亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        秋季西北太平洋上熱帶氣旋研究進(jìn)展及展望

        2023-12-05 09:07:54姚秀萍,彭思越
        海洋氣象學(xué)報(bào) 2023年3期
        關(guān)鍵詞:研究進(jìn)展

        姚秀萍,彭思越

        摘要:西北太平洋是全球熱帶氣旋生成頻數(shù)最多的區(qū)域,相較于夏季熱帶氣旋,對(duì)于秋季熱帶氣旋的研究相對(duì)較少。隨著2000年后登陸我國(guó)的秋季熱帶氣旋中超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)的比例逐漸增多,并對(duì)我國(guó)造成嚴(yán)重的災(zāi)害,秋季熱帶氣旋的研究逐漸受到越來越多的關(guān)注。對(duì)西北太平洋秋季熱帶氣旋的研究進(jìn)展進(jìn)行回顧和總結(jié),主要包括秋季西北太平洋上熱帶氣旋的活動(dòng)特征、影響因子以及登陸我國(guó)熱帶氣旋的特征和影響因子等3方面,并對(duì)研究秋季熱帶氣旋的未來方向進(jìn)行了展望。

        關(guān)鍵詞:秋季熱帶氣旋;西北太平洋;研究進(jìn)展

        中圖分類號(hào):P444? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號(hào):2096-3599(2023)03-0001-00

        DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2023.03.001

        Research progresses and outlook of autumn tropical cyclones over western North Pacific

        YAO ?Xiuping1,2, PENG Siyue 3,1,2

        (1. China Meteorological Administration Training Center, Beijing 100081, China; 2. Shanghai Typhoon Institute, China Meteorological Administration, Shanghai 200030, China; 3. Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610225, China)

        Abstract: The western North Pacific (WNP) is the most active region of tropical cyclone (TC) genesis. Compared with summer TCs, there are relatively less research on autumn TCs. ?Since 2000, with the increase in the proportion of autumn landfalling super typhoons in China, the research of autumn TCs has attracted more and more attention. The research progress of autumn TCs in the WNP is reviewed in the following three parts: the characteristics and influencing factors of autumn TC activities in the WNP, and the characteristics and influencing factors of autumn ?landfalling TCs in China. An outlook for future research is also given here.

        Keywords: autumn tropical cyclone; western North Pacific (WNP); research progress

        引言

        熱帶氣旋(tropical cyclone,TC)是生成于熱帶或副熱帶洋面上,具有極強(qiáng)破壞力的氣旋系統(tǒng),是災(zāi)害性天氣之一,對(duì)TC的研究是熱帶氣象學(xué)的重點(diǎn)關(guān)注問題之一[1]。?我國(guó)的《熱帶氣旋等級(jí)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》[2]將TC按照強(qiáng)度分為6個(gè)等級(jí):熱帶低壓、熱帶風(fēng)暴、強(qiáng)熱帶風(fēng)暴、臺(tái)風(fēng)、強(qiáng)臺(tái)風(fēng)和超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)。

        西北太平洋是全球TC發(fā)生頻數(shù)最多的區(qū)域,超過全球生成TC的30%[3]。西北太平洋上空的TC活動(dòng)常常會(huì)使得我國(guó)及鄰近地區(qū)造成嚴(yán)重的破壞。強(qiáng)度較大的TC往往會(huì)帶來破壞性大風(fēng)、風(fēng)暴潮、暴雨等災(zāi)害[4-5]。過去的研究主要集中在夏季TC所造成的財(cái)產(chǎn)損失上,然而近幾年的研究發(fā)現(xiàn),部分登陸的秋季TC所產(chǎn)生的損失已經(jīng)超過了夏季TC[6]。例如2016年間全球海域內(nèi)的最強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“莫蘭蒂”,造成的直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)102億元;2018年22號(hào)超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“山竹”登陸我國(guó),對(duì)廣東、廣西、海南、湖南、貴州多省都產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響,造成近300萬人受災(zāi)。

        秋季TC在我國(guó)登陸時(shí)往往伴隨著強(qiáng)風(fēng)、暴雨等一系列氣象災(zāi)害。?秋季TC在我國(guó)沿海區(qū)域登陸引發(fā)的強(qiáng)降水過程,常常還伴隨著洪澇、泥石流、瘟疫等次生災(zāi)害,會(huì)造成受影響地區(qū)嚴(yán)重的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。

        相較于夏季TC而言,國(guó)內(nèi)外對(duì)秋季TC的研究相對(duì)較少,研究秋季TC有利于更加全面地了解TC活動(dòng)的季節(jié)特征,提高對(duì)TC的認(rèn)識(shí)和預(yù)測(cè)。因此,研究西北太平洋秋季TC,對(duì)我國(guó)沿海地區(qū)具有重大的研究?jī)r(jià)值及現(xiàn)實(shí)意義。本文對(duì)秋季TC研究進(jìn)展進(jìn)行回顧,重點(diǎn)關(guān)注西北太平洋秋季TC的活動(dòng)特征、影響秋季TC的海氣狀況、秋季超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)易發(fā)的原因和登陸我國(guó)秋季TC的影響等幾個(gè)方面,并對(duì)秋季TC未來研究的方向進(jìn)行展望,以期能夠?yàn)楹罄m(xù)的研究提供科學(xué)的依據(jù)和參考。

