藤原效應
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | 藤原の効果 |
| 假名 | ふじわらのこうか |
| 平文式罗马字 | Fujiwara no kōka |
藤原效應(英語:Fujiwhara effect),是指兩個距離不遠的水旋渦或大氣旋渦(例如熱帶氣旋),因為渦度、質量及相對位置的不同,而互相影響的狀態。藤原效應最早是由當時的日本中央氣象台(今日本氣象廳)台長、日本氣象學家藤原咲平在1921至31年間所進行的一系列水工實驗及研究發表,主要解釋當兩個颱風同時形成並互相靠近時所產生的交互作用,因而得名。藤原咲平發現,兩個接近的水旋渦,它們的運動軌跡會以兩者連線的中心為圓心,繞著圓心互相旋轉。而大氣旋渦亦出現類似情況。
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[编辑] 概要
熱帶氣旋之間的藤原效應俗稱雙颱效應,但不限於兩個颱風。
熱帶氣旋通常會隨著副熱帶高壓和低壓槽的轉變而移動。由於颱風本身以氣旋式(北半球為逆時針向,南半球為順時針向)旋轉,颱風以外周圍的氣流亦受其影響,為氣旋式風場(風場又稱駛流場)。若有一質點位於氣旋式風場中,必會為風場帶動,移動路徑將為氣旋式旋轉。兩個颱風即因受到彼此風場影響,會呈氣旋式互繞。實際大氣的大尺度背景風場,遠比單純雙颱風交互作用時複雜,再加上水潛熱釋放以及地球旋轉的科里奧利力(科氏力)隨緯度增加,因此兩個颱風除了互繞外,還可能產生合併、分離、拉伸等現象。
藤原效應的發生有距離的限制:兩個距離太遠的氣旋是不會發生藤原效應的。一般來說,兩個颱風通常慢慢靠近,直到相距約1000至1200公里(亦有說1000至1500公里之間的其他數值)時,開始受彼此影響,呈氣旋式螺旋軌跡接近,開始產生藤原效應。[1][2]但到800公里左右時,有兩種情形可能發生:合併或者分離。又過程中亦可能隨颱風登陸而造成強度的減弱、消散,改變了兩個颱風的交互作用。
藤原效應的示範過程中,會在水缸內人工產生兩個水旋渦,目的是顯示它們接近時複雜的流動。
[编辑] 類型
藤原效應可大致分為: [1]
- 單向影響型:如果兩個熱帶氣旋強弱差距較大,強氣旋會使弱氣旋繞著自身的外圍環流逆時針(北半球)或順時針(南半球)方向旋轉,直到影響力減小至有效距離以外而分離,或直到兩者合併為止。例如1994年的颱風添姆(Tim)對熱帶風暴雲妮莎(Vanessa)的影響。
- 雙向影響型:如果兩個熱帶氣旋的強弱差不多,則以兩者連線的中心為圓心,共同繞著這個圓心逆時針(北半球)或順時針(南半球)方向旋轉,直到有其他的天氣系統影響,或其中之一減弱為止。例如1986年的颱風韋恩和颱風維娜。
[编辑] 主要例子
以下是一些曾發生藤原效應的熱帶氣旋之例子,當中兩個颱風發生生之藤原效應較為普遍,且藤原效應多在西北太平洋發生。
在大西洋方面,發生最多藤原效應的年份是1995年。當中颶風Humberto和颶風Iris在當年發生了藤原效應,並互相影響其運動方向,後來熱帶風暴Jerry亦因是次藤原效應,被颶風Iris以互相靠近型方式拉近並影響之。1994年,熱帶氣旋Pat與熱帶氣旋Ruth發生了藤原效應,互相影響其運動方向。2004年,一熱帶氣旋被颶風Lisa吸收之事亦是一個例子。[3]
在東北太平洋,藤原效應的發生次數不多。在該地發生藤原效應的其中一個例子,是2005年9月18日熱帶風暴Lidia被颶風Max拉近並吸收。
藤原效應多數出現於西北太平洋,主要原因是由於在西北太平洋生成的熱帶氣旋(颱風)多,且出現次數較頻密,同一時間可能有兩個熱帶氣旋活躍於西北太平洋,容易造就藤原效應的發生。在東北太平洋和北大西洋(颶風)、北印度洋及南太平洋區(氣旋)偶爾會見到藤原效應。而南大西洋因幾乎沒有熱帶氣旋生成,所以至今沒有藤原效應在該處發生。
[编辑] 參考資料
- ^ 香港地下天文台討論區精華:藤原效應
- ^ 籐原效應 - 熱帶氣旋字典 - 籐字
- ^ (英文)熱帶氣旋颶風Lisa,國家天氣服務,美國國家颶風中心
- (日文)北太平洋西部海域におけるバイナリー台風の出現性と 経路モードの特徴について,石島英、セルバンドナタニエル、宜野座亮,「天氣」第53卷6號,日本氣象學會,頁467-478
- (中文)Endless Glory Observatory 日不落天文台:藤原效應
[编辑] 參見
[编辑] 外部連結
- (日文)數碼颱風:5.藤原效應 - 一些藤原效應的例子。
- (日文)氣象應預報用語:藤原效應
- (正体中文)藤原效應
- (正体中文)30.「藤原效應」是什麼?,中央氣象局
- (繁體中文)什麼是「藤原效應」?,香港天文台