Метеорологическая история урагана Катрина
![]() След урагана Катрина | |
Метеорологическая история | |
---|---|
Сформированный | 23 августа 2005 г. |
внетропический | 30 августа 2005 г. |
Рассеянный | 7 сентября 2005 г. [ номер 1 ] |
Продолжительность | 8 дней (только фаза тропического циклона) 30 дней (включая предвестниковую и внетропическую фазы) |
Сильный ураган 5-й категории | |
1 минута продолжительного действия ( SSHWS / NWS ) | |
Самые сильные ветры | 175 миль в час (280 км / ч) |
Самое низкое давление | 902 мбар ( гПа ); 26,64 дюйма рт.ст. |
Общие эффекты | |
Затронутые районы | Багамские острова , побережье Мексиканского залива США (особенно Луизиана и Миссисипи ), долина реки Миссисипи , Восточная Канада. |
Часть сезона ураганов в Атлантике 2005 г. |
Ураган Катрина был разрушительным тропическим циклоном , который имел долгую и сложную метеорологическую историю, охватывающую месяц с 8 августа по 7 сентября 2005 года. Происхождение Катрины можно проследить до остатков тропической депрессии 10 среднего уровня , тропической волны и Верхняя тропосферная впадина . Тропическая депрессия возникла как волна в Западной Африке 8 августа, вторая волна последовала 11 августа, а впадина вступила в тропический циклогенез между 17 и 23 августа. Остатки Тропической депрессии 10 среднего уровня слились со второй тропической волной. 19 августа, находясь к северу от Эспаньолы . Последующее взаимодействие с впадиной стимулировало развитие конвекции , что привело к образованию Двенадцатой тропической депрессии над Багамскими островами 23 августа. Вскоре расцвела глубокая конвекция, и после появления полосчатых элементов система переросла в тропический шторм. Когда он перерос в ураган, Катрина впервые вышла на берег в столичном районе Майами. 25 августа.
Ровная местность Эверглейдс мало что повлияла на разрушение ядра Катрины, а лишь привела к небольшому ослаблению перед тем, как циклон появился над Мексиканским заливом . Там исключительно благоприятные условия окружающей среды, состоящие из высоких температур поверхности моря , слабого сдвига ветра , антициклона на верхних уровнях и высокого содержания тепла в океане , способствовали двум периодам быстрой интенсификации . Перемежаясь с циклом замены стенок глаза 27 августа, который резко увеличил размер урагана, Катрина в конечном итоге достигла своей максимальной силы как ураган 5-й категории по шкале Саффира-Симпсона 28 августа. Максимальная устойчивая скорость ветра достигала 175 миль в час (280 км/ч). и его давление упало до 902 мбар (гПа; 26,63 дюйма рт. ст.), что сделало его одним из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в Мексиканском заливе. По мере того как ураган поворачивал на север, в сторону Луизианы , он постепенно ослабевал, но продолжал увеличиваться в размерах.
29 августа «Катрина» обрушилась на юго-восток Луизианы как ураган 3-й категории, что привело к одной из величайших катастроф современности в Соединенных Штатах. Рекордный штормовой нагон и разрушительные ветры уничтожили прибрежные поселения Луизианы и Миссисипи . Последующее обрушение дамб в Новом Орлеане привело к длительному гуманитарному кризису, когда паводковые воды продолжались почти два месяца. Почти 1400 человек погибли прямо или косвенно от урагана, а ущерб составил 125 миллиардов долларов. [ 4 ] По мере того как ураган продвигался вглубь страны, он быстро ослабевал, 30 августа его сила стала ниже тропического шторма над долиной реки Огайо. Вскоре на следующий день он был поглощен холодным фронтом в этом регионе. После этого остатки двинулись на северо-восток в виде внетропического циклона . В начале сентября он ненадолго углубился и остановился над Квебеком , Канада, прежде чем возобновить свое движение на северо-восток. В конечном итоге циклон полностью рассеялся 7 сентября недалеко от Гренландии .
Происхождение
[ редактировать ]Происхождение урагана Катрина сложное и включает взаимодействие трех погодных систем: тропической волны , остатков тропической депрессии Десять и верхней тропосферной впадины . [ 5 ] 8 августа 2005 года тропическая волна поднялась над Атлантическим океаном от побережья Западной Африки . [ 6 ] Вторая волна возникла над Атлантикой 11 августа. [ 5 ] Прежняя система постепенно организовалась и 13 августа стала Десятой Тропической Депрессией, находясь в 1715 км к востоку от Барбадоса . Сильный сдвиг ветра, вызванный верхней тропосферной впадиной над западной Атлантикой, привел к тому, что депрессия быстро превратилась в остаточный минимум по мере продвижения с запада на северо-запад. [ 5 ] [ 6 ] Последующий конвективный всплеск привел к отрыву его циркуляций нижнего и среднего уровня, причем последний отстал. Десятой тропической депрессии Остаточные завихрения продолжились на запад и рассеялись возле Кубы 21 августа. [ 6 ] Во время оперативного анализа, проведенного Национальным центром ураганов (NHC), возникла неопределенность относительно степени участия остатков Тен в возможном формировании Катрины; однако тщательный анализ определил, что это две отдельные системы. [ 5 ] [ 6 ] [ номер 2 ] 19 августа более медленно движущуюся структуру среднего уровня сменила вторая тропическая волна. [ 6 ] Это спровоцировало формирование широкомасштабной неорганизованной конвекции к северу от Пуэрто-Рико . Медленно перемещаясь с запада на северо-запад, эта особенность постепенно консолидировалась по мере продвижения к северу от Эспаньолы к позиции к востоку от Теркс и Кайкос 22 августа. [ 5 ]
Впадина верхней тропосферы, охватившая западную Атлантику за неделю до образования Катрины, стала последним фактором, приведшим к возникновению урагана. Низкий уровень завихренности, связанный с этой особенностью, привел к постоянной конвекции над Кубой и Эспаньолой с 17 по 23 августа, при этом локально усиленная нестабильность способствовала ее сохранению. [ 9 ] Остаток Десятой тропической депрессии среднего уровня и вторая тропическая волна взаимодействовали с этой впадиной 22 августа, вызвав дальнейшее развитие конвекции. Затем максимум завихренности развился над Эспаньолой и распространился на северо-восток над Багамскими островами . [ 10 ] Впадина верхней тропосферы впоследствии распространилась на запад в сторону Флориды , что привело к ослаблению сдвига ветра над развивающимся циклоном. Это стимулировало дальнейший циклогенез , и возмущение, наконец, превратилось в Двенадцатую тропическую депрессию около 12:00 по всемирному координированному времени 23 августа, находясь примерно в 200 милях (325 км) к юго-востоку от Нассау . [ 5 ]
