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相似文献
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1.
亚洲夏季风活动激发的北半球大气环流遥相关型   总被引:5,自引:4,他引:5       下载免费PDF全文
黎伟标  纪立人 《大气科学》1997,21(3):283-288
亚洲季风区是全球热力变化最为显著的区域,亚洲夏季风活动必定会对其它环流系统产生影响。本文通过夏季风指数与北半球环流的相关计算以及强、弱季风候北半球环流异常合成的分析发现,亚洲夏季风的活动会激发北半球夏季大气环流遥相关型,其主要相关中心均出现在季风区的下游地区,即从亚洲经太平洋至北美洲一带,除了表现出正负中心交替出现的波列状结构外,该遥相关型在太平洋地区还表现为一对南北向的偶极子异常型,我们将这一遥相关型称为亚洲太平洋北美(APN)型。  相似文献   

2.
梁平德 《气象》1985,11(8):12-15
一、长期天气过程的简要分析 从多年平均500毫巴月际变高图可以看出,亚洲大陆东岸从冬到夏是高度升高的中心区域。由图1可见,2月在日本海西部出现了弱的正变高中心;3月正变高中心略有加强,并向东北移至日本北海道以北;4月正变高中心突增到17位势什米,并向偏东方向移动约10个经度;5月正变高中心强度略有减弱,且向北移至60°N以北;6、7月正变高中心都在60°N以北。对大陆东岸  相似文献   

3.
亚洲南部的海陆分布对亚洲夏季风形成的作用   总被引:14,自引:3,他引:14       下载免费PDF全文
本文用数值试验方法,研究南亚印度次大陆及印度支那半岛与周围海洋间的海陆分布在亚洲夏季风环流形成过程中的作用。试验表明,不仅亚洲大陆与周围大洋的海陆分布影响夏季亚洲季风的形成,亚洲南部较小尺度的海陆分布也同样影响季风的形成过程;阿拉伯海、孟加拉湾和南海上空季风的强风中心及相应的越赤道气流可由亚洲南部较小尺度的海陆分布引起。  相似文献   

4.
应用欧洲中期预报中心1980-1986年5-9月的850hPa逐日资料,分析了亚洲夏季风系统水汽输送的平均结构和低频结构。研究指出,从季节平均结构来看,亚洲季风系统是一个完整的体系。从低频活动结构看,亚洲夏季风系统中存在着印度季风和东亚季风系统的相对独立性。  相似文献   

5.
定常波和瞬变波在亚洲季风区大气水分循环中的作用   总被引:12,自引:0,他引:12  
伊兰  陶诗言 《气象学报》1997,55(5):532-544
利用欧洲中心ECMWF10a逐日资料,对定常波和瞬变波在亚洲季风区大气水分循环中的作用进行了计算分析。结果表明,瞬变涡动总把水汽从高水汽含量区送到低水汽含量区,实现与平均环流相反的输送,维持了热带地区和中高纬地区水汽的平衡。夏季定常涡动输送的经向分量是将水汽从热带向副热带输送的主要机制,而瞬变涡动输送的经向分量则是把水汽从副热带输送到中高纬的主要机制。由于季风经圈环流的存在,使得亚洲季风区的热带地区为重要的水汽源区,而其副热带和中纬度地区是水汽汇区,这与同纬度其它地区相反。  相似文献   

6.
汤懋苍  高晓清 《高原气象》1995,14(3):379-384
本文在综合分析了目前应用的几种气压场订证方法后,指出了这些方法在高海拔地区应用时的不足,提出在高海拔地区应用“保风投影法”更能准确地分析海平面气压场。作者用此方法分析了冬季亚洲高压,结果表明:在冬季整个蒙古高原、青藏高原和黄土高原为高压控制,但高压中心不象以前的气候图那样只有一个而是分裂为3个,其中最强中心位于青藏高原主体南部,另外两个中心较弱,一个位于蒙古西北部,一个位于祁连山地区。因此作者认为  相似文献   

