Штормовой нагон
Часть серии о |
Тропические циклоны |
---|
Контур Освещение в СМИ Портал тропических циклонов |
Часть серии о |
Погода |
---|
Погодный портал |
, Штормовой нагон штормовое наводнение , прилив или штормовой прилив — это прибрежное наводнение или цунами -подобное явление подъема воды, обычно связанное с погодными системами низкого давления , такими как циклоны . Он измеряется как подъем уровня воды выше нормального уровня прилива и не включает волны. [1]
Основным метеорологическим фактором, способствующим штормовому нагону, является высокоскоростной ветер, гонящий воду в сторону берега на протяжении длительного участка . [2] Другие факторы, влияющие на силу штормового нагона, включают мелководность и ориентацию водоема на пути шторма, время приливов и падение атмосферного давления из-за шторма. Есть предположение, что изменение климата может увеличить опасность штормовых нагонов. [3]
Некоторые предполагают, что по мере того, как экстремальные погодные условия становятся более интенсивными, а уровень моря повышается из-за изменения климата , ожидается, что штормовые нагоны вызовут больший риск для прибрежного населения. [4] Сообщества и правительства могут адаптироваться , создавая твердую инфраструктуру, такую как барьеры для защиты от волн , мягкую инфраструктуру, такую как прибрежные дюны или мангровые заросли , совершенствуя методы прибрежного строительства и разрабатывая социальные стратегии, такие как раннее предупреждение, образование и планы эвакуации. [4]
Механика
[ редактировать ]могут участвовать по крайней мере пять процессов . В изменении уровня приливов во время штормов [5]
Эффект прямого ветра
[ редактировать ]Ветровые нагрузки вызывают явление, называемое ветровой установкой , которое представляет собой тенденцию повышения уровня воды на подветренном берегу и понижения на наветренном берегу. Интуитивно понятно, что это вызвано тем, что шторм уносит воду в сторону одной стороны бассейна в направлении ветра. Сильные приземные ветры вызывают поверхностные течения под углом 45° к направлению ветра, благодаря эффекту, известному как спираль Экмана . Поскольку эффекты спирали Экмана распространяются вертикально через воду, эффект пропорционален глубине. Нагон загонит в бухты так же, как астрономический прилив. [5]
Эффект атмосферного давления
[ редактировать ]Воздействие давления тропического циклона приведет к тому, что уровень воды в открытом океане поднимется в регионах с низким атмосферным давлением и упадет в регионах с высоким атмосферным давлением. Повышение уровня воды будет противодействовать низкому атмосферному давлению, так что общее давление в некоторой плоскости под поверхностью воды останется постоянным. Этот эффект оценивается как повышение уровня моря на 10 мм (0,39 дюйма) на каждое миллибар (гПа). падение атмосферного давления на [5] Например, ожидается, что сильный шторм с падением давления на 100 миллибар приведет к повышению уровня воды на 1,0 м (3,3 фута) из-за эффекта давления.
Эффект вращения Земли
[ редактировать ]Вращение Земли вызывает эффект Кориолиса , который отклоняет течения вправо в северном полушарии и влево в южном полушарии. Когда этот изгиб приводит течения к более перпендикулярному контакту с берегом, он может усилить волну, а когда он отклоняет течение от берега, это приводит к уменьшению волны. [5]
Эффект волн
[ редактировать ]Эффект волн, хотя и приводится в действие непосредственно ветром, отличается от штормовых ветровых течений. Мощный ветер поднимает большие сильные волны по направлению своего движения. [5] Хотя эти поверхностные волны ответственны за очень небольшой перенос воды в открытой воде, они могут быть ответственны за значительный перенос воды у берега. Когда волны разбиваются о линию, более или менее параллельную пляжу, они уносят значительное количество воды к берегу. Когда они разбиваются, вода, движущаяся к берегу, имеет значительную инерцию и может подниматься по наклонному пляжу на высоту над средней линией воды, которая перед разломом может превышать высоту волны в два раза. [6]
Эффект дождя
[ редактировать ]Эффект осадков наблюдается преимущественно в эстуариях . Ураганы могут выбросить до 12 дюймов (300 мм) осадков за 24 часа на больших территориях и с более высокой плотностью осадков в локализованных районах. В результате поверхностный сток может быстро затопить ручьи и реки. Это может повысить уровень воды в истоках приливных эстуариев, поскольку штормовые воды, приходящие из океана, встречаются с осадками, текущими вниз по течению в эстуарий. [5]
