасны от сильных ветров. Проливные дожди, однако, могут привести к значительному наводнению вглубь страны, а штормовые нагоны могут производить обширное прибрежное затопление до 40 километров (25 миль) от береговой линии. Хотя их влияние на популяции человека может быть разрушительным, тропические циклоны также могут облегчить засухи . условия [ 25 ] Они также несут тепло и энергию вдали от тропиков и переносят его в умеренные широты , что делает их важной частью глобального механизма атмосферной циркуляции . Земли В результате тропические циклоны помогают поддерживать равновесие в тропосфере .

Многие тропические циклоны развиваются , когда атмосферные условия вокруг слабых нарушений в атмосфере являются благоприятными. Другие образуются, когда другие типы циклонов приобретают тропические характеристики. Затем тропические системы перемещаются путем управления ветрами в тропосфере ; Если условия остаются благоприятными, тропическое возмущение усиливается и может даже развить глаза . На другом конце спектра, если условия вокруг системы ухудшаются, или тропический циклон делает землю, система ослабевает и в конечном итоге рассеивается. Тропический циклон может стать экстратропическим, поскольку он движется к более высоким широтам, если его источник энергии изменяется от тепла, высвобождаемого путем конденсации к различиям в температуре между воздушными массами; [ 20 ] С оперативной точки зрения, тропический циклон, как правило, не считается субтропическим циклоном во время его внетропического перехода. [ 26 ]

Снег с озером

[ редактировать ]
Осадки озера сходят с озера Эри , как видно из Nexrad Radar, 12–13 октября 2006 г.

Зимой производится снег с озером в форме одной или нескольких удлиненных полос, когда холодные ветры перемещаются по длинным пространствам более теплой озерной воды, обеспечивая энергию и подбирая водяной пары , который замерзает и наносится на берегах Ли . [ 27 ] Тот же эффект на тела соленой воды называется снегом с эффектом океана , [ 28 ] эффект моря снег , [ 29 ] Или даже снег эффекта залива . [ 30 ] Эффект усиливается, когда движущаяся воздушная масса поднимается в результате орографического эффекта более высоких высот на берега с подветкой. Это поднятие может производить узкие, но очень интенсивные полосы осадков, которые откладываются со скоростью много дюймов снега в час и часто приносят обильные итоги снегопада. Районы, затронутые снегом, называются снежными стрелками . Этот эффект происходит во многих местах по всему миру, но наиболее известен в населенных районах Великих озер Северной Америки. [ 31 ]

Если температура воздуха недостаточно низкая, чтобы сохранить замороженные осадки, она падает как дождь с озером. Для образования дождя или снега озеро дождь или снег, воздух, движущийся через озеро, должен быть значительно прохладнее поверхностного воздуха (что, вероятно, будет рядом с температурой поверхности воды). В частности, температура воздуха на высоте, где давление воздуха составляет 850 миллибаров (или 1,5 километра (0,93 мили) высота) должна быть на 13 ° C (24 ° F) ниже температуры воздуха на поверхности. [ 31 ] Озеро, возникающее, когда воздух при 850 миллибаре составляет 25 ° C (45 ° F) холоднее, чем температура воды может привести к грозу , снежные душ в сопровождении молнии и грома (из-за большего количества энергии, доступной от повышенной нестабильности). [ 32 ]

Полярно низкий

[ редактировать ]

Полярное минимум представляет собой небольшую симметричную, короткоживущую систему низкого давления в атмосфере (депрессия), которая находится в области полюсов океана в основном полярном фронте как в северном, так и в южном полушариях. Системы обычно имеют горизонтальную шкалу длины менее 1000 километров (620 миль) и существуют не более пары дней. Они являются частью более крупного класса мезомасштабных погодных систем. Полярные минимумы могут быть трудно обнаружить, используя обычные отчеты о погоде, и представляют собой опасность для высокоширотных операций, таких как доставка и газовые и нефтяные платформы. Полярные минимумы упоминались многими другими терминами, такими как полярные мезомасштабные вихрелы, арктический ураган, арктический низкий уровень и депрессия холодного воздуха. Сегодня термин обычно зарезервирован для более энергичных систем, которые имеют почти поверхностные ветры не менее 17 метров в секунду (38 миль в час). [ 33 ]

Места формирования

[ редактировать ]

Великие равнины Соединенных Штатов

[ редактировать ]
Типичная эволюция грозы (а) в эхо -лук (b, c) и в запятую эхо (d). Пунктирная линия указывает на ось наибольшего потенциала для опускания . Стрелки указывают на поток ветра относительно шторма. Район C наиболее подвержен поддержке развития торнадо.

