台风是怎么形成的啊。怎样才能计算它的风力

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台风的风力级数是如何计算的?~

台风按热带气旋中心附近最大风力的大小进行分级。过去中国气象部门将8级至11级风称为台风,12级和12级以上的称为强台风。1989年1月1日起,采用国际统一分级方法,近中心最大风力在8级~9级时称为热带风暴,近中心最大风力在 l0级~11级时称为强热带风暴,近中心最大风力在12级或12级以上时称为台风。为了叙述简单,以下仍统称为台风。


风力等级表

风力等级
陆地地面物体征象
相当风速


0
静,烟直上。
小于1公里/时
0~ 0.2米/秒

1
烟能表示风向。
1-5 公里/时
0.3~1.5米/秒

2
人面感觉有风,树叶微动。
6~11公里/时
1.6~3.3米/秒
3
树叶及微技摇动不息,旌旗展开。
12~19公里/时
3.4~5.4米/秒

4
能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动。
20~28 公里/时
5.5~7.9米/秒

5
有叶的小树摇摆,内陆的水面有小波。
29~38公里/时
8.0一10.7米/秒

6
大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难。
39~49 公里/时
10.8~13.8米/秒

7
全树动摇,迎风步行感觉不便。
50~61公里/时
13.9~17.l米/秒

8
微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大。
62~74公里/时
17.2~20.7米/秒

9
草房遭受破坏,大树枝可折断。
75~88公里/时
20.8~24.4米/秒

10
树木可被吹倒,,一般建筑物遭破坏。
89~102公里/时
24.5~28.4 米/秒

11
陆上少见,大树可被吹倒,一般建筑物遭严重破坏。
103~117公里/时
28.5~32.6米/秒

12
陆上绝少,其催毁力极大。
118~133公里/时
32.7~36.9米/秒

13

134~149公里/时
37.0~41.4 米/秒

14

150一166公里/时
41.5~46.1米/秒

15

167~183公里/时
46.2——50.9米/秒

16

184~201公里/时
51.0~56.0米/秒

17

202~220公里/时
56.1——61.2米/秒

热带气旋按中心附近地面最大风速划分为四个等级:

台风(Typhoon)
最大风速出现>32.6米/秒,也即12级以上(64海里/小时或以上)

强热带风暴(Severe tropical storm)
最大风速出现24.5-32.6米/秒,也即风力10-11级(48-63海里/小时)

热带风暴(Tropical storm)
最大风速出现17.2-24.4米/秒,也即风力8-9级(34-47海里/小时)

热带低压(Tropical depression)
最大风速出现<17.2米/秒,也即风力为6-7级(22-33海里/小时)

台风形成  热带海面受太阳直射而使海水温度升高,海水蒸发提供了充足的水汽。而水汽在抬升中发生凝结,释放大量潜热,促使对流运动的进一步发展,令海平面处气压下降,造成周围的暖湿空气流入补充,然后再抬升。如此循环,形成正反馈,即第二类条件不稳定(CISK)机制。在条件合适的广阔海面上,循环的影响范围将不断扩大,可达数百至上千公里。   由于地球由西向东高速自转,致使气流柱和地球表面产生摩擦,由于越接近赤道摩擦力越强,这就引导气流柱逆时针旋转(南半球系顺时针旋转),由于地球自转的速度快而气流柱跟不上地球自转的速度而形成感觉上的西行,这就形成我们现在说的台风和台风路径。   以下为人教版高一地理书第一册的描述::   在海洋面温度超过26℃以上的热带或副热带海洋上,由于近洋面气温高,大量空气膨胀上升,使近洋面气压降低,外围空气源源不断地补充流入上升去。受地转偏向力的影响,流入的空气旋转起来。而上升空气膨胀变冷,其中的水汽冷却凝结形成水滴时,要放出热量,又促使低层空气不断上升。这样近洋面气压下降得更低,空气旋转得更加猛烈,最后形成了台风。    台风结构 台风结构从台风结构看到,如此巨大的庞然大物,其产生必须具备特有的条件。   一、要有广阔的高温、高湿的大气。热带洋面上的底层大气的温度和湿度主要决定于海面水温,台风只能形成于海温高于26℃-27℃的暖洋面上,而且在60米深度内的海水水温都要高于26℃-27℃;   二、要有低层大气向中心辐合、高层向外扩散的初始扰动。而且高层辐散必须超过低层辐合,才能维持足够的上升气流,低层扰动才能不断加强;   三、垂直方向风速不能相差太大,上下层空气相对运动很小,才能使初始扰动中水汽凝结所释放的潜热能集中保存在台风眼区的空气柱中,形成并加强台风暖中心结构;   四、要有足够大的地转偏向力作用,地球自转作用有利于气旋性涡旋的生成。地转偏向力在赤道附近接近于零,向南北两极增大,台风基本发生在大约离赤道5个纬度以上的洋面上。风力等级
在气象台站发布的天气预报中,我们常会听到这样的说法:风向北转南,风力2到3级。这里的“级”是表示风速大小的。