        1 西北太平洋秋季TC活動(dòng)特征

        氣象意義上,一般將6—8月生成的TC定義為夏季TC,9—11月生成的TC定義為秋季TC。研究表明,西北太平洋超過80%的TC都生成于夏季和秋季,不同季節(jié)TC的特征有明顯的季節(jié)差異[7]。由于秋季TC擁有獨(dú)特的季節(jié)氣候背景,因此,許多學(xué)者對(duì)秋季TC活動(dòng)特征進(jìn)行了單獨(dú)的研究,并與夏季TC的特征進(jìn)行對(duì)比[8-9]。

        1.1 秋季TC頻數(shù)

        20世紀(jì)90年代中期以來,西北太平洋夏秋季TC的頻數(shù)都呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)[10-11]。Yao等[8]對(duì)1949—2016年西北太平洋上的夏秋季TC進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究指出,在超過70%的年份中,秋季和夏季的TC頻數(shù)間有此消彼長(zhǎng)的反位相關(guān)系。Zhou等[12]將登陸的秋季TC按照登陸位置分為南部登陸和北部登陸兩類(以25°N為分界線),研究表明,兩類登陸的秋季TC之間的相關(guān)性較弱。南部地區(qū)登陸的秋季TC頻數(shù)主要受到厄爾尼諾-南方濤動(dòng)(El Ni?o-Southern Oscillation,ENSO)的影響,預(yù)測(cè)難度相對(duì)較小,而北部地區(qū)則受副熱帶環(huán)流影響較大[12]。

        1.2 秋季TC強(qiáng)度

        秋季北半球冷空氣加強(qiáng),到達(dá)熱帶地區(qū),會(huì)對(duì)TC強(qiáng)度的增強(qiáng)產(chǎn)生有利的影響[13-14]。此外,TC的強(qiáng)度往往會(huì)受到西太平洋副熱帶高壓(以下簡(jiǎn)稱“西太副高”)位置的影響,當(dāng)秋季西太副高脊線位于偏北、偏西的位置時(shí),TC擁有更大的活動(dòng)空間,再配合秋季偏強(qiáng)的越赤道氣流,有利于秋季TC儲(chǔ)備更多的能量,從而使得TC強(qiáng)度增強(qiáng)。因此,雖然在秋季生成各個(gè)強(qiáng)度的TC頻次均少于夏季,但生成強(qiáng)臺(tái)風(fēng)(24.4%)和超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)(29.9%)的比例卻遠(yuǎn)高于夏季[8,10],具體如表1所示。

        1.3 秋季TC移動(dòng)路徑

        TC移動(dòng)路徑主要受到TC生成位置和周圍環(huán)境的影響,西北太平洋上的TC普遍按以下3種移動(dòng)路徑運(yùn)動(dòng),即直線移動(dòng)(向西移動(dòng))、轉(zhuǎn)折登陸和北上登陸[15-17]。

        TC的軌跡密度能對(duì)TC生成位置和移動(dòng)路徑進(jìn)行較好的反映,因此許多學(xué)者都采用該方法來對(duì)TC的移動(dòng)路徑進(jìn)行研究[8,18]。秋季TC移動(dòng)路徑往往是西風(fēng)帶系統(tǒng)、西太副高、赤道輻合帶等天氣系統(tǒng)之間相互博弈的結(jié)果[19-21],因此秋季TC移動(dòng)路徑往往較為復(fù)雜,預(yù)測(cè)難度較大。

        秋季與夏季在大尺度環(huán)流形勢(shì)和強(qiáng)度上有差異,因此與夏季相比,秋季TC的活躍區(qū)域緯度偏低,主要出現(xiàn)在南海和熱帶太平洋洋面,移動(dòng)路徑大多屬于偏西路徑,而夏季TC的路徑則以偏北路徑居多[8]。

        1.4 秋季TC生成源地

        夏季和秋季是西北太平洋TC的高發(fā)期,兩個(gè)季節(jié)TC生成位置的空間分布一般會(huì)受到海面溫度(以下簡(jiǎn)稱“海溫”)和季風(fēng)槽的影響[22],具有顯著的季節(jié)差異[23],呈現(xiàn)出夏季北移、秋季南移的趨勢(shì)[24]。

        西北太平洋秋季TC的生成位置主要集中在3個(gè)中心附近:(14°N,115°E)、(14°N,135°E)和(14°N,145°E),如圖1所示[8];而夏季TC的生成位置主要分布在南海北部和菲律賓群島東部,各有一個(gè)二級(jí)聚集區(qū)[23]。

        秋季登陸我國(guó)的TC生成位置相對(duì)偏西,高值中心位于南海東部和130E附近。而在秋季生成超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)的位置則大多位于15N以南的洋面上。受到西太副高南退的影響,秋季TC向北移動(dòng)的難度較大,因此,大多在我國(guó)的南部沿海登陸[7]。

        黑圓圈、綠色十字形和紅色方形—9月、10月和11月生成的超強(qiáng)臺(tái)風(fēng);黑線、綠線和紅線—9月、10月和11月生成超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)的平均位置。

        2 西北太平洋秋季TC的影響因子

        2.1海氣狀況

        2.1.1厄爾尼諾-南方濤動(dòng)

        ENSO作為對(duì)全球氣候影響最為顯著的海氣相互作用現(xiàn)象,會(huì)使得大尺度環(huán)流發(fā)生變化,引發(fā)局地海溫出現(xiàn)異常,研究表明ENSO事件對(duì)西北太平洋上的TC活動(dòng)具有很強(qiáng)的調(diào)制作用[25-26]。

