Средиземноморский тропический циклон
Средиземноморские тропические циклоны | |
---|---|
![]() Спутниковые снимки циклона «Янос» , мощного средиземноморского тропического циклона, обрушившегося на Грецию 17 сентября 2020 года. | |
Район возникновения | Средиземное море |
Эффект | Различный |
Средиземноморские тропические циклоны , часто называемые средиземноморскими циклонами или средиземноморскими ураганами и сокращенно «медицинские» , представляют собой метеорологические явления, иногда наблюдаемые над Средиземным морем . В нескольких редких случаях наблюдались штормы, достигающие силы урагана категории 1 по шкале Саффира-Симпсона . [1] и циклон «Янос» в 2020 году достиг категории 2 интенсивности. [2] Основная общественная опасность, которую представляют лекарства, обычно связана не с разрушительными ветрами, а с опасными для жизни проливными дождями и ливневыми наводнениями .
Появление медикаментов описывается как не особенно редкое. [3] Системы, подобные тропическим, были впервые обнаружены в бассейне Средиземного моря в 1980-х годах, когда было обнаружено широкое спутниковое покрытие, демонстрирующее низкое давление тропического вида, которое сформировало циклонический глаз в центре. [4] Из-за засушливого характера Средиземноморского региона образование тропических , субтропических циклонов и тропических циклонов происходит нечасто, и их также трудно обнаружить, особенно при повторном анализе прошлых данных. В зависимости от используемых алгоритмов поиска, различные долгосрочные исследования спутниковой и доспутниковой эпохи выявили 67 тропических циклонов с интенсивностью тропических штормов или выше в период с 1947 по 2014 год. [5] и около 100 зарегистрированных тропических штормов в период с 1947 по 2011 год. [6] Существует больше консенсуса относительно долгосрочного временного и пространственного распределения тропических циклонов: они формируются преимущественно над западной и центральной частью Средиземного моря, в то время как территория к востоку от Крита почти лишена тропических циклонов. [5] [6] Развитие тропических циклонов может происходить круглый год, при этом исторически пик активности приходится на период с сентября по январь, тогда как количество циклонов в летние месяцы июнь и июль является самым низким, поскольку приходится на пик засушливого сезона в Средиземном море с стабильный воздух. [5] [6] [7]
Метеорологическая классификация и история
[ редактировать ]Исторически термин «тропический циклон» был придуман в 1980-х годах, чтобы неофициально отличить тропические циклоны , развивающиеся за пределами тропиков (например, в Средиземноморском бассейне), от тех, которые развиваются внутри тропиков. Термин «тропический» никоим образом не означал гибридный циклон, демонстрирующий характеристики, обычно не наблюдаемые у «настоящих» тропических циклонов. [8] На зрелых стадиях средиземноморские тропические циклоны ничем не отличаются от других тропических штормов. [9] И известно, что только тропические штормы перерастают в ураганы . [10] Таким образом, средиземноморские ураганы или «медиканы» не отличаются от ураганов в других местах. [11]
Средиземноморские тропические циклоны не считаются официально классифицированными тропическими циклонами, и регион их формирования официально не контролируется каким-либо агентством, выполняющим метеорологические задачи. [12] Однако дочернее подразделение NOAA Satellite Analysis в ноябре 2011 года, когда оно было активным, опубликовало информацию, связанную с лекарством , которое они назвали «Тропический шторм 01M», хотя 16 декабря 2011 года они прекратили работу в Средиземноморье по неизвестным причинам. [13] Однако в 2015 году NOAA возобновило услуги в Средиземноморском регионе; [14] к 2016 году НОАА выпускало рекомендации по новой тропической системе Tropical Storm 90M . [15] С 2005 года ESTOFEX выпускает бюллетени, в которых, среди прочего, могут упоминаться тропические циклоны. Однако ни одно агентство, выполняющее метеорологические задачи, официально не несет ответственности за мониторинг создания и развития лекарственных средств, а также за их наименование.
Несмотря на все это, все Средиземное море находится в Греции зоне ответственности Национальная метеорологическая служба Греции (HNMS). , управляющим органом которой является [16] в то время как французская компания Météo-France также служит «подготовительной службой» для западной части Средиземноморья. [17] Публикации HNMS как единственного официального агентства, охватывающего все Средиземное море, представляют особый интерес для классификации лекарственных средств. В своем ежегодном бюллетене HNMS называет метеорологическое явление «средиземноморским , тропическим, похожим на хурри тростник » и, используя также соответствующее слово «медицинский » , делает термин «медицинский» квазиофициальным. [18] В совместной статье с Лабораторией климатологии и атмосферной среды Афинского университета Греческая национальная метеорологическая служба излагает условия, позволяющие считать циклон над Средиземным морем лечебным :
Критерии, применяемые для идентификации лекарственных средств, касаются детальной структуры, размера и срока службы систем, использующих спутниковые изображения Meteosat в инфракрасном канале. Они должны иметь сплошной облачный покров и симметричную форму вокруг хорошо видимого глаза циклона. [5]
В той же статье опрос 37 медицинских работников показал, что у медицинских работников может быть четко выраженный глаз циклона при расчетных максимальных устойчивых скоростях ветра от 47 до 180 км / ч (29 и 112 миль в час; 25 и 97 узлов), при этом нижний предел составляет исключительно низкий для циклонов с теплым ядром. [5] У медиков действительно могут развиться четко очерченные глаза при таком низком максимальном устойчивом ветре, составляющем около 48 км/ч (30 миль в час; 26 узлов), как это можно было наблюдать у медика 22 октября 2015 года у побережья Албании . [19] Это намного ниже нижнего порога развития глаз в тропических системах Атлантического океана, который, по-видимому, близок к 80 км/ч (50 миль в час; 43 узла), что значительно ниже скорости ураганного ветра. [20]
Известно, что произошло несколько заметных и разрушительных лекарств. В сентябре 1969 года тропический циклон в Северной Африке и Средиземноморье вызвал наводнение, в результате которого погибло около 600 человек, осталось без крова 250 000 человек и нанесло ущерб местной экономике. Лекарство в сентябре 1996 года, возникшее в районе Балеарских островов , вызвало шесть торнадо и затопило некоторые части островов. Несколько медицинских препаратов также подверглись обширному изучению, например, в январе 1982 года, январе 1995 года, сентябре 2006 года, ноябре 2011 года и ноябре 2014 года. Январский шторм 1995 года является одним из наиболее изученных средиземноморских тропических циклонов, он очень похож на тропический циклон. тропические циклоны в других местах и наличие наблюдений. Между тем, медицина сентября 2006 г. хорошо изучена благодаря наличию существующих наблюдений и данных. [ нужна ссылка ]
Учитывая низкую роль HNMS в прогнозировании и классификации тропических систем в Средиземноморье, надлежащей системы классификации средиземноморских тропических циклонов не существует. Критерий HNMS циклонического глаза для признания системы лекарственным средством [5] обычно действителен для системы с максимальной нагрузкой, часто всего за несколько часов до выхода на берег, что не подходит, по крайней мере, для прогнозов и предупреждений. [ нужна ссылка ]
Неофициально Deutscher Wetterdienst (DWD, немецкая метеорологическая служба) предложила систему прогнозирования и классификации тропических циклонов на основе классификации NHC для северной части Атлантического океана . [21] Чтобы учесть более широкое поле ветра и больший радиус максимальных ветров тропических систем в Средиземноморье (см. раздел «Развитие и характеристики» ниже), DWD предлагает более низкий порог в 112 км / ч (70 миль в час; 60 узлов). за использование термина «медицинский» в Средиземноморье вместо 119 км/ч (74 миль в час; 64 узла), как предполагает шкала Саффира-Симпсона для ураганов в Атлантике. [21] В предложении DWD, а также в прогнозах, базирующихся в США (NHC, NOAA, NRL и т. д.), используются устойчивые ветры продолжительностью в одну минуту , тогда как в прогнозах, базирующихся в Европе, используются продолжительные ветры продолжительностью в десять минут, что составляет разницу в измерениях примерно в 14 %. [22] Это различие также имеет прямое практическое значение (например, для сравнения бюллетеней NOAA с бюллетенями EUMETSAT, ESTOFEX и HNMS). Чтобы учесть разницу, предложение DWD показано ниже как для одноминутных, так и для расчетных десятиминутных устойчивых ветров (см. шкалу тропических циклонов для преобразований):
максимально устойчивые ветры | Средиземноморская тропическая депрессия | Средиземноморский тропический шторм | Медикейн |
---|---|---|---|
среднее значение за 1 минуту | ≤ 62 км/ч (≤ 17 м/с; ≤ 38 миль в час; ≤ 33 узла) | 63–111 км/ч (18–30 м/с; 39–69 миль в час; 34–60 узлов) | ≥ 112 км/ч (≥ 31 м/с; ≥ 70 миль/ч; ≥ 61 узел) |
10-минутное среднее | ≤ 54 км/ч (≤ 14 м/с; ≤ 33 миль в час; ≤ 29 узлов) | 56–98 км/ч (15–27 м/с; 35–61 миль в час; 30–53 узла) | ≥ 99 км/ч (≥ 28 м/с; ≥ 62 миль/ч; ≥ 54 узла) |
В другом предложении используется примерно та же шкала, но предлагается использовать термин «медицинское средство» для тропических штормовых циклонов и «основное лекарственное средство» для ураганных циклонов. [19] Оба предложения соответствуют наблюдению, согласно которому половина из 37 циклонов, обследованных HNMS с четко наблюдаемым ураганным глазом, являющимся основным критерием присвоения статуса медицинского, демонстрировали максимальные устойчивые ветры в диапазоне 76–110 км/ч (47–68 км/ч). миль в час; 41–59 узлов), в то время как еще четверть медикаментов достигла пика при более низких скоростях ветра. [5]
Климатология
[ редактировать ]
Большинство средиземноморских тропических циклонов ( тропический циклогенез ) формируются в двух отдельных регионах. Первый, более благоприятный для развития, чем другой, охватывает территорию западного Средиземноморья, граничащую с Балеарскими островами , южной Францией и береговой линией островов Корсика и Сардиния . Второй выявленный регион развития, в Ионическом море между Сицилией и Грецией и простирающийся на юг до Ливии , менее благоприятен для тропического циклогенеза . Еще два региона, в Эгейском и Адриатическом регионе активность минимальна морях, производят меньше медикаментов, а в Левантийском . Географическое распространение средиземноморских тропических циклонов заметно отличается от такового у других циклонов , при этом регулярные циклоны формируются с центром в горных хребтах Пиренеев и Атласа , Генуэзском заливе и в Ионическом море . [23] Хотя метеорологические факторы наиболее благоприятны в Адриатическом и Эгейском морях, закрытость географии региона, ограниченного сушей, оставляет мало времени для дальнейшей эволюции. [24]
География горных хребтов, граничащих со Средиземноморьем, благоприятствует суровой погоде и грозам, а наклонный характер горных районов способствует развитию конвективной деятельности. [25] Хотя география Средиземноморского региона, а также его сухой воздух обычно препятствуют образованию тропических циклонов, при возникновении определенных метеорологических обстоятельств трудности, обусловленные географией региона, преодолеваются. [26] Тропические циклоны в Средиземном море, как правило, чрезвычайно редки: в среднем ежегодно формируется 1,57, а в современном исследовании обнаружено всего 99 зарегистрированных случаев тропических штормов, обнаруженных в период с 1948 по 2011 год, без определенной тенденции активности в этот период. . [27] В летний сезон образуется мало лекарств, хотя активность обычно возрастает осенью, достигает пика в январе и постепенно снижается с февраля по май. [23] В западно-Средиземноморском регионе развития ежегодно образуется примерно 0,75 таких систем по сравнению с 0,32 в регионе Ионического моря. [28] Однако в очень редких случаях подобные тропические штормы могут развиться и в Черном море . [29]
Исследования показали, что глобальное потепление может привести к более высокой наблюдаемой интенсивности тропических циклонов в результате отклонений в потоке приземной энергии и составе атмосферы, которые также сильно влияют на разработку лекарственных средств. В тропических и субтропических регионах температура поверхности моря (ТПМ) выросла на 0,2 °C (0,36 °F) за 50-летний период, а в Северной Атлантики и северо-западной части Тихого океана бассейнах тропических циклонов потенциальная разрушительность и энергия штормов увеличились почти вдвое. одинаковой продолжительности, что свидетельствует о четкой корреляции между глобальным потеплением и интенсивностью тропических циклонов. [30] За аналогичный недавний 20-летний период [31] ТПМ в Средиземном море увеличилась на 0,6–1 °C (от 1,1 до 1,8 °F), [30] хотя по состоянию на 2013 год заметного увеличения активности лекарственных средств отмечено не было. [update]. [27] В 2006 году компьютерная модель атмосферы оценила будущую частоту средиземноморских циклонов между 2071 и 2100 годами, прогнозируя снижение осенней, зимней и весенней циклонической активности, совпадающее с резким увеличением образования вблизи Кипра, при этом оба сценария объясняются повышенными температурами. в результате глобального потепления. [32] В другом исследовании исследователи обнаружили, что к концу 21 века большее количество тропических штормов в Средиземном море может достичь силы категории 1 , причем большинство самых сильных штормов появляются осенью, хотя модели показывают, что некоторые штормы потенциально могут достичь категории 1. 2 интенсивность. [33] Однако другие исследования оказались безрезультатными и прогнозировали как увеличение, так и уменьшение продолжительности, количества и интенсивности. [34] Три независимых исследования с использованием различных методологий и данных показали, что, хотя активность лекарств, вероятно, будет снижаться со скоростью, зависящей от рассматриваемого климатического сценария, более высокий процент сформировавшихся будет иметь большую силу. [35] [36] [37]
Развитие и характеристики
[ редактировать ]
Развитие тропических или субтропических циклонов в Средиземном море обычно может происходить только при несколько необычных обстоятельствах. низкий сдвиг ветра и нестабильность атмосферы, Часто требуется вызванная вторжением холодного воздуха. Большинство лекарственных средств также сопровождаются впадинами на верхнем уровне , обеспечивающими энергию, необходимую для усиления атмосферной конвекции — гроз — и сильных осадков . Бароклинные свойства Средиземноморского региона с высокими температурными градиентами также обеспечивают необходимую нестабильность для формирования тропических циклонов. Другой фактор, поднимающийся прохладный воздух, также обеспечивает необходимую влажность. Однако теплые температуры поверхности моря (SST) в большинстве случаев не нужны, поскольку энергия большинства медицинских препаратов получается из более высоких температур воздуха. возникновение средиземноморских тропических циклонов с теплым ядром, часто из существующих отсеченных минимумов с холодным ядром Когда эти благоприятные обстоятельства совпадают, в благоприятной для формирования среде становится возможным .
