버그풍

Berg wind
남아프리카 중앙 고원은 대초원에 인접해 있었다.

베르그 바람(아프리칸스 베르그 "mountain" + 바람 "wind" (산풍))은 남아프리카 공화국의 카타바틱 바람의 이름이다: 뜨겁고 건조한 바람이 중앙 고원에서 해안으로 불어 내려온다.

개요

넓은 중앙 고원에서 가열된 공기가 급경사를 따라 해안으로 흐를 때 단열 과정에 의해 더 따뜻해집니다.이것은 남아프리카의 [1][2]해안선을 따라 어디에서나 발생하는 이러한 앞바다 바람의 뜨겁고 건조한 특성을 설명해 줍니다.

버그 바람은 종종 ö 바람이라고 불리지만, ö 바람은 산맥을 넘어 이동하는 공기로 인해 발생하는 비 그림자 바람으로 바람 쪽으로 강수량을 발생시키기 때문에 아마도 잘못된 명칭일 것이다.그러면 대기 중으로 잠열이 방출되며, 공기가 바람 쪽으로 내려갈 때 더 따뜻해집니다(예: 치누크 또는 원래 Fön).[2][3]버그 바람은 강수량이 아니라 대부분 건조하고 종종 건조한 남아프리카의 중앙 고원에서 발생한다.반면, 카타바틱 바람은 기술적으로 배수 바람으로,[3] 높은 고도에서 보통 중력의 힘으로 경사면을 따라 차가운 공기를 운반합니다.따라서 이러한 바람은 "가을 바람"으로, 일반적으로 남극 대륙과 그린란드의 해안 얼음 경사면을 따라 발생한다.버그 바람은 남대서양, 아프리카 내륙, 남인도양의 대규모 기상 시스템에 대응하여 아프리카 절벽을 날려버립니다.

해안저온과 버그풍

일반적으로 버그 바람과 관련된 날씨 패턴으로 남아프리카 해안을 따라 낮은 해안가.하늘색 선은 표면 풍향을 나타냅니다."H"는 남인도양 고기압(고압계)의 일부 위치를 나타내며, "L"은 해안 저기압의 위치를 나타냅니다.

버그 바람은 보통 해안 [3]최저기온을 동반한다.이러한 해안 저온은 항상 절벽 아래에 있는 해안 지역에 국한된다는 점에서 고원, 절벽 및 해안 평야(오른쪽 그림 참조)의 구성에 기인한다.그들은 해안의 거의 모든 곳에서 발생할 수 있지만, 종종 서해안이나 심지어 나미비아 해안에서 처음 나타난다.그리고 나서 그들은 항상 30에서 60km/h의 속도로 남아프리카의 해안선을 따라 시계 반대 방향으로 전파되고, 서쪽 해안에서 케이프 반도까지 그리고 남쪽 해안선을 따라 동쪽으로, 그리고 마지막으로 콰줄루-나탈 해안선을 따라 북동쪽으로 전파되며, 마침내 해안선의 차이로 인해 더반 북쪽으로 소멸된다.림포포 [4]계곡 근처에서 완전히 사라지는 e 고원.해안 저기압의 앞에는 항상 뜨거운 해상 버그 바람이 불며, 며칠 동안만 불 수도 있고 몇 시간 동안만 불 수 있다.그 후 차가운 육지풍이 불어 이 지역에 낮은 구름, 안개 또는 가랑비를 가져오지만, 다가오는 한랭 [3]전선과 결합하면 때때로 상당한 강수량을 발생시킬 수 있다.

해안 최저 기온은 남아프리카 공화국의 해안 날씨의 일반적인 특징이며,[4] 월평균 약 5개의 다양한 강도의 낮은 강도는 포트 엘리자베스를 통과한다.이들은 일반적으로 내륙의 급경사, 해양의 코리올리 효과, 그리고 그 위의 반전 층에 의해 해안 평원에 갇힌 100-200km 이하의 얕은(깊이 1000-1500m 이하) 중규모(중규모)이 시스템의 최소 압력은 바로 앞바다에 있습니다.남서쪽 구석에 있는 해안 저지대는 내륙에 있는 케이프폴드 [4]산맥에 의해 경계되어 있으며, 절벽보다 높은 고도를 가지고 있으며, 케이프타운의 북쪽 300km 지점인 세더버그에서 동쪽의 케이프 행크립까지 해안과 평행하게 이어지는 거의 연속적인 1000km의 산악 장벽을 형성하고 있다.폴스 베이에서 동쪽으로 700km 떨어진 포트엘리자베스까지 도달한 후, 결국 그곳에서 사라집니다(위 지도 참조).

해안저기압의 발생지

나미비아 해안의 사막 모래를 불어오는 버그 바람.이 강하고 뜨거운 바람은 이 파노라마 이미지에서 먼지를 대서양으로 직접 끌어올리고 있습니다.캘리포니아의 산타아나 바람과 맞먹는 남부 아프리카의 버그 바람은 남부 아프리카의 모든 해안에서 가을과 겨울에 몇 차례 분다.우주정거장의 다른 사진들은 이 먼지 기둥들을 포착했다.나미비아의 거대한 모래해는 해안의 일부(중앙)를 따라 불그스름한 지대로 나타납니다.모래해의 길이는 350킬로미터가 넘고, 눈에 보이는 먼지 기둥이 얼마나 긴지 알 수 있다.밝은 톤의 퇴적물 기둥은 남아프리카에서 가장 큰 강인 오렌지 강 하구(왼쪽 아래)의 바다로 들어갑니다.