        西北太平洋TC的季節(jié)變化和暖洋流的活動(dòng)有較好對(duì)應(yīng)關(guān)系,西北太平洋上空登陸的TC在秋季與赤道中東太平洋的海溫異常有顯著的相關(guān)性,而在夏季相關(guān)性則較弱[27]。ENSO年秋季TC在西北太平洋的東南海域活動(dòng)較為頻繁,而在西北海域則相對(duì)較弱[28]。Zhou等[12]研究指出,秋季TC在東亞南部地區(qū)登陸的頻率與ENSO有較為密切的相關(guān)性,而在東亞北部地區(qū)的登陸頻率則主要受歐亞大陸對(duì)流層上部遙相關(guān)的影響。石蓉蓉等[29]研究發(fā)現(xiàn),秋季TC的生成數(shù)量在拉尼娜(La Ni?a)開始年往往偏多,而在La Ni?a延續(xù)年生成數(shù)量則偏少。

        Wang等[28]對(duì)秋季TC的移動(dòng)路徑研究中指出,在強(qiáng)ENSO年,TC軌跡密度幾乎可以達(dá)到強(qiáng)La Ni?a年的兩倍,且西北太平洋上西北向的TC移動(dòng)路徑會(huì)呈現(xiàn)出顯著增加的趨勢(shì)此外,ENSO事件還會(huì)對(duì)秋季TC的強(qiáng)度變化產(chǎn)生影響,學(xué)者們利用熱帶氣旋累積能量(accumulated cyclone energy,ACE)來表征TC的平均強(qiáng)度。研究發(fā)現(xiàn),西北太平洋上秋季TC的ACE指數(shù)呈現(xiàn)出明顯的年際變化,在ENSO的發(fā)展年ACE一般較高,而在La Ni?a衰減年的秋季TC強(qiáng)度則較低[30-31]。但也有研究表示,ENSO現(xiàn)象對(duì)西北太平洋TC的調(diào)節(jié)作用僅占年際變化方差的40%[32],且西北太平洋上生成的TC總數(shù)在ENSO年并不會(huì)出現(xiàn)顯著的變化[28,33]。

        2.1.2印度洋偶極子

        在后續(xù)的研究中,學(xué)者們加強(qiáng)了對(duì)印度洋的關(guān)注,Saji等[34]基于熱帶印度洋海溫異常的東西反向模態(tài)提出了印度洋偶極子(Indian Ocean Dipole,IOD)的概念。IOD模態(tài)有顯著的季節(jié)鎖相特征,夏季為IOD的發(fā)展期,秋季達(dá)到成熟期[34]。

        IOD模態(tài)可能會(huì)誘發(fā)西北太平洋的大氣環(huán)流出現(xiàn)異常,并導(dǎo)致其他環(huán)境因素發(fā)生改變,從而促使秋季TC的頻數(shù)增加[35]。雖然IOD是否發(fā)生對(duì)西北太平洋上TC頻數(shù)的變化不會(huì)產(chǎn)生太大的影響[36],但其與厄爾尼諾(El Ni?o)Modoki事件同時(shí)發(fā)生時(shí)會(huì)使得季風(fēng)槽東伸,有利于TC生成的動(dòng)力因子和熱力因子隨季風(fēng)槽一起發(fā)生東移,從而導(dǎo)致秋季TC的生成位置較僅El Ni?o Modoki事件時(shí)出現(xiàn)明顯偏東的現(xiàn)象[37]。

        2.1.3南海季風(fēng)

        南海季風(fēng)的爆發(fā)與撤離和大氣環(huán)流異常,太平洋、南海海溫變異都有著密切的關(guān)系[38-39]。南海季風(fēng)是秋季TC低層水汽和能量主要輸入者,與南海季風(fēng)的爆發(fā)相比,南海季風(fēng)的撤離通常有一個(gè)較長(zhǎng)的過程,該過程一般會(huì)對(duì)秋季TC的頻數(shù)、強(qiáng)度以及生成位置產(chǎn)生影響,因此,許多學(xué)者對(duì)南海季風(fēng)的撤離與西北太平洋TC之間的關(guān)系開展了研究[40-41]。

        相較于夏季TC,秋季TC受到南海季風(fēng)的影響相對(duì)較小,盡管秋季TC體積不大,但有較好的對(duì)稱結(jié)構(gòu),有利于TC的發(fā)展[42]。Hu等[40]研究表明,南海季風(fēng)的結(jié)束時(shí)間與秋季TC的數(shù)量存在正相關(guān)關(guān)系,如果南海季風(fēng)結(jié)束時(shí)間較常年偏遲,則該年秋季TC的生成頻數(shù)往往會(huì)較常年偏多,這是由大氣內(nèi)部的動(dòng)力作用和熱力作用共同導(dǎo)致的。

        較晚撤離的南海季風(fēng)所出現(xiàn)的正海溫異常,會(huì)激發(fā)赤道羅斯貝(Rossby)波,有助于季風(fēng)槽的維持,為秋季TC的生成提供有利的條件。季風(fēng)槽可以促進(jìn)平均動(dòng)能轉(zhuǎn)化為渦動(dòng)動(dòng)能,使得同尺度的波得以加強(qiáng)。此外,上層斜壓能轉(zhuǎn)換能力的提升也會(huì)促進(jìn)渦動(dòng)動(dòng)能的發(fā)展,從而有利于秋季TC的生成[40]。然而,目前對(duì)于TC的生成與南海季風(fēng)撤離之間的關(guān)系仍然沒有確切的說法,也有學(xué)者認(rèn)為兩者之間可能有一種年代際的滯后效應(yīng)[41]。

