一、这次强风雪是一手台风,所以在它登陆前能量损耗很小 , 往往威力会显得更加庞大,破坏力会变得更强 。光是听着就让人害怕 。想必在它登陆的时候会有很多人和建筑遭殃,因为哪怕是它还没真正到达的时候,很多地区就遭受了台风的余波状况惨淡 。日本北部北部遭遇龙卷风,日本气象厅依据建筑物受灾情况将这次龙卷风评定为3级 , 这也是日本风暴强度评价系统中最强的一级 。此外,日本气象厅近日发布预警称,西日本地区将在未来两日遭遇强降雨天气 , 九州和近畿地区降雨量或将达到每小时100至200毫米左右 。大阪地震灾区也将遭遇降雨,气象厅提醒当地居民防范泥石流等次生灾害 。冲绳本岛北部的伊江岛突然出现龙卷风天气 。这道龙卷风持续时间约为1分钟时速在70米左右,造成当地数栋建筑受损 , 连仓库的铁架屋顶也被吹上天 。
二、日本气象专家认为,此次暴风雪受到了始于2015年年中的厄尔尼诺现象的影响 。厄尔尼诺是太平洋赤道海域水温异常升高引起的一种异常气候现象 。它使进入日本北部的太平洋低压系统携带更多能量,并比往年偏南,首都东京一带因此成为此次暴风雪的中心地区 。全球变暖可能也在一定程度上加强了此次暴风雪的威力 。今年日本北部东海岸大西洋海域一些区域的水温比平均水平要高出3摄氏度左右 , 这导致大气中水汽增多 , 进而造成降雪增多 。大西洋水温偏高一个因素是自然波动,另一个因素就是全球变暖 。
三、一个在太平洋上形成的低压系统从日本北部西部登陆东进进入得克萨斯州,从这里吸纳大量墨西哥湾的温暖水汽后北移,然后进入日本北部东部地区并带来持续暴风雪 。在加拿大与格陵兰岛之间形成的另一个低压系统向西南前进,将冷空气带入日本北部东北部 。两者相遇便形成了此次持续超过30小时的大范围暴风雪 。3级龙卷风自1961年该统计开始以来,仅发生过4次 。日本近来天灾不断,冲绳突发龙卷风之后大阪地区遭遇6.1级地震,而19日起西日本地区将迎来强降雨天气 。九州南部地区降雨量将达到每小时200毫米 。
文章插图
为什么北美五大湖区大湖效应形成降雪的天气系统属于暖锋大湖效应指的是冷空气遇到大面积未结冰的水面(通常是湖泊)从中得到水蒸汽和热能 , 然后在向风的湖岸形成降水的现象,通常是以雪的形式出现 。这情形以在美国东北部的五大湖地区沿岸的降雪最为著名 。其他水域 , 如某些海和湖也会产生大湖效应 , 产生面积较小的雪带 。比如美国东海岸的雪带 , 冬季,以魁北克为中心的高压区使大气顺时针环绕流动,使极地气团向南经大西洋到达北美海岸,其间穿越墨西哥湾暖流温暖水域,为美国东海岸带来降雪 。雪虽是大西洋而非湖泊带来,也被称为大湖效应降雪 。美国犹他州的大盐湖,加拿大的哈德逊湾和圣劳伦斯湾都会产生大湖效应暴风雪 。
成因
以五大湖地区为例 。在秋天到来时 , 五大湖区逐渐变冷,但冬季不会完全封冻 。冬季气团主要从西向东穿越北美洲 。当陆地将夏季吸收的热辐射掉,大陆气团变得很冷,极地气团南下到大陆上空,当气团经过湖面时,温度极低的空气与相对温暖的水面接触,气团下部温度升高,水汽进入气团 。现在冷气团下部是一层温暖潮湿的大气 。寒冷、密度较大的冷气团下沉 , 使暖空气上升 , 温度降低,水汽凝结,空气不太稳定,云开始形成,一般为层云,层积云或大片积云 。一般冷气团在五大湖区上空行进一半时 , 就会形成云,并随气流向东漂移 。之后,大气再次来到寒冷的大陆上空,与地面的接触减慢了大气的移动,从湖面飘过来的大气不断在沿岸聚集,暖气团不断上升,云层加厚,开始降水,由于下层空气温度很低 , 水汽以雪的形式降落下来 。
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