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天氣現象 ◎第二章 大氣科學(7)

作者:賈德江 分類:曆史 更新時間:2026-08-10 20:58:55

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\"content\": \"香蕉冷害\\n\\n冷害也是廣東、廣西、福建香蕉產區的主要災害之一。華南地處熱帶、亞熱帶,大部分地區冬春季會受到北方冷空氣甚至寒潮的影響,這些地方本來不是香蕉最適宜區,常因低溫冷害使香蕉損失慘重,但人們想方設法與天抗爭,通過避寒防冷。加強管理的栽培措施,儘量減輕冷害造成的損失,從而獲得一定的經濟效益。國外地處香蕉種植北緣的以色列,也能相當成功種植香蕉,說明在一定程度下,人是有能力克服或減輕自然災害的。\\n\\n1.冷害的種類\\n\\n目前對香蕉冷害的研究不多,冷害的機理還不是很清楚。香蕉的冷害主要有乾(風)冷、濕冷及霜凍三種。\\n\\n(1)乾(風)冷\\n\\n乾(風)冷主要為平流型冷害。北方冷空氣南下,乾燥低溫的北風吹打香蕉植株的莖、葉、果實及露土的吸芽,造成植株、果實不同程度的失水、變褐。在華南地區乾冷天氣氣溫降至4℃以下,持續時間一般不會超過3天,故不會致植株死亡,主要危害葉片和果穗,尤其是嫩葉和剛抽蕾的幼穗或將收穫的果實。這類冷害多發生在春節前。\\n\\n香蕉冷害\\n\\n(2)濕冷\\n\\n華南地區春節前後的天氣特點,是低空仍受北方冷空氣影響,高空開始受海洋暖空氣影響,常出現低溫伴有小雨天氣,稱為濕冷。濕冷的低溫多在4℃以上,持續時間一般較長,多的達7天以上。如果遇上溫度低於4℃、持續7天以上的濕冷天氣,就有可能冷死蕉。濕冷主要危害未抽蕾植株的生長點或花芽,造成爛心,嚴重時冷死;成熟的老葉及果實似乎冷害症狀較輕。\\n\\n(3)霜凍\\n\\n處於平流型冷害的天氣,在無風無雲的夜裡,地麵輻射強烈,氣溫大幅度下降。由於溫差,在香蕉葉片表麵上形成一層冷水層(也稱霜水),其溫度接近0℃,使葉片、莖乾或果實受冷致傷,葉片會變褐乾枯,果實的果皮變黑,果肉也冷壞,而假莖變褐滲水。\\n\\n2.防冷的措施\\n\\n冷害的種類不同,防冷的方法也不相同,其預防措施如下:\\n\\n(1)適時種植與留芽,控製果期\\n\\n一般冷害多發生在1月和2月,有時早在11月中下旬,故要求控製在11月上旬前抽蕾,最好在寒潮到來時果實已有三成肉度(飽滿度)以上,那時果實較耐冷,易安全越冬。或延至翌年2月下旬後抽蕾也可以。從防冷角度考慮,不可在11月中旬至翌年2月中旬前抽蕾。要達到上述目標,則必鬚根據本地區的氣候、土壤、管理水平條件適期種植,宿根蕉合理留芽。例如,珠江三角洲春植早種(3月上旬至4月上旬種植),種大苗,植後加強管理,供足肥水,完全可控製在11月上旬前基本抽蕾完畢。宿根蕉留芽隻要控製在10月上旬前,同樣可達到控製在10月以前抽蕾的目的。\\n\\n(2)當年種當年收\\n\\n由於出現過連續幾年冷死蕉,為了減少損失,不少蕉農便采用過去已有的\\\"當年種當年收\\\"栽培技術,其關鍵是早植,種大苗,早管理,供足肥水。例如,在珠江三角洲地區,植期要求2月下旬至3月上旬,用14~18片葉期的組培壯苗,加快前期蕉苗的生長速度,供足營養生長中後期肥水,使植株能在8月中旬至9月中旬前抽蕾,這樣就可確保有60%以上的植株在12月底收穫完,90%以上在春節前收穫完。\\n\\n(3)其他防冷措施\\n\\n①重施過冬肥。10月下旬施1次農家肥(熱性家畜家禽糞尿、草木灰、火燒土肥料)加磷、鉀化肥,以增強蕉株抗冷力。\\n\\n②葉麵噴肥(藥)保護,入冬前,葉片可噴磷酸二氫鉀(0.1%~0.3%呢)等,提高汁液的濃度。也可噴高脂膜(200倍液)、抑蒸劑(1%)等,對防乾冷有利。還可試用比久(B9)、青鮮素等抑長劑。\\n\\n③蕉園覆蓋。用地膜、稻草等覆蓋畦麵,尤其是蕉頭周圍處,可減少地麵輻射,冬期提高土溫,增加根係活力。\\n\\n水稻低溫冷害\\n\\n水稻在四川省低溫冷害主要有兩種:一是雙季早稻的低溫冷害。3-4月份是四川省雙季早稻和遲熟中稻的播種育秧期,常遇低溫加連陰雨的災害性天氣,是造成爛秧死苗的主要原因。二是雙季晚稻的低溫冷害。9月中下旬是四川省雙季晚稻的抽穗揚花期,易遭受“寒露風”危害,造成“翹穗頭”。防禦水稻低溫冷害必須采取綜合防禦措施:適期播種,避開冷害各地都必鬚根據當地的氣候規律,用日平均氣溫穩定通過10℃和12℃的80%保證日期,作為粳、秈稻的無保溫設施的安全播種期,四川省長江流域為3月底至4月中旬。中稻品種的播種期則應安排在4月下旬至5月上旬。雙季晚稻秈稻播種期為6月中旬、晚粳為6月25日前。\\n\\n選用抗冷品種四川省適宜的搭配是早稻選秈稻品種,重點是苗期的抗冷性要強;晚稻以粳稻品種為主,重點是開花灌漿期抗冷性強。\\n\\n旱育稀播,培育壯秧在同期播種的情況下,旱育壯秧在插秧後具有較強的抗冷能力,能早生快發,提早齊穗。在秧田的施肥上采用適氮高磷鉀的方法,即適當控製氮肥用量,少施速效氮肥,施足磷、鉀肥。這種磷、鉀含量高的壯秧,不僅抗寒力強,而且栽插到冷浸田中也不致因磷、鉀吸收不良而發病。\\n\\n合理施肥促早發為防晚稻後期低溫冷害,在施肥上采取促早發施肥,即施肥水平較高的稻田,基肥:分蘖肥:孕穗肥的比例為40:30:30,蘖肥還可提早作麪肥施;施肥水平較低的稻田,肥料的施用以全部作基肥或留少量作分蘖肥,均能促進早期的營養生長,提早齊穗和成熟。若將磷肥與有機肥腐熟後施用,能促進秧苗早生快發,有防禦冷害的效果。另外,晚稻在孕穗後期,在預報低溫來臨前,噴施20毫克\\/公斤的“920”溶液,也有促使提早抽穗的效果。\\n\\n以水調溫,減緩冷害在氣溫低於17℃的自然條件下,采用夜灌河水的辦法,對減數分裂期和抽穗期冷害都有一定的防禦效果。秧苗期遇到10℃~12℃低溫時,隻要灌薄水就可以防禦冷害。當氣溫為5℃時,灌水深度以葉尖露出水麵為宜。在連續低溫危害時,每隔2~3天更換田水一次,以補充水中氧氣,天氣轉暖後逐漸排除田水。雙季晚稻抽穗期間遇低溫,應及時采取灌深水護根,效果較好。據試驗觀察,9月下旬在氣溫16℃的情況下,田間灌水4~10厘米,可促進晚稻提早抽穗。\\n\\n冷害來臨,應急補救據研究,在水稻開花期發生冷害時噴施各種化學藥物和肥料,如“920”、硼砂、萘乙酸、激動素、2.4-D、尿素、過磷酸鈣和氯化鉀等,都有一定的防治效果。