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회오리바람

회오리바람

오래가지 못해도 극도로 강력한 회오리바람은 심각한 해를 가할 수 있다.

지리학

검색어

토네이도, 회오리바람, 와동, 슈퍼셀, 구름, 깔때기, 바람, 폭풍, 집진 장치, 공기, 상승 기류, 파괴, 비, 빗발, tuba, 날씨 앞, 물리적 지리, 지리학, 자연, _javasolt

관련 엑스트라

장면

회오리바람

  • 회오리바람
  • 눈벽
  • 피해의 길
  • 피해를 입은 집
  • 피해를 입지 않았던 집

회오리바람이라고도 불리는 토네이도는 원래 빠르게 회전하는 공기 기둥이며 동시에 지구의 표면적란운접촉하고 있다. 토네이도의 지름은 몇 미터에서부터 몇 킬로미터까지 다양할 수 있다. 대부분의 회오리바람은 길게 존재하지 않아도 극도로 강하니까 커다란 피해를 일으킬 수 있다.

위험이 높은 지역

  • 태평양
  • 대서양
  • 인도양
  • 북극해
  • 따뜻한 공기
  • 차가운 공기
  • 아프리카
  • 남극 대륙
  • 호주와 대양주
  • 아시아
  • 남아메리카
  • 북아메리카
  • 유럽

회오리바람은 남극 대륙을 제외하고 모든 대륙에서 일어나기 가능하다. 그런데 대부분의 회오리바람은 지역의 지형 때문에 미국대평야에서 생긴다. 이 지역에서 다양한 기단이 부딪친다. 서쪽에서 오는 건조하고 차가운 공기가 남쪽의 멕시코만에서 오는 무덥고 따뜻한 공기와 충돌한다.

슈퍼셀

  • 따뜻한 공기
  • 차가운 공기
  • 상향 기류
  • 수평적 소용돌이
  • 수직적 소용돌이
  • 저기압성 회전
  • 우박

대부분의 회오리바람은 슈퍼셀이라고 하는 회전하는 뇌우를 형성한다. 이런 회오리바람의 발생은 강력한 대류적인 상승 기류에 달려 있다.

다양한 높이의 바람은 다양한 방향에서 다양한 속도로 분다. 윈드 시어라고 하는 현상은 땅과 평행한 채로 수평적으로 회전하는 공기 기둥을 형성시킨다. 뇌우상승 기류는 이 수평적으로 회전하는 공기 기둥을 수직 상태까지 기울게 만든다. 상승 기류의 측면에 반대방향으로 회전하는 두 개소용돌이 생길 것이다.

북반구에서 반시계방향으로, 그리고 남반구에서 시계방향으로 회전하는 사이클론같이 회전하는 소용돌이는 대부분 뇌우의 중심이 되며 다른 하나는 없어진다. 사이클론같이 회전하는 소용돌이메조사이클론이라고 한다. 결과적으로, 수직축을 가지는 상승 기류가 형성된다.

회오리바람 생활환

  • 상향 기류
  • 하향 기류
  • 먼지

회전하는 상승 기류가 표면에서부터 따뜻하고 무더운 공기 공급을 받을 때 형성된다. 슈퍼셀 속에서는 소용돌이 중심에서 내려가는 기단이 상승 공기를 대신한다.

회오리바람은 와동팽창이라는 과정 동안 회전하는 상승 기류를 좁아지게 한다. 결과적으로, 회전하는 상승 기류가 강화되며 와동팽창이 계속되면 좁은 깔때기가 나올 것이다. 땅을 이루게 된다면 토네이도라고 불린다.

토네이도는 땅 위에서 먼지도괴물을 빨아올리기 때문에 깔때기의 아랫부분은 어두워 보인다.

토네이도의 강도는 빨리 작아지며 원주도 쉽게 짧아진다. 어느새, 토네이도는 완전히 사라진다.