风速就是风的前进速度。相邻两地间的气压差愈大,空气流动越快,风速越大,风的力量自然也就大。所以通常都是以风力来表示风的大小。风速的单位用每秒多少米或每小时多少公里来表示。而发布天气预报时,大都用得是风力等级。
风力的级数是怎样定出来的呢?

一千多年以前的我国唐代,人们除了记载晴阴雨雪等天气现象之外,也有了对风力大小的测定。唐朝初期还没有发明测定风速的精确仪器,但那时已能根据风对物体征状,计算出风的移动速度并订出风力等级。李淳风的《现象玩占》里就有这样的记载:“动叶十里,鸣条百里,摇枝二百里,落叶三百里,折小枝四百里,折大枝五百里,走石千里,拔大根三千里。”这就是根据风对树产生的作用来估计风的速度,“动叶十里”就是说树叶微微飘动,风的速度就是日行十里;“鸣条”就是树叶沙沙作响,这时的风速是日行百里。另外,还根据树的征状定出来的一些风级,如《乙已占》中所说,“一级动叶,二级鸣条,三级摇枝,四级坠叶,五级折小枝,六级折大枝,七级折木,飞沙石,八级拔大树及根”。这八级风,再加上“无风”、“和风”(风来时清凉,温和,尘埃不起,叫和风)两个级,可合十级。这些风的等级与国外传入的等级相比较,相差不大。这可以说是世界上最早的风力等级。

两百多年以前,风力大小仍没有测量的仪器,也没有统一规定,各国都按自己的方法来表示。当时英国有一个叫蒲福的人,他仔细观察了陆地和海洋上各种物体在大小不同的风里的情况,积累了五十年的经验,才在1805年把风划成了13个等级。后来,又经过研究补充,才把原来的说明解释得更清楚了,并且增添了每级风的速度,便成了现在预报风力的“行话”。有些地方还把风力等级的内容编成了歌谣,以便记忆:

零级无风炊烟上;一级软风烟稍斜;
二级轻风树叶响;三级微风树枝晃;
四级和风灰尘起;五级清风水起波;
六级强风大树摇;七级疾风步难行;
八级大风树枝折;九级烈风烟囱毁;
十级狂风树根拔;十一级暴风陆罕见;
十二级飓风浪滔天。

