2018 年的飓风季节充满了极端天气。以下是我们对 2019 年飓风的预测。

2018 年的飓风季节充满了极端天气。以下是我们对 2019 年飓风的预测。

飓风季终于结束了——对于大西洋和太平洋地区来说,这都是一个漫长的季节。大西洋上曾有两场历史性的飓风登陆美国,而东太平洋则出现了有记录以来规模最大的风暴。这两个海洋盆地的故事为飓风季如何载入史册提供了不同的教训。

今年,大西洋出现了 15 场命名风暴,比平均 12 场高出几分之一。其中 8 场风暴发展成为飓风,其中两场——佛罗伦萨和迈克尔——达到了强飓风级别。佛罗伦萨飓风在北卡罗来纳州登陆,并伴随着历史性降雨缓慢向内陆移动,几天后风暴消散。迈克尔飓风抵达佛罗里达州狭长地带,成为美国有史以来登陆时最强的风暴之一,风力略低于五级。

太平洋的飓风季则完全不同。该盆地经历了有记录以来最猛烈的飓风季。该盆地在太平洋东部和中部之间经历了 22 场命名风暴,从墨西哥西海岸一直延伸到夏威夷群岛。该季有 10 场飓风达到萨菲尔-辛普森飓风等级的四级或五级,创下纪录。尽管猛烈风暴数量众多,但幸运的是,只有相对较少的风暴成功登陆。飓风莱恩 (Lane) 几乎以强飓风的身份登陆夏威夷,而飓风威拉 (Willa) 则以强飓风的身份在墨西哥马萨特兰附近登陆。

衡量飓风季强度的最佳方法不是计算形成的风暴数量,而是考虑它们的强度和持续时间。这就是累积气旋能量的作用所在。该值考虑了风暴的最大持续风速和持续时间。持续时间较长的强风暴比迅速减弱的弱风暴具有更高的 ACE 值。

太平洋飓风季的 ACE 总量达到 316.3,打破了该盆地在 1992 年创下的纪录。从另一个角度来看,大西洋从未出现过一个季节的 ACE 总量超过 259,这证明了今年太平洋形成的风暴的绝对强度和持续时间。

所有这些因素都让太平洋不断涌现出风暴。这种活跃程度至少在一定程度上受到厄尔尼诺现象的影响,厄尔尼诺现象产生的暖水会产生雷暴,从而催生热带气旋,并为这些风暴提供强化所需的燃料。

大西洋飓风季也以高于平均水平的 ACE 结束,这在很大程度上要归功于仅有的三场风暴。风暴很难在大西洋找到完美的条件发展成为怪物,因为那里出错的机会更多。热带气旋需要持续的雷暴、温暖的海水、热带空气和低风切变。大西洋上通常至少有一个因素过多或过少,这使得风暴很难发展并长时间保持全强度。

今年我们在大西洋看到的大多数风暴都相对较弱且持续时间短。创纪录数量的大西洋盆地风暴在其生命期的某个阶段都属于亚热带风暴——这是一种不完全具有热带特征的风暴,但它与热带风暴非常接近,足以获得国家飓风中心的名称和相同的待遇。今年在大西洋形成的七个亚热带风暴打破了 1960 年代后期创下的五个亚热带风暴的记录。

佛罗伦萨和迈克尔是不幸的风暴突破平淡季节的例子。这两场风暴之所以能够达到最大强度并演变成悲剧,是因为它们遇到了其他风暴都无法遇到的短暂有利条件。

飓风弗洛伦斯于 8 月最后几天在佛得角群岛附近开始形成,随后一周左右的时间里,飓风在强弱之间来回变换。这种旋转使其得以沿一条奇怪的路径穿过中大西洋,并经历了数次恶劣环境,最终到达了温暖的海水、低风切变和潮湿空气的合适组合,最终爆发成为一场可怕的飓风。

当然,佛罗伦萨真正的原因在于水而不是风。这场风暴实际上是去年飓风哈维的翻版,只不过是在东海岸。这场风暴被困在高压脊之下,没有任何东西可以推动它前进,它只是静静地等待,并在卡罗莱纳州倾泻大量雨水。

