【?喷射流的发现和影响】

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喷射流被定义为一种快速移动的气流 , 其长度和宽度通常为数千英里 , 但相对稀薄 。 它们位于对流层顶的地球大气层的上层 , 也就是对流层和平流层之间的边界 。 喷射流很重要 , 因为它们会影响全球的天气模式 , 因此 , 它们可以帮助气象学家根据他们的位置预测天气 , 此外 , 它们对航空旅行很重要 , 因为进出它们可以减少飞行时间和燃料消耗 。
喷射流的发现
今天对喷射流的确切首次发现存在争议 , 因为喷射流研究花了几年时间 , 才成为世界各地的主流 。 喷射流最早是在1920年代由日本气象学家大石和三郎发现的 , 他使用气象气球追踪上升到富士山附近地球大气层的高层风 , 他的工作对了解这些风模式做出了重大贡献 。
喷射流的描述和成因
由于飞行员和气象学家的进一步研究 , 今天了解到北半球有两条主要的喷射流 。 虽然南半球确实存在喷射流 , 但它们在30°N和60°N纬度之间最强 , 较弱的副热带喷射流位于接近30°N 。 然而 , 这些喷射流的位置全年都在变化 , 据说它们“跟随太阳” , 因为它们在温暖的天气向北移动 , 在寒冷的天气向南移动 。 冬季的喷射流也更强 , 因为北极和热带气团的碰撞形成了很大的反差 , 在夏季 , 气团之间的温差较小 , 喷射流较弱 。
喷射流通常覆盖很远的距离 , 可能长达数千英里 。 它们可能是不连续的 , 经常在大气中蜿蜒而行 , 但它们都以极快的速度向东流动 , 喷射流中的蜿蜒流动比其他空气慢 , 被称为罗斯比波 。 它们移动速度较慢 , 因为它们是由科里奥利效应引起的 , 并且相对于它们嵌入的空气流向西转 , 因此 , 当气流中有大量曲折时 , 它会减慢空气向东的移动速度 。
具体来说 , 喷射流是由风最强的对流层顶下方的气团相遇引起的 。 当两个不同密度的气团在这里相遇时 , 不同密度产生的压力会导致风增加 , 当这些风试图从附近平流层的温暖区域向下流入较冷的对流层时 , 它们被科里奥利效应偏转并沿着原始两个气团的边界流动 , 结果是在世界各地形成的极地和亚热带喷射流 。
喷射流的重要性
在商业用途方面 , 喷射流对航空业很重要 , 它的使用始于1952年泛美航空公司从日本东京飞往夏威夷檀香山的航班 。 通过在7600米的喷射流中飞行 , 飞行时间从18小时减少到11.5小时 。 减少的飞行时间和强风的帮助也减少了燃料消耗 。 自这次飞行以来 , 航空业一直使用喷射气流进行飞行 。
不过 , 喷射流最重要的影响之一是它带来的天气 。 因为它是一股强大的快速流动的空气流 , 它有能力推动世界各地的天气模式 。 因此 , 大多数天气系统不仅仅停留在一个区域上 , 而是随着喷射流向前移动 , 喷射流的位置和强度可以帮助气象学家预测未来的天气事件 。
此外 , 各种气候因素会导致喷射流转移并显着改变一个地区的天气模式 , 例如 , 在北美的最后一次冰期期间 , 极地喷射流向南偏转 , 因为3048米厚的劳伦泰德冰盖创造了自己的天气并将其向南偏转 。
世界的喷射流也受到厄尔尼诺和拉尼娜的影响 , 例如 , 在厄尔尼诺现象期间 , 加利福尼亚的降水量通常会增加 , 因为极地喷射流向南移动并带来更多风暴 。 相反 , 在拉尼娜事件期间 , 由于极地喷射流向北移动 , 加利福尼亚变干并且降水进入太平洋西北部 。 此外 , 欧洲的降水量通常会增加 , 因为北大西洋的喷射流更强 , 能够将其推向更远的东边 。
如果 , 已经检测到喷射流向北移动 , 表明气候可能发生变化 , 然而 , 无论喷射流的位置如何 , 它都会对世界的天气模式和洪水和干旱等恶劣天气事件产生重大影响 。 因此 , 气象学家和其他科学家必须尽可能多地了解喷射流 , 并继续跟踪其运动 , 进而监测世界各地的天气 。
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