Мезомасштабная конвективная система

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 ]
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 ]
Типы
[ редактировать ]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 ]
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 ]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 ]
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 ]
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 ]
Европа
[ редактировать ]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 ]
Тропики
[ редактировать ]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 ]
Остатки
[ редактировать ]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 ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ Глоссарий метеорологии (2009). «Мезомасштабная конвективная система» . Американское метеорологическое общество . Архивировано с оригинала 2011-06-06 . Получено 2009-06-27 .
- ^ 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 .
- ^ Университетская корпорация по атмосферным исследованиям (1996-12-30). Физика мезомасштабных погодных систем. Архивированный 2008-05-14 на машине Wayback, полученной в 2008-03-01.
- ^ Марковский, Пол и Иветт Ричардсон. Мезомасштабная метеорология в средних уровнях. John Wiley & Sons, Ltd., 2010. с. 209.
- ^ Maddox, RA, CF Chappell и LR Hoxit, (1979). Synoptic и Meso-α-шкала аспектов событий внезапного наводнения. Бык Амер. Метеор. Soc., 60, 115-123.
- ^ Шнетцлер, Эми Элиза. Анализ двадцати пяти лет сильных осадков в техасском холме. Университет Миссури-Колумбия, 2008. С. 74.
- ^ Марковский, Пол и Иветт Ричардсон. Мезомасштабная метеорология в средних уровнях. John Wiley & Sons, Ltd., 2010. С. 215, 310.
- ^ Глоссарий метеорологии (2009). "Облачный щит" . Американское метеорологическое общество . Архивировано с оригинала 2011-06-06 . Получено 2009-06-27 .
- ^ 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 .
- ^ Глоссарий метеорологии (2009). "Сквозь линия" . Американское метеорологическое общество . Архивировано из оригинала 2008-12-17 . Получено 2009-06-14 .
- ^ Глоссарий метеорологии (2009). «Префронтальная линия шквала» . Американское метеорологическое общество . Архивировано из оригинала 2007-08-17 . Получено 2009-06-14 .
- ^ Университет Оклахомы (2004). «Норвежская модель циклона» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 1 сентября 2006 года . Получено 2007-05-17 .
- ^ 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 .
- ^ Глоссарий метеорологии (2009). «Лук эхо» . Американское метеорологическое общество . Архивировано с оригинала 2011-06-06 . Получено 2009-06-14 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «Торнадо из линий шквал и эхо -лука. Часть I: климатологическое распределение» (PDF) . Получено 2017-04-24 .
- ^ 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 .
- ^ Национальный центр ураганов (2005). «Глоссарий терминов NHC/TPC» . Национальное управление океанического и атмосферного . Получено 2006-11-29 .
- ^ 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 .
- ^ Атлантическая океанографическая и метеорологическая лаборатория , Отдел исследований ураганов (2009-02-06). «Часто задаваемые вопросы: как образуются тропические циклоны?» Полем Ноаа . Получено 2009-06-15 .
- ^ Национальный центр ураганов (2009-02-06). Тема: C2) Разве трение по поводу земли убивает тропических циклонов? Получено на 2009-06-15.
- ^ Национальное управление океанического и атмосферного . 2005 Тропический восточная северная часть Тихого океана. Получено на 2006-05-02.
- ^ Паджетт, Гэри (2001). «Ежемесячное глобальное резюме тропического циклона за декабрь 2000 года» . Получено 2006-03-31 .
- ^ Глоссарий метеорологии (2009). «Снег с озером» . Американское метеорологическое общество . Архивировано с оригинала 2011-06-06 . Получено 2009-06-15 .
- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Jump up to: а беременный в Грег Берд (1998). «Снег с озером» . Комета Архивировано из оригинала 2010-06-11 . Получено 2009-06-15 .
- ^ Джек Уильямс (2006-05-05). Теплая вода помогает создать снежные бури Великих озер. USA сегодня . Получено 01-11-2006.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Мезомасштабная конвективная система (AMS Glossary of Meteorology)
- Houze, Ra Jr. (2004). «Мезомасштабные конвективные системы» . Преподобный геофиз . 42 (4): RG4003. Bibcode : 2004rvgeo..42.4003h . doi : 10.1029/2004rg000150 . S2CID 53409251 .