최근에 세계는 카리브해, 미국, 중국 및 필리핀에 발생한 두 개의 주요 폭풍의 도착과 그 결과를 따랐습니다. 허리케인 플로렌스 슈퍼태풍 망쿳. 두 현상은 그들이 통과한 국가에서 최소 110명의 사망자를 발생시켰고 엄청난 파괴의 흔적을 남겼습니다.
진실은 매년 뉴스가 지구 전역의 태풍, 토네이도, 허리케인 및 사이클론에 대한 정보로 가득 차 있다는 것입니다. 왜 이러한 폭풍이 발생합니까? 그리고 그들은 왜 다른 방식으로 분류됩니까? 그리고 이름은 어디에서 왔습니까?
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태풍, 사이클론, 허리케인, 토네이도... 세계 여러 지역을 통과하는 열대성 폭풍의 통과는 다양한 개념과 단일 질문을 불러일으킵니다. 이러한 사건의 차이점은 무엇입니까?
본질적으로 태풍, 허리케인, 사이클론은 동일한 기상 현상입니다. 이것은 낙하로 인한 강렬한 회전 폭풍입니다. 기압 더 작은 지역에서 주변 지역보다 온도가 더 높습니다.
따뜻한 열대 바다에서 압력과 온도의 차이가 형성되어 300km/h의 속도에 도달할 수 있는 순환풍을 생성합니다. 사이클론은 일반적으로 위의 특성으로 설명되며 우리가 알고 있는 다른 현상을 포함합니다.
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명명법의 변형은 지리적 위치와 강도로 인해 발생합니다. 이와 같이? 태평양 서쪽과 남동쪽에서 일어난다면 인도양, 태풍이 될 것입니다. 하지만 대서양, 카리브해, 동북태평양 해역에서 발생하면 허리케인이 된다.
아래에서 폭풍의 각 유형에 대한 보다 심층적인 특성, 형성 방법, 분류 및 브라질에서 발생하는 위험을 살펴보겠습니다.
국립우주연구소(INPE)는 다음과 같이 분류합니다. 열대 저기압 중심이 순환을 닫는 저압 시스템으로. 그런 다음 바람이 이 센터 안팎으로 불어옵니다.
이렇게 말하면 사이클론은 무해해 보이지만 실제로는 잘 알려진 깔때기가 파괴 기계로 변할 수 있습니다! 바람은 최대 1,500km의 직경을 가진 나선형을 형성하는 250km/h 이상에 도달할 수 있습니다!
이미 살펴본 바와 같이 사이클론은 발생 위치에 따라 허리케인 및 태풍과 같은 다른 명명법을 받을 수 있습니다. 둘 다에 대한 호기심은 바람이 남반구에서는 시계 방향으로, 북반구에서는 시계 반대 방향으로 회전한다는 것입니다. 인도양과 태평양의 다른 부분을 휩쓸면 사이클론이라고 합니다.
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열대성 저기압의 지속 시간은 며칠에서 몇 주까지 다양할 수 있으며 그 기간 동안 큰 피해를 입힙니다. 태풍이나 허리케인의 파괴력은 시속 10~50km의 변위 능력과 이에 수반되는 폭풍 때문입니다.
열대성 저기압 분류 외에도 이 현상에는 온대성이라는 또 다른 변형이 있습니다. 이들은 중위도 지역에서 발생하고 저압 시스템에 의해 형성되며 코어에 열을 가져오지 않습니다. 이 유형은 브라질 남부에서도 발생하며 해안을 따라 도착하는 한랭 전선을 가져오는 움직임입니다.
영형 허리케인은 바람이 계속되는 열대성 저기압입니다. 118km/h 이상에 도달하고 핫 코어를 가지고 있습니다. 이 폭풍은 카리브해, 북대서양, 북동태평양 및 멕시코만에서 형성됩니다. 오, 호기심! 영어에서 허리케인은 캐리비안의 악의 신 허리케인과 관련하여 허리케인이라는 이름으로 번역됩니다.
영형 태풍, 차례로, 사이클론의 일종이다. 그 특성은 허리케인에 의해 제시된 것과 유사합니다. 차이점은 이 현상은 태평양의 서쪽과 북서쪽, 인도양의 남동쪽에서만 발생한다는 것입니다. 태풍의 바람이 시속 241km에 이르면 슈퍼태풍이라고 한다.
너 토네이도 매우 강한 폭풍이 몰아칠 때 일반적으로 형성되는 회전하는 공기 기둥입니다. 이 현상의 명명법도 그것이 형성되는 장소에 따라 다릅니다. 소용돌이가 육지에서 상승하면 토네이도라고 합니다. 물에서 형성되면 물기둥이라고 합니다.
