《中国天气》复习资料
布在低涡的中心区和低涡移向的右前方。
(2) 低涡天气有日变化,一般夜间或清晨比白天坏些。
(3) 西南涡发展东移时,雨区也扩大东移,降水强度增加,同时引起地面锋面气旋的发生发展,大风、低云、恶劣能见度等也随之出现。
东北冷涡:指我国东北附近地区具有一定强度(闭合等高线多于两根)、能维持3-4天、且有深厚冷空气(厚度至少达300-400百帕)高空的气旋性涡旋,出现时间以5-6月为最多,8月和3、4月为最少。 东北冷涡的天气——具有不稳定的特点
冬季:持续性低温天气,出现冰晶结构低云,可以有很大的阵雪 夏季:对流性不稳定,常造成雷阵雨天气
15、低空急流的定义、产生背景、位置、形成机制和与暴雨的关系。天气尺度系统对暴雨的影响。(中尺度不考)
低空急流:是与夏季强降水相联系的、位于600-900百帕之间的水平动量相对集中的气流带。日常工作中常把850或700百帕等压面上,风速≥12米/秒的西南风极大风速带称为低空急流。 低空急流的位置:
① 低层:850或700百帕位于副高西侧或北侧,它的左侧经常有低空切变线和低涡活动。
② 高层:200百帕位于高空西风急流入口区的右侧或南亚高压东部脊线附近。 LLJ的形成和维持机制: ??V0 (1)经向垂直反环流与LLJ的形成和维持:高空急流入口区的右侧, ? ? ? ?
高空辐散,低层气压降低,偏北气流沿南亚高压东侧吹至JE的北侧辐合下沉。由于高空辐散,低层减压,副高北侧气压梯度加大,辐合上升并有西南涡生成,同时气压梯度力做功使气流加速,西南风增同时经向垂直反环流形成。 ?V????0 经向垂直正环流与LLJ的形成:若高层有南支槽,槽前有 ?
高空辐散,辐散气流向北流动,气压力做功使西南风加强,从而加强高空西风急流,并在高空西风急流的北侧(即急流入口区的左侧)下沉,向南流,汇入暴雨区的上升气流,构成一个经向垂直正环流。 低空急流与暴雨
(1)低空急流的出现有利于暴雨的形成 ① 输送水汽,水平水汽通量辐合
② 输送暖湿气流,导致大气产生不稳定层结 ③ 产生上升运动
(2)暴雨产生于低空急流的左前方(200公里)
(3)低空急流与暴雨相互作用——经向垂直环流与暴雨的相互作用 天气尺度系统对暴雨的作用:
1 制约形成暴雨的中尺度系统的活动
(1)可提供中尺度天气系统生成的条件或环境场
(2)天气尺度的上升运动是中尺度系统发生的触发条件(促成不稳定能量释放的触发条件)
(3)对中尺度系统起组织和增强作用
(4)决定中小尺度移动的方向(中小尺度系统生成后,一般沿对流层中层(700或500百帕)气流移动)
2 造成暴雨区的水汽集中: 低空大范围的水平辐合场,可造成水汽辐合,使暴
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雨区水汽有集中的趋势,为暴雨的发生提供充足的水汽条件大尺度辐合场中的上升运动使湿层增厚。
3 在天气尺度系统中上下不同性质的平流造成位势不稳定层结
4 天气尺度系统中风速垂直切变有利于中小尺度系统的发生和维持
第四章对流性天气过程
1、对流性天气的概念。雷暴的概念。一般雷暴、雷暴群、雷暴天气。物理量改变。
对流性天气:由大气中的对流不稳定层结造成的,并伴有阵雨、大风、冰雹、龙卷等天气现象。
雷暴:积雨云中所发生的雷电交作的激烈放电现象,同时指产生这种天气现象的天气系统。
雷暴天气:是由旺盛积雨云所引起的伴有闪电、雷鸣和强阵雨的局地风暴。 一般雷暴:通常把只伴有阵雨的雷暴称为“一般雷暴”。