7.
基于1979—2020年逐日的NOAA向外长波辐射资料、NCEP/NCAR再分析风场资料,以及全球CMAP再分析降水资料,探讨了气候态亚洲热带夏季风涌的传播过程及与我国夏季相应的降水联系。分析结果表明,主汛期亚洲热带气候态夏季风季节内振荡(CISO)活动是亚洲夏季风活动的主要特征,随时间北传的亚洲热带夏季风CISO称为亚洲热带夏季风涌,主要有南亚夏季风涌和南海夏季风涌。亚洲热带夏季风涌的传播可分为四个阶段。在亚洲热带夏季风涌的发展阶段,印度洋区域低频气旋与对流活跃,孟加拉湾和南海热带区域被低频东风控制,我国大部分地区无降水发生,降水中心位于两广地区。当进入亚洲热带夏季风涌活跃阶段,孟加拉湾和南海热带地区低频气旋和对流活跃,东亚低频“PJ”波列显著,我国降水中心北移到长江以南的附近区域。亚洲热带夏季风涌减弱阶段,孟加拉湾与南海低频气旋消亡,对流减弱,低频西风加强,日本南部附近为低频反气旋控制,我国长江中下游低频南风活跃,降水中心也北移到长江中下游地区,而华南地区已基本无降水,此阶段的大气低频环流场与亚洲热带夏季风涌发展阶段基本相反。进入亚洲热带夏季风涌间歇阶段时,孟加拉湾和南海热带地区低频反气旋活跃,对流不显著,日本南部附近的低频反气旋北移减弱,我国东部基本在低频南风的控制下,降水中心也逐步北移到华北-朝鲜半岛一带,此时的大气低频环流场与亚洲季风涌活跃阶段基本相反。   相似文献   

8.
入冬以来,由于影响我省的冷空气势力弱,各地、市出现了气温高,冻土深度浅,降水少,积雪薄等天气。降水时空分布不均,阶段性变化明显。气温高,持续时间长,分布范围广,为建国以来的第一位,也是自1986年以来,我省连续出现的第9个暖冬。冬季我国大部分地区平均气温正常偏高,其中东北、华北、新疆大部及我国东部沿海等地区气温高10℃以上,东北北部及新疆北部的部分地区气温高达4~50℃。亚洲中、高纬度地区也是暖冬,因此。我省冬季温度高,只是亚洲冬季高温区的一部分。本文从冬季大气环流分布特征上.简要的探讨了冬季异常高温天气的成因及其对国民经济有关部门的影响。  相似文献   

9.
1 概况 2007年7月25-26日在日本筑波国际会议中心,THORPEX亚洲区域委员会举行了第5次工作会议及专题研讨会,来自中国、印度、日本、韩国、俄罗斯等国的THORPEX亚洲区域委员会成员和科学家30多人出席了会议。中国气象局科技司王金星、国家气象中心龚建东、国家气象信息中心宗翔、  相似文献   

10.
基于1958~2002年欧洲中期数值预报中心(ECMWF)提供的ERA-40再分析资料和美国气象环境预报中心/美国国家大气研究中心提供的NCEP/NCAR再分析资料研究了夏季南亚高压的东西偏向与亚洲季风区对流层顶附近水汽输送之间的关系。结果表明:(1)南亚高压的东西偏向对上对流层200 hPa水汽高值中心的位置影响较小,主要影响其强度,对100 hPa水汽高值中心的位置和强度有着较强的影响,而对平流层下部70 hPa的水汽分布几乎没有影响。(2)南亚高压偏东年,高原上空和高原南部的垂直上升运动较强,在西风急流的共同作用下可将低层丰富的水汽向上输送,使200 hPa和100 hPa的水汽高值中心位于高原上空,而100 hPa南亚高压范围内偏北风和偏东风增强,在水平输送的作用下使高值中心周围水汽的分布形态与高压中心的分布形态一致。(3)南亚高压偏西年,沿着高原西部的地形抬升作用比高原上空的对流上升运动更强,西风急流北移,对流层顶附近在60°E~80°E范围内形成气旋式环流,因此水汽高值中心向西偏移到伊朗高原。(4)南亚高压范围内200 hPa的温度异常分布与水汽的异常分布一致,暖中心有利于高水汽的生成。而100 hPa的温度异常分布与水汽异常分布相反,暖中心对应异常偏低的水汽,说明南亚高压范围内下平流层的水汽分布受环流场和温度场共同作用的影响。该研究对理解南亚高压东西偏向机制及提高亚洲气候预测有一定的参考意义。  相似文献   