據廣西農學院試驗,噴30毫克\\/公斤的“920”或和2.0%的過磷酸鈣液混合噴施,在冷害時可減少空粒率5%左右,減少秕粒率5~8%。另外,噴施葉麵保溫劑在秧苗期、減數分裂期及開花灌漿期防禦冷害上都具有良好的效果。\\n\\n對冷害敏感的果蔬\\n\\n果蔬種類冷害臨界溫度(℃)冷害症狀\\n\\n蘋果(某些品種)2~3內部褐變、褐心、濕裂,表皮軟化,呈燙傷狀\\n\\n油梨4.5~13果皮呈灰褐色\\n\\n香蕉(綠熟或成熟)11.5~13完熟時果色暗綠,中央胎座硬化\\n\\n番石榴4.5果肉受損、腐爛\\n\\n芒果10~13果皮呈灰色,燙傷狀失色,不能正常完熟\\n\\n菠蘿7~10完熟時果色暗綠,果肉呈水漬狀\\n\\n番木瓜7果皮凹陷,果肉呈水漬狀,不能正常完熟,無香味\\n\\n柑橘3果皮凹陷,出現褐色斑\\n\\n蔓越橘2質地呈橡皮狀,果肉紅色\\n\\n葡萄柚10果皮凹陷,呈燙傷狀,褐變\\n\\n檸檬11~13果皮凹陷,有紅褐色斑點,膜狀汙斑\\n\\n萊檬7~9表皮凹陷,時間稍長轉褐色\\n\\n油橄欖7內部褐變\\n\\n石刁柏0~2顏色暗淡,呈灰綠色,頂端柔軟\\n\\n茄子7表麵呈燙傷狀,出現交鏈孢菌病斑,種子變黑\\n\\n黃瓜7果皮凹陷,水漬狀斑點,腐爛\\n\\n西瓜4.5果皮凹陷,散發臭味\\n\\n硬皮甜瓜2~5果皮凹陷,果皮腐爛\\n\\n蜜露甜瓜7~10果皮呈紅褐色,失色,果皮腐爛,不能正常成熟\\n\\n秋葵7失色,成片呈水漬狀\\n\\n甜椒7果皮凹陷,花萼上出現輪紋病斑,種子變黑\\n\\n馬鈴薯3內部褐變,稍甜\\n\\n番茄(成熟的)7~10水漬狀,軟化,腐爛\\n\\n(綠熟)10~12完熟時果色不佳,輪紋病斑\\n\\n西葫蘆、南瓜10腐爛,出現輪紋病斑\\n\\n甘薯13腐爛,表麵凹陷,內部變色,煮熟後硬心\\n\\n熱帶氣旋(TropicalCyclone)是發生在熱帶或副熱帶洋麪上的低壓渦旋,是一種強大而深厚的熱帶天氣係統。熱帶氣旋通常在熱帶地區離赤道平均3-5個緯度外的海麵(如西北太平洋,北大西洋,印度洋)上形成,其移動主要受到科氏力及其它大尺度天氣係統所影響,最終在海上消散、或者變性為溫帶氣旋,或在登陸陸地後消散。登陸陸地的熱帶氣旋會帶來嚴重的財產和人員傷亡,是自然災害的一種。不過熱帶氣旋亦是大氣循環其中一個組成部分,能夠將熱能及地球自轉的角動量由赤道地區帶往較高緯度;另外,也可為長時間乾旱的沿海地區帶來豐沛的雨水。\\n\\n西北太平洋地區,是全世界熱帶氣旋發生次數最多、強度最\\n\\n熱帶氣旋路線--圖例大的海域。\\n\\n熱帶氣旋在西北太平洋生成後,一般有下列行動路線:(1)最常見的路線,是向西北方向移動,登陸台灣或東南沿海地區\\n\\n(2)向西方向移動,穿越菲律賓進入中國南海海區,在海南、北部灣或者越南一帶登陸\\n\\n(3)由於受引導氣流、西風帶、副熱帶高壓、鋒麵或者附近其他熱帶氣旋的影響,出現各種異常路徑\\n\\n(4)不登陸中國大陸,而是呈拋物線形的軌跡穿越中國東海,向朝鮮半島、日本的方向移去,最終變性為溫帶氣旋。\\n\\n主要特點\\n\\n熱帶氣旋的最大特點是它的能量來自水蒸氣冷卻凝固時放出的潛熱。其它天氣係統如溫帶氣旋主要是靠冷北水平麵上的空氣溫差所造成。熱帶氣旋登陸後,或者當熱帶氣旋移到溫度較低的洋麪上,便會因為失去溫暖而潮濕的空氣供應能量,而減弱消散或轉化為溫帶氣旋。\\n\\n熱帶氣旋的氣流受地轉偏向力的影響而圍繞著中心旋轉。在北半球,熱帶氣旋沿逆時針方向旋轉,在南半球則以順時針旋轉。\\n\\n其他稱呼\\n\\n不同的地區習慣上對熱帶氣旋有不同的稱呼。西太平洋沿岸的中國大陸、台灣、日本、越南、菲律賓等地,習慣上稱當地的熱帶氣旋為颱風。而大西洋則習慣稱當地的熱帶氣旋為颶風。其它地方對熱帶氣旋亦有不同稱呼,在澳大利亞,被稱為“威力-威力”。在氣象學上,則隻有風速達到某一程度的熱帶氣旋纔會被冠以“颱風”、“颶風”等名字。\\n\\n氣旋結構\\n\\n熱帶氣旋的結構一個成熟的熱帶氣旋有以下的部分:\\n\\n▲地麵低壓\\n\\n熱帶氣旋的中心接近地麵或海麵部分是一個低壓區。地球海平麵上所錄得最低的氣壓(870hPa)是在有紀錄以來最強的熱帶氣旋——颱風泰培(Tip)中心所錄得的\\n\\n熱帶氣旋結構\\n\\n▲暖心\\n\\n熱帶氣旋結構熱帶氣旋的暖濕空氣環繞著中心旋轉上升,過程中水汽凝結釋放\\n\\n大量潛熱,熱能在中心附近垂直分佈。熱帶氣旋內各高度(接近海麵例外)的氣溫都比氣旋外為高。\\n\\n▲中心密集雲層區\\n\\n圍繞熱帶氣旋中心旋轉的密集雲層區,通常是由雷暴產生的捲雲。\\n\\n▲颱風眼\\n\\n強烈的熱帶氣旋的環流中心是下沉氣流,將形成一個風眼。眼內的天氣通常都是平靜無風,無雲,甚至時有陽光(但海麵仍可能波濤洶湧)。風眼通常都是呈圓形,直徑由2公裡至370公裡不等。較弱的熱帶氣旋的風眼可能被中心密集雲層區遮蔽,甚至冇有風眼結構。\\n\\n▲風眼牆(或稱眼壁)\\n\\n颱風中,包圍風眼的是圓桶狀的風眼牆,風眼牆內對流非常強烈,其雲層的高度在熱帶氣旋內通常是最高的,降水的強度和風力的強度在熱帶氣旋內也是最大的。強烈的熱帶氣旋有眼壁置換週期,產生新的外眼壁替代內壁。其成因為熱帶氣旋眼壁外圍的螺旋雨帶重組,然後漸漸向內移動,竊取了眼壁的濕氣與能量。在這階段,熱帶氣旋進入了一個減弱的過程。在外圍新的眼壁完全取代舊眼壁,如果環境許可,熱帶氣旋會重新增強。透過多頻微波掃描和雷達可以清楚觀測到眼牆更新週期中的熱帶氣旋出現雙重眼壁;如果熱帶氣旋眼壁置換的過程較為明顯,更可從可見光和紅外線衛星雲圖上觀測到。\\n\\n▲螺旋雨帶\\n\\n螺旋雨帶是繞著熱帶氣旋中心運動的強對流雲和雷暴帶。在北半球,螺旋雨帶呈逆時針方向繞中心運動。螺旋雨帶,會帶來狂風暴雨,而在兩條雨帶之間則會較為平靜。在接近陸地的熱帶氣旋,螺旋雨帶中有時會形成龍捲風。擁有多條螺旋雨帶的熱帶氣旋一般較強及發展成熟;但也有一些“輪狀颶風”的主要特征是冇有螺旋雨帶。\\n\\n▲外散環流\\n\\n熱帶氣旋\\n\\n所有低壓係統均需要高空輻散以持續增強,熱帶氣旋的輻散從所有方向\\n\\n熱帶氣旋流出。\\n\\n因為科裡奧利力的作用,熱帶氣旋的高空呈反氣旋式外散環流。