风在每秒钟内所移动的距离--风速,其口诀是“从一直到九,乘2各级有”。意思是:从一级到九级风,各级分别乘2,就大致可得出该风的最大速度。譬如一级风的最大速度是每秒2米,2级风是每秒4米,3级风是每秒6米……依此类推。各级风之间还有过渡数字,比如一级风是每秒1-2米,2级风是每秒2-4米,3级风是每秒4-6米,诸此类推。下面是一张风力等级表。
风力等级表
风力等级 海面浪高(米) 海面和渔船征象 陆上地面物征象 相当风速(米/秒)
一般 最高 范围 中数*
0 - - 平静 静烟直上 0.0~0.2 0
1 0.1 0.1 有微波 烟能表示风向,树叶略有摇动 0.3~1.5 1
2 0.2 0.3 有小波纹,渔船摇动 人面感觉有风,树叶有微响,旗子开始飘动,高的草和庄稼开始摇动 1.6~3.3 2
3 0.6 1.0 有小浪,渔船渐觉簸动 树叶及小枝摇动不息,旗子展开,高的草和庄稼摇动不息 3.4~5.4 4
4 1.0 1.5 浪顶有些白色泡沫,渔船满帆时,可使船身倾于一侧 能吹起地面灰尘和纸张,树枝摇动,高的草和庄稼波浪起伏 5.5~7.9 7
5 2.0 2.5 浪顶白色泡沫较多,渔船收去帆之一部 树叶及小枝摇摆,内陆的水面有小波,高的草和庄稼波浪起伏明显 8.0~10.7 9
6 3.0 4.0 白色泡沫开始被风吹离浪顶,渔船缩帆大部分 大树枝摇动,电线呼呼有声,撑伞困难,高的草和庄稼不时倾伏于地 10.8~13.8 12
7 4.0 5.5 白色泡沫离开浪顶,被吹成条纹状 全树摇动,大树枝弯下来,迎风步行感觉不便 13.9~17.1 16
8 5.5 7.5 白色泡沫被吹成明显的条纹状 折毁小树枝,人迎风前行感觉阻力甚力 17.2~20.7 19
9 7.0 10.0 被风吹起的浪花使水平能见度减小,机帆船航行困难 草房遭受破坏,房瓦被掀起,大树枝可折断 20.8~24.4 23
10 9.0 12.5 被风吹起的浪花使水平能见度明显减小,机帆船航行颇危险 树木可被吹倒,一般建筑物遭破坏 24.5~28.4 26
11 11.5 16.0 被风吹起的浪花使水平能见度明显减小,机帆船遇之极危险 大树可被吹例,一般建筑物遭严重破坏 28.5~32.6 31
12 14.0 - 海浪滔天 陆上少见,其摧毁力极大 >32.6 >31
其实,在自然界,风力有时是会超过12级的。象强台风中心的风力,或龙卷风的风力,都可能比12级大得多,只是12级以上的大风比较少见,一般就不具体规定级数了。

为了更准确的测量风力大小,人们在野外常用轻便风速表测风。这种轻便风速表,一般由感应部分和计数器所组成(见左图)。感应部分由三个风杯(也有四个风杯)装于十字架上,风杯在轴承上可以自由转动,外用小框保护风杯。中轴下部与计数器相接,风杯转动,也使计数器随之转动。所以计数器是记录风杯转动的转数的。计数器通常有两个或三个记数盘,大指针指示个位和十位数,两个小记数盘上的指针分别指示百位数和个位数。仪器的下部有一开关(启动杆),将它推上去,可使计数器与感应部分接合,计数器开始工作。把启动杆拉下来计数器则与感应部分离开,计数器停止工作。当仪器置于高处,用手直接开动不便时,可用小绳连接开关。观测时拉动小绳即可启闭。轻便风速表一般安置在四周开阔、无高大障碍物的地方,表身垂直。观测前关闭开关,记下指针的示数。等一两分钟后,打开开关,同时开动秒表记录时间。此时,观测员迅速离开风速表,站在仪器的下风方向。开动仪器后将近100秒钟时,观测员迅速走近仪器,在正100秒时关闭开关,记下第二次指针示数。根据前后两次读数算出其差数,此差数表示风速表指针在观测时间内所走的刻度数,记入记录表内。将此差数除以观测时间,就得出风速表每秒钟内所走的刻度数,取一位小数。再根据每秒所走的刻度数,从该风速表的检定证上查出平均风速(单位:米/秒),取一位小数。

