颮線

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位於美國賓夕法尼亞州的對流層高層氣旋式渦旋衞星雲圖,可見拖曳的颮線。

颮線英語Squall line),有時亦稱線颮[1][2][3]。是指帶狀的雷暴群所構成的風向、風速突變的一種中至小尺度的強對流天氣,通常伴隨或先於冷鋒出現。其破壞性很強大。颮線的產生多是由於冷空氣行進至暖濕地區時造成了上冷下暖的格局,使對流層上下熱力結構不同,產生高強度的強對流天氣[4]。颮線上的雷暴通常是由若干個雷暴單體組成的,因此可以產生劇烈的天氣變化。在20世紀早期,颮線通常被用作冷鋒的代名詞[5]。颮線過境時的典型現象為風向突變、風速快速增加、氣壓驟然上升以及氣溫急劇變化,全盛階段平均風力在10級以上,陣風超過12級[6]。同時也可能伴有雷暴暴雨冰雹、強力的直線風龍捲風海龍捲風。颮線通常具有典型的弓狀特徵,並伴隨強力的直線風。龍捲風則可能在中尺度低壓區存在時沿着波形線狀回波存在。在夏季時弓形回波可能會發展為超強對流風暴,並以極高的速度通過大範圍區域。雨盾狀遮蔽部的後方邊緣通常伴隨着發展成熟的颮線,並存在尾流低壓,有時甚至伴隨熱暴流。颮線的水平範圍很小,長度通常只有150~300公里,寬度僅半公里到幾十公里,高度也只有3公里左右。其維持時間一般為4~10個小時[7]

理論[編輯]

2008年6月5日在美國上空的溫帶氣旋,可見其拖曳的颮線。

極鋒理論是由挪威氣象學家雅各布·比耶克尼斯使用斯堪的納維亞區域綿密的氣象站網絡在第一次世界大戰期間觀測資料發展而成[8]。在理論中提出流入氣旋的主要氣流是沿着兩條輻合線集中,其中一條在低氣壓前方,另一條在低氣壓後方。在低氣壓後方拖曳的輻合線被稱為颮線或冷鋒。而雲和降水區似乎沿着輻合帶集中。鋒區的概念導致了氣團概念的產生。20世紀40年代因為高空氣象觀測網絡的發展,氣旋的三維結構概念被建立[9]

產生和發展[編輯]

由雷暴(a)向弓形回波(b、c),最後形成逗點回波(d)的典型演進過程。虛線是下擊暴流的最可能發生區域。箭頭是相對於風暴的風量。C 區是龍捲風最可能形成區域。

雷暴活動的規律區域會使已存在的鋒區更加強化,並且會從冷鋒脫離。這個脫離模式會發生在西風帶內高空氣流分裂成兩部分的區域。脫離後產生的中尺度對流系統形成於低氣壓氣流進入狀態下的高層氣流分裂區域。對流帶接着向東移動,並且會向赤道方向移往溫暖區域,和低氣壓的厚度線平行。當中尺度對流系統是明顯的直線或曲線形時,並且在前方邊緣有明顯的風向轉變和氣壓上升時,稱為颮線[10]。這個氣象現象經常可以在溫暖季節的美國天氣圖上看到,並且是位於明顯的低壓槽上。如果颮線在乾燥區域上空形成,高速上升風會將塵埃從沙漠表面帶往空中,形成哈布沙暴[11]美國國家氣象局的天氣圖中,颮線的圖示是兩個紅點和一條短直線,說明文字是「SQLN」或「SQUALL LINE」,後面跟隨着中尺度高壓系統。在發展成熟的颮線後方遠處可能會有尾流低壓在雨盾狀遮蔽部的後方邊緣形成[12],這可能會因為氣團下降產生溫度上升,而非降雨冷卻的情形導致熱暴流發生[13]

在颮線前方可找到小規模的積雲層積雲伴隨卷雲,有時還會伴隨高積雲卷積雲。這些雲的形成是因為積雨雲的解體或颮線主要部分前方的輕微不穩定區域。

劇烈天氣指標[編輯]

