极地涡流极地涡流严重的影响?

【菜科解读】
气象学家们说,极地涡流是一种快速旋转的寒冷的空气,位于北极上方,正在发生怪异的颤动,可能很快将使美国东部,北欧和东亚的寒冷多雪的天气持续数周。
北极大气和环境研究部门的季节性预报主管Judah Cohen说,虽然极地涡旋上升并不少见,但这种特殊的重新配置(徘徊并可能分裂为两个)可能与迅速变暖的北极地区的气候变化有关。
科恩告诉Live Science:“与上半年相比,美国东部地区的冬天可能会偏冷。
”在北极更快升温,结果,那里的海冰覆盖面积在缩小。
根据《国家雪》和《国家雪景》,到2020年9月和2020年12月,北极海冰覆盖率分别缩减至有记录以来的第二低和第三低的最低水平。
科恩说:“北极地区的气温比平常高,这可能使极地涡旋消失。
极地涡旋是一个大范围的低压区,位于平流层中高于北极的对流层,即对流层上方的层,是对流层,这是大多数天气条件发生的地球大气层的最低层。
这种低压系统通常充满冷的回旋空气。
在冬季,使极地涡旋保持在适当位置的喷气流有时会减弱,从而使涡旋的冷空气向南延伸。
”
科恩及其同事认为,北极海冰的覆盖面越少,意味着从海域向西伯利亚正常干燥地区迁移的水分就越多。
然后,这些水分变成雪,雪将热量反射回太空,使西伯利亚比平时更冷。
反过来破坏了延伸到欧亚大陆对流层的热带。
Cohen和他的同事在2019年的《自然气候变化》发表的一篇评论文章中写道,这条松散的条带可以破坏极地涡旋的稳定性,从而导致美国洛矶山脉以东,北欧和东亚的冬天更加寒冷。
科恩说:“想想极地漩涡就像一个安静,快速旋转的陀螺,它旋转到位。
然后,你从对流层获得的能量开始撞击,旋转的极地涡旋使它摆动和徘徊。
”他补充说:“这个季节,到目前为止,西伯利亚的降雪量一直高于正常水平。
因此,我相信这是导致极地涡旋减弱的原因。
”
1月5日,巴特勒说,极地旋涡的逆时针风向反向(这是发生了突然的大气变暖事件的线索),并且旋涡从其通常位于北极中心的位置向欧洲和北大西洋徘徊。
在这段时间里,它开始分裂(但没有完全分裂)。
巴特勒说:“极地涡旋可能会在大约10天后进一步分裂,但目前尚不清楚这是否会发生预测模型难以在一个多星期前就预测涡旋的分裂。
”
极地涡旋的破坏是预报的关键,因为对流爆发大约在两周后,对流层出现了奇怪的天气,可能持续数周。
“由于本周的极地涡旋破坏,有迹象表明,我们将在两周内看到寒冷的天气……在美国东部,北欧和东亚。
”科恩说。
“就目前而言,这是否意味着暴风雪还是一小团冷空气都悬而未决。
”
与此同时,巴特勒说:“在加拿大的北极和亚热带的亚洲和非洲,也可能出现比平常还要温暖的状况。
” “这些影响可能在平流层突然变暖后持续4-6周。
”
世界十大蹦极地点排行榜
而有时候我们不如给自己一个休息的时间,让自己感受一下惊险和刺激,将生活中的不快全部宣泄出来,让自己能得到放松,其中,蹦极就是不错的选择。
小编在这里整理了世界十大蹦极地点排行榜,一起来看看吧。
世界十大蹦极地点排行榜皇家大峡谷大桥(评分:95)旅游塔(评分:94)韦尔扎斯大坝(评分:93)布劳克朗桥(评分:90)欧洲大桥(评分:87)纽乌桥(评分:85)科恩步莱因大坝(评分:83)维德拉鲁水坝(评分:80)度假桥(评分:76)佩里娜桥(评分:72)1.皇家大峡谷大桥(高度:321米)皇家大峡谷大桥位于美国,这座桥的长度非常长,同时也是世界上最高的吊桥,建立在峡谷之上,将两座相隔甚远的峡谷通过桥连接起来,即便是走在桥上都觉得颇为惊险。
