天氣小觀:北極渦旋驚凍天地,夏季系統抓機會翻 - 颱風討論
By Robert
at 2020-02-28T15:47
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天氣小觀:北極渦旋強到驚凍天地,夏季系統抓機會翻身
今冬真的少見的正北極震盪與強極渦了,
模式預報未來一週,
北極渦旋大魔王已經無法無天了~~強度再往上增強,
整個北極像是隆冬,零下30、40度的天氣小菜一疊!
看來,
儘管要春天了,要進入情感的季節了,
但此時,冬季系統仍想主導整個大環境。
只好先回到科技的季節-冬季的大環境來看,戰場拉到外太空,
這個冬季系統的大魔王:位於平流層的北極渦旋如此強大。
2020年2月5日新聞報導:https://kairos.news/177378
小冰河期即將來臨? NASA:太陽活動近200年來最低!
根據美國美國太空總署NASA對未來太陽黑子活動的預測,
太陽表面無黑子現象將漸頻繁,
而這代表著太陽活動正在減弱,
同時也意味著地球將恐面臨「小冰河期」,恐導致全球氣溫大幅下降。
根據CBN News報導,https://youtu.be/-3dc6XMX-1o
太陽是地球氣候系統的能量來源,地球接受到太陽輻射能的多寡,
影響著全球平均溫度的高低。太陽黑子循環是最廣為人知的太陽輻射能變化,
太陽黑子數量多表示太陽較熱,輻射能較高,黑子數量低則表示輻射能較低,氣溫較低。
NASA指,太陽黑子數目約有11年的週期性變化。
而目前所預測的太陽黑子活動顯示太陽活動為過去200年來最低的時期。
天體物理學家傑夫·祖韋林克(Jeff Zweerink)表示,太陽黑子和磁場有關,
從這些太陽黑子發出的紫外線輻射會攪動地球大氣中的粒子,使其升溫。
因此由於缺乏太陽黑子的攪動,導致地球上層大氣失去熱能,天氣也會變得寒冷。
由預測數據看來,未來10至15 年間全球氣溫可能會大幅下降。
1645年到1715年之間,太陽上的黑子數很少,
當時的歐洲氣候被稱為「蒙德極小期(Maunder Minimum)」,氣溫非常低,
足以導致倫敦泰晤士河結冰。
而那也是人類歷史上最寒冷的時期,也被稱為「小冰河期」。
祖韋林克表示,如果黑子活動繼續如預期那樣下降,
那麼人類將經歷一段長時間的冰凍時期。
從氣象局太空天氣作業辦公室提供的最新"過去30天各項觀測數據與指數回顧"
https://swoo.cwb.gov.tw/V2/img/TCProducts/Previous.png?ts=1582863538020
名詞說明:https://swoo.cwb.gov.tw/V2/page/Outreach/Questions.html
平滑的太陽黑子數量(SSN):0
Xray輻射通量:偏低
太陽風攜帶的電漿造成的行星際磁場(IMF):變化幅度趨緩
太陽風密度:下降。 (介於1~10個粒子)
太陽風風速:下降,偏慢。 (<400km/hr)
高緯度地磁擾動指數KP:緩和 (等級值<4)
地磁擾動指數DST:維持穩定0值左右
因此,目前太陽活動力差。
為了更加了解太陽,就必須更近觀察太陽,
然而,自古至今,觀察太陽有不少的挑戰,
其中一個挑戰就是:
人類觀察太陽的視角卻始終被局限在地球公轉軌道所在的平面上,
美國東部時間2月9日晚上10:30,
也就是日期:2月10日的上午11:30,一位新的太陽攝影師將上線,
隔日,
2020年2月11日 上午10:00新聞:歐洲太空署的「Solar Orbiter」太陽探測器順利發射
這是繼美國的 Parker Solar Probe 之後又一枚新一代的先進探測器,
目標同樣是在加深我們對太陽的各種物理現象的理解,
並且為改良太陽風暴等極端太空天氣的預測打下基礎。
Solar Orbiter 全重約 1.8 公噸,大小差不多是個每邊長約 2.7 公尺的方塊。
在今天升空後,它將花上三年半的時間,經過地球與金星多次的重力協助,
逐漸降低近日點到 0.28 天文單位左右,而遠日點則是保持相當遠的 0.9 天文單位。
不過,在降低軌道的同時,
Solar Orbiter 也同時將增加相對黃道的傾角,
首先來到 25 度,如果未來任務獲延長的話,還會再進一步增加到 33 度。
這個傾角,再加上它與太陽的距離,讓它可以「看」到太陽的兩極,
在太陽探測器當中是頭一個。
