Tornado-egenskaber, årsager, typer og konsekvenser

2493
Philip Kelley

EN twister eller hvirvelvind er en naturlig begivenhed, der er kendetegnet ved dannelsen af ​​en slags lufttragt, der er produceret af vindens hastighed og retning, normalt under en elektrisk storm.

Foreningen af ​​en kold luftstrøm med en varm forårsager forskellige temperaturer i en storm, hvilket får de kolde vinde til at falde ned til jordoverfladen for at kompensere for de forskellige temperaturer.

Justin1569 på engelsk Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) eller CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Vindhastigheden for dette meteorologiske fænomen kan nå 400 kilometer i timen, og generelt kan den have en kørehastighed på mellem 16 og 32 km / t. Tornadokraften kan sprænge folk, ødelægge bygninger og løfte biler.

Denne naturlige begivenhed kan finde sted når som helst på året; det har dog en tendens til at forekomme hyppigere i løbet af foråret og sommersæsonen..

Artikelindeks

  • 1 Funktioner
    • 1.1 Ccumulonimbus Cloud
    • 1.2 Atmosfærisk tryk
    • 1.3 Form
    • 1.4 Farve
  • 2 Årsager
    • 2.1 Uddannelse
    • 2.2 Tornado
    • 2.3 Slut på tornado
  • 3 typer
    • 3.1 reb
    • 3.2 Kegle eller kile
    • 3.3 Multivortices
    • 3.4 Satellit
    • 3.5 Vandudløb
    • 3.6 Landudløb
    • 3.7 Gustnado
    • 3.8 Støvhvirvel
    • 3.9 Brandhvirvel
    • 3.10 Damphvirvel
  • 4 Konsekvenser
    • 4.1 F0
    • 4.2 F1
    • 4.3 F2
    • 4.4 F3
    • 4.5 F4
    • 4.6 F5
    • 4.7 F6
  • 5 Referencer

Egenskaber

Sky Ccumulonimbus

Tornadoer dannes ved tilstedeværelsen af ​​”cumulonimbus skyen”, en af ​​de største typer skyer, der er registreret i jordens atmosfære, og hvis dannelse sker mellem 18 og 20 kilometer i højden. På trods af dette kan skybasen være placeret så lidt som to kilometer over jorden..

Disse skyer dannes takket være tilstedeværelsen af ​​luftmasser med forskellige niveauer af fugtighed og temperatur; deres tilstedeværelse har tendens til at indikere dannelsen af ​​en storm, der kan omfatte hagl. Tornadoer starter altid fra en cumulonimbus-sky og ender på jorden.

Atmosfærisk tryk

En særlig egenskab ved tornadoer er det lave atmosfæriske tryk inde i den naturlige begivenhed, bedre kendt som "øjet". Denne tilstand medfører en stigning i vindhastigheden, der udgør den, såvel som deres rotation..

På trods af dette er atmosfærisk tryk i cumulonimbus-skyer højt, hvilket får vinden til at bevæge sig mod områder med lavere tryk..

Form

Langt størstedelen af ​​tornadoer er tragtformede, hvis bredde kan være større end 100 meter. Der er dog andre måder, hvorpå tornadoer kan manifestere sig.

En af de mildeste hvirvler er vandudløb, der ser ud som en boblebad af støv eller snavs på jorden. Derudover kan andre meteorologiske fænomener have form af en kile med en betydelig bred diameter og en lav højde..

En anden form vedtaget af disse naturlige begivenheder er et reb, der er kendetegnet ved at have en stor højde og være betydeligt smal. Denne form stammer hovedsageligt fra, når fænomenet er i sin sidste fase; dens vind svækkes og dens tykkelse mindskes.

Farve

Tornadoer kan præsentere forskellige nuancer afhængigt af det miljø, hvor det meteorologiske fænomen dannes: hvis de udvikler sig på et tørt sted, er de normalt næsten usynlige. Den eneste måde at vide, hvor de er, er ved at bemærke, at snavs trækker over jorden.

På den anden side er tornadoer, der sparker noget snavs op, lysere i farve; mens de bevæger sig gennem vandet, kan de nå blå toner.

Naturlige begivenheder af denne type, der opsamler meget snavs, har tendens til at være mørke i farven eller påtage sig pigmenteringen af ​​de genstande, den absorberer. Derudover påvirker solens position også de toner, tornado kan erhverve.

Årsager

Uddannelse

Langt størstedelen af ​​de mest ødelæggende tornadoer har deres oprindelse i superceller, som er storme med vind, der opretholdes i en konstant rotation. Disse typer storme er ikke almindelige: omkring en ud af tusind storme bliver superceller.

