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51.
对2003年夏季广东省出现的异常高温天气时空分布特点及其异常的原因进行了分析,用小波分析研究了高温期的低频振荡,并用EOF和相关分析研究高温天气的气候特征及其气候背景。结果表明,2003年广东夏季的高温天气主要出现在7月初-8月中旬初。除雷州半岛以外的广东其余地区均出现异常高温,且高温日数大多比历年同期偏多1.2倍。高温天气具有明显的阶段性变化,存在60—80天左右的季节内振荡。影响高温天气的主要系统为副热带高压,当菲律宾附近同时有热带气旋活动时,有利于广东出现异常的高温天气。2003年7月乌拉尔山以西和鄂霍次克海附近地区异常偏强的阻塞高压及前冬太平洋海温距平呈厄尔尼诺的分布型,有利于西北太平洋副高异常偏强,位置偏南,持久控制江南到华南。广东高温天气始于5月,结束于10月,主要发生在7-8月份,具有相当的同步性。从1960年代起,高温天气主要发生在1960年代初、1980年代末到1990年代初、1990年代末至今。 相似文献
52.
53.
利用广州新电视塔自动站和中大自动站2007年9月至2009年4月的观测资料,结合天气形势进行对比分析,结果表明:热带气旋天气类型的阵风特点是平均阵风、瞬间阵风最大,强风影响的时间长,大气边界层与地面风力差最大;冷空气天气类型的阵风特点是平均阵风较大,瞬间阵风最小,强风影响的时间长,大气边界层与地面风力差最小;低槽天气类型的阵风特点是平均阵风最小,瞬间阵风较大,强风影响的时间短,大气边界层与地面风力差较大。在热带气旋天气类型中,在珠江口和粤西沿海地区登陆的热带气旋对广州大气边界层的风力影响最大,最大阵风出现在热带气旋强度最强且路径离广州最近的时间段里;另外,弱冷空气对热带气旋的风力有增强作用。在冷空气天气类型中,500hPa形势场的旋转型低槽有利于大气边界层出现强风。在低槽天气类型中,强低槽类型有利于大气边界层出现时间长强度强的阵风,雷雨大风类型有利于大气边界层出现短时极大风。 相似文献
54.
使用地面逐小时加密观测资料、6h间隔的NCEP(水平分辨率1°×1°)的fnl全球再分析资料、micaps观测资料,通过分析2011年和2012年广东省2次首场暴雨过程的环流形势、水汽条件、热力条件、动力条件,得到以下结论:2次过程一次为持续性弱降水导致暴雨;一次是短时强降水导致暴雨。2次暴雨过程均受南支槽前和副高西北侧西南气流影响;2次过程均有比较好的水汽条件,但水汽辐合存在强弱和持续程度不同的区别;2次暴雨过程的暴雨区850hPa均处在θWse高值区的下游,“110318”暴雨过程开始前和开始后均没有出现CAPE值,而“120304”过程气块从850hPa抬升则出现CAPE;2次过程上升气流也存在持续性和强弱的区别。 相似文献
55.
CINRAD/SA雷达具有性能监控和自动标校系统,通过其报警信息,查找相应的性能参数和适配数据,借助基本的测试仪表,能实现故障模块的隔离和定位;具体到片级的检修,则需要从主功能电路、控制功能电路和故障检测功能电路等电原理图人手,逐级分析检测,完成故障的修复。总结了2008年5月31日发射机充电故障的详细处理过程,故障分析结果是高压打火造成几个功能电路的反相缓冲芯片烧坏,所以有必要改进高压线路并加强维护。 相似文献
56.
5?23广东特大暴雨过程特点及数值诊断分析 总被引:2,自引:1,他引:1
利用NCEP再分析资料与常规观测数据,对2009年5月23日广东出现的强度大、强降水时间长和落区集中的特大暴雨过程的环流特征及影响系统进行诊断分析。分析结果显示,季风扰动沿着稳定副高西侧气流北上从而影响珠江口及粤西沿海地区;高层辐散为暴雨提供有利的背景场。无论在时间上还是空间上,主要影响系统低空急流和季风扰动都与特大暴雨有密切关系。利用局地经向环流线性诊断模式对过程进行模拟,定量诊断结果表明,在17个物理因子当中,潜热加热在整个暴雨过程中起最重要的作用,而与西风带系统有关的高纬冷平流则间接地做出一定贡献。 相似文献
57.
58.
59.
60.
An Overview of Research and Forecasting on Rainfall Associated with Landfalling Tropical Cyclones 总被引:5,自引:0,他引:5
The ability to forecast heavy rainfall associated with landfalling tropical
cyclones (LTCs) can be improved with a better understanding of the mechanism
of rainfall rates and distributions of LTCs. Research in the area of LTCs
has shown that associated heavy rainfall is related closely to mechanisms
such as moisture transport, extratropical transition (ET), interaction with
monsoon surge, land surface processes or topographic effects, mesoscale
convective system activities within the LTC, and boundary layer energy
transfer etc.. LTCs interacting with environmental weather systems, especially
the westerly trough and mei-yu front, could change the rainfall rate and
distribution associated with these mid-latitude weather systems.
Recently improved technologies have contributed to advancements within the
areas of quantitative precipitation estimation (QPE) and quantitative
precipitation forecasting (QPF). More specifically, progress has been due
primarily to remote sensing observations and mesoscale numerical models
which incorporate advanced assimilation techniques. Such progress may
provide the tools necessary to improve rainfall forecasting techniques
associated with LTCs in the future. 相似文献