Akan Ada Lebih Banyak Tornado Yang Merusak. Rusia - Berisiko - Pandangan Alternatif

Daftar Isi:

Akan Ada Lebih Banyak Tornado Yang Merusak. Rusia - Berisiko - Pandangan Alternatif
Akan Ada Lebih Banyak Tornado Yang Merusak. Rusia - Berisiko - Pandangan Alternatif

Video: Akan Ada Lebih Banyak Tornado Yang Merusak. Rusia - Berisiko - Pandangan Alternatif

Video: Akan Ada Lebih Banyak Tornado Yang Merusak. Rusia - Berisiko - Pandangan Alternatif
Video: GAWAT❗PENTAGON: DUNIA BERESIKO PERANG NUKLIR. AMERIKA VS RUSIA , CHINA, KOREA UTARA? 2024, Mungkin
Anonim

Ahli iklim, setelah menganalisis data meteorologi selama setengah abad, mencatat peningkatan yang nyata dalam risiko tornado dan badai. Hal ini terutama berlaku di zona tengah, pantai Laut Hitam, di selatan Timur Jauh. Bagaimana fenomena atmosfer yang sangat berbahaya ini terbentuk dan dapatkah mereka diprediksi.

Tren berbahaya

Pada sore hari tanggal 12 Juni 2012, tornado lewat di Khanty-Mansiysk. Untuk garis lintang tinggi, ini sangat jarang, tetapi di sini hal ini tidak pernah terjadi sama sekali. Statistik berbicara sendiri: dari tahun 1844 hingga 1986 di wilayah bekas Uni Soviet, dari 248 tornado, hanya delapan yang terjadi di atas paralel ke-60.

Tornado Khanty-Mansiysk didahului oleh perubahan mendadak dari cuaca hangat yang memecahkan rekor menjadi dingin di kutub dan kelembapan yang sangat tinggi. Petir muncul, hujan lebat berlalu.

"Apakah ini pengecualian atau gejala?" - tanya ahli iklim. Jawabannya adalah model prakiraan tornado yang memperhitungkan pemanasan global atmosfer, peningkatan kelembapan, dan banyak faktor lainnya. Jika terus meningkat di abad ke-21, akan ada lebih banyak lagi tornado.

“Kami memperkirakan peningkatan risiko tidak hanya tornado, tetapi fenomena konvektif berbahaya secara umum, termasuk hujan, hujan es, badai. Ini karena peningkatan suhu dan kelembaban udara. Pergantian angin juga penting untuk terjadinya tornado. Tornado terkuat muncul di dekat front dingin, karena awan supercellular terbentuk di sana, udara berputar dan corong terbentuk, - salah satu penulis model Alexander Chernokulsky, Ph. D. mereka. A. M. Obukhova.

Video promosi:

Direkam lebih sering

Tornado biasanya diamati di Rusia tengah, hingga Ural, tetapi sekarang mereka dapat ditemukan di wilayah yang jauh lebih luas, termasuk Siberia dan bagian utara Eropa. Di zona risiko adalah di selatan Timur Jauh, serta perairan Laut Hitam dan Laut Kaspia, permukaan airnya telah menghangat dua derajat selama tiga puluh tahun terakhir. Menurut skenario paling pesimistis yang diajukan oleh model tersebut, di Laut Hitam setiap hari musim panas kedua akan menguntungkan bagi tornado. Secara umum, untuk Rusia dalam beberapa dekade mendatang, risiko tornado akan berlipat ganda dibandingkan dengan akhir abad lalu.

Namun, seseorang tidak boleh bingung antara risiko dan peristiwa itu sendiri - keduanya adalah dua hal yang berbeda.

“Sekarang, karena peningkatan yang signifikan dalam jumlah laporan tornado yang diterbitkan oleh saksi mata di Internet, tampaknya situasinya telah berubah menjadi lebih buruk. Namun, hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap fenomena berbahaya dan publikasi secara umum. Penilaian nyata tren iklim di planet ini hanya dapat diberikan setelah beberapa waktu setelah akumulasi informasi yang cukup, - komentar RIA Novosti Olga Kalmykova, karyawan laboratorium sistem perangkat lunak dan pengembangan NPO Typhoon (Obninsk).

Elemen buta

Tornado (nama lain - trombus, tornado) adalah pusaran udara padat yang berputar dengan kecepatan ratusan meter per detik. Ia turun dari badai petir dalam bentuk batang dan, setelah mencapai tanah, memulai gerakan destruktifnya. Tornado bergerak dengan kecepatan 70-90 meter per detik, menyapu semua yang dilewatinya.

Dinding udaranya menjadi tidak bisa ditembus, dan area bertekanan rendah terbentuk di dalamnya, sehingga corong juga berfungsi seperti penyedot debu yang mengerikan, menyedot mobil, bangunan, hewan, orang, memecah aspal, mengosongkan waduk. Pusaran udara mampu memelintir penyangga logam dari saluran transmisi listrik, batang pohon yang tebal. Seringkali, angin puting beliung disertai dengan hujan lebat dan hujan es besar, menerobos atap, membunuh bibit di ladang, dan ternak. Ada kasus ketika hujan es seberat dua ratus gram jatuh dari langit.

