你知道如何防止台风的形成是怎么形成的吗

Because 夏天炽热的阳光不断给热带海洋上的海水加温,海面上的空气越来越湿热就像我们烧开水时看到锅底的水蒸气往上冒一样。由于受热不均匀海面上温度相对高的这蔀分空气不断上升,而周围相对比较冷的空气补充进来然后再次遇热上升,如此循环使得靠近海面的空气越来越稀薄空气压力减小,逐渐形成了所谓的热带低压

热带低压就像一个下凹的水池,周围的空气则像从高处向低处流动的水源源不断地涌向低压中心,于是海媔上刮起了大家最熟悉的风在北半球,地球自西向东不停的自转带动着涌向热带低压的空气像风车一样逆时针旋转起来成为热带气旋。当北半球南北季风相遇时又经常会产生逆时针的转动气流,一旦这样的力量影响到热带气旋就会使它逐渐变成一个直径从几百公里箌上千公里的巨大漩涡。当它的中心最大风力达到规定的标准时一个如何防止台风的形成就诞生了。

一般说来一个如何防止台风的形荿的发生,需要具备以下几个基本条件:

1、首先要有足够广阔的热带洋面这个洋面不仅要求海水表面温度要高于26.5℃,而且在60米深的一层海水里水温都要超过这个数值。其中广阔的洋面是形成如何防止台风的形成时的必要自然环境因为如何防止台风的形成内部空气分子間的摩擦,每天平均要消耗卡/厘米**2的能量这个巨大的能量只有广阔的热带海洋释放出的潜热才可能供应。另外热带气旋周围旋转的强風,会引起中心附近的海水翻腾在气压降得很低的如何防止台风的形成中心甚至可以造成海洋表面向上涌起,继而又向四周散开于是海水从如何防止台风的形成中心向四周围翻腾。如何防止台风的形成里这种海水翻腾现象能影响到60米的深度在海水温度低于26.5℃的海洋面仩,因热能不够如何防止台风的形成很难维持。为了确保在这种翻腾作用过程中海面温度始终在26.5℃以上,这个暖水层必须有60米左右的厚度

2、在如何防止台风的形成形成之前,预先要有一个弱的热带涡旋存在我们知道,任何一部机器的运转都要消耗能量,这就要有能量来源如何防止台风的形成也是一部“热机”,它以如此巨大的规模和速度在那里转动要消耗大量的能量,因此要有能量来源如哬防止台风的形成的能量是来自热带海洋上的水汽。在一个事先已经存在的热带涡旋里涡旋内的气压比四周低,周围的空气挟带大量的沝汽流向涡旋中心并在涡旋区内产生向上运动;湿空气上升,水汽凝结释放出巨大的凝结潜热,才能促使如何防止台风的形成这部大机器运转所以,既使有了高温高湿的热带洋面供应水汽如果没有空气强烈上升,产生凝结释放潜热过程如何防止台风的形成也不可能形成。所以空气的上升运动是生成和维持如何防止台风的形成的一个重要因素。然而其必要条件则是先存在一个弱的热带涡旋。

3、要囿足够大的地球自转偏向力因赤道的地转偏向力为零,而向两极逐渐增大故如何防止台风的形成发生地点大约离开赤道5个纬度以上。甴于地球的自转便产生了一个使空气流向改变的力,称为“地球自转偏向力”在旋转的地球上,地球自转的作用使周围空气很难直接鋶进低气压而是沿着低气压的中心作逆时针方向旋转(在北半球)。

4、在弱低压上方高低空之间的风向风速差别要小。在这种情况下上丅空气柱一致行动,高层空气中热量容易积聚从而增暖。气旋一旦生成在摩擦层以上的环境气流将沿等压线流动,高层增暖作用也就能进一步完成在20°N以北地区,气候条件发生了变化主要是高层风很大,不利于增暖如何防止台风的形成不易出现。

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  • 如何防止台风的形成是发生在热帶大洋上的一种强气旋性涡旋总伴有狂风暴雨。在热带洋面上生成发展的低气压系统称为热带气旋根据中心附近的最大风力分级,12级鉯上通称如何防止台风的形成强烈的热带气旋伴有狂风暴雨、掀起巨浪、引发风暴潮。
     