소용돌이 바람은 평균 직경 2km의 나선형으로 강렬한 속도로 회전합니다. 크기는 허리케인보다 작으며 지속 시간은 10분에서 1시간으로 비교적 짧습니다. 하지만 실수하지 마세요. 이러한 폭풍은 돌이킬 수 없는 피해를 입히기에 충분합니다!
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토네이도의 바람이 도달하는 속도는 50km/h에 달할 수 있으며, 이는 대기 교란 중 가장 파괴적입니다. 이러한 유형의 폭풍의 파괴 능력은 변위 속도로 인해 증가합니다(30km/h에서 60km/h로).
나선형의 직경은 관찰자가 사이클론과 구별하는 데 도움이 됩니다. 후자는 1,500km가 넘는 영역에 도달할 수 있으므로 위성 이미지에서만 전체를 볼 수 있습니다. 반면 토네이도는 직경이 2km를 거의 넘지 않기 때문에 육안으로 볼 수 있습니다.
사이클론의 가장 잘 알려진 이미지는 영향을 받는 지역을 질질 끌고 다니는 거대한 나선입니다. 바람이 사이클론 형성에 필요한 속도에 도달하면 그 모양이 형성됩니다. 나선의 중앙은 "눈"이라고 불리며 비교적 고요하고 구름이 없는 지역입니다.
그 주변에는 직경이 1,500km에 달하는 폭풍우 밴드인 "아이 월(eye wall)"이 있습니다. 이 부분에서 가장 강한 바람과 뇌우가 순환합니다. 우리가 언급한 가장 취약한 지역에는 두 가지 요소가 필수적입니다. 허리케인: 바다의 처음 50미터에서 26°C 이상의 온도와 바다 위의 약한 바람 가열.
이러한 조건에서 해수 증발은 대기권 하부에 구름 형태로 축적되어 저압대를 형성합니다. 그 결과 뜨거운 공기는 빠르게 상승하고 상부에 존재하는 차가운 공기는 폭풍의 중심을 향해 하강합니다.
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거기에서 반대 방향으로 흐르는 바람으로 인해 폭풍이 회전하기 시작하고 지구의 회전에 영향을 받습니다. 덩어리는 바다를 통과하면서 함께 모여 더 많은 물이 증발함에 따라 사이클론을 공급합니다.
더 나은 이해를 위해 아래 그림을 참조하십시오. 열대성 폭풍 형성 단계:
허리케인이 상륙했다는 뉴스를 볼 때 해안을 강타할 때 힘이 빠진다고 언급하는 것을 본 적이 있습니까? 이는 바다 위에 있는 동안 바람과 높이의 변화에 따라 폭풍이 심해지기 때문입니다.
따라서 그들은 나선의 중심에서 더 낮은 압력을 생성하고 표면에서 더 강한 바람을 생성합니다. 바다보다 더 춥고 건조한 대륙에 도착한 그들은 주요 에너지원인 바다를 잃고 소멸 단계에 들어갑니다.
플로렌스, 하비, 이르마, 호세, 카티아… 왜 그런지 아십니까?
유엔 기상청 WMO는 열대성 저기압에 이름을 붙이는 관행이 20세기 초로 거슬러 올라간다고 설명합니다. 이러한 현상을 신속하게 식별하여 경보를 발령하고 정보를 미디어.
처음에는 현상의 이름이 무작위로 지정되었지만 1953년에 전문가들은 알파벳 순서로 나열된 짧은 이름으로 현상을 식별하기 시작했습니다. WMO는 1979년부터 여성 이름과 남성 이름을 번갈아 사용하기 시작했습니다. 따라서 가장 최근의 허리케인은 연대순으로 Harvey, Irma, Jose 및 Katia로 명명되었습니다.
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매년 6개의 명명된 목록이 사용됩니다. 따라서 2015년에 등장했던 이름들이 2021년에 다시 등장하게 된다. 단, 피해가 극히 심각한 폭풍우가 발생한 경우에는 이 규칙에 일부 예외가 적용됩니다. 2016년 허리케인 오토(Otto)와 매튜(Matthew)가 그랬습니다.
피해와 사망으로 인해 이름이 지워지고 각각 Owen과 Martin으로 대체되었습니다.
허리케인은 바람의 속도와 파괴 정도에 따라 분류됩니다. 이 측정에 일반적으로 사용되는 척도는 엔지니어 Herbert Saffir와 의사 Robert Simpson이 1970년에 개발한 Saffir-Simpson입니다.
다음 이미지는 Saffir-Simpson 척도에 따른 허리케인 분류.