Superceller dannes, når en strøm af kølig luft kommer ned for at kompensere for en anden strøm af varm luft, der stiger og forårsager en storm. Tornadoer stammer, når temperaturforskellen mellem de to luftstrømme er bred; kold luft hvirvler ned.

Det naturlige fænomen bliver synligt i det øjeblik den kolde luftstrøm når jorden og begynder at sparke snavs og støv op. Tornadoens kraft øges også, når den kommer tættere på jorden. Dette får supercellen til at rejse til sit oprindelsessted.

På dette tidspunkt, hvor tornado allerede er dannet, er begivenheden i stand til at forårsage skader på det, der er i vejen, afhængigt af vindens hastighed..

Tornado

Den konstante bevægelse af hvirvelvindens vinde tillader både varm og kold luft at komme ind i den, hvilket får den til at stige i kraft på kort tid. Under denne proces, der kan tage mere end en time, opstår den største mængde skade.

Tornado samler damp op, når den skrider frem, indtil en nedgang af kold luft er placeret omkring den, hvilket forhindrer indtrængen af ​​varm luft..

Slutningen af ​​tornado

Når den kolde luftstrøm begynder at hindre tilførslen af ​​varm luft, går tornados strømkilde tabt. Dette får din vortex til at svække.

På dette tidspunkt begynder vindvirvelen at bremse, indtil den bliver en reblignende søjle af luft. På trods af svækkelse på dette tidspunkt kan hvirvelvindene også få styrke og forårsage meget mere skade i kølvandet på dem..

Stormen, der forårsagede den naturlige begivenhed, svækkes også under denne proces; dette forsvinder efter kort tid. Men hvis en ny storm dannes igen under denne proces, kan cyklussen gentages..

Typer

Snor

Tornadoer kan være forårsaget af to typer storme: dem der er superceller og dem der ikke er. En af tornadoerne, der genereres i en supercellestorm, er rebstormen, som er karakteriseret ved at være ekstremt tynd og lang. Dens udseende ligner et reb.

Det er en af ​​de mest almindelige tornadoer. På trods af at den er lille, er denne type tornado i stand til at forårsage alvorlig skade i kølvandet. Det er karakteristisk for både den indledende og sidste fase af denne type naturlige begivenheder..

Kegle eller kile

Hovedkarakteristikken ved denne type tornado er, at det punkt, der rører jorden, er smallere end det, der er i kontakt med selve stormen..

Den skade, den forårsager, er meget større end den, som en reb tornado kunne generere, for da den har en større diameter, er den i stand til at trække flere objekter i sin vej. Ligesom strengvirvelvinden dannes denne type naturlige begivenhed i kølvandet på en supercellestorm..

Multivortices

Denne type vortex er kendetegnet ved dannelsen af ​​to eller flere samtidige vindvirvler, der hører til en almindelig tornado. Hvirvler, der dannes ved siden af ​​den største tornado, har tendens til at udvide de områder, den kan nå, hvilket også forårsager betydelig skade på dens vej.

satelit

I modsætning til multivortex tornadoer er tornadoer af satellit-type dem, der danner uafhængig af den største tornado, og forstærker således påvirkningen forårsaget af dens omgivelser..

Denne type naturfænomen er ekstremt sjælden og stammer fra en supercellestorm..

Vandudløb

Waterspouts, bedre kendt som "waterspouts", er dem, der stammer fra en vandmasse. Inden for denne kategori er der to typer: dem, der stammer fra et elektrisk stormvejr, og dem der ikke gør det..

Vandstænder, der opstår som tordenvejr, er dannet på samme måde som en tornado og er i stand til at synke både og kaste havene afhængigt af deres intensitet. På den anden side udgør dem, der ikke opstår som følge af en elektrisk storm, en meget mindre fare.

Vandudløb

Landspouts eller "waterspouts" er små tornadoer, der dannes uden behov for en tidligere storm, så de er ikke superceller.

Som vandudløb er vandudløb svage, kortvarige og har en lille hvirvel. Dets egenskaber betyder, at de fleste gange undlader at forårsage betydelig skade.

Gustnado

Mange forskere mener, at disse typer hvirvler ikke hører til gruppen af ​​tornadoer; andre vurderer det dog som en af ​​de ikke-supercellede virvler.

Denne type meteorologiske fænomen er kendetegnet ved at være et boblebad, hvis intensitet er meget lavere end for en anden hvirvelvind, så det ikke forårsager væsentlig skade..