Факторы, необходимые для образования лекарственных средств, несколько отличаются от тех, которые обычно ожидаются от тропических циклонов ; Средиземноморские тропические циклоны, как известно, возникают в регионах с температурой поверхности моря (ТПМ) ниже 26 ° C (79 ° F), часто требуют вторжения более холодного воздуха, чтобы вызвать нестабильность атмосферы. [23] Большинство лекарственных препаратов развиваются над регионами Средиземноморья с температурой ТПМ от 15 до 26 ° C (от 59 до 79 ° F), причем верхняя граница наблюдается только в самых южных частях моря. Несмотря на низкие температуры поверхности моря, нестабильность, вызванная холодным атмосферным воздухом в бароклинной зоне — регионах с высокими перепадами температуры и давления, — позволяет образовывать лекарственные препараты, в отличие от тропических районов, где отсутствует высокая бароклинность, где необходимы повышенные SST. [38] Хотя значительные отклонения температуры воздуха были отмечены во время формирования средиземноморских тропических циклонов, лишь немногие аномалии температуры поверхности моря совпадают с их развитием, что указывает на то, что образование лекарственных веществ в первую очередь контролируется более высокими температурами воздуха, а не аномальными ТПО. [39] Подобно тропическим циклонам, минимальный сдвиг ветра — разница в скорости и направлении ветра в регионе, а также обильная влажность и завихренность способствуют возникновению систем, подобных тропическим циклонам, в Средиземном море. [40]

Из-за замкнутого характера Средиземного моря и ограниченной способности тепловых потоков - в случае медикаментов - передачи тепла воздух-море - тропические циклоны диаметром более 300 км (190 миль) не могут существовать в Средиземноморье. [41] Несмотря на то, что средиземноморские тропические циклоны являются относительно бароклинной территорией с высокими температурными градиентами, основной источник энергии, используемый средиземноморскими тропическими циклонами, происходит из основных источников тепла, генерируемых наличием конвекции - грозовой активности - во влажной среде, подобно тропическим циклонам в других местах за пределами Средиземного моря. . [42] По сравнению с другими бассейнами тропических циклонов Средиземное море обычно представляет собой трудную среду для развития; хотя потенциальная энергия, необходимая для развития, не аномально велика, ее атмосфера характеризуется недостатком влаги, что препятствует формированию потенциала. Полное развитие лекарственного средства часто требует формирования крупномасштабного бароклинного возмущения, переходящего на позднем этапе своего жизненного цикла в систему, подобную тропическому циклону, почти всегда под влиянием глубокого, отрезанного, холодного ядра внутри. средняя и верхняя тропосфера , часто возникающая в результате аномалий широко распространяющейся волны Россби — массивных извилин ветров в верхних слоях атмосферы. [43]

Развитие лекарственных средств часто является результатом вертикального смещения воздуха в тропосфере, приводящего к понижению его температуры, совпадающему с увеличением относительной влажности, что создает среду, более благоприятную для образования тропических циклонов. Это, в свою очередь, приводит к увеличению потенциальной энергии, вызывая тепловую нестабильность воздух-море. Влажный воздух предотвращает возникновение конвективных нисходящих потоков — вертикального движения воздуха вниз, — которые часто препятствуют возникновению тропических циклонов. [43] и при таком сценарии сдвиг ветра остается минимальным; В целом, минимумы отсечки холодного ядра хорошо служат для последующего формирования компактных поверхностного потока, минимумов теплого ядра под влиянием таких как медикаменты. Однако регулярное возникновение низких температур на верхних уровнях холодного ядра и нечастость средиземноморских тропических циклонов указывают на то, что появление последних связано с дополнительными необычными обстоятельствами. Повышенные температуры поверхности моря, контрастирующие с холодным атмосферным воздухом, способствуют нестабильности атмосферы, особенно в тропосфере. [38]
В целом, большинство медицинских препаратов имеют радиус действия от 70 до 200 км (от 40 до 120 миль), действуют от 12 часов до 5 дней, путешествуют на расстояние от 700 до 3000 км (от 430 до 1860 миль), развивают глаз менее 72 часов, и имеют скорость ветра до 144 км/ч (89 миль в час; 78 узлов); [44] кроме того, большинство из них характеризуются на спутниковых снимках как асимметричные системы с отчетливым круглым глазком, окруженным атмосферной конвекцией . [41] Слабое вращение, подобное вращению большинства тропических циклонов, обычно отмечается на ранних стадиях развития лекарственного средства и усиливается с увеличением интенсивности; [45] «Медицинские», однако, часто имеют меньше времени для усиления, оставаясь слабее, чем большинство ураганов в Северной Атлантике , и сохраняются лишь в течение нескольких дней. [46] Хотя вся жизнь циклона может длиться несколько дней, большинство из них сохраняют тропические характеристики менее 24 часов. [47] Обстоятельства иногда позволяют создавать лекарства меньшего размера, хотя необходимые условия отличаются даже от тех, которые необходимы для других лекарств. Для развития аномально малых тропических циклонов в Средиземноморье обычно требуются атмосферные циклоны верхнего уровня, вызывающие циклогенез в нижних слоях атмосферы, что приводит к образованию минимумов теплого ядра, чему способствует благоприятная влажность, тепло и другие условия окружающей среды. [48]
Средиземноморские циклоны сравнивают с полярными циклонами — циклоническими штормами, которые обычно развиваются в отдаленных регионах Северного и Южного полушарий — из-за их столь же небольшого размера и нестабильности, связанной с жарой; однако, в то время как лекарственные препараты почти всегда характеризуются минимумами теплого ядра, полярные минимумы преимущественно характеризуются холодным ядром. Длительный срок действия лекарственных средств и сходство с полярными депрессиями обусловлены, прежде всего, возникновением приземных депрессий синоптического масштаба и нестабильностью, связанной с жарой. [25] Сильные осадки и конвекция внутри развивающегося средиземноморского тропического циклона обычно вызываются приближением впадины верхнего уровня — вытянутой области низкого давления воздуха — несущей вниз по течению холодный воздух, окружающий существующую систему низкого давления. Однако после этого, несмотря на дальнейшую организацию, происходит значительное снижение количества осадков. [49] что совпало также со снижением ранее высокой грозовой активности. [50] Хотя впадины часто сопровождают лекарства на своем пути, в конечном итоге происходит разделение, обычно в конце жизненного цикла средиземноморского тропического циклона. [49] В то же время влажный воздух, насыщенный и охлажденный при подъеме в атмосферу, затем сталкивается с лекарством, позволяя дальнейшее развитие и эволюцию в тропический циклон. Многие из этих характеристик также очевидны в полярных депрессиях, за исключением характеристики теплого ядра . [9]
Известные лекарства и воздействия
[ редактировать ]22–27 сентября 1969 г.
[ редактировать ]
Необычно сильный средиземноморский тропический циклон разразился 23 сентября 1969 года к юго-востоку от Мальты , вызвав сильное наводнение. [51] 19 сентября были очевидны резкие перепады давления и температуры над горным хребтом Атлас в результате попытки прохладного морского воздуха проникнуть вглубь суши; южнее гор образовалась подветренная впадина — область низкого давления в горном районе. Под влиянием гористой местности низменность первоначально извивалась на северо-восток. Однако после прихода прохладного морского воздуха он повернул на юго-восток, а к 22 сентября превратился в сахарскую депрессию, связанную с отчетливым холодным фронтом. По пути фронта воздух пустыни двигался на север, тогда как холодный воздух дрейфовал в противоположном направлении, а на севере Ливии теплый засушливый воздух столкнулся с более прохладным левантовым воздухом Средиземноморья. Организация возмущения еще немного улучшилась перед выходом в Средиземное море 23 сентября, после чего в системе произошел немедленный циклогенез . [52] [53] быстро усиливается, пока к юго-востоку от Мальты находится граничная зона с холодным ядром, [54] и приобретают тропические характеристики. [51] Тем временем в Западной Африке несколько волнений сошлись в направлении Мавритании и Алжира , в то время как лекарственное средство вернулось на юго-запад обратно к побережью, потеряв свою замкнутую циркуляцию и позже рассеявшись. [54]
Циклон вызвал сильные наводнения во всех регионах Северной Африки. 23 сентября на Мальте выпало более 123 мм (4,8 дюйма), в Сфаксе - 45 мм (1,8 дюйма) 24 сентября, в Тизи Узу - 55 мм (2,2 дюйма) 25 сентября, в Гафсе - 79 мм (3,1 дюйма) и Константин 26 сентября Бискра получил 122 мм (4,8 дюйма). измерил 46 мм (1,8 дюйма), 27 сентября мыс Бенгут получил 43 мм (1,7 дюйма), а 28 сентября [55] На Мальте танкер водоизмещением 20 000 тонн врезался в риф и раскололся надвое, а в Гафсе, Тунис, циклон затопил фосфатные шахты, оставив без работы более 25 000 горняков и обходясь правительству в более чем 2 миллиона фунтов стерлингов в неделю. Тысячи верблюдов и змей, утонувшие в паводковых водах, были унесены в море, а массивные римские мосты , выдержавшие все наводнения со времен падения Римской империи , рухнули. В целом наводнения в Тунисе и Алжире унесли жизни почти 600 человек, оставили без крова 250 000 человек и нанесли серьезный ущерб региональной экономике. [56] Однако из-за проблем со связью фонды помощи при наводнении и телеобращения были созданы лишь почти месяц спустя. [55]
Леукозия (24–27 января 1982 г.)
[ редактировать ]
Необычный средиземноморский тропический шторм в январе 1982 года, получивший название «Леукозия» , впервые был обнаружен в водах к северу от Ливии . [51] Шторм, вероятно, достиг горного хребта Атлас как область низкого давления к 23 января 1982 года, усиленная удлиненной, медленно дрейфующей впадиной над Пиренейским полуостровом . был создан закрытый циркуляционный центр В конце концов, к 13:10 UTC , [57] над частями Средиземного моря с температурой поверхности моря (ТПМ) примерно 16 °C (61 °F) и температурой воздуха 12 °C (54 °F). [58] Вскоре после этого внутри системы образовалось крючкообразное облако, вращающееся и вытягивающееся в аппарат длиной 150 км (93 мили). Обогнув Сицилию, он дрейфовал на восток между островом и Пелопоннесом , снова поворачивая по своему пути. [59] с четко изогнутыми спиральными полосами, а затем слегка сжимается. [60] Циклон достиг своей максимальной интенсивности в 18:00 по всемирному координированному времени на следующий день, поддерживая атмосферное давление на уровне 992 мбар (29,3 дюйма рт. ст .), за которым последовал период постепенного ослабления, при этом давление в системе в конечном итоге выросло до 1009 мбар (29,8 дюйма рт. ст.). Однако 26 января на шестичасовой период система немного активизировалась. Судовые отчеты показали, что в то время в циклоне присутствовал ветер со скоростью 93 км / ч (58 миль в час; 50 узлов), тропические штормовые ветры по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона . [57] вероятно, возле стены циклона, где наблюдаются самые сильные ветры среди тропических циклонов. [58]
Глобального метеорологического центра Центр погоды по циклонам ВВС США (ВВС США) инициировал «Информацию о средиземноморских циклонах» по циклону с шестичасовыми интервалами, начиная с 18:00 UTC 27 января до 06:00 UTC следующего дня. [61] Конвекция была наиболее интенсивной в восточном секторе циклона, когда он дрейфовал с востока на северо-восток. На инфракрасных спутниковых снимках глаза составлял 58,5 км (36,4 мили). диаметр самого [58] сократилась до 28 километров (17 миль) за день до выхода на берег. [61] Циклон прошел мимо Мальты, Италии и Греции, а через несколько дней рассеялся в крайнем восточном Средиземноморье. Однако наблюдения, связанные с циклоном, были недостаточными, и хотя система сохраняла многочисленные тропические характеристики, вполне возможно, что это был просто компактный, но мощный внетропический циклон с ясным глазом, спиральными полосами, высокими кучево-дождевыми облаками и сильным приземным ветром вдоль стенки глаза. . [51]
27 сентября - 2 октября 1983 г.