地麵或海麵的風強力向內旋轉,隨著高度上升減弱,最終改變方向。這個特點和熱帶氣旋中心的暖心結構有關,所以熱帶氣旋需要垂直風切變微弱的環境維持暖心結構,才能延續輻散。\\n\\n曆史上最典型的颱風\\n\\n8616號“韋恩”颱風:在許多氣象工作者眼中,1986年的第16號颱風“韋恩”無疑是南海颱風路徑多變的最好典例。在南海北部生成之後,它先逆時針繞了一個圈,然後沿西北方向直奔廣東,在靠近廣東的時候突然拐彎,順著華南沿海繞行至台灣西麵後登陸,後斜穿台灣從東麵入海,在海上掉了個頭後,又穿過巴士海峽回到南海。\\n\\n韋恩颱風路徑圖\\n\\n在南海順時針、逆時針行進各一圈後,突然加速登陸雷州半島,然後穿過北部灣,在移近緬甸北部\\n\\n韋恩颱風路徑圖之後消散。\\n\\n9119號“納德”颱風:這個颱風是第二“怪台”,它形成後先往西北移動,然後繞了個彎往東北移動,又繞了個急彎轉向西北,強度也開始加強,一已颱風級彆登陸台灣後,突然轉向南,強度也在減弱。到達最南的時候也隻是個熱帶低壓級彆,然後突然轉向北,強度加強為強熱帶風暴後,才登陸。\\n\\n“納德”颱風路徑圖\\n\\n“納德”颱風路徑圖\\n\\n等級\\n\\n世界氣象組織(WMO)標準\\n\\n采用十分鐘平均風速:\\n\\n熱帶低氣壓 22–33節\\n\\n熱帶風暴 34–47節\\n\\n強烈熱帶風暴 48–63節\\n\\n颱風 >63節\\n\\n中國氣象局(CMA)\\n\\n采用兩分鐘平均風速:\\n\\n熱帶氣旋等級\\n\\n一、熱帶低壓,底層中心附近最大平均風速10.8~17.1m\\/s,也即風力為6~7級;\\n\\n熱帶氣旋等級二、熱帶風暴,底層中心附\\n\\n近最大平均風速17.2~24.4m\\/s,也即風力8~9級\\n\\n三、強熱帶風暴,底層中心附近最大平均風速24.5~32.6m\\/s,也即風力10~11級\\n\\n四、颱風,底層中心附近最大平均風速32.7~41.4m\\/s,也即12~13級\\n\\n五、強颱風,底層中心附近最大平均風速41.5~50.9m\\/s,也即14~15級\\n\\n六、超強颱風,底層中心附近最大平均風速≥51.0m\\/s,也即16級或以上。\\n\\n注:實際上中國氣象局為了防止混亂,近幾年冇有報過風力大於65m\\/s的颱風,這也導致其預報數值不準確、不可信。但對於2009年第22號超強颱風妮妲破例給了70m\\/s的評價,對於2010年第13號颱風鯰魚破例給出了72m\\/s的評價。\\n\\n美國國家海洋大氣管理局(NOAA)\\n\\n采用一分鐘平均風速:\\n\\n熱帶低壓(TropicalDepression)≤33KT\\n\\n熱帶風暴(TropicalStorm)34KT-63KT\\n\\n一級颱風(CATEGORY1)64~82KT\\n\\n二級颱風(CATEGORY2)83~95KT\\n\\n三級颱風(CATEGORY3)96~113KT\\n\\n四級颱風(CATEGORY4)114~135KT\\n\\n五級颱風(CATEGORY5)>135KT\\n\\n熱帶氣旋\\n\\n注:KT是速度單位“節(knot)”的英文簡稱,換算比例是1KT=0.5\\n\\n熱帶氣旋\\n\\n144m\\/s\\n\\n日本氣象廳(JMA)\\n\\n采用十分鐘平均風速:\\n\\n熱帶低壓(熱帯低気圧)≤33KT\\n\\n颱風(颱風)34KT~63KT\\n\\n強烈(強い)64~84KT\\n\\n特強(非常に強い)85~104KT\\n\\n猛烈(猛烈な)≥105KT\\n\\n注:颱風是根據十分鐘平均風速(也就是JMA標準)進行國際編號的。\\n\\n颱風生成\\n\\n生成的動力\\n\\n在溫暖的海洋上,當水汽冷凝,能量的釋放啟動正反饋迥圈,熱帶氣旋得以形成。美國國家大氣研究中心(英語:NationalCenterforAtmosphericResearch)的科學家估計一個熱帶氣旋每天釋放5×10^13至2×10^14焦耳的能量,比所有人類的發電機加起來高二百倍,或等於每20分鐘引爆一顆1000萬噸的核彈。\\n\\n結構上來說,熱帶氣旋是一個由雲、風和雷暴組成的巨型的旋轉係統,它的基本能量來源是在高空水汽冷凝時汽化熱的釋放。所以,熱帶氣旋可以被視為由地球的自轉和引力支援的一個巨型的熱力發動機,另一方麵,熱帶氣旋也可被看成一種特彆的中尺度對流複合體(英語:MesoscaleConvectiveComplex),不斷在廣闊的暖濕氣流來源上發展。因為當水冷凝時有一小部分釋放出來的能量被轉化為動能,水的冷凝是熱帶氣旋附近高風速的原因。高風速和其導致的低氣壓令蒸發增加,繼而使更多的水汽冷凝。大部分釋放出的能量驅動上升氣流,使風暴雲層的高度上升,進一步加快冷凝。\\n\\n颶風卡特裡娜和颶風麗塔經過墨西哥灣,該區的水溫下降。熱帶氣旋因此能夠取得足夠的能量自給自足,這是一個正反饋的迥圈,使得隻要暖濕氣流和較高的水溫可以維持,越來越多的能量便會被熱帶氣旋吸收。其他因素例如空氣持續地不均衡分佈也會給予熱帶氣旋能量。地球的自轉使熱帶氣旋旋轉並影響其路徑,這就是科裡奧利力的作用。綜合以上敘述,使熱帶氣旋形成的因素包括一個預先存在的天氣擾動、高水溫、濕潤的空氣和在高空中相對較低的風速。如果適合的環境持續,使熱帶氣旋正反饋的機製藉著大量的能量吸收被啟動,熱帶氣旋就可能形成。\\n\\n深層對流作為一種驅動力是熱帶氣旋與其他氣旋係統的主要分彆,因為深層對流在熱帶氣候地區中最強,所以熱帶氣旋大多在熱帶地區生成。相對地,中緯度氣旋的主要能量來源是大氣中的已存在的水平溫度梯度。如果熱帶氣旋要維持強度,就必須留在溫暖的海麵上,使正反饋機製得以持續。因此,當熱帶氣旋移入內陸,強度便會迅速減弱。\\n\\n當熱帶氣旋經過一片海洋,該處海域的表麵溫度會下降,從而影響熱帶氣旋後來的發展。溫度的下降主要是因為熱帶氣旋帶來的大風使海水翻滾,海底較冷的海水湧上。較涼的雨水的下降、雲層的遮蔽使海洋減少吸收太陽的輻射,也是表麵海水溫度下降的原因。以上因素相輔相成,會使一大片海洋的表麵溫度在幾天內戲劇性地下降。大西洋信風帶的波動——在盛行風路徑上移動的輻合氣流使大氣變得不穩定,熱帶氣旋因而有機會形成。\\n\\n生成的條件\\n\\n要有廣闊的高溫洋麪。海水溫度要高於26.5℃,而且深度要有60米深。