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341.
南半球中纬度准40天振荡及其与北半球夏季风的关系 总被引:13,自引:4,他引:13
本文根据1982年5—9月欧洲中期预报中心的格点资料,使用功率谱和带通滤波相结合的方法初步分析了南半球中纬度准40天(30—60天)振荡的空间结构和传播特性以及与北半球夏季风的关系,讨论了低频振荡在亚洲季风区域向北传播的可能机制。 相似文献
342.
江淮入梅的年际变化与前冬环流的联系及其可能成因 总被引:11,自引:2,他引:11
采用简单相关和合成分析的方法研究了江淮入梅的年际变化与前期冬季环流和前期冬、春全球海温的关系。研究结果表明江淮入梅的早晚与前期冬季北半球大型环流存在显著的相关:入梅早的年份,其前期冬季北太西洋涛动强,北半球只有一个强的极涡并位于格陵兰上空,相应东亚大槽弱;入梅晚的年份,则其前冬环流表现为,北大西洋涛动弱,北半球存在两个极涡,其中一个仍然位于格陵兰上空,而另一个则位于西伯利亚上空,相应东亚大槽较常年 相似文献
343.
采用NCEP/NCAR再分析逐日资料和SCSMEX等资料,根据全型垂直涡度倾向方程,研究了1998年6月西太平洋副高位置变动与大气热源的关系。结果表明,副热带地区的非绝热加热对副高位置变化有很重要的作用。与气候平均状况相比,1998年6月副高北侧的非绝热加热垂直变化较常年偏强,而南侧较常年偏弱。这种异常的非均匀加热状况导致我国华南、江南、长江中下游地区呈现异常气旋性涡度制造,而中南半岛大部和南海地区为异常反气旋性涡度制造,使得1998年6月副高位置异常偏南。 相似文献
344.
MM5对中全新世时期中国地区气候的模拟研究 总被引:1,自引:1,他引:1
MM5模式结果与地质记录的对比表明,这个模式系统可以较好地模拟中全新世时气候的变化,特别是模式模拟的降水变化与地质记录吻合得较好.区域模式的结果比全球模式结果有所改进.模式结果显示:与现代相比,中全新世时,中国地区的气温升高,夏季升温超过冬季.同时,中国的内蒙古东部地区、东北地区和华北地区降水显著增加;而中国的华东、华中、华南和西南地区降水减少.中国东部30°N以北地区夏季风增强;中国东部的冬季风减弱.从一系列敏感试验结果,可以发现:在中全新世时,中国地区的气温、风场和降水的变化主要受大尺度环流背景场变化的影响,其对降水变化的影响超过50%.其次受地表状况和植被变化的影响,植被的变化主要影响中国东部地区,使得在冬季和夏季中国地区均升温;而且,对华北部分地区降水变化的影响最大超过25%.地球轨道的变化使得中全新世时太阳辐射的季节变化较大,造成中全新世时中国地区在冬季降温,在夏季升温;同时,对东北和华北地区的降水有重要影响,其影响与植被变化的影响相当.中全新世时,大气中CO2的体积混合比为280×10-6,CO2的变化使得中伞新世时气温降低,但量级较小.影响中全新世时中国地区气候变化的因子,按影响程度由大到小的排序为:大尺度环流背景场、植被变化、地球轨道参数变化和CO2浓度变化. 相似文献
345.
346.
347.
40a南海夏季风建立日期的确定 总被引:13,自引:0,他引:13
对1958~1997年NCEP/NCAR4~6月逐候资料的分析表明,将(10~20°N,110~120°E)区域内面积平均的850hPa层上稳定地有θse≥335K且纬向风由东风稳定地转变为西风的时刻为南海夏季风爆发时间具有较好的指示意义.所谓稳定是指从该时刻起,这一状况必须持续3候且其后间断不超过2候,或持续2候后间断1候但立刻又回到间断前状态. 相似文献
348.
