超强台风狮子山 (2016年)

2016年的10號颱風

超强台风狮子山(英语:Typhoon Lionrock;国际编号:1610联合台风警报中心WP122016菲律宾大气地球物理和天文服务管理局Dindo)为2016年太平洋台风季第10个获得命名的热带气旋。“狮子山”一名由香港提供,是香港位于九龙和沙田之间的一座山,其山峰貌似狮子而得名[1][2]

超强台风狮子山
Typhoon Lionrock(英文)
眼壁更替后的狮子山在8月28日重上巅峰, 一个更大的风眼再次于卫星云图上显现。
眼壁更替后的狮子山在8月28日重上巅峰,
一个更大的风眼再次于卫星云图上显现。
路径图
超强台风狮子山的路径图
超强台风狮子山的路径图
概况
形成日期2016年8月16日
转化日期2016年8月30日
消散日期2016年9月2日
最低气压940 hPa
瞬间最大阵风240 km/h
影响
死伤人数最少550死
影响地区日本(东北、北海道)、朝鲜(咸镜北道、两江道)、俄罗斯(滨海边疆区)、中国大陆(东北)
2016年太平洋台风季的一部分

狮子山是该年8月于西北太平洋至华南出现的巨大“季风涡旋”系统下第6个生成的风暴、两周内第4个吹袭日本的热带气旋,而其形成位置在北纬33.1度,是自1951年以来形成纬度第9高的热带气旋;但与此同时,狮子山由日本以南海域以偏西南路径移近琉球群岛,与吹袭琉球群岛后改向东北移近日本的典型转向热带气旋路径刚刚相反,于西北太平洋上实属罕见。狮子山南下期间曾与正在北上吹袭日本的台风蒲公英产生“双台风效应”导致出现不规则行径,巧合地上一次使用此风暴名称的2010年同名风暴也受到“双台风效应”影响而采取异常移动路线。于琉球群岛东南面海域滞留期间,狮子山稳定增强为一成熟台风,是该“季风涡旋”内最强大的风暴;随后狮子山急转弯向东北推进,“回马枪”再袭日本本州,最终成为睽违103年以来首个登陆日本东北地方东岸的热带气旋,登陆点更是所有登陆本州东岸的所有热带气旋当中最北者,打破1913年三陆地方台风之纪录[3],狮子山挟带之豪雨更在当地和朝鲜引发严重水灾,朝鲜因而有过百人丧命。

发展过程 编辑

亚热带气旋转性 编辑

2016年8月初热带气旋妮妲过后,其引进的活跃西南季风把热带辐合带推进至北纬10至25度之间,发展出一道西至华南沿岸、东至西北太平洋的广阔季风槽,组成庞大的“季风涡旋”系统(或称“季风环流圈”),驱使西北太平洋低压区活动变得非常频繁,接二连三地有热带气旋生成,当中包括先后北上吹袭日本的强热带风暴奥麦斯康森灿都,以及影响华南的热带风暴电母,与该年上半年风暴活动异常淡静的情况形成强烈对比。可是此“季风涡旋”未有停下,继续促使更多风暴发展,狮子山便是其中之一,且发展成此“季风涡旋”中最强大的热带气旋;另外有紧随其后的热带风暴圆规,以及较早出现、与先前3个北上风暴形成位置相近的台风蒲公英[4]

狮子山始于一个于8月15日在威克岛西面海域生成的低压区美国海军研究实验室在当日早上8时给予热带扰动编号96W,联合台风警报中心于1小时后(上午9时)对该系统在24小时内形成为热带气旋的机会评级为“低”[注 1],至晚上10时半一度提升为“中”[注 2],可是在16日下午2时又降回“低”;不过日本气象厅则在当晚8时把该系统升为热带低压。当时该系统以时速超过30公里向西偏北前进,快速接近日本;受到强劲垂直风切变抑制,其低层环流中心广阔而暴露,组织散乱、对流稀疏和浅薄,且带有部分温带气旋特征,联合台风警报中心因而在17日上午10时把该系统评估为亚热带低压[6],到晚上8时升为亚热带风暴[7]。翌晨(8月18日)该系统的温带气旋特征减退,联合台风警报中心在凌晨5时45分对其在24小时内形成为热带气旋机会重新提升为“中”,更于早上8时表示它已转化为热带风暴,跳过评级“高”和热带气旋形成警报[注 3],直接给予编号12W[注 4]