Начальная застройка и выход на берег во Флориде
[ редактировать ]
На зарождающихся стадиях Двенадцатая тропическая депрессия медленно перемещалась на северо-запад в ответ на появление субтропического хребта над центральной Атлантикой. Это привело к тому, что система оказалась при высоких температурах поверхности моря , в среднем более чем на 1,8 ° F (1 ° C) выше нормы. [ 11 ] Значения теплосодержания океана (OHC) на Багамских островах в среднем составили 78 кДж см. –2 и увеличилась до 99 кДж см. –2 когда шторм приблизился к Флориде, давая достаточно энергии для его усиления. [ 12 ] : 339 [ номер 3 ] Конвекция усилилась в период с 23 по 24 августа, при этом верхняя часть некоторых облаков достигла -112 ° F (-80 ° C). [ 14 ] Определенная полосатость также начала охватывать северную сторону впадины. По данным авиационной разведки депрессия переросла в тропический шторм над центральными Багамскими островами. , NHC оценил, что к 12:00 UTC 23 августа В это время ему было присвоено имя «Катрина» , одиннадцатый названный шторм ежегодного сезона ураганов. . Катрина повернулась на северо-северо-запад через слабость субтропического хребта во время его организации. [ 15 ] Центр также был оттянут на север, поскольку он тяготел к конвективным всплескам на севере. множество мезовихрей Внутри этих всплесков присутствовало . Антициклон верхнего уровня установился над тропическим штормом во второй половине 24 августа, обеспечив Катрине симметричный отток . [ 16 ] Впоследствии полосатость расширилась вокруг циклона. [ 17 ] К 25 августа субтропический хребет переместился дальше на восток и перестал быть фактором движения Катрины. Его место занял новый хребет вдоль побережья Мексиканского залива США , который заставил тропический циклон повернуться на запад, в сторону Флориды. [ 18 ]
Поворот Катрины на запад 25 августа сопровождался интенсивным конвективным всплеском, при этом верхняя температура облаков была ниже -112 ° F (-80 ° C). [ 15 ] [ 19 ] Увеличение сдвига ветра сохраняло структуру шторма асимметричной, выталкивая сухой воздух в его циркуляцию, при этом сильнейшая конвекция смещалась на юг и восток. [ 15 ] [ 19 ] но не стал достаточно сильным, чтобы существенно его нарушить. [ 18 ] Теплые воды Гольфстрима способствовали постоянной конвекции по мере приближения Катрины к Флориде. Особенность , похожая на глаз, начала развиваться во второй половине 25 августа. [ 20 ] Катрина переросла в ураган 1 категории по шкале Саффира-Симпсона (SSHS). [ номер 4 ] около 21:00 по всемирному координированному времени. [ 15 ] Авиационная разведка NOAA зафиксировала скорость приземного ветра 74 миль в час (119 км / ч), а скорость доплеровского метеорологического радара показала скорость ветра 104 миль в час (167 км / ч) на высоте 3000 футов (910 м). [ 22 ] Гребень верхнего уровня немного усилился по мере приближения Катрины к Южной Флориде , в результате чего ураган повернул с запада на юго-запад. [ 15 ] Это противоречило тогдашнему прогнозу NHC, согласно которому Катрина сохраняла траекторию с запада-северо-запада на северо-запад через полуостров Флорида, а затем через Флориду Панхандл . [ 23 ] Южный приток через теплые прибрежные воды усилил интенсивную конвекцию и способствовал дальнейшему укреплению. [ 18 ]
Вскоре ураган образовал четко очерченный глаз диаметром около 25 миль (40 км) и обрушился на берег в 22:30 по всемирному координированному времени вдоль линии Майами-Дейд / округ Бровард . [ 15 ] [ 24 ] В это время у шторма была максимальная устойчивая скорость ветра 80 миль в час (130 км/ч) и центральное давление 984 мбар (гПа; 29,06 дюйма рт. ст.). [ 1 ] [ 15 ] Метеостанция в Вирджиния-Ки зафиксировала устойчивый ветер со скоростью 72 миль в час (116 км/ч), а офис NHC, который проходил через центр глаза Катрины, зафиксировал устойчивый ветер со скоростью 69 миль в час (111 км/ч) и порывами до 87. миль в час (140 км/ч). [ 25 ] Небольшой штормовой нагон произошел вдоль юго-восточного побережья Флориды. [ 26 ] Пересекая округ Монро , Катрина ненадолго ослабела до тропического шторма, прежде чем появиться над Мексиканским заливом около 05:00 UTC 26 августа. [ 15 ] Низкая, болотистая местность Эверглейдс мало повлияла на структуру Катрины, и ее общий вид улучшался по мере того, как она пересекала полуостров. Этому способствовало отсутствие сдвига, связанного с рельефом местности, и более высокие выделения скрытого тепла по сравнению с незаболоченной местностью. [ 27 ] Это явление называется эффектом коричневого океана . Метеорологи описали Катрину как «все еще... впечатляющий циклон». [ 28 ]
Быстрое усиление и пиковая сила
[ редактировать ]
Появившись над Мексиканским заливом около 05:00 по всемирному координированному времени 26 августа, «Катрина» быстро восстановила силы и всего через час превратилась в ураган. Сильная полоса дождя вдоль южной стороны урагана вызвала проливные дожди и сильные ветры на острове Флорида-Кис . [ 15 ] На острове Драй Тортугас наблюдался устойчивый ураганный ветер с максимальной скоростью 105 миль в час (169 км/ч). [ 25 ] поздно вечером, когда Катрина двинулась к центральному заливу. Обширный антициклон верхнего уровня распространился по заливу, создавая среду слабого сдвига ветра и обильного оттока. [ 31 ] Температура поверхности моря в среднем составляла 86 ° F (30 ° C) на большей части территории Персидского залива, что обеспечило урагану достаточно топлива. Кроме того, локальные температуры, превышающие 88 ° F (31 ° C), присутствовали в двух вихрях с теплым ядром , которые разорвали Петлевое течение Персидского залива . [ 29 ] [ 30 ] Эти теплые воды привели к увеличению теплового потока в северо-восточном квадранте урагана. Кафатос и др. (2006) предположили, что высокие температуры поверхности моря в северо-восточном квадранте сыграли решающую роль в усилении активности Катрины. [ 32 ] Более того, Ноэль Дэвидсон и др. (2008) предположили, что на это усиление повлияла восходящая волна Россби . [ 33 ] В этих благоприятных условиях Катрина пережила два периода быстрого усиления с 26 по 28 августа, перемежающихся 18-часовой паузой 27 августа. [ 31 ] Из пяти основных факторов быстрой интенсификации, описанных Капланом и ДеМарией (2003), условия для четырех из них были оптимальными. [ 34 ]
