Limite de escoamento - Outflow boundary

Limite de fluxo de saída no radar com velocidade radial e limite frontal traçado.

Um limite de fluxo de saída , também conhecido como frente de rajada , é um limite em escala de tempestade ou mesoescala que separa o ar resfriado por tempestade ( fluxo de saída ) do ar circundante; semelhante em efeito a uma frente fria , com passagem marcada por uma mudança do vento e geralmente uma queda na temperatura e um salto de pressão relacionado. Os limites de fluxo podem persistir por 24 horas ou mais depois que as tempestades que os geraram se dissiparem e podem viajar centenas de quilômetros de sua área de origem. Novas tempestades freqüentemente se desenvolvem ao longo dos limites de fluxo de saída, especialmente próximo ao ponto de intersecção com outro limite ( frente fria , linha seca , outro limite de fluxo de saída, etc.). Os limites do fluxo de saída podem ser vistos como linhas finas em imagens de radar meteorológico ou então como arcos de nuvens baixas em imagens de satélite meteorológico . Do solo, os limites do fluxo de saída podem ser co-localizados com a aparência de nuvens de rolo e nuvens de plataforma .

Limites de fluxo criam cisalhamento do vento de baixo nível que pode ser perigoso durante pousos e decolagens de aeronaves. Se uma tempestade atingir uma fronteira de saída, o cisalhamento do vento de baixo nível da fronteira pode fazer com que as tempestades exibam rotação na base da tempestade, às vezes causando atividade tornádica. Versões fortes desses recursos conhecidos como downbursts podem ser gerados em ambientes de cisalhamento do vento vertical e ar seco de nível médio. Microbursts têm um diâmetro de influência menor que 4 quilômetros (2,5 mi), enquanto macrobursts ocorrem em um diâmetro maior que 4 quilômetros (2,5 mi). Microexplosões úmidas ocorrem em atmosferas onde os níveis baixos são saturados, enquanto microexplosões secas ocorrem em atmosferas mais secas de tempestades de base alta. Quando um limite de fluxo de saída se move para um ambiente de baixo nível mais estável, como em uma região de ar mais frio ou sobre regiões de temperaturas de água mais frias no mar, isso pode levar ao desenvolvimento de um furo ondular .

Definição

Tempestade com rajada de chumbo perto de Brookhaven, Novo México, Estados Unidos, América do Norte. A frente da rajada é marcada por uma nuvem de plataforma .

Um limite de fluxo de saída, também conhecido como frente de rajada ou nuvem de arco, é a borda de ventos de superfície mais frios e rajadas de correntes descendentes de tempestades ; às vezes associado a uma nuvem de prateleira ou nuvem de rolo . Um salto de pressão está associado à sua passagem. Os limites de fluxo podem persistir por mais de 24 horas e viajar centenas de quilômetros (milhas) de sua área de origem. Uma frente de rajada envolvente é aquela que envolve o mesociclone , interrompendo a entrada de ar úmido e quente e resultando em oclusão. Às vezes, é o que acontece durante o colapso de uma tempestade, na qual o vento literalmente "a destrói".

Origem

Ilustração de uma micro-explosão. O regime do vento em uma micro-explosão é oposto ao de um tornado.

Uma micro -explosão é uma coluna muito localizada de afundamento, conhecida como downburst, produzindo ventos divergentes e em linha reta na superfície que são semelhantes, mas distinguíveis de tornados, que geralmente têm danos convergentes. O termo foi definido como afetando uma área de 4 km (2,5 mi) de diâmetro ou menos, distinguindo-os como um tipo de downburst e além do cisalhamento do vento comum que pode abranger áreas maiores. Eles normalmente estão associados a tempestades individuais. As sondagens de microburst mostram a presença de ar seco de nível médio, o que aumenta o resfriamento evaporativo.