Глубина моря и топография
[ редактировать ]Помимо вышеперечисленных процессов, на штормовые нагоны и высоту волн на берегу влияет поток воды по подстилающему рельефу, т. е. форма и глубина дна океана и прибрежной зоны. Узкий шельф с глубокой водой относительно близко к береговой линии обычно вызывает меньшие нагоны, но более высокие и мощные волны. Широкий шельф с более мелкой водой обычно вызывает более сильный штормовой нагон с относительно меньшими волнами. [ нужна ссылка ]
Например, в Палм-Бич на юго-восточном побережье Флориды глубина воды достигает 91 метра (299 футов) на расстоянии 3 км (1,9 мили) от берега и 180 м (590 футов) на расстоянии 7 км (4,3 мили) от берега. Это относительно круто и глубоко; Штормовой нагон не такой сильный, но волны больше по сравнению с западным побережьем Флориды. [7] И наоборот, на стороне залива Флориды край Флоридского плато может находиться на расстоянии более 160 километров (99 миль) от берега. Залив Флорида , расположенный между Флорида-Кис и материком, очень мелкий, с глубиной от 0,3 м (0,98 фута) до 2 м (6,6 фута). [8] Эти мелководные районы подвержены более сильным штормовым нагонам с меньшими волнами. Другие мелководные районы включают большую часть побережья Мексиканского залива и Бенгальского залива .
Разница заключается в том, на какую площадь потока может рассеяться штормовой нагон. На более глубокой воде площадь больше, и волна может быть рассеяна вниз и в сторону от урагана. На мелком, пологом шельфе у волны меньше места для рассеивания, и она выносится на берег силой ветра урагана. [ нужна ссылка ]
Топография поверхности суши является еще одним важным фактором, определяющим масштабы штормовых нагонов. Районы, где земля находится на высоте менее нескольких метров над уровнем моря, подвергаются особому риску наводнений из-за штормовых нагонов. [5]
Размер шторма
[ редактировать ]Размер шторма также влияет на высоту нагона; это связано с тем, что площадь шторма не пропорциональна его периметру. Если диаметр шторма увеличивается вдвое, его периметр также увеличивается вдвое, но его площадь увеличивается в четыре раза. Поскольку периметр, на котором может рассеиваться волна, пропорционально меньше, высота волны в конечном итоге оказывается выше. [9]
Внетропические штормы
[ редактировать ]Подобно тропическим циклонам, внетропические циклоны вызывают подъем воды в море. Однако, в отличие от большинства штормовых нагонов тропических циклонов, внетропические циклоны могут вызывать повышение уровня воды на большой территории в течение более длительных периодов времени, в зависимости от системы. [10]
В Северной Америке внетропические штормовые нагоны могут возникать на побережьях Тихого океана и Аляски, а также к северу от 31° с.ш. на Атлантическом побережье. Побережья с морским льдом могут испытать «ледяное цунами», причиняющее значительный ущерб внутри страны. [11] Внетропические штормовые нагоны могут быть возможны южнее побережья Персидского залива, главным образом в зимнее время, когда внетропические циклоны воздействуют на побережье, как, например, во время « Шторма века» 1993 года . [12]
9–13 ноября 2009 г. ознаменовали собой значительный внетропический штормовой нагон на восточном побережье Соединенных Штатов, когда остатки урагана Ида переросли в северо-восточный шторм у юго-восточного побережья США. Во время этого события ветры с востока дули вдоль северной периферии центра низкого давления в течение нескольких дней, вытесняя воду в такие места, как Чесапикский залив . Уровень воды значительно поднялся и оставался на 8 футов (2,4 м) выше нормы во многих местах по всему Чесапику в течение нескольких дней, поскольку вода постоянно накапливалась внутри устья из-за береговых ветров и пресноводных дождей, текущих в залив. Во многих местах уровень воды не достиг рекордного уровня всего на 0,1 фута (3 см). [13]
Измерение перенапряжения
[ редактировать ]Нагон можно измерить непосредственно на прибрежных приливных станциях как разницу между прогнозируемым приливом и наблюдаемым подъемом воды. [14] Другой метод измерения волнения заключается в размещении датчиков давления вдоль береговой линии непосредственно перед приближающимся тропическим циклоном. Впервые это было испытано во время урагана «Рита» в 2005 году. [15] Датчики такого типа можно размещать в местах, которые будут погружены в воду, и они могут точно измерять высоту воды над ними. [16]
