每年,热带气旋会影响成千上万的人。需要进行物理科学家的努力,以帮助我们提高我们预测这些系统及其影响的位置,强度和程度的能力,而社会科学家的工作对于更好地传达警告信息并评估事件发生后的恢复策略至关重要。本期特刊正在寻求研究研究,以检查从形成到耗散的所有海洋盆地中的热带气旋,包括与周围大气层的相互作用以及下层的海洋和陆地表面。欢迎观察和建模方法。手稿也可能集中在这些系统的影响上,例如降雨和相关的洪水,风暴潮,沿海侵蚀和/或与风相关的损害,包括龙卷风。我们邀请手稿在不断变化的气候条件下在未来情况下纳入古气候研究中的数据。我们还希望包括研究热带气旋对人和环境的影响的研究,包括风险交流和疏散,脆弱性和恢复,以及对生态系统,基础设施和健康的影响。
极端天气事件对发展中国家的人均GDP的平均负面影响(根据世界银行目前的分类,此处定义为中低收入国家)。如表2所示,典型(中度)洪水可以将GDP增长降低0.37个百分点。另一方面,典型的热带气旋或飓风可以将GDP增长降低1.4个百分点。在某些情况下,由于它们对农业和灾后重建活动的有利影响,洪水也会对GDP增长产生“积极”影响(Loayza等,2012; Fomby等,2013; Campbell and Spencer,2021年)。正如预期的那样,严重的洪水和热带气旋对生长的平均影响比中度的平均影响高出几倍。
3 《天气法》于 2017 年 4 月 18 日颁布。 4 NHC 在 https://www.nhc.noaa.gov/cyclones/(2024 年 7 月 29 日访问)上托管活跃热带气旋产品。 NWS 天气预报办公室 (WFO) 发布内陆地区的风灾信息。此外,中太平洋飓风中心和关岛和美属萨摩亚的 WFO 为其各自的责任区发布热带气旋灾害产品。 5 这是一个称为地面实况数据的概念。现场测量也可用于确认或校准远距离收集的数据,例如从卫星收集的数据。与飞机观测相比,卫星数据对风暴位置和强度的确定性较低。 6 NOAA 于 2023 年 6 月 27 日宣布 HAFS 投入运营。HAFS 是 NOAA 的新飓风预报模型。 7 集合是一组以略有不同的初始条件或模型版本运行的计算机天气模型。集合旨在通过平均各种预报来提高预报的准确性,并提供有关预报不确定性的可靠信息。 8 请参阅 https://www.nhc.noaa.gov/verification/verify5.shtml(2024 年 7 月 30 日访问)。 9 请参阅 Landsea, CW 和 JP Cangialosi,2018 年:“我们是否已经达到热带气旋轨迹预报的可预报性极限?” Bull. Amer. Meteor. Soc.,2237-2243。
摘要:理想化的数值研究表明,除了垂直风切变 (VWS) 大小之外,VWS 剖面也会影响热带气旋 (TC) 的发展。进一步了解 VWS 剖面影响的一种方法是研究 TC 与各种剪切相对低层平均流 (LMF) 方向之间的相互作用。本研究主要使用 ERA5 再分析来验证,与理想化的模拟一致,与不同的剪切相对 LMF 方向相关的边界层过程会影响现实世界的 TC 强度和大小。基于对 2004-16 年来自多个盆地的 720 个 TC 的分析,受北半球向左下切变的 LMF 影响的 TC 有利于加强,而向右上切变的 LMF 有利于扩展。此外,与剪切相对 LMF 方向相关的物理过程也可能部分解释 VWS 方向与 TC 发展之间的关系,因为两个变量之间存在相关性。再分析数据的分析提供了其他新见解。其他因素 [内核海面温度 (SST)、VWS 量级和相对湿度 (RH)] 不会显著改变剪切相对 LMF 与强化之间的关系。然而,有关扩张的关系部分归因于各种 LMF 方向的环境 SST 和 RH 变化。此外,SST 对剪切相对 LMF 与强化之间关系的盆地相关变化至关重要。对于大西洋 TC,除非分析仅限于与普遍有利条件相关的代表性样本子集,否则 LMF 方向与强化之间的关系与全盆地统计数据不一致。
气候变化的日益影响正在使东南亚的能源安全处于风险状态。热浪,洪水,干旱,热带气旋和海平面上升,对能量系统构成了挑战,从而影响了从燃料提取到电力分布的所有事物。高温损害了太阳能光伏和天然气发电厂的功能,而大雨和洪水破坏了煤炭和矿产采矿作业。越来越强烈的热带气旋危害能源基础设施,尤其是在沿海和旋风易发的区域。需要一个气候硫化的能源系统来克服这些问题。本报告概述了气候危害及其对能源部门的影响,直到21世纪末。它还确定了有效的措施,以增强东南亚的气候韧性,这可能导致该地区的韧性和安全能源未来。
摘要:在变暖气候中,与热带气旋(TCS)和热带气旋(ETC)相关的沿海化合物激增和降雨驱动的洪水危害的努力有所增加。尽管取得了长足的进步,但是,获得了可行的细节,例如在空间和时间上变化的分布以及城市中洪水危害改变危险的近端原因仍然是一个持续的挑战。在这里,首次使用由降雨和风暴潮驱动的基于物理的流体动力洪水模型来估计复合洪水事件的幅度和频率。我们将其应用于纽约市的特定案例。我们发现,随着气候温暖,海平面上升(SLR)将比暴风雨气候的变化更加明显地增加TC和ETC复合洪水危害。我们还预测,到本世纪末,破坏性沙质的复合洪水的可能性将增加5倍。我们的结果对沿海社区的气候变化适应具有很大的影响。
对热带气旋动力学的理解是:大气边界层物理,空气界面以及旋风中的多尺度相互作用,导致强度变化和快速强化。这些问题的核心是我们观察和建模这些多规模过程的能力。数值建模是一种更好地理解热带气旋进化的强大工具,但是,对于模型的尺寸和尺度,它具有挑战性。增加分辨率是已知可以提高全球气候模型在模拟热带气旋活动中的技能(Roberts等人2020,Bourdin等。2024),并影响旋风结构和物理学(Baskhar Rao等,2009; Fierro等人。2009年,Gentry and Lackmann 2010)。 增加模型分辨率还可以更准确地表示地形特征,这对于模拟旋风与地面相互作用至关重要:当旋风接近陆地时,其强度和轨迹可能会受到局部超图像的显着影响(Tang等人,2014年,2014年,Cécé等,2020)。 这与LaRéunion有关,LaRéunion是一个小型火山岛,两个火山山顶峰值超过3,000米(Barbary等,2019)。 但是,提高分辨率随附2009年,Gentry and Lackmann 2010)。增加模型分辨率还可以更准确地表示地形特征,这对于模拟旋风与地面相互作用至关重要:当旋风接近陆地时,其强度和轨迹可能会受到局部超图像的显着影响(Tang等人,2014年,2014年,Cécé等,2020)。这与LaRéunion有关,LaRéunion是一个小型火山岛,两个火山山顶峰值超过3,000米(Barbary等,2019)。但是,提高分辨率随附