열대간 수렴대

Intertropical Convergence Zone
ITCZ는 적도 부근에서 지구를 둘러싸고 있는 구름 띠로 보인다.

단조로운 바람 없는 날씨 때문에 선원들에게 침울[2] 또는 고요함으로 알려진 열대간 수렴 지대(ITCZ /ɪt//ITCH)[1]는 북동쪽과 남동쪽 무역풍이 모이는 지역이다.특정 위치는 계절에 따라 다르지만 열적도 부근에서 지구를 둘러싸고 있습니다.그것이 적도 근처에 있을 때, 그것은 적도 기압골이라고 불립니다.ITCZ가 유입되어 몬순 순환과 합쳐지는 곳에서는 몬순 트로프라고 불리기도 하는데, 이는 호주와 아시아 일부 지역에서 더 흔히 볼 수 있는 사용법이다.

기상학

ITCZ는 원래 1920년대부터 1940년대까지 열대전선(ITF)으로 식별되었지만, 1940년대와 1950년대에 열대 기후 생산에서 풍장 수렴의 중요성을 인식한 후, Intertropical Convergence Zone(ITCZ)이라는 용어가 [3]적용되었다.

ITCZ는 적도 부근에서 지구를 둘러싸고 있는 구름 띠처럼 보인다.북반구에서는 무역풍이 북동쪽에서 남서쪽으로, 남반구에서는 남동쪽에서 북서쪽으로 이동합니다.ITCZ가 적도의 북쪽이나 남쪽에 위치할 때, 이러한 방향은 지구의 자전으로 인한 코리올리 효과에 따라 변합니다.예를 들어, ITCZ가 적도 북쪽에 위치할 경우, 남동쪽 무역풍은 적도를 통과할 때 남서풍으로 변한다.ITCZ는 태양열에 의해 움직이는 뇌우의 대류 활동으로 주로 나타나는 수직 운동으로 형성되며, 이는 효과적으로 공기를 끌어들인다. 이것이 무역풍이다.[4]ITCZ는 효과적으로 Hadley 셀의 상승 분지의 트레이서이며 습합니다.건조한 하강 지점은 의 위도이다.

ITCZ의 위치는 계절에 따라 점차 변화하며, 열적도의 위치와 대략 일치합니다.해양의 열 용량이 육지의 공기보다 크기 때문에 육지의 이동은 더욱 두드러집니다.대류가 해양 온도 [5]분포에 의해 제한되기 때문에 수렴대가 더 잘 정의되는 바다에서는 계절 주기가 더 미묘하다.때로는 두 개의 ITCZ가 형성되는데, 하나는 적도의 북쪽에 위치하고 다른 하나는 보통 다른 것보다 더 강하다.이 경우 두 수렴 영역 사이에 좁은 고기압 능선이 형성됩니다.

해양과 육지에 대한 ITCZ

열대간 수렴 지대(ITCZ), 콩고 항공 경계(CAB), 열대 우대 및 아프리카 상공의 표면 바람의 계절적 변동성(Dezfuli 2017에서 수정 적용).이 도식은 ITCZ와 최대 강우 지역이 [6]대륙에 걸쳐 분리될 수 있음을 보여준다.

ITCZ는 통상적으로 무역풍이 모이는 적도 지대로 정의된다.강우 계절성은 전통적으로 태양을 따르는 ITCZ의 남북 이동에 기인한다.이는 적도 대양에서 대체로 유효하지만,[6][7] ITCZ와 최대 강우량은 대륙에서 분리될 수 있다.육지 위의 적도 강수량은 단순히 지표면 수렴에 대한 반응이 아니다.오히려, 그것은 지역 대기 제트 및 파도, 해양과의 근접성, 지형 유도 대류 시스템, 수분 재활용, 그리고 육지와 알베도의 [6]시공간적 변동성과 같은 많은 지역적 특징에 의해 조절된다.

