Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

NASA bekræfter kraftig nedbør, forstærkning af den tropiske storm Marie

Den 30. september kl. 5:30 EDT (0930 UTC), NASA's IMERG anslåede, at den tropiske storm Marie genererede så meget som 30 til 40 mm (1,2 til 1,6 tommer regn/mørk pink/rød) omkring cirkulationscentret. Nedbør gennem det meste af stormen og i bånd af tordenvejr vest for centrum, forekom mellem 2 og 15 mm (0,08 til 0,6 tommer/gule og grønne farver) i timen. Nedbørsdataene blev overlejret på infrarøde billeder fra NOAAs GOES-16-satellit. Kredit:NASA/NOAA/NRL

Den tropiske storm Marie er dannet i det østlige Stillehav, og NASA-satellitdata hjalp med at bekræfte stormens forstærkning. Ud over, ved hjælp af et NASA-satellitnedbørsprodukt, der inkorporerer data fra satellitter og observationer, NASA estimerede Maries nedbørsmængder, hvilket gav flere fingerpeg om intensivering.

Tropical Depression 18E dannet den 29. september kl. 17.00. EDT-brønd sydvest for Mexicos sydvestlige kyst. Tolv timer senere forstærkede depressionen sig til en tropisk storm og omdøbte Marie.

Maries status den 30. sept

11:00 EDT (1500 UTC), centrum af den tropiske storm Marie var placeret nær breddegraden 14,2 grader nord og længdegraden 113,8 grader vest. Marie ligger omkring 655 miles (1, 050 km) syd-sydvest for den sydlige spids af Baja California, Mexico og bevæger sig mod vest nær 16 mph (26 km/t).

Der ventes en vestlig til vest-nordvestgående bevægelse frem til fredag. Maksimal vedvarende vind er steget til næsten 65 mph (100 km/t) med højere vindstød. Det anslåede mindste centrale tryk er 997 millibar.

Estimering af Maries nedbørsrater fra rummet

NASA's integrerede multi-satellit-hentninger til GPM eller IMERG, som er et NASA-satellitnedbørsprodukt, estimeret den 30. september kl. 05:30 EDT (0930 UTC), at den tropiske storm Marie genererede så meget som 30 til 40 mm (1,2 til 1,6 tommer) regn omkring cirkulationscentret. Den kraftige nedbør nær centrum tyder på varme tårnhøje tordenvejr.

Et "varmt tårn" er en høj cumulonimbussky, der når mindst til toppen af ​​troposfæren, det laveste lag af atmosfæren. Den strækker sig cirka 14,5 km høj i troperne. Disse tårne ​​kaldes "varme", fordi de rejser sig til en sådan højde på grund af den store mængde latent varme. Vanddamp frigiver denne latente varme, da den kondenserer til væske. Disse tårnhøje tordenvejr har potentiale for kraftig regn. NASA-forskning viser, at en tropisk cyklon med et varmt tårn i øjenvæggen havde dobbelt så stor sandsynlighed for at intensivere inden for seks eller flere timer, end en cyklon, der mangler et varmt tårn.

Nedbør gennem det meste af stormen og i bånd af tordenvejr vest for centrum forekom med en hastighed på mellem 2 og 15 mm (0,08 til 0,6 tommer) i timen.

På U.S. Naval Laboratory i Washington, D.C., IMERG nedbørsdata blev overlejret på infrarøde billeder fra NOAAs GOES-16 satellit for at give stormens fulde omfang.

NASA-satellitbilleder har vist, at Maries struktur gradvist er blevet forbedret. National Hurricane Center (NHC) bemærkede, at Maries centrum er indlejret under et centralt tæt overskyet element, og bandet af tordenvejr i stormens vestlige kvadrant er blevet mere udtalt og kontinuerligt. Ud over, et øje på mellemniveau er begyndt at dannes, som observeret i mikrobølgesatellitdata.

Hvad laver IMERG?

Dette estimat for næsten realtid nedbør kommer fra NASA's IMERG, som kombinerer observationer fra en flåde af satellitter, i næsten realtid, at give næsten-globale skøn over nedbør hvert 30. minut. Ved at kombinere NASAs nedbørsestimater med andre datakilder, vi kan få en større forståelse af store storme, der påvirker vores planet.

Det, IMERG gør, er at "forvandle" satellitobservationer af høj kvalitet langs retningen af ​​styrevindene for at levere information om regn på tidspunkter og steder, hvor sådanne satellitoverflyvninger ikke fandt sted. Informationsmorphing er særlig vigtig over størstedelen af ​​verdens overflade, der mangler jordradardækning. I bund og grund, IMERG udfylder de tomme felter mellem vejrobservationsstationer.

Hvordan andre NASA-satellitter hjælper prognosemænd

Infrarøde og vanddampdata fra NASAs Aqua, Terra og NASA-NOAAs Suomi NPP-satellit blev brugt til at hjælpe prognosemagere med at vurdere det miljø, hvor Marie var på vej. Infrarøde billeder giver temperaturoplysninger om skytoppe og havoverflademiljøer. Koldere skytoppe indikerer kraftigere storme. Havoverfladetemperaturdata er også kritiske for prognosemagere, fordi tropiske cykloner kræver havtemperaturer på mindst 26,6 grader Celsius (80 grader Fahrenheit) for at opretholde intensiteten. Varmere vand kan hjælpe med intensivering af tropiske cykloner, mens køligere vand kan svække tropiske cykloner.

Vanddampanalyse af tropiske cykloner fortæller prognosemagere, hvor meget potentiale en storm har til at udvikle sig. Vanddamp frigiver latent varme, da den kondenserer til væske. Den væske bliver til skyer og tordenvejr, der udgør en tropisk cyklon. Temperaturen er vigtig, når man forsøger at forstå, hvor kraftige storme kan være. Jo højere skytoppene er, jo koldere og jo stærkere storme.

Maries prognose

NHC orkanspecialist Robbie Berg bemærkede, "Stapet ser ud til, at Marie hurtigt vil intensiveres i løbet af de næste par dage. Vanddampbilleder indikerer, at den østlige [vind] forskydning over cyklonen er blevet ved med at falde og bør generelt være lav i de næste 3 dage, og divergens på øverste niveau vil også være på plads i denne periode for at hjælpe med at ventilere stormen. Termodynamikken er også gunstig til hurtig forstærkning, fremhævet af havoverfladetemperaturer på 28-29 grader Celsius og masser af fugt i det omgivende miljø. På grund af disse forhold, NHC-prognosen viser eksplicit hurtig intensivering i løbet af de næste par dage, med en maksimal intensitet, der sandsynligvis forekommer engang mellem 48 og 60 timer."

National Hurricane Center forventer hurtig styrkelse, og Marie forventes at blive en orkan i aften eller i aften. Marie kan så blive en stor orkan sidst på torsdag, 1. okt.


Varme artikler