לדלג לתוכן

הוריקן פטרישה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית

תבנית אסון טבע ריקה הוריקן פטרישהאנגלית: Hurricane Patricia) היה הציקלון הטרופי החזק ביותר שנמדד אי פעם בחצי הכדור המערבי מבחינת לחץ אטמוספירי, והחזק ביותר בעולם כולו מבחינת מהירות רוחות מרביות שנמדדו באופן מהימן.[1] הסופה נוצרה במזרח האוקיינוס השקט באוקטובר 2015, ובתוך פחות מ-36 שעות הפכה מסופה טרופית להוריקן בדרגה 5 עם רוחות של כ-345 קמ"ש ולחץ מרכזי של 872 מיליבר.[2] פטרישה פגעה בחוף הדרום-מערבי של מקסיקו ב-23 באוקטובר 2015, ולמרות עוצמתה חסרת התקדים, גרמה לנזק מוגבל יחסית עקב פגיעתה באזור דליל באוכלוסין והמבנה הקומפקטי של ליבתה.[3]

היסטוריה סינופטית

התפתחות הסופה.

התפתחותו של הוריקן פטרישה הייתה תהליך איטי ומורכב שהחל מאינטראקציה בין מספר מערכות מזג אוויר.[4] הפרעה טרופית (Tropical Disturbance) חצתה את דרום מרכז אמריקה ב-11 באוקטובר ונכנסה לאגן המזרחי של האוקיינוס השקט ב-12 באוקטובר.[4] ב-15 באוקטובר הגיע גל טרופי מהים הקריבי והתמזג עם ההפרעה הקיימת.[4] אירוע של רוחות מעבר (Gap winds) במפרץ טהואנטפק החדיר ערבוליות ציקלונית למערכת, מה שהוביל ליצירת אזור לחץ נמוך מוארך ב-17 באוקטובר.[4]

המערכת החלה להתארגן בהדרגה תוך כדי תנועה צפון-מערבית איטית, ונוצרה סירקולציה מוגדרת יותר ב-18 באוקטובר.[5] לאחר עיכוב זמני שנגרם עקב רוחות מעבר נוספות, התגבשה המערכת מחדש, ובשעה 06:00 (UTC) ב-20 באוקטובר הוכרזה כשקע טרופי 20-E, במרחק של כ-330 ק"מ מדרום-דרום-מזרח לסלינה קרוז, מקסיקו.[4] כ-18 שעות לאחר מכן, המערכת התחזקה לדרגת סופה טרופית וקיבלה את השם פטרישה.[6]

ב-21 באוקטובר, לאחר תקופה של התפתחות איטית עקב חדירת אוויר יבש וטמפרטורות פני ים נמוכות יחסית (שנגרמו קודם לכן מרוחות המעבר), נכנסה פטרישה לסביבה נוחה במיוחד להתעצמות.[5] הסביבה התאפיינה בגזירת רוח חלשה מאוד, לחות אטמוספירית גבוהה וטמפרטורות פני ים חמות בצורה חריגה של מעל 30.5 מעלות צלזיוס.[7] ב-22 באוקטובר בשעה 00:00 (UTC) הוכרזה פטרישה כהוריקן.[6]

התעצמות נפיצה ושיאים מטאורולוגיים

פטרישה עברה את אחד מתהליכי ההתעצמות המהירים ביותר שתועדו אי פעם.[8] בתוך 24 שעות, בין 22 ל-23 באוקטובר 2015, לחץ האוויר במרכז הסופה צנח ב-95 מיליבר ומהירות הרוח עלתה מ-75 קשר ל-180 קשר.[8] בשעה 12:00 UTC ב-23 באוקטובר הגיעה פטרישה לשיא עוצמתה עם רוחות של 185 קשר (כ-345 קמ"ש) ולחץ מרכזי של 872 מיליבר.[7]

שיאים מרכזיים שנקבעו על ידי פטרישה

גרף המתעד את ההתעצמות הנפיצה של הוריקן פטרישה: היחס ההפוך בין צניחת הלחץ הברומטרי (בכחול) לבין הזינוק המהיר במהירות הרוח (בכתום) עד לשיא ב-23 באוקטובר.
  • הלחץ הברומטרי הנמוך ביותר שתועד אי פעם בחצי הכדור המערבי (872 מיליבר), ששבר את שיאו של הוריקן וילמה (882 מיליבר) מ-2005.[7]
  • מהירות הרוח המרבית (Sustained winds) הגבוהה ביותר שנמדדה באופן מהימן בציקלון טרופי בעולם כולו (185 קשר), כשהיא משתווה לשיא של הטייפון נאנסי מ-1961.[9]
  • קצב התעצמות שובר שיאים: הלחץ צנח ב-100 מיליבר בתוך 24 שעות, קצב המהיר משמעותית משיאו הקודם של הוריקן לינדה מ-1997 (81 מיליבר ב-24 שעות).[10]