남태평양 수렴대

7월 평균 500hPa의 수직 공기 속도.상승(음수 값)은 태양 적도 부근에 집중되어 있으며 하강(양수 값)은 더 확산되어 있다.

South Pacific Convergence Zone(SPCZ)은 서태평양 온수지에서 남동쪽으로 프랑스령 폴리네시아를 향해 뻗어 있는 역방향, 즉 서북서쪽에서 동남쪽으로 정렬된 트로프입니다.이것은 남반구 온난기에는 적도 바로 남쪽에 위치하지만, 자연적으로는 더 온대 기후일 수 있으며, 특히 국제 날짜 변경선 동쪽입니다.는 ITCZ에서 가장 크고 중요한 부분으로 간주되며, 몬순 [8]기압골의 다른 부분보다 여름에 가까운 육지 덩어리의 난방에 대한 의존도가 가장 낮습니다.남동 태평양과 남대서양에 있는 남반구 ITCZ(SITCZ)는 남반구가 서위 140도 동쪽 적도에서 남쪽으로 3°~10° 떨어진 동안 서늘하거나 중립적인 엘니뇨-남부 진동(ENSO) 패턴으로 발생한다.ENSO가 엘니뇨로 알려진 따뜻한 단계에 도달하면, 남미 대륙 앞바다의 상승으로 인해 해수면 온도가 낮아진 혀가 사라지게 되고, 이로 인해 이 수렴 영역도 [9]사라지게 된다.

날씨에 미치는 영향

ITCZ는 북반구 대륙의 북반구 배열로 인해 남반구보다 북반구 적도에서 더 멀리 이동한다.

열대간 수렴 지대의 위치 변화는 많은 적도 국가의 강우에 큰 영향을 미치며, 그 결과 고위도의 춥고 따뜻한 계절보다는 열대 지방의 우기와 건기가 발생한다.열대간 수렴 구역의 장기적인 변화는 인근 지역에 심각한 가뭄이나 홍수를 초래할 수 있다.

경우에 따라서는, 특히 적도에서 멀어질 때에 ITCZ가 좁아지는 일이 있습니다.ITCZ는 적도 [10]공기의 가장자리를 따라 전방으로 해석될 수 있습니다.ITCZ를 따라 뇌우 활동이 15~25일 주기로 나타나며, 이는 Madden-Julian 발진(MJO)[11]의 파장의 약 절반입니다.

무역풍이 불어오는 적도 북쪽과 남쪽의 구역과는 달리 ITCZ 내에서는 평균 바람이 약하다.트랜스 에쿼레이터의 바다 여행이 보편화되면서, 18세기의 선원들은 고요하고, 정체되어 있거나, 또는 활동적이지 않은 바람 때문에 이 침체를 가라앉히는 띠라고 이름 지었다.

열대 저기압 형성에 대한 역할

동태평양의 허리케인 셀리아와 다비, 그리고 열대간 컨버전스 존의 허리케인 알렉스의 전조입니다.(2010)

열대 사이클로제네이션은 6가지 요건 중 하나로 낮은 수준의 소용돌이에 의존하며, ITCZ는 수평 윈드시어라고도 알려진 바람의 변화와 속도의 구역이기 때문에 이 역할을 채운다.ITCZ가 열대 및 아열대 위도로 이동하면서 코리올리의 힘을 증가시키면 이 구역 내에서 열대 저기압의 형성이 더욱 쉬워진다.고위도 기압의 서지는 그 [12]축을 따라 열대성 교란을 가중시킬 수 있다.북대서양과 북동 태평양에서는 열대파가 ITCZ의 축을 따라 이동하면서 뇌우 활동이 증가하며 약한 수직 바람 [citation needed]전단 아래에서 뇌우 클러스터가 발달할 수 있다.

