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本文收集了密云水库上游22个站26年的降水资料,采用了EOF和功率谱等方法对夏季6-8降水资料进行分析。结果表明,水库上游地区水资源不丰富,且年际变化大,正常年和干旱年出现的机率远大于涝年,并具有5年的周期。降不分布具有南多北少,东多西少的特征。文章最后采用统计方法,建立了预报工在实际应用中取得一定成效。 相似文献
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利用T42资料对北京大降水的诊断分析 总被引:4,自引:0,他引:4
利用平滑滤波的方法,对T42实况资料和24小时预报场资料进行尺度分离,从分离出的扰动物场中显示出原始场中场中没有的次天气尺度特征,为大降水预报提供依据。 相似文献
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1.引言某一给定地区内任一时刻的天气,如反映在雷达荧光屏上的降雨、卫星云图上的云等,都造成那个时刻特有的图形,这图形与其它任何时刻的图形都不大可能相同。同样,从一时刻至另一时刻的变化也是独一无二的。图形及其变化都是受该地区的基本气候特点所制约的。某一地区的这种基本气候特点必然包括该地区这类事件的概率或统计特性。如果已知事件的概率,比如某一测点24小时降水超过10毫米的概率,则我们必定会问:在周围地区或周围某一部分地区每一点均出现同样情况的概率是多少?这种类型的气候学问题就是本文的主题。卫星云图记录了云量的区域覆盖,最终将有助于提供我们要探索的云的气候学特征。雷达提供了 相似文献
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论述了百余年来气候变化的事实及对未来情景的预估。1861年以来,全球平均温度升高了0.6±0.2℃。20世纪90年代是20世纪最暖的10a。近百年来,降水分布也发生了变化,大陆地区尤其是中高纬地区降水增加,非洲等一些地区降水减少。气候模式模拟表明:全球平均地表气温到2100年时将比1990年上升1.4 ̄5.8℃。21世纪全球平均降水将会增加,但大部分年平均降水增加的区域很可能同时出现大的年际变化。全球平均海平面到2100年时将比1990年上升0.09 ̄0.88m。北半球雪盖和海冰范围将进一步缩小。未来,若干极端事件发生的频率会增加。 相似文献
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华北和北京的酷暑天气 Ⅰ. 历史概况及个例分析 总被引:5,自引:0,他引:5
如果将日最高气温超过35 ℃的天气定义为酷暑天气, 则近60 年的资料统计表明, 北京出现酷暑天气的年频率高达81 % , 并不少见, 尤以40 年代和90 年代明显偏多。1942 年6 月和1999 年7 月都出现≥42 ℃的酷暑天气。分析表明, 北京和华北酷暑天气的出现与大环流形势密切相关, 大陆副热带高压维持于华北上空是其主要因素, 空气下沉增温是酷暑的主要机制, 而大城市的热岛效应则可使城区百叶箱气温再增高2 ℃左右。 相似文献