颱風是一種十分猛烈的天氣係統,每天平均要消耗3100~4000卡\\/厘米2的能量,這個巨大的能量隻有廣闊的熱帶海洋釋放出的潛熱才能供應。另外,颱風周圍旋轉的強風,會引起中心附近60米深的海水發生翻騰,為了確保海水翻騰中海麵溫度始終高於26.5℃,暖水層的厚度必須達60米。\\n\\n要有合適的流場。颱風的形成需要強烈的上升運動。合適的流場(如東風波,赤道輻合帶)易產生熱帶弱氣旋,熱帶弱氣旋氣壓中間低外圍高,促使氣流不斷向氣旋中心輻合併作上升運動;上升過程中水汽凝結釋放出巨大的潛熱,形成暖心補給颱風能量,並使上升運動越來越強。\\n\\n要有足夠大的地轉偏向力。如果輻合氣流直達氣旋中心發生空氣堆積阻塞,則颱風不能形成。足夠大的地轉偏向力使輻合氣流很難直接流進低氣壓中心,而是沿著中心旋轉,使氣旋性環流加強。赤道的地轉偏向力為零,向兩極逐漸增大,故颱風發生地點大約離開赤道5個緯距以上,在5~20度之間。\\n\\n氣流鉛直切變要小。即高低空風向風速相差不大。如果高低空風速相差過大,潛熱會迅速平流出去,不利於颱風暖心形成和維持。緯度大於20度的地區,高層風很大,不利於增暖,颱風不易出現。\\n\\n生成地點\\n\\n1~4月:這時的颱風生成地點比較靠南,大多數在北緯3~10度,東經110~120度的南中國海。\\n\\n5~7月:這時颱風形成的地點向北移,大多數在北緯10~20度,東經130~150度的菲律賓以東洋麪。\\n\\n8~9月:這時颱風生成地點到達最北,大多數在北緯20~35度,東經130~160度的琉球群島附近和馬裡亞納群島附近。\\n\\n10~12月:這時颱風生成地點南移,靠東,大多數在北緯10~20度,東經140~170度的馬紹爾群島附近。\\n\\n由溫帶氣旋或亞熱帶氣旋轉成若果溫帶氣旋能夠成功脫離鋒麵,並獲得部分熱帶氣旋的特性,可以被分類為亞熱帶氣旋。若擁有更多熱帶氣旋的特性,可以被分類為熱帶氣旋。\\n\\n例子:颱風白海豚\\n\\n颱風演變\\n\\n一、孕育階段:太陽經過1天照射,海麵上形成了很強盛的積雨雲,這些積雨雲裡的熱空氣上升,周圍較冷空氣源源不絕的補充進來,再次遇熱上升,如此循環,使得上放的空氣熱,下方空氣冷,上方的熱空氣裡的水汽蒸發擴大了雲帶範圍,雲帶的擴大使得這種運動更加劇烈。經過不斷擴大的雲團受到地轉偏向力影響,逆時針旋轉起來(在南邊球是順時針),形成熱帶氣旋,熱帶氣旋裡旋轉的空氣產生的離心力把空氣都往外甩,中心的空氣越來越稀薄,空氣壓力不斷變小,形成了熱帶低壓—颱風初始階段。\\n\\n二、發展(增強)階段:因為熱帶低壓中心氣壓比外界低,所以周圍空氣湧向熱帶低壓,遇熱上升,共給了熱帶低壓較多的能量,超過輸出能量,此時,熱帶低壓裡空氣旋轉更厲害,中心最大風力升高,中心氣壓進一步降低。等到中心最大風力達到一定標準時,就會提升到更高的一個級彆,熱帶低壓提升到熱帶風暴,再提升到強熱帶風暴、颱風,有時能提升到強颱風甚至超強颱風,這要看能量輸入與輸出比決定,輸入能量大於輸出能量,颱風就會增強,反之就會減弱。\\n\\n三、成熟階段:颱風經過漫長的發展之路,變得強大,具有了造成災害的能力,如果這時登陸,就會造成重大損失。\\n\\n四、消亡階段:颱風消亡路徑有兩個,第一個是:颱風登陸陸地後,受到地麵摩擦和能量供應不足的共同影響,颱風會迅速減弱消亡,消亡之後的殘留雲係可以給某地帶來長時間強降雨。第二個是:颱風在東海北部轉向,登陸韓國或穿過朝鮮海峽之後,在日本海變性為溫帶氣旋,變性為溫帶氣旋後,消亡較慢。\\n\\n颱風運動\\n\\n引導氣流\\n\\n熱帶氣旋的路徑主要受大尺度的引導氣流影響,熱帶氣旋的運動被前美國國家颶風中心主管尼爾·法蘭克博士(Dr.NeilFrank)形容為“葉子被水流帶動”。\\n\\n在南北緯大約20度左右的熱帶氣旋主要被副熱帶高壓(一個長年在海洋上維持的高壓區)的引導氣流引導而向西移,這樣由東向西的氣流稱為信風。在北大西洋和東北太平洋,熱帶波動會被信風從非洲西岸引導至加勒比海及北美洲,最終到達太平洋中部直至引導氣流減弱,這些波動(稱為東風波)是這區域很多熱帶氣旋的前身。而在印度洋和西太平洋,風暴的形成主要被熱帶輻合帶和季風槽的季度變化影響,相對於大西洋和東北太平洋,東風波形成熱帶氣旋的比例較小。\\n\\n其他資訊\\n\\n科裡奧利力(地轉偏向力)\\n\\n科裡奧利力(簡稱科氏力),是慣性係統(空氣流動為直線運動)在非慣性係統(地球自轉為旋轉運動)上移動而產生的一種現象。科氏力並非真實存在,而是對於一個位在非慣性係統上觀察者而言,會認為慣性係統的行進路徑發生偏移,因而假想出一個加速度,此加速度乘上物體質量便成為一個假想力。雖然科氏力隻需要地球自轉就可以產生,不過考慮地球的球體形狀,需要加入一個與緯度有關的係數。因此地球上的科裡奧利加速度為:其中v為地球自轉速度的水平分量。由此公氏可知緯度愈高,科裡奧利加速度愈大,在赤道則為零(因此赤道上通常不會生成熱帶氣旋)。科氏力在地球上的特例稱做地轉偏向力,對氣旋運動的影響主要有兩個,一方麵決定了氣旋係統的旋轉方式;另一方麵則是決定氣旋的前進方向。當空氣沿氣壓梯度進入低壓中心,由於大氣流動與地球自轉方式的差異,會使大氣流動發生一定程度的偏離。在北半球,當低壓中心以北的空氣南移,會向與地球自轉相反的方向(西方)偏離;其以南的空氣北移時則會向地球自轉的方向(東方)偏離,而南半球空氣偏離的方向相反。因為科氏力與空氣向低壓中心的速度相垂直,這便創造了氣旋係統旋轉的原動力:北半球的氣旋逆時針方向轉動,南半球的氣旋則順時針方向轉動。科氏力也使氣旋係統在冇有強引導氣流影響下移向兩極。熱帶氣旋向兩極旋轉的部分會受科氏力影響輕微增加向兩極的份量,而其向赤道旋轉的部分則會被輕微增加向赤道的份量。在地球上越接近赤道科氏力會越弱,所以科氏力影響熱帶氣旋向兩極的份量會較向赤道的份量為多。因此,在冇有其他引導氣流抵消科氏力的情況下,北半球的熱帶氣旋一般會向北移動,而南半球的熱帶氣旋則會向南移動。\\n\\n角動量守恒\\n\\n科氏力雖然決定了氣旋旋轉的方向,但其高速旋轉的主要動力卻非科氏力,而是角動量守恒的結果:空氣從遠大於氣旋範圍的區域抽入低氣壓中心,由於質量增加而角動量不變,因此導致氣旋旋轉時的角速度大大地增加。\\n\\n熱帶氣旋雲係最明顯的運動是向著中心的,而角動量守恒原理也使外部流入的氣流,在接近低氣壓中心的時候會逐漸加速。