比較2020年2月發射的(SO)Solar Orbiter 與
2018年8月發射的Parker Solar Probe(PSP)
PSP雖然觀測儀器沒有SO豐富,軌道也基本處在地球公轉面以內,
但其與太陽的最小距離比SO更小,能夠探測到日冕加熱和太陽風加速最原始的過程。
PSP和SO在各自的生命週期中,應該會有不少合作的機會,
從不同的角度或不同的儀器,分析太陽上的同一個結構或現象。
事實上,2019年8月PSD探測器已經傳回第一波研究成果,
其中顯示地球附近的太陽磁場無論強度還是方向都很穩定,
2020年1月底,
NASA的Parker Solar Probe第四次通過近日點,
從距離太陽1160萬英里(1866萬公里)處飛過。
擋熱板溫度讀數達到華氏1,134度(攝氏612度),
最近,它傳回的第一批數據資料揭示了日冕和太陽風等活動,有望揭開太陽的未解之謎。
結論:
從2019~2025年,PSP的探測數據,可以揭露太陽活動的真實面。
可更加證實:太陽近來的安靜程度了。
總之,
儘管NASA預測,未來太陽表面無黑子現象將漸頻繁,
[太陽黑子]https://swoo.cwb.gov.tw/V2/page/Outreach/Questions.html
利用可見光進行太陽光球層(photosphere)觀測時,
有時會記錄表面出現數量不定且大小不一的黑色斑點,
這些黑色的斑點正是被稱作太陽黑子(Sunspot)的區域。
細看太陽黑子,有些黑子在中央的位置顏色顯得深黑,
然後外側圍繞著較為淺色的區域。
這樣的深黑色區域稱為"本影",而相較於本影周圍的淺色區域則叫做"半影"。
由於光球層的溫度大約是克氏溫度6,000度左右,
所釋放的輻射波長剛好落在人類肉眼可以看見的範圍,也就是所謂的可見光。
太陽黑子是在光球層中磁場較強(約為地球磁場強度的400倍)、
溫度較低(約4,000度左右)的區域,
所以釋放出的輻射波長不在可見光的範圍,因此就成了黑暗的區域而稱之為太陽黑子。
因此,從以上說明,
太陽黑子雖然可以呈現太陽活動水平的強弱,
但是太陽黑子對太陽輻射的影響並不大,
而這些能量變化是否能夠起地球氣候的變化仍有待觀察,
只是,
2019~2020 太陽活動趨緩 => 對照 2019~2020冬的強極渦事件頻繁,
或許,
關鍵不在太陽黑子,或許在太陽風。
太陽風指從太陽大氣射出的超高速電漿(帶電粒子)流。
當太陽發生強烈的活動時,大量的帶電粒子隨著太陽風吹向地球的兩極,產生極光。
那麼就要看看 2019~2020冬季的極光與往年是否不同了。
這又是另外的研究課題了。
(北半球高緯度地區 欣賞極光高峰期:秋~冬/初春)
**
回到北極大氣平流層的模式預報,北極渦旋真的強爆炸了,
100hpa大氣平流層北極渦旋中心14800米,
模式預報未來一週北極渦旋瘋狂增強至14600米,
原因當然與北極渦旋中心位於正北極,抓緊北極點最後的永夜有利環境,做最終爆發。
不過,這波異常強極渦事件,模式修正掉了原本預測的東亞型強極渦,
比較偏向北美型,但其實嚴格說來是平均分布型。
再回顧今冬以來的異常強極渦事件:
1月底的東亞型異常強極渦 v.s 2月中的北美型異常強極渦:
https://imgur.com/a/VqIW6Bf
來看這次 3月初 "稍微"偏北美的異常強極渦:https://imgur.com/a/90zBMR3
因此,模式預報修正了對東亞後期的溫度提升不少,原先的冷氣團變成冷空氣,
北部低溫度介於15~17度。
這就要給夏季系統崛起的機會了!
對人們,強者創造機會,弱者等待機會。
對氣團,強者冬季系統遺漏出機會,弱者夏季系統把握住機會。
模式預報,一週過後,夏季系統要崛起了,
太平洋高壓站穩腳步崛起於西北太平洋上。
情感的春天就要到囉。
在降雨部分,由於未來一週仍是冬季系統大環境,
強勢冷高壓吹東北季風控場地面,還是冬季大環境的地形雨偏多;
隨著夏季系統崛起後,
春季大環境的鋒面雨要易主替換掉冬季的地形雨了。
即,
過渡季節冷暖大戰--春季大氣高空秀拭目以待了
最後,情感春季,就為冬季跳一支 last dance 吧
冬季倒數24小時~掰囉
(以上供參囉)
--
今冬真的少見的正北極震盪與強極渦了,
模式預報未來一週,
北極渦旋大魔王已經無法無天了~~強度再往上增強,
整個北極像是隆冬,零下30、40度的天氣小菜一疊!