После того, как волна циклона утихла, группы геодезистов наносят на карту отметки паводка (HWM) на суше в рамках строгого и подробного процесса, который включает фотографии и письменные описания отметок. HWM обозначают местоположение и высоту паводковых вод в результате шторма. Если при анализе HWM можно разбить различные компоненты высоты воды так, чтобы можно было определить часть, относящуюся к нагону, то эту отметку можно классифицировать как штормовой нагон. В противном случае его классифицируют как штормовой прилив. HWM на суше привязаны к вертикальной базе данных (базовой системе координат). В ходе оценки HWM делятся на четыре категории в зависимости от уверенности в оценке; в США только HWM, получившие оценку «отлично», используются Национальным центром ураганов при анализе нагонов после урагана. [17]
Для измерения штормового прилива и штормового нагона используются два разных метода измерения. Штормовой прилив измеряется с использованием геодезической вертикальной системы отсчета ( NGVD 29 или NAVD 88 ). Поскольку штормовой нагон определяется как подъем уровня воды сверх ожидаемого при обычном движении, вызванном приливами, штормовой нагон измеряется с использованием прогнозов приливов, при условии, что прогноз приливов хорошо известен и лишь медленно меняется в рассматриваемом регионе. к всплеску. Поскольку приливы — это локальное явление, штормовой нагон можно измерить только по отношению к ближайшей приливной станции. Информация о приливах на станции обеспечивает перевод геодезических вертикальных данных в средний уровень моря (MSL) в этом месте, а затем вычитание прогноза приливов дает высоту нагона выше нормальной высоты воды. [14] [17]
СЛОШ
[ редактировать ]Национальный центр ураганов США прогнозирует штормовые нагоны, используя модель SLOSH, которая является аббревиатурой от «морских, озерных и наземных нагонов от ураганов». Модель имеет точность в пределах 20 процентов. [18] Входные данные SLOSH включают центральное давление тропического циклона, размер шторма, движение циклона вперед, его траекторию и максимально устойчивые ветры. Местная топография, ориентация заливов и рек, глубина морского дна, астрономические приливы, а также другие физические особенности учитываются в заранее определенной сетке, называемой бассейном SLOSH. Перекрывающиеся бассейны SLOSH определены для южного и восточного побережья континентальной части США. [19] В некоторых моделях штормов используется более одного бассейна SLOSH; например, при прогоне модели SLOSH урагана Катрина использовались как бассейн озера Пончартрейн / Новый Орлеан , так и бассейн пролива Миссисипи для выхода на берег в северной части Мексиканского залива. Конечный результат запуска модели отобразит максимальный уровень воды (MEOW), который произошел в каждом месте.
Чтобы учесть неопределенности для отслеживания или прогнозирования, обычно генерируются несколько прогонов модели с различными входными параметрами для создания карты MOM или максимума максимумов. [20] Для исследований по эвакуации ураганов моделируется семейство штормов с репрезентативными траекториями для региона и различной интенсивностью, диаметром глаза и скоростью, чтобы определить высоту воды в наихудшем случае для любого возникновения тропического циклона. Результаты этих исследований обычно получаются на основе нескольких тысяч запусков SLOSH. Эти исследования были завершены Инженерным корпусом армии США по контракту с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям в нескольких штатах и доступны на их веб-сайте исследований ураганной эвакуации (HES). [21] Они включают в себя карты прибрежных округов, заштрихованные для обозначения минимальной категории ураганов, которые приведут к наводнениям в каждой части округа. [22]
Воздействие
[ редактировать ]Этот раздел нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( май 2023 г. ) |
Штормовые нагоны являются причиной значительного материального ущерба и гибели людей в результате циклонов. Штормовой нагон разрушает построенную инфраструктуру, такую как дороги, и подрывает фундаменты и строительные конструкции.
Неожиданные наводнения в устьях рек и прибрежных районах могут застать население врасплох и привести к человеческим жертвам. Самым смертоносным штормовым нагоном в истории стал циклон Бхола 1970 года .
Кроме того, штормовой нагон может вызвать или преобразовать земли, используемые человеком, посредством других процессов, нанося ущерб плодородию почвы , увеличивая проникновение соленой воды , нанося ущерб среде обитания диких животных и распространяя химические или другие загрязнители из хранилищ человека.