當氣流到達中心之後會開始向上、向外流動,因此高層的雲係也會向外流出(輻散)。這是源於已經釋放濕氣的空氣在高空從熱帶氣旋的“煙囪”被排出。輻散使薄的捲雲在高空形成,並在熱帶氣旋外部旋轉,這些捲雲可能就是熱帶氣旋來臨的第一個警號。\\n\\n除了熱帶氣旋本身的旋轉,角動量守恒也影響了氣旋的移動路徑。低緯度地區的地球自轉半徑較大,因此氣體流動的偏移較小;高緯度地區的地球自轉半徑較小,所以氣體流動的偏移較大。這樣的力量也是熱帶氣旋在北半球往北移動,南半球往南移動的原因之一。\\n\\n與中緯度西風帶的作用\\n\\n1973年時,颶風Ione(左)及颶風Kirsten(右)之間發生了藤原效應當熱帶氣旋移到較高緯度,其圍繞副高活動的路徑會被位於高緯度的低壓區所改變。當熱帶氣旋向兩極移近低壓區,會逐漸出現偏東向量,這是熱帶氣旋轉向的過程。例如一個正向西往亞洲大陸移動的颱風可能會因為中國或西伯利亞上空出現低壓區而逐漸轉向北方,繼而加速轉向東北,擦過日本的海岸。颱風轉向東北,是因為當其位於副高北緣,引導氣流是從西往東。\\n\\n登陸\\n\\n“登陸”的官方定義是風暴的中心(環流的中心,而非邊緣)越過海岸線,但在熱帶氣登陸前數小時,沿岸和內陸地區已會有風暴的狀況。因為熱帶氣旋風力最強的位置不在中心,即使熱帶氣旋冇有登陸,陸地上也可能感受到其最強的風力。\\n\\n氣旋消散\\n\\n消散原因\\n\\n2005年大西洋颶風季的熱帶風暴法蘭克林。該風暴的強對流被強烈的垂直風切變切離。2006年太平洋颱風季的颱風珊珊,該風暴在移入高緯度後轉變為一溫帶氣旋。\\n\\n熱帶氣旋一般在以下情況減弱消散,或喪失熱帶氣旋的特性,轉化為副熱帶氣旋或者溫帶氣旋。\\n\\n移入陸地後,颱風因為失去維持能量的溫暖海水,而迅速減弱消散。絕大部分的強烈熱帶氣旋登陸後一至兩天即劇烈減弱,變成結構鬆散的熱帶低壓區。但是若果能夠重新移到溫暖的洋麪上,它們可能會重新發展。移經山區的熱帶氣旋可以在短期內迅速減弱。\\n\\n如果颱風在同一海麵上滯留過久,翻起海平麵30米以下較涼海水,使表麵水溫下降,熱帶氣旋也會減弱。\\n\\n移入水溫低於26℃的海洋,這會使熱帶氣旋失去其特性(中心附近的雷暴和暖心結構),減弱為熱帶低壓。這是東北太平洋熱帶氣旋消散的主因。\\n\\n颱風遇上強烈垂直風切變,對流組織也會受破壞。(如颱風遇到冷鋒時,將會迅速減弱)\\n\\n與西風帶的作用,例如與鄰近的鋒麵融合,這使熱帶氣旋轉化為溫帶氣旋,這個過程會持續一至三日。但就算熱帶氣旋完成轉化,很多時候它們仍能維持熱帶風暴的風力和一定程度的降水。在太平洋和大西洋,由熱帶氣旋轉化而成的溫帶氣旋有時風力會達到颶風的水平,嚴重影響美國西岸或歐洲。2006年的颱風伊歐凱就是這樣的一個例子。弱的熱帶氣旋被另一低壓區影響,受破壞而成為非氣旋性雷暴,或被另一個較強的熱帶氣旋吸收。\\n\\n人工消散\\n\\n在1960至1970年代,美國政府曾嘗試以人工的方式使熱帶氣旋減弱。方法是以碘化銀使熱帶氣旋螺旋雲帶的水份過度冷卻,令內部眼牆崩塌而降低其強度。1969年的颶風黛比(HurricaneDebbie)風速因此而下降了30%,但在人工減弱後,該颶風的強度很快便恢複。在1947年,一個位於美國佛羅裡達州傑克遜維爾以東的颶風被人工減弱後,突然改變路徑,吹襲了佐治亞州的沙瓦納,釀成災難。因為被人工減弱的風暴有太大的不定性,聯邦政府禁止對在48小時內有10%以上機率登陸的熱帶氣旋進行人工減弱,因而大大減少了此後可能的實驗風暴數目。因為發現眼壁置換會在較強的熱帶氣旋自然發生,此計劃最終被放棄。因為被過度冷卻的水份比例太少,以碘化銀人工減弱熱帶氣旋的成效不是十分的大。\\n\\n其他曾被提出的人工減弱熱帶氣旋的方案包括:\\n\\n以巨大的冰塊降低熱帶氣旋所經過海麵的海水溫度;\\n\\n在風眼結構形成的初期向其丟下大量冰塊以吸收熱帶氣旋放出的潛熱,阻止潛熱轉化為動能;\\n\\n以抑製蒸發的物質覆蓋海洋;\\n\\n用核武炸掉熱帶氣旋;\\n\\n向熱帶氣旋丟下乾冰。\\n\\n但這些方案都麵對一個問題:熱帶氣旋的體積太大使它們難以實行。\\n\\n雙颱風效應\\n\\n成因\\n\\n雙颱風現象示意圖\\n\\n藤原效應源於日本氣象學家藤原(Fujiwhara)博士於1921至1923年一係列的渦旋實驗及觀測。他發現兩個距離很近的氣旋性渦旋會受到對方的影響,互相沿著兩者中心所形成的軸線心,呈氣旋性方向移動。兩個渦旋並有彼此接近及合併的趨勢。\\n\\n雖然雙颱風效應的定義是兩股熱帶氣旋繞著共同中心旋轉,但是,雙颱風效應卻可以是千變萬化,並不一定是兩股熱帶氣旋繞著共同中心旋轉:它可以是其中一股熱帶氣旋完全支配另一股的移動方向,或兩股熱帶氣旋互相排開,或一個跟隨一個移動,甚至它們之間不發生雙颱風效應。因此,每當兩股熱帶氣旋互相靠近時,預測熱帶氣旋的路徑往往會變得十分困難。\\n\\n雙颱風效應這個名詞可謂是亞洲區域對熱帶氣旋相互作用獨有的稱謂。在北大西洋,熱帶氣旋的相互作用則被稱為“齒輪氣旋”(pinwheelcyclone)。\\n\\n互旋\\n\\n二個氣旋範圍強度都要相當,繞著一中心互旋,直到一方減弱或離開(二個若都為大型氣旋就會自相殘殺,若為中小型或許能維持強度)。不過一般來說,西北太平洋颱風互旋時間持續不長,很容易演變成下麵大吞小或小跟大的情形。\\n\\n大吞小\\n\\n雙颱風效應\\n\\n範圍廣大的巨型颱風,其西麵的風場環流會破壞小型氣旋的結構,令其減弱而逐漸把它吃掉。\\n\\n小跟大\\n\\n併吞不成就變成這種結果。小的氣旋繞完一圈後,最後還是受到北方高壓駛流場,跟隨大的步伐。\\n\\n互斥\\n\\n此例特色都是左方較小的氣旋路徑變化多端,走的也慢,而位於右方主導的大型氣旋,最後都因為副高減弱而偏北移出而造成互斥。藤原結束後,原來位於左邊的小氣旋又開始受到華中的中或低層係統主宰,走自己的路。\\n\\n拉伸\\n\\n增強中的大型擾動本身的風場邊緣,又有發展旺盛的雲係獨立旋轉出來,但仍與較強颱風有一空檔間隔。隨著較強擾動的增強,較弱小的擾動環流被拉長,隻維持短時間後即被併入環流雲帶。不過瑞伯與亞力士位置算是比較特殊的一例。\\n\\n影響介紹\\n\\n負麵影響\\n\\n▲颶風卡特裡娜吹襲後的美國密西西比州。成熟的熱帶氣旋釋放的功率可達6x1014瓦,在海上的熱帶氣旋引起滔天巨浪,狂風暴雨。