위험 요소

2009년 5월 31일 일요일 오후 7시(한국시간 오후 6시 또는 오후 10시)에 리우데자네이루-갈레앙 국제 공항을 출발하여 샤를샤를로 향하던 에어 프랑스 447편 여객기의 손실에는 열대간 수렴지대를 따른 뇌우가 한몫했다.오전 15시(한국시간 오전 5시 15분 또는 [13]UTC 오전 9시 15분)이 항공기는 일련의 대형 ITCZ 뇌우를 비행하던 중 생존자 없이 추락했고, 공기 속도 센서에 얼음이 빠르게 형성된 것이 결국 비행을 망친 일련의 인간 오류의 원인이었다.이러한 경로를 비행하는 대부분의 항공기는 사고 없이 더 큰 대류 전지를 피할 수 있다.

돛의 시대에, 덥고 습한 기후에서 이 지역에 있는 자신을 발견하는 것은 바람이 배를 바다를 건너게 하는 유일한 효과적인 방법이었을 때 죽음을 의미할 수 있다.침체의 고요한 시기에는 며칠 또는 몇 [14]주 동안 배가 좌초될 수 있다.심지어 오늘날에도 변덕스러운 날씨와 바람의 패턴이 예상치 못한 지연을 일으킬 수 있기 때문에 레저와 경쟁력 있는 선원들은 가능한 한 빨리 그 구역을 건너려고 시도한다.

문학에서

침울함은 새뮤얼 테일러 콜리지의 시 "고대 항해사의 여명" (1798년)에서 특히 묘사되며, 또한 노턴 저스터의 고전 어린이 소설 "팬텀 톨부스"의 어린이 영웅인 마일로의 지루함과 무관심의 초기 상태에 대한 은유를 제공하기도 한다.그것은 또한 바람, 모래, 별이라는 책에서도 인용된다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ "ITCZ". National Weather Service.
  2. ^ Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Doldrums" . Encyclopædia Britannica. Vol. 8 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 386.
  3. ^ Barry, Roger Graham; Chorley, Richard J. (1992). Atmosphere, weather, and climate. London: Routledge. ISBN 978-0-415-07760-6. OCLC 249331900. Atmosphere, weather, and climate.
  4. ^ "Inter-Tropical Convergence Zone". JetStream - Online School for Weather. NOAA. 2007-10-24. Retrieved 2009-06-04.
  5. ^ "Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ) - SKYbrary Aviation Safety". www.skybrary.aero. Retrieved 2018-04-12.
  6. ^ a b c Dezfuli, Amin (2017-03-29). "Climate of Western and Central Equatorial Africa". Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. doi:10.1093/acrefore/9780190228620.013.511. ISBN 9780190228620.
  7. ^ Nicholson, Sharon E. (February 2018). "The ITCZ and the Seasonal Cycle over Equatorial Africa". Bulletin of the American Meteorological Society. 99 (2): 337–348. Bibcode:2018BAMS...99..337N. doi:10.1175/bams-d-16-0287.1. ISSN 0003-0007.
  8. ^ E. 리나크레와 B.기어츠남태평양 수렴대 이동 2006-11-26.
  9. ^ Semyon A. Grodsky; James A. Carton (2003-02-15). "The Intertropical Convergence Zone in the South Atlantic and the Equatorial Cold Tongue" (PDF). University of Maryland, College Park. Retrieved 2009-06-05.
  10. ^ 주리치, D: 날씨 분석.프렌티스 홀, 1994년ISBN 0-13-501149-3.
  11. ^ 패트릭 A.Harr. 열대성 사이클론 형성/구조/운동 연구.2006-11-26년 해군 연구실 회수2007년 11월 29일 Wayback Machine에서 아카이브 완료
  12. ^ C.P. Chang, J.E. E. 에릭슨, K.M.1974년 12월 동안 겨울 MONEX 지역에 걸쳐 발생한 북동부 한랭 해상과 적도 근방 소동. 제1부: 시냅스 측면2007-04-26에 취득.
  13. ^ Q&A 난기류 1.2009년 6월 가디언
  14. ^ [1] NOAA.침울한 게 뭐예요?National Ocean Service 웹사이트 https://oceanservice.noaa.gov/facts/doldrums.html, 07/20 01/01

외부 링크