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藤原效應
「藤原效應」最早來自藤原在1921∼1931年間的水工實驗及研究發表。這一個現象的主要描述是當兩個接近的氣旋式渦旋,其運動軌跡以兩者連線的中心為圓心,呈氣旋式螺旋軌跡。自從1960年代第一枚氣象衛星發射後,對於熱帶氣旋的定位及路徑預報有了很大的改善;令更多的資料讓科學家發現到真實大氣亦存在與實驗類似的藤原效應,我們可以將它應用在熱帶氣旋路徑預測上。
藤原效應
當兩個距離約一千二百公里內的氣旋式渦旋,其運動軌跡以兩者連線的中心為圓心,呈氣旋式螺旋軌跡,同時其路徑及強度亦會有所改變。這便是藤原效應的主要現象。

實際大氣的大尺度背景風場,遠比單純雙颱風交互作用時複雜,加上水潛熱釋放及地球旋轉的科氏力隨緯度增加,因此雙颱風除了互繞外,還能產生合併、分離、拉伸等現象。

科學家們發現,兩個颱風通常慢慢靠近,直到相距約一千至一千二百公里時,開始受彼此影響,呈氣旋式螺旋軌跡接近;
但到八百公里左右時,有兩種情形可能發生,一為合併,另一為分離。又過程中亦可能因颱風登陸,造成強度減弱、消散,改變了雙颱風的交互作用。
藤原效應例子
互繞 2000年9月6日至11日的颱風寶發及桑美路徑,亦取其相對於兩者中心點的軌跡
在9月11日颱風寶發登陸菲律賓前,兩者呈氣旋式互繞,也是明顯的藤原效應。若非颱風寶發登陸菲律賓,二者亦有機會合併
藤原效應例子
拉伸 1998年10月在台灣東南方的颱風亞力士受颱風瑞伯的影響,在氣旋互繞後,亞力士颱風被拉伸成帶狀,且與瑞伯間有「無雲帶」分隔。
這是因為瑞伯颱風的風切強過於亞力士颱風的旋轉,就如同旋轉相對較弱的陀螺較易停止,颱風亞力士的旋轉慣性無法維持自身完整;風速快的地方比其他風速較慢的地方快太多,如同要將颱風撕裂開來一般。
在颱風亞力士被拉伸的同時,颱風瑞伯的強度亦被觀測到增強,這是一個有趣的現象
藤原效應例子
分離 1991年颱風耐特及密瑞兒則是典型的互繞而分離個案
藤原效應例子
百合與丹娜絲
2001年9月9日約下午4時30分的紅外線衛星圖片,當時百合首次形成風眼。受到與丹娜絲所產生的藤原效應影響,百合作反時針轉動,圖中紅色箭咀為百合及丹娜絲的移動方向。
嗚謝:香港天文台


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