С 06:00 UTC 27 августа до 12:00 UTC следующего дня максимальная устойчивая скорость ветра Катрины увеличилась с 75 миль в час (120 км/ч) до 115 миль в час (185 км/ч), что ознаменовало его усиление до урагана 3-й категории. СШС. За это время развился четко выраженный глаз. [ 31 ] значительные вспышки молний . На протяжении фазы быстрого усиления в стенке глаза Катрины произошли [ 35 ] В течение оставшейся части 27 августа интенсивность Катрины стабилизировалась, поскольку цикл замены глазных стенок начался . Его внутренняя глазная стенка рухнула, когда вокруг нее образовалась более крупная и впоследствии сжалась к утру 28 августа. [ 25 ] Во время этого цикла общий размер Катрины резко увеличился, почти удвоившись к концу дня, а тропические штормовые ветры распространились на расстояние до 160 миль (260 км) от ее центра. [ 31 ] апвеллинг вихрей с холодным ядром, при этом температура поверхности моря упала на 9,0–10,8 ° F (5–6 ° C) возле Флорида-Кис. После урагана произошел [ 36 ]
Во время паузы в усилении Катрины 27 августа внутренняя конвекция ослабла, и общая структура шторма стала более асимметричной. [ 37 ] Гребень, который ранее удерживал ураган на траектории запад-юго-запад, сместился на восток, в результате чего Катрина 28 августа повернулась прямо на запад, а затем на запад-северо-запад. [ 31 ] Это привело к тому, что ураган достиг максимума OHC в Мексиканском заливе - значения OHC достигли 123 кДж см. –2 и температура моря 79 ° F (26 ° C) на глубине 360 футов (110 м). [ 12 ] : 340 [ 30 ] — предоставление достаточного топлива для интенсификации. [ 38 ] После консолидации нового глаза Катрина пережила второй, более интенсивный период быстрого укрепления, продолжая при этом расти в размерах. За 12 часов скорость ветра урагана усилилась со 115 миль в час (185 км/ч) до 165 миль в час (265 км/ч), когда он достиг статуса урагана 5-й категории по версии SSHS. [ 31 ] За то же время его центральное давление упало на 32 мбар (гПа; 0,94 дюйма рт. ст.). [ 39 ] Ко второй половине 28 августа тропические штормовые и ураганные ветры Катрины расширились до 230 миль (370 км) и 105 миль (165 км) от ее центра соответственно. [ 31 ] В это время глаз демонстрировал выраженный эффект стадиона : с высотой стенка глаза наклонялась наружу. [ 40 ] Как и в первый период быстрой интенсификации, в стенке глаза наблюдались молнии. Во время обеих вспышек молний Сферическая решетка Лос-Аламоса зарегистрировала в общей сложности 684 удара. Несмотря на то, что это происходило в течение более длительного периода, электрическая активность была меньше, чем та, что была обнаружена во время урагана Рита . [ 41 ]
Катрина достигла своей максимальной интенсивности с максимальной продолжительной скоростью ветра 175 миль в час (280 км/ч) и центральным давлением 902 мбар (гПа; 26,63 дюйма ртутного столба) около 18:00 UTC. Авиационная разведка зафиксировала скорость ветра на эшелоне полета 191 миль в час (307 км/ч) на пике урагана. Оценка интенсивности Катрины была в первую очередь основана на этом наблюдении с использованием 90-процентного эмпирического правила уменьшения, используемого для калибровки эквивалентности на уровне поверхности. Одновременные измерения с помощью сбрасываемого зонда показали мгновенный приземный ветер со скоростью до 165 миль в час (266 км/ч); однако максимальные значения не совпадали с пиковыми ветрами на эшелоне полета. Кроме того, данные микроволнового радиометра со ступенчатой частотой дали максимальную скорость приземного ветра 162 миль в час (261 км/ч). [ 39 ] Давление Катрины считается пятым по величине за всю историю наблюдений в Атлантическом бассейне и вторым по величине в Мексиканском заливе. [ 2 ] [ 39 ] [ кол. 5 ] На пике радиус максимального ветра Катрины в 35 миль (56 км) был одним из самых больших для урагана такой силы. [ 43 ]
Выходы на берег на побережье Мексиканского залива
[ редактировать ]
Поздно вечером 28 августа начался еще один цикл замены глазных стенок, когда Катрина повернула на север, в сторону Луизианы. Однако усиление сдвига ветра и унос сухого воздуха прервали этот цикл. Когда внутренняя стена глаза рухнула, внешняя не смогла закрепиться, поскольку конвекция на западной стороне урагана уменьшилась. Соответственно, ураган резко ослаб в ночные часы с 28 на 29 августа. Кроме того, усиленное взаимодействие с землей, создающее дополнительный сдвиг, вызванный трением, могло способствовать этому ослаблению. [ 44 ] Исследование Эдварда Раппапорта и др. опубликованные в журнале «Погода и прогнозирование» в 2010 году, указывают на то, что сильные ураганы, особенно интенсивные, в Мексиканском заливе часто значительно ослабевают перед выходом на берег. [ 45 ] Важным фактором в этом является заметное сокращение OHC в северной части Персидского залива по сравнению с центральной частью Персидского залива. По мере того, как сильные ураганы движутся в эту область, апвеллинг становится более выраженным, и температура поверхности моря обычно падает на 1,8 ° F (1 ° C) под ураганом. [ 46 ] Катрина упала ниже статуса категории 5 до 06:00 UTC и продолжила ослабевать до урагана низкой категории 4 к 09:00 UTC. [ 1 ] [ 47 ] Учитывая радиус максимального ветра урагана примерно 30–35 миль (45–55 км), NHC указал, что устойчивые ветры категории 4 могли кратковременно возникать вдоль крайнего юго-восточного побережья Луизианы. [ 47 ] Поскольку ядро Катрины было ближе к суше, четкие данные можно было получить с помощью установок NEXRAD . Скорость ветра достигла 162 миль в час (261 км/ч) в 10:15 UTC в северо-восточном квадранте урагана и неуклонно снижалась в течение следующих часов. [ 43 ]