南下琉球缓行迷走 编辑

该系统在8月19日有迹象逐渐增强,日本气象厅在上午9时对其发出烈风警报,表示预计它在随后一日内有机会加强为热带风暴。虽然它的环流整体上仍然稀少薄弱,但是其中心风力已达烈风程度,日本气象厅于是在当晚9时,在该热带低压移至日本本州南面和折向西偏南之际,正式把该系统升为热带风暴,并命名为狮子山,给予国际编号1610[注 5]。中国国家气象中心在20日凌晨2时跟随升格,不过当狮子山在凌晨4时25分进入香港天文台责任范围时,香港天文台只把它评为热带低压[8],直至早上7时45分才把狮子山升为热带风暴[9]亚热带高压脊受制于较早前一连串北上吹袭日本的风暴,以及同时活跃的热带气旋蒲公英和圆规阻碍而无法向西伸展,狮子山受到其西面、华东上空的高压脊和南面的季风槽牵引,在早上改向西南移动,开始远离日本并朝向琉球群岛;不过位处附近的蒲公英将引致“双台风效应”出现,令狮子山往后的动向不明朗因素极大,各官方气象部门均预计狮子山的移速渐变缓慢,而电脑数值预报模式显示狮子山到达琉球群岛东面海域后,有机会摆脱蒲公英的牵制而明显加强和继续采取西南路径,但也有可能被它牵引而逆时针互旋,转向偏东方向推进,甚至遭蒲公英吞并。

事实上部分气象部门绘制的天气图显示狮子山最外围的等压线已与蒲公英相连,当日狮子山亦明显减速至每小时20公里以下,到21日晚上移动更变得缓慢,而其加强幅度亦受到限制。狮子山在22日向东南缓行,这是在“双台风效应”下热带气旋逆时针互旋的现象;虽则受此效应影响下的狮子山增强趋势变得时快时慢,然而中国国家气象中心仍当日下午5时率先把狮子山升为强热带风暴。当日欧洲中期天气预报中心开始预计狮子山徘徊琉球群岛以东两三日后,将会爆发增强并重新采取偏北路径,再次吹袭日本并横越九州[10];但该中心在翌日(23日)便把登陆位置大幅向东修订至日本本州,预测路径亦变得偏东北,香港天文台首先采纳此预报路线,日本气象厅和台湾中央气象局不久后也跟随此预测。由于蒲公英的位置贴近亚热带高压脊,直接受其引导而高速北移,随着蒲公英穿越日本并远去,狮子山在23日午夜时份脱离蒲公英的牵引,东南路径至此结束,但狮子山夹在华东上空高压脊和亚热带高压脊之间,陷入两者造成的鞍形气压场[注 6]内,只能继续向西南缓慢漂流[13]

摆脱牵制急剧增强 编辑

不过摆脱蒲公英的牵制亦使狮子山得以恢复稳定增强,其中心附近有对流爆发并修复低层环流中心,组成中心密集云团[注 7],并发展出“云卷风眼”[注 8],显示其强度稳步上扬,日本气象厅和香港天文台接连在23日凌晨3时10分和45分把狮子山升为强热带风暴[17]。受惠于温暖海水和活跃西南季风的支援,以及垂直风切变明显减弱和高空辐散[注 9]渐佳的良好环境,狮子山的强度上升趋势在24日更见迅速而显著,并且打开风眼,日本气象厅和香港天文台分别在凌晨2时55分及3时45分把狮子山升为台风[20];中国国家气象中心和联合台风警报中心紧随其后,于凌晨5时正作出此项升格,与此同时台湾中央气象局则把狮子山升为中度台风。日间狮子山细小的“针眼”显现在卫星云图上,标志着其强度持续飙升,中国国家气象中心和香港天文台先后在下午2时45分及6时45分把狮子山进一步升为强台风[21]。虽则狮子山再次于琉球群岛东面停滞不前,但至此各部门均预料狮子山一两日内会“掉头”向东北加速推进,原因是华北将有西风槽[注 14]发展,打击华东上空之高压脊[13],取而代之成为狮子山的主要引导系统并把它“勾走”。

可是正当各部门预期狮子山进一步加强之际,狮子山却在25日发展出“双重眼壁”,强度上升之势一再陷入停顿;同时狮子山在琉球群岛东面滞留时间太久,严重消耗海水潜热,长时间的对流也造成较深处和较冷的海水上翻,能量供应锐减,使其眼壁更替周期变得不顺利,持续一整日仍未完成,甚至令其风眼变成一个较模糊的“云塞风眼”,代表狮子山转趋减弱,促使各气象部门对狮子山往后的预测强度下调。随着西风槽击退华东上空高压脊,使其向西撤离至内陆[13],瓦解维持多日的鞍形气压场,以及狮子山东南面有一个深厚的赤道反气旋建立和向北延伸,对狮子山构成较明显的引导,狮子山在26日入夜后开始采取较明显东移路线,时速约10至12公里,至27日渐转为东偏北,移速升至每小时18公里;当晚狮子山的眼壁更替亦终告完成,其风眼清空后再次变得显而易见,加上狮子山附近环境未有变得恶劣,狮子山因而开始重新增强,再一次迈向巅峰,其环流亦变得庞大,覆盖面积比形成初期倍增。但各部门均预期亚热带高压脊随后会从日本东北面向西伸展,令狮子山后期再次折向西北,以成熟台风的姿态穿越日本本州,对当地构成重大威胁。28日狮子山加速向正东北移动,时速约25至30公里,移离水温较低的海域并重新吸收能量,系统上空流出呈放射状,卫星云图上可见一个浑圆而扎实的眼壁和风眼结构,中心密集云团的对流亦非常旺盛,足证它达到强度顶峰,这促使中国国家气象中心在当日下午2时40分把狮子山升为超强台风

回马枪横扫日本 编辑

狮子山的巅峰时期未有长久维持,随着狮子山于29日继续向东北前进,重新逼近日本本州,它亦再次遇上较冷的海水,加上先前的西风槽亦真正开始带来较强的垂直风切变,并堵塞系统上空的流出通道;同时夹在狮子山和西风槽之间的干燥下沉气流亦向外扩散,入侵狮子山的西面环流,令狮子山的强度再次受挫,西面的深层对流大幅削弱,风眼又再变得模糊不清。中国国家气象中心对其“超强台风”评级维持刚好一日后,于下午2时50分把狮子山降为强台风,不足半日便再于翌日(30日)凌晨2时35分把狮子山再降格为台风;联合台风警报中心更在当日上午11时率先把狮子山降为热带风暴,此时狮子山只剩下东面环流仍然完好无缺,风眼也遭到填塞,眼壁有迹象崩塌,而系统西面则已与西风槽相关的云带连接。29日晚间狮子山亦一如所料地开始逆时针转向,到30日移动方向逐步改为北偏西,速度亦升至每小时40公里,加速直逼日本东北地方,日本气象厅表示狮子山于下午5时之前在岩手县大船渡市附近登陆[29],同时因应当地实测风力未达飓风程度,而紧接在下午5时45分把狮子山降为强热带风暴;中国国家气象中心则在较早前于下午2时25分作出此项降级。