而这里的蹦极落差可以达到321米,喜欢惊险刺激的朋友千万不要错过。
2.旅游塔(高度:233米)。
cn或许有朋友想不到,旅游塔也有蹦极的项目。
旅游塔就位于中国澳门,同样这也是澳门的著名地标了,高高耸立的塔就坐落在风景优美的江边,在夜晚的风景也是非常美丽的。
而这里的蹦极落差能达到233米,感受风在耳边呼啸的感觉。
3.韦尔扎斯大坝(高度:220米)如果你看过电影《黄金眼》,一定对韦尔扎斯大坝不陌生,因为韦尔扎斯大坝就是电影《黄金眼》的拍摄地。
韦尔扎斯大坝位于瑞士,是个生态极好的国家,而韦尔扎斯大坝的蹦极落差能达到220米,就和澳门的旅游塔差不多,在这里还可以体会夜跳,非常刺激。
4.布劳克朗桥(高度:216米)。
cn布劳克朗桥位于南非,南非可是出了名的原始生态好,在这里还能感受到与我们在城市中难以体会到的大自然。
另外,布劳克朗桥也是世界哈桑最高的单跨桥,蹦极落差能达到216米,还有一条极为独特的人行道,非常惊险。
5.欧洲大桥(高度:192米)欧洲大桥位于奥地利,在这里不仅能够蹦极,还能欣赏到迷人的森林和美丽的山脉,景色非常优美,感受大自然的气息,在大自然的怀抱之中放松身心。
欧洲大桥的蹦极的落差有192米,除了常规蹦极还可以感受一下独特的火箭跳跃。
6.纽乌桥(高度:190米)。
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cn纽乌桥位于瑞士,同样,这也是在桥上进行蹦极的,将两个相隔遥远的峡谷用桥连接在一起,给人增加刺激感。
纽乌桥是悬索桥,走在上面就会晃晃悠悠的,在这上面蹦极需要更多的勇气,也更加的刺激,周围还有美丽的山脉和海水。
7.科恩步莱因大坝(高度:169米)科恩步莱因大坝位于澳大利亚,与其他不同,这是在大坝上进行的蹦极,最为特别的一点就是在科恩步莱因大坝上蹦极要通过起重器往下跳,这也证明在起重器往下跳蹦极需要更多的勇气才行,蹦极落差能达到169米,喜欢刺激的朋友不要错过。
8.维德拉鲁水坝(高度:166米)德拉鲁水坝位于罗马里亚,是罗马里亚最高的蹦极地点,蹦极落差有166米。
如果来游玩可不能错过这个地点,在蹦极时候还能欣赏水坝旁边优美的山脉景色。
9.度假桥(高度:160米)度假桥位于尼泊尔,是阿兰尼科公路的一部分,蹦极落差能达到160米,可以欣赏喜马拉雅山脉的景色和河流,还能顺便在尼泊尔感受浓重的佛教气息。
10.佩里娜桥(高度:148米)佩里娜桥位于美国,它也是美国第二高的蹦极地点,位于爱达荷州,蹦极落差有着148米,不过它只有在夏季才能进行蹦极,也可以选择白天蹦极或者更加刺激的夜跳,站在跳台上海可以俯瞰河流。
磁驱动涡旋可能在木星两极产生地球大小的碳氢化合物雾
除了蓝色的大红斑外,在木星南极的棕色薄雾中还可以看到另一个椭圆形特征。
椭圆形是一个烟雾集中的区域,可能是行星电离层中更高位置的涡流产生的混合结果。
这些深色的紫外线椭圆也会周期性地出现在北极,但不太常见。
图片来源:uux.cn/Troy Tsubota和Michael Wong,加州大学伯克利分校(神秘的地球uux.cn)据加州大学伯克利分校:几个世纪以来,木星的大红斑一直是该行星的一个恒定特征,加州大学伯克利分校的天文学家在该行星的北极和南极发现了同样大的斑点,这些斑点似乎是随机出现和消失的。
地球大小的椭圆形仅在紫外线波长下可见,嵌入了覆盖地球两极的平流层霾层中。
当看到时,黑暗的椭圆形几乎总是位于每个极点明亮的极光带下方,这类似于地球的北极光和南极光。