Tornado tidak hidup lama, beberapa menit atau jam. Tetapi selama ini mereka melewati hingga tiga ratus kilometer, menebang hektar hutan, menyebabkan kerusakan besar pada pemukiman. Diameter pusaran di tanah bisa mencapai dua kilometer.

Terkadang corong menggantung di udara dan memendek kembali ke awan, lalu turun lagi. Dari samping tampaknya tornado sedang melompat.

Wabah tornado terkuat di Eropa yang tercatat terjadi tepat 34 tahun lalu, pada 9 Juni 1984. Di tengah Rusia, selusin pusaran sekaligus, salah satunya menyapu pinggiran Ivanovo. Pada skala Fujita, dia diberi kategori destruktif - F4. 69 orang tewas, seribu lima ratus bangunan hancur. Menurut data terbaru yang disajikan oleh Chernokulsky dan rekan-rekannya, lebar salah satu tornado wabah mencapai 1,74 kilometer, jejaknya - 85 kilometer.

“Semua orang mengira tornado hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi hal itu biasa terjadi di negara kami, kami hanya tahu sedikit tentangnya. Misalnya, menganalisis citra satelit, kami menemukan jejak lebih dari seratus tornado di kawasan hutan yang terjadi selama 15 tahun terakhir. Beberapa dari mereka memiliki karakteristik yang tidak lebih lemah dari Ivanovsky! Untung mereka tidak mempengaruhi permukiman,”kata ilmuwan itu.

Sekarang Chernokulsky dan rekan-rekannya membuat pangkalan tornado di Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet. Sudah ada lebih dari 2.500 entri dengan ciri-ciri utama peristiwa yang terjadi. Menurut ilmuwan tersebut, sekitar seratus tornado terbentuk di wilayah bekas Uni Soviet setiap tahun, di mana sekitar sepuluh di antaranya kuat (F2 dan lebih tinggi).

Perkiraan itu semakin relevan

Salah satu tornado terkuat di wilayah Moskow diamati pada 29 Juni 1904. Dia menghancurkan 680 rumah di bagian timur kota, menyapu bersih tujuh desa dan beberapa dacha di Lyublino, menghancurkan 70 hektar hutan di sana, dan 1200 hektar di Losiny Ostrov. Angin puyuh melintasi Sungai Moskva, memperlihatkan dasarnya. Ada korban.

Menurut Chernokulsky dan rekan, sejak awal abad ke-20, sekitar 75 tornado telah terjadi di wilayah Moskow, 14 di antaranya kuat (kategori F2 dan lebih tinggi). Yang terakhir yang mempengaruhi Moskow adalah pada 13 Juli 2016. Untuk wilayah yang padat penduduknya, ini adalah bencana yang nyata. Mengingat risiko tornado meningkat, begitu pula kemungkinan mereka akan melewati daerah berpenduduk.

Ini berarti prakiraan menjadi sangat relevan. Jika model meteorologi menentukan ancaman tornado itu sendiri dengan baik, maka prediksi tempat dampak tertentu masih menimbulkan masalah.

“Di Amerika Serikat, di mana peristiwa-peristiwa ini terjadi secara teratur, merenggut nyawa, menyebabkan kerusakan yang sangat besar, area yang termasuk dalam zona risiko ditentukan dalam beberapa hari. Penduduk permukiman tertentu, rumah, yang dilalui tornado, diberi tahu secara harfiah dua puluh menit sebelumnya. Orang hanya punya waktu untuk pergi ke ruang bawah tanah,”kata Chernokulsky.

“Tornado adalah fenomena meteorologi yang berbahaya, sifat pembentukannya masih kurang dipelajari. Untuk alasan ini, metode prakiraan yang tersedia saat ini, digunakan di seluruh dunia, terutama ditujukan untuk meramalkan situasi yang berbahaya bagi tornado,”jelas Olga Kalmykova.

NPO Typhoon sedang menguji metodologinya sendiri di Laut Hitam, karena hampir setengah dari semua tornado air di Rusia terdaftar di sana. Misalnya, pada 2014-2015 sebanyak 78 di antaranya Metodologi didasarkan pada perbandingan berbagai indeks yang menunjukkan risiko terjadinya angin puting beliung.

“Seperti yang telah ditunjukkan oleh penelitian kami, penggunaan komposisi indeks, yang masing-masing mendekati perkiraan tornado dari satu sisi atau sisi lainnya, yang memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada jika indeks ini dipertimbangkan secara terpisah,” jelas peneliti.

Teknik yang dikembangkan oleh Kalmykova dan rekan-rekannya akan memungkinkan untuk memberi tahu populasi tentang bahaya dalam beberapa hari, dan tidak dalam beberapa jam, seperti sekarang.

Bisakah tornado dihentikan? Pertanyaan ini masih menunggu jawabannya. Sebagai pilihan, para ilmuwan mengusulkan untuk menyemprotkan reagen, untuk bertindak dengan radiasi gelombang mikro yang kuat dan sinyal akustik, untuk membangun penghalang dalam bentuk kisi vertikal dan horizontal dari berbagai geometri. Namun, kelayakan ide-ide ini belum dapat dibuktikan.

Tatiana Pichugina

Direkomendasikan: