Journal of Oceanography· 2026Q2
Batı Kuzey Pasifik'teki tropikal siklon kaynaklı deniz yüzeyi soğumasının üst okyanus tabakalaşmasının potansiyel etkilerinin istatistiksel ölçümü
Statistical quantification of potential impacts of upper-ocean stratification on tropical cyclone-induced sea surface cooling in the western North Pacific
- 0atıf
- Q2SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Üst okyanus tabakalaşmasındaki %43'lük bir artış (ΔVPE ile ölçülen), Batı Kuzey Pasifik'teki tropikal siklonlardan (TS) sonra 0.27°C ek deniz yüzeyi soğumasına neden olmaktadır, özellikle daha güçlü TS'ler için.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Üst okyanus tabakalaşmasındaki %43'lük bir artış (ΔVPE), tropikal siklon (TS) sonrası 0.27°C ek deniz yüzeyi soğuması ile ilişkilidir.
- ΔVPE ile ölçülen tabakalaşma, TS kaynaklı deniz yüzeyi soğumasındaki değişkenliğin %23'ünü açıklamaktadır.
- TS yoğunluğu, deniz yüzeyi soğumasındaki değişkenliğin daha büyük bir kısmını (%77) açıklamaktadır.
- Karışım tabakası derinliğini ve yoğunluk gradyanını birleştiren ΔVPE metriği, tabakalaşmanın soğutma etkilerini tahmin etmede dört diğer metriği geride bırakmaktadır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Abstract Using high-resolution reanalysis products and observed tropical cyclones (TCs) in the western North Pacific during July-October from 1994 to 2015, this study investigates the relative importance of TC intensity and upper-ocean stratification in controlling sea surface cooling within 24 h before and after TC passages, with a focus on vertical mixing, a dominant process for the cooling. To minimize the influence of differences in TC translation speeds, only TCs with typical translation speeds are retained. The upper-ocean stratification is quantified by density-based virtual potential energy change ( $$\:\varDelta\:$$ VPE) that incorporates the effects of both mixed layer depth (MLD) and the density gradient beneath it. A statistical classification method reveals that a 43% difference in $$\:\varDelta\:$$ VPE, associated with a shallower MLD and a steeper density gradient, leads to an additional surface cooling of 0.27℃ for stronger TCs. In addition, correlation and regression analyses, including both strong and weak TCs and simply assuming that cooling amplitude is explained solely by TC intensity and $$\:\varDelta\:$$ VPE, indicate that each predictor explains approximately 77% and 23% of the variance in cooling, respectively. Furthermore, $$\:\varDelta\:$$ VPE outperforms four other metrics in estimating the impact of upper-ocean stratification on TC-induced cooling. These results provide a basis for improving the representation of ocean feedbacks in real-time TC intensity forecasts.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Journal of Oceanography, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Atmosfer Bilimi
Atmospheric ScienceEarth and Planetary Sciences