颮線為弓狀的原因一般是因為伴隨初始颮線位置後方層雲降水區的中尺度高壓系統的形成。這個高壓區的形成是因為在颮線後方的強大下降風,並可能成為下擊暴流[14]。沿着颮線的中尺度系統高壓和低壓區之間的氣壓差會產生高速風,而風速最高時颮線會是弓狀的。另一個沿着颮線的劇烈天氣指標則是波形線狀回波(Line echo wave pattern,LEWP)的形成。這種回波是線形的特殊結構對流風暴,代表低壓區的存在,並可能存在破壞性強風、大量冰雹和龍捲風。沿着波形線狀回波的每一個紐結狀結構代表一個中尺度低壓區,並可能有龍捲風存在。對應於中尺度低壓區西南向的極強向外氣流,有一段颮線會彎區形成弓狀回波。在弓狀線後方是中尺度的高氣壓區[15]

變化[編輯]

在美國明尼蘇達州的超強對流風暴影像。

超強對流風暴[編輯]

超強對流風暴(德雷丘,西班牙語derecho,直的)[16]是一種大範圍,長時間的劇烈對流,誘發性的伴隨快速移動帶狀強雷暴的直線風暴,並且經常是弓狀回波。超強對流風暴的移動方向和其相關的風暴相同,與陣風峰類似,但風是持續發生的,並且整體上在峰面後的風力是增加的。這種溫暖氣候現象最常在發生每年5到8月北半球的夏季,不過在一年中任何時候都可以發生,並且不分日夜[17]

區分超強對流風暴和強雷暴的傳統方式為前者在風暴期間會持續發生風速不低於93km/h的強風,而非陣風,並且範圍相當大(可長達460公里)[14]。此外,前者在雷達探測影像中會有相當特殊的特徵(弓狀回波);其他特殊現象還有後方入流凹區和書夾渦旋,以及經常出現兩個或更多下擊暴流。雖然這些風暴最常出現於北美洲,在世界其他區域也有觀測紀錄,不過在北美洲以外區域可能有不同名稱。例如在孟加拉和與孟加拉交界的印度邊界一帶,發展中的超強對流風暴可能被稱為「Nor'wester」[17]

參見[編輯]

注釋[編輯]

  1. ^ 「颮」,:「飑」,拼音:paó,注音:ㄆㄠˊ,音同「袍」
  2. ^ 教育部異體字字典. 中華民國教育部. [2013-05-19]. 
  3. ^ 向洪,張文賢,李開興;鄭依柳,鄧明昱,張來培等. 人口科學大辭典. 成都: 成都科技大學出版社. 1994. ISBN 7-5616-2908-7. 
  4. ^ 「雷暴排隊」成颮線 威力大預報難. 中國天氣網. 2009-06-05 [2009-07-15]. 
  5. ^ Squall Lines
  6. ^ 颮線的危害及防禦. 中國天氣網. 2009-06-05 [2009-07-15]. 
  7. ^ 周淑珍. 氣象學與氣候學. 北京: 高等教育出版社. 1997: 150. ISBN 978-7-04-006016-4. 
  8. ^ Pioneers in Modern Meteorology and Climatology: Vilhelm and Jacob Bjerknes
  9. ^ National Weather Service. The Norwegian Cyclone Model.
  10. ^ Office of the Federal Coordinator for Meteorology. Chapter 2: Definitions. NOAA. 2–1. 2008 [2009-05-03]. 
  11. ^ Western Region Climate Center (2002). H. Desert Research Institute. Retrieved on 2006-10-22.
  12. ^ Glossary of Meteorology (2009). Wake Low. American Meteorological Society. ISBN 1-878220-34-9. Retrieved on 2009-04-24.
  13. ^ Glossary of Meteorology. Heat burst. American Meteorological Society. 2009. ISBN 1-878220-34-9. 
  14. ^ 14.0 14.1 Peter S. Parke and Norvan J. Larson (2005). Boundary Waters Windstorm. National Weather Service Forecast Office, Duluth, Minnesota. Retrieved on 2008-07-30.
  15. ^ Glossary of Meteorology (2009). Line echo wave pattern. American Meteorological Society. ISBN 1-878220-34-9. Retrieved on 2009-05-03.
  16. ^ Merriam-Webster's Spanish/English Dictionary (2009). Derecho. Merriam-Webster, Incorporated. Retrieved on 2009-05-03.
  17. ^ 17.0 17.1 Johns, Robert H.; Jeffry S. Evans. About Derechos. Storm Prediction Center, NCEP, NWS, NOAA Web Site. 2006-04-12 [2007-06-21]. 

參考文獻[編輯]