В 11:10 по всемирному координированному времени ураган обрушился на берег недалеко от Бураса, штат Луизиана . На основании анализа данных авиационной разведки NHC оценил, что Катрина вышла на берег с максимальной скоростью ветра 125 миль в час (205 км/ч) и центральным давлением 920 мбар (гПа; 27,17 дюймов рт. ст.). По давлению в центре «Катрина» была третьим по силе ураганом, обрушившимся на континентальную часть Соединенных Штатов в то время. [ 47 ] [ номер 6 ] К моменту выхода на берег цикл замены глазных стенок «Катрины» завершился, и ее ядро начало реорганизовываться. Согласно презентации Кампо и Рикенбаха в 2006 году, интенсивность выхода Катрины на берег вызвала «большие споры». Базовая скорость NEXRAD достигла 159 миль в час (256 км/ч), когда ураган достиг берега. Анализ данных падающего ветрозонда показал максимальную скорость приземного ветра 119 миль в час (192 км/ч), а данные микроволнового радиометра со ступенчатой частотой - 114 миль в час (183 км/ч). [ 43 ] В 2024 году бывший специалист по ураганам Стейси Стюарт предположила, что Катрина относится к категории 4 при выходе на берег, основываясь на вышеупомянутых данных NEXRAD. [ 49 ]
Катрина еще больше ослабла, когда пересекла Бретон-Саунд и в конечном итоге достигла берега недалеко от границы Луизианы и Миссисипи в 14:45 по всемирному координированному времени. К этому времени максимальная скорость ветра Катрины упала до 120 миль в час (195 км/ч), а центральное давление выросло до 928 мбар (гПа; 27,40 дюймов рт. ст.). [ 1 ] бухтой Миссисипи Буй Университета Южного Миссисипи над зафиксировал продолжительный десятиминутный ветер со скоростью 76,9 миль в час (123,8 км/ч) и пиковым порывом 107,4 миль в час (172,8 км/ч), когда центр Катрины прошел на расстоянии 56 миль (90 км). на запад. За это время буй протащили с якорем на 8,1 миль (13 км) к юго-востоку. Последующий анализ данных показал, что амплитуда волн и наклон буя могут привести к незначительной погрешности измерений буем NCDC при сильных ветровых явлениях. [ 50 ] Наземные измерения ветров Катрины в районах выхода на берег неполны; анемометры вышли из строя либо из-за отключения электроэнергии, либо из-за штормового нагона за несколько часов до начала сильнейшего ветра. Самый высокий официально подтвержденный порыв составил 124 миль в час (200 км/ч) в Гранд-Айле, штат Луизиана , а неподтвержденный порыв до 135 миль в час (217 км/ч) наблюдался в Попларвилле, штат Миссисипи . В Новом Орлеане, расположенном на западной стороне Катрины, ветры были слабее. По оценкам NHC, в городе, вероятно, наблюдались устойчивые ветры от 1 до 2 категории. Станция вдоль дамбы на озере Пончартрейн зафиксировала устойчивый ветер со скоростью 78 миль в час (126 км/ч). Поскольку ветер усиливается с высотой, высотные здания города могли подвергаться воздействию ветров от 2 до 3 категории. [ 51 ]
Прогноз выхода на берег
[ редактировать ]26 августа синоптикам NHC стало ясно, что Катрина движется значительно западнее первоначально ожидаемого выхода на берег во Флориде Панхандл. Во второй половине дня они изменили свой прогнозируемый маршрут на 170 миль (275 км) на запад к границе Миссисипи и Алабамы, а той же ночью дальше к Луизиане и Миссисипи. Директор NHC Макс Мэйфилд назвал «[тот, о котором мы говорили все эти годы]» [ 23 ] отсылка к давно обсуждаемому наихудшему сценарию для Нового Орлеана под названием «Большой». [ 52 ] Мэйфилд лично позвонил губернаторам Луизианы и Миссисипи, подчеркнув катастрофическую угрозу, которую представляет шторм, что он делал только один раз за свою 33-летнюю карьеру. К утру 27 августа синоптики ожидали прямого удара по Новому Орлеану. [ 23 ] После смещения на запад прогнозы NHC оказались «исключительно точными и последовательными». Выход на берег как сильный ураган был точно определен на три дня раньше времени. Ошибки прогноза составили менее половины среднего показателя за 10 лет в 2005 году. Четырех-пятидневные ошибки были немного больше, чем краткосрочные в целом; однако это было во многом связано со сдвигом пути с запада на юго-запад через Флориду Панхандл, а не с путем Катрины в дни, предшествовавшие выходу на берег вдоль побережья Мексиканского залива. [ 53 ]
-
23 августа: NHC прогнозирует, что шторм будет двигаться по северо-западной, а затем и западной траектории в сторону полуострова Флорида.
-
24 августа: прогнозы в целом остались неизменными
-
25 августа: прогноз остается восточным, с возможным выходом на берег во Флориде Панхандл.
-
День 26 августа: прогнозы значительно сместились на запад, к побережью Миссисипи/Алабамы.
-
Вечер 26 августа: прогнозы сместились дальше на запад, и Катрина представляет собой непосредственную угрозу Луизиане и Миссисипи. [ 23 ]
Штормовой нагон
[ редактировать ]
Ураган Катрина вызвал катастрофический штормовой нагон в прибрежных штатах Алабама, Луизиана и Миссисипи. Самый крупный всплеск произошел в правом переднем квадранте урагана в Миссисипи. Хотя полное разрушение зданий и инфраструктуры в прибрежных населенных пунктах затруднило оценку высоты нагона после урагана, максимальная отметка уровня воды составила 27,8 футов (8,5 м) в Пасс Кристиан . [ 54 ] Это был самый крупный штормовой нагон, наблюдавшийся в современной истории в Соединенных Штатах. [ 55 ] Дальше на восток высота нагона достигала от 17 до 22 футов (от 5,2 до 6,7 м) в восточной части Миссисипи и от 10 до 15 футов (от 3,0 до 4,6 м) в Алабаме. Морская вода проникала на 6 миль (9,7 км) вглубь суши на пляжах и на 12 миль (19 км) вглубь суши вдоль заливов и рек. [ 54 ] Мощный штормовой нагон урагана объясняется его интенсивностью накануне и огромными размерами, а его ослабление перед выходом на берег не оказало большого эффекта. Перед ураганом распространились волны на север, что привело к повышению уровня воды. [ 26 ] Перпендикулярное движение урагана к побережью через мелководный континентальный шельф еще больше усилило нагон. [ 56 ] Национального центра данных по буям (NDBC), Буй стоящий