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992.
本文利用地区级气象台实时常规资料,分析1987年春季华东5次强对流天气过程的结果表明:春季强对流天气在能量和热力因素上反映明显,有边界层大幅度的升温增湿、sum from 350 to 500 θse高能舌、A指数>8℃、SI指数<0℃的不稳定区及地面08时至16时6小时Δθse>15℃急剧增能区等物理量场特征;而动力因素(如散度、涡度、垂直速度等)的规律不十分明显。并据此提出了春季强对流天气的超短期预报流程。 相似文献
993.
1988年我国天气气候特点和北半球主要环流特征 总被引:1,自引:0,他引:1
1988年,我国降水量时空分布不均。干旱范围广,发展速度快,黄淮、长江中下游地区旱情重。汛期,嫩江、西江发生大洪水,长江出现大秋汛;局地暴雨频繁,灾情较严重。大部地区年平均气温正常或偏高,冬暖春寒,盛夏酷热,秋季温度高,热量充沛,霜雪冻害轻。年内登陆台风稍偏少,风雹灾害偏轻。 相似文献
994.
1988年7月,我国长江中下游和淮河流域出现了持续20多天的大范围酷热天气。西风带超长波的异常分布,200hPa南亚高压的北抬东移,高原暖脊的活动等,以及与之相伴的西太平洋副高提前北跳,并且在东海北部上空长时间稳定,势力特别强盛,是造成这次江淮流域持续性酷热天气的主要原因。 相似文献
995.
本文首先分析丁夏季(6—7月)鄂海高压对东亚地区天气的影响,发现鄂海高压与我国东北地区、苏联远东地区夏季气温及日本和我国江苏省梅雨量相关较好。而后分析了鄂海高压与500百帕环流、西北太平洋海温的关系,揭示出前期10月鄂海附近地区上空500百帕高度场及前期11月西北太平洋海温距平场的分布型式对鄂海高压强弱的指示作用。最后还对厄·尼诺现象与鄂海高压的有关联系作了分析,指出厄·尼诺的当年鄂海高压的一般偏强,厄·尼诺的次年,鄂海高压多由强转弱的特点。 相似文献
996.
利用一种简化的识别方法,对1961-2019年云南冬半年区域性极端低温事件进行了判别和分析,结果表明:近59年来,云南区域性极端低温事件发生频次、累积强度和累积影响站次均呈现下降趋势,但近10年中,极端低温事件的发生频次、累积影响的站点数有所增长。云南区域性极端低温事件持续天数集中在1~4 d之间,冬半年的11月和3月发生概率较高;云南东部地区发生频率高,怒江以西的狭窄区域发生频率较低;进入20世纪80年代中以后,云南无三个季节均发生极端低温事件的年份;深秋时段极端低温事件出现的频率减少较快,近10年中没有发生。从环流特征分析来看,不同季节影响云南极端低温事件的大气环流有所不同:深秋高层300 hPa在北美大陆有Rossby波东传,500 hPa东亚地区气压场“西高东低”,850 hPa东北风引导冷平流南下引起云南深秋极端低温事件活跃;冬季的极端低温事件是由300 hPa北大西洋亚速尔群岛上空Rossby波东传,500 hPa东亚地区气压场“北高南低”,850 hPa中纬度东风引导冷平流东进影响;初春,300 hPa东北太平洋Rossby波东传经由斯堪的纳维亚半岛上空至东亚,500 h... 相似文献
997.
998.
1958年以后,当时科技工作者走向生产第一线找题目成为时尚,继1958年6月开始的甘肃祁连山融冰化雪试验之后,北京地球物理研究所的专家们又率队伍于1958年7月始,在兰州搞飞机人工降雨试验,7月底又在祁连山搞地形积云的地面烧碘化银催化试验。这些新事物引起了人们的兴趣,在有关领异的洽谈下于1959年5月在兰州建立了兰州地球物理分所,该分所的气象部分是“室”建制,高由禧先生被派来当室主任,由他又带来三名大学生,规定室里主要搞人工降雨、防雹和干旱气候成因等研究,大家对人工影响天气都是外行,都得重 相似文献
999.
本文利用观测资料、广西中尺度自动站资料及FNL资料,分析了2022年2月中下旬影响桂北的一次低温雨雪冰冻天气。分析表明:(1)过程期间中高纬为两槽一脊型,乌拉尔山高压脊强盛发展,东移缓慢;脊前的强冷空气与南支槽前的西南暖湿气流在华南交汇为此次低温雨雪天气的产生提供了有利的环流形势。此次过程产生的重要原因是低层强锋区稳定维持。(2)从降雨转为雨夹雪,温度垂直结构,逆温层的高度、厚度及强度、0度层的高度,近地面融化层的厚度、地面温度都有显著变化。(3)持续的中低层水汽输送和辐合利于冰冻雨雪天气的发生及维持(4)湿层厚度的变化对雨雪相态的转化有一定的指示意义。 相似文献
1000.
2020年5月17日,山东省出现大范围强对流天气(简称“5·17”强对流),冰雹范围之广为近10年之首。对流风暴高度组织化,区域性的超级单体群以及一条长度超过500 km的强飑线造成此次极端强对流天气。利用ERA5再分析、加密自动气象观测站、多普勒天气雷达等资料,剖析了此次极端强对流天气的环境条件。结果表明:冷涡位于最有利于山东出现强对流的关键区,大尺度天气系统强迫强,对流层中层异常强的冷空气南下影响前期异常增暖的山东地区,造成“5·17”极端强对流。天气系统的异常程度更能代表动热力强迫的强度,异常程度达到2σ以上有可能造成极端强对流天气。当冷涡南下过程中强度减弱,但异常程度增加时,其东南象限仍能产生极端强对流天气。强的深层垂直风切变有利于对流风暴组织化发展,飑线的长轴走向与0~6 km垂直风切变矢量方向相同,新单体发生、发展、合并的区域位于风矢量差大值中心前沿。低层暖湿平流源源不断地向山东输送暖湿空气,是CAPE重建的机制,是超级单体群和长飑线得以长时间维持的主要能量来源。 相似文献