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581.
2008年初我国南方雨雪低温天气的中期过程分析III:青藏高原-孟加拉湾气压槽 总被引:5,自引:2,他引:3
针对2008年1月24日~2月2日我国南方地区雨雪低温过程,分析了其中期演变特征及其可能机理。在亚非副热带地区,Rossby波能量从北非东北侧传播到东亚地区,引起青藏高原附近气压槽的加深和西太平洋副热带高压的加强及北扩,并与亚洲北部的高压脊配合,造成了这次较长时间的雨雪低温过程。东北大西洋和西欧的反气旋式异常环流为亚非副热带急流Rossby波与欧亚高纬度Rossby波活动的主要波源区。在对流层上层,贝加尔湖一带的高压脊在过程之前已形成,而在这次过程中缓慢减弱,来自上游Rossby波能量主要起抵消摩擦耗散的作用。西太平洋副热带高压在偏北位置上维持主要由来自青藏高原和孟加拉湾地区Rossby波能量的注入所致。亚洲冷高压系统的强度、位置及形态决定了这次我国南方地区低温过程的重要特性。 相似文献
582.
中国东部前冬、春土壤湿度与夏季气候的关系 总被引:4,自引:1,他引:3
利用中国东部(100°E以东)139个站的1951~1999年逐月反演的土壤湿度资料以及160个气象台站的气温、降水资料,分析了我国东部不同区域前冬、春土壤湿度异常与夏季气候的关系。研究结果表明,黄河以南地区上年冬季土壤湿度与夏季降水存在正的相关关系,但这种滞后相关存在明显的地域差异。其中云贵高原和华中地区夏季气候对上年冬季土壤湿度响应最显著。黄河以北的华北和内蒙地区上年冬季土壤湿度与夏季降水有弱的负相关关系。除了云贵高原地区外,多数地区上年冬季土壤湿度与夏季温度存在负相关关系,其中负相关最显著的是华北地区。春季土壤湿度除与云贵高原的夏季气候关系密切外,与其他地区夏季气候的关系不显著。土壤湿度与气候的滞后相关表明土壤湿度在年际尺度上对后期气候有一定的影响。 相似文献
583.
Surface turbulent flux measurements over the Loess Plateau for a semi-arid climate change study 总被引:2,自引:0,他引:2
In order to provide high quality data for climate change studies, the data quality of turbulent flux measurements at the station
of SACOL (Semi-Arid Climate & Environment Observatory of Lanzhou University), which is located on a semi-arid grassland over
the Loess Plateau in China, has been analyzed in detail. The effects of different procedures of the flux corrections on CO2, momentum, and latent and sensible heat fluxes were assessed. The result showed that coordinate rotation has a great influence
on the momentum flux but little on scalar fluxes. For coordinate rotation using the planar fit method, different regression
planes should be determined for different wind direction sectors due to the heterogeneous nature of the ground surface. Sonic
temperature correction decreased the sensible heat flux by about 9%, while WPL correction (correction for density fluctuations)
increased the latent heat flux by about 10%. WPL correction is also particularly important for CO2 fluxes. Other procedures of flux corrections, such as the time delay correction and frequency response correction, do not
significantly influence the turbulent fluxes. Furthermore, quality tests on stationarity and turbulence development conditions
were discussed. Parameterizations of integral turbulent characteristics (ITC) were tested and a specific parameterization
scheme was provided for SACOL. The ITC test on turbulence development conditions was suggested to be applied only for the
vertical velocity. The combined results of the quality tests showed that about 62%–65% of the total data were of high quality
for the latent heat flux and CO2 flux, and as much as about 76% for the sensible heat flux. For the momentum flux, however, only about 35% of the data were
of high quality. 相似文献
584.
585.
586.
587.
滑带土结构强度再生研究 总被引:13,自引:1,他引:13
滑带土抗剪强度参数的正确选取,是没坡稳定性评价和 抗没工程设计中的关键问题。本文在现场调研和室内试验基础上,揭示了只要具有一定滑体厚度的滑带,没滑面具有强度再现象,在抗剪强度参数中尤其存在一定量值的结构强度。 相似文献
588.
589.
Contribution of glacier melt to sea-level rise since AD 1865: a regionally differentiated calculation 总被引:6,自引:0,他引:6
The contribution of glacier melt, including the Greenland ice-sheet, to sea-level change since AD 1865 is estimated on the
basis of modelled sensitivity of glacier mass balance to climate change and historical temperature data. Calculations are
done in a regionally differentiated manner to overcome the inhomogeneity of the global distribution of glaciers. A distinction
is made between changes in summer temperature and in temperature over the rest of the year. Our best estimate of the ice melt
in the period 1865–1990 in terms of sea-level change equivalent is 5.7 cm (2.7 cm for glaciers and 3.0 cm for the Greenland
ice-sheet). Additional calculations show that simpler methods, like using annual or even global mean temperature anomaly give
estimates that differ by up to 55%. Consequently, a regionally differentiating approach is advised for making projections
of glacier melt with GCM output.
Received: 6 December 1996/Accepted: 30 May 1997 相似文献
590.
藏北高原地面加热场的季节变化 总被引:18,自引:12,他引:18
利用五道梁1993年9月~1995年8月的辐射收支资料,分析了该地区地面加热场的季节变化特征,结果表明:春,秋季地面加热场强度有明显的急增加减过程,正是加热场的这种突变引起了季节的明显转换,冬季地面积雪多的年从那面加热场强度较弱,第二年夏季加热场强度则较强;地面加热场强度的季节变化明显,夏季强,冬季弱;冬季地面积雪时间较长时,由于地表反射率增大,地中释放的土壤热通量较无雪时减少,可能造成该地区地面 相似文献