на якоре в 74 милях (119 км) к югу от острова Дофин, штат Алабама , измерил пиковую значительную высоту волны 55 футов (17 м). Это было самое крупное за всю историю измерение с помощью буя NDBC. [ 26 ] Другой буй к югу от острова Хорн показал максимальную высоту волны 10,73 м (35,2 фута). [ 57 ] Нефтяная платформа Марса, спроектированная так, чтобы выдерживать ветер скоростью 140 миль в час (230 км/ч) и волны высотой до 70 футов (21 м), получила серьезные повреждения, когда над ней прошла восточная стена глаза Катрины. В исследовании Ванга и Оуи, проведенном в 2008 году, ретроспективный прогноз высоты волн смоделировал максимальную высоту волн 79 футов (24 м) в районе платформы. [ 58 ] На западной стороне глаза северные ветры вызвали значительный подъем воды вдоль южного берега озера Пончартрейн . Высота нагона достигала от 14 до 19 футов (от 4,3 до 5,8 м) в приходах Нового Орлеана, Сен-Бернара и Плакемина . Система дамб Нового Орлеана была затоплена поднимающейся водой, причем во многих местах произошел перелив. Это перекрытие впоследствии подорвало заднюю часть дамб и привело к их разрушению. Последовавшие за этим наводнения в конечном итоге затопили 80 процентов Нового Орлеана, причем паводковые воды сохранялись до 11 октября. [ 54 ]
До «Катрины» мало внимания уделялось размеру урагана по отношению к штормовому нагону, который он может вызвать. Последующие исследования, вызванные разрушениями Катрины, обнаружили значительную корреляцию между размером шторма и нагоном. Исследование 2008 года, опубликованное в Журнале физической океанографии, показало, что значения нагонов могут различаться примерно у 30 процентов штормов одинаковой интенсивности, но разных размеров. В документе утверждается, что шкала Саффира-Симпсона не является хорошим индикатором прибрежного нагона. [ 59 ] В результате урагана «Катрина» и последующих штормов, вызвавших сильные штормовые нагоны, в 2010 году NHC пересмотрела SSHS, убрав ожидаемые значения нагонов, и создала новый продукт для передачи прогнозируемых значений высоты нагонов. [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Earth Interactions, показало сильную корреляцию между радиусом штормовых и ураганных ветров системы за 18 часов до выхода на берег и высотой штормовых нагонов. [ 63 ]
Вспышка и исчезновение торнадо
[ редактировать ]
На протяжении всего продвижения Катрины по Соединенным Штатам она вызвала значительную вспышку торнадо : 57 торнадо коснулись 8 штатов с 26 по 31 августа. Самые сильные из них имели рейтинг F2 по шкале Фудзита : один 26 августа и пять 29 августа. [ 66 ] Большинство торнадо произошло в правом переднем квадранте урагана, где сильный сдвиг ветра на малых высотах, высокое содержание влаги и низкая доступная конвективная потенциальная энергия в совокупности создали локально благоприятные условия для торнадо. [ 67 ] Самая активная активность произошла 29 августа: было подтверждено 39 торнадо; 18 из них произошли в Джорджии, что является ежедневным рекордом в штате за август. [ 68 ] Исследование, опубликованное в 2008 году, зафиксировало 23 суперячейки за шесть часов, предшествовавших выходу Катрины на берег в Луизиане. [ 67 ] Локализованные ветры внутри мезовихрей могли достигать 4-й категории интенсивности, эквивалентной урагану. В отличие от предыдущих исследований, большинство из них остались над водой. [ 65 ]
Выйдя на берег, «Катрина» быстро ослабла, пересекая Миссисипи. К 00:00 UTC 30 августа сила ветра утихла до уровня урагана, когда его центр прошел к северо-западу от Меридиана . [ 69 ] Взаимодействие с желобом вверх по течению заставило Катрину повернуть на северо-восток через долину Теннесси и долину реки Огайо . 30 августа [ 3 ] [ 69 ] К 12:00 UTC шторм перерос в тропическую депрессию. [ 69 ] Сильный сдвиг на запад, вызванный впадиной, 30 августа привел к тому, что антициклон верхнего уровня Катрины оторвался на восток от циркуляции нижнего уровня. Это привело к отделению теплого ядра нижнего уровня шторма, которое продолжило движение на северо-восток и почти мгновенно перешло во внетропическую зону . в тот день циклон , когда с северо-запада налетел более холодный воздух. [ 70 ] НХК оценил рассеяние Катрины как отдельное явление к 12:00 UTC 31 августа, поскольку оно было поглощено вышеупомянутой впадиной над центральным Огайо . [ 1 ] Остатки Катрины продолжили путь через Пенсильванию и Нью-Йорк , в конечном итоге переправившись через реку Святого Лаврентия на юго-восток Канады 1 сентября. [ 3 ] Стационарный минимум над заливом Джеймс заставил бывшую «Катрину» повернуть на север и блуждать по Квебеку . несколько дней [ 3 ] [ 70 ] За это время шторм немного усилился, давление в его центре упало на 10 мбар (гПа; 0,29 дюйма рт. ст.), хотя ветер не усилился. [ 70 ] К 3 сентября система сменила курс с северо-востока на восток, пересекла Ньюфаундленд и Лабрадор вышла над Лабрадорским морем . , а затем 4 сентября [ 71 ] Деградирующая система продолжилась на восток и в конечном итоге рассеялась у южной оконечности Гренландии 7 сентября. [ 3 ]
Антициклон, отделившийся от Катрины 30 августа, вместе с фронтальной границей, с которой слился ураган, оказал сильное влияние на погоду во всем Северном полушарии в течение следующих двух недель. [ 72 ] Взаимодействие этих систем создало бассейн теплого воздуха на верхнем уровне, который распространился с востока на северо-восток от юго-востока США 2 сентября , до Азорских островов 6 сентября, до Северной Европы 9 сентября и, наконец, до Тибетского нагорья 9 сентября. 12, где он рассеялся. [ 73 ] Северный поток тропической влаги и связанная с этой системой завихренность повлияли на развитие урагана Нейт и усиление урагана Мария над Центральной Атлантикой. [ 74 ]
-
30 августа: усиление сдвиговой конвекции к северо-востоку от центра Катрины.
-
31 августа: циркуляция Катрины становилась все более удлиненной по мере того, как она становилась внетропической.
-
1 сентября: внетропический остаток Катрины углубляется над восточной Канадой.
-
2 сентября: Оставшаяся система снова начала ослабевать, когда она повернула на восток через Лабрадор.
