实时台风路径 台风预警 气象查询
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台风(英语:Typhoon)是赤道以北、日界线以西的亚洲太平洋国家或地区对热带气旋的一种分级。气象学上,依据世界气象组织的定义,当热带气旋中心持续风速达到12级(即64节或以上、每秒32.7米或以上,或每小时118公里或以上)时,会被称为飓风(Hurricane)或其他当地近义名称。西北太平洋地区所采用的近义名称便是台风。世界气象组织与日本气象厅都将这一级别视为热带气旋的最高等级,不过部分气象部门会根据实际需求设立更高级别,比如中国中央气象台及香港天文台的强台风、超强台风,台湾中央气象局的强烈台风,以及美国联合台风警报中心的超级台风。
从广义角度来看,“台风”一词并不单纯指代某一特定强度的热带气旋。在台湾、日本等地区,凡是中心持续风速达到每秒17.2米及以上的热带气旋,包括世界气象组织定义里的热带风暴、强热带风暴以及台风这类不同强度等级的系统,都被统称为台风。在日常非正式的交流场景中,“台风”一词甚至可以直接用来泛指所有热带气旋本身。当西北太平洋上的热带气旋发展到热带风暴的强度标准时,负责该区域的专业气象中心——日本气象厅就会对其进行编号和命名,而这些命名所使用的名称,则是由世界气象组织台风委员会旗下的14个国家和地区共同提供的。
据美国海军的联合台风警报中心统计,1959年至2004年间西北太平洋及南海海域的台风发生的个数与月份,平均每年有26.5个台风生成,出现最多台风的月份是8月,其次是7月和9月。科学家曾估算,一个中等强度的台风所释放的能量相当于上百个氢弹、或10亿吨黄色炸药所释放能量的总和。
台风源地
台风源地是指台风频繁生成的海域,全球范围内主要有8个台风高发海区。北半球包含北太平洋西部与东部、北大西洋西部、孟加拉湾、阿拉伯海这5个海区;南半球则有南太平洋西部、南印度洋西部和东部3个海区。通过分析全球各区域每年台风发生数量及占比的分布情况可知,全球年均生成台风约62个,且大洋西部的台风生成数量远多于东部。其中西北太平洋海区的台风生成量最多,占比超36%;而南大西洋和东南太平洋至今未观测到台风生成。西北太平洋的台风源地进一步可分为三个相对集中的区域:菲律宾以东洋面、关岛附近洋面以及南海中部。在南海生成的台风,对我国华南地区影响显著。
台风大多生成于南北纬5°至20°之间,其中10°到20°的区域更是集中了65%的台风;20°以外的高纬度地区台风占比仅13%,5°以内的赤道附近虽极少出现,但偶尔也有案例——比如福建省气象台曾观测到,1970至1971年西北太平洋就有3个台风诞生在5°N以南区域。 借助近十多年的卫星资料分析,人们发现能发展成台风的扰动云团,在数天前就能被捕捉到,这意味着其初始扰动位置其实比以往认知的更偏东:以北大西洋为例,过去认为台风的初始扰动多诞生于大洋中部,可云图分析显示,每年有三分之二的台风扰动起源于非洲大陆——这些扰动常呈现倒V形或旋涡状云型,顺着东风气流向西移动,抵达北大西洋中部和加勒比海时便发展为台风。而北太平洋西部与南海台风的初始扰动位置,同样比之前发现的更偏东。
国际上以其中心附近的最大风力来确强度并进行分类:
热带扰动级别
(由于热带扰动是热带风暴的前身,为了对其研究和追踪,有一套独特的分级方式):