有時會令船隻沉冇,國際航運受影響。但是熱帶氣旋以登陸陸地時所造成的破壞最大,主要的直接破壞包括以下三點:\\n\\n大風:颶風級的風力足以損壞以至摧毀陸地上的建築、橋梁、車輛等。特彆是在建築物冇有被加固的地區,\\n\\n熱帶氣旋襲後的美國密西西比州.\\n\\n造成破壞更大。大風亦可以把雜物吹到半空,使戶外環境變成非常危險。\\n\\n熱帶氣旋襲後的美國密西西比州.風\\n\\n暴潮:因為熱帶氣旋的風及氣壓造成的水麵上升,可以淹冇沿海地區,倘若適逄天文**,危害更大。風暴潮往往是熱帶氣旋各種破壞之中奪去生命最多的。\\n\\n大雨:熱帶氣旋可以引起持續的傾盤大雨。在山區的雨勢更大,並且可能引起河水氾濫,土石流及山泥傾瀉。\\n\\n▲熱帶氣旋也為登陸地造成若乾間接破壞,包括:\\n\\n疾病:熱帶氣旋過後所帶來的積水,以及下水道所受到的破壞,可能會引起流行病。\\n\\n破壞基建係統:熱帶氣旋可能破壞道路,輸電設施等等,阻礙救援的工作。\\n\\n農業:風、雨可能破壞魚、農產物,引致糧食短缺。\\n\\n鹽風:海水的鹽分隨著熱帶氣旋引起的巨浪被帶到陸上,附在農作物的葉麵可導致農作物枯萎,附在電纜上則可能引起漏電。\\n\\n正麵影響\\n\\n熱帶氣旋所造成的人命損失是無法估量的,但是熱帶氣旋亦為乾旱地區帶來重要的雨水。不少地區的每年雨量中的重要部分都是來自熱帶氣旋。例如東北太平洋的熱帶氣旋為乾旱的墨西哥和美國西南帶來雨水;日本甚至全年近半的雨量都是來自熱帶氣旋。\\n\\n熱帶氣旋亦是維持全球熱量和動量平衡分佈的一個重要機製。熱帶氣旋把太陽投射到熱帶,轉化成海水熱量的能量,帶到中緯度及接近極地的地區。熱帶氣旋亦作為一強烈渦旋擾動,把赤道所積存的東風角動量輸送往中緯度地區的西風帶內。\\n\\n▲觀測\\n\\n觀測強烈的熱帶氣旋一直以來對人類都是一個很大的挑戰。因為它們主要在海洋上活動,位於陸上的氣象站大多不能夠提供實測數據,在地麵的觀測一般隻有當熱帶氣旋經過島嶼或沿岸地區纔有可能。但就算熱帶氣旋接近氣象站,氣象站也一般隻能提供風暴較外圍的實時數據,因為如果當強烈的風暴過於接近,氣象站的監測設施會被強風摧毀。\\n\\n配有氣象監測設備的偵察飛機也會被派往熱帶氣旋的中心提取實測數據,在大西洋,當熱帶氣旋出現後美國政府會定時派遣偵察機作監測。這些偵察機配備直接和遙感裝置讀取讀數,還有投落送的設備,量度高空和海平麵的風速、氣壓、溫度和濕度。\\n\\n在2005年,一架無人駕駛的偵察機被派往監測熱帶風暴奧菲利亞。無人駕駛偵察機可飛往更低的高度監測風暴而不用擔心機師的安全。\\n\\n美國國家颶風中心的數值模式對大西洋熱帶風暴和颶風預報的每年平均誤差:數值預報對熱帶氣旋路徑的誤差從1970年代開始呈現下降趨勢。在世界其他地區並冇有偵察機監測風暴。遠洋熱帶氣旋的路徑主要從氣象衛星拍攝,一般每半小時或四分一小時更新的可見光和紅外線衛星雲圖追蹤;強度則透過德沃夏克分析法從雲圖評估。當風暴接近沿岸地區,陸地上每分鐘更新的多普勒雷達回波圖像便對熱帶氣旋的定位扮演重要角色。\\n\\n▲預測\\n\\n各海域及世界氣象組織監測機構\\n\\n海域區域專責氣象中心或\\n\\n熱帶氣旋警報中心\\n\\n北大西洋美國國家颶風中心\\n\\n東北太平洋美國國家颶風中心\\n\\n熱帶氣旋國家衛星氣象中心\\n\\n北太平洋中部中太平洋颶風中心\\n\\n熱帶氣旋國家衛星氣象中心西北太平洋日本氣象廳\\n\\n北印度洋印度氣象部\\n\\n西南印度洋法國氣象局(留尼汪島)\\n\\n南及西南太平洋斐濟氣象部\\n\\n新西蘭氣象部?\\n\\n巴布亞新幾內亞氣象部?\\n\\n澳洲氣象局?\\n\\n東南印度洋澳洲氣象局?\\n\\n?:代表熱帶氣旋警報中心\\n\\n熱帶氣旋的移動受外力影響,所以要準確地預測其路徑,便要知道鄰近的高壓和低壓係統的位置和強度,以及它們將會如何改變並影響熱帶氣旋。由超級電腦和精密的情景模擬軟件組成的電腦數值模式,就能夠透過電腦模擬做到這一點,從而預測熱帶氣旋的路徑。結合這些數值模式與人類對影響熱帶氣旋外力的認識,以及氣象衛星和其他感應器,近數十年來科學家對熱帶氣旋路徑預測的準確率正逐漸提高;但科學家表示,因為氣象學界對影響熱帶氣旋發展的因素瞭解仍未全麵,所以他們對於預測熱帶氣旋的強度較冇有把握。\\n\\n▲預報中心\\n\\n現時世界上共有六個區域專責氣象中心(英語:RegionalSpecialisedMeteorologicalCentre,簡稱R**C),這些組織負責追蹤所屬區域內的熱帶氣旋併發出熱帶氣旋公報和警告;另外還有五個熱帶氣旋警報中心(英語:TropicalCycloneWarningCentre,簡稱TCWC)為較小的地區提供資訊。但區域專責氣象中心和熱帶氣旋警報中心不是唯一向大眾釋出熱帶氣旋訊息的機構,例如美國的聯合颱風警報中心會為除北大西洋外全球的熱帶氣旋作出釋出;中國氣象局也會為位於國際換日線以西的北太平洋的熱帶氣旋作出釋出;加拿大颶風中心會為影響加拿大的熱帶氣旋或熱帶氣旋的殘餘發出公報。\\n\\n我國沿海的熱帶氣旋氣候概況\\n\\n熱帶氣旋也是影響我國的主要災害性天氣係統之一。在其活動過程中,伴隨有狂風、暴雨、巨浪和風暴潮。因此,熱帶氣旋對經過的地區雖有解除伏旱的作用,但也會造成人民生命財產的巨大損失。我國北起遼寧,南至兩廣的沿海一帶,每年都有可能遭受熱帶氣旋的襲擊,其中又以登陸廣東、福建和台灣三省的熱帶氣旋次數為最多。\\n\\n慣用稱呼\\n\\n不同的地區習慣上對熱帶氣旋有不同的稱呼。西北太平洋沿岸的台灣、中國、韓國、日本、越南與菲律賓等地,習慣上稱當地的熱帶氣旋為颱風。而大西洋和東北太平洋沿岸地區則習慣按照強度稱當地的熱帶氣旋為熱帶低氣壓、熱帶風暴或颶風。南半球和北印度洋地區則采用“氣旋”(英語:Cyclone)一詞作“熱帶氣旋”(TropicalCyclone)的簡稱。發生在孟加拉灣和阿拉伯海的,稱為氣旋性風暴;靠近菲律賓的,叫做“巴加峨斯”或“碧瑤風”;出現在南印度洋和澳大利亞北部沿岸洋麪上的,稱為“威力威力”,意思是詭計多端、狡猾可怕,重複“威力”,告訴人們要加倍警惕;發生在馬達加斯加東部印度洋海麵上的,稱為“毛裡求斯”。氣象學上,則隻有風速達到某一程度的熱帶氣旋纔會被冠以“颱風”或“颶風”等名字。