在右邊,在右邊(科里奧利效應)
科里奧利力描述了包括風在內的所有自由移動物體在北半球(以及南半球的左側)向其運動路徑的右側偏轉。因為科里奧利效應是明顯的運動(取決于觀察者的位置),它不是最容易想象的對行星級風的影響。通過本教程,您將了解風在北半球向右偏轉和在南半球向左偏轉的原因。
歷史
首先,科里奧利斯效應以Gaspard Gustave de Coriolis命名,他于1835年首次描述了這種現(xiàn)象。
風由于壓力差異而吹氣。這被稱為壓力梯度力??紤]一下:如果一端擠壓氣球,空氣會自動跟隨阻力最小的路徑,并朝著壓力較低的區(qū)域工作。釋放握力,空氣回流到您(之前)擠壓的區(qū)域。空氣的工作方式大致相同。在大氣中,高壓和低壓中心模仿氣球示例中雙手所做的擠壓。兩個壓力區(qū)域之間的差異越大,風速越高。
Coriolis使Veer向右
現(xiàn)在,讓我們想象一下你遠離地球,你正在觀察一場向某個地區(qū)發(fā)展的風暴。由于您沒有以任何方式連接到地面,因此您正在觀察地球作為外人的旋轉。當?shù)厍蛟诔嗟酪源蠹s1070英里(1670公里/小時)的速度行進時,你會看到一切都作為一個系統(tǒng)移動。你會注意到風暴的方向沒有變化。風暴似乎是直線前進的。
然而,在地面上,你正以與地球相同的速度旅行,你將看到另一個p的風暴期待。這主要是因為地球的轉速取決于你的緯度。要找到你居住的轉速,取緯度的余弦,乘以赤道處的速度,或者去詢問天文學家的網(wǎng)站以獲得更詳細的解釋。就我們的目的而言,您基本上需要知道赤道上的物體在一天內比在更高或更低緯度的物體行進得更快和更遠。
現(xiàn)在,想象一下你正好在太空中的北極上盤旋。從北極的有利位置看,地球的旋轉是逆時針方向的。如果你要在不旋轉的地球上以北約60度的緯度向觀察者投球,那么球將以直線行進以被朋友抓住。然而,由于地球在你下面旋轉,你投擲的球會錯過你的目標,因為地球正在旋轉你的朋友遠離你!請記住,球仍在直線上行進-但旋轉力使球出現(xiàn)球向右偏轉。
科里奧利斯南半球
南半球則相反。想象一下,站在南極,看到地球的旋轉。地球似乎會順時針旋轉。如果你不相信它,請嘗試球并用繩子旋轉。
- 將一個小球連接到長度約2英尺的串上。
- 將球逆時針旋轉到頭部上方并抬起頭。
- 盡管您正在逆時針旋轉球并且沒有改變方向,通過看著球,它似乎從中心點順時針方向!
- 低下視球重復該過程。注意變化?
實際上,自旋方向沒有變化,但是似乎高血壓健康知識發(fā)生了變化。在南半球,觀察者向朋友投擲球會看到球向左偏轉。再次記住,球實際上是直線前進的。
如果我們再次使用相同的示例,現(xiàn)在想象一下你的朋友已經(jīng)走得更遠了。由于地球大致是球形的,赤道地區(qū)必須在相同的24小時內行進比高緯度地區(qū)更遠的距離。那么赤道地區(qū)的速度就更大了。
一些天氣事件歸功于科里奧利部隊的行動,包括:
- 低壓區(qū)域(北半球)的逆時針旋轉
由Tiffany更新意味著