        南海季風(fēng)還會(huì)對(duì)秋季TC的生成位置產(chǎn)生影響。南海季風(fēng)撤離后,西北太平洋上的熱帶輻合帶會(huì)減弱南退,上層的輻散中心也會(huì)向東南方向移動(dòng),從而導(dǎo)致TC生成的平均位置也隨著發(fā)生改變,呈現(xiàn)出向南向東的移動(dòng)趨勢(shì)[41]。

        2.2秋季易發(fā)超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)的原因

        2.2.1海溫

        夏季向秋季過渡時(shí),太陽的直射點(diǎn)由北向南移動(dòng),會(huì)導(dǎo)致海溫偏高,從而積攢更多的熱量,提供給TC的能量也有所增加。海溫與TC的生成數(shù)量和發(fā)展強(qiáng)度都有一定的關(guān)系[43],秋季TC移動(dòng)路徑相對(duì)偏南,低緯度的海溫較高,能夠?yàn)門C的發(fā)展提供較大的熱能供應(yīng)[24]。

        Fujiwara等[44]對(duì)海溫進(jìn)行敏感性試驗(yàn),結(jié)果表明,較暖的海溫會(huì)增加大氣行星邊界層的等效位溫,使得大氣次級(jí)環(huán)流增強(qiáng),絕對(duì)角動(dòng)量向內(nèi)輻合,渦旋上升加強(qiáng),從而有利于TC強(qiáng)度的增強(qiáng)。還有學(xué)者指出,夏秋季赤道東西向的海溫場(chǎng)存在差異,秋季異常的海溫強(qiáng)迫會(huì)產(chǎn)生氣壓梯度,增強(qiáng)低層的西風(fēng)異常,使得垂直風(fēng)切變減弱,氣旋性渦度增強(qiáng),導(dǎo)致秋季對(duì)流活動(dòng)旺盛,從而使得秋季超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)的發(fā)生頻率增加[3,9]。

        2.2.2季風(fēng)槽

        季風(fēng)槽區(qū)域低層的渦度較大,對(duì)流活動(dòng)較為活躍,因此,季風(fēng)槽的位置和強(qiáng)度對(duì)TC生成發(fā)展有重要影響,西北太平洋超過70%的TC發(fā)生發(fā)展與季風(fēng)槽有關(guān),且與天氣尺度的擾動(dòng)之間也有著密切的關(guān)聯(lián)[45-47] ,例如Rossby混合重力波向熱帶低壓擾動(dòng)的轉(zhuǎn)換過程就會(huì)對(duì)TC的生成產(chǎn)生有利的影響[48]。Wu等[49]發(fā)現(xiàn)多尺度的氣候變異共同作用會(huì)導(dǎo)致西北太平洋上的季風(fēng)槽增強(qiáng),從而使得TC活動(dòng)出現(xiàn)異?;钴S的現(xiàn)象。

        西北太平洋上空有利于TC生成的大尺度環(huán)流形勢(shì)大致分為5種:季風(fēng)切變(monsoon shear,MS)、季風(fēng)輻合(monsoon confluence,MC)、反向季風(fēng)槽(reverse-oriented monsoon trough,RMT)、季風(fēng)渦旋(monsoon gyre,MG)和偏東信風(fēng)(trade wind easterlies,TE)。其中,夏季主要呈現(xiàn)為MS模態(tài)的特征,而秋季則主要呈現(xiàn)出MC模態(tài)的特征。兩種模態(tài)下TC的生成和發(fā)展都與大氣能量的轉(zhuǎn)換有密切的相關(guān)性,MS模態(tài)中主要是基本氣流的水平切變?yōu)闇u動(dòng)動(dòng)能的增長(zhǎng)提供有利條件,而MC模態(tài)中基本氣流的水平切變和輻合對(duì)渦動(dòng)動(dòng)能的增長(zhǎng)都起到了重要的作用,為超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)的產(chǎn)生提供了更為有利的動(dòng)力條件[46]。

        2.2.3大尺度環(huán)境

        TC的生成和發(fā)展往往與大氣大尺度環(huán)境場(chǎng)的配置之間有著密切的關(guān)系,相較于夏季,秋季TC的生成和發(fā)展在季風(fēng)槽附近,低層更大的氣旋性渦度和高層更強(qiáng)的氣流輻散相配合,會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)上升運(yùn)動(dòng),有利于秋季TC強(qiáng)度增強(qiáng)。

        此外,秋季中低層相對(duì)濕度的增加以及較弱垂直風(fēng)切變都有利于深對(duì)流的發(fā)展[50]。這種大尺度環(huán)境因子的變化可能與海溫異常有關(guān),但是目前對(duì)于影響大尺度環(huán)境因子的機(jī)制尚不明確,仍有待進(jìn)一步的研究[36,50]。

        3 登陸我國(guó)秋季TC的特征與影響

        3.1 登陸我國(guó)的秋季TC強(qiáng)度和地理分布特征

        Yao等[8]統(tǒng)計(jì)了1949—2016年西北太平洋上中心氣壓最低的前20個(gè)TC(表2),其中有14個(gè)TC屬于秋季TC,且研究發(fā)現(xiàn)在2000年后登陸我國(guó)的秋季超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)的頻數(shù)呈現(xiàn)出明顯增多的趨勢(shì)。

        西北太平洋上生成的TC在我國(guó)的登陸點(diǎn)的季節(jié)性變化往往受到TC移動(dòng)路徑的影響,與夏季相比,秋季TC的登陸點(diǎn)在緯度的跨度上更加集中,主要分布在我國(guó)東南沿海區(qū)域。其中,在廣東登陸的秋季TC頻數(shù)最多,海南、臺(tái)灣和福建次之,在我國(guó)的北部沿海城市則沒有秋季TC登陸的記錄[8,51]。

