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991.
992.
993.
济南市一次持续大雾过程分析 总被引:1,自引:1,他引:0
利用常规气象观测资料对2007年12月20-23日济南市一次持续大雾天气过程的大尺度天气背景、地面气压场、温度对数压力图以及单站气象要素进行了分析,结果表明:雾是在稳定的大气层结下出现的天气现象,根据大气稳定层结的状况及变化,可以判断大雾天气的有无及生消时间;近地面逆温和低空逆温同时存在,表明大气层结非常稳定,近地面逆温有利于近地面层水汽积累,低空逆温使近地面层水汽不易扩散而聚集,有利于近地面层维持潮湿,持续几天出现大雾;连续几天大气层结都处于稳定状态,地面风力很小,这些都限制了近地面层的水汽向外耗散,底层相对湿度较大,为大雾的形成提供了充沛的水汽条件. 相似文献
994.
峨眉山近55a来水资源变化的多时间尺度分析 总被引:2,自引:1,他引:1
利用峨眉山1951-2005年逐月气温和降水观测资料,利用高桥浩一郎公式计算出地表蒸发量及水资源量.分析了峨眉山近55a来降水量、蒸发量及水资源的气候特征和变化趋势,并利用墨西哥帽子小波变换分析了水资源的时间-频率的多层次时间尺度变化特征,揭示了在不同时间尺度下峨眉山水资源序列变化的周期和突变点,并根据主周期对未来水资源变化趋势进行了预测. 相似文献
995.
996.
2005年6月17~24日,华南地区发生了连续多日的暴雨天气过程,其显著特征是存在着南北两条雨带,北支雨带(福建中北部)由准静止的梅雨锋造成,南支雨带(广东中东部)发生在锋前暖区之中,这种连续多日共存的双雨带现象引起了气象学家的广泛关注.为了探究锋面和锋前暖区暴雨的成因,加深这两类不同性质暴雨的认识,利用NCEP每6 h一次的1°×1°经纬度再分析资料以及华南地区加密观测的逐小时地面降水等资料,以此次连续多日维持的双雨带降水过程为例,详细分析了锋面附近与锋前暖湿区内暴雨系统的主要物理差异.结果发现:梅雨锋暴雨和锋前暖区暴雨不仅在中尺度雨团活动、系统动力结构、大气不稳定机制和大气加热结构等存在明显的差异,而且在水汽输送、中尺度环境以及与暴雨有关的垂直环流之间也存在着不同点,这些差异可能是造成锋前暖区暴雨难以模拟和预报的主要原因. 相似文献
997.
吉林省重大暴雨过程评估方法研究 总被引:8,自引:0,他引:8
应用Barnes滤波原理,构建合适的带通滤波器,获取了中尺度信息,对2005年7月21~24日台风"海棠"登陆后与中纬度系统相互作用给河南省造成的暴雨过程进行了分析.结果表明:在台风外围大尺度气旋性环流中,中尺度低压、中尺度辐合线和辐合区是此次暴雨的直接影响系统;台风低压移近后,与西太平洋副高之间气压梯度加大,可以在副高西南侧形成东南风低空急流,东南急流的形成促使中尺度系统加强和发展;干冷空气自对流层中层向低层伸展,与低层的暖湿气流交汇,使对流和暴雨加强. 相似文献
998.
西北地区一次沙尘天气的数值诊断分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用实况资料和WRF模式预报场.对2006年4月9~11日西北地区一次大范围沙尘天气进行动力诊断及数值模拟分析.结果表明;此次过程属于蒙古冷槽型,地面强冷空气的爆发直接导致了沙尘天气的发生,沙尘发生在冷锋后及锋面过境时;高空急流的发展、移动对沙尘天气有预示作用;沙尘发生区次级环流在过程发展中有明显变化,下沉气流和上升气流并存;有利的散度场促进了上升及下沉运动的加强;涡度场的变化影响蒙古气旋,对沙尘天气的发生发展有指示意义;稳定的大气层结和近地层较大的垂直风切变是两个特征;WRF模式对此次沙尘天气有较好的模拟能力. 相似文献
999.
首先用二次函数建立了企业用水量与其用水效益的关系,然后根据这种关系,利用拉格朗日乘数法来确定该地区最优化水资源分配方案,并得到了该地区总的用水量与用水效益的关系,最终建立了区域调水中各地区间的调水总量的分配模型。此时原问题转化为一个典型的二次规划问题,结合各个地区的用水效益情况,可实现对各地区、各行业分水。利用假设的理想数据对模型进行检验,取得了较好的结果。对南水北调的实际情况,根据北方6个缺水地区基本的水资源及工农业用水情况进行了实际数据模拟,提出了南水北调的简单分配方案。该模型不仅可以用于区域间调水的优化控制,而且还可应用到其他水资源分配与管理。 相似文献
1000.
The physical ingredients to describe the epoch of cosmological recombination are amazingly simple and well‐understood. This fact allows us to take into account a very large variety of physical processes, still finding potentially measurable consequences for the energy spectrum and temperature anisotropies of the Cosmic Microwave Background (CMB). In this contribution we provide a short historical overview in connection with the cosmological recombination epoch and its connection to the CMB. Also we highlight some of the detailed physics that were studied over the past few years in the context of the cosmological recombination of hydrogen and helium. The impact of these considerations is two‐fold: (i) The associated release of photons during this epoch leads to interesting and unique deviations of the CosmicMicrowave Background (CMB) energy spectrum from a perfect blackbody, which, in particular at decimeter wavelength and the Wien part of the CMB spectrum, may become observable in the near future. Despite the fact that the abundance of helium is rather small, it still contributes a sizeable amount of photons to the full recombination spectrum, leading to additional distinct spectral features. Observing the spectral distortions from the epochs of hydrogen and helium recombination, in principle would provide an additional way to determine some of the key parameters of the Universe (e.g. the specific entropy, the CMB monopole temperature and the pre‐stellar abundance of helium). Also it permits us to confront our detailed understanding of the recombination process with direct observational evidence. In this contribution we illustrate how the theoretical spectral template of the cosmological recombination spectrum may be utilized for this purpose. We also show that because hydrogen and helium recombine at very different epochs it is possible to address questions related to the thermal history of our Universe. In particular the cosmological recombination radiation may allow us to distinguish between Compton y ‐distortions that were created by energy release before or after the recombination of the Universe finished. (ii) With the advent of high precision CMB data, e.g. as will be available using the PLANCK Surveyor or CMBPOL, a very accurate theoretical understanding of the ionization history of the Universe becomes necessary for the interpretation of the CMB temperature and polarization anisotropies. Here we show that the uncertainty in the ionization history due to several processes, which until now were not taken in to account in the standard recombination code RECFAST, reaches the percent level. In particular He II → He I recombination occurs significantly faster because of the presence of a tiny fraction of neutral hydrogen at z ∼ 2400. Also recently it was demonstrated that in the case of H I Lyman α photons the timedependence of the emission process and the asymmetry between the emission and absorption profile cannot be ignored. However, it is indeed surprising how inert the cosmological recombination history is even at percent‐level accuracy. Observing the cosmological recombination spectrum should in principle allow us to directly check this conclusion, which until now is purely theoretical. Also it may allow to reconstruct the ionization history using observational data (© 2009 WILEY‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim) 相似文献