등급

  • EF0
  • EF1
  • EF2
  • EF3
  • EF4
  • EF5
  • 105-137 km/h
  • 138-178 km/h
  • 179-218 km/h
  • 219-266 km/h
  • 267-321 km/h
  • ˃ 322 km/h
  • 약하다
  • 중간 정도
  • 상당한 정도
  • 강하다
  • 대단히 파괴적
  • 믿을 수 없는 정도로 심각한 피해

다행히, 회오리바람몇분 밖에 존재하지 못한다. 모든 회오리바람의 사 분의 삼은 속도가 180 km/h에 이루지도 않는다. 그 속도의 경우에 일으키는 피해는 약한 편이다. 그런데 수백 km/h의 속도까지 빨라지는 회오리바람은 집까지 엄청난 파괴를 일으킬 수 있다.

일본에서 태어난 기상학자가 개발한 후지타 규모의 변경된 버전, 즉 개량 후지타 규모는 회오리바람의 특징을 정의하는 데 쓰이기 위해 만들어졌다. 회오리바람의 강도와 가한 피해를 보니까 6개의 급의 종류로 나눠진다.

내레이션

회오리바람이라고도 불리는 토네이도는 원래 빠르게 회전하는 공기 기둥이며 동시에 지구의 표면적란운접촉하고 있다. 토네이도의 지름은 몇 미터에서부터 몇 킬로미터까지 다양할 수 있다. 대부분의 회오리바람은 길게 존재하지 않아도 극도로 강하니까 커다란 피해를 일으킬 수 있다.

회오리바람은 남극 대륙을 제외하고 모든 대륙에서 일어나기 가능하다. 그런데 대부분의 회오리바람은 지역의 지형 때문에 미국대평야에서 생긴다. 이 지역에서 다양한 기단이 부딪친다. 서쪽에서 오는 건조하고 차가운 공기가 남쪽의 멕시코만에서 오는 무덥고 따뜻한 공기와 충돌한다.

대부분의 회오리바람은 슈퍼셀이라고 하는 회전하는 뇌우를 형성한다. 이런 회오리바람의 발생은 강력한 대류적인 상승 기류에 달려 있다.

다양한 높이의 바람은 다양한 방향에서 다양한 속도로 분다. 윈드 시어라고 하는 현상은 땅과 평행한 채로 수평적으로 회전하는 공기 기둥을 형성시킨다. 뇌우상승 기류는 이 수평적으로 회전하는 공기 기둥을 수직 상태까지 기울게 만든다. 상승 기류의 측면에 반대방향으로 회전하는 두 개소용돌이 생길 것이다.

북반구에서 반시계방향으로, 그리고 남반구에서 시계방향으로 회전하는 사이클론같이 회전하는 소용돌이는 대부분 뇌우의 중심이 되며 다른 하나는 없어진다. 사이클론같이 회전하는 소용돌이메조사이클론이라고 한다. 결과적으로, 수직축을 가지는 상승 기류가 형성된다.

회전하는 상승 기류가 표면에서부터 따뜻하고 무더운 공기 공급을 받을 때 형성된다. 슈퍼셀 속에서는 소용돌이 중심에서 내려가는 기단이 상승 공기를 대신한다.

회오리바람은 와동팽창이라는 과정 동안 회전하는 상승 기류를 좁아지게 한다. 결과적으로, 회전하는 상승 기류가 강화되며 와동팽창이 계속되면 좁은 깔때기가 나올 것이다. 땅을 이루게 된다면 토네이도라고 불린다.

토네이도는 땅 위에서 먼지도괴물을 빨아올리기 때문에 깔때기의 아랫부분은 어두워 보인다.

토네이도의 강도는 빨리 작아지며 원주도 쉽게 짧아진다. 어느새, 토네이도는 완전히 사라진다.

다행히, 회오리바람몇분 밖에 존재하지 못한다. 모든 회오리바람의 사 분의 삼은 속도가 180 km/h에 이루지도 않는다. 그 속도의 경우에 일으키는 피해는 약한 편이다. 그런데 수백 km/h의 속도까지 빨라지는 회오리바람은 집까지 엄청난 파괴를 일으킬 수 있다.

일본에서 태어난 기상학자가 개발한 후지타 규모의 변경된 버전, 즉 개량 후지타 규모는 회오리바람의 특징을 정의하는 데 쓰이기 위해 만들어졌다. 회오리바람의 강도와 가한 피해를 보니까 6개의 급의 종류로 나눠진다.

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