登陆后狮子山的中心密集云团崩溃,移速进一步飙升到西北太平洋风暴中罕见的每小时70至80公里,短短数小时已掠过东北地方,在晚上9时左右进入日本海。伴随西风槽而来的冷空气随即渗入狮子山的环流内,破坏其暖心结构并使其开始转化过程,日本气象厅在狮子山开始远离日本不久,便已在晚上11时45分首先表示狮子山转化为温带气旋。狮子山于日本海渐转向正西前进,中国国家气象中心于31日凌晨3时05分把狮子山降为热带风暴,随后表示狮子山于凌晨4时半在俄罗斯符拉迪沃斯托克附近再度登陆;联合台风警报中心亦在31日凌晨5时对其发出最后警告。此后狮子山继续西移,穿越俄罗斯滨海边疆区,早上进入中国吉林省,深入内陆并持续减弱,午后深层对流尽失,低层环流中心变得难以辨认,中国国家气象中心在下午5时05分表示狮子山在磐石市上空转化为温带气旋,并宣布对其停止编号。在陆地摩擦下,狮子山的残余云带在9月1日变得越来越浅薄,后来进入内蒙古[30],翌日(9月2日)终告消散殆尽。

影响 编辑

日本 编辑

 
超强台风狮子山在8月30日登陆日本东北地方

狮子山在8月19日至21日期间在日本本州以南海域掠过,虽是两星期内第4个吹袭日本的热带气旋,但当时狮子山的对流稀疏薄弱、环流较小,未有造成重大影响。可是狮子山徘徊琉球群岛东南面海域并迅速增强为一成熟台风后,恢复向东北移动,重新逼近日本本州,构成明显更严重的威胁。狮子山在8月30日逐渐转向北偏西,日本气象厅预料狮子山会于当日黄昏在东北地方登陆,以台风强度横扫日本本州。当地天气显著转坏,风势急速增强,广泛地区刮起强风程度北至东北风、渐转西北烈风暴风,并有狂风大雨和翻起巨浪,北海道多处亦受东至东北烈风影响,日本气象厅对整个东北地方和北海道多个县区发布暴风、大雨及洪水警报,并针对沿岸地区发布波浪警报。狮子山在当日下午6时前登陆岩手县大船渡市[29],成为1913年以来首个从西北太平洋登陆东北地方的热带气旋[3][31],当地吹烈风至暴风程度旋风及有狂风暴雨,但风势未达飓风程度,显示狮子山在登陆一刻减弱为强热带风暴。随着狮子山飞快地穿越东北地方,并在当晚9时移出日本海,日本本州逐渐转吹南至西南风,北海道普遍转为刮起东南烈风,部分地区风势仍达暴风水平。

虽然狮子山快速远离,但是其东面环流为日本东北地区和北海道带来持续半日的豪雨,受影响地区测得超过200毫米雨量。豪雨更引发洪水泛滥,造成广泛地区严重洪涝。岩手县岩泉町河水暴涨,一间木制平房建成的老人院遭洪水冲塌,其中有9人被冲至邻近另一间同样被洪水淹浸的护老院地下溺毙;救援人员在岩手县其余地区另外发现2人被洪水涌入屋冲走丧命,当地亦有桥梁被洪水冲毁,汽车堕海致多人失踪。8月30日17时宫古市发布了市内居住在临时房屋内的市民的避难指示,在台风登陆地的大渡船市当日在全市发布劝告避难的指示。北海道为另一重灾区,两条流经南富良野町的河流同时决堤,南富良野町过百人遭洪水围困,要走上天台暂避,由直升机救走。除此之外风暴还对日本的农牧业产生了极大的影响。风暴至今造成11死、最少3人失踪,约15000户停电。[32][33]

俄罗斯 编辑

吹袭日本东北地区后,狮子山穿越日本海,登陆俄罗斯沿岸州符拉迪沃斯托克,使当地降下豪雨,并造成最少2个村庄被洪水淹没。狮子山是少数吹袭俄罗斯且带来灾情的台风之一,沿岸州政府为此发布紧急事态宣言。[34]

