مستوى عالي

المستوى العالي (يسمى أحيانًا "الفقاعة العالية")[1] هو متوسط النطاق للمرتفع الجوي الذي تشكل تحت عواصف رعدية. وعلى الرغم من أن ذلك نادر الحدوث، غير أنه يرتبط بـنظام الحمل الحراري متوسط النطاق.[2] في المراحل الأولى من البحث في هذا الموضوع، غالبًا ما يشار إلى المستوى العالي باسم "العواصف الرعدية العالية"".[3]

التكوين

يتشكل المستوى العالي تحت تيارات الهواء الهابطة في خط العواصف ويصاحب البقعة الباردة في العواصف الرعدية. ويتكون غالبه بواسطة ظاهرة سكون الموائع، وخاصةً تبخر الهطول المتساقط.[4] فعندما يتساقط الهطول، المطر في المقام الأول، في تيارات الهواء الهابطة، فإنه يتبخر في الهواء غير المشبع، مما يؤدي إلى تبريده في التيارات الهابطة بسبب امتصاص الحرارة الكامنة. ويؤدي تبريد الهواء إلى زيادة في الضغط حيث يصبح الهواء أكثر كثافةً.[5] وعلى الرغم من أنها ليست الآلية الأساسية في مناطق المستوى العالي، فإن ذوبان البرد أو حرارته المعقولة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الضغط في منطقة المستوى العالي.[6]

كما يعد التحميل المائي الجوي من المصادر الإضافية للضغط الزائد، حيث إن وزن الهطول يزيد من سرعة تيار الهواء الهابط، مما يؤدي إلى زيادة الضغط لأن الهواء يتلاقى على السطح.[7] وبينما لا يعد التحميل المائي الجوي المساهم الرئيسي في زيادة ضغط منطقة المستوى العالي، وبالإضافة لكونها عملية غير هيدروستاتيكية، إلا أنه يمكن زيادة الضغط بمقدار 2 وحدة عزم مغناطيسي.mb.[8]

انظر أيضًا

  • تنبيه منخفض
  • تيد فوجيتا

المراجع

  1. ^ Markowski، Paul (2010). Mesoscale Meteorology in Midlatitudes. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd. ص. 140. ISBN:978-0-470-74213-6. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  2. ^ "Mesohigh". National Weather Service Glossary. National Weather Service. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-13.
  3. ^ Fujita، Tetsuya (نوفمبر 1955). "Results of Detailed Synoptic Studies of Squall Lines". Tellus. ج. 7 ع. 4: 405–436. DOI:10.1111/j.2153-3490.1955.tb01181.x. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-14.
  4. ^ Johnson، Richard H. (يناير 2001). "Surface Mesohighs and Mesolows" (PDF). Bulletin of the American Meteorological Society. ج. 82 ع. 1: 19. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-14.
  5. ^ Fujita، Tetsuya (أغسطس 1959). "Precipitation and Cold Air Production in Mesoscale Thunderstorm Systems". Journal of Meteorology. ج. 16 ع. 4: 454–466. Bibcode:1959JAtS...16..454F. DOI:10.1175/1520-0469(1959)016<0454:PACAPI>2.0.CO;2. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-14.
  6. ^ Johnson، Richard H. (يوليو 1988). <1444:TROSPF>2.0.CO;2 "The Relationship of Surface Pressure Features to the Precipitation and Airflow Structure of an Intense Midlatitude Squall Line". Monthly Weather Review. ج. 116 ع. 7: 1446. Bibcode:1988MWRv..116.1444J. DOI:10.1175/1520-0493(1988)116<1444:TROSPF>2.0.CO;2. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-14. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  7. ^ Sanders، Frederick (فبراير 1977). <0322:TMBATE>2.0.CO;2 "The Momentum Budget and Temporal Evolution of a Mesoscale Convective System". Journal of the Atmospheric Sciences. ج. 34 ع. 2: 322–330. Bibcode:1977JAtS...34..322S. DOI:10.1175/1520-0469(1977)034<0322:TMBATE>2.0.CO;2. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-14. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  8. ^ Johnson، Richard H. (يناير 2001). "Surface Mesohighs and Mesolows" (PDF). Bulletin of the American Meteorological Society. ج. 82 ع. 1: 19–20. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-14.