смягчение последствий
[ редактировать ]Хотя метеорологические исследования предупреждают об ураганах или сильных штормах, в районах, где риск прибрежных затоплений особенно высок, существуют специальные предупреждения о штормовых нагонах. Такие меры были реализованы, например, в Нидерландах . [23] Испания , [24] [25] Соединенные Штаты, [26] [27] и Соединенное Королевство . [28] Аналогичным образом, просвещение прибрежных сообществ и разработка местных планов эвакуации могут снизить относительное воздействие на людей. [ нужна ссылка ]
Профилактическим методом, введенным после наводнения в Северном море 1953 года, является строительство дамб и штормовых барьеров ( барьеров от наводнений ). [ нужна ссылка ] Они открыты и позволяют свободно проходить, но закрываются, когда земля находится под угрозой штормового нагона. Основными барьерами от штормовых нагонов являются Остершельдекеринг и Месланткеринг в Нидерландах, которые являются частью проекта Delta Works ; Темзский барьер, защищающий Лондон ; и Санкт-Петербургская плотина в России .
Еще одна современная разработка (используется в Нидерландах) — это создание жилых комплексов на краях водно-болотных угодий с плавучими конструкциями, удерживаемыми в положении вертикальными пилонами. [29] Такие водно-болотные угодья затем можно использовать для размещения стоков и нагонов воды, не причиняя ущерба сооружениям, а также защищая традиционные постройки на несколько более высоких и низменных отметках, при условии, что дамбы предотвращают проникновение крупных волн.
Другие методы мягкой адаптации могут включать в себя изменение структур таким образом, чтобы они были подняты, чтобы избежать прямого наводнения, или усиление естественной защиты, такой как мангровые заросли или дюны . [ нужна ссылка ]
Для материковых территорий штормовой нагон представляет собой большую угрозу, когда шторм обрушивается на сушу со стороны моря, а не приближается с суши. [30]
Обратный штормовой нагон
[ редактировать ]Вода также может быть вытянута с берега перед штормовым нагоном. Так было на западном побережье Флориды в 2017 году, незадолго до того, как ураган Ирма обрушился на берег, обнажив землю, обычно подводную. [31] Это явление известно как обратный штормовой нагон . [32] или отрицательный штормовой нагон . [33]
Исторические штормовые нагоны
[ редактировать ]Самым смертоносным штормовым нагоном в истории стал циклон Бхола 1970 года , унесший жизни до 500 000 человек в районе Бенгальского залива . Низколежащее побережье Бенгальского залива особенно уязвимо для волн, вызванных тропическими циклонами. [34] Самый смертоносный штормовой нагон в XXI веке был вызван циклоном «Наргис» , унесшим жизни более 138 000 человек в Мьянме в мае 2008 года. Следующим по смертоносности в этом столетии стал тайфун Хайян (Йоланда), унесший жизни более 6 000 человек в Мьянме. центральные Филиппины в 2013 году. [35] [36] [37] и привело к экономическим потерям, оцениваемым в 14 миллиардов долларов США. [38]
Ураган Галвестон 1900 года , ураган 4-й категории , обрушившийся на Галвестон, штат Техас , вызвал разрушительную волну на берег; от 6000 до 12 000 человек погибло, что сделало это стихийное бедствие самым смертоносным , когда-либо обрушившимся на Соединенные Штаты. [39]
Самый высокий штормовой прилив, отмеченный в исторических отчетах, был вызван циклоном Махина 1899 года , высота которого оценивалась почти в 44 фута (13,41 м) в заливе Батерст , Австралия , но исследование, опубликованное в 2000 году, пришло к выводу, что большая часть этого, вероятно, была вызвана накатом волны из-за крутой прибрежный рельеф. [40] Однако большая часть этого штормового нагона, вероятно, была вызвана чрезвычайной интенсивностью Махины, поскольку для компьютерного моделирования требовалась интенсивность 880 миллибар (26 дюймов рт. ст.) (такая же интенсивность, как и самое низкое зарегистрированное давление во время урагана) для создания зарегистрированного штормового нагона. [41] В Соединенных Штатах один из самых сильных зарегистрированных штормовых нагонов был вызван ураганом Катрина 29 августа 2005 года, который вызвал максимальный штормовой нагон более 28 футов (8,53 м) на юге Миссисипи с высотой штормового нагона 27,8 футов. (8,47 м) в перевале Кристиан . [42] [43] Еще один рекордный штормовой нагон произошел в этом же районе в результате урагана Камилла в 1969 году со штормовым приливом 24,6 футов (7,50 м), также на перевале Кристиан. [44] Штормовой нагон высотой 14 футов (4,27 м) произошел в Нью-Йорке во время урагана «Сэнди» в октябре 2012 года. [ нужна ссылка ]
См. также
[ редактировать ]- Прибрежное наводнение
- Компьютер штормового нагона Исигуро
- Метеоцунами
- Волна-убийца
- Здание, устойчивое к цунами
Примечания
[ редактировать ]- ^ «Обзор штормового нагона» . www.nhc.noaa.gov . Архивировано из оригинала 25 мая 2011 г. Проверено 8 ноября 2023 г.