最好连续观测两次,取其平均值,以消除仪器本身及人为的误差。

有些轻便的测风器,除具有上面讲的风速表的构造性能外,还在轴上装有风向标,用以指示风向,称为风速风向仪。 台风分级   在热带洋面上生成发展的低气压系统称为热带气旋。国际上以其中心附近的最大风力来确定强度并进行分类:   一、台风级别   </B>   超强台风(SuperTY):底层中心附近最大平均风速大于51.0米/秒,也即 16级或以上。   强台风(STY):底层中心附近最大平均风速41.5-50.9米/秒,也即14-15级。   台风(TY):底层中心附近最大平均风速32.7-41.4米/秒,也即12-13级。   强热带风暴(STS):底层中心附近最大平均风速24.5-32.6米/秒,也即风力10-11级。   热带风暴(TS):底层中心附近最大平均风速17.2-24.4米/秒,也即风力8-9级。   热带低压(TD):底层中心附近最大平均风速10.8-17.1米/秒,也即风力为6-7级。    二、 热带扰动级别   (由于热带扰动是热带风暴的前身,为了对其研究和追踪,有一套独特的分级方式):   POOR表示差;FAIR表示一般;GOOD表示好。以反映热带扰动的结构好坏程度,以及发展成热带气旋的前景。一旦可能将加强成热带低压。此时JTWC亦会发出热带气旋警告(TCFA),这时的扰动可能是FAIR或GOOD级别。但是,并非所有系统在获升格为热带低压前都会发出TCFA,尤在当前东亚命名机构为JMA的情况下,若JMA相当迅速地命名,JTWC可能在非惯常发报时间发布TCFA,也也可能直接升为热带低压(虽然这样的情况并不多)。


风是怎么形成的?
地球上任何地方都在吸收太阳的热量,但是由于地面每个部位受热的不均匀性,空气的冷暖程度就不一样,于是,暖空气膨胀变轻后上升;冷空气冷却变重后下降,这样冷暖空气便产生流动,形成了风。在气象上,风常指空气的水平运动,并用风向、风速(或风力)来表示。风向指风的来向,一般用16个方位或360 度...

风是由什么形成的?
集结的水蒸气(云)结成水时,体积缩小,周围水蒸气前来补充,就形成风。地球上的风与水源有关系,风由水与水蒸气的胀缩而产生。风由大海吹向陆地,或陆地吹向 大海,在夏天地面上温度高空气、水蒸气膨胀上升,要由海面比重大的空气、水蒸气补充地面空气空间,海面温度低空气收缩。要由地面上温度高空气...

风是怎么形成的
地球上任何地方都在吸收太阳的热量,但是由于地面每个部位受热的不均匀性,空气的冷暖程度就不一样,于是,暖空气膨胀变轻后上升;冷空气冷却变重后下降,这样冷暖空气便产生流动,形成了风。风就是水平运动的空气,空气产生运动,主要是由于地球上各纬度所接受的太阳辐射强度不同而形成的。在赤道和低纬度...

风是怎么形成的?
风的形成乃是空气流动的结果。风能利用形成主要是将大气运动时所具有的动能转化为其他形式的能。风就是水平运动的空气,空气产生运动,主要是由于地球上各纬度所接受的太阳辐射强度不同而形成的。在赤道和低纬度地区,太阳高度角大,日照时间长,太阳辐射强度强,地面和大气接受的热量多、温度较高;再高...

风是怎么形成的?
冬季多刮西北风,这是因为我国东临太平洋,夏季受太阳的照射,大陆气温高于海洋,冷空气由海洋流向大陆,因此刮东南风。而冬季,大陆气温比海洋低,大陆的冷空气又流向海洋,所以多刮西北风。 不论是海风、陆风、山谷风,还是西北风、东南风,都是太阳的照射使地球上的大气流动形成的。

风是怎么形成的
形成风的直接原因,是水平气压梯度力。风受大气环流、地形、水域等不同因素的综合影响,表现形式多种多样,如季风、地方性的海陆风、山谷风、焚风等。简单地说,风是空气分子的运动。要理解风的成因,先要弄清两个关键的概念:空气和气压。空气的构成包括:氮分子(占空气总体积的78%)、氧分子(约...

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风是什么,什么是风,风是怎么形成的
温度较高的地方空气受热膨胀,密度减小,开始向高空移动,在地面附近形成低压区。温度较低的地方空气密度大,仍停留在地面,形成高压区。因为压力差,高压区的空气开始向低压区流动,填充低压区流走的空气,因此形成了风。高压区的空气流走后,上空的空气因为温度较低,会下降到地面,补充地面流走的空气,...