        3.2 登陸的秋季TC對(duì)我國(guó)的影響

        3.2.1 冷空氣活動(dòng)對(duì)TC降水的影響

        秋季是季節(jié)轉(zhuǎn)換的時(shí)期,冷空氣活動(dòng)較為活躍,冷空氣對(duì)TC強(qiáng)度有雙重影響,太強(qiáng)的冷空氣大多不利于TC的發(fā)展[52],但由于初秋冷空氣的強(qiáng)度往往較弱,因此,對(duì)TC強(qiáng)度的增強(qiáng)經(jīng)常產(chǎn)生有利的影響。當(dāng)冷空氣與TC環(huán)流發(fā)生相互作用時(shí),冷暖空氣交匯還有利于強(qiáng)降雨的產(chǎn)生[53]。盧小丹等[54]對(duì)夏秋季TC引發(fā)的大暴雨對(duì)比研究表明,秋季TC“海燕”(1407)引發(fā)的大暴雨主要受到冷空氣的影響,而夏季TC“威馬遜”(1330)則受季風(fēng)的影響更大。

        在TC的自身?xiàng)l件和環(huán)境條件都較為相似的情況下,適當(dāng)?shù)睦淇諝馇秩胪鶗?huì)對(duì)降水增強(qiáng)產(chǎn)生影響[55]。因此,許多學(xué)者研究了冷空氣對(duì)秋季TC引發(fā)暴雨的影響[56-59]。張程明等[60]指出當(dāng)秋季冷空氣侵入時(shí),低層濕位渦的正值不穩(wěn)定區(qū)與暴雨多發(fā)區(qū)往往有較好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,且對(duì)暴雨中心的落點(diǎn)有一定的指向作用。高安寧等[57]指出冷空氣的侵入與暖濕氣流相配合,會(huì)導(dǎo)致溫度梯度和濕度梯度增大,再加上較小的垂直風(fēng)切變的作用,有利于對(duì)流云團(tuán)的發(fā)展和凝結(jié)潛熱的釋放,從而對(duì)降水的增強(qiáng)產(chǎn)生正反饋?zhàn)饔谩?/p>

        3.2.2 遠(yuǎn)距離暴雨

        秋季TC除了會(huì)在自身的暴雨區(qū)產(chǎn)生強(qiáng)降水之外,如果有較好的水汽條件和與之配合的天氣系統(tǒng)的配置,還可能會(huì)引發(fā)遠(yuǎn)距離的強(qiáng)降水過程,從而擴(kuò)大秋季TC的影響范圍。遠(yuǎn)距離暴雨的產(chǎn)生是TC與中低緯度系統(tǒng)相互作用的結(jié)果[61]。周淑玲等[62]指出?TC和中緯度系統(tǒng)發(fā)生相互作用形成具有斜壓性結(jié)構(gòu)的鋒區(qū)及高空急流的增強(qiáng)都是導(dǎo)致遠(yuǎn)距離降水的原因。但是由于遠(yuǎn)距離降水的產(chǎn)生并非秋季TC登陸所帶來的必然事件,且與TC發(fā)生相互作用的中緯度系統(tǒng)也存在不確定性,因此遠(yuǎn)距離降水過程仍然是TC暴雨預(yù)報(bào)的難點(diǎn)之一[63]。此外,特殊的地形對(duì)于秋季TC引發(fā)的暴雨過程也有著較大的影響[64-66]。

        目前對(duì)于秋季TC與暴雨之間機(jī)制的研究還主要停留在個(gè)例分析上,并沒有形成完整的理論體系。不同TC個(gè)例所引發(fā)的暴雨機(jī)制和致災(zāi)方式往往有較大的差異。

        4 小結(jié)與展望

        本文對(duì)西北太平洋秋季TC的研究進(jìn)行了回顧,主要集中在西北太平洋秋季TC活動(dòng)特征、影響因子以及登陸我國(guó)秋季TC的特征與影響等3個(gè)方面,得到以下結(jié)論:

        (1)西北太平洋上秋季TC和夏季TC的頻數(shù)呈反位相特征;雖然秋季TC的生成頻數(shù)均略小于夏季TC,但秋季強(qiáng)臺(tái)風(fēng)和超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)的比例卻高于夏季;秋季TC的生成位置主要集中在(14°N,115°E)、(14°N,135°E)和(14°N,145°E)3個(gè)中心附近,移動(dòng)路徑集中在低緯度地區(qū),以偏西路徑居多。

        (2)西北太平洋上秋季TC的生成和發(fā)展常常會(huì)受到海氣狀況的影響,ENSO、IOD和南海季風(fēng)等都會(huì)對(duì)秋季TC的強(qiáng)度、頻數(shù)以及生成位置產(chǎn)生影響。

        (3)與夏季TC相比,秋季TC在發(fā)展過程中一般會(huì)受到較高的海溫、偏東的季風(fēng)槽以及更有利的大氣大尺度環(huán)境場(chǎng)配置的影響,因此秋季TC更容易發(fā)展成超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)。

        (4)秋季TC在我國(guó)的登陸地點(diǎn)集中在東南沿海區(qū)域,由于受到冷空氣等因素的影響,往往會(huì)對(duì)受影響的地區(qū)造成暴雨等一系列的災(zāi)害。

        在過去的幾十年間,TC極端事件出現(xiàn)的頻率大幅度增加[67],但是,迄今的研究對(duì)于秋季TC的認(rèn)知仍有著不足,有許多問題有待于進(jìn)一步研究[68]。此外,相較于夏季TC,對(duì)秋季TC結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度及演變過程的研究工作仍然較少。未來對(duì)秋季TC的研究可以加強(qiáng)以下方面:(1)秋季TC的強(qiáng)度演變過程以及環(huán)境特征研究。(2)秋季TC的活動(dòng)特征及年代際變化的研究。(3)秋季TC暴雨的研究。

        參考文獻(xiàn):

        [1]YOU L J, GAO J Y, LIN H, et al. Impact of the intra-seasonal oscillation on tropical cyclone genesis over the western North Pacific[J]. Int J Climatol,2019, 39(4):1969-1984.