看來,
儘管要春天了,要進入情感的季節了,
但此時,冬季系統仍想主導整個大環境。
只好先回到科技的季節-冬季的大環境來看,戰場拉到外太空,
這個冬季系統的大魔王:位於平流層的北極渦旋如此強大。
2020年2月5日新聞報導:https://kairos.news/177378
小冰河期即將來臨? NASA:太陽活動近200年來最低!
根據美國美國太空總署NASA對未來太陽黑子活動的預測,
太陽表面無黑子現象將漸頻繁,
而這代表著太陽活動正在減弱,
同時也意味著地球將恐面臨「小冰河期」,恐導致全球氣溫大幅下降。
根據CBN News報導,https://youtu.be/-3dc6XMX-1o
太陽是地球氣候系統的能量來源,地球接受到太陽輻射能的多寡,
影響著全球平均溫度的高低。太陽黑子循環是最廣為人知的太陽輻射能變化,
太陽黑子數量多表示太陽較熱,輻射能較高,黑子數量低則表示輻射能較低,氣溫較低。
NASA指,太陽黑子數目約有11年的週期性變化。
而目前所預測的太陽黑子活動顯示太陽活動為過去200年來最低的時期。
天體物理學家傑夫·祖韋林克(Jeff Zweerink)表示,太陽黑子和磁場有關,
從這些太陽黑子發出的紫外線輻射會攪動地球大氣中的粒子,使其升溫。
因此由於缺乏太陽黑子的攪動,導致地球上層大氣失去熱能,天氣也會變得寒冷。
由預測數據看來,未來10至15 年間全球氣溫可能會大幅下降。
1645年到1715年之間,太陽上的黑子數很少,
當時的歐洲氣候被稱為「蒙德極小期(Maunder Minimum)」,氣溫非常低,
足以導致倫敦泰晤士河結冰。
而那也是人類歷史上最寒冷的時期,也被稱為「小冰河期」。
祖韋林克表示,如果黑子活動繼續如預期那樣下降,
那麼人類將經歷一段長時間的冰凍時期。
從氣象局太空天氣作業辦公室提供的最新"過去30天各項觀測數據與指數回顧"
https://swoo.cwb.gov.tw/V2/img/TCProducts/Previous.png?ts=1582863538020
名詞說明:https://swoo.cwb.gov.tw/V2/page/Outreach/Questions.html
平滑的太陽黑子數量(SSN):0
Xray輻射通量:偏低
太陽風攜帶的電漿造成的行星際磁場(IMF):變化幅度趨緩
太陽風密度:下降。 (介於1~10個粒子)
太陽風風速:下降,偏慢。 (<400km/hr)
高緯度地磁擾動指數KP:緩和 (等級值<4)
地磁擾動指數DST:維持穩定0值左右
因此,目前太陽活動力差。
為了更加了解太陽,就必須更近觀察太陽,
然而,自古至今,觀察太陽有不少的挑戰,
其中一個挑戰就是:
人類觀察太陽的視角卻始終被局限在地球公轉軌道所在的平面上,
美國東部時間2月9日晚上10:30,
也就是日期:2月10日的上午11:30,一位新的太陽攝影師將上線,
隔日,
2020年2月11日 上午10:00新聞:歐洲太空署的「Solar Orbiter」太陽探測器順利發射
這是繼美國的 Parker Solar Probe 之後又一枚新一代的先進探測器,
目標同樣是在加深我們對太陽的各種物理現象的理解,
並且為改良太陽風暴等極端太空天氣的預測打下基礎。
Solar Orbiter 全重約 1.8 公噸,大小差不多是個每邊長約 2.7 公尺的方塊。
在今天升空後,它將花上三年半的時間,經過地球與金星多次的重力協助,
逐漸降低近日點到 0.28 天文單位左右,而遠日點則是保持相當遠的 0.9 天文單位。
不過,在降低軌道的同時,
Solar Orbiter 也同時將增加相對黃道的傾角,
首先來到 25 度,如果未來任務獲延長的話,還會再進一步增加到 33 度。
這個傾角,再加上它與太陽的距離,讓它可以「看」到太陽的兩極,
在太陽探測器當中是頭一個。
比較2020年2月發射的(SO)Solar Orbiter 與
2018年8月發射的Parker Solar Probe(PSP)