中国大陆 编辑

虽然狮子山肆虐日本时减弱为强热带风暴,但是亦逐渐转向偏西推进,预计穿越日本海后将影响中国东北部。中国国家气象中心在8月30日下午6时发布台风蓝色预警信号,当时狮子山正掠过日本东北地方。狮子山在翌晨(8月31日)于俄罗斯滨海边疆区再次登陆,早上7时50分移入中国吉林省,为当地带来狂风大雨,当地吹8级旋风;不过随着其强度逐渐削弱和变为冷心结构,国家气象中心在当日下午5时05分表示狮子山在磐石市上空转化为温带气旋,及宣布对其停止编号,并在下午6时正解除所有台风预警信号。可是国家气象中心表示吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古、山东仍受6至8级风影响,黑龙江更可能有暴雨,呼吁民众切勿随意外出;受影响地区大部分学校亦宣布停课,部分高速公路禁止大型车辆行驶[35]。在吉林延边州受台风影响出现严重洪水,当地龙井市三合镇的城区遭到洪水淹没,龙井白金乡与南坪镇一度与外界失去联系,图们江海兰江达到历史最高水位[36]。暴雨引发的山洪更冲毁为龙井供水的输水管,使得城市一度全面停水[37]

朝鲜 编辑

虽然狮子山并没有掠过朝鲜,但是狮子山导致的最严重灾害却在该处发生。受到狮子山的残余雨带影响,朝鲜出现豪雨,在咸镜北道等地引发严重水灾、泥石流和山洪暴发,造成最少133人死亡、395人失踪,3.5万户房屋严重受损,当中2.5万间被彻底摧毁,数以十万计民众无家可归、3万多户房屋和8700余间公共建筑被毁、上万公顷农田被淹。[38][39]

热带气旋警告使用纪录 编辑

中国大陆 编辑

中国国家气象中心 台风预警信号
上一热带气旋   台风蓝色预警信号
    2016-08-30 18:00-2016-08-31 18:00
下一热带气旋
热带风暴电母 强台风马勒卡