Период времени на равнинах, где районы грозы наиболее распространены в период с мая по сентябрь. Мезомасштабные конвективные системы развиваются в течение региона в течение этого периода времени, при этом основная часть активности, происходящая между 6 до 9 вечера по местному времени. Мезомасштабные конвективные системы приносят на равнины от 30 до 70 процентов ежегодных осадков в теплом сезоне. [ 34 ] Подмножество этих систем, известных как мезомасштабные конвективные комплексы, приводит к 10% годового количества осадков на равнинах и Среднем Западе. [ 35 ] Сквозь линии составляют 30% из больших комплексов грозы, которые проходят через регион. [ 36 ]

В то время как большинство формируется на континенте, некоторые MCS образуются во второй половине августа и сентября над Западным Средиземноморью. MCS, вызванные Европой, тесно связана с горными хребтами. В среднем европейский MCS движется на восток-северо-восток, образуя около 3 часов вечера местное солнечное время , длится 5,5 часов, рассеиваясь около 21:00 LST. Около 20% MCS в Европе не образуются во время максимального отопления. Их средняя максимальная протяженность составляет около 9000 квадратных километров (3500 кв. МИ). [ 37 ]

Мезомасштабные конвективные системы, которые могут развиваться в тропические циклоны, образуются вдоль таких областей, как тропические волны или восточно -волны, которые прогрессируют на запад вдоль муссонов и зона межтропической конвергенции в областях достаточного низкого уровня влаги, сходящихся поверхностных ветров и дивергентных ветров. Как правило, это происходит к северу от экватора от Африки через Атлантический и восточно Тихоокеанский океаны, а также через северо -западные и юго -западные Тихоокеанские океаны, от Австралии на восток до Океана, Индийский океан, Индонезия и из юго -восточной Бразилии до южного атлантического океана. Иногда это отмечается в юго -восточной части Тихого океана, мягко и прохладных лет , за пределами Эль -Ниньо. [ 38 ] На земле образуются более интенсивные системы, чем вода. [ 39 ]

Lee of The Watre Water Toots зимой

[ редактировать ]

В случаях снега и полярных полярных минимумов конвективные системы образуются над теплыми водоемами, когда холодный воздух простирается над их поверхностью и приводит к увеличению влаги и значительным вертикальным движением. Это вертикальное движение приводит к развитию ливней и грозы в областях циклонического потока на задней стороне внетропических циклонов . [ 31 ] [ 33 ]

Мезомасштабный конвективный вихрь-(MCV)-представляет собой центр низкого давления среднего уровня в МС, который втягивает ветры в кружковой схему, или вихрь. Как только родительский MCS умирает, этот вихрь может сохраняться и привести к будущему конвективному развитию. С ядром всего 30 миль (от 48 км) до 60 миль (97 км) и до 8 километров (5,0 миль) глубиной, [ 40 ] MCV может иногда породить мезомасштабную поверхность площадь низкого давления, которая появляется на анализе мезомасштабной поверхности . Но MCV может взять на себя собственную жизнь, сохраняясь до нескольких дней после того, как его родительский MCS рассеялся. [ 41 ] Сиротатый MCV иногда станет семенем следующей вспышки грозы. MCV, который переходит в тропические воды, такие как Мексиканский залив , может служить ядром для тропического шторма или урагана. [ 42 ] Хорошим примером этого является ураган Барри (2019) .