飓风迈克尔是一场速度更快的风暴。迈克尔于 10 月初在西加勒比海形成,并在接下来的几天内迅速向墨西哥湾移动。该系统在短短两天内从热带风暴发展为五级飓风。任何在风暴到来前周末没有关注新闻的人周一醒来都会发现情况非常糟糕。

迈克尔到达墨西哥湾浑浊的、未被影响的水域后爆发,使风暴持续增强直至登陆。如果风暴在风眼进入佛罗里达州巴拿马城以东的内陆之前水面再多几英里,它的最大风速可能会达到每小时 160 英里。未来几个月对迈克尔的重新分析仍有可能发现风暴确实达到了每小时 160 英里的风速。

大西洋沿岸的国家已经经历了连续几个历史性的飓风季节。明年会发生什么?一个潜在因素是东太平洋正在形成的厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象产生的暖水可以引发一系列事件,通过增加风切变来缓和大西洋的热带活动。这些更强的风会撕掉试图形成的雷暴的顶部,阻止热带气旋形成的潜在种子。然而,这些影响并不总是肯定的,正如我们今年(以及之前很多次)所看到的那样,只需要一两场风暴就能把一个平淡无奇的飓风季节变成一场历史性的悲剧。

<<:  请告诉我这个:什么东西吃木头并排出清洁能源?

>>:  空气污染正在扼杀世界各地的太阳能

推荐阅读

美国停电次数比其他任何发达国家都多。原因如下。

本月初,热带风暴伊萨亚斯席卷美国东海岸,导致 200 多万人断电。部分地区停电持续数日。在康涅狄格州...

微型航天器如何以惊人的速度“航行”到火星

利用太阳光子射线产生“风”的太阳帆已不再是科幻小说中的事物——事实上,行星学会的 LightSail...

《玻璃面具》评论与印象

《玻璃面具Z》:短篇动画的魅力和背景《玻璃面具 Z》是一部短篇动画系列,于 2013 年播出,改编自...

寒冷的冥王星可能有一个温暖的开始

如今,矮行星冥王星是一个寒冷的世界,表面温度低于 -370 华氏度。但冥王星在几十亿年前形成时却截然...

今年劳动节,这款翻新的 MacBook Air 仅需 256 美元

想要一台价格不贵的 MacBook Air 吗?这款翻新的 2015 年型号仍然具有强大的高性能功能...

Pampaka Pants WoNEW! 的魅力与评价:充满冒险和欢笑的新世界

《Pampaka Pants WoNEW!》的魅力与评价“Pampaka 裤子太棒了!”是一部于 2...

洋基烈武队:全面回顾青春与友情的热血故事

洋基烈武士:一部关于斗争与信念的青春剧概述《Yankee Repputai》是根据元桥雅秀的漫画改编...

Chrome 的最新功能让 Google Reader 重现生机

Google Chrome 的吸引力之一在于它定期推出新功能,其中也包括浏览器的移动版本。Andro...

私人航天时代,谁能成为宇航员?

“宇航员”这一称号是人类最罕见的称号之一——地球上只有 652 人进入过外太空。弄清楚如何用火箭离...

自制钢铁侠手套发射激光

帕特里克·普里贝不是钢铁侠,但他已经很接近了。在本周早些时候上传到 YouTube 的一段视频中,普...

新工具帮助科学家识别毒蛇

虽然已知的约 4,000 种蛇类中只有约 10% 的毒液可对人类造成伤害,但利用基因来确定哪些蛇可能...

《欢迎回来》评论:一个感人的家庭团聚故事

“欢迎回家”——一个温馨的 Omegaverse 故事电视动画系列《Tadaima, Okaeri》...

《豌豆花》:重新评价大家动人的歌曲

《花生》:NHK 的经典动画及其魅力《豌豆花》是1969年在NHK教育电视台(现NHK电子电视台)播...

使用这款智能 GPS 追踪器随时掌握重要信息,限时 22 美元

有了这款智能 GPS 追踪器,您就再也不用担心在最需要钥匙或钱包时丢失它们了——限时降价至 21.9...

自动驾驶汽车:营销人员的梦想?

想象一下:你和孩子们驾驶着 2030 款雪佛兰 Lumina 自动驾驶汽车穿越全国,穿过内华达州某个...