热带气旋(Tropical Cyclone,TC)作为一种强烈的天气系统,其破坏力不仅受强度影响,也与其尺度密切相关.TC的移动速度如何影响其尺度仍缺乏系统研究.基于1988-2021年北大西洋的最佳路径(Extended Best Track,EBT)资料和ERA5再分析资料,分...热带气旋(Tropical Cyclone,TC)作为一种强烈的天气系统,其破坏力不仅受强度影响,也与其尺度密切相关.TC的移动速度如何影响其尺度仍缺乏系统研究.基于1988-2021年北大西洋的最佳路径(Extended Best Track,EBT)资料和ERA5再分析资料,分析了TC移动速度与最大风速半径(Radius of Maximum Wind,RMW)、17 m·s^(-1)风圈半径(R17)之间的统计关系及其影响物理机制.结果表明,R17随移动速度增强呈显著增大趋势,且高分位R17对移速变化更敏感;RMW随移动速度增加而略有扩大,其变化主要由R17的变化造成.在影响物理机制上,发现快速移动TC显著削弱海温冷却,从而维持或增强表面焓通量,提升了大气的不稳定性;同时,显著增强前方低层辐合.热力和动力途径的协同作用驱动更强的上升运动,并促进螺旋雨带的发展,而雨带产生的非绝热加热增强角动量的向内输送,最终导致外围风场扩张、R17增大,RMW也随之增大.展开更多
文摘热带气旋(Tropical Cyclone,TC)作为一种强烈的天气系统,其破坏力不仅受强度影响,也与其尺度密切相关.TC的移动速度如何影响其尺度仍缺乏系统研究.基于1988-2021年北大西洋的最佳路径(Extended Best Track,EBT)资料和ERA5再分析资料,分析了TC移动速度与最大风速半径(Radius of Maximum Wind,RMW)、17 m·s^(-1)风圈半径(R17)之间的统计关系及其影响物理机制.结果表明,R17随移动速度增强呈显著增大趋势,且高分位R17对移速变化更敏感;RMW随移动速度增加而略有扩大,其变化主要由R17的变化造成.在影响物理机制上,发现快速移动TC显著削弱海温冷却,从而维持或增强表面焓通量,提升了大气的不稳定性;同时,显著增强前方低层辐合.热力和动力途径的协同作用驱动更强的上升运动,并促进螺旋雨带的发展,而雨带产生的非绝热加热增强角动量的向内输送,最终导致外围风场扩张、R17增大,RMW也随之增大.