        [2]中國(guó)氣象局國(guó)家氣象中心.熱帶氣旋等級(jí): GB/T 19201—2006[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2006.

        [3]CHAN J C L. Interannual and interdecadal variations of tropical cyclone activity over the western North Pacific[J]. Meteorol Atmos Phys,2005,89(1/2/3/4): 143-152.

        [4]CORPORAL-LODANGCO I L, LESLIE L M, LAMB P J. Impacts of ENSO on philippine tropical cyclone activity[J]. J Climate,2016,29(5):1877-1897.

        [5]陳聯(lián)壽,孟智勇.我國(guó)熱帶氣旋研究十年進(jìn)展[J].大氣科學(xué),2001,25(3):420-432.

        [6]高拴柱,董林,許映龍,等.2016年西北太平洋臺(tái)風(fēng)活動(dòng)特征和預(yù)報(bào)難點(diǎn)分析[J].氣象,2018,44(2):284-293.

        [7]BASCONCILLO J, MOON I J. Increasing activity of tropical cyclones in East Asia during the mature boreal autumn linked to long-term climate variability[J]. npj Clim Atmos Sci,2022,5(1):4.

        [8] YAO X P, ZHAO D J, LI Y. Autumn tropical cyclones over the western North Pacific during 1949-2016: a statistical study[J]. J Meteorol Res,2020,34(1): 150-162.

        [9] FAN T T, XU S B, HUANG F, et al. The phase differences of the interdecadal variabilities of tropical cyclone activity in the peak and late seasons over the western North Pacific[J]. Theor Appl Climatol, 2019, 136(1/2): 77-83.

        [10] HSU P C, CHU P S, MURAKAMI H, et al. An abrupt decrease in the late-season typhoon activity over the western North Pacific[J]. J Climate, 2014, 27(11): 4296-4312.

        [11] CHOI Y, HA K J, HO C H, et al. Interdecadal change in typhoon genesis condition over the western North Pacific[J]. Climate Dyn, 2015, 45(11/12): 3243-3255.

        [12] ZHOU X Y, LU R Y. Interannual variability of the tropical cyclone landfall frequency over the southern and northern regions of East Asia in autumn[J]. J Climate, 2019, 32(24): 8677-8686.

        [13] DONG M Y, CHEN L S, LI Y, et al. Numerical study of cold air impact on rainfall reinforcement associated with tropical cyclone Talim (2005): I. Impact of different cold air intensity[J]. J Trop Meteor,2013,19(1): 87-96.

        [14] WANG Y P, HUANG Y J, CUI X P. Impact of mid- and upper-level dry air on tropical cyclone genesis and intensification: a modeling study of Durian (2001)[J]. Adv Atmos Sci,2018,35(12):1505-1521.

        [15]張倩影,鐘少波,黃全義.基于模糊C均值的廣東省登陸熱帶氣旋路徑分類研究[J].災(zāi)害學(xué),2015,30(4):187-193.

        [16]HE H Z, YANG J, GONG D Y, et al. Decadal changes in tropical cyclone activity over the western North Pacific in the late 1990s[J]. Climate Dyn,2015,45(11/12):3317-3329.

        [17]MEI W, XIE S P. Intensification of landfalling typhoons over the northwest Pacific since the late 1970s[J]. Nat Geosci,2016,9(10):753-757.

        [18]MEI W, XIE S P, ZHAO M, et al. Forced and internal variability of tropical cyclone track density in the western North Pacific[J]. J Climate,2015,28(1):143-167.

        [19]陳登俊.淺析0116號(hào)臺(tái)風(fēng)“百合”路徑異常的原因[J].中國(guó)航海,2003,26(2):52-56.

        [20]唐文,蘇洵.1621秋季臺(tái)風(fēng)“莎莉嘉”路徑突變和暴雨成因分析[J].氣象研究與應(yīng)用,2017,38(4):32-38.

        [21]黃瀅,潘一銘,蔣靜.秋季臺(tái)風(fēng)“海燕”的特點(diǎn)及成因分析[J].氣象研究與應(yīng)用, 2019,40(3):13-17.

        [22]McBride J L. Tropical cyclone formation[M]//Russel Elsberry.Global perspectives on tropical cyclones. World Meteorological Organization, 1995:63-105.

        [23]秦麗娟,董慶,薛存金.西北太平洋熱帶氣旋源地30 a的季節(jié)和年代際變化[J]. 海洋環(huán)境科學(xué),2015, 34(5):723-728.

        [24]CHEN T C, WANG S Y, YEN M C. Interannual variation of the tropical cyclone activity over the western North Pacific[J]. J Climate,2006,19(21):5709-5720.

        [25] PATRICOLA C M, CAMARGO S J, KLOTZBACH P J, et al. The influence of ENSO flavors on western North Pacific tropical cyclone activity[J]. J Climate,2018,31(14):5395-5416.

        [26] ZHAO H K, WANG C Z. On the relationship between ENSO and tropical cyclones in the western North Pacific during the boreal summer[J]. Climate Dyn, 2019,52(1/2):275-288.