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Хаберли, Алекс М.; У. Эшли (2019). «Радарная климатология мезомасштабных конвективных систем в Соединенных Штатах» . J. Климат . 32 (3): 1591–1606. Bibcode : 2019jcli ... 32.1591H . doi : 10.1175/jcli-d-18-0559.1 . S2CID   134291384 .
  2. ^ Глоссарий метеорологии (2009). «Мезомасштабная конвективная система» . Американское метеорологическое общество . Архивировано с оригинала 2011-06-06 . Получено 2009-06-27 .
  3. ^ Haerter, Jan O.; Мейер, Беттина; Ниссен, Сайлас Бойе (30 июля 2020 г.). «Суточная самоагрегация». NPJ климат и атмосферная наука . 3 (1): 30. Arxiv : 2001.04740 . Bibcode : 2020npjca ... 3 ... 30h . doi : 10.1038/s41612-020-00132-z . S2CID   220856705 .
  4. ^ Университетская корпорация по атмосферным исследованиям (1996-12-30). Физика мезомасштабных погодных систем. Архивированный 2008-05-14 на машине Wayback, полученной в 2008-03-01.
  5. ^ Марковский, Пол и Иветт Ричардсон. Мезомасштабная метеорология в средних уровнях. John Wiley & Sons, Ltd., 2010. с. 209.
  6. ^ Maddox, RA, CF Chappell и LR Hoxit, (1979). Synoptic и Meso-α-шкала аспектов событий внезапного наводнения. Бык Амер. Метеор. Soc., 60, 115-123.
  7. ^ Шнетцлер, Эми Элиза. Анализ двадцати пяти лет сильных осадков в техасском холме. Университет Миссури-Колумбия, 2008. С. 74.
  8. ^ Марковский, Пол и Иветт Ричардсон. Мезомасштабная метеорология в средних уровнях. John Wiley & Sons, Ltd., 2010. С. 215, 310.
  9. ^ Глоссарий метеорологии (2009). "Облачный щит" . Американское метеорологическое общество . Архивировано с оригинала 2011-06-06 . Получено 2009-06-27 .
  10. ^ Мэддокс, Р.А. (1980). «Мезомасштабные конвективные комплексы» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 61 (11): 1374–1387. Bibcode : 1980bams ... 61.1374m . doi : 10.1175/1520-0477 (1980) 061 <1374: MCC> 2,0.co; 2 .
  11. ^ Глоссарий метеорологии (2009). "Сквозь линия" . Американское метеорологическое общество . Архивировано из оригинала 2008-12-17 . Получено 2009-06-14 .
  12. ^ Глоссарий метеорологии (2009). «Префронтальная линия шквала» . Американское метеорологическое общество . Архивировано из оригинала 2007-08-17 . Получено 2009-06-14 .
  13. ^ Университет Оклахомы (2004). «Норвежская модель циклона» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 1 сентября 2006 года . Получено 2007-05-17 .
  14. ^ Управление федерального координатора по метеорологии (2008). «Глава 2: Определения» (PDF) . Ноаа . С. 2–1. Архивировано из оригинала (PDF) на 2009-05-06 . Получено 2009-05-03 .
  15. ^ Глоссарий метеорологии (2009). «Лук эхо» . Американское метеорологическое общество . Архивировано с оригинала 2011-06-06 . Получено 2009-06-14 .
  16. ^ Глоссарий метеорологии (2009). Линейная эхо -шаблон . Американское метеорологическое общество . ISBN  978-1-878220-34-9 Полем Архивировано из оригинала 2008-09-24 . Получено 2009-05-03 .
  17. ^ Корфиди, Стивен Ф.; Роберт Х. Джонс; Джеффри С. Эванс (2006-04-12). "О Деречо" . Центр прогнозирования штормов , NCEP, NWS, веб -сайт NOAA . Получено 2007-06-21 .
  18. ^ Глоссарий метеорологии (2009). Тепло взорваться . Американское метеорологическое общество . ISBN  978-1-878220-34-9 Полем Архивировано с оригинала 2011-06-06 . Получено 2009-06-14 .
  19. ^ «Торнадо из линий шквал и эхо -лука. Часть I: климатологическое распределение» (PDF) . Получено 2017-04-24 .
  20. ^ Jump up to: а беременный Атлантическая океанографическая и метеорологическая лаборатория , Отдел исследований ураганов (2004-08-13). "Часто задаваемые вопросы: что такое экстра-тропический циклон?" Полем Ноаа . Получено 2007-03-23 .
  21. ^ Национальный центр ураганов (2005). «Глоссарий терминов NHC/TPC» . Национальное управление океанического и атмосферного . Получено 2006-11-29 .
  22. ^ Джеймс М. Шульц, Джилл Рассел и Зельде Эспинель (2005). «Эпидемиология тропических циклонов: динамика бедствий, болезней и развития» . Эпидемиологические обзоры . 27 : 21–35. doi : 10.1093/epirev/mxi011 . PMID   15958424 .
  23. ^ Атлантическая океанографическая и метеорологическая лаборатория , Отдел исследований ураганов (2009-02-06). «Часто задаваемые вопросы: как образуются тропические циклоны?» Полем Ноаа . Получено 2009-06-15 .
  24. ^ Национальный центр ураганов (2009-02-06). Тема: C2) Разве трение по поводу земли убивает тропических циклонов? Получено на 2009-06-15.
