기상학에서 기본 대기량인 풍속은 주로 고기압 지역과 저기압 지역 사이의 공기 흐름에 의해 발생합니다. 이 흐름은 일반적으로 온도 변화로 인해 발생합니다. 풍속 측정은 현재 주로 풍속계에 의존하는데, 이는 일기 예보, 항공 및 해상 운영, 건설 프로젝트, 식물 종의 성장 및 대사 속도에 깊은 영향을 미칩니다. 풍속이 어떻게 그렇게 놀라워지는가? 그 이유를 살펴보겠습니다.
풍속은 일기 예보, 항공 운송, 건설 등 다양한 분야에 영향을 미칩니다.
풍속은 일반적으로 국제 단위계에서 초당 미터(m/s)로 측정됩니다. 이는 세계 기상 기구에서 풍속 보고를 위해 권장하는 단위입니다. 그러나 어떤 경우에는 시간당 킬로미터(km/h), 시간당 마일(mph), 노트(kn)와 같은 다른 단위도 사용됩니다. 수년 동안 풍속은 육지나 바다에 미치는 특정 바람의 영향을 시각적으로 관찰한 보퍼트 풍속(Beaufort Wind Scale)을 사용하여 분류되었습니다.
보고서에 따르면 검증된 풍속계는 허리케인과 토네이도 풍속을 측정하는 데 놀라운 정확도를 보여주었습니다.
풍속은 기압 구배, 로스비 파도, 제트기, 지역 기후 조건 등 다양한 요인의 영향을 받습니다. 기압 차이로 인한 공기 이동으로 인해 바람이 가속되기 때문에 기압 구배는 풍속의 핵심 요소입니다. 로스비파는 대류권 상부에 위치한 강한 바람으로 전 세계를 돌며 이 파도에 의해 발생하는 풍속도 대류권 하부의 풍속보다 훨씬 높습니다.
지역 기상 조건은 풍속에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 합니다. 허리케인, 몬순, 사이클론과 같은 극심한 기상 현상은 풍속에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
극한 기상 현상은 공기 이동 속도를 크게 변화시켜 허리케인과 토네이도와 같은 강력한 풍속을 초래할 수 있습니다.
현재까지 토네이도와 관련되지 않은 가장 빠른 풍속 기록은 1996년 4월 10일 호주 배로우 섬의 열대 사이클론 올리비아가 측정한 113.3m/s(408km/h)입니다. 이 데이터는 세계기상기구(World Meteorological Organization)의 평가를 거쳐 정확한 것으로 확인되었습니다.
또 다른 공식 기록은 1934년 뉴햄프셔 주 워싱턴 산에서 나온 것으로 당시 풍속은 103.266m/s(371.76km/h)에 달했습니다. 기록은 극한 기후에서 발생하는 드문 현상이 얼마나 놀라운 풍속을 일으킬 수 있는지를 보여줍니다.
사이클론과 비교할 때 토네이도는 종종 다른 기록된 풍속을 초과하지만 극단적인 특성으로 인해 이러한 풍속을 측정하는 것은 거의 불가능합니다. 2013년 오클라호마 주 엘 리노 토네이도에서는 모바일 도플러 레이더를 사용하여 최대 150m/s(340mph)의 풍속이 측정되었으며, 이는 알려진 가장 빠른 풍속 기록입니다.
토네이도의 풍속은 정확하게 측정할 수 없지만 첨단 레이더 기술을 통해 이러한 극한 현상을 포착할 수 있습니다.
일부 외행성에서는 풍속이 놀라운 수준에 도달할 수 있습니다. 과학자들은 외계 행성 HD 189733b의 풍속이 2400m/s(8600km/h)에 달한다는 사실을 발견했습니다. 이를 통해 우리는 풍속의 한계와 가능성을 다시 이해할 수 있습니다.
풍속은 건물 설계에서 일반적인 고려 사항이며, 설계자는 예상되는 풍속을 기준으로 구조물의 안정성을 보장해야 하는 경우가 많습니다. 풍속 측정은 많은 건축 법규의 개발에 영향을 미칩니다.
풍속을 기반으로 건물의 측면 강도를 계산할 수 있으며 이는 건물의 안전을 보장하는 중요한 지표입니다.
그러나 극단적인 기상 현상은 종종 사람들에게 궁금해집니다. 우리 건물이 아직 상상하지 못한 풍속에 대처하도록 설계될 수 있을까요?