11.
亚洲夏季风建立格局和南海季风爆发特征及其成因初探   总被引:5,自引:1,他引:5  
使用1980 ̄1986年欧洲中期预报中心(ECMWF)格点资料和1980 ̄1992年日本地球静止气象卫星(GMS)观测到的黑体辐射(TBB)资料,分析了南海季风爆发和亚洲夏季风建立格局及其可能机制。发现亚洲夏季风建立征兆最早出现在中南半岛-南海地区,随后自该地区分别向西、向东扩展;中南半岛地区是东亚季风和印度季风的天然分界线,其两侧夏季风的建立特征和形成机制迥然不同。亚洲夏季风自东向西逐渐建立的格  相似文献   

12.
利用TRAJ3D模拟亚洲夏季风区空气的边界层来源。30天后向轨迹的统计结果显示,150hPa上,源于边界层的空气主要集中在亚洲夏季风反气旋南侧的深对流区及其下风向,而不是反气旋中心;将边界层源分为海洋(20°N以南的中国南海和西太平洋)和陆地(10–30°N之间的孟加拉湾、印度、环阿拉伯海地区)分别进行考察,携带高浓度污染物的陆地边界层空气在150hPa上的集中位置与卫星观测到的CO高值中心相对应,洁净的海洋边界层空气对反气旋东南侧的高浓度污染物起到稀释作用。  相似文献   

13.
季风的模拟和可预报性J.ShuklaM.Fennessy(海洋-陆地-大气研究中心,马里兰州,美国)1前言本文给出了亚洲夏季风的模拟和可预报性的三个结果:亚)在亚洲夏季风环流的建立和印度及邻近区域的降水方面,SST年变程与太阳强迫的年变程同样重要。2...  相似文献   

14.
1 大会概况 2005年9月27~29日在中国北京召开了亚洲减灾大会,本次会议由中华人民共和国国家减灾委员会、民政部、外交部、北京市人民政府承办,联合国开发计划署(UNDP)、联合国国际减灾战略(ISDR)、联合国亚太经社理事会(UNESCAP)、世界气象组织(WMO)、亚洲备灾中心(ADPC)协办。会议的主会场是由亚洲各国的部长级官员参加的高级圆桌政策会议,同时召开专题会议,分成三个专题,分别是灾害预警与信息系统,灾害预防与减灾,灾害综合管理。  相似文献   

15.
夏季南亚高压和印度低压环流指数及其与大气热源的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
洪芳玲  李丽平  王盘兴  罗璇 《高原气象》2012,31(5):1234-1242
利用NCEP/NCAR再分析资料计算了1950-2006年夏季(6-8月)南亚高压(SAH)和印度低压(IL)的面积、强度和中心位置指数,并定量分析了SAH、IL的气候和异常特征及其与亚洲季风区大气热源的同期相关关系,结果表明:(1)夏季SAH 7月最强、6月最弱,中心位置6月偏东南,7、8月偏西北;IL 7月最强,中心位置偏西。(2)SAH、IL的年际异常与亚洲季风区热源异常显著相关,但IL与热源的相关明显强于SAH。(3)青藏高原(下称高原)的影响主要表现在SAH、IL中心位置的经度指数异常与同期高原及亚洲内陆与东亚、东北亚间的热源异常型;SAH、IL中心偏东年,热源异常型为西正、东负。高原主体及其邻近地区的热源异常与SAH强度异常无显著相关,而与IL强弱呈显著正相关。  相似文献   