Støv hvirvel

Støvhvirvelen, også kendt som støv djævel, Det er en vindstrøm, der opfanger sand eller støv fra jorden. Dens oprindelse er ikke forbundet med storme, tværtimod kan de dannes under gode vejrforhold; især når der er intens solstråling i dage med kold vind.

Selvom mange ikke betragter dem som en tornado, kan disse typer hvirvler forårsage betydelige strukturelle skader..

Fire hvirvel

Denne særlige virvelform kan dannes i nærheden af ​​brande og kunne slutte sig til en cumulonimbus-sky. Ildspiralen (eller ild djævel) er kendetegnet ved at være en ildsøjle, der stiger op til himlen, hvilket resulterer i en høj risiko på grund af spredning af flammer.

Damp hvirvel

Dampvirvler, også kendt som damp djæveler, de er ekstremt sjældne. De identificeres ved at være søjler af røg eller damp, der kan dannes steder som varme kilder eller ørkener..

Konsekvenser

For at bestemme konsekvenserne af ødelæggelserne efter passage af en tornado anvendes et system kaldet "Fujita Scale", et system til at måle intensiteten af ​​tornadoer baseret på sværhedsgraden af ​​den skade, der er forårsaget på dens vej..

F0

De, der betragtes som de svageste, klassificeres som kategori F0: de registrerer vind mellem 60 kilometer og 117 kilometer i timen og forårsager forringelse i træernes grene samt beskadigelse af tv-antenner og trafiksignaler.

F1

Karakteriseret ved at have vind mellem 117 kilometer i timen og 181 kilometer i timen kan kategori F1 tornadoer beskadige fliser, knække vinduer, vælte køretøjer eller forringe strukturer lidt mere modstandsdygtige end træer eller skilte på offentlige veje..

F2

Efter kategori F1 tornadoer er de naturlige begivenheder, der følger på intensitetsskalaen, kategori F2. Med vind, der registrerer en hastighed mellem 181 kilometer i timen og 250 kilometer i timen, er denne type tornado i stand til at ryde træer med rødderne og løsne tagene.

F3

Betragtes som en af ​​de farligste kategorier, kategori F3 tornadoer er i stand til at opretholde vind med hastigheder mellem 250 kilometer i timen og 320 kilometer i timen..

Én gang på dette tidspunkt ødelægger naturlige begivenheder hele skove, såvel som at løsrive husets vægge og tage..

F4

Med vedvarende vind mellem 320 kilometer i timen og 420 kilometer i timen forårsager kategori F4 tornadoer betydelige skader såsom tab af bygningsfundamenter og væltning af køretøjer, der formår at nå.

F5

Betragtes som den højeste intensitets tornado, der kunne registreres, F5 kategori naturlige begivenheder er dem, hvis vinde er i stand til at nå en hastighed, der varierer mellem 420 kilometer i timen og 510 kilometer i timen.

Når tornado når F5-kategorien, er den i stand til at ødelægge bygninger, løfte tog og tage biler, træer eller andre genstande med samme vægt med sig..

Et af de lande med den højeste forekomst af tornadoer på dets territorium er USA: dets brede terræn og manglen på bjerge til at stoppe forløbet af den naturlige begivenhed er de vigtigste årsager, der gør dette land til et af de mest berørte. Op til 1.200 tornadoer er blevet registreret årligt på det nordamerikanske territorium.

F6

Kategori F6-begivenheder frembringer så katastrofale skader, at det er svært at beskrive deres styrke. Disse typer tornadoer når hastigheder mellem 512 og 612 kilometer i timen, men de er meget sjældne.

Faktisk er der kun registreret en begivenhed af denne størrelsesorden i menneskehedens historie, der fandt sted i 1999 i Oklahoma, USA..

Referencer

  1. Tornadoer, National Geographic Portal, (nd). Hentet fra nationalgeographic.com
  2. Cumulonimbus Clouds, Met Office, 2018. Hentet fra mettofice.gov.uk
  3. Alvorligt vejr 101: Typer af tornadoer, NSSL Portal Det nationale laboratorium for alvorlige storme, (n.d.). Hentet fra nssl.noaa.gov
  4. Identificering af naturens farlige hvirvelvind: En guide til 5 typer tornadoer, Brian Lada, Portal AccuWeather, (n.d.). Hentet fra accuweather.com
  5. Fujita Tornado Damage Scale, National Oceanic and Atmospheric Administration, (n.d.). Hentet fra noaa.gov

Endnu ingen kommentarer