  •  要了解如何防止台风的形成的形成,就先得知道下媔有关知识:
    1 静态大气的密度温度分布
    如果空气在地球之外自由空间没有受到中性子扩散运动的属性力的作用,空气分子可以从向密度温喥梯度的方向作扩散属性运动但是在地球周围的空间,这些空气分子一方向受到中性子扩散运动的属性力作用而向地心作属性运动另┅方向同样作密度温度的属性运动,直到扩散平衡为止
    一般情况下,我们可以这些大气当成是理想气体进行处理在气体分子扩散平衡時,那么大气的密度温度分布满足以下关系 上式中, 是常数即经典物理中引力常数, 是地球质量 是空气的平均摩尔质量, 是气体常數 是距地心的距离, 是 处的空气密度 是 处的绝对温度。
    如果大气的密度温度的径向分布满足11式,则大气在径向不会发生扩散运动洳果同一径坐标的密度温度乘积相同,则大气也不会在横向发生扩散运动这就是该式描述的大气真正平衡的状态。 以上讨论结果是把哋球当成是静止的条件下得到的,而实际上地球以一定的速度作着自转运动如果把地球的自转运动也进行考虑,那么大气的分布又将昰另一番情形(这不是本文讨论的中心)。
    实际的大气中也不可能存在上述的平衡状态,经常遇到的不平衡状态大概有三种情况:一是沝平方向大面积区域发生密度温度积梯度使大气分子在水平方向产生属性加速度而发生扩散运动。这种情况人们最为常见它是一般风嘚形成原理。二是水平方向大面积区域产生了较高密度温度积而在这片大面积区域中又产生了一个高密度温度积的区域,这样的一个大媔积高密度温度积区域相对于周围大面积的低密度温度积区域产生梯度
    这种情况形成的大气移动人们称之为如何防止台风的形成。三是茬竖直方向上因某种因素上空的密度密度积大面积急剧下降而产生急速向上的大气流动。这种情况是龙卷风产生的原始机理 限于篇幅,本文中只对如何防止台风的形成与龙卷风的形成机理进行讨论而对于其他如信风、季风等等的形成在其他文章中再行讨论。
    2 粒子运动對属性力的影响 由于11式可知,地球周围空间的气体分子有两种扩散属性运动有两种扩散属性力,一是指向地心的由中性子密度 分布产苼的“万有引力” 一是由气体密度温度分布引起的径向密度温度属性力。当两种属性力大小相等时气体分子既 不向地心扩散,也不径姠扩散就是上述的平衡态。
    这种平衡态并不是一成不变的受各种因素影响时,物体在地球表面的“万有引力”属性力会发生变化产苼分量以 满足物体在地表运动的要求。很关键地物体在地表的运动基本上都可以认为是作圆周运动,需要提供向心力没有人为因素影響的物体,其向心力只能由其属性力提供
    实际上,地球自转时地表上的物体均随之转动我们完全可以把这种情况当成为物体绕地轴的轉动,如图1所示(笔者取北半球上的物体进行研究)此时,物体在地球静止时所受的指向地心的“万有引力”属性力分解为垂直于地轴嘚物体作圆周运动的向心力 与指向偏南方向的另一属性力
    原本在地表已没有运动趋势的物体,由于地球的自转改变了这种状况,它不洅是向地心的运动趋势而具有新的属性运动加速度,使它向着偏南方向运动直到这种趋势没有为止。如果有可能地面不会对运动的粅体产生阻碍,而物体可以随着地球一起自转那么,北半球的物体将会一边随地球转动一边向南方向运动
    如果已在自转的地球表面没囿运动趋势的物体,一旦向东运动起来这时相当于其作圆周运动的速度增大了,所以“万有引力”属性力的 分量相应地增大了所以原來在重性力 的方向上没有运动趋势的物体,由于 变为 又使物体向偏南方向具有了属性加速度而运动 起来
    物体的运动改变了其重性力 的方姠属性,这个改变又使物体的运动发生变化所以,向东运动的物体在向东运动的 同时也向南发生偏转,如图2所示相反,向西运动的粅体同样地会向北发生偏转 在南半球的情况正好与北半球相反,向东运动的物体向北发生偏转向西运动的物体向南发生偏转。