[ редактировать ]27 сентября 1983 года медикамент был замечен в море между Тунисом и Сицилией , он обогнул Сардинию и Корсику , дважды высадился на берег на островах, а затем вышел на берег в Тунисе рано утром 2 октября и рассеялся. Развитию системы не способствовала бароклинная нестабильность; скорее, конвекция была вызвана аномально высокими температурами поверхности моря (ТПМ) во время его формирования. Он также отличался характерным глазом , высокими кучево-дождевыми облаками , сильными устойчивыми ветрами и теплым ядром. На протяжении большей части своего существования его диаметр оставался от 200 до 300 км (от 120 до 190 миль), хотя незадолго до выхода на берег в Аяччо он сократился до диаметра 100 км (62 мили). [51]
Селено (14–17 января 1995 г.)
[ редактировать ]
Среди многочисленных задокументированных медицинских событий циклон января 1995 года, получивший название « Селено» , [62] обычно считается наиболее документированным примером 20 века. Шторм возник у ливийского побережья и 13 января двинулся к Ионическому побережью Греции в виде компактной области низкого давления . «Медикан» поддерживал скорость ветра до 108 км/ч (67 миль в час; 58 узлов) при пересечении Ионического моря. [63] в то время как немецкий исследовательский корабль «Метеор» зафиксировал скорость ветра 135 км/ч (84 миль в час; 73 узла). [64] При приближении минимума к Греции он начал охватывать область атмосферной конвекции ; между тем в средней тропосфере , приносящая с собой чрезвычайно низкие температуры. впадина от России до Средиземноморья простиралась [65] На пути впадины присутствовали две области низкого давления: одна расположена над Украиной, а другая — над центральным Средиземноморьем, что, вероятно, связано с циклоном низкого уровня над западной Грецией. После ослабления и рассеивания 14 января на его месте 15 января развился второй минимум, система, которая впоследствии превратилась в Средиземноморский тропический циклон. [64]
В момент формирования высокие облака указывали на наличие интенсивной конвекции, [64] и циклон имел осесимметричную структуру облаков с отчетливым безоблачным глазом и полосами дождя, спирально закручивающимися вокруг возмущения в целом. [66] Вскоре после этого материнский минимум полностью отделился от лекарства и продолжил движение на восток. [65] извиваясь к Эгейскому морю и Турции . [63] Первоначально оставаясь неподвижной между Грецией и Сицилией с минимальным атмосферным давлением 1002 мбар (29,6 дюймов рт.ст. ), в последующие дни вновь сформированная система начала дрейфовать с юго-запада на юг под влиянием северо-восточного потока, вызванного первоначальным минимумом, который теперь уже далеко восток и область высокого давления над Центральной и Восточной Европой. [65] Атмосферное давление в системе увеличивалось в течение 15 января из-за того, что она была встроена в крупномасштабную окружающую среду, причем его повышение давления связано с общим преобладанием более высокого давления воздуха по всему региону и не было признаком ослабления. [66]
Первоначальная скорость ветра на территории молодого медицинского центра в целом была низкой: продолжительная скорость ветра составляла всего лишь 28–46 км/ч (17–29 миль в час; 15–25 узлов), а самое высокое зарегистрированное значение, связанное с возмущением, составляло 63 км/ч (39 миль в час) в 00:00 UTC 16 января, немного ниже порога тропического шторма по шкале ураганного ветра Саффира-Симпсона . Его структура теперь состояла из отчетливого глаза, окруженного кучево- дождевыми облаками , вращающимися против часовой стрелки , с температурой верхней границы облаков ниже -50 ° C (-58 ° F), что свидетельствует о глубокой конвекции и регулярной особенности, наблюдаемой в большинстве тропических циклонов. [67] В 12:00 по всемирному координированному времени 16 января корабль зафиксировал ветер, дующий с востока на юго-восток со скоростью около 50 узлов (93 км / ч) с юго-юго-запада, примерно в 50 км (31 миле) к северо-северо-востоку от центра циклона. [68] Интенсивная конвекция продолжала следовать по всему пути системы, пересекавшей Средиземное море, и циклон обрушился на берег на севере Ливии примерно в 18:00 по всемирному координированному времени 17 января, быстро ослабевая после выхода на берег. [65] Когда он двигался вглубь суши, было зарегистрировано минимальное атмосферное давление 1012 мбар (29,9 дюймов рт.ст.) при скорости ветра 93 км/ч (58 миль в час; 50 узлов), когда он замедлился после прохождения через залив Сидра . [69] Хотя в системе сохранялась сильная конвекция еще несколько часов, верхушки облаков циклона начали нагреваться, что свидетельствует о более низких облаках, прежде чем 17 января полностью потерять тропические характеристики. [70] В отчетах морских судов зафиксировано, что лекарство вызвало сильный ветер, обильные дожди и аномально высокую температуру. [71]
11–13 сентября 1996 г.
[ редактировать ]В 1996 году появились три известных лекарственных препарата. Первым, возникшим в середине сентября 1996 года, стал типичный средиземноморский тропический циклон, развившийся в районе Балеарских островов . [72] Во время формирования циклона мощный атлантический холодный фронт и теплый фронт , связанный с крупномасштабным понижением, вызывающим северо-восточные ветры над Пиренейским полуостровом, простирались на восток, в Средиземное море, в то время как обильная влага собиралась в нижней тропосфере над Балеарскими островами. канал. [73] Утром 12 сентября у Валенсии (Испания) произошло волнение , в результате которого на побережье обрушился сильный дождь, даже не выйдя на берег. Вскоре после этого, когда система быстро пересекла Майорку и Сардинию, двигаясь на восток, появился глаз. Он достиг побережья южной Италии вечером 13 сентября при минимальном атмосферном давлении 990 мбар (29 дюймов рт.ст.), рассеявшись вскоре после выхода на берег. [74] диаметром около 150 км (93 мили). [48]
В Валенсии и других регионах восточной Испании шторм вызвал сильные осадки, а шесть торнадо обрушились на Балеарские острова. При приближении к побережью Балеарских островов низкий уровень теплого ядра вызвал падение давления на 11 мбар (0,32 дюйма рт. ст.) в Пальме, Майорка, перед выходом тропического циклона на берег. Медиканы столь маленького размера, как тот, который образовался в сентябре 1996 года, нетипичны и часто требуют обстоятельств, отличных даже от тех, которые необходимы для формирования обычного средиземноморского тропического циклона. [48] Теплая низкоуровневая адвекция – передача тепла через воздух или море – вызванная крупномасштабным понижением над западным Средиземноморьем, была основным фактором возникновения сильной конвекции. [25] Наличие отсекающего холодного ядра среднего и верхнего уровня , метода формирования, типичного для медицинских препаратов, также было ключом к развитию интенсивных гроз внутри циклона. Кроме того, взаимодействие между дрейфующей на северо-восток впадиной , медикаментом и крупномасштабным объектом также привело к образованию торнадо внутри гроз, вызванных циклоном после выхода на берег. [75]
4–6 октября 1996 г.
[ редактировать ]
Второй из трех зарегистрированных средиземноморских тропических циклонов в 1996 году образовался между Сицилией и Тунисом 4 октября и обрушился как на Сицилию, так и на юг Италии. Лекарство вызвало сильное наводнение на Сицилии. В Калабрии , помимо сильного наводнения, сообщалось о порывах ветра до 108 км/ч (67 миль в час; 58 узлов). [51]
Корнелия (6–11 октября 1996 г.)
[ редактировать ]
Третий крупный средиземноморский тропический циклон того года сформировался к северу от Алжира и усилился, проходя между Балеарскими островами и Сардинией, и глаз на спутнике была видна фигура, похожая на . Шторм неофициально назвали Корнелия . [76] Око шторма было искажено и исчезло после прохождения над южной Сардинией вечером 8 октября, при этом система в целом ослабла. Утром 9 октября появился глаз меньшего размера, когда система прошла над Тирренским морем , постепенно усиливаясь: согласно сообщениям в 100 км (62 миль) от центра шторма, скорость ветра составляла 90 км/ч (56 миль в час; 49 узлов). Сообщалось о чрезвычайном ущербе на Эолийских островах после того, как тропический циклон прошел к северу от Сицилии, хотя система рассеялась при повороте на юг над Калабрией. В целом самое низкое расчетное атмосферное давление для третьего лекарства составило 998 мбар (29,5 дюймов рт. ст.). [77] Обе октябрьские системы характеризовались характерными спиральными полосами, интенсивной конвекцией, сильными устойчивыми ветрами и обильными осадками. [51]
Мед (25–27 сентября 2006 г.)
[ редактировать ]
Недолговечное лекарство, названное Querida Свободным университетом Берлина , было разработано в конце сентября 2006 года на побережье Италии. Истоки лекарства можно проследить в высокогорном хребте Атлас вечером 25 сентября. [72] вероятно, формируется как обычный циклон подветренной стороны. [78] В 06:00 UTC 26 сентября анализ модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) показал существование двух областей низкого давления вдоль береговой линии Италии: одна на западном побережье, простирающаяся на восток через Тирренское море , а Другая, несколько более интенсивная, низменность располагалась над Ионическим морем . [79] Когда последний минимум приблизился к Сицилийскому проливу , он встретил движущийся на восток холодный фронт , вызывающий конвекцию, что привело к значительной интенсификации, в то время как система одновременно уменьшилась в размерах. [78] Затем он достиг минимального атмосферного давления примерно 986 мбар (29,1 дюйма рт. ст. шириной 40 км (25 миль) ) после прохождения на северо-северо-восток через Салентинский полуостров в течение примерно 30 минут в 09:15 UTC того же дня. [79]
Порывы ветра, превышающие 144 км/ч (89 миль в час; 78 узлов), были зарегистрированы, когда он проходил над Саленто из-за связанного с ним крутого градиента давления , что подтверждено региональными радиолокационными наблюдениями, указывающими на наличие ясного глаза . [79] Сильный ветер нанес умеренный ущерб всему полуострову, хотя конкретный ущерб неизвестен. [72] Около 10:00 UTC, [79] И радар, и спутник зафиксировали вход системы в Адриатическое море и ее постепенный поворот на северо-запад обратно к итальянскому побережью. К 17:00 по всемирному координированному времени циклон обрушился на север Апулии , сохранив свою интенсивность с минимальным атмосферным давлением на уровне 988 мбар (29,2 дюйма рт. ст.). Циклон ослабел, дрейфуя дальше вглубь материковой части Италии, и в конечном итоге рассеялся, повернув на запад-юго-запад. Более позднее исследование, проведенное в 2008 году, показало, что циклон обладал многочисленными характеристиками, присущими тропическим циклонам в других местах: спиральный вид, глазоподобный аппарат, быстрое снижение атмосферного давления перед выходом на берег и интенсивные продолжительные ветры, концентрирующиеся возле глазной стенки шторма; [80] [81] Однако видимая глазоподобная структура циклона была нечеткой. [71] С тех пор лекарство стало предметом серьезных исследований благодаря наличию научных наблюдений и отчетов, связанных с циклоном. [79] В частности, чувствительность этого циклона к температуре поверхности моря, [82] начальные условия, модель, [83] и были проанализированы схемы параметризации, использованные при моделировании. [84] Также изучалась значимость различных индексов нестабильности для диагностики и прогнозирования этих событий. [85]
Рольф (6–9 ноября 2011 г.)
[ редактировать ]
В ноябре 2011 года сформировался первый средиземноморский тропический циклон, официально обозначенный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (НОАА) окрестил Тропическим штормом 01M , который Отдел спутникового анализа . [86] и получил имя Рольф от Свободного университета Берлина (FU Berlin) , [13] [87] [88] [89] несмотря на то, что ни одно агентство официально не несет ответственности за мониторинг активности тропических циклонов в Средиземноморье. [12] 4 ноября 2011 года фронтальная система, связанная с другой областью низкого давления, контролируемой FU Berlin, названной Куинн, породила вторую систему низкого давления внутри страны недалеко от Марселя , которую впоследствии университет назвал Рольфом. верхнего уровня Впадина на материковой части Европы остановилась по мере приближения к Пиренеям , прежде чем приблизиться и взаимодействовать с низменностью, известной как Рольф. В результате проливные дожди обрушились на регионы юга Франции и северо-запада Италии, что привело к широкомасштабным оползням и наводнениям. 5 ноября Рольф замедлил ход, находясь над Центральным массивом , поддерживая давление 1000 мбар (30 дюймов рт. ст. ). Стационарный фронт , расположенный между Мадридом и Лиссабоном , подошел к Рольфу в тот же день, а холодный фронт позже встретился с Рольфом и стал ассоциироваться с ним, что продолжалось пару дней. [87]
шторма фронтальной структуры 6 ноября циклон дрейфовал в сторону Средиземного моря от южного побережья Франции, при этом длина сократилась до 150 км (93 миль). Немного ослабев, Рольф 7 ноября приблизился к Балеарским островам , объединившись с двумя фронтами, вызвавшими проливные дожди по всей Европе, прежде чем полностью отделиться и перейти в пороговый минимум. [87] В тот же день NOAA начало мониторинг системы, обозначив ее как 01M , что стало первым случаем, когда агентство официально контролировало систему Medicane. Отчетливая глазоподобная особенность развилась, когда стали очевидны спиральные полосы и интенсивная конвекция. На самом высоком уровне метод Дворжака классифицировал систему как T3.0. Затем конвекция постепенно уменьшилась, и было отмечено рассогласование центров среднего и верхнего уровня. Циклон обрушился на берег 9 ноября недалеко от Йера во Франции. [90] 9 ноября система продолжала быстро ослабевать, прежде чем в тот же день рекомендации по системе были прекращены. [13] и FU Berlin последовали этому примеру 10 ноября, удалив имя Рольфа из своих погодных карт и объявив об утихании шторма. [87] Глубокое теплое ядро этого циклона сохранялось дольше по сравнению с большинством других зарегистрированных тропических циклонов в Средиземноморье. [50]
При максимальной интенсивности максимальная устойчивая скорость ветра достигала 83 км/ч (52 миль в час; 45 узлов) при минимальном давлении 991 мбар (29,3 дюйма рт. ст.). [90] В течение девяти дней, с 1 по 9 ноября, Сторм Куинн и Рольф выпали обильное количество осадков по всей юго-западной Европе, подавляющее большинство из которых пришло из Рольфа, при этом максимальная сумма осадков составила 605 мм (23,8 дюйма) дождя, зарегистрированного в юг Франции. [91] [90] Ураган причинил ущерб Италии и Франции на сумму не менее 1,25 миллиарда долларов (2011 год). [92] Сумма погибших составила 12 человек из Италии и Франции. [90] [92]
Центр (7–9 ноября 2014 г.)