西太平洋副热带高压东西位置变动特征分析 总被引:9,自引:0,他引:9
采用NCEP/NCAR再分析逐日资料,根据特定区域涡度值,定义描述西太平洋副高东西位置的指标,并利用该指标研究了6月副高东西位置变动特征。结果表明:该指标不仅避免了由于高度的逐年升高而引起的副高逐年西进的年代际变化,而且能很好地反映大尺度环流场的特征;副高偏西年,赤道西风减弱,越赤道气流减弱,南海夏季风偏弱,江南和华南地区南风增强,其东侧负涡度发展,引导副高西伸,长江流域被副高北侧异常西南风控制,有利于雨带在此维持,降水偏多易涝。西太平洋副高东西位置变化的周期分析表明,6月副高西伸指数最强的周期信号为2、4、8a。 相似文献
349.
Structural variation of an atmospheric heat source over the Qinghai-Xizang Plateau and its influence on precipitation in northwest China 总被引:1,自引:0,他引:1
NCEP/NCAR reanalysis data and a 47-year precipitation dataset are utilized to analyze the
relationship between an atmospheric heat source (hereafter called < Q1 >) over the Qinghai-Xizang
Plateau (QXP) and its surrounding area and precipitation in northwest China. Our main conclusions
are as follows: (1) The horizontal distribution of < Q1 > and its changing trend are dramatic over
QXP in the summer. There are three strong centers of < Q1 > over the south side of QXP with obvious
differences in the amount of yearly precipitation and the number of heat sinks predominate in the
arid and semi-arid regions of northwest China (NWC), beside the northern QXP with an obvious higher
intensity in years with less precipitation. (2) In the summer, the variation of the heat source's
vertical structure is obviously different between greater and lesser precipitation years in eastern
northwest China (ENWC). The narrow heat sink belt forms between the northeast QXP and the southwestern
part of Lake Baikal. In July and August of greater precipitation years, the heating center of the
eastern QXP stays nearly over 35oN, and at 400 hPa of the eastern QXP, the strong upward motion of
the heating center constructs a closed secondary vertical circulation cell over the northeast QXP
(40o--46oN), which is propitious to add precipitation over the ENWC. Otherwise, the heating
center shifts to the south of 30oN and disappears in July and August of lesser precipitation years,
an opposite secondary circulation cell forms over the northeast QXP, which is a disadvantage for
precipitation. Meanwhile, the secondary circulation cell in years with more or less precipitation
over the ENWC is also related to the heat source over the Lake Baikal. (3) The vertical structure of
the heat source over the western QXP has obvious differences between greater and lesser precipitation
years in western northwest China in June and July. The strong/weak heat source over the western QXP
produces relatively strong/weak ascending motion and correspondingly constructs a secondary circulation
cell in lesser/greater precipitation years. 相似文献
350.
苏门答腊地区对流活动及其与南海夏季风建立的关系 总被引:16,自引:1,他引:16
使用日本气象厅提供的1980-1997年TBB资料和NCEP/NCAR 40a逐日再分析资料,分析了苏门答腊地区对流活动特征及其与南海夏季风建立的关系,发现南海夏季风的建立与冬季位于苏门答腊的对流中心由冬入夏沿“大陆桥”和中南半岛的系统性移动有密切联系。苏门答腊地区对流沿“大陆桥”移动加快是一个先兆信号,正是对流移动的突然加速,对随后中南半岛对流增强有直接影响;中南半岛地区对流爆发引起副热带高压带在该地区断裂从而导致了南海地区对流活跃和夏季风的建立。南海夏季风爆发之前,南海地区与苏门答腊地区的对流呈偶极型分布;南海地区和苏门答腊南部地区的对流变化几乎呈反相关关系,南海夏季风爆发之前,苏门答腊南部地区对流旺盛;南海地区对流增强期间,苏门答腊南部地区对流减弱。由此可以把南海地区与苏门答腊南部TBB之差小于等于5K(并维持1候)的开始日期作为南海夏季风爆发的指标之一。 相似文献