מאפיינים מבניים ומחקר מדעי

פטרישה נחקרה באופן אינטנסיבי על ידי מספר קבוצות מדענים, ביניהם TCI (Tropical Cyclone Intensity) של הצי האמריקאי ו-IFEX של NOAA.[9]

העין וחומת העין

בשיא עוצמתה, הוריקן פטרישה הציג "עין סיכה" (Pinhole eye) בקוטר של כ-13 ק"מ בלבד.[8] דרופסונדות שהוטלו ממטוס המחקר WB-57 מגובה של 18 ק"מ חשפו מבנה תרמי יוצא דופן.[11] נמצא כי פטרישה הציגה את האנומליה התרמית ("הליבה החמה") הגדולה ביותר שנמדדה אי פעם בציקלון טרופי, עם סטייה של 21.7 מעלות צלזיוס מהסביבה הממוצעת בגובה של כ-600 hPa.[12] בנוסף, נמדד זרם עולה (Updraft) בעוצמה של 27.4 מטר לשנייה בתוך חומת העין, המהיר ביותר שנמדד אי פעם על ידי דרופסונדה.[13]

אינטראקציית ים-אוויר

ניתוח שטפי האנרגיה (Enthalpy fluxes) העלה כי פטרישה נהנתה מאספקת אנרגיה הגבוהה ב-24% מזו של סופר-טייפון הייאן מ-2013.[14] למרות אפקט קירור חזק של פני הים עקב הרוחות העצומות, טמפרטורת פני הים ההתחלתית הייתה כה גבוהה (מעל 30 מעלות) שהיא פיצתה על הקירור ואפשרה את ההתעצמות הנפיצה.[15] מחקרים נוספים הראו כי שכבת מליחות דקה בפני השטח יצרה "שכבת מחסום" (Barrier layer) שמנעה ערבוב של מים עמוקים וקרים, ובכך שמרה על אספקת האנרגיה לסופה.[16]

פגיעה בחוף ונזקים

הנזק במקסיקו.

לקראת הפגיעה בחוף, פטרישה החלה להיחלש במהירות עקב כניסה לאזור עם גזירת רוח דרום-מערבית חזקה ויצירת חומת עין כפולה (Eyewall replacement cycle).[8] הלחץ המרכזי עלה ב-54 מיליבר בתוך 5 שעות בלבד לפני הפגיעה בחוף, קצב היחלשות חסר תקדים מעל מים.[17]

פטרישה הגיעה לחוף ליד פלאיה קויקסמלה (Playa Cuixmala) במדינת חליסקו בשעה 23:00 (UTC) ב-23 באוקטובר, כהוריקן בדרגה 4 עם רוחות של 130 קשר (כ-240 קמ"ש).[8] הסופה פגעה באזור כפרי ודליל באוכלוסין, מה שמנע אסון הומניטרי כבד.[3]

נזקי הסופה כללו:

  • הרס מבני: בכפרים אמיליאנו ספאטה וצ'אמלה (Chamela) נרשם הרס כמעט מוחלט של מבנים וגגות.[3]
  • נזק חקלאי: כ-100,000 דונם של שטחים חקלאיים נפגעו, בעיקר מטעי בננות, פפאיה ופלנטיין.[3]
  • נזק סביבתי: רוחות הסופה גרמו לדה-פוליאציה (הסרת עלים) מוחלטת של עצים באזור הפגיעה, והותירו את גבעות הג'ונגל חשופות לחלוטין.[18]
  • נפגעים: דווחו שני מקרי מוות ישירים כאשר עץ נפל על אוהל של מחנאים ביער טפאלפה (Tapalpa).[17] הנזק הכלכלי הכולל הוערך בכ-325 מיליון דולר.[3]

קשיי חיזוי ומחקר עתידי

הוריקן פטרישה היווה אתגר אדיר עבור הקהילה המטאורולוגית.[19] אף אחד מהמודלים המבצעיים לא חזה את עוצמת ההתעצמות המהירה של הסופה בחיזויים המוקדמים.[20] טעויות החיזוי של המרכז הלאומי להוריקנים (NHC) עבור פטרישה היו הגבוהות ביותר שתועדו אי פעם באגן המזרחי של האוקיינוס השקט לטווחים של 12 עד 48 שעות.[21]