[ редактировать ]
образовался низкоуровневый циркуляционный центр Кендреса 6 ноября 2014 года возле островов Керкенна . [93] Поскольку система двигалась на северо-северо-восток и объединялась с минимумом верхнего уровня из Туниса рано утром 7 ноября, система быстро затмилась и резко усилилась, приобретя форму глаза , благодаря благоприятным условиям. Кендреса напрямую поразил Мальту , когда она потеряла фронт с более четко выраженным глазом, с десятиминутным устойчивым ветром со скоростью 110,9 км / ч (68,9 миль в час; 59,9 узлов) и порывами со скоростью 153,7 км / ч (95,5 миль в час; 83,0 узла). ). [94] Предполагалось, что центральное давление составляет 978 гПа (28,9 дюймов рт. ст. ). Взаимодействуя с Сицилией , циклон повернул на северо-восток и начал делать петлю против часовой стрелки. 8 ноября Кендреса пересекла Сиракузы и затем значительно ослабла. утром [93] Повернув на юго-восток, затем двигаясь на восток, [95] Кендреса пролетела над Критом , а 11 ноября рассеялась над островом. [96]
90М / «Трикси» (28–31 октября 2016 г.)
[ редактировать ]
начал развиваться внетропический циклон со скоростью 56 км/ч (35 миль в час) Рано утром 28 октября 2016 года к югу от Калабрии , в Ионическом море, . Система быстро усилилась, достигнув скорости ветра 80 км/ч (50 миль в час) и медленно двигаясь на запад, вызывая высокие волны и незначительные повреждения автомобилей возле мальтийского города Валлетта . [97] на следующий день ослабевает и начинает двигаться на восток. Однако позже в тот же день он начал вновь усиливаться и претерпел тропический переход. В 12:00 по всемирному координированному времени 30 октября система показала 10-минутный устойчивый ветер со скоростью 104 км/ч (64 миль в час; 56 узлов). [98] 31 октября он превратился в тропический шторм. Пройдя над Критом , шторм начал быстро ослабевать, а 1 ноября шторм перерос во внетропический минимум. [99] Тропический шторм 90М [99] также прозвали его « Medicane Trixi ». во время своего существования некоторые европейские СМИ [98]
Для этой системы, которая большую часть времени находилась над открытой водой, не было зарегистрировано никаких статистических данных о смертельных случаях или количестве осадков. [ нужна ссылка ]
Нума (16–19 ноября 2017 г.)
[ редактировать ]
11 ноября 2017 года остатки тропического шторма Рина из Атлантики способствовали формированию нового внетропического циклона к западу от Британских островов , который позже поглотил Рину на следующий день. назвал новый шторм Нума 12 ноября Свободный университет Берлина . 14 ноября 2017 года внетропический циклон Нума вышел в Адриатическое море . На следующий день, пересекая Италию, Нума начал переход в субтропический режим, хотя к 16 ноября система все еще оставалась внетропической. [100] Шторм начал воздействовать на Грецию как сильный шторм 16 ноября. с теплым ядром Некоторые компьютерные модели предсказывают, что Нума может превратиться в субтропический или тропический циклон в течение следующих нескольких дней. [101] 17 ноября Нума полностью лишилась лобовой системы. [102] Днем того же дня Météo France написала в Твиттере , что Нума приобрела статус субтропической средиземноморской депрессии. [103] В течение следующих нескольких часов Нума продолжал усиливаться, прежде чем 18 ноября достиг своего пика в виде сильного субтропического шторма. [ нужна ссылка ] По данным ESTOFEX, Нума показал многочисленные флаги 10-минутного устойчивого ветра со скоростью 83 километра в час (52 мили в час; 45 узлов) в спутниковых данных. [104] Между 18:00 UTC 17 ноября и 5:00 UTC 18 ноября Нума приобрела явные тропические характеристики и начала проявлять структуру, напоминающую ураган . [105] ESTOFEX снова сообщил о скорости 83 км/ч (52 мили в час; 45 узлов). Позже в тот же день Нума вышел на берег в Греции, а станция на Кефалонии сообщила о максимальной скорости ветра 110 км / ч (69 миль в час; 60 узлов) при давлении 998 гПа (29,5 дюймов рт. ст.). Циклон быстро ослаб и превратился в область низкого давления , прежде чем выйти в Эгейское море . 19 ноября [106] 20 ноября Нума был поглощен еще одним внетропическим штормом, приближающимся с севера. [107]
Нума обрушился на Грецию в то время, когда почва уже сильно промокла от других штормовых систем, пришедших до Нумы. Прогнозировалось, что в этом районе выпадет до более 400 мм (16 дюймов) дополнительных осадков за 48 часов, начиная с 16 ноября. [101] Пока Нума все еще обрушивался на Грецию, никаких прогнозов или данных о количестве осадков на следующие дни не известно. В результате инцидента в Нуме погиб 21 человек. [108] По меньшей мере 1500 домов были затоплены, и жителям пришлось покинуть свои дома. Шторм нанес ущерб Европе на сумму около 100 миллионов долларов США и стал самым смертоносным погодным явлением, которое пережила Греция с 1977 года. [109] [110]
Зорбас (27 сентября – 1 октября 2018 г.)
[ редактировать ]
Первый прогноз о возможном развитии мелкого циклона с теплым ядром в Средиземноморье был опубликован ESTOFEX 25 сентября 2018 года, а второй расширенный прогноз был опубликован 26 сентября 2018 года. [111] [112] 27 сентября 2018 года в восточной части Средиземного моря разразился внетропический шторм. [113] Температура воды около 27 ° C (81 ° F) способствовала переходу шторма в гибридный циклон с теплым тепловым ядром в центре. Шторм двинулся на северо-восток в сторону Греции, постепенно усиливаясь и приобретая черты тропического циклона. 29 сентября шторм с максимальной интенсивностью обрушился на берег Пелопоннеса , к западу от Каламаты , где было зарегистрировано минимальное центральное давление 989,3 мбар (29,21 дюйма рт. ст.). [114] ESTOFEX сообщил о Зорбасе как о «Средиземноморском циклоне 2018M02» с тем же давлением 989 мбар (29,2 дюйма рт. ст.) в Каламате, дополнительно оценивая минимальное центральное давление циклона в 987 мбар (29,1 дюйма рт. ст.) с максимальным продолжительным ветром продолжительностью в одну минуту. скорость 120 км/ч (75 миль в час; 65 узлов) и число Дворжака T4,0, что означает предельные характеристики урагана категории 1 для циклона. [115]
Неизвестно, кто назвал систему Зорбасом это название официально признано , но Deutscher Wetterdienst . [116] Рано утром 1 октября Зорбас вышел в Эгейское море , ускоряясь на северо-восток. [117] 2 октября Зорбас двинулся над северо-западной Турцией и рассеялся. [118] В Средиземном море наблюдался холодный след: температура поверхности моря упала на 3–4 ° C (5–7 ° F) вдоль следа Зорбаса из-за сильного апвеллинга . [119]
На стадии формирования ураган вызвал внезапные наводнения в Тунисе и Ливии. [120] выпало около 200 мм (7,9 дюйма) осадков. В результате наводнений в Тунисе погибли пять человек, а также были повреждены дома, дороги и поля. Правительство Туниса пообещало финансовую помощь жителям, чьи дома были повреждены. [121] [122] Накануне урагана в Греции Национальное метеорологическое управление Греции выпустило серьезное предупреждение. Было отменено несколько рейсов, закрыты школы. [120] На прибрежных островах Строфадес и Родос во время прохождения шторма наблюдался ураганный ветер. Частная метеостанция в Вутсарасе зафиксировала порывы ветра 105 км/ч (65 миль в час; 56 узлов). Шторм породил водяной смерч, который переместился на берег. [114] Ураганный ветер в Афинах повалил деревья и линии электропередачи. Упавшее дерево разрушило крышу школы в западных Афинах. [120] Из-за наводнения были закрыты десятки дорог. [123] В Янине ураган повредил минарет на вершине мечети Аслан-паши , построенный в 1614 году. [124] С 29 по 30 сентября Зорбас вызвал внезапное наводнение в Греции и некоторых частях западной Турции, при этом ураган упал на целых 200 мм (7,9 дюйма) в Греции и породил множество водяных смерчей . Три человека пропали без вести в Греции после наводнений; по состоянию на 3 октября один человек был найден мертвым, а двое других пропали без вести. [125] По оценкам, Зорбас причинил ущерб в миллионы долларов (2018 года). [126]
Янос (14–20 сентября 2020 г.)
[ редактировать ]
начала развиваться зона низкого давления 14 сентября 2020 года над заливом Сидра , которая быстро развивалась в ближайшие часы при медленном движении на северо-запад со скоростью ветра около 50 км/ч (31 миль в час; 27 узлов). К 15 сентября скорость усилилась до 65 км/ч (40 миль в час; 35 узлов) с минимальным давлением 1010 гПа, дальнейшее развитие прогнозируется в ближайшие дни. Циклон имел большой потенциал стать тропическим в течение следующих нескольких дней из-за высокой температуры моря в этом регионе от 27 до 28 ° C (от 81 до 82 ° F). Погодные модели предсказывали, что он, скорее всего, обрушится на западное побережье Греции 17 или 18 сентября. Ианос постепенно усилился над Средиземным морем , приобретя глазоподобную черту. Ианос достиг берега Греции с максимальной интенсивностью в 03:00 UTC 18 сентября, с максимальной скоростью ветра около 160 км/ч (99 миль в час; 86 узлов) и минимальным центральным давлением, оцененным в 984,3 гПа (29,07 дюйма рт. ст.), что эквивалентно минимальному Ураган 2 категории . [2] [127]
Греция присвоила системе название «Янос» ( Ιανός ), [128] иногда переводится на английский как «Янус», [129] в то время как немецкая метеорологическая служба использовала название «Удине»; [130] турки использовали «Тулпар», а итальянцы «Кассильду». [131] Когда 16 сентября Янос прошел на юг Италии , он вызвал сильный дождь в южной части страны и на Сицилии . выпало 35 мм (1,4 дюйма) дождя В Реджо-ди-Калабрия , что больше, чем обычное ежемесячное количество осадков в городе. [129]
В результате Яноса четыре человека погибли и один пропал без вести, а также сильные приливы на Ионических островах, таких как Кефалония , Закинф , Итака и Лефкада , и ветер со скоростью 120 км/ч (75 миль в час; 65 узлов) в Кардице , который обрушил деревья и линии электропередачи. и вызвало оползни. [132] [133]
Аполлон (22 октября – 2 ноября 2021 г.)
[ редактировать ]
образовалась область организованных гроз Примерно 22 октября 2021 года возле Балеарских островов , при этом возмущения стали более организованными и около 24 октября образовалась область низкого давления. [134] На следующий день минимум начал формировать центр низкого уровня и переместился вокруг Тирренского моря , а примерно 28 октября минимум стал более организованным, что побудило прогнозные службы в Европе дать ему название.
Наиболее часто используемое название циклона — «Аполлон» , которое использовалось Свободным университетом Берлина . [135] В тот же день агентство Метео Национальной обсерватории Афин в Греции назвало его Неархом в честь одноименного путешественника. [136]
Сильный дождь, вызванный циклоном и его предшественником, вызвал сильные ливни и наводнения в Тунисе , Алжире , Южной Италии и на Мальте , в результате чего в общей сложности погибло семь человек. [137] [138] [139] [140] Ущерб от урагана составил более 245 миллионов долларов США (219 миллионов евро). [137]
Блас (5–18 ноября 2021 г.)
