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蝴蝶台风(蝴蝶扇动翅膀真的可以引发台风?)

大家好,今日我们来聊聊一篇关于蝴蝶台风,蝴蝶扇动翅膀,真的可以引发台风的文章,希望对大家有所帮助

台风(蝴蝶扇动翅膀,真的能引起台风吗?)

“蝴蝶效应”这个词经常出现在大大小小的媒体报纸上,用来形容深圳生活网的一个“乱象”引起的连锁反应。意味着在一个动态系统中,初始条件的任何微小变化,最终都会导致整个系统长期的、巨大的、不可预测的连锁反应。

混沌理论最早是数学的一个分支,是20世纪80年代科学家研究天体运动“三体问题”时提出的。发现当行星运动的初始状态受到任何微小的“噪音”干扰时,经过简单数学公式的反复迭代,最终会得到一个巨大的变量。而这个变量在深圳生活网开始的时候是不可预测的,有无数种变化的可能性,所以被称为“混沌”。

用洛伦兹方程生成Y变量,即使初始变量变化很小,几秒钟后也会有很大变化。

在天气预报的过程中,气象学家经常被许多变量所困扰,因为大气是如此的复杂,温度和地形的变化所引起的湍流使得结果无法预测,天气预报往往成为“暴胀预报”,而暴胀预报大多与地球大气中的各种复杂现象有关。

由于各种复杂的因素,天气预报往往不准确。

数学家和气象学家爱德华洛伦茨是现代混沌理论的著名创始人。他是麻省理工学院气象系主任。为了让大众对混沌理论以及“噪音”对天气结果的早期细微变量有更深入的了解,他在一篇:的报告中打了个比方“如果理论正确,一只海鸥的翅膀就足以永远改变天气过程。”为了让这个比喻更加有力,洛伦茨在后来的文章中把“海鸥”改成了“蝴蝶”。1972年,在科学促进会第139次会议的一次演讲中,菲利普梅里莱斯解释了爱德华洛伦茨的混沌理论,他说:“一只蝴蝶在巴西的雨林中扇动翅膀,会在得克萨斯州引起一场飓风。”

一只飞翔的蝴蝶。

于是,“蝴蝶效应”席卷全球。

蝴蝶翅膀真的那么厉害吗?台风真的是蝴蝶挥舞着它们精致美丽的翅膀造成的吗?如果是,隔壁玩的王大爷真的能引发7级地震吗?应该提倡文明打架还是鼓励大家重拳出击?

好像有点不对劲。毕竟完全不可能引起地震。

台风是怎么形成的?

台风是热带气旋。热带气旋是一种快速旋转的风暴系统,其特点是低压中心、封闭的低层大气环流、强风和产生暴雨的螺旋雷暴。除了台风,热带气旋还有其他名称,如中美洲和北美洲的飓风,南太平洋或海洋的热带气旋或强烈气旋。

从空站拍摄的热带气旋。

顾名思义,“热带气旋”几乎完全形成于热带水域中相对温暖的大水体上。热带气旋形成之前,必须有几个有利的环境条件。

暖海水,水温27C以上,水深46m以上;

当热空气上升到足够高的时候,它的冷却速度应该足够快,所以它可能是不稳定的。

对流层中层4900米左右应该有一个相对潮湿的气团。

一般来说,离赤道至少要480公里;

有足够的条件形成垂直风切变。

超强台风利奇马和另一个强热带气旋正在形成。

热带气旋的主要能量是温暖海洋表面水分蒸发产生的热量。这种热量先前被阳光加热,加热的海水大量蒸发。海面上的空气从水汽中获得热量,密度降低,从而形成强大的上升气流。上升气流的温度随其高度的增加而降低,但其总热量不变。当气流上升到冷的对流层顶时,空气体通过红外辐射散发到空气中,造成热量损失。最后,在保持总熵的同时,风暴周围的空气会减弱变暖。

旋风的轮廓。

科学家估计热带气旋每天释放10焦耳(相当于10W)的热量。其能量释放率是全球能源消耗率的70倍,全球发电能力的200倍,相当于每20分钟引爆一枚当量为1000万吨的核弹。很棒,不是吗?

台风的形成一方面需要大面积的温暖海水,同时需要满足一定的纬度和高度。赤道南北5以内很难形成气旋,因为气旋的形成需要地球自转为其提供足够的角动量。只有距离赤道480公里以上,地球自转提供的角动量才足以触发科里奥利效应,大面积上升气流才能旋转形成涡旋。

地球上可以形成台风的区域。

一个典型的例子发生在南大西洋。这里唯一记录的热带气旋是2004年3月袭击巴西并造成10人死亡的卡特里娜飓风。南大西洋其他地方基本都是热带低压和亚热带气旋。由于南大西洋的海面温度不够高,大气环流引起的强烈风切变正在破坏气旋的形成。

1985至2005年所有热带气旋的累积路径图。

如果海面温度低于26.5,或者高温海面面积不够大,就不会有台风。即使台风经过这些低温区,也会迅速减弱为热带低压,甚至消失。因此,台风的形成和维持与温度密切相关。同时,维持台风存在的其他条件与大范围的大气条件直接相关。

就算扔到海里,只要其中一个条件不满足,就没办法形成台风。

与台风的破坏力相比,简直弱爆了。

在提出“蝴蝶效应”的过程中,为了形象地解释“小变量可以导致大后果”的混沌理论,爱德华洛伦茨故意忽略了一个很重要的因素,即空气体3354作为流体的一些重要特性,空气体具有粘性和可压缩性。洛伦茨后来承认了这一点。在将一些变量引入方程进行计算机计算时,他故意忽略了空气体的粘性,对一些关键数据进行了四舍五入,导致数学模型计算结果与空气空气动力学实际实验结论相差甚远。

它是鳞翅目的一种小昆虫。它们通常又小又轻。

蝴蝶翅膀鳞片的显微照片。

蝴蝶利用胸鳍强大的肌肉拉动翅膀飞行,可分为两种基本空空气动力学模型。大多数昆虫采用产生螺旋前缘涡的方法,而其他体积较小的昆虫则采用Weis-Fogh机制:翅膀在蝴蝶身体上方扇动后分离;当机翼分离时,空空气被吸入,机翼上方产生涡流。然后这个束缚的漩涡穿过机翼,作为拍击动作的开始漩涡。以蝴蝶翅膀为代价,循环和升力都增加了。

蝴蝶扇动翅膀,通过它们的翼尖引起局部湍流。

蝴蝶的翅膀可以在空气中产生涡流,使它们飞翔。因为蝴蝶体积小,翅膀上覆盖着细小的鳞片,所以它产生的空空气涡流只能在很小的范围内起作用。蝴蝶飞过的时候,空齐很快又恢复了原来的状态。这是因为空气体本身具有粘性,不是刚性的,而空气体受到机翼的压缩和扰动无法进一步传播,所以空气体不会产生较大的涟漪效应,也不会引起任何连锁反应。

空蝴蝶扇动翅膀造成的空气扰动极小。

“混沌理论”可以从数学上解释“三体现象”,确实有很多气象因素可以触发天气变化,从而使天气预测变得非常困难,但这并不意味着舞动翅膀的蝴蝶可以引发猛烈的气旋。

“蝴蝶效应”是混沌理论的可视化解释,并不意味着蝴蝶翅膀可能引起台风或任何大气气旋,因为空空气具有可压缩性和粘性,蝴蝶扇动翅膀只能影响其周围几厘米的距离,不会形成涟漪,也不会在更远的距离引起空气的多米诺骨牌效应空。

蝴蝶使劲扇动翅膀,但旁边的花却不为所动。

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