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701.
川西高原东坡地形对流暴雨的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
利用地面常规雨量站和探空资料以及NCEP 1°(纬度)×1 °(经度)再分析资料,对2004~2010年川西高原东坡地形过渡带的12次暴雨过程进行了分析,研究了高原东坡地形对流暴雨发生发展过程中的天气背景和环境场特征,并对高原东坡地形在对流暴雨形成中的作用进行了初步诊断,在此基础上利用WRF中尺度数值模式和地形上游探空12次暴雨过程的平均垂直廓线在模式真实地形下开展理想数值试验,验证了观测诊断分析的推断.结果发现:高原低值系统移入盆地是地形对流暴雨发生发展的天气背景条件.随着高原低值系统移入盆地上空,盆地低层气流从西南(偏南)气流逐渐发展成东南(偏东)气流,它的出现是地形对流暴雨形成的重要原因.地形对流暴雨发生发展过程中,盆地大气柱含有充足的水汽,存在明显的对流有效位能(CAPE).CAPE存在着明显的日变化,它在14:00(北京时间,下同)至20:00的峰值位相有利于地形对流暴雨的形成和发展.低层东南(偏东)气流的地形费劳德数略小于1,气流遇到高原东坡地形后爬坡和阻滞绕流同时存在,它在地形缓冲带的爬升和向南绕流形成的气旋性切变皆有利于对流暴雨的启动和发展.最后归纳总结了川西高原东坡地形过渡带对流暴雨形成的物理概念模型. 相似文献
702.
构造地貌与低温热年代学若干问题探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
构造地貌主要是结合地球深部构造活动与地表过程来研究地质地貌塑造和演化过程,探究地球各圈层的相互作用关系。本文简述了构造地貌研究中的几个关键问题:如地幔对流的动力地形效应,定量研究古高程方法,气候、侵蚀和构造之间的相互反馈作用,侵蚀作用与岩石强度、地应力等定量研究问题等。同时,介绍构造地貌演化研究中主要测年方法之一的低温热年代学方法原理和进展,讨论了低温热年代学方法在构造地貌应用中的地形效应和热冷却对侵蚀速率的影响以及低温热年代学数据限定下的构造地貌演化数值模拟。 相似文献
703.
704.
高精度海岸带重力似大地水准面的若干问题讨论 总被引:1,自引:0,他引:1
针对海岸带多源重力数据和地形特点,通过理论分析和试算,对若干影响cm级似大地水准面确定的关键问题进行了剖析,得出了一些有益的结论。我国海岸带Molodensky一阶项对高程异常的贡献在10~30cm,需在Molodensky框架中精化重力似大地水准面;精细处理地形影响是提升多源重力场数据处理水平的重要途径;地球外空间不同高度、任意类型重力场参数的地形影响、地形补偿和地形Helmert凝聚算法可以统一;重力场数据处理中大地测量基准不一致的影响会随数据处理算法的不同而变化,在多源重力数据处理时此类影响易变得不可预测和控制;将地形Helmert凝聚理论引入Molodensky框架,可以解决以其他重力场参数(如扰动重力、垂线偏差等)为边界条件的似大地水准面精化问题。 相似文献
705.
一次长历时特大暴雨多普勒雷达中尺度分析 总被引:11,自引:9,他引:2
2008年7月22日湖北省襄樊市出现了一次长历时的特大暴雨过程,9小时内降水量301 mm,占年平均降水量的三分之一,为当地有气象记录以来最大、最强的一次降水过程。利用多普勒雷达资料等对这次特大暴雨的回波结构特征、中尺度系统活动和地形作用进行了分析。结果表明:(1)在低涡、切变线共同作用下,影响襄樊地区特大暴雨的回波系统有两个,一是稳定维持在鄂西北地区的切变线带状降水回波,二是低涡东北侧发展的具有螺旋回波带结构的涡旋回波,两者构成涡带结合型回波结构形态。在涡带结合处,对流回波的不断新生、向北移动导致襄樊地区持续性的强降水。(2)襄樊特大暴雨过程的发生与其北部115 km处的一支东北风中尺度超低空急流的建立,及其南部低涡东侧强偏南暖湿气流的向北发展有密切关系。由于襄樊西侧武当山的屏障作用,超低空东北急流折向东南,与偏南暖湿气流在静止锋附近形成中尺度气旋性辐合上升运动。两支急流的维持对襄樊附近持续性的辐合上升运动起到关键作用。 相似文献
706.
条件不稳定大气中二维小尺度双脊地形上空对流及降水特征 总被引:3,自引:1,他引:2
在条件不稳定大气条件下,二维小尺度双脊钟形地形上空对流触发、传播和降水分布特征主要决定于地形上游基流强度、双脊地形配置形式、地形高度及其山谷宽度。双脊地形在沿基流方向上有两种配置:高脊地形位于上游和低脊地形位于上游。对于高脊地形位于上游的双脊地形,上游高地形将起主导作用,山地上空对流及降水特征与单脊地形类似。对于低脊地形位于上游的双脊地形,上游低地形可明显地改变下游高地形的前方来流,同时,下游高地形也能够对上游低地形背风侧流动产生影响,从而导致出现地形上空复杂的对流传播、降水分布特征。对于低脊地形位于上游的双脊地形,其山谷宽度主要决定了双脊地形与单脊地形之间在对流、降水分布等的差异;当山谷宽度较小时,双脊地形可以近似为一个包络地形,此时地形上空的对流、降水特征与单脊地形类似;当山谷宽度较大时,双脊上空流动相互影响较小,此时双脊地形可以分成两个单脊地形;当山谷宽度在一定范围内,其上空的对流及其降水分布与单脊地形有明显差异。对于低脊地形位于上游、中等山谷宽度的双脊地形上空降水主要呈现4种类型:(1)山谷与低脊迎风坡降水;(2)高脊迎风坡降水;(3)低脊山峰与高脊迎风坡降水;(4)低脊背风侧、双脊山峰准静止降水。 相似文献
707.
北京地形和热岛效应对一次β中尺度暴雨的作用 总被引:5,自引:2,他引:3
针对2010年7月9日北京地区一次典型的β中尺度暴雨过程,利用常规天气观测资料、地面加密自动站资料、风廓线雷达数据以及VDRAS(Variational Doppler Radar Analysis System)提供的精细化分析资料,研究了本次过程中地形、热岛效应以及两者相互作用对暴雨的影响。研究表明:地形的抬升作用对暴雨有明显的增强作用,降水过程中有地形雨带的生成;降水前城区热岛效应明显,由此造成的风场垂直切变和边界层辐合为β中尺度系统提供了有利的触发和加强条件,边界层辐合线的位置对暴雨落区有一定的指示意义;降水在西部山前城区发生后低层偏东风与降水之间形成了明显的正反馈,是β中尺度暴雨得以维持和发展的重要机制。 相似文献
708.
709.
论述了当前海底地形数据获取的主要方法,根据各种不同方法的特点分析了其可能达到的精度,由此得出各种海底地形数据获取的方法适用性。 相似文献
710.
On February 22, 1756, approximately 15.7 million cubic meters of bedrock were catastrophically released as a giant rockslide into the Langfjorden. Subsequently, three 40 meter high tsunami waves overwhelmed the village of Tjelle and several other local communities. Inherited structures had isolated a compartment in the hanging wall damage zone of the fjord-dwelling Tjellefonna fault. Because the region is seismically active in oblique-normal mode, and in accordance with scant historical sources, we speculate that an earthquake on a nearby fault may have caused the already-weakened Tjelle hillside to fail.From interpretation of structural, geomorphic, and thermo-chronological data we suggest that today's escarpment topography of Møre og Trøndelag is controlled to a first order by post-rift reactivation of faults parallel to the Mesozoic passive margin. In turn, a number of these faults reactivated Late Caledonian or early post-Caledonian fabrics.Normal-sense reactivation of inherited structures along much of coastal Norway suggests that a structural link exists between the processes that destroy today's mountains and those that created them. The Paleozoic Møre–Trøndelag Fault Complex was reactivated as a normal fault during the Mesozoic and, probably, throughout the Cenozoic until the present day. Its NE–SW trending strands crop out between the coast and the base of a c. 1.7 km high NW-facing topographic ‘Great Escarpment.’ Well-preserved kinematic indicators and multiple generations of fault products are exposed along the Tjellefonna fault, a well-defined structural and topographic lineament parallel to both the Langfjorden and the Great Escarpment. The slope instability that was formerly present at Tjelle, and additional instabilities currently present throughout the region, may be viewed as the direct product of past and ongoing development of tectonic topography in Møre og Trøndelag county. In the Langfjorden region in particular, structural geometry suggests additional unreleased rock compartments may be isolated and under normal fault control.Although post-glacial rebound and topographically-derived horizontal spreading stresses might in part help drive present-day oblique normal seismicity, the normal-fault-controlled escarpments of Norway were at least partly erected in pre-glacial times. Cretaceous to Early Tertiary post-rift subsidence was interrupted by normal faulting at the innermost portion of the passive margin, imposing a strong tectonic empreinte on the developing landscape. 相似文献