16.
青藏高原地面加热场日变化对亚洲季风区大气环流的影响   总被引:7,自引:2,他引:7  
利用1982-1996年每天两次的NCEP丙分析资料,研究青藏高原地面加热场的日变化对亚洲季风区环流的影响。结果表明;青藏高原地面加热场的日变化是引起亚洲季风区大气环流日变化的主要因子,青藏高原地区,阿拉伯海,盂加拉湾和菲律宾附近地区是四个主要的日变化显著区,青藏高原地区是垂直运动的负值日变化中心,其它三个区域的日变化与青藏高原地区的日变化有反相关系,这种特征一年四季都存在,但各显著区域范围的大小,中心位置及环流日变化的强度随季节有不同程度的变化,青藏高原加热场日变化对我国东部地区环流的影响主要发生在夏季。  相似文献   

17.
华北汛期降水与亚洲季风异常关系的研究   总被引:15,自引:1,他引:15  
文中诊断分析了华北汛期降水与亚洲季风区环流异常以及低纬地区热源异常的关系,结果表明:在华北汛期干旱年,亚洲季风偏弱,而在华北汛期降水偏多年,亚洲季风较强,并巳存在两个明显的变化中心,一个位于印度半岛中北部地区,另一个位于菲律宾群岛附近。华北汛期干旱年上述两个地区的热源偏弱,而降水偏多年则偏强。 华北地区干旱年和降水偏多年的前期亚洲季风区热源就已存在明显的不同:华北汛期干旱年前期,亚洲季风区的热源偏弱且位置偏南,表现出季节变化推迟的趋势;华北汛期降水偏多年前期,亚洲季风区的热源偏强且位置偏北,表现出季节变化提早的趋势。 利用IAP L9R15 AGCM气候数值模式,进一步研究了亚洲季风区凝结潜热加热异常对大气环流和华北地区降水的影响,结果表明,印度半岛中北部地区和菲律宾附近地区的凝结潜热加热异常将引起青藏高压和西太平洋副高的异常变化,进而影响到华北地区的降水。  相似文献   

18.
在500hPa高度场,高纬带除北欧附近均被正距平所笼罩。阻塞高压前半月位于格陵兰附近和阿拉斯力。附近。后半月位于俄罗斯西那。在100hPa高度上,青藏高压比常年强大,在200hPa,从北美大陆到大西洋,40°N附近出现了比常年强的偏西风。1亚洲东部多雨人《蒙古到日本降水偏多。2亚洲北部低温从蒙古圭IJ中国东那持续低温.蒙古的布尔根(Bulagan)月平均气温为8.l(.比常年低3.IC。3从中国到中南半岛高温除了低温范围很大的印度之外,中国的中那、南那利亚洲南那出现高温,西安的月平均气温比常年高2.Z(,为ZI.6(_”。另外.上半…  相似文献   

19.
亚洲季风区感热凝结潜热对副高带季节演变的影响   总被引:5,自引:3,他引:5  
利用1958-1998年NCEP/NCAR的逐日再分析资料,探讨了亚洲夏季风建立期间感热、凝结潜热和副高带季节演变的气候特征,并重点分析它们相互耦合的特征。结果表明:亚洲季风区的地表感热、凝结潜热影响印缅槽生成和阿拉伯副高西移的机制是相似的,5月初,印度半岛较强的感热通量和中南半岛较强的凝结潜热共同影响副高带的断裂及印缅槽的生成,5月底-6月上旬阿拉伯半岛较大的感热通量和印度半岛西侧较强的凝结潜热有利于阿拉伯副高的西移。  相似文献   

20.
1998年夏季嫩江和松花江流域东北冷涡暴雨的成因分析   总被引:14,自引:1,他引:14       下载免费PDF全文
孙力  安刚 《应用气象学报》2002,13(2):156-162
选择了1998年9例典型的松嫩流域东北冷涡暴雨过程进行诊断分析。结果表明, 东亚阻高、西太平洋副高和东北冷涡以及它们在强度和位置上的最佳配置构成了1998年松嫩流域持续性暴雨的大尺度环流背景。亚洲季风诸系统 (南亚季风, 副热带季风) 的水汽输送也是大范围强降水频繁出现的主要原因, 并且是与一般冷涡降水的最根本区别。冷涡系统自身独特的水平和垂直结构特征导致暴雨中心主要发生在系统中心以东大约6个经距的范围内, 而不是出现在冷涡中心附近及其以西地区。  相似文献   

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