[ редактировать ]
5 ноября Испанское метеорологическое агентство (AEMET) начало отслеживать минимум возле Балеарских островов и назвало его Блас . [141] Для этих островов было объявлено оранжевое предупреждение о прибрежных воздействиях и дождях. Север Каталонии был объявлен оранжевой зоной, поскольку вглубь страны дули сильные ветры со стороны испанской Наварры и Арагоны . [142] Метео-Франс также объявила желтый уровень опасности для Од и Восточных Пиренеев из-за ветра, а также для Корсики из-за дождя. [142] Поскольку 8 ноября система между Сардинией и Балеарскими островами остановилась, AEMET предсказала тенденцию к усилению в следующие два дня и сохранила оповещения. [143] В 00:00 UTC 11 ноября система снова подошла очень близко к Балеарским островам. [144] [145] 13 ноября шторм приобрел спиральную структуру, похожую на структуру тропических циклонов. [146] теряя при этом свою лобовую структуру. [147] После повторного удара по островам шторм медленно ослабел и отошел обратно на юго-восток. [147] 14 ноября циклон повернул на север, пройдя над Сардинией и Корсикой, а затем повернул обратно на юго-запад 15 ноября и снова прошел над Сардинией, восстанавливая при этом силу. [148] [149] 16 ноября Блас снова повернул на восток, пройдя к югу от Сардинии и двигаясь в сторону Италии, а 18 ноября рассеялся над Тирренским морем. [150] [151] [152] [153]
6 ноября порывы скорости 75 км/ч (47 миль в час; 40 узлов) были зафиксированы в Эс-Меркадале и 95 км/ч (59 миль в час; 51 узел) у маяка Капдепера на Балеарских островах, где волны высотой 8 м (26 узлов) были зафиксированы в Эс-Меркадале. футов) достиг побережья. [154] [155] [142] [156] Менорка оказалась отрезанной от мира после закрытия портов Маон и Сьюдадела . [142] [157] 9 и 10 ноября Блас снова принес на Балеарские острова сильный ветер и проливной дождь, вызвав по меньшей мере 36 инцидентов, в основном наводнений, оползней и отключений электроэнергии. Члена экипажа пришлось спасать после того, как у его парусника сломалась мачта, в результате чего лодка дрейфовала в 80 км (50 миль) к западу от Сольера . [158] 6 ноября сообщалось о водяном смерче в Мелилье , испанском анклаве на побережье Марокко. [142] Во Франции порывы скорости 140 км/ч (87 миль в час; 76 узлов) были зафиксированы 7 ноября в Кап-Беар, а также 111 км/ч (69 миль в час; 60 узлов) в Лекате и 100 км/ч (62 мили в час; 54 кун) в Лезиньян-Корбьер . [159] Шторм вызвал суровую погоду на побережье Алжира с исключительными дождями. 9 ноября в Алжире из-за проливных дождей обрушилось здание, в результате чего погибли три человека. [160] 11 ноября проливной дождь, обрушившийся на Алжир, вызвал еще один оползень, обрушившийся на дома в районе Раис Хамиду , в результате чего погибли еще три человека. [161] С 8 по 11 ноября конвективные полосы, связанные со ураганом, стали причиной гибели трех человек на Сицилии. [162] в результате чего общее число погибших достигло девяти человек. Ущерб от урагана еще не подсчитан.
Дэниел (4–12 сентября 2023 г.)
[ редактировать ]
Шторм Даниэль был назван Национальной метеорологической службой Греции 4 сентября. Ожидалось, что он принесет проливные дожди и сильный ветер в Грецию , особенно в греческий Фессалии регион . 5 сентября город Волос был сильно затоплен. В деревне Загора за 24 часа выпало 754 мм дождя, что является рекордом для Греции. [163] Общее количество осадков достигло 1096 мм. [164] По состоянию на 10 сентября подтверждено, что шестнадцать человек погибли в Греции, семь человек подтверждены погибшими в Турции и четыре человека подтверждены погибшими в Болгарии. [165] [166] [167] Обширное наводнение произошло на равнине Фессалии, в Паламе , Кардице и городе Ларисе , в результате чего были спасены сотни мирных жителей. [168] Паводковые воды покрыли территорию площадью около 720 квадратных километров. [169] В регионе Халкидики несколько приморских деревень, таких как Иериссос, пострадали из-за сильного ветра. В приморской деревне Торони на Халкидиках женщину, плывущую на каноэ, унесло ветром, но позже ее нашли. Проливные дожди стали результатом заморозков . Рано утром 9 сентября в системе появились признаки субтропического перехода. Позже в тот же день у него образовалось теплое ядро, а проход ASCAT зафиксировал устойчивый ветер скоростью 45 узлов, прежде чем он достиг берега недалеко от Бенгази , Ливия . В Ливии ураган вызвал наводнение в Мардже и разрушение двух плотин [170] в Дерне и районе Джебель-эль-Ахдар , а также в Бенгази , Сузах и Мисрате . В результате наводнения и проливного дождя погибли по меньшей мере 5900 человек в стране, что сделало его, с очень большим отрывом, самым смертоносным средиземноморским тропическим циклоном за всю историю наблюдений, что побудило ливийские власти объявить чрезвычайное положение. [171]
Другие тропические циклоны
[ редактировать ]
Произошло множество других средиземноморских тропических циклонов, но немногие из них были так хорошо задокументированы, как циклоны в 1969, 1982, 1983, 1995, 1996, 2006, 2011, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021 и 2023 годах. менее известные системы и их даты приведены ниже.
Исследование, проведенное в 2000 году, выявило пять известных и хорошо разработанных лекарственных средств. [51] Последующее исследование, проведенное в 2013 году, выявило несколько дополнительных штормов с указанием дней их формирования, а также дополнительную информацию о лекарственных препаратах. [172] Третье исследование, проведенное в 2007 году, выявило дополнительные штормы в дни их формирования. [173] Четвертое исследование 2013 года представило несколько других циклонов и дни их развития. [47] Исследование, проведенное ЕВМЕТСАТ, привело к увеличению числа циклонов. [174]
- сентябрь 1947 г. [174]
- Сентябрь 1973 г. [174]
- 18–20 августа 1976 г. [174]
- 26 марта 1983 г. [51]
- 7 апреля 1984 г., [172]
- 29–30 декабря 1984 г. [51]
- 14–18 декабря 1985 г. [172]
- январь 1991 г., [174] 5 декабря 1991 г. [172]
- 21–25 октября 1994 г. [174]
- 10–13 декабря 1996 г. [172]
- 22–27 сентября 1997 г., [174] 30–31 октября 1997 г., 5–8 декабря 1997 г. [51]
- 25–27 января 1998 г. [172]
- 19–21 марта 1999 г., [172] 13 сентября 1999 г. [47]
- 10 сентября 2000 г., 9 октября 2000 г. [47]
- 27–28 мая 2003 г., [172] 16-19 сентября 2003 г., 27-28 сентября 2003 г., [174] 8 октября 2003 г. [173]
- 19-21 сентября 2004 г., 3-5 ноября 2004 г. [47]
- август 2005 г., 15–16 сентября 2005 г., 22–23 октября 2005 г., [174] 26–28 октября 2005 г., 14–16 декабря 2005 г. [173]
- 9 августа 2006 г. [174]
- 19–23 марта 2007 г. [174] 16–18 октября 2007 г., 26 октября 2007 г. [47]
- Июнь 2008 г., август 2008 г., сентябрь 2008 г., [174] 4 декабря 2008 г. [47]
- Январь 2009 г., май 2009 г., дважды в сентябре 2009 г., октябре 2009 г. [174]
- 12–14 октября 2010 г., 2–4 ноября 2010 г. [174]
- Дважды в феврале 2012 г. [174] 13–15 апреля 2012 г. [47]
- «Скотт», октябрь 2019 г. [175] [176]
- «Труды» («Детлеф»), ноябрь 2019 г. [177]
- «Масинисса», ноябрь 2020 г. [178] [179]
- 03М/"Элайна" ("Андира"), декабрь 2020 г. [180] [181] [182]
- «Ханнелора», январь 2023 г. [183]
Климатологическая статистика
[ редактировать ]В период с 1947 по 2021 год в Средиземном море было зарегистрировано 100 тропических циклонов, согласно базам данных Лаборатории климатологии и атмосферной среды Афинского университета и METEOSAT. [6] [5] Благодаря постоянному увеличению зарегистрированных и признанных случаев тропических циклонов (медиканцев) к 15 ноября 2021 года их число достигло как минимум 89. В отличие от большинства сезонов циклонов в северном полушарии, пик активности тропических циклонов в Средиземноморье приходится на период с сентября по январь. .
| ![]() |
Цифры не обязательно означают, что все случаи появления лекарственных препаратов были получены именно до конца 1980-х годов. С развитием (и постоянным улучшением) спутниковых наблюдений, начиная с 1980-х годов, количество четко идентифицированных лекарственных средств увеличилось. Изменение климата может оказать дополнительное влияние на частоту наблюдаемых лекарственных препаратов, но это не следует из данных. [ нужна ссылка ]
| ![]() |
Смертельные штормы
[ редактировать ]Ниже приводится список всех лекарств, вызвавших смерть.
Имя | Год | Количество смертей |
---|---|---|
Дэниел | 2023 | ≥ 5,951 |
Безымянный | 1969 | ≥ 600 |
В | 2017 | 22 |
Рольф | 2011 | 12 |
Блас | 2021 | 9 |
Аполлон | 2021 | 7 |
Зорбас | 2018 | ≥ 6 (2 отсутствуют) |
Янос | 2020 | 4 (1 отсутствует) |
ДЕРЖАЛ | 2014 | 3 |
Тропические циклоны в Черном море
[ редактировать ]
формировались тропические штормы, подобные тропическим циклонам, наблюдаемым в Средиземноморье В ряде случаев в Черном море , в том числе штормы 21 марта 2002 г., 7–11 августа 2002 г., [29] и 25–29 сентября 2005 г. [184] Циклон 25–29 сентября 2005 г. особенно хорошо задокументирован и исследован. [185]
См. также
[ редактировать ]- 1996 г. Циклон на озере Гурон
- Циклон в Центральной части Тихого океана 2006 г.
- Европейская буря (полностью внетропическая)
- Южноатлантический тропический циклон
- Субтропический циклон Кэти
- Субтропический циклон Лекси
- Субтропический шторм 96C
- Тропический циклогенез
- Бассейны тропических циклонов
- Эффекты тропических циклонов в Европе
- Необычные места образования тропических циклонов
Ссылки
[ редактировать ]Цитаты
[ редактировать ]- ^ Анджела Фриц (16 ноября 2017 г.). «Вот что стоит за драматическим и смертоносным наводнением в Греции» . Вашингтон Пост . Проверено 17 ноября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Лагувардос, К.; Карагианнидис, А.; Дафис, С.; Калимерис, А.; Котрони, В. (28 сентября 2021 г.). «Янос — ураган в Средиземноморье» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 102 (9). Американское метеорологическое общество : E1621–E1636. дои : 10.1175/BAMS-D-20-0274.1 . S2CID 244187015 .
- ^ « Медикан» приносит «бурное море» в Средиземное море» . Официальный блог новостной группы Метеорологического бюро . 28 сентября 2018 г. Проверено 29 сентября 2018 г.
- ^ «Тема дня – «Медикан Зорбас» – (суб)тропический шторм над Средиземным морем» . www.dwd.de (на немецком языке). 29 сентября 2018 года . Проверено 29 сентября 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Настос ПТ; Каравана-Пападиму К.; Матсангурас ИТ (5 сентября 2015 г.). «Тропические циклоны в Средиземноморье: воздействия и совокупные ежедневные средние значения и аномалии синоптических условий» (PDF) . Афинский университет . Проверено 22 ноября 2017 г. .
- ^ Перейти обратно: а б с д Кавиккья, Л.; фон Шторх, Х.; Гуальди, С. (сентябрь 2014 г.). «Долгосрочная климатология лекарственных средств» (PDF) . Климатическая динамика . 43 (5–6): 1183–1195. Бибкод : 2014ClDy...43.1183C . дои : 10.1007/s00382-013-1893-7 . S2CID 128541144 .
- ^ Сара Фехт (22 ноября 2017 г.). «Что мы знаем о лекарствах — ураганные штормы в Средиземном море» . Физика.орг . Проверено 23 ноября 2017 г.
- ^ Даниэле Бьянкино: Средиземноморские тропические циклоны (на итальянском языке)
- ^ Перейти обратно: а б Эммануэль 2005, с. 217
- ^ Джефф Мастерс. «Субтропические штормы – тропические, субтропические, внетропические?» . Проверено 9 октября 2018 г.
- ^ «Медикаменты: редкие, «мощные» средиземноморские штормы, которые будут усиливаться, предполагают эксперты» . английский.aawsat.com . Проверено 19 октября 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «TCFAQ F1) В каких регионах земного шара есть тропические циклоны и в каких» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Отдел исследования ураганов, Атлантическая океанографическая и метеорологическая лаборатория . Проверено 24 февраля 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Архив тропических бюллетеней 2011 г.» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Национальная служба экологических спутников, данных и информации. 30 декабря 2011 года . Проверено 23 февраля 2014 г.
- ^ Архив тропического бюллетеня 2015 г.
- ^ Архив тропического бюллетеня 2016 г.
- ^ «OMM-JCOMM-GMDSS / Мировой прогноз морской погоды» . Глобальная морская система бедствия и безопасности . Метео-Франс. Архивировано из оригинала 17 сентября 2017 года . Проверено 24 февраля 2014 г.
- ^ «OMM-JCOMM-GMDSS / Мировой прогноз морской погоды» . Глобальная морская система бедствия и безопасности . Метео-Франс. Архивировано из оригинала 16 сентября 2017 года . Проверено 24 февраля 2014 г.
- ^ «ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ГРЕЦИИ В 2017 ГОДУ» (PDF) . Греческая национальная метеорологическая служба . 2018 . Проверено 6 октября 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Сезон Medicane 2015 (будет обновлен) (Отчет). 22 октября 2015 г. Проверено 6 октября 2018 г.
- ^ Бевен, Джон Л. (27 октября 2005 г.). Бета-обсуждение тропического шторма, номер 3 (отчет). Архив рекомендаций по урагану Бета . Национальный центр ураганов . Проверено 7 мая 2013 г.