As áreas organizadas de atividade de tempestade reforçam as zonas frontais pré-existentes e podem ultrapassar as frentes frias. Esta ultrapassagem ocorre dentro dos ventos de oeste em um padrão onde o jato de nível superior se divide em dois fluxos. O sistema convectivo de mesoescala (MCS) resultante se forma no ponto da divisão de nível superior no padrão de vento na área de melhor influxo de nível baixo. A convecção então se move para o leste e em direção ao equador para o setor quente, paralela às linhas de espessura de baixo nível. Quando a convecção é forte e linear ou curva, o MCS é chamado de linha de instabilidade , com o elemento colocado na ponta da mudança significativa do vento e aumento de pressão que normalmente está logo à frente de sua assinatura de radar. Esse recurso é comumente representado na estação quente nos Estados Unidos em análises de superfície, visto que eles se encontram em depressões superficiais afiadas.

Um macroburst, normalmente associado a linhas de instabilidade, é um forte downburst com mais de 4 quilômetros (2,5 mi). Uma micro-explosão úmida consiste em precipitação e uma atmosfera saturada nos níveis baixos. Uma micro-explosão seca emana de tempestades de alta base com virga caindo de sua base. Todos os tipos são formados pelo ar resfriado por precipitação que chega à superfície. Downbursts podem ocorrer em grandes áreas. No caso extremo, um derecho pode cobrir uma área enorme com mais de 200 milhas (320 km) de largura e mais de 1.000 milhas (1.600 km) de comprimento, durando até 12 horas ou mais, e está associado a algumas das mais intensas retas ventos de linha, mas o processo gerador é um pouco diferente daquele da maioria dos downbursts.

Aparência

Esta nuvem de plataforma precedeu um derecho em Minnesota

No nível do solo, nuvens de plataforma e nuvens de rolo podem ser vistas na borda de ataque dos limites de fluxo. Por meio de imagens de satélite , uma nuvem em arco é visível como um arco de nuvens baixas que se espalhou por uma tempestade. Se o céu estiver nublado atrás do arco, ou se o arco estiver se movendo rapidamente, rajadas de vento fortes são prováveis ​​atrás da frente de rajada. Às vezes, uma frente de rajada pode ser vista no radar meteorológico , mostrando um arco fino ou uma linha de ecos de radar fracos saindo de uma tempestade em colapso. A linha tênue de ecos fracos do radar é conhecida como linha tênue. Ocasionalmente, os ventos causados ​​pela frente de rajada têm velocidade tão alta que também aparecem no radar. Este projeto frio pode, então, energizar outras tempestades que atinge, auxiliando em correntes ascendentes . Frentes de rajadas que colidem com duas tempestades podem até criar novas tempestades. Normalmente, no entanto, nenhuma chuva acompanha os ventos inconstantes. Uma expansão do poço de chuva próximo ao nível do solo, na forma geral de um pé humano, é um sinal revelador de uma explosão. Gustnadoes , circulações verticais de curta duração perto do nível do solo, podem ser gerados por limites de fluxo.

Efeitos

Imagem de satélite de um furo ondular

As frentes de rajada criam cisalhamento do vento de baixo nível que pode ser perigoso para os aviões quando eles decolam ou pousam. Os insetos voadores são arrastados pelos ventos predominantes . Como tal, os padrões de linhas finas nas imagens de radar meteorológico , associados a ventos convergentes, são dominados por retornos de insetos. Na superfície, nuvens de poeira podem ser levantadas por limites de fluxo. Se as linhas de rajada se formarem sobre regiões áridas, uma tempestade de poeira conhecida como haboob pode resultar dos ventos fortes que acumulam poeira no solo do deserto. Se os limites de fluxo de saída se moverem para áreas da atmosfera que são estáveis ​​em níveis baixos, como por meio do setor frio de ciclones extratropicais ou uma camada limite noturna, eles podem criar um fenômeno conhecido como furo ondular, que aparece em imagens de satélite e radar como uma série de ondas transversais no campo de nuvens orientadas perpendicularmente aos ventos de baixo nível.

Veja também

Referências

links externos