雷暴群或带:有许多雷暴单体随机聚集成群或带(各单体处于不同阶段),每个单体都具有独立的云内环流,都经历发展阶段、成熟阶段和消散阶段,并处于不断新生和消失的新陈代谢过程中。
2、超级单体风暴及其结构,多单体风暴。飑线、飑、飑中系统。下击暴流 超级单体“风暴”:具有单一的特大的垂直环流的巨大的强风暴云,是所有对流风暴云中最壮观和最强烈的一类风暴云,水平尺度:20-40km,垂直尺度:18km。 结构: 风暴云顶
垂直气流分两部分:斜升气流,下击暴流
风暴的运动方向一般偏向于对流云中层的风的右侧。所以这类风暴也叫做“右 移强风暴”
环境风因为风暴云十分高大,因此它迫使环境气流分成两股绕云而过,在环境气流与云边界之间会发生涡旋混合作用。
多单体风暴:由许多较小的处于不同发展阶段雷暴单体组成,但有一个统一的垂直环流的风暴。多单体风暴中,对流单体横向排成一行。他们不断底在雷暴复合体中的右侧发生,在左侧消亡看起来风暴就象一个整体在运动。虽然每个单体的生命期不长但通过单体的连续更替过程可使整体的生命期很长。 飑线:有许多雷暴单体(其中包括若干超级单体)侧向排列而形成的强对流云带。风向、风速突变的狭窄的强对流天气带。很具破坏力的严重灾害性天气。水平尺度:长约几十至几百公里,宽约几十公里至二百公里
飑:伴随强风暴云来临,气压涌升,气温急降,相对湿度增大的突然发作的强烈阵风。飑是强阵风的意思 。
飑中系统:和飑现象相联系的一类中系统叫飑中系统,它包括雷暴高压、飑线、飑线前低压和尾流低压等中系统。 飑线和锋面的区别:
相同点:都是冷暖空气的界面 不同点: 锋面 不同气团的交界面
飑线 同一气团中生成 - 10 -
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天气和气象要素变化不是很剧烈 锋面(大尺度,长度几千公里) 生命史是几天 大体沿700hPa气流移动 无日变化 天气和气象要素变化剧烈 飑线(中尺度,长度二、三百公里) 生命史约十几个小时 移速大于冷锋 有日变化,午后强烈发展 下击暴流:下击暴流是地面上水平风速大于 17.9 米/秒、中空气流向下、地面气流为辐散或直线型的灾害性风。 3、无回波区及其形成原因。
无(或弱)回波区(穹窿)在风暴云的右前方形成一个只有小云滴而没有(或很少有)大水滴的地区,有时也可能是无云的空穴。在雷达的RHI照片上便呈现为一个无(或弱)回波区,它从风暴云右翼伸展到风暴云内并存在云中向上突入一段距离,一般称其为“穹窿”。上风侧是云墙,强回波区下风侧是前伸悬体回波。
4、冰雹、龙卷、龙卷风。龙卷的结构,为什么有顺时针也有逆时针,平衡机制。 冰雹:直径大于5毫米的固体降水物。冰雹是从雹云(强烈发展的积雨云)中降落下来的冰球或冰块,大的有小碗口大,常与雷雨、大风同时出现。
龙卷:从雷暴云底向下伸展并且到达地面的漏斗状涡旋云柱叫做“龙卷”。 龙卷风:龙卷伸展到地面时会引起强烈的旋风叫做“龙卷风”。
结构:龙卷有时成对的出现,两个的旋转方向相反。一个是气旋式的,另一个是反气旋式的,但以气旋式的为常见。龙卷中心为下沉气流,四壁为极强的上升气流,速度可达50米/秒以上。
平衡机制:科氏力不起作用,惯性离心力和气压梯度力平衡。 5、中小尺度系统的特点。
中小尺度天气系统的概念:大气中存在的像雷暴和强雷暴一类空间尺度较小,生命史较短的天气系统。 ㈠ 水平尺度小