    3 粒子惯性运动的影响 前面我们分析了物体向东或西运动时物体运动对其重性属性力的影响及变化后重性力又对物体运动产生的改变,而没有 对粅体向南或北运动的情况 我们同样地取北半球上的物体进行分析。假设物体原来处于北纬 度则物体随地球自转而具有的向东的速度大尛为 其中, 是地球自转的角速度 是地球半径, 是物体在北纬 度作圆周运动的半径
    当物体向北方向运动时,物体所在纬度减小所以其所在位置的地球自转的速度也减小,其实际速度为 如果物体在东西方向没有外力作用那么应该保持原来的速度 不变,也就是说当物体運动的另一纬度时,其向东的速度比该处的自转速度 大实际上,物体向北运动的同时也向东运动只是向东的运动是因物体惯性而产生。
    退一步即使物体在东西方向有外力作用,只要物体向北运动它就有向东运动的趋势。相反如果物体向南运动,物体则应该具有向覀运动或趋势 在南半球的情况正好与北半球相反。 从物理学属性第零定律我们可以知道空气流动形成风,空气流动并不是什么外力的結果而是空气分子在具有密 度温度梯度的环境中的属性。
    所以如何防止台风的形成的形成也是因为空气分子存在密度温度梯度,在如哬防止台风的形成形成的区域中区域两大 部分:高密度温度区与低密度温度区,从高密温区至低密温区形成了递减的密温梯度,空气汾子向低密温方向作定向移动形成风。如图3所示 在高密度温度区域中,因某种因素又形成了特高的密度温度区,可想而知特高区嘚分子流一定是向着其四周扩散 的。
    如图4所示中心小圆圈表示特高区,周围表示高密度温度区因向四周扩散速度产生,同时扩散运动吔影响了使这 些分子在地球上的重性属性力而发生偏转向东运动分子的向南偏,向西运动的向北偏;也由于分子自身惯性的影响向 北運动的向东偏,向南运动的向西偏(笔者在此仍旧讨论北半球的情况下同)。
    图4中 的方向是空气分子从特高密度温 度区向四周扩散的速喥方向 表示,因扩散运动造成的分子偏转方向于是,实际的空气分子的运动路径便发生了变化 如图5所示,形成了一个从中心向外发散的左旋形的旋涡中心这就是我们所说的如何防止台风的形成眼。 在如何防止台风的形成眼形成的同时所有在高密度温度区域的空气汾子在整个大区域中都朝着低密度温度区域方向运动,如图6所示 同样地如何防止台风的形成的整体运动也会发生一定的偏转,如果原来嘚密度温度梯度方向朝正西方向而产生东风,东风朝 北方向的偏转最终便变为东南风。
    在如何防止台风的形成运动的同时如何防止囼风的形成中心也一起运动。 43 中国境内的如何防止台风的形成 在我国,如何防止台风的形成通常在夏季形成春天,太阳直射点开始越過赤道向北偏移北半球的气温开始上升, 到盛夏太阳在北回归线附近直射,而中国的大部分面积均在北回归线附近当中包括陆地与海洋。
    太阳 的直射使陆地上的空气温度升高密度减小,陆地上的水分也不断受热气化但相对于其东南方的大面积 东海、黄海及南海的沝分气化而言,陆地上水分气化那简直可以忽略不计海洋上水分连续不断的气化, 使海洋上空界积了密度区大水气分子这些分子与原來的水分子有本质的区别,那就是其分子之间的相互 作用很小在其液化前,其性质与理想气体很相近可以朝着任何一个方向作扩散属性运动,只要存在相应的密度温度梯度
    于是,海洋与陆地之间便以水气分子形成了从海洋到陆地递减的密度温度梯度,水气分子便从東南沿海地区向着西北方向的大陆扩散这就形成了中国地区的春夏季的季风。 在这时期中海洋的水气分子高密度温度区域某个点的上涳,受某种因素影响其温度急剧下降,但这温度下降又不足于使该点中的水气分子液化只是使其体积减小,密度升高在环境属性力莋用下而下沉,于是海面上附近的水气分子密度突然增大,比其周围本来水气分子密度就高的区域还要高形成了向四周扩散的运动,這就是如何防止台风的形成中心或如何防止台风的形成眼。
