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91.
华北回流天气多普勒雷达径向速度分布特征 总被引:4,自引:0,他引:4
使用多普勒雷达资料对四次华北回流天气过程进行了分析,结果表明:(1)回波具有较大水平范围的、连绵成片的均匀幕状特征.回波顶较平整,回流降雨过程中还存在零度层亮带.属层状云降水回波.(2)速度图上,在零速度线两侧常分布范围较大数值不等的正负径向速度中心,低空零速度线呈"S"型,风随高度顺时针旋转,有暖平流存在.在强降水时段出现前常伴有区域性的冷平流层.(3)风廓线图上,从低层到高层由东北风转为西南风,风向发生了近180度的顺时针旋转,存在强垂直切变.降水开始与结束时分别表现为低层偏东风与中高层西南气流叠加、低层偏东风与中高层西南气流任何一者消失.边界层顶部出现浅薄的冷平流层是降水强度加强的信号. 相似文献
92.
选用河北省143个气象台站1975-2004年10 m高年平均风速资料,以及1990年和2000年人口普查资料,根据人口增长、台站迁移、仪器高度变化、台站微观环境变化等影响地面风速变化的台站历史信息,把所有气象台站分为4类,并分别对其进行比较分析.结果表明:河北省绝大多数台站风速变化呈减小趋势;城市化进程、台站观测环境等因素均在不同程度上对地面平均风速变化趋势产生了影响,其中台站所在城镇城市化程度是风速减小趋势不可忽略的原因,其影响程度约在1/4左右;台站观测环境因素中观测场附近微观环境变化对风速减小趋势具有重要影响,超过了区域背景风速减小趋势.台站观测环境因素对风速资料序列均一性的影响也不容忽视,至少有1/3的平均风速序列非均一性断点是由观测环境变化产生的. 相似文献
93.
基于AMSR-E数据的被动微波遥感干旱指数研究 总被引:2,自引:0,他引:2
基于2005年和2006年AMSR-E(advanced microwave scanning radiometer-earth observingsystem)的亮温,计算了8个亮温比值作为候选干旱指数。假设反演出的AMSR-E Land3土壤湿度数据能反映地表干旱程度,候选干旱指数与土壤湿度的相关性分析即能显示哪一候选干旱指数较好。选择河北省3个站点,分析了相关性较好的干旱指数的年际变化,并利用该干旱指数研究了河北省2006年3月份的干旱分布,通过比较河北省136个观测站的同期降水距平百分率,表明该干旱指数具有一定的实用性。 相似文献
94.
应用多普勒天气雷达资料分析强对流天气的垂直廓线特征 总被引:1,自引:1,他引:0
利用石家庄多普勒天气雷达资料,对2004-2007年的22次冰雹和39次短时强降水天气过程中的各要素进行了对比分析.结果表明:在单体对流云和积层混合型对流云中,冰雹回波的强度、高度均强(高)于短时强降水,并且单体对流云型冰雹和短时强降水的回波强度和顶高均强(高)于积层混合型,积层混合型对流云出现短时强降水比例高于冰雹.在回波中层,短时强降水主要为偏东风和偏南风,冰雹主要为偏西风、偏北风;冰雹平均风速大于短时强降水,在3~6 km的高度风速显著增加.强对流天气出现前均呈现低层辐合,高层辐散;都有较强的上升运动,在天气过程出现后冰雹的下沉运动更强;当高层辐散量大于低层辐合量时,对流云发展加强,反之减弱. 相似文献
95.
石家庄地区反射率因子垂直廓线特征分析 总被引:2,自引:1,他引:1
利用自动雨量计数据整理成的10 min一次的雨量资料和s波段多普勒天气雷达体积扫描强度数据,对石家庄地区2004~2007年4次天气过程的实时雷达反射率因子垂直廓线的特征进行了分析.结果表明:层状云和混合性降水反射率因子垂直廓线有明显的零度层亮带;短时强降水过程的反射率因子垂直廓线不存在零度层亮带.冰雹过程中反射率凼子垂直廓线变化较大,降雹前反射率因子的极大值在中上层,降雹发生时反射率因子的极大值高度下降,降雹后反射率因子的极大值减弱.降雪过程的反射率因子垂直廓线零度层亮带不明显.在石家庄西部山区,由于零度层亮带的影响.对层状云和混合性降水回波强度和降水量估计偏高.对短时强降水过程的地面降水估计用反射率因子垂直廓线的方法比最低仰角法更加准确,在均匀性降水中可较好地改善地面雨量估算结果,有利于在山区和无雨量计的地区判断强对流天气的发生、发展和估算降水量的大小. 相似文献
96.
唐山市农业气候资源DTOPSIS优势分析 总被引:2,自引:0,他引:2
用DTOPSIS(Dynamic Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)法对唐山市11个县市的农业气候资源进行综合评估,结果表明:唐山市农业气候资源整体水平按优劣可分为4个区,即西北部山区(温和湿润区),中部平原(暖和较湿润区),中南部沿海(温暖区),东北、东南和西南(温和半湿润区);大致呈现纬度高的地区优于纬度低的地区、平原优于沿海的趋势;西北部的山前平原优于中部平厩,中部平原优于沿海. 相似文献
97.
98.
采用河北测震台网资料,分析了张家口—渤海地震带2008—2018年1220条ML≥2.0地震的应力降。结果表明,应力降可能与应力有关,并且随震级的增加而出现不同尺度的变化,该区域应力降优势分布为0.70—3.00 MPa。 相似文献
99.
对岩石剪切残余强度进行了浅析,主要以唐山马城铁矿的岩石试验为依据,探讨了岩石剪切峰值强度和残余强度的关系,分析了岩石剪切残余强度的影响因素,为大家了解、利用岩石的剪切残余强度提供了参考意义。 相似文献
100.
《Geochimica et cosmochimica acta》2001,65(16):2743-2756
The oxygen isotope composition of nitrate is used increasingly for identifying the origin of nitrate in terrestrial and aquatic ecosystems. This novel isotope tracer technique is based on the fact that nitrate in atmospheric deposition, in fertilizers, and nitrate generated by nitrification in soils appear to have distinct oxygen isotope ratios. While the typical ranges of δ18O values of nitrate in atmospheric deposition and fertilizers are comparatively well known, few experimental data exist for the oxygen isotope composition of nitrate generated by nitrification in soils. The objective of this study was to determine δ18O values of nitrate formed by microbial nitrification in acid forest floors.Evidence from laboratory incubation experiments and field studies suggests that during microbial nitrification in acid forest floor horizons, up to two of the three oxygen atoms in newly formed nitrate are derived from water, particularly if ammonium is abundant and nitrification rates are high. It was, however, also observed that in ammonium-limited systems with low nitrification rates, significantly less than two thirds of the oxygen in newly formed nitrate can be derived from water oxygen, presumably as a result of heterotrophic nitrification. It can be concluded from the presented data that the δ18O values of nitrate formed by microbial nitrification in acid forest floors typically range between +2 and +14‰, assuming that soil water δ18O values vary between −15 and −5‰. Hence, oxygen isotope ratios of nitrate formed by nitrification in forest floors are usually distinct from those of other nitrate sources such as atmospheric deposition and synthetic fertilizers and, therefore, constitute a valuable qualitative tracer for distinguishing among these sources of nitrate. A quantitative source apportionment appears, however, difficult because of the wide range of δ18O values, particularly for atmospheric nitrate deposition and for nitrate from microbial nitrification. 相似文献