这些斑点比周围区域吸收更多的紫外线,使它们在美国宇航局哈勃太空望远镜的图像上看起来很暗。
在哈勃在2015年至2022年间拍摄的这颗行星的年度图像中,75%的时间在南极出现一个暗紫外椭圆,而在北极拍摄的八张图像中,只有一张出现了暗椭圆。
暗紫外椭圆暗示着木星强磁场中发生了不寻常的过程,这些过程向下传播到两极并深入大气层,比在地球上产生极光的磁过程要深得多。
加州大学伯克利分校的研究人员及其同事于11月26日在《自然天文学》杂志上报道了这一现象。
20世纪90年代末,哈勃望远镜首次在北极和南极探测到暗紫外椭圆,随后在2000年飞越木星的卡西尼号航天器在北极探测到,但它们很少引起人们的注意。
然而,当加州大学伯克利分校的本科生Troy Tsubota对哈勃望远镜最近获得的图像进行系统研究时,他发现它们是南极的一个共同特征——他在1994年至2022年间计算了8个南部紫外线暗椭圆(SUDO)。
在哈勃望远镜显示木星北极的所有25张全球地图中,Tsubota和资深作者、加州大学伯克利分校空间科学实验室的副研究天文学家Michael Wong只发现了两个北方紫外暗椭圆(NUDO)。
哈勃望远镜的大部分图像都是作为外行星大气遗产(OPAL)项目的一部分拍摄的,该项目由美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心的行星科学家艾米·西蒙领导,也是该论文的合著者。
OPAL天文学家利用哈勃望远镜每年对木星、土星、天王星和海王星进行观测,以了解它们的大气动力学和随时间的演变。
“在最初的两个月里,我们意识到这些OPAL图像在某种意义上就像一座金矿,我很快就能够构建这个分析管道,并将所有图像发送出去,看看我们得到了什么,”Tsubota说,他是加州大学伯克利分校物理、数学和计算机科学三个专业的大四学生。
“就在那时,我们意识到我们实际上可以做一些很好的科学和真实的数据分析,并开始与合作者讨论为什么会出现这些。
”Wong和Tsubota咨询了两位行星大气专家——英国纽castle-upon-Tyne诺森布里亚大学的Tomm Stallard和加州大学圣克鲁斯分校的Xi Zhang,以确定是什么原因导致这些地区出现严重雾霾。
Stallard推测,暗椭圆形可能是由行星磁场线在两个非常遥远的位置发生摩擦时产生的涡流从上方搅动的:在电离层中,Stallard和其他天文学家之前使用地面望远镜检测到旋转运动,在火山卫星Io在行星周围释放的高温电离等离子体片中。
涡流在电离层中旋转最快,随着到达每一个更深的层而逐渐减弱。
就像龙卷风降落在尘土飞扬的地面上一样,漩涡的最深处搅动了朦胧的大气,形成了黄和津波塔观察到的密集点。
目前尚不清楚这种混合是否会从下面吸收更多的雾霾或产生额外的雾霾。
根据观察结果,研究小组怀疑椭圆形在大约一个月的时间里形成,并在几周内消散。
张说:“黑暗椭圆中的雾霾比典型浓度厚50倍,这表明它可能是由于旋涡动力学而不是高层大气高能粒子引发的化学反应形成的。
我们的观察表明,这些高能粒子的时间和位置与黑暗椭圆的出现无关。
”这些发现正是OPAL项目旨在发现的:太阳系巨行星的大气动力学与我们在地球上所知道的有何不同。
黄说:“研究不同大气层之间的联系对所有行星都非常重要,无论是系外行星、木星还是地球。
”。
“我们看到有证据表明,整个木星系统中的一切都有联系,从内部发电机到卫星,从它们的等离子体鸟居到电离层再到平流层薄雾。
找到这些例子有助于我们了解整个行星。
”