        [27]WU L G, WANG B. Assessing impacts of global warming on tropical cyclone tracks[J]. J Climate, 2004,17(8):1686-1698.

        [28]WANG B,CHAN J C L. How strong ENSO events affect tropical storm activity over the western North Pacific[J]. J Climate,2002,15(13):1643-1658.

        [29]石蓉蓉,雷媛,胡波.西北太平洋秋季熱帶氣旋發(fā)生規(guī)律分析[J].浙江氣象,2008,29(3)6-8.

        [30]吳彥潔,黃菲,許士斌,等.秋季西北太平洋熱帶氣旋累積能量的年際變化及其預(yù)報(bào)[J].海洋氣象學(xué)報(bào),2018,38(4):19-27.

        [31]CAMARGO S J, SOBEL A H. Western North Pacific tropical cyclone intensity and ENSO[J]. J Climate,2005,18(15):2996-3006.

        [32]CAMARGO S J, SOBEL A H. Revisiting the influence of the quasi-biennial oscillation on tropical cyclone activity[J]. J Climate,2010,23(21):5810-5825.

        [33]CAMARGO S J, ROBERTSON A W, GAFFNEY S J, et al. Cluster analysis of typhoon tracks. Part II: large-scale circulation and ENSO[J]. J Climate,2007,20(14):3654-3676.

        [34]SAJI N H, GOSWAMI B N, VINAYACHANDRAN P N, et al. A dipole mode in the tropical Indian Ocean[J]. Nature,1999,401(6751):360-363.

        [35]LIU Y, HUANG P, CHEN G H. Impacts of the combined modes of the tropical Indo-Pacific Sea surface temperature anomalies on the tropical cyclone genesis over the western North Pacific[J]. Int J Climatol,2019,39(4):2108-2119.

        [36]周群,魏立新.兩類ENSO與IOD對(duì)西北太平洋季風(fēng)槽及熱帶氣旋生成的影響[M]//中國(guó)海洋學(xué)會(huì).中國(guó)海洋學(xué)會(huì)2019海洋學(xué)術(shù)(國(guó)際)雙年會(huì)論文集. 北京:海洋出版社,2019:14-22.

        [37]朱賽智,孟祥鳳.兩類El Ni?o Modoki事件時(shí)西北太平洋秋季熱帶氣旋生成地的差異[J].海洋環(huán)境科學(xué),2015,34(2): 255-260.

        [38]陳永利,白學(xué)志,趙永平.南海夏季風(fēng)爆發(fā)與熱帶海洋海溫和大氣環(huán)流異常變化關(guān)系的研究[J].氣候與環(huán)境研究,2000,5(4):388-399.

        [39]溫之平,吳乃庚,陳桂興.南海夏季風(fēng)爆發(fā)早晚的經(jīng)向環(huán)流異常的機(jī)理研究[J].大氣科學(xué),2016,40(1):63-77.

        [40] HU P, HUANGFU J L, CHEN W, et al. Impacts of early/late South China Sea summer monsoon withdrawal on tropical cyclone genesis over the western North Pacific[J].Climate Dyn,2020,55(5/6):1507-1520.

        [41]HU P, CHEN W, CHEN S F. Interdecadal change in the South China Sea summer monsoon withdrawal around the mid-2000s[J]. Climate Dyn,2019,52(9):6053-6064.

        [42]盧山,鄧文劍.源自東風(fēng)波臺(tái)風(fēng)“燦都”發(fā)展過程的結(jié)構(gòu)特征分析[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),2013,29(1):93-98.

        [43]柳伊,范磊.西北太平洋低空環(huán)流與海溫異常關(guān)系的季節(jié)性差異[J].海洋氣象學(xué)報(bào),2019,39(3):36-42.

        [44] FUJIWARA K, KAWAMURA R. Active role of sea surface temperature changes over the Kuroshio in the development of distant tropical cyclones in boreal fall[J]. J Geophys Res Atmos, 2021,126(23):e2021JD035056.

        [45] WU L, WEN Z P, HUANG R H, et al. Possible linkage between the monsoon trough variability and the tropical cyclone activity over the western North Pacific[J]. Mon Weather Rev,2012,140(1):140-150.

        [46] FENG T, CHEN G H, HUANG R H, et al. Large-scale circulation patterns favourable to tropical cyclogenesis over the western North Pacific and associated barotropic energy conversions[J]. Int J Climatol,2014,34(1):216-227.

        [47]趙海坤,吳立廣.西北太平洋熱帶氣旋氣候變化的若干研究進(jìn)展[J].氣象科學(xué),2015,35(1):108-118.

        [48]CHEN G H, HUANG R H. Interannual variations in mixed Rossby-gravity waves and their impacts on tropical cyclogenesis over the western North Pacific[J]. J Climate,2009,22(3): 535-549.

        [49]WU L, ZHANG H J, FENG T, et al. Tropical cyclones and multiscale climate variability: the active western North Pacific Typhoon season of 2018[J].Sci China Earth Sci,2020,63(1):1-11.

        [50]SHI M Y, WANG S L, QI X X, et al. The influence of large-scale environment on the extremely active tropical cyclone activity in November 2019 over the western North Pacific[J]. Atmosphere, 2021,12(4):501.

        [51]成曄,高堯,田敏,等.1949~2017年間西北太平洋熱帶氣旋變化特征初探[J].海洋湖沼通報(bào),2019(1):31-38.

        [52]于玉斌.冷空氣影響熱帶氣旋發(fā)生發(fā)展的研究進(jìn)展[J].海洋學(xué)報(bào),2012,34(3):173-178.