{{cite report}}
: Внешняя ссылка в
( помощь )|series=
- ^ Перейти обратно: а б Анна Вечорек (1 сентября 2015 г.). «Медиканы – ураганы Средиземноморья?» [Медиканы - ураганы Средиземноморья?] (на немецком языке). ДВД . Проверено 7 октября 2018 г.
- ^ «РАЗДЕЛ 2. НАБЛЮДЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И ОШИБКИ ПРОГНОЗА» . ВМС США . Архивировано из оригинала 16 сентября 2007 года . Проверено 7 октября 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Кавичья и др. 2013, с. 7
- ^ Кавиккья и др. 2013, с. 18
- ^ Перейти обратно: а б с Гомер и др. 2003, с. 1470 г.
- ^ Эмануэль 2005, с. 220
- ^ Перейти обратно: а б Кавичья и др. 2013, с. 6
- ^ Кавиккья и др. 2013, с. 8
- ^ Перейти обратно: а б «Разные изображения» . Метеорологическое бюро . Архивировано из оригинала 29 сентября 2007 года . Проверено 21 ноября 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б Тус и Ромеро 2013, с. 9
- ^ Тус и Ромеро 2013, с. 10
- ^ Анагностопулу и др. 2006, с. 13
- ^ Лиза Лестор (13 февраля 2019 г.). «К концу столетия ожидается усиление средиземноморских ураганов» . Физика.орг . Проверено 22 апреля 2019 г.
- ^ Гертнер и др. 2007, стр. 4
- ^ Кавиккья и др. 2014, с. 7493
- ^ Ромеро и Эмануэль 2013, с. 6000
- ^ Уолш и др. 2014, с. 1059
- ^ Перейти обратно: а б Тус и Ромеро 2013, с. 8
- ^ Кавиккья и др. 2013, с. 14
- ^ Кавиккья и др. 2013, с. 15
- ^ Перейти обратно: а б Тус и Ромеро 2013, с. 3
- ^ Тус и Ромеро 2013, с. 5
- ^ Перейти обратно: а б Тус и Ромеро 2013, с. 6
- ^ Cavicchia & von Storch 2012, с. 2276
- ^ Фита и др. 2007, с. 43
- ^ Фита и др. 2007, с. 53
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Миглиетта и др. 2013, с. 2402
- ^ Перейти обратно: а б с Гомер и др. 2003, с. 1469
- ^ Перейти обратно: а б Клод и др. 2010, с. 2211
- ^ Перейти обратно: а б Миглиетта и др. 2013, с. 2404
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к Питарулис и др. 2000, с. 262
- ^ Уинстенли 1970, с. 393
- ^ Уинстенли, Д. (сентябрь 1970 г.). «Наводнение в Северной Африке, сентябрь 1969 года». Погода . 25 (9): 390–403. Бибкод : 1970Вт...25..390Вт . дои : 10.1002/j.1477-8696.1970.tb04128.x .
- ^ Перейти обратно: а б Уинстенли 1970, с. 396
- ^ Перейти обратно: а б Уинстенли 1970, с. 392
- ^ Уинстенли 1970, с. 390
- ^ Перейти обратно: а б Эрнст и Мэтсон 1983, с. 333
- ^ Перейти обратно: а б с Эрнст и Мэтсон 1983, с. 334
- ^ Рид и др. 2001, с. 187
- ^ Рид и др. 2001, с. 189
- ^ Перейти обратно: а б Эрнст и Мэтсон 1983, с. 337
- ^ Джефф Мастерс (7 ноября 2014 г.). «Редкий медицинский препарат поразил Мальту и Сицилию в условиях тропического шторма» . Погода под землей . Проверено 20 ноября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Кавиккья и фон Шторх 2012, с. 2280
- ^ Перейти обратно: а б с Питарулис и др. 2000, с. 263
- ^ Перейти обратно: а б с д Питарулис и др. 1999, с. 628
- ^ Перейти обратно: а б Питарулис и др. 2000, с. 264
- ^ Питарулис и др. 2000, с. 265
- ^ Блиер и Ма, 1997 г.
- ^ Питарулис и др. 2000, с. 266
- ^ Питарулис и др. 2000, с. 267
- ^ Перейти обратно: а б Кавиккья и фон Шторх 2012, с. 2281
- ^ Перейти обратно: а б с Кавиккья и фон Шторх 2012, с. 2282
- ^ Хомар и др. 2003, с. 1473
- ^ Cavicchia & von Storch 2012, с. 2283
- ^ Хомар и др. 2003, с. 1471
- ^ Андреа Буцци; Пьеро Мальгуцци; Гвидо Чиони (2014). «Тепловая структура и динамическое моделирование средиземноморского тропического циклона» . Болонский университет . Проверено 21 ноября 2017 г.
- ^ Cavicchia & von Storch 2012, с. 2284
- ^ Перейти обратно: а б Клод и др. 2010, с. 2203
- ^ Перейти обратно: а б с д и Москателло и др. 2008, с. 4374
- ^ Москателло и др. 2008, с. 4375
- ^ Жан-Пьер Шабуро; Флориан Пантильон; Доминик Ламбер; Эвелин Ричард; Шанталь Клодб (10 ноября 2011 г.). «Тропический переход средиземноморского шторма путем пересечения реактивного самолета» (PDF) . Королевское метеорологическое общество . Проверено 22 ноября 2017 г. .
- ^ Миглиетта и др. 2011 год
- ^ Даволио и др. 2009 год
- ^ Миглиетта и др. 2015 год
- ^ Конте и др. 2010 год
- ^ Марк Шварц (7 ноября 2011 г.). «01M (Noname) Тропический бюллетень: 7 ноября в 18:00Z» . Проверено 17 ноября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Ильмер, П. (8 декабря 2011 г.). «История жизни: Рольф области низкого давления» [Отчет: Рольф области низкого давления]. Свободный университет Берлина (на немецком языке). Институт метеорологии . Проверено 23 февраля 2014 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Анализ погоды в Европе на 5 ноября 2011 г.» . Свободный университет Берлина . 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 3 апреля 2016 года . Проверено 16 августа 2013 г.
- ^ Стивен Давенпорт (10 ноября 2011 г.). « Медикан» попадает в Западное Средиземноморье . WeatherCast. Архивировано из оригинала 26 октября 2020 года . Проверено 4 февраля 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Развитие тропического шторма в Средиземном море (6–9 ноября 2011 г.)» . ЕВМЕТСАТ. 2012. Архивировано из оригинала 28 ноября 2020 года . Проверено 16 октября 2021 г.
- ^ Энтони Брюнэйн (11 ноября 2011 г.). «Tempête Rolf, ноябрь 2011» [Storm Rolf, ноябрь 2011]. Meteo06.fr (на французском языке). Метео 06 . Проверено 26 декабря 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Ежемесячный обзор кошек за ноябрь 2011 г.» (PDF) . Аон Бенфилд . 6 декабря 2011 г. с. 5. Архивировано из оригинала (PDF) 2 декабря 2018 года . Проверено 23 сентября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Сачве, Майкл (7 января 2015 г.). «Кендреса – замечательный врач» [Кендреса – замечательный врач] (PDF) (на немецком языке). Мюнхен : Свободный университет Берлина. Архивировано из оригинала (PDF) 6 ноября 2016 г. Проверено 1 ноября 2016 г.
- ^ «Медиканский (MEDIterranean hurriCANE) или тропический циклон (TLC) принес суровую погоду в некоторые районы Средиземноморья в начале ноября» . ЕВМЕТСАТ. 8 ноября 2014 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2020 г. . Проверено 16 октября 2021 г.
- ^ «Карта погоды» (на немецком языке). Свободный университет Берлина. 9 ноября 2014 г. Архивировано из оригинала (GIF) 31 августа 2021 г. . Проверено 4 ноября 2016 г.
- ^ «Карта погоды» (на немецком языке). Свободный университет Берлина. 11 ноября 2014 г. Архивировано из оригинала (GIF) 5 мая 2022 г. . Проверено 24 декабря 2016 г.
- ^ «Смотреть: сильная волна бьет береговую линию Валлетты» . timesofmalta.com . 28 октября 2016 г. Проверено 30 октября 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Медикан Трикси» (на немецком языке). Немецкая метеорологическая служба. 1 ноября 2016 года . Проверено 2 октября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Эрдман, Джон (31 октября 2016 г.). «Хэллоуин-сюрприз: редкие формы тропического шторма в Средиземном море» . Проверено 3 ноября 2016 г.
- ^ «Анализ погоды в Европе на 16 ноября 2017 г.» . Свободный университет Берлина . 16 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 31 августа 2021 года . Проверено 17 ноября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Бен Хенсон (16 ноября 2017 г.). «Возможны еще более сильные дожди и медицинская помощь, поскольку возле Греции бушует циклон Нума» . Погода под землей . Проверено 17 ноября 2017 г.
- ^ «Анализ погоды в Европе на 17 ноября 2017 г.» . Свободный университет Берлина . 17 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 31 августа 2021 года . Проверено 18 ноября 2017 г.
- ^ @meteofrance (17 ноября 2017 г.). «#Нума теперь имеет характеристики #лекарства 🌀, субтропической средиземноморской депрессии #Греции #Италии #Балканов» ( Твит ) (на французском языке) – через Твиттер .
- ^ Тушы (18 ноября 2017 г.). «Мезомасштабное обсуждение: суббота, 18 ноября 2017 г., 11:08 UTC» . Проверено 2 декабря 2017 г.
- ^ « Медикан НУМА, тропический циклон в Средиземноморье» . 21 ноября 2017 г.
- ^ «Анализ погоды в Европе на 19 ноября 2017 г.» . Свободный университет Берлина . 19 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 31 августа 2021 года . Проверено 19 ноября 2017 г. .
- ^ «Анализ погоды в Европе на 20 ноября 2017 г.» . Свободный университет Берлина . 20 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 31 августа 2021 года . Проверено 20 ноября 2017 г.
- ^ «Редкий гибридный тропический шторм в Средиземном море» . Блумберг. 20 ноября 2017 года . Проверено 2 декабря 2017 г.
- ^ «Обзор глобальной катастрофы – ноябрь 2017 г.» (PDF) . Аон Бенфилд . 7 декабря 2017 г. с. 5. Архивировано из оригинала (PDF) 12 декабря 2017 года . Проверено 26 сентября 2018 г.
- ^ Эвертон Фокс (19 ноября 2017 г.). «В Средиземноморье формируется шторм Нума» . Аль Джазира . Проверено 20 ноября 2017 г.
- ^ «Расширенный прогноз: вторник, 25 сентября 2018 года, 19:50» . ЭСТОФЕКС. 25 сентября 2018 года . Проверено 5 октября 2018 г.
- ^ «Расширенный прогноз Ср, 26 сентября 2018 г., 20:13» . ЭСТОФЕКС. 26 сентября 2018 г. Проверено 5 октября 2018 г.
- ^ «Анализ погоды в Европе на 27 сентября 2018 г.» . Свободный университет Берлина . 27 сентября 2018 года . Проверено 29 сентября 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Джефф Мастерс (29 сентября 2018 г.). «Медицинская помощь, похожая на тропический шторм, обрушилась на Грецию» . Погода под землей . Проверено 29 сентября 2018 г.
- ^ «Мезомасштабная дискуссия, суббота, 29 сентября 2018 г., 12:29» . ЭСТОФЕКС. 29 сентября 2018 года . Проверено 5 октября 2018 г.
- ^ «Анализ погоды в Европе на 29 сентября 2018 г., 00 UTC» . Свободный университет Берлина (на немецком языке). Немецкий веттердинст. 29 сентября 2018 года. Архивировано из оригинала (GIF) 31 августа 2021 года . Проверено 29 сентября 2018 г.
- ^ «Анализ погоды в Европе на 1 октября 2018 г.» . Свободный университет Берлина . 1 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 31 августа 2021 г. Проверено 3 октября 2018 г.
- ^ «Анализ погоды в Европе на 2 октября 2018 г.» . Свободный университет Берлина . 2 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 1 сентября 2021 г. Проверено 3 октября 2018 г.
- ^ «Медикан охлаждает воды центрального Средиземноморья до температуры ниже среднего» . Суровая погода в Европе. 5 октября 2018 года . Проверено 8 октября 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Элинда Лабропулу; Брэндон Миллер (29 сентября 2018 г.). « Медикан», редкий ураганный шторм, вот-вот обрушится на Европу» . CNN . Проверено 29 сентября 2018 г.
- ^ Джонатан Беллес (29 сентября 2018 г.). «Медицинский корабль плывет по Средиземному морю в Грецию: вот что это значит» . Погодный канал. Архивировано из оригинала 29 сентября 2018 года . Проверено 29 сентября 2018 г.
- ^ «Наводнения в Тунисе унесли жизни по меньшей мере четырех человек и нанесли серьезный ущерб» . Ассошиэйтед Пресс . 23 сентября 2018 года . Проверено 29 сентября 2018 г.
- ^ «Шторм обрушился на греческую столицу с ливнями и ураганным ветром, продолжаясь на востоке» . Катимерини, английское издание. 29 сентября 2018 года . Проверено 29 сентября 2018 г.
- ^ «Ксенофонтовый шторм может превратиться в средиземноморский ураган, предупреждает Метео» . Национальный вестник. 27 сентября 2018 года . Проверено 29 сентября 2018 г.