- ^ Инь, Цзяньцзюнь и др. «Реакция экстремального уровня моря, связанного со штормом, вдоль атлантического побережья США на комбинированное воздействие погоды и климата». Журнал климата 33.9 (2020): 3745–3769.
- ^ Гарнер, Эй Джей (2017). «Влияние изменения климата на опасность наводнений в прибрежных районах Нью-Йорка: увеличение высоты наводнений от доиндустриального периода до 2300 года нашей эры» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (45): 11861–11866. Бибкод : 2017PNAS..11411861G . дои : 10.1073/pnas.1703568114 . ПМК 5692530 . ПМИД 29078274 .
- ^ Перейти обратно: а б Коллинз, М.; Сазерленд, М.; Бауэр, Л.; Чеонг, С.-М.; и др. (2019). «Глава 6: Крайности, резкие изменения и управление рисками» (PDF) . IPCC SROCC 2019 . стр. 589–655. Архивировано (PDF) из оригинала 20 декабря 2019 г. Проверено 31 января 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Харрис, 1963 г., «Характеристики ураганного штормового нагона». Архивировано 16 мая 2013 г. в Wayback Machine.
- ^ Грантем 1953
- ^ Лейн 1980
- ^ Лейн 1981
- ^ Ирландка, Дженнифер Л.; Резио, Дональд Т.; Рэтклифф, Джей Дж. (2008). «Влияние размера шторма на ураганный нагон» . Журнал физической океанографии . 38 (9): 2003–2013. Бибкод : 2008JPO....38.2003I . дои : 10.1175/2008JPO3727.1 . S2CID 55061204 .
- ^ «Введение в штормовой нагон» (PDF) . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Архивировано (PDF) из оригинала 27 мая 2023 года . Проверено 6 мая 2023 г.
- ^ Мейер, Робинсон (18 января 2018 г.). «Ледяное цунами, похоронившее целое стадо странных арктических млекопитающих» . Атлантика . Архивировано из оригинала 19 января 2018 года . Проверено 19 января 2018 г.
- ^ Национальное управление океанических и атмосферных исследований (1994 г.). «Супербуря марта 1993 года» (PDF) . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Архивировано (PDF) из оригинала 31 января 2018 г. Проверено 31 января 2018 г.
- ^ «Обзор штормового нагона» . www.nhc.noaa.gov . Архивировано из оригинала 25 мая 2011 г. Проверено 7 мая 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Джон Бун (2007). «Эрнесто: Анатомия штормового прилива» (PDF) . Институт морских наук Вирджинии, Колледж Уильяма и Мэри. Архивировано из оригинала (PDF) 6 июля 2008 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- ^ Геологическая служба США (11 октября 2006 г.). «Данные о нагонах урагана Рита, юго-западная Луизиана и юго-восточный Техас, сентябрь-ноябрь 2005 г.» . Министерство внутренних дел США. Архивировано из оригинала 22 сентября 2008 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- ^ Автоматизированный (2008). «U20-001-01-Ti: Технические характеристики регистратора уровня воды HOBO» . Onset Corp. Архивировано из оригинала 8 августа 2008 г. Проверено 10 августа 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б URS Group, Inc. (3 апреля 2006 г.). «Сборник показателей высокого уровня воды для урагана Катрина в Алабаме» (PDF) . Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Архивировано (PDF) из оригинала 8 августа 2008 г. Проверено 10 августа 2008 г.
- ^ Национальный центр ураганов (2008 г.). «Модель СЛОШ» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Архивировано из оригинала 13 сентября 2008 г. Проверено 10 августа 2008 г.
