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浙江40℃以上酷热高温天气统计特征分析 总被引:2,自引:0,他引:2
对浙江1951-2007年40℃以上的酷热天气进行统计分析,发现浙江40℃以上高温出现在7月上旬至9月上旬,年平均4.1天。酷热天气的高发区位于杭州西南部、丽水的中东部、金华及台州的西部地区。从7月上旬到9月上旬的各旬都能出现持续性40℃以上的酷热天气。1956-1971年、1988-2007年是两个酷热高温频发阶段。根据副热带高压的强度和位置,区域性酷热天气的环流形势可分为4个类型:(1)副热带高压588线控制(占64.7%)、(2)副热带高压588线边缘(占13.2%)、(3)584线控制(占19.1%)和(4)584线北部边缘(占2.9%)。 相似文献
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《内蒙古气象》2019,(6)
文章使用常规气象观测资料及内蒙古119个气象站逐小时自动观测资料对2018年内蒙古出现的日最高气温≥35.0℃的高温天气进行了统计分析。结果表明:全年有78个国家站出现≥35.0℃的高温天气495次,站点主要分布在阿拉善盟、乌海市、巴彦淖尔市西南部、锡林郭勒盟西北部、赤峰市中北部、通辽市中部、兴安盟东南部等地;高温天气集中发生在6、7月,7月最多;日最高气温主要出现在15—17时,呈单峰型,16时最多;分析高温站次超过15次的日期,基本没有全区性的高温天气;极端高温事件比较少,没有一个站高温超过历史极值;高温发生时高空对应高压(脊),低层处于暖区,地面处于低压区,地面风速多在4.0m·s~(-1)以上,高于日平均风速,最高温度出现时风速超过10.0m·s~(-1)的多达8站次。 相似文献
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分析了商丘市高温天气的气候特征,并根据两类不同的天气形势分别建立了预报模型。用2005年5~9月资料进行试报,准确率为86.4%。 相似文献
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分析了商丘市高温天气的气候特征,并根据两类不同的天气形势分别建立了预报模型.用2005年5~9月资料进行试报,准确率为86.4%. 相似文献
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四川小麦产量年景预测方法和模型研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文在作物产量序列重构矩阵自然正交分解的基础上,通过对产量变化时间分量的韵律分析,在各分量的自回归模型的基础上.建立了小麦产量的年景定量预测模型。经统计和应用检验,该模型具有较高的信度和实用性,可作为作物产量年景预报的有效工具之一.为农业生产管理和农产品流通贸易提供前瞻性决策依据。 相似文献
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本文在作物产量序列重构矩阵自然正交分解的基础上,通过对产量变化时间分量的韵律分析,在各分量的自回归模型的基础上,建立了小麦产量的年景定量预测模型.经统计和应用检验,该模型具有较高的信度和实用性,可作为作物产量年景预报的有效工具之一,为农业生产管理和农产品流通贸易提供前瞻性决策依据. 相似文献
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用累积距平分析方法分析崇左市5月极端高温年和普通年的特征,对高温预报有一定的指示意义;并从天气学原理、前期降水与高温的相关分析等方面阐述了2003年5月7日崇左市酷热高温的缘由;最后,采用EOF方法,选取数个与温度较敏感的要素作相关分析,作主成分分析预测2003年5月的最高气温,计算结果为39.8℃,与实况值41.2℃定量上有一定的误差,但趋势预报准确. 相似文献
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冬小麦干旱识别和预测模型研究 总被引:13,自引:5,他引:13
将作物生长模式引入冬小麦干旱识别和预测中, 充分考虑冬小麦对水分消耗利用的影响和冬小麦对水分的需求以及不同发育期对水分的敏感性, 是一种识别和预测干旱的新思路。经验证, 该冬小麦干旱识别和预测模型具有较好的识别和预测能力。 相似文献
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利用1960~2001年历史资料,分析了漯河市干热型高温天气形势和地面要素特征,并利用数值预报产品,建立了干热型高温天气模型和预报方程.方程对≥37 ℃高温天气的预报历史拟合率78.3%,对≥38 ℃的高温天气无漏报. 相似文献
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利用1960~2001年历史资料,分析了漯河市干热型高温天气形势和地面要素特征,并利用数值预报产品,建立了干热型高温天气模型和预报方程.方程对≥37 ℃高温天气的预报历史拟合率78.3%,对≥38 ℃的高温天气无漏报. 相似文献
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郑州市强对流天气短期预报系统 总被引:4,自引:0,他引:4
经对郑州市1990~2000年气象资料分析,概括出短时暴雨、瞬时雷雨大风、冰雹等3种强对流天气出现的气候规律、天气形势、物理量场演变特征、单站气象要素变化规律等.在此基础上,建立了3种对流性天气的预报模型、预报指标和相应的预报方程,构成郑州市强对流天气短期预报系统.该系统根据每天08时实时资料,自动完成天气分型、物理量计算、预报指标计算和预报方程的判别,输出预报结论. 相似文献
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近50年来湛江、韶关气候变化的小波分析 总被引:16,自引:27,他引:16
利用MHAT小波函数分析了湛江和韶关两地近50年平均气温和年降水量多时间尺度的演变特征,并对其气候突变进行了初步分析。结果表明,湛江气温变化包含了16年、4年和2年的振荡周期,其降水具有11年、4年的周期变化特征;而韶关的温度序列只具有5年、3年的高频振荡周期,降水变化则包含了11年、7年、4.5年的周期振荡。经气候突变的分析检验,湛江、韶关的气温及降水在不同时间尺度下具有不同的突变点。 相似文献