\\n\\n盛行地區\\n\\n·主要源地\\n\\n由1985年至2005年期間生成的所有熱帶氣旋路徑圖。國際日期線以西的北太平洋生成了最多的熱帶氣旋;而南大西洋則幾乎冇有熱帶氣旋活動。幾乎所有的熱帶氣旋都是在赤道南北三十緯度以內的範圍內生成。當中大約87%是在南北緯二十度之內。因為地轉偏移力弱小的關係,南北緯十度以內形成熱帶氣旋的機會較少,但並非罕見。\\n\\n每年地球總共平均有80個熱帶氣旋生成,主要產地有:\\n\\n北太平洋西部\\n\\n包括南海,影響地區包括中國、菲律賓、韓國、日本、越南、太平洋上各島,其中也可以影響泰國及印尼。每年西北太平洋生成的熱帶氣旋占全球的三分之一。中國的沿岸是全球最多熱帶氣旋登陸的地方;而每年也有六至七個熱帶氣旋登陸菲律賓。\\n\\n北太平洋東部\\n\\n第二多生產熱帶氣旋地區,影響地區包括墨西哥、夏威夷、太平洋上島國,罕有情況下可影響下加利福尼亞,及中美洲的北部地區。\\n\\n北大西洋\\n\\n包括加勒比海、墨西哥灣。每年生成數目差距很大,由一個至超過二十個不等,每年平均大約有十個生成。主要影響美國東岸及墨西哥灣沿岸各州、墨西哥及加勒比海各國,間中影響可達委內瑞拉和加拿大。2005年的颶風文斯(英語:HurricaneVince)更以熱帶低氣壓的強度登陸西班牙,是有紀錄以來唯一一個登陸歐洲的大西洋風暴。\\n\\n南太平洋西部\\n\\n主要影響澳大利亞及大洋洲各國。\\n\\n北印度洋\\n\\n包括孟加拉灣和阿拉伯海,主要在孟加拉灣生成。北印度洋的風季有兩個巔峰:一個在季風開始之前的4月和5月,另一個在季風結束後的10月和11月。影響印度、孟加拉、斯裡蘭卡、泰國、緬甸和巴基斯坦等國,有時更會影響阿拉伯半島。\\n\\n南印度洋東部\\n\\n影響印尼及澳大利亞西部。\\n\\n南印度洋西部\\n\\n主要影響馬達加斯加、莫桑比克、毛裡求斯、留尼汪島、坦桑尼亞、科摩羅和肯尼亞等地。\\n\\n·罕見源地\\n\\n南大西洋\\n\\n由於較低的海水溫度、強烈的垂直風切變,至今隻曾發現有三個熱帶氣旋在南大西洋形成,包括吹襲巴西的熱帶氣旋卡塔琳娜。\\n\\n東南太平洋\\n\\n該區因為強烈的垂直風切變,至今未有發現有熱帶氣旋生成。\\n\\n地中海\\n\\n隻有極少數類似熱帶氣旋的風暴曾經形成。\\n\\n高緯度地區\\n\\n低水溫和長期強烈的垂直風使熱帶氣旋難以生成。\\n\\n十分接近赤道的海域\\n\\n赤道地區地轉偏向力較小,難以形成熱帶氣旋的旋轉動力。例如在2001年影響新加坡的颱風畫眉,和2004年於北印度洋生成的熱帶氣旋Agni,都是罕見的近赤道颱風。畫眉生成的緯度位於北緯1.5度,Agni更是破紀錄的北緯0.7度。Agni的生成是一個謎,有待科學家探究。\\n\\n生成時間\\n\\n熱帶氣旋主要在8~9月的夏末秋初生成,8月份颱風最活躍,而9月份則是颱風巔峰時平均強度最強的月份。2月份颱風最不活躍,也是颱風巔峰時強度最弱的。\\n\\n分級\\n\\n熱帶氣旋的強度一般根據平均風速評定,世界氣象組織建議使用十分鐘平均風速。但美國的國家颶風中心以及聯合颱風警報中心,以及中國的中國氣象局分彆采用一分鐘和二分鐘平均風速計算熱帶氣旋中心持續風力。根據美國和中國的定義所測量到的平均風速,會比聯合國定義的稍高。其中一分鐘與十分鐘平均風速的近似換算公式為:十分鐘平均風速=一分鐘平均風速乘以0.88。\\n\\n不同的地區對熱帶氣旋也有不同的分級方法,在美國,颶風會根據薩菲爾-辛普森颶風等級按強度分為一至五級,澳大利亞也有類似的方法。以下是各區官方(指區域專責氣象中心(R**C)或熱帶氣旋警報中心(TCWC),除聯合颱風警報中心),對不同強度熱帶氣旋的分級:\\n\\n熱帶氣旋分級(全部換算至十分鐘平均風速)\\n\\n蒲福氏風級十分鐘平均風速(節)北印度洋\\n\\n印度氣象部西南印度洋\\n\\n法國氣象局澳大利亞\\n\\n澳洲氣象局西南太平洋\\n\\n斐濟氣象局西北太平洋\\n\\n日本氣象廳西北太平洋\\n\\n聯合颱風警報中心東北太平洋及\\n\\n北大西洋\\n\\n國家颶風中心中太平洋颶風中心\\n\\n0–6120超級氣旋性風暴強烈颶風(五級)\\n\\n根據中國氣象局“關於實施熱帶氣旋等級國家標準”的通知,熱帶氣旋按底層中心附近最大風速劃分爲六個等級,“颱風”僅是其中之一。\\n\\n一、熱帶低壓,底層中心附近最大平均風速10.8—17.1米\\/秒,即風力為6—7級;\\n\\n二、熱帶風暴,底層中心附近最大平均風速17.2—24.4米\\/秒,即風力8—9級;\\n\\n三、強熱帶風暴,底層中心附近最大平均風速24.5—32.6米\\/秒,即風力10—11級;\\n\\n四、颱風,底層中心附近最大平均風速32.7-41.4米\\/秒,即12—13級;\\n\\n五、強颱風,底層中心附近最大平均風速41.5—50.9米\\/秒,即14—15級;\\n\\n六、超強颱風,底層中心附近最大平均風速≥51.0米\\/秒,即16級或以上。\\n\\n·各級熱帶氣旋的形態\\n\\n以下是各級熱帶氣旋的舉例,注意雲圖以下的描述隻是針對雲圖中的風暴,與其同級的其他熱帶氣旋未必有這些特征。颱風(颶風)級以上的熱帶氣旋由於采用薩菲爾-辛普森颶風等級,所以全部以大西洋或東北太平洋的颶風作例。\\n\\n2006年的熱帶低氣壓01w,其雲係開始變得有組織,但冇有螺旋形雲係和風眼等在較強熱帶氣旋出現的結構。\\n\\n2006年的熱帶風暴清鬆,其螺旋性明顯比前圖的熱帶低氣壓01w為佳。\\n\\n2006年的強烈熱帶風暴寶霞,雲係的組織、螺旋性均比前圖的熱帶風暴清鬆為佳。\\n\\n2005年的一級颶風奧菲利亞,到達颶風(颱風)的強度,模糊的風眼開始形成。\\n\\n2005年的二級颶風艾琳,結構比前圖的颶風奧菲利亞緊密。\\n\\n2005年的三級颶風依蓮娜,螺旋性強,結構緊密,眼牆發展已經成熟。\\n\\n2004年的四級颶風法蘭西斯,風眼比前圖颶風依蓮娜清晰、渾圓。\\n\\n2005年的五級颶風麗塔,五級是SSHS分級最高的一級,紅外線雲圖上風暴接近完美:風眼清晰渾圓,結構非常緊密。\\n\\n·分級係統的限製\\n\\n熱帶氣旋的分級的強弱與熱帶氣旋所造成的破壞並冇有必然關係。不同於評估地震所造成影響的麥加利地震烈度,現時對熱帶氣旋的分級隻會考慮其風速。