סימולציות מאוחרות יותר הראו כי כדי לשחזר את עוצמת הסופה במודלים ממוחשבים, יש צורך ברזולוציה אופקית גבוהה מאוד (פחות מ-1 ק"מ) ובשיפור פרמטריזציית החיכוך של פני הים ברוחות קיצוניות.[22] נמצא כי הנחות סטנדרטיות לגבי מקדם הגרר (Drag coefficient) ברוחות חזקות אינן תקפות בהוריקנים מסדר גודל של פטרישה, ויש להניח ירידה בחיכוך מעל עוצמה מסוימת כדי לאפשר לסופה להגיע לשיאים כאלו.[23]

ראו גם

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא הוריקן פטרישה בוויקישיתוף

לקריאה נוספת

  • Rogers, R. F., et al. (2017). "Rewriting the Tropical Record Books: The Extraordinary Intensification of Hurricane Patricia (2015)". BAMS.
  • Huang, H.-C., et al. (2017). "Air-sea fluxes for Hurricane Patricia (2015)". Journal of Geophysical Research: Oceans.

הערות שוליים

  1. Kimberlain, Todd B., Eric S. Blake, and John P. Cangialosi (2016). "Hurricane Patricia". National Hurricane Center Tropical Cyclone Report, p. 1.
  2. Rogers, Robert F., et al. (2017). "Rewriting the Tropical Record Books: The Extraordinary Intensification of Hurricane Patricia (2015)". Bulletin of the American Meteorological Society, p. 2091.
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Kimberlain, Todd B., et al. (2016). "Hurricane Patricia", p. 8.
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Kimberlain, Todd B., et al. (2016). "Hurricane Patricia", p. 2.
  5. ^ 5.0 5.1 Kimberlain, Todd B., et al. (2016). "Hurricane Patricia", p. 3.
  6. ^ 6.0 6.1 Kimberlain, Todd B., et al. (2016). "Hurricane Patricia", p. 11.
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 Kimberlain, Todd B., et al. (2016). "Hurricane Patricia", p. 5.
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 Kimberlain, Todd B., et al. (2016). "Hurricane Patricia", p. 4.
  9. ^ 9.0 9.1 Rogers, Robert F., et al. (2017). "Rewriting the Tropical Record Books", p. 2092.
  10. Lang, Steve (2015). "How Patricia Made History". NASA, p. 400.
  11. Doyle, James D., et al. (2017). "A View of Tropical Cyclones from Above: The Tropical Cyclone Intensity Experiment". Bulletin of the American Meteorological Society, p. 2125.
  12. Rogers, Robert F., et al. (2017). "Rewriting the Tropical Record Books", p. 2108.
  13. Stern, Daniel P., et al. (2016). "Extreme low-level updrafts and wind speeds measured by dropsondes in tropical cyclones". Monthly Weather Review, p. 2177.
  14. Huang, Hsiao-Ching, et al. (2017). "Air-sea fluxes for Hurricane Patricia (2015): Comparison with supertyphoon Haiyan (2013)". Journal of Geophysical Research: Oceans, p. 6076.
  15. Huang, Hsiao-Ching, et al. (2017). "Air-sea fluxes for Hurricane Patricia (2015)", p. 6088.
  16. Foltz, Gregory R., and Karthik Balaguru (2016). "Prolonged El Niño conditions in 2014–2015 and the rapid intensification of Hurricane Patricia in the eastern Pacific". Geophysical Research Letters, p. 10347.
  17. ^ 17.0 17.1 Kimberlain, Todd B., et al. (2016). "Hurricane Patricia", p. 7.
  18. Belles, Jonathan (2018). "Three Years Ago, Hurricane Patricia Became the Record Strongest Hurricane in the Western Hemisphere With 215 MPH Winds". Weather.com, p. 2.
  19. Nystrom, Robert G., and Fuqing Zhang (2019). "Practical Uncertainties in the Limited Predictability of the Record-Breaking Intensification of Hurricane Patricia (2015)". Monthly Weather Review, p. 3535.
  20. Nystrom, Robert G., and Fuqing Zhang (2019). "Practical Uncertainties in the Limited Predictability...", p. 3535.
  21. Kimberlain, Todd B., et al. (2016). "Hurricane Patricia", p. 9.
  22. Qin, Nannan, and Da-Lin Zhang (2018). "On the Extraordinary Intensification of Hurricane Patricia (2015). Part I: Numerical Experiments". Weather and Forecasting, p. 1205.
  23. Nystrom, Robert G., and Fuqing Zhang (2019). "Practical Uncertainties in the Limited Predictability...", p. 3553.

הוריקן פטרישה42451169Q21175521