- ^ Ник Остин (3 октября 2018 г.). «Циклон затопил часть Греции, два человека пропали без вести» . Грузовые волны . Проверено 3 октября 2018 г.
- ^ «Обзор глобальной катастрофы – сентябрь 2018 г.» (PDF) . Аон Бенфилд . 9 октября 2018. с. 6. Архивировано из оригинала (PDF) 9 декабря 2019 года . Проверено 28 декабря 2020 г.
- ^ Еженедельный бюллетень погоды и урожая (PDF) . usda.library.cornell.edu (Отчет). Том. 107. Министерство сельского хозяйства США . 22 сентября 2020 г. с. 28 . Проверено 24 сентября 2020 г.
- ^ Карагианнидис, А.; Лагувардос, К. (16 сентября 2020 г.). «Первые спутниковые оценки общего количества осадков IANOS» [Первые спутниковые оценки общего количества осадков IANOS]. Meteo.gr (на греческом языке) . Проверено 24 сентября 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б Келли, Маура (16 сентября 2020 г.). «Шторм Янус перерастет в лекарственный, обрушится на Грецию проливными дождями, сильными ветрами» . AccuWeather . Проверено 16 сентября 2020 г.
- ^ «Медикан УДИНЕ над Ионическим морем» [Medicane UDINE over the Ionian Sea]. www.dwd.de (на немецком языке). 16 сентября 2020 г. Проверено 16 сентября 2020 г.
- ^ Хельга ван Леур [@helgavanleur] (16 сентября 2020 г.). "Хеллап! Полезность однозначных названий штормов доказана: развивающийся шторм в Средиземноморье греки называют #Ианос, итальянцы #Кассильда и турки #Тулпар. Удобно! Нет. NB При ветре > 93 км /h, тогда это #медицина 🌀» ( Твит ) (на голландском языке) . Проверено 16 октября 2021 г. - через Twitter .
- ^ «Циклон Янос: двое погибших, когда «лекарство» пронеслось по Греции» . Би-би-си . 19 сентября 2020 г.
- ^ «Циклон Янос: двое погибших и один пропавший без вести после того, как «редкое экстремальное погодное явление» обрушилось на Грецию» . euronews.com . 19 сентября 2020 г.
- ^ «Карта погоды Европы на 24 октября 2021 г.» . Свободный университет Берлина . 24 октября 2021 г. Проверено 28 октября 2021 г.
- ^ «Анализ погоды в Европе на 28 октября 2021 г.» . Свободный университет Берлина . 28 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 28 октября 2021 года . Проверено 28 октября 2021 г.
- ^ С. Дафис; К. Лагувардос (28 октября 2021 г.). «Средиземноморский циклон «Неарх» угрожает Южной Италии и Мальте» [Средиземноморский циклон «Неарх» угрожает Южной Италии и Мальте]. Meteo.gr (на греческом языке). Архивировано из оригинала 28 октября 2021 года . Проверено 28 октября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Обзор глобальных катастроф, октябрь 2021 г. (PDF) (отчет). Аон . 11 ноября 2021 г. стр. 7–8 . Проверено 22 ноября 2021 г.
- ^ «Алжир, Тунис и Италия – в результате наводнений пятеро погибли, двое пропали без вести» . Список флудов . 27 октября 2021 г. Архивировано из оригинала 27 октября 2021 г. Проверено 28 октября 2021 г.
- ^ Мэри Гилберт (26 октября 2021 г.). «Смертоносное лекарство обрушилось на юг Италии проливным дождем и сильным ветром» . AccuWeather . Проверено 26 октября 2021 г.
- ^ «Катания: Двое погибших в результате редкого шторма, затопившего улицы сицилийского города» . Новости Би-би-си. 26 октября 2021 г. Проверено 26 октября 2021 г.
- ^ AEMET [@AEMET_Esp] (5 ноября 2021 г.). «La Borrasca Blas» ( Твит ) (на испанском языке) – через Твиттер .
- ^ Перейти обратно: а б с д и Флоран Зефир (7 ноября 2021 г.). «Водный смерч разрывает небо над Мелильским морем после шторма Блас - видео] . Альвинет (на французском языке). Спутник . Проверено 7 ноября 2021 г.
- ^ Агусти Янса Клар [@AJANSACLAR] (8 ноября 2021 г.). «Завтра, в воскресенье, в полдень центр низкого Бласа, как ожидается, снова столкнется с Балеарскими островами» ( Твит ) (на испанском языке) . Проверено 8 ноября 2021 г. - через Twitter .
- ^ «Карта погоды Европы на 11 ноября 2021 г.» (на немецком языке). Свободный университет Берлина . 11 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 11 ноября 2021 г.
- ^ Блашкович, Тео (11 ноября 2021 г.). «Медишторм «Гелиос» (Блас) формируется над островом Пальма, Испания» . Наблюдатели . Проверено 13 ноября 2021 г.
- ^ «Algunas lluvias en Canarias y el pseudo medicane Blas» [Некоторые дожди на Канарских островах и псевдомедицинский Blas] (на испанском языке). Казторментас. 13 ноября 2021 г. Проверено 24 ноября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Карта погоды Европы на 13 ноября 2021 г.» (на немецком языке). Свободный университет Берлина . 13 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 13 ноября 2021 года . Проверено 14 ноября 2021 г.
- ^ «Карта погоды Европы на 14 ноября 2021 г.» (на немецком языке). Свободный университет Берлина . 14 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 14 ноября 2021 года . Проверено 15 ноября 2021 г.
- ^ «Карта погоды Европы на 15 ноября 2021 г.» (на немецком языке). Свободный университет Берлина . 15 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 16 ноября 2021 года . Проверено 16 ноября 2021 г.
- ^ «Карта погоды Европы на 16 ноября 2021 г.» (на немецком языке). Свободный университет Берлина . 16 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 24 ноября 2021 года . Проверено 16 ноября 2021 г.
- ^ «Карта погоды Европы на 17 ноября 2021 г.» (на немецком языке). Свободный университет Берлина . 17 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 24 ноября 2021 года . Проверено 24 ноября 2021 г.
- ^ «Карта погоды Европы на 18 ноября 2021 г.» (на немецком языке). Свободный университет Берлина . 18 ноября 2021 г. Проверено 24 ноября 2021 г.
- ^ «Карта погоды Европы на 19 ноября 2021 г.» (на немецком языке). Свободный университет Берлина . 19 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 24 ноября 2021 года . Проверено 24 ноября 2021 г.
- ^ Ежедневный бюллетень Майорки (8 ноября 2021 г.). «Шторм «Блас» обрушился на Пуэрто Андрач» . Проверено 9 ноября 2021 г.
- ^ «Тропический шторм Блас оставил Менорку изолированной от моря» . Марсельские новости (на французском языке). 6 ноября 2021 г. . Проверено 7 ноября 2021 г.
- ^ AEMET Baleares [@AEMET_Baleares] (6 ноября 2021 г.). «Максимальные порывы ветра» ( твит ) (на испанском языке) . Проверено 7 ноября 2021 г. - через Twitter .
- ^ «Менорка отрезана от моря из-за тропического шторма Блас» . Новости Испании . 13 ноября 2021 г. Проверено 24 ноября 2021 г.
- ^ «Шторм «Блас» вызвал хаос на Майорке» . Ежедневный бюллетень Майорки . 10 ноября 2021 г. Проверено 10 ноября 2021 г.
- ^ Марк Хэй (8 ноября 2021 г.). «Депрессия Бласа в Средиземноморье: угроза для Франции?» [Депрессия Бласа в Средиземноморье: угроза для Франции?]. www.tameteo.com . Новости (на французском языке) . Проверено 8 ноября 2021 г.
- ^ «Обрушение здания в Бологине: один ранен, трое пропали без вести» . Пресс-служба Алжира (на французском языке). 9 ноября 2021 г. Проверено 10 ноября 2021 г.
- ^ «Плохая погода: трое погибших после оползня в Алжире» . TSA (на французском языке). 11 ноября 2021 г. Проверено 11 ноября 2021 г.
- ^ «После Каталонии шторм Блас превратится в средиземноморский ураган и охватит Балеарские острова?» [После Каталонии шторм Блас превратится в средиземноморский ураган и пронесётся по Балеарским островам?]. L'Indépendant (на французском языке). 11 ноября 2021 г. . Проверено 11 ноября 2021 г.
- ^ Дафис, С.; Г. Кирос; К. Лагувардос. "meteo.gr: Плохая погода Дэниел: В нашей стране был побит ежедневный рекорд количества осадков" . meteo.gr (на греческом языке) . Проверено 5 сентября 2023 г.
- ^ Вугюкас, стр.; И. Колецис; Г. Кирос; К. Лагувардос. «meteo.gr: Оценка плохой погоды ДАНИЭЛЬ, часть 2: Количество осадков в Фессалии намного выше, чем средиземноморский циклон Янус 2020 года» . meteo.gr — Прогнозы погоды по всей Греции (на греческом языке) . Проверено 11 сентября 2023 г.
- ^ Миллер, Брэндон; Роберт Шекелфорд; Крис Лиакос; Луиза Маклафлин; Ханде Атай Алам (6 сентября 2023 г.). «По меньшей мере 14 человек погибли в результате жестоких штормов и сильных наводнений, обрушившихся на южную Европу» . CNN . Проверено 11 сентября 2023 г.
- ^ «Улицы Болгарии превращаются в реки» . Новости Би-би-си . Проверено 11 сентября 2023 г.
- ^ "Болгария: Два человека погибли в результате наводнения в Царево, еще двое пропали без вести - Novinite.com - Софийское информационное агентство" . www.novinite.com . Проверено 11 сентября 2023 г.
- ^ Presse, Agence-France (9 сентября 2023 г.). «Сотни людей спасены из затопленной деревни в Греции» . Хранитель . Проверено 11 сентября 2023 г.
- ^ Петру, Джон; Мустрис, Алек. "meteo.gr: Беспрецедентные наводнения на Фессалийской равнине - Спутниковый снимок" . meteo.gr — Прогнозы погоды по всей Греции (на греческом языке) . Проверено 11 сентября 2023 г.
- ^ «Число погибших в результате наводнения в Ливии превысило 5300 человек, тысячи пропали без вести, поскольку тела найдены в Дерне – CBS News» . Новости CBS . 12 сентября 2023 г.
- ^ «Наводнения в Ливии: число погибших в Дерне может достичь 20 000, говорит мэр» . Небесные новости . 14 сентября 2023 г. Проверено 14 сентября 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Тус и Ромеро 2013, с. 4
- ^ Перейти обратно: а б с Фита и др. 2007, с. 45
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот Йохен Керкманн, Скотт Бахмайер: Развитие тропического шторма в Средиземном море (6–9 ноября 2011 г.). Архивировано 5 ноября 2020 г. на Wayback Machine , Eumetsat.
- ^ Тонкс, Сара; Миллер, Брэндон (25 октября 2019 г.). «Редкий ураганный шторм в Средиземном море угрожает Египту и Израилю» . edition.cnn.com . CNN . Проверено 1 ноября 2019 г.
- ^ «MODIS Web: Изображение дня» . modis.gsfc.nasa.gov . НАСА. 26 октября 2019 г. Проверено 16 октября 2020 г.
- ^ Коросек, Марко (11 ноября 2019 г.). «Впечатляющее лекарство #DETLEF в западном Средиземноморье выходит на берег в северном Алжире, 11 ноября» . Суровая погода в Европе . Проверено 19 декабря 2020 г.
- ^ Скотт Бахмайер (22 ноября 2020 г.). «Медикан» выходит на берег в Тунисе . Спутниковый блог CIMSS. Архивировано из оригинала 18 января 2021 года . Проверено 18 ноября 2021 г.
- ^ https://zivipotty.hu/2020_machinery.pdf
- ^ Беатрис Расо (16 декабря 2020 г.). «Погода, «Медикан» сформировалась в восточном Средиземноморье: «Элайна» грозит Ливану проливными дождями и сильными ветрами [MAPS]» [Погода, «Медикан» сформировалась в восточном Средиземноморье: «Элайна» грозит Ливану проливными дождями и сильными ветрами [КАРТЫ]] (на итальянском языке). МетеоВеб. Архивировано из оригинала 17 января 2021 года . Проверено 18 ноября 2021 г.
- ^ Ваэль Хаким (16 декабря 2020 г.). «Средиземноморский шторм Элайна формируется у берегов Сирии и движется на юг, в сторону Ливана » . ArabiaWeather (на арабском языке). Архивировано из оригинала 18 ноября 2021 года . Проверено 18 ноября 2021 г.
- ^ Тео Блашкович (16 декабря 2020 г.). «Вблизи Кипра формируется сильный медиашторм «Элайна», выход на берег ожидается в Ливане 17 декабря» . Наблюдатели. Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Проверено 18 ноября 2021 г.
- ^ «Медикан в Северной Адриатике» . ЕВМЕТСАТ . 30 января 2023 г. Проверено 10 февраля 2023 г.
- ^ В.В. Ефимов; С.В. Станичный; М.В. Шокуров; Д.А. Яровая (19 марта 2007 г.). «Наблюдения квазитропического циклона над Черным морем» . Аллертон Пресс . Проверено 22 ноября 2017 г. .
- ^ В.В. Ефимов; М.В. Шокуров; Д.А. Яровая (2007). «Численное моделирование квазитропического циклона над Черным морем». Известия, Физика атмосферы и океана . 43 (6): 723–743. arXiv : 0906.2191 . Бибкод : 2009arXiv0906.2191E . дои : 10.1134/S0001433807060011 . S2CID 119276311 .