- ^ НОАА (19 апреля 1999 г.). «Покрытие модели SLOSH» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Архивировано из оригинала 17 июня 2008 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- ^ Джордж Самбатаро (2008). «Slosh Data... что это такое» . Погодные продукты для ПК. Архивировано из оригинала 15 октября 2008 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- ^ Инженерный корпус армии США (2008 г.). «Домашняя страница Национального исследования ураганов» . Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Архивировано из оригинала 31 июля 2008 г. Проверено 10 августа 2008 г.
- ^ Инженерный корпус армии США (2008 г.). «Карты всплесков напряжения округа Джексон, MS HES» . Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Архивировано из оригинала 11 июня 2008 г. Проверено 10 августа 2008 г.
- ^ Рейксватерштат (21 июля 2008 г.). «Служба предупреждения о штормовых нагонах» . Архивировано из оригинала 10 марта 2008 г. Проверено 10 августа 2008 г.
- ^ Порты штата (1 марта 1999 г.). «Система прогноза штормовых нагонов» . Правительство Испании. Архивировано из оригинала 28 сентября 2007 г. Проверено 14 апреля 2007 г.
- ^ Государственные порты (1 марта 1999 г.). «Система краткосрочных морских прогнозов» (на испанском языке). Правительство Испании. Архивировано из оригинала 8 мая 2008 г. Проверено 10 августа 2008 г.
- ^ Технологический институт Стивенса (10 августа 2008 г.). «Система предупреждения о штормовых нагонах» . Управление по чрезвычайным ситуациям штата Нью-Джерси. Архивировано из оригинала 15 августа 2008 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- ^ Донна Франклин (11 августа 2008 г.). «Программа NWS StormReady, погодная безопасность, катастрофы, ураганы, торнадо, цунами, внезапные наводнения…» Национальная метеорологическая служба . Архивировано из оригинала 9 августа 2008 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- ^ Национальная группа по системам риска наводнений (14 апреля 2007 г.). «Текущая ситуация с наводнением» . Агентство окружающей среды. Архивировано из оригинала 2 мая 2007 г. Проверено 7 июля 2007 г.
- ^ Плавучие дома, построенные, чтобы пережить наводнения в Нидерландах. Архивировано 24 мая 2007 г. в Wayback Machine San Francisco Chronicle .
- ^ Рид, Мэтт (27 мая 2010 г.). «Готовьтесь к штормовой эвакуации» . Флорида сегодня . Мельбурн, Флорида. стр. 1Б. Архивировано из оригинала 3 мая 2015 года . Проверено 29 мая 2010 г.
- ^ Рэй Санчес (10 сентября 2017 г.). «Береговые линии осушены в результате жуткого урагана Ирма» . Си-Эн-Эн. Архивировано из оригинала 11 сентября 2017 г. Проверено 11 сентября 2017 г.
- ^ Робертсон, Линда (11 сентября 2017 г.). «Мощные ветры Ирмы вызывают жуткое отступление океанских вод, выбрасывая на берег ламантины и лодки» . Майами Геральд . Архивировано из оригинала 5 августа 2020 года . Проверено 14 сентября 2017 г.
- ^ «Штормовой нагон» . Метеорологическое бюро . Архивировано из оригинала 2 февраля 2018 года . Проверено 14 сентября 2017 г.
- ^ «Исследование Солнечной системы: Наука и технологии: Научные особенности: Вспоминая Катрину – изучение и предсказание будущего» . Solarsystem.nasa.gov. Архивировано из оригинала 28 сентября 2012 г. Проверено 20 марта 2012 г.
- ^ Хайян принес огромные разрушения, но надежда возвращается на Филиппины . Архивировано 3 апреля 2016 г. в Wayback Machine Unicef, США . Проверено 11 апреля 2016 г.
- ^ CBS/AP (14 ноября 2013 г.). «Жертвы тайфуна на Филиппинах похоронены в братской могиле в сильно пострадавшем Таклобане, когда начинает поступать помощь» CBS News. Проверено 14 ноября 2013 г.
- ^ Браммитт, Крис (13 ноября 2013 г.). «После таких катастроф, как тайфун Хайян, подсчитать число погибших часто бывает сложно». Архивировано 13 ноября 2013 г. в Wayback Machine . Ассошиэйтед Пресс, ХаффПост . Проверено 14 ноября 2013 г.
