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热带扰动

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2013年11月1日的一个热带扰动,将发展为台风海燕

热带扰动(英语:tropical disturbance)是发生在热带副热带地区且会移动的雷暴天气系统[1]。此系统具有组织化的对流(直径普遍为 100-300 英里),通常系统存续时间可维持24小时或更久,并可能伴有气旋环流特征[2]。而正在监测以评估其是否可能发展为热带气旋的天气扰动区域,又被称之为“investigative area”(缩写为“invest”)[3]

结构

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此天气系统的主要结构特征为环流结构轻薄、没有封闭的等压线,并能在任何时候都存在于热带信风之中,亦因其环流结构轻薄而常常伴有云层和降水[4]

发展条件

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一个热带扰动要发展为一个热带气旋,一般有以下条件[5][6]

  1. 充足的科里奥利力
    一般而言,一个热带扰动位于南北纬5度之外,方有机会发展为一个热带气旋。当然亦有特例,如2001年在新加坡附近形成的热带风暴画眉在北纬1.4度形成,2004年在北印度洋形成的气旋阿耆尼,生成在北纬0.7度处。
  2. 表层海面温度在26.5 °C(79.7 °F)以上。
    表层海水温度越高,水滴所蕴含的能量越高,有利于一个热带气旋的发展。
  3. 较强的水平风切变
  4. 微弱的垂直风切变。
  5. 良好的低空辐合及高空辐散

热带扰动的监测

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美国海军研究实验室会针对发展为热带扰动的天气系统进行编号,其编号规则自90开始至99结束,并在后缀以热带气旋洋盆进行分门别类并可重复使用,获得编号的热带扰动会由美国政府所对应的气象部门,如:联合台风警报中心中太平洋飓风中心国家飓风中心执行监测[7]

美国气象部门对扰动编码之规则[7]
洋盆 负责部门 代号 循环号码
大西洋 NHC L Invest-90L
Invest-99L
东北太平洋
(140°W以东)
E Invest-90E
Invest-99E
中太平洋
(IDL以东、 140°W以西)
CPHC C Invest-90C
Invest-99C
西北太平洋
(IDL以西)
JTWC W Invest-90W
Invest-99W
北印度洋
(孟加拉湾)
JTWC
B Invest-90B
Invest-99B
北印度洋
(阿拉伯海)
A Invest-90A
Invest-99A
西南印度洋 & 澳洲地区海域
(135°E以西)
S Invest-90S
Invest-99S
南太平洋 & 澳洲地区海域
(135°E以东)
P Invest-90P
Invest-99P
南大西洋 NRLNHC
Q Invest-90Q
Invest-99Q
地中海 SAB
M Invest-90M
Invest-99M

热带扰动的评价

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联合台风警报中心会针对以编号的热带扰动做出发展机会评价,当有2种以上全球预报模式表示该热带扰动将于未来48小时内发展为热带气旋,会评价为“低”;当有3种以上全球预报模式表示该热带扰动将于未来48小时内发展为热带气旋,会评价为“中”; 当有3种以上全球预报模式表示该热带扰动将于未来24小时内发展为热带气旋,联合台风警报中心则会把该系统之热带气旋形成机会评级为“高”,并同步发出热带气旋形成警报[8]中国气象局[9]菲律宾大气地球物理及天文服务管理局[10]亦分别推出同性质的气象产品。

热带扰动的种类

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热带扰动的形成包含东风波、极地槽、切变线季候风低压等种类;其中,极地槽、切变线涉及高空与地面系统之重叠,中纬度与低纬度的系统递变,问题相当复杂[11]。特别的是,在东北季候风盛行的婆罗洲涡旋在某种情况下会发展为热带系统[12][13],以热带风暴画眉为例,其发展后的婆罗洲雷雨扰动急速南下穿跨赤道的强烈寒潮相互作用,促使扰动系统旋转并发展,是极为少见的案例[14]

参考资料

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  1. ^ National Weather Service Definitions. 美国海军学院. [2025-06-10]. (原始内容存档于2025-04-04). 
  2. ^ Tropical Definitions. 美国国家气象局. [2025-06-10]. (原始内容存档于2025-05-30). 
  3. ^ Franklin, James. Investing for Meteorologists. Miami, Florida: NOAA-NWS's National Hurricane Center. 2014-07-31 [2014-08-01]. (原始内容存档于2025-06-04). 
  4. ^ Stages of Development from disturbance to hurricane. 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校. [2025-06-10]. (原始内容存档于2024-09-17). 
  5. ^ 熱帶氣旋強度研究-熱帶氣旋的生成條件. 香港热带气旋追击站. [2025-06-10]. (原始内容存档于2023-10-01). 
  6. ^ ROUX Frank. 热带气旋:发展和结构. 环境和能源百科全书协会. [2025-06-10]. (原始内容存档于2025-06-10). 
  7. ^ 7.0 7.1 United States Naval Research Laboratory–Monterey, California, Marine Meteorology Division. Best Track/Objective Aid/Wind Radii Format. [2018-10-15]. (原始内容存档于2025-06-10). 
  8. ^ Digital Typhoon. デジタル台風:JTWC衛星写真のLOWの意味は?. 2011-03-17 [2015-05-03]. (原始内容存档于2015-05-12). (日语)
  9. ^ CMA. PROBABILITY TROPICAL CYCLONE OF GENESIS WITHIN 48 HOURS. 
  10. ^ PAGASA. 24-HOUR TROPICAL CYCLONE FORMATION OUTLOOK at 2:00 PM, 28 February. 2025-02-28. 
  11. ^ 熱帶氣象-熱帶擾動. 高级中学地球科学(第三册) (国立编译馆). 1986: 107. 
  12. ^ 专家:拉尼娜现象和气候变化 加剧东北季风降雨强度. 诗华日报. 2024-10-04. 
  13. ^ 大家提防了 10月底 极端降雨更频密. 中国报. 2024-10-04. 
  14. ^ 谢章生. 唯一在5度以內赤道地區生成的颱風 (PDF). 认识台风 (交通部中央气象局台湾南区气象中心). 2010: 6 [2025-06-11]. (原始内容存档 (PDF)于2025-03-17).