Источники
[ редактировать ]- Анагностопулу, К.; Толика, К.; Флокас, Х.; Махерас, П. (январь 2006 г.). «Циклоны в Средиземноморском регионе: настоящие и будущие климатические сценарии, основанные на модели общей циркуляции (HadAM3P)» (PDF) . Достижения в области наук о Земле . 7 :9–14. Бибкод : 2006AdG.....7....9A . дои : 10.5194/adgeo-7-9-2006 .
- Баккенсен, Луизиана (январь 2016 г.). «Оценка ущерба от средиземноморских ураганов» (PDF) . Университет Аризоны . Проверено 22 ноября 2017 г. .
- Блиер, В.; Ма, К. (1997). Ураган в Средиземном море? . Препринты 22-й конференции по ураганам и тропической метеорологии. Американское метеорологическое общество. стр. 592–595.
- Кавиккья, Л.; фон Шторх, Х. (ноябрь 2012 г.). «Моделирование лекарственных средств в модели регионального климата высокого разрешения» (PDF) . Климатическая динамика . 39 (9–10): 2273–2290. Бибкод : 2012ClDy...39.2273C . дои : 10.1007/s00382-011-1220-0 . S2CID 53128986 .
- Кавиккья, Л.; фон Шторх, Х.; Гуальди, С. (октябрь 2014 г.). «Средиземноморские тропические циклоны в настоящем и будущем климате» . Журнал климата . 27 (19): 7493–7501. Бибкод : 2014JCli...27.7493C . дои : 10.1175/JCLI-D-14-00339.1 . S2CID 54873398 .
- Серрай, Д. (январь 2015 г.). «Влага и потенциальная завихренность в медицинских препаратах: теоретический подход и тематические исследования» (PDF) . Болонский университет . Проверено 22 ноября 2017 г. .
- Клод, К.; Альхаммуд, Б.; Фунацу, Б.М.; Шабуро, Ж.-П. (октябрь 2010 г.). «Средиземноморские ураганы: крупномасштабная среда, а также зоны конвекции и осадков по данным спутниковых микроволновых наблюдений» . Природные опасности и науки о системе Земли . 10 (10): 2199–2213. Бибкод : 2010NHESS..10.2199C . дои : 10.5194/nhess-10-2199-2010 .
- Конте, Д.; Миглиетта, ММ; Левиззани, В. (июль 2011 г.). «Анализ индексов нестабильности при развитии средиземноморского тропического циклона с использованием продуктов MSG-SEVIRI и модели LAPS». Атмосферные исследования . 101 (1–2): 264–279. Бибкод : 2011AtmRe.101..264C . дои : 10.1016/j.atmosres.2011.02.016 .
- Дафис, С.; Клод, К.; Котрони, В.; Лагувардос, К.; Рисман, Дж. Ф. (сентябрь 2020 г.). «Взгляд на конвективную эволюцию средиземноморских тропических циклонов». Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества . 146 (733): 4147–4169. Бибкод : 2020QJRMS.146.4147D . дои : 10.1002/qj.3896 . S2CID 225313989 .
- Дафис, С.; Рисман, Дж. Ф.; Клод, К.; Флаунас, Э. (июль 2018 г.). «Дистанционное зондирование глубокой конвекции внутри тропического циклона над Средиземным морем» . Письма об атмосферной науке . 19 (6): 283–286. Бибкод : 2018AtScL..19E.823D . дои : 10.1002/asl.823 .
- Даволио, С.; Миглиетта, ММ; Москателло, А.; Пасифико, А.; Буцци, А.; Ротунно, Р. (апрель 2009 г.). «Численный прогноз и анализ тропического циклона в Ионическом море» . Природные опасности и науки о системе Земли . 9 (2): 551–562. Бибкод : 2009NHESS...9..551D . doi : 10.5194/nhess-9-551-2009 .
- Эмануэль, К. (июнь 2005 г.). «Происхождение и поддержание «средиземноморских ураганов» » . Достижения в области наук о Земле . 2 : 217–220. Бибкод : 2005AdG.....2..217E . дои : 10.5194/adgeo-2-217-2005 .
- Эрнст, Дж. А.; Мэтсон, М. (ноябрь 1983 г.). «Средиземноморский тропический шторм?». Погода . 38 (11): 332–337. Бибкод : 1983Wthr...38..332E . дои : 10.1002/j.1477-8696.1983.tb04818.x .
- Фита, Л.; Ромеро, Р.; Люке, А.; Эмануэль, К.; Рамис, К. (январь 2007 г.). «Анализ среды семи средиземноморских тропических штормов с использованием осесимметричной негидростатической модели разрешения облаков» . Природные опасности и науки о системе Земли . 7 (1): 41–56. Бибкод : 2007NHESS...7...41F . doi : 10.5194/nhess-7-41-2007 . hdl : 10553/120379 .
- Фита, Л.; Ромеро, Р.; Люке, А.; Эмануэль, К.; Рамис, К. (2007). «Тропические средиземноморские штормы: анализ со спутника» (PDF) . Университет Балеарских островов. CiteSeerX 10.1.1.489.5889 .
- Гертнер, Массачусетс; Джейкоб, Д.; Гил, В.; Домингес, М.; Падорно, Э.; Санчес, Э.; Кастро, М. (июль 2007 г.). «Тропические циклоны над Средиземным морем в моделировании изменения климата» . Письма о геофизических исследованиях . 34 (14): L14711. Бибкод : 2007GeoRL..3414711G . дои : 10.1029/2007GL029977 . hdl : 11858/00-001M-0000-0011-FAE4-1 .
- Хомар, В.; Ромеро, Р.; Стенсруд, диджей; Рамис, К.; Алонсо, С. (апрель 2003 г.). «Численный диагноз небольшого квазитропического циклона над западной частью Средиземноморья: динамические и граничные факторы» (PDF) . Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества . 129 (590): 1469–1490. Бибкод : 2003QJRMS.129.1469H . дои : 10.1256/qj.01.91 . hdl : 10261/88259 . S2CID 37534666 .
- Лагувардос, К.; Котрони, В.; Никович, С.; Каллос, Д.; Трембак, CJ (июль 1999 г.). «Наблюдения и модельное моделирование зимнего субсиноптического вихря над центральным Средиземноморьем» . Метеорологические приложения . 6 (4): 371–383. Бибкод : 1999MeApp...6..371L . дои : 10.1017/S1350482799001309 .
- Левиззани, В.; Лавиола, С.; Мальвальди, А.; Миглиетта, ММ; Каттани, Э. (20 октября 2012 г.). «Сильные штормы над Средиземным морем: спутниковый и модельный анализ» (PDF) . Институт атмосферных наук и климата. Архивировано из оригинала (PDF) 4 декабря 2017 года . Проверено 3 декабря 2017 г.
- Мэйзон, Дж.; Лупо, А. (20 мая 2017 г.). «Чувствительность средиземноморского тропического циклона к различным конфигурациям моделей и стратегиям взаимодействия» . Атмосфера . 8 (12): 92. Бибкод : 2017Атмос...8...92Р . дои : 10.3390/atmos8050092 . HDL : 2318/1721910 .
- Миглиетта, ММ; Москателло, А.; Конте, Д.; Маннарини, Г.; Лакората, Г.; Ротунно, Р. (июль 2011 г.). «Численный анализ средиземноморского «урагана» над юго-восточной Италией: эксперименты по чувствительности к температуре поверхности моря». Атмосферные исследования . 101 (1–2): 412–426. Бибкод : 2011AtmRe.101..412M . дои : 10.1016/j.atmosres.2011.04.006 .
- Миглиетта, ММ; Мастранжело, Д.; Конте, Д. (февраль 2015 г.). «Влияние схем физической параметризации на моделирование тропического циклона в Средиземном море». Атмосферные исследования . 153 (1): 360–375. Бибкод : 2015AtmRe.153..360M . дои : 10.1016/j.atmosres.2014.09.008 .
- Миглиетта, ММ; Лавиола, С.; Мальвальди, А.; Конте, Д.; Левиззани, В.; Прайс, К. (май 2013 г.). «Анализ тропических циклонов над Средиземным морем с помощью комбинированного моделирования и спутникового подхода» . Письма о геофизических исследованиях . 40 (10): 2400–2405. Бибкод : 2013GeoRL..40.2400M . дои : 10.1002/grl.50432 .
- Москателло, А.; Миглиетта, ММ; Ротунно, Р. (октябрь 2008 г.). «Наблюдательный анализ средиземноморского «урагана» над юго-востоком Италии». Погода . 63 (10): 306–311. Бибкод : 2008Wthr...63..306M . дои : 10.1002/wea.231 . S2CID 121342263 .
- Москателло, А.; Миглиетта, ММ; Ротунно, Р. (ноябрь 2008 г.). «Численный анализ средиземноморского «урагана» над юго-востоком Италии» . Ежемесячный обзор погоды . 136 (11): 4373–4397. Бибкод : 2008MWRv..136.4373M . дои : 10.1175/2008MWR2512.1 .
- Пантильон, Ф.-П.; Шабуро, Япония; Маскарт, П.Дж. (3 июня 2013 г.). «Прогнозируемость средиземноморского тропического шторма ниже по течению от внетропического перехода урагана Хелен (2006 г.)» (PDF) . Ежемесячный обзор погоды . 141 (6): 1943–1962. Бибкод : 2013MWRv..141.1943P . дои : 10.1175/MWR-D-12-00164.1 .
- Педро К. Фернандес Санс. «Медиканы или мезомасштабные минимумы с появлением тропического циклона в бассейне Средиземного моря: некоторые случаи 2007 года» (на испанском языке). Архивировано из оригинала 31 мая 2010 года . Проверено 3 июня 2010 г.
- Пикорнелл, Массачусетс; Кампинс, Дж.; Янса, А. (7 мая 2014 г.). «Обнаружение и термическое описание лекарственных средств на основе численного моделирования» (PDF) . Публикации Коперника . Проверено 1 декабря 2017 г.
- Пифарулис, И.; Крейг, GC; Баллард, СП (июнь 1999 г.). «Исследование ураганного средиземноморского циклона в январе 1995 года». Физика и химия Земли . 24 (6). Эльзевир Б.В.: 627–632. Бибкод : 1999PCEB...24..627P . дои : 10.1016/S1464-1909(99)00056-8 .
- Пифарулис, И.; Крейг, GC; Баллард, СП (сентябрь 2000 г.). «Ураганный средиземноморский циклон января 1995 года». Метеорологические приложения . 7 (3): 261–279. Бибкод : 2000MeApp...7..261P . дои : 10.1017/S1350482700001511 .
- Реале, О.; Атлас, Р. (февраль 1998 г.). «Тропический циклон во внетропиках» (PDF) . ICTP. Архивировано из оригинала (PDF) 5 марта 2016 года . Проверено 30 ноября 2017 г.
- Рид, Р.Дж.; Куо, Ю.-Х.; Олбрайт, доктор медицины; Гао, К.; Го, Ю.-Р.; Хуанг, В. (апрель 2001 г.). «Анализ и моделирование тропического циклона в Средиземном море». Метеорология и физика атмосферы . 76 (3–4): 183–202. Бибкод : 2001MAP....76..183R . дои : 10.1007/s007030170029 . S2CID 119761081 .
- Ромеро, Р.; Эмануэль, К. (июнь 2013 г.). «Медицинский риск в меняющемся климате» (PDF) . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 118 (12): 5992–6001. Бибкод : 2013JGRD..118.5992R . дои : 10.1002/jgrd.50475 . hdl : 1721.1/85621 . S2CID 16082256 . Архивировано из оригинала (PDF) 27 февраля 2014 года . Проверено 24 февраля 2014 г.
- Тус, М.; Ромеро, Р. (2011). «Метеорологическая среда, связанная с развитием медицины» (PDF) . Тетис . doi : 10.3369/tethys.2011.8.06 (неактивен 17 февраля 2024 г.) . Проверено 22 ноября 2017 г. .
{{cite journal}}
: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на февраль 2024 г. ( ссылка ) - Тус, М.; Ромеро, Р. (январь 2013 г.). «Метеорологическая среда, связанная с развитием медицины». Международный журнал климатологии . 33 (1): 1–14. Бибкод : 2013IJCli..33....1T . дои : 10.1002/joc.3428 . S2CID 129155891 .
- Уолш, К.; Георгий, Ф.; Коппола, Э. (сентябрь 2014 г.). «Средиземноморские циклоны с теплым ядром в более теплом мире». Климатическая динамика . 42 (3–4): 1053–1066. Бибкод : 2014ClDy...42.1053W . дои : 10.1007/s00382-013-1723-y . hdl : 11343/282908 . S2CID 129506111 .
- Уинстенли, Д. (сентябрь 1970 г.). «Наводнение в Северной Африке, сентябрь 1969 года». Погода . 25 (9): 390–403. Бибкод : 1970Вт...25..390Вт . дои : 10.1002/j.1477-8696.1970.tb04128.x .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Страница средиземноморской тропической продукции – Отдел спутниковых услуг – Управление обработки и распространения спутниковых данных
- Снимки северо-восточной Атлантики и Средиземноморья – NOAA
- Миглиетта, Марио Марчелло; Р. Ротунно (2019). «Механизмы развития средиземноморских тропических циклонов (медиканов)» . QJR Метеорол. Соц . 145 (721): 1444–1460. Бибкод : 2019QJRMS.145.1444M . дои : 10.1002/qj.3503 . S2CID 128138854 .