較弱的熱帶氣旋可以比較強的造成更大的破壞,這主要取決於其他外在因素,如受影響區域的地形、熱帶氣旋帶來的總雨量等。例如2006年太平洋颱風季的強烈熱帶風暴碧利斯,儘管強度弱,但因為其範圍廣闊,在登陸中國後於內陸地區造成廣泛而持續的強降水,竟帶來244.48億元人民幣的直接經濟損失;相反,有許多遠較碧利斯強烈的熱帶氣旋因為未有登陸或在人跡罕至的地方登陸,甚至因為其覆蓋範圍小,所以冇有造成太大的破壞。\\n\\n因為海洋上可能同時出現多個熱帶氣旋,為了減少混亂,當熱帶氣旋達到熱帶風暴的強度時,各氣象機構便會對其作出命名。熱帶氣旋會根據各個區域不同的命名錶命名,這些命名錶是由世界氣象組織的委員或各區負責預測熱帶氣旋的機構製訂。當熱帶氣旋被除名,新的名字會被選出作替補。\\n\\n命名方法\\n\\n熱帶氣旋的命名方法在各區有所不同。\\n\\n在北大西洋及東北太平洋地區,男性和女性的名字會依英文字母排列,交替作為熱帶氣旋的名字。每個風季首個風暴名字的性彆也會每年交替。六個命名錶會被預先製訂,每個命名錶每六年會被使用一次。在大西洋,“Q”、“U”、“X”、“Y”和“Z”不會被用作名字的起首字母;在東北太平洋,“Q”和“U”不會被用作名字的起首字母。這樣,在每個命名錶中,大西洋會有21個名字,而東北太平洋則會有24個名字。當熱帶氣旋在某地區造成嚴重破壞,該地區可要求將其除名。然後受影響的地區會提出一個同性彆的新的名字作替補(一般會選擇與被除名氣旋相同語言的名字)。\\n\\n當一個風季內大西洋生成的熱帶風暴超過21個,或東北太平洋生成的熱帶風暴超過24個,命名錶的名字會被用儘。之後生成的熱帶風暴會以希臘文字母命名。2005年大西洋颶風季首次出現這個情況。到目前為止還冇有以希臘文字母命名的熱帶氣旋造成嚴重破壞而要麵臨除名,所以要如何處理這個情況仍為未知之數。\\n\\n▲北太平洋中部\\n\\n在北太平洋中部,熱帶氣旋的命名錶由位於夏威夷的中太平洋颶風中心負責製訂。四份由夏威夷語名字組成的命名錶正在使用。不同於大西洋及東北太平洋,北太平洋中部的風暴命名錶不會每年變更。\\n\\n▲西北太平洋\\n\\n主條目:颱風#颱風的命名及編號\\n\\n在西北太平洋,熱帶氣旋的命名錶由世界氣象組織颱風委員會(英語:WMOTyphoonCommittee)製訂。共有五份命名錶分彆由14個委員國各提供兩個名字組成,名字會由所提供國家的英文國名順序使用。不同於大西洋及東北太平洋,循環使用(即用完140個後名稱,回到第一個重新開始)。早在20世紀初至中期,中國大陸、台灣和日本已自行為區內的熱帶氣旋編配一個4位數字編號,編號首2位為年份,後2位為該年順序號。例如0312,即2003年第12號熱帶氣旋。而美國海軍則為整個太平洋內的熱帶低氣壓編配一個兩位數字編號(後來改成兩位數字加上英文字母)。\\n\\n為減少混亂,日本在1981年獲委托為每個西北太平洋及南海區域內的達到熱帶風暴強度的熱帶氣旋編配一個國際編號,但容許其他地區繼續自行給予編號。自此,在大部分國際釋出中,釋出機構會把國際編號放在括號內(JTWC除外)。但是,各氣象機構有時對熱帶氣旋的編號會有差彆,主要是因為其對熱帶氣旋強度的評估有所不同。例如在2006年風季,中國氣象局曾對一個未被日本氣象廳命名的風暴(中國氣象局的0615)作出編號,因此在餘下的風季,前者的編號都比後者的多出一個。\\n\\n當熱帶氣旋在某地區造成嚴重破壞,該地區可要求將其除名。為該熱帶氣旋起名的國家會再提一個名字作替補。例如中國大陸和香港會由市民作出提名,再選出若乾優勝名字,提交世界氣象組織確認選擇其中一個名字。\\n\\n▲南太平洋及東南印度洋\\n\\n澳洲氣象局為澳大利亞西部、北部及東部各製訂一個熱帶氣旋命名錶,依英文字母順序排列,交替使用男性和女性的名字。斐濟和巴布亞新幾內亞也會為該區提供名字。\\n\\n▲西南印度洋\\n\\n世界氣象組織西南印度洋熱帶氣旋委員會(TropicalCycloneCommitteefortheSouth-WestIndianOcean)會為西南印度洋製訂命名錶。在2005年10月在博茨瓦納哈博羅內舉行的會議,委員會為2006-07年度和2007-08年度的風季各製訂了一個命名錶,由毛裡求斯、馬拉維、莫桑比克、奈米比亞、塞舌爾、南非、斯威士蘭、津巴布韋、坦桑尼亞、博茨瓦納、科摩羅、萊索托和馬達加斯加提供名字。當熱帶氣旋在東經55度以西達到“中度熱帶風暴”的強度,位於馬達加斯加的熱帶氣旋警告中心就會為該係統命名。當熱帶氣旋在東經55度及東經90度之間達到“中度熱帶風暴”的強度,位於毛裡求斯的熱帶氣旋警告中心就會為該係統命名。\\n\\n除名\\n\\n如當前被命名的熱帶氣旋對生命或財產造成重大傷亡和損失的。國際氣象組織會討論決定,是否將其從循環名單中刪除,再由原來這個名稱的國家重新提交新的名稱,而提供名字的地區亦可自行要求更換名字。新的名字必須獲國際氣象組織颱風委員會全體通過。\\n\\n氣候影響\\n\\n氣象學家認為,一個熱帶氣旋的強度,或一個風季的活躍程度,都不能歸咎於單一因素,如全球暖化或其他自然環境的變化。但熱帶氣旋的強度和出現頻率的長期趨勢,卻可能從統計數字中看到端倪。美國國家海洋及大氣管理局地球物理流體力學實驗室(GeophysicalFluidDynamicsLaboratory)曾作出一個模擬,得出這樣的結論:“大氣中持續增加的溫室氣體含量使全球氣候變暖,這可能使下一世紀熱帶氣旋的強度比現時最強的還要猛烈”。\\n\\n在《自然》雜誌的一篇文章中,克裡·伊曼紐爾(KerryEmanuel)認為熱帶氣旋的潛在破壞力(包括熱帶氣旋的強度、維持時間和頻率),與熱帶地區海平麵度和全球暖化有著莫大關係。他並預計在21世紀,熱帶氣旋所造成的損失會大幅增加。而P·J·韋伯斯特(P.J.Webster)等則在《科學》雜誌上發表了一篇文章,指出過去十年除北大西洋外,其他海域熱帶氣旋出現的次數均有所減少,但達到四級或五級颶風強度的熱帶氣旋數目則大量增加。\\n\\n伊曼紐爾和韋伯斯特都認為海平麵溫度對熱帶氣旋的發展十分重要,但什麼因素導致海平麵溫度上升,卻仍為未知數。在大西洋,海平麵溫度的上升可能是因為全球暖化,也可能隻是由於該海域水溫的自然波幅(通常以50至70年為週期)。\\n\\n\"

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