Примечания
[ редактировать ]- ↑ В отчете Национального центра ураганов о тропических циклонах и в списке HURDAT за 2005 и 2006 годы соответственно ураган Катрина указывает дату его исчезновения 31 августа. [ 1 ] [ 2 ] Однако в последующей статье, опубликованной в Monthly Weather Review в 2007 году, говорится, что остатки Катрины сохранялись до 7 сентября. [ 3 ]
- ^ Национальный центр ураганов имеет особые правила относительно образования тропических циклонов. Когда бывший тропический циклон реорганизуется в достаточной степени, чтобы его можно было переклассифицировать в тропический циклон, и все еще находится в бассейне своего происхождения, его первоначальный номер и название сохраняются при повторном выпуске рекомендаций. Это произошло с ураганом «Иван» в 2004 году, который сохранил отчетливую циркуляцию на низком уровне после того, как стал внетропическим, а затем перерос в тропический шторм над Мексиканским заливом. [ 7 ] [ 8 ] Если система выходит за пределы бассейна своего происхождения или находится под значительным влиянием других систем, она переклассифицируется как отдельный циклон. Так обстоит дело с Тропической депрессией Десять и ураганом Катрина. [ 6 ] [ 8 ] [ 7 ]
- ^ По данным Шэя и др. (2000), значения OHC 50 кДж см. –2 или в большей степени способствуют усилению ураганов. [ 13 ]
- ^ Шкала Саффира-Симпсона, использовавшаяся в 2005 году, состояла из устойчивых ветров, центрального давления и ожидаемых значений штормовых нагонов. Эта шкала была изменена в 2010 году, чтобы охватывать только ветры, и теперь называется шкалой ураганного ветра Саффира – Симпсона. [ 21 ]
- ^ Минимальное давление Катрины было превзойдено только Гилбертом в 1988 году (888 мбар (гПа; 26,22 дюйма рт. ст.)), ураганом Дня труда 1935 г. (892 мбар (гПа; 26,34 дюйма рт. ст.)), Алленом в 1980 г. (899 мбар (гПа; 26,55 дюйма рт. ст.)). ), и Камилла в 1969 году (900 мбар (гПа; 26,58 дюймов рт.ст.)). [ 2 ] [ 39 ] В Мексиканском заливе в частности, сильнее была только Камилла. [ 2 ] В следующем месяце Катрину в том же году обогнала Рита (895 мбар (гПа; 26,43 дюйма рт. ст.)) [ 42 ] - Рита стала самым сильным штормом за всю историю наблюдений в Мексиканском заливе, а Вильма - в октябре (882 мбар (гПа; 26,04 дюйма рт. ст.)). [ 39 ]
- ^ Давление Катрины позже затмило ураган «Майкл» в 2018 году, который обрушился на берег недалеко от Панама-Сити, Флорида , с центральным давлением 919 мбар (гПа; 27,14 дюйма рт. ст.). [ 48 ]
- ^ Карта предварительных отчетов не учитывает штормовые съемки и возможные дублирующие отчеты. Итоговые суммы, указанные на карте, соответственно отличаются от окончательных. Заштрихованная красным область на карте обозначает места, где вероятнее всего наблюдались порывы ветра со скоростью 113 миль в час (182 км/ч) или выше; [ 64 ] Масштаб ущерба, нанесенного ураганами в этих районах, мог привести к тому, что торнадо не были учтены в исследованиях после урагана. [ 65 ]
См. также
[ редактировать ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и Ричард и др. 2005 , с. 17.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Лучший трек урагана в Атлантике (HURDAT версия 2)» (База данных). США Национальный центр ураганов . 5 апреля 2023 г. . Проверено 19 августа 2024 г.
В данной статье использован текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Перейти обратно: а б с д и МакТаггарт-Коуэн и др. (Часть 1) 2007 , с. 3906.
- ^ Ричард и др. 2005 , стр. 11–13.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Ричард и др. 2005 , с. 1.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Бевен, Джек Л. (17 января 2006 г.). Тропическая депрессия десять (PDF) (Отчет). Сокращенный отчет о тропических циклонах. Национальный центр ураганов . Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Стюарт, Стейси Р. (23 августа 2005 г.). Тропическая депрессия Двенадцать дискуссий, номер 1 (отчет). Национальный центр ураганов . Проверено 26 ноября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Национальный план действий при ураганах (PDF) (Отчет). Министерство торговли США. Май 2021 г. стр. 3–5 . Проверено 26 ноября 2021 г.
{{cite report}}
: Неизвестный параметр|agency=
игнорируется ( помогите ) - ^ Мактаггарт-Коуэн и др. (Часть 1) 2007 г. , стр. 3907–3908.
- ^ Мактаггарт-Коуэн и др. (Часть 1) 2007 , с. 3908.
- ^ Мактаггарт-Коуэн и др. (Часть 1) 2007 , с. 3912.
- ^ Перейти обратно: а б Закон, Кевин (2011). Влияние содержания тепла в океане на быстрое усиление ураганов в Атлантике (Отчет). Недавние исследования ураганов - климат, динамика и социальные последствия. Университет Маршалла. стр. 331–354.
- ^ Лиллибридж, Джон; Шей, Ник; ДеМария, Марк; Гони, Густаво; Майнелли, Мишель; Шарру, Ремко; Рассел, Ламар. Прогноз интенсивности ураганов в NOAA с использованием альтиметрии Envisat (PDF) (отчет). Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 22 августа 2023 г.
- ^ Кнабб, Ричард Д. (24 августа 2005 г.). Тропическая депрессия Двенадцать дискуссий номер 2 (техническая дискуссия). Национальный центр ураганов . Проверено 25 ноября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Ричард и др. 2005 , с. 2.
- ^ Стюарт, Стейси Р. (24 августа 2005 г.). Тропический шторм Катрина. Обсуждение номер 4 (Техническое обсуждение). Национальный центр ураганов . Проверено 25 ноября 2021 г.
- ^ Стюарт, Стейси Р. (24 августа 2005 г.). Тропический шторм Катрина. Обсуждение номер 5 (Техническое обсуждение). Национальный центр ураганов . Проверено 27 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с МакТаггарт-Коуэн и др. (Часть 1) 2007 , с. 3913.
- ^ Перейти обратно: а б Бевен, Джек Л. (25 августа 2005 г.). Тропический шторм Катрина. Дискуссия номер 7 (Техническая дискуссия). Национальный центр ураганов . Проверено 27 декабря 2021 г.
- ^ Стюарт, Стейси Р. (25 августа 2005 г.). Тропический шторм Катрина. Дискуссия № 8 (Техническая дискуссия). Национальный центр ураганов . Проверено 27 декабря 2021 г.
- ^ Национальный план действий при ураганах (FCM-P12-2010) (PDF) (Отчет). Офис федерального координатора метеорологического обслуживания и поддержки исследований. Май 2010 г. Архивировано из оригинала (PDF) 8 июля 2011 г. . Проверено 31 октября 2023 г.
- ^ Стюарт, Стейси Р. (25 августа 2005 г.). Обсуждение урагана Катрина номер 9 (Техническое обсуждение). Национальный центр ураганов . Проверено 27 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Ураган Катрина: страна все еще не готова (PDF) (Отчет). Правительство Соединенных Штатов. 2006. ISBN 0-16-076749-0 . Проверено 26 ноября 2021 г.
{{cite report}}
: Неизвестный параметр|agency=
игнорируется ( помогите ) - ^ «Катрина» . Бюро прогнозов Национальной метеорологической службы в Майами, Флорида. 2005 . Проверено 20 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Ричард и др. 2005 , с. 5.
- ^ Перейти обратно: а б с Ричард и др. 2005 , с. 10.
- ^ Мактаггарт-Коуэн и др. (Часть 1) 2007 , с. 3916.
- ^ Кнабб, Ричард Д. (26 августа 2005 г.). Обсуждение урагана Катрина номер 11 (Техническое обсуждение). Национальный центр ураганов . Проверено 27 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Чен и др. 2018 , стр. 293–294.
- ^ Перейти обратно: а б с Джеймс и Шей 2009 , с. 4195.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Ричард и др. 2005 , с. 3.