이 그림은 1에서 5까지의 범위에서 열대성 폭풍에 할당된 등급을 보여줍니다. 사이클론이 허리케인으로 분류되려면 바람의 속도가 최소 119km/h 이상이어야 하며 범주 1에 속합니다.
바람이 154~177km/h 사이에서 안정되면 허리케인은 카테고리 2로 이동하며 통과하는 곳에서 더 심각한 피해가 관찰됩니다. 다음 범주인 3은 풍속이 178~209km/h인 허리케인에 적합하며 훨씬 더 강력한 파괴력을 나타냅니다.
카테고리 4는 210~249km/h 사이의 바람을 집중시킵니다. 마지막 범주인 5는 바람이 250km/h 이상의 속도에 도달하는 가장 희귀하고 가장 심각한 유형의 허리케인을 분류합니다. 이 카테고리의 허리케인이 얼마나 강력한지 알려드리자면, 가장 최근에 미국을 강타한 Storm Florence는 허리케인 1호로 분류되어 32명이 사망했습니다.
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사이클론의 강도를 측정하는 또 다른 척도인 보퍼트 척도가 있습니다. 이 시스템은 사이클론의 바람의 강도를 분류하며, 이 명명법을 받으려면 인덱스 10 이상이어야 합니다. 그 시점에서 폭풍은 88km/h를 초과하는 속도에 도달합니다.
1년 중 특정 시기에 세계 특정 지역에서 "허리케인 시즌"을 언급하는 뉴스를 보거나 인터넷에서 정보를 읽는 것이 일반적입니다. 그게 무슨 뜻이야? 이 용어는 열대성 폭풍이 가장 흔한 달을 나타냅니다.
달력은 사이클론, 태풍 및 허리케인이 발생하는 지역에 따라 다릅니다. 귀하의 발생이 어떻게 배포되는지 확인하십시오.
과거에는 폭풍을 예측할 수 있는 기술적 장치가 없었기 때문에 사람들은 이러한 폭풍의 도래에 놀랐습니다. 오늘날 위성과 특정 컴퓨터는 영향을 받는 지역의 대피를 허용하는 며칠 전에 이를 추적합니다.
사이클론이 남긴 파괴의 흔적은 누구에게나 두렵지 않나요? 그리고 브라질에서는 이런 일이 일어날 수 있습니까? 우리 영토가 이러한 유형의 폭풍에 대한 결정 요인을 결합하지 않기 때문에 브라질 땅에서 허리케인의 발생 가능성은 조금 더 낮습니다.
남대서양의 물은 표면에 가까운 바람이 더 강하다는 사실 외에도 덜 따뜻합니다. 이것으로 허리케인의 형성은 다행스럽게도 억제됩니다. 하지만 2004년에 발생한 허리케인 카타리나는 어떻습니까? 예, 그해 3월에 Rio Grande do Sul과 Santa Catarina 해안은 시속 180km의 바람을 맞았습니다.
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이례적인 경우는 요소들이 합쳐지면 열대성 저기압으로 진화했기 때문에 기록되었습니다. 그 형성에 필요한 것: 잔잔한 바람, 따뜻한 물 및 허리케인의 "눈"유지, 즉 센터. 이러한 유형의 이벤트는 브라질에서는 드물지만 불가능한 것은 아닙니다. 다시 한 번 동일한 조건이 충족되면 충분합니다.
우리가 본 바와 같이 사이클론은 해수면의 고온에서 발생하므로 지구 온난화와 연관시키는 것보다 더 자연스러운 것은 없습니다. 실제로 내셔널 지오그래픽이 발행한 기사는 허리케인의 강도와 빈도 증가에 대한 현상의 영향에 대한 과학자 간의 토론을 지적합니다.
이론적으로 대기 온도가 높아지면 해수면의 온도가 높아집니다. 결과적으로 더 강력한 허리케인이 형성됩니다. 4와 5와 같은 더 강한 범주의 허리케인 발생이 1970년대 초반 이후 실질적으로 두 배로 증가했다는 데 의견이 일치합니다.
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또한 지난 반세기 동안 열대성 저기압의 지속 시간과 속도가 약 50% 증가한 것으로 관찰됩니다. 그러나 전문가들은 아직 기후 변화와 허리케인 사이의 연관성을 확인하는 합의에 도달하지 못했습니다.
2012년에 발간된 기후 변화에 관한 정부 간 패널의 보고서는 다음과 같이 말합니다. 모든 분지에서 증가가 발생하지는 않지만 열대 저기압 평균 최대 풍속 증가 대양 같은". 같은 연구에서는 "열대성 저기압의 세계적인 빈도가 감소하거나 본질적으로 변하지 않은 상태로 유지되는 일이 발생할 수 있다"고 지적합니다.