释义 编辑

  1. ^ 当有2种以上全球预报模式表示某低压区将于未来48小时内发展为热带气旋联合台风警报中心则将该系统之热带气旋形成机会评级为“低”。除非环境异常优良,否则该系统在24小时内发展为热带气旋的机会甚微。[5]
  2. ^ 当有3种以上全球预报模式表示一低压区将于未来48小时内发展为热带气旋,联合台风警报中心则将该系统之热带气旋形成机会评级为“中”。一般而言,即使发展机会增大,系统过了24小时之后发展成热带气旋的机会才较高;但如果环境良好,系统亦可以在24小时内形成热带气旋。[5]
  3. ^ 当有3种以上全球预报模式表示一低压区将于未来24小时内发展为热带气旋,联合台风警报中心则将该系统之热带气旋形成机会评级为“高”,并同步发出热带气旋形成警报。此时该系统于24小时之内形成热带气旋的机会极高,若气象因素特别有利,该系统更可于6小时内增强为热带低压[5]
  4. ^ 联合台风警报中心会为所有于其责任范围内被该部门评定为热带气旋的系统作出编号,由两位数及一个英文字母组成。英文字母表示该热带气旋形成的区域,西北太平洋(包括南海、东海)以W表示;而两位数字则指热带气旋于当年在英文字母所表示的区域内形成次序,换言之“12W”即指狮子山是年内第12个于西北太平洋区域内形成的热带气旋。此编号系统每年重新开始。
  5. ^ 作为世界气象组织指定的西北太平洋区域专责气象中心日本气象厅负责西北太平洋区域内(包括南海、东海)的热带气旋正式编号与命名工作:每当该机构将一个热带低压升格为热带风暴时,该机构亦会依照在世界气象组织台风委员会上通过的名称表作出命名,同时给予4位数字的国际编号。前两位为当年公元纪年最后两位数(2016),后两位代表狮子山是当年被日本气象厅10个评级为热带风暴热带气旋
  6. ^ 低压系统位于两个高压系统之间的地区称为鞍形气压场(或称气压鞍、变形场)。鞍形场的出现正是气压高低的相对关系,由于气压两侧较高而中间凹入处较四周低,以形作为比喻,故以此为名。当热带气旋位于鞍形场中时,因缺乏明显的引导气流,热带气旋将会变得移动缓慢甚至停滞不前,且路径不规则。由于两个高压系统皆有引导热带气旋移动的可能性,这使得热带气旋未来行进方向变化多端,因此预测难度较大。鞍形场最常见例子是亚热带高压出现弱点时,弱点凹入成鞍形场,凹处有气流辐合及正涡度环流,形成低压系统。而弱热带扰动在此场则得到适当涡度而可能得以加强。[11][12]
  7. ^ “中心密集云团”是达强热带风暴级别之热带气旋所拥有的一种特征,在卫星云图上所见为一浑圆,集中及具有组织的密集云区在中心附近旋转,通常为积雨云或塔状积云,会引致中心附近有雷暴发生。中心密集云层区之下应有相当明显而成熟的螺旋云带,同时伸展到云带之外;当热带气旋进一步增强至台风程度时,风眼也会开始在此处的中心区域形成。[14]
  8. ^ “云卷风眼”是热带气旋中心当中,由螺旋云带旋卷成之缺乏组织的眼墙,结构看来较不佳。此现象以发生在热带气旋环流中吹西北风象限内者较为普遍,其维持时间随当时形成热带气旋的气象环流条件不同而异,出现时间或长或短。[15][16]
  9. ^ “辐散”是指空气由一个中心向四周散开,通常只有气旋式辐散,形成原因和辐合的机制相若,只是一般是在高压系统发生。高空也能有高压,所以高空也能有辐散,高空辐散足够又有水汽时就可能降水,形成原因和辐合相若。[18][19]
  10. ^ “西风带”是位于亚热带高压带与副极地低压带之间(大致在南北纬30至60度之间)的行星风带。从亚热带高压流向副极地低压的气流在科里奥利力的作用之下,偏转成西风(北半球为西南风,南半球为西北风),因此西风为盛行风。[22][23]
  11. ^ “斜压”是指等压面与等温面(等密度面)出现交角的现象,而且两者随高度而倾斜。例如于中纬度,由于受太阳照射差异使南北温差大,西风带的气压槽一般即随高度向西倾斜,而温度槽脊则向东倾斜,造成等压面和等温面不平行的情况。[24]
  12. ^ “辐散”是指空气由一个中心向四周散开,通常只有气旋式辐散,形成原因和辐合的机制相若,只是一般是在高压系统发生。高空也能有高压,所以高空也能有辐散,高空辐散足够又有水汽时就可能降水,形成原因和辐合相若。[25][26]
  13. ^ “辐合”是指空气汇聚的现象,其中又可分为“气旋式辐合”和“切变式辐合”两种:在地面,空气在地转偏向力气压梯度力、地形摩擦力以及离心力之共同作用下,以逆时针通过等压线,呈螺旋式向低压中心推进,形成风。若低压中心有闭合等压线(例如热带气旋),则因角动量守恒,离心力加大,而进一步平衡气压梯度力,于是产生旋风。同时空气被迫抬升,空气上升后地面气压便会进一步下降,此即“气旋式辐合”。而“切变式辐合”则是二种不同风向的气流辐合,而使空气因压迫抬升,这种切变式的辐合通常出现于锋面或低压槽处,和前者辐合的分别只是气旋式的风向变化比较不明显。[18][19]
  14. ^ 高空西风带[注 10]绕副极地低压的等压线移动,当副极地低气压出现冷心斜压[注 11]槽时,即为“西风槽”。槽中有强正涡平流,槽前有辐散[注 12]运动常伴随低空温带气旋的发展,槽后辐合[注 13]则伴随地面反气旋之增强。西风槽东移时亦使亚热带高压脊东退,西风带中的长波槽(东亚大槽位于东经120-150度)将推动热带气旋转往东北方向行进。[27][28]

参考资料 编辑

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参见 编辑

同时出现的热带气旋:

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