- ^ Кафатос и др. 2006 , с. 5.
- ^ Дэвидсон, Ноэль Э.; Нгуен, Чи Май; Ридер, Майкл Дж. (30 апреля 2008 г.). Развитие нижнего течения во время быстрого усиления ураганов Опал и Катрина: проблема взаимодействия в отдаленном корыте . 28-я конференция по ураганам и тропической метеорологии. Американское метеорологическое общество . Проверено 19 декабря 2021 г.
- ^ Эрб, Майкл П. (6–8 апреля 2008 г.). Пример урагана Катрина: быстрое усиление в Мексиканском заливе (PDF) . Материалы Национальной конференции по студенческим исследованиям. Университет Северной Каролины в Эшвилле . Проверено 19 декабря 2021 г.
- ^ Фиерро и др. 2011 , с. 1498.
- ^ Чен и др. 2018 , с. 297.
- ^ Нгуен и др. 2011 , с. 836.
- ^ Раппапорт и др. 2010 , с. 1387.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Ричард и др. 2005 , с. 6.
- ^ Дольче, Крис (26 августа 2015 г.). «В глазу урагана (фотографии)» . Погодный канал . Проверено 13 декабря 2021 г.
- ^ Фиерро и др. 2011 , с. 1499.
- ^ Ричард, Кнабб Д.; Браун, Дэниел П.; Роум, Джейми Р. (14 сентября 2011 г.). Ураган Рита (PDF) (Отчет). Отчет о тропическом циклоне. Национальный центр ураганов. п. 5 . Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Кампо, Кимберли Д.; Рикенбах, Томас М. (26 апреля 2006 г.). Эволюция стенок глаз урагана Катрина вблизи выхода на берег с использованием данных отражательной способности NEXRAD и лучевой скорости (PDF) . 27-я конференция по ураганам и тропической метеорологии. Американское метеорологическое общество . Проверено 7 августа 2023 г.
- ^ Ричард и др. 2005 , стр. 3–4.
- ^ Раппапорт и др. 2010 , с. 1380.
- ^ Раппапорт и др. 2010 , с. 1389.
- ^ Перейти обратно: а б с Ричард и др. 2005 , с. 7.
- ^ Бевен, Джек Л.; Берг, Робби; Хаген, Эндрю Х. (17 мая 2019 г.). Ураган Майкл (AL142018) (PDF) (Отчет). Отчет о тропическом циклоне. Национальный центр ураганов. п. 6 . Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ https://twitter.com/MichaelRLowry/status/1788244548818489534
- ^ Хауден и др. 2008 , стр. 613–614.
- ^ Ричард и др. 2005 , с. 8.
- ^ «Новый Орлеан готовится к «большому» » . Си-Эн-Эн. 29 августа 2005 года . Проверено 26 ноября 2021 г.
- ^ Ричард и др. 2005 , с. 14.
- ^ Перейти обратно: а б с Ричард и др. 2005 , с. 9.
- ^ Нидхэм и Кейм 2014 , с. 2.
- ^ Камело и Мэйо, 2021 , с. 1.
- ^ Бендер III и др. 2010 , с. 1018
- ^ Ван и Ой 2008 , стр. 488, 494.
- ^ Айриш и др. 2008 , с. 2003.
- ^ Уокер и др. 2018 , с. 1709.
- ^ Камело и Мэйо, 2021 , с. 2.
- ^ Уильямс, Джек (7 сентября 2012 г.). «Зачем были установлены категории ураганов? За шкалой Саффира-Симпсона» . Вашингтон Пост . Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ Нидхэм и Кейм 2014 , с. 12.
- ^ Дэвид Л. Джонсон (июнь 2006 г.). Оценка обслуживания: ураган Катрина, 23–31 августа 2005 г. (PDF) (отчет). Силвер-Спринг, Мэриленд: Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 14 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Ли и др. 2008 , с. 1.
- ^ «[События торнадо в США 26–31 августа 2005 г.]» . Национальные центры экологической информации. 2005. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 14 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Ли и др. 2008 , с. 2.
- ^ Уэстбрук, Дж. Робби; Уэстбрук, Джеймс Д. (29 августа 2005 г.). Рекордная вспышка торнадо в Грузии (PDF) (Отчет). Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 14 декабря 2021 г.
{{cite report}}
: Неизвестный параметр|agency=
игнорируется ( помогите ) - ^ Перейти обратно: а б с Ричард и др. 2005 , с. 4.
- ^ Перейти обратно: а б с МакТаггарт-Коуэн и др. (Часть 1) 2007 , с. 3922.
- ^ Мактаггарт-Коуэн и др. (Часть 1) 2007 , с. 3923.
- ^ Мактаггарт-Коуэн и др. (Часть 2) 2007 , с. 3927.
- ^ Мактаггарт-Коуэн и др. (Часть 2) 2007 , с. 3934.
- ^ Мактаггарт-Коуэн и др. (Часть 2) 2007 г. , стр. 3935–3940.
Источники
[ редактировать ]- Бендер III, ЛК; Гинассо-младший, Нидерланды; Уолперт, Дж. Н.; Хауден, SD (июнь 2010 г.). «Сравнение методов определения значительной высоты волн — применительно к 3-метровому дискус-бую во время урагана Катрина» . Журнал атмосферных и океанических технологий . 27 (6): 1012–1018. Бибкод : 2010JAtOT..27.1012B . дои : 10.1175/2010JTECHO724.1 .
- Камело, Джин; Мэйо, Талеа (сентябрь 2021 г.). «Длительное воздействие шкалы ураганного ветра Саффира-Симпсона на информирование о рисках штормовых нагонов: необходимость междисциплинарных исследований для решения междисциплинарной проблемы» . Экстремальные погодные и климатические явления . 33 : 100335. Бибкод : 2021WCE....3300335C . дои : 10.1016/j.wace.2021.100335 .
- Чен, Инцзянь; Чжан, Фуцин; Грин, Бенджамин В.; Ю, Сипин (январь 2018 г.). «Воздействие охлаждения океана и уменьшения сопротивления ветра на ураган Катрина (2005 г.) на основе численного моделирования» . Ежемесячный обзор погоды . 146 (1): 286–307. Бибкод : 2018MWRv..146..287C . дои : 10.1175/MWR-D-17-0170.1 . S2CID 125276574 .
- Фиерро, Александр О.; Шао, Сюань-Мин; Хэмлин, Тимоти; Рейснер, Джон М.; Харлин, Иеремия (май 2011 г.). «Эволюция конвективных явлений на стенках глаз, на что указывает активность молний внутри облаков и от облаков к земле во время быстрого усиления ураганов Рита и Катрина» . Ежемесячный обзор погоды . 139 (5): 1492–1504. Бибкод : 2011MWRv..139.1492F . дои : 10.1175/2010MWR3532.1 . S2CID 122040578 .
- Хауден, Стефан; Гилхаузен, Дэвид; Гинассо, Норман; Уолперт, Джон; Стерджен, Майкл; Бендер, Лес (апрель 2008 г.). «Ветры урагана Катрина, измеренные с помощью звукового анемометра, установленного на буе» . Журнал атмосферных и океанических технологий . 25 (4): 607–616. Бибкод : 2008JAtOT..25..607H . дои : 10.1175/2007JTECHO518.1 .
- Ирландка, Дженнифер Л.; Резио, Дональд Т.; Рэтклифф, Джей Дж. (сентябрь 2008 г.). «Влияние размера шторма на ураганный нагон» . Журнал физической океанографии . 38 (9): 2003–2013. Бибкод : 2008JPO....38.2003I . дои : 10.1175/2008JPO3727.1 . S2CID 55061204 .
- Джеймс, Бенджамин; Шей, Линн К. (декабрь 2009 г.). «Смешанное охлаждение слоев в мезомасштабных океанических вихрях во время ураганов Катрина и Рита» . Погода и прогнозирование . 137 (12): 4188–4207. Бибкод : 2009MWRv..137.4188J . дои : 10.1175/2009MWR2849.1 .
- Кафатос, Менас; Сунь, Дунлянь; Гаутам, Ритеш; Бойбейи, Зафер; Ян, Жуйсинь; Червоне, Гвидо (сентябрь 2006 г.). «Роль аномально теплых вод залива в усилении урагана Катрина» . Письма о геофизических исследованиях . 33 (17): 1–5. Бибкод : 2006GeoRL..3317802K . дои : 10.1029/2006GL026623 . S2CID 54490765 .
- Ли, Вен-Чау; Белл, Майкл М.; Гудман-младший, Кейт Э. (19 августа 2008 г.). «Суперячейки и мезоциклоны во внешних полосах дождя урагана Катрина (2005 г.)». Письма о геофизических исследованиях . 35 (16): 1–5. Бибкод : 2008GeoRL..3516803L . дои : 10.1029/2008GL034724 . S2CID 38553646 .
- МакТаггарт-Коуэн, Рон; Босарт, Лэнс Ф.; Гьякум, Джон Р.; Аталлах, Эйад Х. (декабрь 2007 г.). «Ураган Катрина (2005 г.). Часть I: Сложный жизненный цикл интенсивного тропического циклона» . Ежемесячный обзор погоды . 135 (12): 3905–3926. Бибкод : 2007MWRv..135.3905M . дои : 10.1175/2007MWR1875.1 .
- МакТаггарт-Коуэн, Рон; Босарт, Лэнс Ф.; Гьякум, Джон Р.; Аталлах, Эйад Х. (декабрь 2007 г.). «Ураган Катрина (2005 г.). Часть II: Эволюция и воздействие на полушарие теплого бассейна, образующегося при диабете» . Ежемесячный обзор погоды . 135 (12): 3927–3949. Бибкод : 2007MWRv..135.3927M . дои : 10.1175/2007MWR2096.1 . S2CID 121064343 .
- Нидхэм, Хэл Ф.; Кейм, Барри Д. (март 2014 г.). «Эмпирический анализ взаимосвязи между размером тропических циклонов и высотой штормовых нагонов вдоль побережья Мексиканского залива США» . Взаимодействие с Землёй . 18 (8): 1–15. Бибкод : 2014EaInt..18h...1N . дои : 10.1175/2013EI000558.1 . S2CID 140650715 .
- Нгуен, Май Чи; Ридер, Майкл Дж.; Дэвидсон, Ноэль Э.; Смит, Роджер К.; Монтгомери, Майкл Т. (май 2011 г.). «Циклы внутренних колебаний во время усиления урагана Катрина». Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества . 137 (657): 829–844. Бибкод : 2011QJRMS.137..829N . дои : 10.1002/qj.823 . S2CID 55110430 . (требуется подписка)
- Раппапорт, Эдвард; Франклин, Джеймс Л.; Шумахер, Андреа Б.; ДеМария, Марк; Шей, Линн К.; Гибни, Итан Дж. (октябрь 2010 г.). «Изменение интенсивности тропических циклонов перед выходом на берег побережья Мексиканского залива США» . Погода и прогнозирование . 25 (5): 1380–1396. Бибкод : 2010WtFor..25.1380R . дои : 10.1175/2010WAF2222369.1 .
- Ричард, Кнабб Д.; Роум, Джейми Р.; Браун, Дэниел П. (20 декабря 2005 г.). Ураган Катрина (PDF) (Отчет). Отчет о тропическом циклоне. Национальный центр ураганов.
- Уокер, Аманда М.; Титли, Дэвид В.; Манн, Майкл Э.; Наджар, Раймонд Г.; Миллер, Соня К. (декабрь 2018 г.). «Финансовая шкала штормового нагона тропических циклонов» . Погода и прогнозирование . 33 (6): 1709–1723. Бибкод : 2018WtFor..33.1709W . дои : 10.1175/WAF-D-17-0174.1 . S2CID 85512943 .
- Ван, Донг-Пин; Ой, Ли-Яу (апрель 2008 г.). «Ретроспектива волн и течений во время урагана Катрина» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 89 (4): 487–496. Бибкод : 2008BAMS...89..487W . дои : 10.1175/BAMS-89-4-487 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Дидлейк младший, Энтони С.; Хауз-младший, Роберт А. (октябрь 2009 г.). «Нисходящие потоки конвективного масштаба в основной полосе дождя урагана Катрина (2005 г.)» . Ежемесячный обзор погоды . 137 (10): 3269–3293. Бибкод : 2009MWRv..137.3269D . дои : 10.1175/2009MWR2827.1 . S2CID 17055308 .
- Грин, Бенджамин В.; Чжан, Фуцин; Марковск, Пол (декабрь 2011 г.). «Многомасштабные процессы, ведущие к образованию суперячеек в обрушивающихся на берег внешних полосах дождя урагана Катрина (2005 г.)» . Погода и прогнозирование . 26 (6): 828–847. Бибкод : 2011WtFor..26..828G . дои : 10.1175/WAF-D-10-05049.1 .
- Роджерс, Роберт; Аберсон, Сим; Блэк, Майкл; Блэк, Питер; Сион, Джо; Додж, Питер; Данион, Джейсон; Гамаш, Джон; Каплан, Джон; Пауэлл, Марк; Шей, Ник; Сурджи, Наоми; Ульхорн, Эрик (ноябрь 2006 г.). «Эксперимент по прогнозированию интенсивности: многолетняя полевая программа NOAA по улучшению прогнозов интенсивности тропических циклонов» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 87 (11): 1523–1538. Бибкод : 2006BAMS...87.1523R . дои : 10.1175/BAMS-87-11-1523 .