        [53]黃莉,白龍,李紫甜.適當(dāng)冷空氣對(duì)秋季臺(tái)風(fēng)暴雨增幅作用研究[J].災(zāi)害學(xué),2018,33(2):38-44.

        [54]盧小丹,王黎娟,劉國(guó)忠,等.兩個(gè)不同季節(jié)臺(tái)風(fēng)引發(fā)廣西特大暴雨的水汽和螺旋度對(duì)比分析[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),2017,33(3):375-385.

        [55]黃瀅,許文龍,郭亮,等.0917秋季臺(tái)風(fēng)“芭瑪”移動(dòng)特點(diǎn)和暴雨成因分析[J].氣象研究與應(yīng)用,2012,33(增刊1):19-21.

        [56]王遠(yuǎn)超,梁祥毅,林寶亭,等.秋季臺(tái)風(fēng)“納沙”大范圍暴雨的機(jī)制研究[J].氣象研究與應(yīng)用,2012,33(增刊2):74-77.

        [57]高安寧,張瑞波.2011年秋季強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“納沙”導(dǎo)致廣西災(zāi)害成因分析[J].災(zāi)害學(xué),2013,28(1):54-58.

        [58]周福,錢燕珍,朱憲春,等.“菲特”減弱時(shí)浙江大暴雨過程成因分析[J].氣象,2014,40(8):930-939.

        [59]謝惠敏,任福民,李國(guó)平,等.超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)丹娜絲對(duì)1323號(hào)強(qiáng)臺(tái)風(fēng)菲特極端降水的作用[J].氣象,2016,42(2):156-165.

        [60]張程明,曹艷艷,姚秀萍.一次秋季臺(tái)風(fēng)暴雨的物理量診斷分析[J].科技通報(bào),2011,27(4):495-502.

        [61]蔣尚城,謝安.西太平洋臺(tái)風(fēng)與北方暴雨[M]//北方災(zāi)害性天氣文集.北京:氣象出版社, 1981:6-10.

        [62]周淑玲,王科,閆淑蓮,等.山東半島兩次秋季臺(tái)風(fēng)遠(yuǎn)距離大暴雨的特征分析[J].海洋氣象學(xué)報(bào),2019,39(2):84-93.

        [63]叢春華,陳聯(lián)壽,雷小途,等.臺(tái)風(fēng)遠(yuǎn)距離暴雨的研究進(jìn)展[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),2011,27(2):264-270.

        [64]黃先倫,張弘豪,黃小丹,等.秋季臺(tái)風(fēng)“彩虹”引發(fā)陽江特大暴雨的成因分析[J].廣東氣象,2017,39(3):17-21.

        [65]李慧芹,李江南,于艷,等.一次海南秋季臺(tái)風(fēng)暴雨的特征和成因分析[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),2018,34(1):133-144.

        [66]章瑩菁,申屠行鐘,孟倩,等.秋季臺(tái)風(fēng)“莎莉嘉”和“海馬”降水特征對(duì)比分析[J].浙江氣象,2017,38(4):33-37.

        [67] WU L, WEN Z P, HUANG R H. Tropical cyclones in a warming climate[J].Sci China Earth Sci,2020,63(3):456-458.

        [68] EMANUEL K. 100 years of progress in tropical cyclone research[J]. Meteor Monogr,2018,59:15.1-15.68.

        猜你喜歡
        研究進(jìn)展
        豬δ冠狀病毒的研究進(jìn)展
        MiRNA-145在消化系統(tǒng)惡性腫瘤中的研究進(jìn)展
        冠狀動(dòng)脈介入治療慢性完全閉塞的研究進(jìn)展
        離子束拋光研究進(jìn)展
        獨(dú)腳金的研究進(jìn)展
        中成藥(2017年9期)2017-12-19 13:34:44
        自噬與衰老的研究進(jìn)展
        EVA的阻燃研究進(jìn)展
        肝衰竭的研究進(jìn)展
        氫在治療燒傷中的研究進(jìn)展
        Marchiafava-Bignami病研究進(jìn)展
        大学生被内谢粉嫩无套| 曰批免费视频播放免费| 国产精品泄火熟女| 蜜臀av免费一区二区三区| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久| 亚洲一区二区蜜桃视频| 国产人妖一区二区av| 粉嫩av最新在线高清观看| 人妻 色综合网站| 欧美巨大精品欧美一区二区| 亚洲精品6久久久久中文字幕| 欧美亚洲国产精品久久久久| 麻豆精品在线视频观看| 国产乱子轮xxx农村| 精品久久久久久久无码| 久久精品国产亚洲片| 亚洲免费福利视频网站| 精品亚洲国产成人蜜臀av| 国产成人午夜精华液| 蜜桃在线播放免费一区二区三区 | 四虎精品免费永久在线| 久久无人码人妻一区二区三区| 一本色道久久亚洲综合| 国产亚洲精品资源在线26u| 亚洲av无码一区二区乱子仑| 久久久精品国产老熟女| 偷看农村妇女牲交| 天堂√最新版中文在线天堂| 国产成人自拍小视频在线| av黄页网国产精品大全| 性色av无码中文av有码vr| 免费无码又爽又刺激高潮的视频网站 | 97日日碰曰曰摸日日澡| 亚洲精品国产美女久久久| 亚洲 欧美 激情 小说 另类| 亚洲综合一区二区三区久久| 国模精品一区二区三区| 男女男在线精品网站免费观看 | 91久久精品无码人妻系列| 中国黄色偷拍视频二区| 亚洲高清乱码午夜电影网|