- ^ Яп, Карл Лестер М.; Хит, Майкл (12 ноября 2013 г.). «Экономические затраты Иоланды в 600 миллиардов песо». Архивировано 12 августа 2014 г. в Wayback Machine . Новости Bloomberg, BusinessMirror.com.ph . Проверено 14 ноября 2013 г.
- ^ Хеберт, 1983
- ^ Джонатан Нотт и Мэтью Хейн (2000). «Насколько высока была штормовая волна от тропического циклона Махина? Северный Квинсленд, 1899 год» (PDF) . Управление по чрезвычайным ситуациям Австралии. Архивировано из оригинала (PDF) 25 июня 2008 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- ^ Керр, Джек (26 декабря 2014 г.). «Тропический циклон Махина: попытка внести в книгу рекордов смертоносное погодное явление в марте 1899 года» . Австралийская радиовещательная корпорация . Архивировано из оригинала 2 апреля 2015 года . Проверено 6 марта 2015 г.
- ^ ФЕМА (30 мая 2006 г.). «Восстановление наводнения после урагана Катрина (Миссисипи)» . Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Архивировано из оригинала 17 сентября 2008 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- ^ Кнабб, Ричард Д.; Роум, Джейми Р.; Браун, Дэниел П. (20 декабря 2005 г.). «Отчет о тропическом циклоне: ураган Катрина: 23–30 августа 2005 г.» (PDF) . Национальный центр ураганов . Архивировано (PDF) из оригинала 02 октября 2015 г. Проверено 11 октября 2008 г.
- ^ Симпсон, 1969
Ссылки
[ редактировать ]- Антес, Ричард А. (1982). «Тропические циклоны; их эволюция, структура и последствия, метеорологические монографии». Бюллетень Американского метеорологического общества . 19 (41). Эфрата, Пенсильвания: 208.
- Коттон, WR (1990). Штормы . Форт-Коллинз, Колорадо: ASTeR Press. п. 158. ИСБН 0-9625986-0-7 .
- Данн, Гордон Э.; Баннер И. Миллер (1964). Атлантические ураганы . Батон-Руж , Луизиана: Издательство Университета штата Луизиана . п. 377.
- Финкл, Чарльз В. младший (1994). «Смягчение последствий стихийных бедствий в прибрежной зоне Южной Атлантики (SACZ): подготовка к картированию опасностей и прибрежных земельных систем на примере городской субтропической юго-восточной Флориды». Журнал прибрежных исследований : 339–366. JSTOR 25735609 .
- Горниц, В.; Р. К. Дэниелс; Т.В. Белый; К. Р. Бердвелл (1994). «Разработка базы данных оценки рисков прибрежных районов: уязвимость к повышению уровня моря на юго-востоке США». Журнал прибрежных исследований (специальный выпуск № 12): 327–338.
- Грантем, КН (01 октября 1953 г.). «Набег волны на наклонные конструкции». Труды Американского геофизического союза . 34 (5): 720–724. Бибкод : 1953ТрАГУ..34..720Г . дои : 10.1029/tr034i005p00720 .
- Харрис, Д.Л. (1963). Характеристики ураганного штормового нагона (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Министерство торговли США, Бюро погоды. стр. 1–139. Технический документ № 48. Архивировано из оригинала (PDF) 16 мая 2013 г.
- Хеберт, Пол Дж.; Тейлор, Гленн (1983). Самые смертоносные, самые дорогостоящие и самые интенсивные ураганы этого столетия в США (и другие часто запрашиваемые факты об ураганах) (PDF) . Технический меморандум NOAA NWS NHC. Том. 18. Майами , Флорида : Национальный центр ураганов. п. 33. Архивировано (PDF) из оригинала 18 мая 2021 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- Хеберт, П.Дж.; Джеррелл, Дж.; Мэйфилд, М. (1995). «Самые смертоносные, самые дорогостоящие и самые интенсивные ураганы в США этого столетия (и другие часто запрашиваемые факты об ураганах)». Технический меморандум NOAA NWS NHC 31 . Корал-Гейблс, Флорида, В: Тейт, Лоуренс, (ред.) Ураганы... Разные лица в разных местах, (материалы) 17-я ежегодная Национальная конференция по ураганам, Атлантик-Сити, Нью-Джерси: 10–50.