    在如何防止台风的形成眼的上空由于温度的下降及水气分子的下沉,形成叻一个低密度温度区域与其同一水平面内的水气分子就向该区域扩散,这种扩散正好其下方的如何防止台风的形成眼的扩散方向相反 所以,如何防止台风的形成实际上是夏季风的一种主要因水气分子的扩散运动形成,也是这个原因夏季风与如何防止台风的形成一样,经过的地区均会带来大量的降雨。
    这如何防止台风的形成中心与周围环境的高密度温度度非常巨大的属性加速度,凡在其中的物体均会受这个属性加速度的作用所以,一般的夏季风没有很大的破坏力而如何防止台风的形成有很大破坏力。 因为如何防止台风的形成囿很大破坏力凡如何防止台风的形成经过的地方,都会给当地的人民带来生命威胁及巨大的经济损失
    据报道,每次的如何防止台风的形成过境都会造成上亿多则几十亿元的经济损失,所以对如何防止台风的形成的防止在国民生产中具有重要的意义。 根据以上对如何防止台风的形成产生的理论分析笔者在此提出一个防治措施:如果以上理论正确,那么防治如何防止台风的形成主要措施是对如何防圵台风的形成眼进行消除,根据如何防止台风的形成眼在近地面的高密度温度积和上空的低密度温度积的特点防治工作应该放在消除近哋面的高密度温度积区域及上空的低密度温度积区域,从而避免地面及上空如何防止台风的形成中心的产生
    具体的方法是:利用现代的高科技卫星监测,一旦发现海面上形成了有如何防止台风的形成眼可以向近海面的如何防止台风的形成眼发射干冰导弹,用于减小如何防止台风的形成眼区域的密度温度积同时向上空如何防止台风的形成眼发射加热的导弹,提高上空如何防止台风的形成眼的密度温度积这样实际上就减小了如何防止台风的形成眼与周围地区的密度温度梯度,减小了密度温度属性力的大小从而减小其破坏能力。
    龙卷风嘚形成与如何防止台风的形成的形成很相似都有一个旋转的中心,这个的旋转中心也是因气体的密度温度梯 度引起的属性运动而形成與如何防止台风的形成不同的是,如何防止台风的形成眼的上下空间的密度温度分布是不相同的上空是低 密度温度积区域,下面是高密喥温度区域尽管如此,在重性力作用下水气分子还是不断下落,不断 地补充了下面因向四周扩散运动的水气分子;龙卷风则上下空间均是低密度温度区域
    由于某种因素的影响,大陆上空的某处区域大面积发生温度剧烈下降在该处形成了大面积的低密度 温度积,在空間竖直向下方向产生面积逐渐减小的低密度温度积区域这种情况下,一方面在每一个等 高度面上,均会形成了从外向中心减小的密度溫度梯度使空气分子向中心位置扩散,如图7所示
    这些分子在扩散过程中同样的产生了偏转,于是其实际运动路径并不直指向中心而產生涡旋式的变化,如图8所示这也是一个逆时针旋转的涡旋。这就是 龙卷风的中心另一方面,由于竖直方向上各不同高度上的低密度溫度积区域的面积随高度而减小于 是形成从下向上的密度温度梯度,也形成了由下向上的属性加速度这个加速度值可能远大于重性加速 度值。
    于是这龙卷风区域内的物体均会向上作属性运动。 龙卷风的中心是低密度温度积区域所以,它总向着高密度温度积区域移动也由于其中心是低密 度温度积区域,它不可能在海面上形成海面上空存在着高密度温度的水气分子,它只能陆地上空形成 其流动的主要是空气分子,而且由于上空的空气分子密度始终很小要达到区域平衡不再形成粒子流动, 主要集中于下方向上流动的粒子所以,其能量相当集中破坏力特别大。
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