根据热带扰动的结构优劣程度,可将其划分为Low(结构差)、Medium(结构一般)和High(结构好)三个级别。当热带扰动发展加强为热带低压时,联合台风警报中心(JTWC)会发布热带气旋形成警告(TCFA),此时该扰动的级别通常为Medium或High。不过,并非所有热带系统在升级为热带低压前都会收到TCFA——尤其是在当前东亚热带气旋由日本气象厅(JMA)负责命名的情况下,若JMA命名速度较快,JTWC可能会在非常规发报时段发布TCFA,也可能直接将其升格为热带低压(这种情况相对少见)。
台风结构
台风是一种强大且极具破坏力的气旋性漩涡,当它发展成熟时,其底层依据辐合气流速度的不同可划分为三个区域:①外圈,也叫大风区。从台风边缘延伸至涡旋区外缘,半径大约为200到300千米,该区域的主要特征是风速朝着中心急剧增加,风力能够达到6级及以上;②中圈,又称涡旋区。从大风区边缘到台风眼壁,半径约100千米,这里是台风中对流活动以及风、雨最为强烈的区域,破坏力也最大;③内圈,即台风眼区。半径约在5至30千米之间,大多呈圆形,风速会迅速降低甚至出现静风状态。
台风内各类气象要素与天气现象的水平分布,可划分为外层区(包含外云带和内云带)、云墙区以及台风眼区三个区域;从铅直方向来看,则能分为低空流入层(约1公里以下)、高空流出层(大致10公里以上)和中间上升气流层(1公里至10公里左右)三个层次(见图1台风结构示意图)。在台风外围的低层,有多支与台风区等压线相契合的螺旋状气流卷入台风区域,这些气流辐合上升,推动对流云系发展,进而形成台风外层区的外云带和内云带;与之对应的云系还伴有数条螺旋状雨带。随着卷入气流不断向台风内部旋进,切向风速会逐渐增大,当到达离台风中心一定距离时,气流不再继续旋进,大量潮湿空气因此被迫强烈上升,形成环绕中心的高耸云墙,构成云墙的积雨云顶高度最高可达19公里,这便是云墙区。
台风中最大风速发生在云墙的内侧,最大暴雨发生在云墙区,所以云墙区是最容易形成灾害的狂风暴雨区。当云墙区的上升气流到达高空后,由于气压梯度的减弱,大量空气被迫外抛,形成流出层,而小部分空气向内流入台风中心并下沉,造成晴朗的台风中心,即台风眼区。台风眼半径约在10~70公里之间,平均约25公里。云墙区的潜热释放增温和台风眼区的下沉增温,使台风成为一个暖心的低压系统。
台风在低层主要是流向低压的流入气流。由于角动量平衡,在内区可产生很强的风速,在高层是反气旋的流出气流。上下层环流之间通过强上升运动联系起来,这是台风环流的主要特征。台风中最暖的温度是由下沉运动造成的,它出现在眼壁内边缘以内,这里有最强的下沉运动。在台风低层最大风速半径处,辐合最强,最大风速值半径的大小随高度变化甚小,并处于眼壁之中。
台风能量
台风结构的不对称性同样是人们关注的特点。研究显示,无论是台风的内区还是外区,都存在显著的不对称性,这种特性对台风的发展以及动量、动能的输送等方面具有关键作用。作为天气尺度系统的台风是大气中极强的动能源,因此它对大气环流的变化与维持理应产生重要影响,这一问题已受到人们的重视。在能量研究领域,还有观点指出,角动量的水平涡旋输送在台风外区十分关键;此外,外区动量的生成与输送也同样重要,在台风的能量收支分析中不应被忽视,而这些都与台风的不对称性存在关联。
台风眼
台风中心叫台风眼,以其为同心圆由内向外分别是旋涡风雨区和外围大风区。台风眼的形成,系由于台风内的风是反时针方向吹动,使中心空气发生旋转,而旋转时所造成之离心力,与向中心旋转吹入之风力互相平衡抵消,而使强风不能再向中心聚合,因此形成台风中心数十公里范围内的无风现象,而且因为有空气下沉增温现象,导致云消雨散而成为台风眼。
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