PSP雖然觀測儀器沒有SO豐富,軌道也基本處在地球公轉面以內,
但其與太陽的最小距離比SO更小,能夠探測到日冕加熱和太陽風加速最原始的過程。
PSP和SO在各自的生命週期中,應該會有不少合作的機會,
從不同的角度或不同的儀器,分析太陽上的同一個結構或現象。
事實上,2019年8月PSD探測器已經傳回第一波研究成果,
其中顯示地球附近的太陽磁場無論強度還是方向都很穩定,
2020年1月底,
NASA的Parker Solar Probe第四次通過近日點,
從距離太陽1160萬英里(1866萬公里)處飛過。
擋熱板溫度讀數達到華氏1,134度(攝氏612度),
最近,它傳回的第一批數據資料揭示了日冕和太陽風等活動,有望揭開太陽的未解之謎。
結論:
從2019~2025年,PSP的探測數據,可以揭露太陽活動的真實面。
可更加證實:太陽近來的安靜程度了。
總之,
儘管NASA預測,未來太陽表面無黑子現象將漸頻繁,
[太陽黑子]https://swoo.cwb.gov.tw/V2/page/Outreach/Questions.html
利用可見光進行太陽光球層(photosphere)觀測時,
有時會記錄表面出現數量不定且大小不一的黑色斑點,
這些黑色的斑點正是被稱作太陽黑子(Sunspot)的區域。
細看太陽黑子,有些黑子在中央的位置顏色顯得深黑,
然後外側圍繞著較為淺色的區域。
這樣的深黑色區域稱為"本影",而相較於本影周圍的淺色區域則叫做"半影"。
由於光球層的溫度大約是克氏溫度6,000度左右,
所釋放的輻射波長剛好落在人類肉眼可以看見的範圍,也就是所謂的可見光。
太陽黑子是在光球層中磁場較強(約為地球磁場強度的400倍)、
溫度較低(約4,000度左右)的區域,
所以釋放出的輻射波長不在可見光的範圍,因此就成了黑暗的區域而稱之為太陽黑子。
因此,從以上說明,
太陽黑子雖然可以呈現太陽活動水平的強弱,
但是太陽黑子對太陽輻射的影響並不大,
而這些能量變化是否能夠起地球氣候的變化仍有待觀察,
只是,
2019~2020 太陽活動趨緩 => 對照 2019~2020冬的強極渦事件頻繁,
或許,
關鍵不在太陽黑子,或許在太陽風。
太陽風指從太陽大氣射出的超高速電漿(帶電粒子)流。
當太陽發生強烈的活動時,大量的帶電粒子隨著太陽風吹向地球的兩極,產生極光。
那麼就要看看 2019~2020冬季的極光與往年是否不同了。
這又是另外的研究課題了。
(北半球高緯度地區 欣賞極光高峰期:秋~冬/初春)
**
回到北極大氣平流層的模式預報,北極渦旋真的強爆炸了,
100hpa大氣平流層北極渦旋中心14800米,
模式預報未來一週北極渦旋瘋狂增強至14600米,
原因當然與北極渦旋中心位於正北極,抓緊北極點最後的永夜有利環境,做最終爆發。
不過,這波異常強極渦事件,模式修正掉了原本預測的東亞型強極渦,
比較偏向北美型,但其實嚴格說來是平均分布型。
再回顧今冬以來的異常強極渦事件:
1月底的東亞型異常強極渦 v.s 2月中的北美型異常強極渦:
https://imgur.com/a/VqIW6Bf
來看這次 3月初 "稍微"偏北美的異常強極渦:https://imgur.com/a/90zBMR3
因此,模式預報修正了對東亞後期的溫度提升不少,原先的冷氣團變成冷空氣,
北部低溫度介於15~17度。
這就要給夏季系統崛起的機會了!
對人們,強者創造機會,弱者等待機會。
對氣團,強者冬季系統遺漏出機會,弱者夏季系統把握住機會。
模式預報,一週過後,夏季系統要崛起了,
太平洋高壓站穩腳步崛起於西北太平洋上。
情感的春天就要到囉。
在降雨部分,由於未來一週仍是冬季系統大環境,
強勢冷高壓吹東北季風控場地面,還是冬季大環境的地形雨偏多;
隨著夏季系統崛起後,
春季大環境的鋒面雨要易主替換掉冬季的地形雨了。
即,
過渡季節冷暖大戰--春季大氣高空秀拭目以待了
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