风是怎样形成的?
通俗地说,风的形成是空气流动的结果。空气运动主要是由于地球上各纬度所接受的太阳辐射强度不同而形成的。在赤道和低纬度地区,太阳高度角大,日照时间长,太阳辐射强度强,地面和大气接受的热量多、温度较高;在高纬度地区,太阳高度角小,日照时间短,地面和大气接受的热量小,温度低。高纬度与低纬度...

风是怎样形成的?
因为云层下边升高的水蒸气是直向升高的,而水蒸气分子结构在升高全过程中受寒,容积收拢愈来愈小,受地转偏向力功效,慢慢呈梯状,这时云下汽体分子结构不断填补到室内空间中去,标准气压误差越来越大,进而造成风大,周边一些室内空间的汽体来的时候不匀称便产生沙尘暴。

腾冲县17351724172: 台风是怎么形成的?? -
牟刚羧甲: 台风是发生于热带海洋上空的一种气旋.在一个高水温的暖热带洋面上空,若有一个弱的热带气旋性系统产生或移来,在合适的环境下,因摩擦作用使气流产生向弱涡旋内部流动的分量,把高温洋面上蒸发进入大气的大量水气带到涡旋内部,...

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牟刚羧甲: 台风形成 热带海面受太阳直射而使海水温度升高,海水蒸发提供了充足的水汽.而水汽在抬升中发生凝结,释放大量潜热,促使对流运动的进一步发展,令海平面处气压下降,造成周围的暖湿空气流入补充,然后再抬升.如此循环,形成正反馈...

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牟刚羧甲: 台风的成因,至今仍无法十分确定,但已知它是由热带大气内的扰动发展而来的.在热带海洋上,海面因受太阳直射而使海水温度升高,海水容易蒸发成水汽散布在空中,故热带海洋上的空气温度高、湿度大,这种空气因温度高而膨胀,致使密...

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牟刚羧甲: 台风是怎样形成的: 台风是一种热带气旋,它产生于赤道附近的热带洋面上,在热带地区,受强烈日晒,海水大量蒸发成了水气.有热有湿的空气不断地升到了高空,形成强劲的上升气流.水气升到高空后凝结成水滴,释放出大量热量,使得海...

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腾冲县17351724172: 台风是如何产生的?
牟刚羧甲: 台风就是风力在12级(包括12级)以上 的热带气旋,它的产生需要比较高的温度和 充沛的水汽.只有在热带的海洋上才能同时具备这两 个条件.热带海洋洋面上气温非常高,低层 空气可以充分接受来自海面的水汽.而这些水汽正是台风形成和发展的原动力.其次,热带海洋离赤道有一定距离,地球自转所产 生的偏转力有利于台风发展气旋式环流和气 流辐合的加强.第三,热带海面情况比较单一,同一海域上方的空气往往能长时间保持 稳定,从而有充分的时间积蓄能量,酝酿出台风.

腾冲县17351724172: 台风是怎么形成的
牟刚羧甲: 它是由热带大气内的扰动发展而来的.在热带海洋上,海面因受太阳直射而使海水温度升高,海水容易蒸发成水汽散布在空中,故热带海洋上的空气温度高、湿度大,这种空气因温度高而膨胀,致使密度减小,质量减轻,而赤道附近风力微弱,...

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牟刚羧甲: 在热带海洋面上经常有许多弱小的热带涡旋,我们称它们为台风的“胚胎”,因为台风总是由这种弱的热带涡旋发展成长起来的.通过气象卫星已经查明,在洋面上出现的大量热带涡旋中,大约只有百分之十能够发展成台风.台风是怎样形成的...

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牟刚羧甲: 在热带海洋上,海面因受太阳直射而使海水温度升高,海水容易蒸发成水气散布在空中,故热带海洋上的空气温度高、湿度大,这种空气因温度高而膨胀,致使密度减小,质量减轻,而赤道附近的风力微弱,所以很容易上升,发生对流作用,...

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