㈡ 垂直尺度:大都可达整个对流层的厚度,即为7-18公里左右。垂直尺度与水平尺度的比率很大,约为0。1。一般大系统的比率为0。01左右。
㈢ 生命期:雷暴单体的平均生命期不到1小时,雷暴群可存在几小时,较强的飑中系统等中系统的生命期大约为12小时左右,而大尺度系统常达一天至几天。
㈣ 垂直速度:101m/s在雷暴云的上升气流中,一般为10米/秒,特强的为60米/秒以上。大尺度系统中仅为每秒几厘米。
㈤ 散度:10-4~10-3/s甚至10-2/s大尺度中散度为10-5/s
㈥ 涡度:在中高压和中气旋中,涡度和散度的大小比率近似等于1。
㈦ 气象要素梯度大:飑线过境时气压梯度可达1-3hPa/km,温度梯度可达5°C/10km,变压1hPa/1-2min,变温-1°C/min,可观测到地面风垂直于等压线方向。 ㈧ 地转偏向力:影响小尘卷和部分小龙卷的旋转运动主要取决于离心力和气压梯度力的平衡。但较大的中系统,就要考虑到地转偏向力的影响。
㈨ 非静力平衡:在旺盛的对流云内,空气不符合静力平衡的假定。浮力可以使气块产生很大的垂直加速度。
6、对流性天气的物理基础。静力不稳定。条件不稳定。(不考)对流性不稳定及
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其判据。
对流性不稳定(位势不稳定):原来上干下湿的稳定气层,甚至可为绝对稳定的气层(γ<γs),经过整层抬升后使得气层达到饱和,气层层结由原来的稳定层结变为不稳定层结,或不稳定层结变得更加不稳定,称为对流性不稳定。θse或θsw随高度减小。
7、对流性天气形成的条件。与大范围降水的区别。 条件:①水汽条件②不稳定层结③抬升条件
大范围降水形成的物理条件:水汽条件,垂直运动条件,云滴增长条件。 8、稳定度减小的判断(公式、讨论),逆温层、前倾槽等为什么有利于对流的发展? ???
逆温层的存在可抑制对流发展,使低层水汽能量不向上输送,可以积聚能量使低层更暖、更湿,上层冷,大气更不稳定。一旦有强的触发机制会有强雷暴。 前倾槽:当温度槽超前时,高空槽线随高度升高向前倾斜,称前倾槽。前倾槽的槽后冷空气将置于槽前暖空气之上,导致低槽很快消失,产生不稳定云系和阵性降水。
8、为什么午后容易产生雷暴?对流性天气的触发机制。
下垫面强烈加热,气层由于其稳定度的日变化而每到午后或傍晚就会变得不稳定,对流不稳定增强,在局地中尺度辐合加强等。 对流天气的触发机制:
㈠ 天气系统造成的系统性上升运动:锋面强迫抬升、槽线、切变线、低压、低涡等以及低空的风向或风速的辐合线。
㈡ 地形抬升作用 :1.山地迎风坡。 2.背风波:背风坡下沉,β效应形成波动。 ㈢ 局地热力抬升作用
10、强雷暴发展的有利条件 ㈠位势不稳定层结,并常有逆温层的存在位势不稳定层结的建立取决于高低层温度和湿度的平流差异,要造成明显的平流差异,要具备明显的垂直风切变和明显的温度或湿度梯度。 ㈡ 前倾槽
㈢ 强垂直风切变:强对流风暴一般是在强的垂直风切变的环境中生长起来并能维持(可提供对流发展的能量)其作用
(四)水汽的辐合和湿舌:为使强对流系统得以发展和维持,必须有丰富的水汽供应,这是风暴的主要能量来源。
(五)急流的作用:高空激流、低空急流。
(六)低层辐合,高层辐散,上升运动:高层辐散流场在低空辐合流场上空叠 置,抬升力会更强。
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