<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://blockland.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A4%A9%E4%BA%91%E6%B4%8B%E6%B5%B7%E6%B0%94%E8%80%A6%E5%90%88%E9%9C%87%E8%8D%A1%E5%91%A8%E6%9C%9F</id>
	<title>天云洋海气耦合震荡周期 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://blockland.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A4%A9%E4%BA%91%E6%B4%8B%E6%B5%B7%E6%B0%94%E8%80%A6%E5%90%88%E9%9C%87%E8%8D%A1%E5%91%A8%E6%9C%9F"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blockland.wiki/index.php?title=%E5%A4%A9%E4%BA%91%E6%B4%8B%E6%B5%B7%E6%B0%94%E8%80%A6%E5%90%88%E9%9C%87%E8%8D%A1%E5%91%A8%E6%9C%9F&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-16T07:29:22Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://blockland.wiki/index.php?title=%E5%A4%A9%E4%BA%91%E6%B4%8B%E6%B5%B7%E6%B0%94%E8%80%A6%E5%90%88%E9%9C%87%E8%8D%A1%E5%91%A8%E6%9C%9F&amp;diff=3825&amp;oldid=prev</id>
		<title>2026年4月13日 (一) 15:35 KK</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blockland.wiki/index.php?title=%E5%A4%A9%E4%BA%91%E6%B4%8B%E6%B5%B7%E6%B0%94%E8%80%A6%E5%90%88%E9%9C%87%E8%8D%A1%E5%91%A8%E6%9C%9F&amp;diff=3825&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-13T15:35:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2026年4月13日 (一) 23:35的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l2&quot;&gt;第2行：&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;第2行：&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;天云洋海气耦合震荡周期&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;英语：Tianyun Ocean-Atmosphere Coupling Oscillation&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，简称 TOACO）是主世界中影响最为显著的海气相互作用现象之一。该周期主要通过天云洋表面海水温度与大气环流的周期性变化，深刻影响着沿岸国家——尤其是水洲西部、纳布特岛区等地区的季节性气候与热带气旋活动。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;天云洋海气耦合震荡周期&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;英语：Tianyun Ocean-Atmosphere Coupling Oscillation&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，简称 TOACO）是主世界中影响最为显著的海气相互作用现象之一。该周期主要通过天云洋表面海水温度与大气环流的周期性变化，深刻影响着沿岸国家——尤其是水洲西部、纳布特岛区等地区的季节性气候与热带气旋活动。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TOACO &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;的核心机制源于天云洋中东部海域的温跃层深度变化。在震荡过程中，海洋与大气之间形成了一种正反馈闭环：当海表温度异常升高时，大气对流增强，进而改变信风强度；信风的变化反过来进一步驱动洋流，维持或减弱海水的热量堆积。这种海气相互作用的强弱直接决定了低纬度地区热带扰动的能量供给。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TOACO &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;的相位转换本质上受控于天云洋赤道上空风场的强度与方向变化。这种海气反馈循环决定了洋面暖水的地理分布，进而改变了大气的斜压性，是调节全球热带气旋能量供给的核心“阀门”。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 风车相位 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 风车相位 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mediawiki_db:diff:1.41:old-3824:rev-3825:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>KK</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://blockland.wiki/index.php?title=%E5%A4%A9%E4%BA%91%E6%B4%8B%E6%B5%B7%E6%B0%94%E8%80%A6%E5%90%88%E9%9C%87%E8%8D%A1%E5%91%A8%E6%9C%9F&amp;diff=3824&amp;oldid=prev</id>
		<title>KK：​创建页面，内容为“风车相位时，风之卡娜地区容易受到热带气旋影响 &#039;&#039;&#039;天云洋海气耦合震荡周期&#039;&#039;&#039;（&#039;&#039;&#039;英语：Tianyun Ocean-Atmosphere Coupling Oscillation&#039;&#039;&#039;，简称 TOACO）是主世界中影响最为显著的海气相互作用现象之一。该周期主要通过天云洋表面海水温度与大气环流的周期性变化，深刻影响着沿岸国家——…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://blockland.wiki/index.php?title=%E5%A4%A9%E4%BA%91%E6%B4%8B%E6%B5%B7%E6%B0%94%E8%80%A6%E5%90%88%E9%9C%87%E8%8D%A1%E5%91%A8%E6%9C%9F&amp;diff=3824&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-13T15:27:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“&lt;a href=&quot;/wiki/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E9%A3%8E%E8%BD%A6%E7%9B%B8%E4%BD%8D%E6%97%B6%EF%BC%8C%E9%A3%8E%E4%B9%8B%E5%8D%A1%E5%A8%9C%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%AE%B9%E6%98%93%E5%8F%97%E5%88%B0%E7%83%AD%E5%B8%A6%E6%B0%94%E6%97%8B%E5%BD%B1%E5%93%8D.png&quot; title=&quot;文件:风车相位时，风之卡娜地区容易受到热带气旋影响.png&quot;&gt;缩略图|风车相位时，风之卡娜地区容易受到热带气旋影响&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;天云洋海气耦合震荡周期&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;英语：Tianyun Ocean-Atmosphere Coupling Oscillation&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，简称 TOACO）是主世界中影响最为显著的海气相互作用现象之一。该周期主要通过天云洋表面海水温度与大气环流的周期性变化，深刻影响着沿岸国家——…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[文件:风车相位时，风之卡娜地区容易受到热带气旋影响.png|缩略图|风车相位时，风之卡娜地区容易受到热带气旋影响]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;天云洋海气耦合震荡周期&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;英语：Tianyun Ocean-Atmosphere Coupling Oscillation&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，简称 TOACO）是主世界中影响最为显著的海气相互作用现象之一。该周期主要通过天云洋表面海水温度与大气环流的周期性变化，深刻影响着沿岸国家——尤其是水洲西部、纳布特岛区等地区的季节性气候与热带气旋活动。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TOACO 的核心机制源于天云洋中东部海域的温跃层深度变化。在震荡过程中，海洋与大气之间形成了一种正反馈闭环：当海表温度异常升高时，大气对流增强，进而改变信风强度；信风的变化反过来进一步驱动洋流，维持或减弱海水的热量堆积。这种海气相互作用的强弱直接决定了低纬度地区热带扰动的能量供给。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 风车相位 ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;风车相位&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（苏里维语：El Cama）是 TOACO 的正相位，其特征是天云洋中东部海水温度显著高于常年平均值。该相位期间，热带气旋的生成窗口期延长，且由于高海温提供的充沛潜热能，气旋易在短时间内发生“爆发性增强”。在风车相位年份，受影响海域的台风活跃程度明显高于常规水平。历史记录显示，处于风车相位峰值时，一年内常会出现多个 C5 级别 的超强台风。这些台风不仅数量庞大，且往往路径异常，对沿岸及岛屿地区构成极端威胁。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 矢羽相位 ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;矢羽相位&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（苏里维语：La Busa）对应 TOACO 的负相位。在此期间，天云洋东部海表温度异常降低，信风强度偏强。强大的信风导致海面水汽难以向上输送，大气环境层结较为稳定，不利于热带气旋的胚胎发育。矢羽相位年份通常被定义为“台风弱活动年”。虽然仍有台风生成，但其整体强度普遍偏弱，极少有气旋能发育至高级别状态。对于受台风侵扰的地区而言，该相位通常意味着相对温和的季节性气候，极少出现毁灭性的自然灾害。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:气象]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>KK</name></author>
	</entry>
</feed>