  25. ^ Национальное управление океанического и атмосферного . 2005 Тропический восточная северная часть Тихого океана. Получено на 2006-05-02.
  26. ^ Паджетт, Гэри (2001). «Ежемесячное глобальное резюме тропического циклона за декабрь 2000 года» . Получено 2006-03-31 .
  27. ^ Глоссарий метеорологии (2009). «Снег с озером» . Американское метеорологическое общество . Архивировано с оригинала 2011-06-06 . Получено 2009-06-15 .
  28. ^ Департамент Земли, атмосферных и планетарных наук (2008). «Эффект океана снег над мысом (2 января 2008 г.)» . Массачусетский технологический институт . Получено 2009-06-15 . {{cite web}}: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  29. ^ Стивен Николс (2005-03-31). «Анализ снежного снега моря над Японией» . Университет в Олбани, SUNY . Архивировано из оригинала 2007-12-26 . Получено 2009-06-15 .
  30. ^ Национальную службу погоды Прогнозируя в Уэйкфилде, штат Вирджиния (2000-05-11). «Чезапикское залив Эффект снежного события от 25 декабря 1999 года» . Штаб -квартира Восточного региона . Получено 2009-06-15 .
  31. ^ Jump up to: а беременный в Грег Берд (1998). «Снег с озером» . Комета Архивировано из оригинала 2010-06-11 . Получено 2009-06-15 .
  32. ^ Джек Уильямс (2006-05-05). Теплая вода помогает создать снежные бури Великих озер. USA сегодня . Получено 01-11-2006.
  33. ^ Jump up to: а беременный Расмуссен, EA и Turner, J. (2003). Полярные минимумы: мезомасштабные погодные системы в полярных регионах, издательство Кембриджского университета, Кембридж, стр. 612.
  34. ^ Уильям Р. Коттон, Сьюзен Ван Ден Хивей и Израиль Джирак (2003). Концептуальные модели мезомасштабных конвективных систем: Часть 9. Колорадский государственный университет . Получено на 2008-03-23.
  35. ^ Уокер С. Эшли, Томас Л. Моте, П. Грейди Диксон, Шарон Л. Троттер, Эмили Дж. Пауэлл, Джошуа Д. Дурки и Эндрю Дж. Грундштейн (2003). Распределение мезомасштабных конвективных комплексных осадков в Соединенных Штатах. Американское метеорологическое общество . Получено на 2008-03-02.
  36. ^ Брайан А. Климовски и Марк Р. Хельмфелт (2000-08-11). Климатология и структура мезомасштабных конвективных систем, продуцирующих сильные ветры над северными высокими равнинами. Национальной службы погоды Прогноз в Ривертоне, штат Вайоминг . Получено на 2008-03-01.
  37. ^ Морел С. и Сенези С. (2002). Климатология мезомасштабных конвективных систем по Европе с использованием спутниковых инфракрасных изображений. II: Характеристики европейских мезомасштабных конвективных систем. Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества. ISSN 0035-9009. Получено на 2008-03-02.
  38. ^ Semyon A. Grodsky & James A. Carton (2003-02-15). «Зона межтропической сходимости в Южной Атлантике и экваториальном холодном языке» (PDF) . Университет Мэриленда, Колледж Парк . Получено 2009-06-05 .
  39. ^ Майкл Гарстанг; Дэвид Рой Фитцджарральд (1999). Наблюдения за взаимодействием поверхности к атмосфере в тропиках . Oxford University Press США. С. 40–41. ISBN  978-0-19-511270-2 .
  40. ^ Кристофер А. Дэвис и Стэнли Б. Триер (2007). «Мезомасштабные конвективные вихри, наблюдаемые во время Bamex. Часть I: кинематическая и термодинамическая структура» . Ежемесячный обзор погоды . 135 (6): 2029–2049. Bibcode : 2007mwrv..135.2029d . doi : 10.1175/mwr3398.1 . S2CID   54907394 .
  41. ^ Ланс Ф. Босарт и Томас Дж. Галарно -младший (2005). «3.5 Влияние Великих озер на погодные системы теплого сезона во время Bamex» (PDF) . 6 -я Американское метеорологическое общество прибрежной метеорологической конференции . Получено 2009-06-15 .
  42. ^ Томас Дж. Галарно -младший (2006). «14b.4 Тематическое исследование континентального мезомасштабного конвективного вихря, в котором разработали атрибуты зарождающегося тропического нарушения» . Американское метеорологическое общество 27 -я конференция по ураганам и тропической метеорологии . Получено 2009-06-14 .
[ редактировать ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3d48b3cc60930c29e97250c366acc17a__1723807860
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3d/7a/3d48b3cc60930c29e97250c366acc17a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Mesoscale convective system - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)