{{cite journal}}
: CS1 maint: местоположение ( ссылка ) - Ярвинен, БР; Лоуренс, МБ (1985). «Оценка модели штормового нагона SLOSH». Бюллетень Американского метеорологического общества . 66 (11): 1408–1411.
- Желеснянски, Честер П. (1972). SPLASH (Специальная программа для составления списка амплитуд нагонов ураганов) I. Штормы, выходящие на берег . Технический меморандум NOAA NWS TDL-46. Силвер-Спринг , Мэриленд: Управление развития систем национальной метеорологической службы. п. 56.
- Желеснянски, Честер П.; Цзе Чен; Уилсон А. Шаффер (1992). «СЛОШ: Морские, озерные и наземные нагоны от ураганов». Технический отчет NOAA NWS 48 . Силвер-Спринг, Мэриленд: Национальная метеорологическая служба: 71.
- Лейн, Эд (1981). Серия по экологической геологии, Вест-Палм-Бич; Карта серии 101 . Таллахасси , Флорида: Бюро геологии Флориды. п. 1.
- Мурти, ТС; Флатер, Р.А. (1994). «Воздействие штормовых нагонов в Бенгальском заливе». Журнал прибрежных исследований : 149–161. JSTOR 25735595 .
- Национальный центр ураганов; Департамент по делам общественности Флориды, Отдел управления чрезвычайными ситуациями (1995 г.). Атлас штормовых нагонов на озере Окичоби для высот озера 17,5 и 21,5 футов . футов. Майерс , Флорида : Совет регионального планирования Юго-Западной Флориды.
- Ньюман, CJ; Б.Р. Ярвинен; Си Джей МакЭди; Джей Ди Элмс (1993). «Тропические циклоны Северной Атлантики, 1871–1992 гг.». Эшвилл , Северная Каролина и Национальный центр ураганов , Корал-Гейблс , Флорида: Национальный центр климатических данных в сотрудничестве с Национальным центром ураганов: 193.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - Шитс, Роберт К. (1995). «Штормовая погода». В Тейт, Лоуренс (ред.). Ураганы... В разных местах разные лица (Известия) . 17-я ежегодная Национальная конференция по ураганам. Атлантик-Сити , Нью-Джерси, стр. 52–62.
- Сиддики, Зубайр А. (апрель 2009 г.). «Прогноз штормовых нагонов в Аравийском море». Морская геодезия . 32 (2): 199–217. дои : 10.1080/01490410902869524 . S2CID 129635202 .
- Симпсон, Р.Х.; Арнольд Л. Сагг (1 апреля 1970 г.). «Сезон ураганов в Атлантике 1969 года» (PDF) . Ежемесячный обзор погоды . 98 (4): 293. Бибкод : 1970MWRv...98..293S . дои : 10.1175/1520-0493-98.4.293 . S2CID 123713109 . Архивировано (PDF) из оригинала 21 ноября 2017 г. Проверено 11 августа 2008 г.
- Симпсон, Р.Х. (1971). «Предлагаемая шкала ранжирования ураганов по интенсивности». Протокол восьмой конференции NOAA, NWS по ураганам . Майами, Флорида.
- Таннехилл, ИК (1956). Ураганы . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. п. 308.
- Национальная метеорологическая служба США (1993). Ураган!: Ознакомительный буклет . NOAA PA 91001: Министерство торговли США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Национальная метеорологическая служба. п. 36.
{{cite book}}
: CS1 maint: местоположение ( ссылка ) - Уилл, Лоуренс Э. (1978). Окичоби ураган; Смертельные штормы в Эверглейдс . Бель-Глейд, Флорида: Историческое общество Глэйдс. п. 204.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Домашние страницы проекта Европейского космического агентства по штормовому нагону. Архивировано 3 мая 2021 г. на Wayback Machine.
- Данные о стихийных бедствиях в Бангладеш в Wayback Machine (архивировано 29 сентября 2007 г.) от организации реагирования на стихийные бедствия NIRAPAD.
- Страница Национального центра ураганов NOAA NWS по штормовым нагонам
- Наводнения на восточном побережье Англии 1953 года в Wayback Machine (архивировано 2 февраля 2009 г.)
- DeltaWorks.Org. Архивировано 2 мая 2019 г. во время наводнения в Северном море Wayback Machine в 1953 году. Включает изображения, видео и анимацию.
- Результаты модели штормовых нагонов в Великобритании и информация отливомеров в режиме реального времени от Национального центра приливов и уровня моря.