해안 최저기온은 준영구적남대서양과 남인도양 고기압(고압계), 남대서양에서 아대륙으로 접근하는 한랭전선, 고원의 압력계 등의 대규모 기상계의 상호작용에 의해 발생하며, 고원에서 따뜻한 공기를 일으킨다.2-3일의 맑은 날씨로 인해 국가의 서쪽 또는 남쪽 해안의 해안 평야로 흘러내렸다(즉, 버그 바람을 일으킨다).하강하는 공기는 단열적으로 따뜻해져 해안 평야를 덥히면서 동시에 지표수를 육지에서 불어내는 앞바다의 바람이 깊은 곳에서 솟아오르는 찬물로 대체된다. 차가운 지표수 상승은 해양과 육지의 온도차를 증가시켜 육지 바람을 [3]일으킨다.

육지의 기류는 버그 바람이 뜨거울 뿐만 아니라 급경사 아래로 이동하는 바닥이 갑자기 낮아져 수직으로 뻗어나가는 것으로 강화된다.그러므로,[4] 그것의 낮은 밀도는 해안의 대기압을 낮춘다.버그 바람으로 인한 이 저기압 지역은 해안 버그 바람의 오른쪽으로 고밀도의 습한 해양 공기를 끌어당긴다.버그 바람의 오른쪽에 있는 이러한 육지와 육지 바람 사이의 전단력은 이 지역에서 공기의 시계방향(또는 사이클론) 회전을 일으키는 경향이 있다.또한 급경사에 도달하면 코리올리(남반구에 있음)으로 인해 해양 공기가 저기압대를 중심으로 오른쪽으로 휘어 "해안 저기압"[2][3]의 사이클론 순환이 강조된다.전체 시스템은 급경사의 [4]위쪽 가장자리에서 고원으로부터 수평으로 이동한 따뜻한 공기 층으로 구성된 반전으로 덮여 있습니다.이 반전층은 해안 저압의 상승 나선형 사이클론 공기가 1000~1500m 이상으로 상승하는 것을 방지하여 상당한 [3]강수량을 발생시키는 것을 방지한다.

해안 저기압과 관련된 날씨

남해안을 따라 해안저기압의 통과는 일반적으로 남인도양 고기압에 의해 추진되는 북기상풍이 선행한다.바람은 온도가 올라가면 북풍에서 북풍으로 빠르게 역류한다.이것은 해안 저기압의 버그풍 단계입니다.바람은 갑자기 강풍, 추위풍, 남풍 또는 남풍(풍속 변화가 35km/h 이상이면 "버스터"라고 함)으로 변한다.버스터는 최소 압력의 통과와 일치합니다.육지풍은 약 하루 동안 점차 강도가 약해지고 흐리거나 안개가 끼거나 가랑비가 내리는 [3][4]날씨와 관련이 있다.

이러한 소규모 기상 시스템 내에서 발생할 수 있는 수평 및 수직 풍속과 방향의 갑작스러운 변화로 인해 이러한 변화는 착륙 및 이륙 시 항공기에 중대한 위험을 나타낸다.비행의 상승 및 접근 단계 동안 항공기 속도 및 높이는 임계치에 가깝기 때문에 항공기는 특히 이러한 윈드 [4]시어의 역효과를 받기 쉽다.

특히 일년 중 추운 달 동안 대륙으로 이동하거나 대륙을 가로질러 이동하는 대서양 한랭전선은 종종 전날 전방으로 이동하는 해안 저기압과 관련이 있다.이러한 상황에서 해안 저기압의 남향 또는 남향 육지풍은 12-20시간 동안 점차 강도가 감소한다. 서향풍(일시적으로 강풍 비율에 도달할 수 있음)과 한랭 [3]전선의 통과를 나타내는 비를 동반한 온도 하락으로 대체된다.따라서, 특히 케이프타운에서, 명백한 버그 바람은 일반적으로 춥고 습한 날씨의 전조라고 여겨진다.

기타 지형적으로 갇힌 기상 시스템

해안 최저기온은 지리적으로 갇힌 기상계이며, 세계 다른 지역에서도 발생하며, 길이가 1000에서 4000km 사이인 산맥이 있다.따라서 그것들은 미국 애팔래치아 산맥의 동쪽뿐만 아니라 칠레 해안, 호주 동부 및 북미 서해안을 따라 발생한다.각각의 경우, 기상 시스템은 안정된 층에 의해 수직으로, 그리고 코리올리 효과에 의해 [4]산에 의해 좌우로 갇힙니다.그러나, 남아프리카와 남아메리카의 해안 교란만이 "해안 최저치"이며, 나머지는 일반적으로 해안 [4]산정에 의해 발생한다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ 다니엘슨, 레빈, 에이브럼스(2003).맥그로힐 기상청
  2. ^ a b c Barry, R.G.; Chorley, R.J. (1971). "Atmospheric motion.". In: Atmosphere, Weather and Climate. London: Methuen & Co Ltd. pp. 117–127. ISBN 9780416079401.
  3. ^ a b c d e f g h i Tyson, P.D.; Preston-Whyte, R.A. (2000). "Coastal lows and Berg winds.". In: The Weather and Climate of Southern Africa (Second ed.). Cape Town: Oxford University Press (published 2013). pp. 77, 127, 144–145, 187–188, 190–194, 203–204, 272. ISBN 9780195718065.
  4. ^ a b c d e f g h i 카터, TJ (2005년)Zuland 대학의 Coas 석사 논문의 진화.2015년 6월 3일에 Wayback Machine에 보관된 2015-06-29가 회수되었습니다.