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31.
台风是影响我国沿海地区的主要灾害性天气之一。对台风发生、发展及移行规律的研究是海洋气象研究工作的重要内容。本文拟分析8114号台风的天气学特性,计算和讨论台风进入东海后的热力学和动力学结构,以期进一步了解台风的基本特性及其变化规律。一、8114号台风天气形势及地面气象要素的变化特征 8114号台风是1981年夏末、秋初在我国近海转向的一次强台风,从发生到变性为温带气旋共历时8天,中心最低气压950mb,近中心最大风速达45m/s,是建国以来在我国近海(30°N附近)转向的最强的一次台风。台风期间,我国东部沿海普遍出现了强烈的天 相似文献
32.
33.
34.
冬季北太平洋西部上层海洋的热量输送 总被引:1,自引:2,他引:1
用海气界面净热量收支和1950-1979年表层水温资料,计算了冬季北太平洋西部上层海洋热通量散度场,指出冬季北太平洋西部黑潮将大量低纬暖水输送到中高纬度海域,在30-35°N最大;亲潮将极地冷水沿千岛群岛向南输送,在45-50°N最大;两者在40°N附近相遇,混合减弱后沿纬向东传。同时用EOF分析方法对热通量散度距平场分型,前3个主要型分别为:黑潮亲潮偶合型、北太平洋海流型和冷平流优势型。最后还揭示了第一主要型与北太平洋副热带高压之间有意义的相关关系。 相似文献
35.
太平洋热状况与我国旱涝关系研究综述 总被引:3,自引:0,他引:3
全球气候变化是目前人们关心的一个重要问题。已有的研究表明,海洋在全球气候变化中起着非常重要的作用。早在本世纪50年代初,我国的气象学家就着手研究海洋对气候的影响[1]。自70年代起,我国学者相继研究了中纬度海洋的海表水温(SST)对大气环流和我国降水的影响。并开始较系统地分析热带海洋对西太平洋副热带高压(以下简称副高)和我国降水的影响。近年来随着国际合作的不断增多,我国的海气相互作用研究进展较迅速,特别是海洋对我国气候变化的研究取得了不少成果。本文仅就太平洋热状况与我国旱涝关系研究所取得的主要结… 相似文献
36.
基于专题图形库系统的科尔沁沙地动态研究 总被引:5,自引:0,他引:5
以科尔沁典型沙区土地类型专题图形库为基础,对科尔泌地区30年来沙地的动态演变进行了定量分析,认为该区由于人类活动因素的影响50-70年代是沙漠化迅速发展时期;70-90年代是沙漠化发展加剧阶段;若减弱人类干扰或在人类帮助下,生态仍具有恢复性。 相似文献
37.
38.
南海夏季风爆发与热带海洋海温和大气环流异常变化关系的研究 总被引:12,自引:0,他引:12
用合成和相关分析方法及SVD技术研究了南海夏季风爆发早、晚年份4~6月季风建立时期季风环流的异常及其与热带太平洋-印度洋海温的关系。结果表明,南海夏季风爆发与热带大气环流和海温变异密切相关。(1)当热带中、东太平洋—印度洋(主要在西南部)及南海海温低(高),西太平洋—澳洲邻近海域海温高(低)时,南海夏季风爆发早(晚)。不同区域海温对季风的影响有明显的季节差异,印度洋主要为晚春至初夏(4~6月),南海为5~6月,而热带太平洋从前冬一直持续到夏季。(2)不同的海温异常产生不同的季风环流型,南海夏季风爆发早、晚年大气环流的异常变化基本相反。南海夏季风的活动主要受印度季风环流变化的影响,与前期冬春季西太副高的强弱及位置变化密切相关。西太副高弱时,南海夏季风爆发早;反之,爆发晚。(3)热带太平洋—印度洋海温异常引起季风环流和Walker环流的异常变化可能是影响南海夏季风爆发早、晚的物理过程。 相似文献
39.
The South China Sea warm pool interacts vigorously with the summer monsoon which is active
in the region. However, there has not been a definition concerning the former warm pool which is as specific as
that for the latter. The seasonal and inter-annual variability of the South China Sea warm pool and its relations
to the South China Sea monsoon onset were analyzed using Levitus and NCEP/NCAR OISST data. The results
show that, the seasonal variability of the South China Sea warm pool is obvious, which is weak in winter, develops
rapidly in spring, becomes strong and extensive in summer and early autumn, and quickly decays from
mid-autumn. The South China Sea warm pool is 55 m in thickness in the strongest period and its axis is oriented
from southwest to northeast with the main section locating along the western offshore steep slope of
northern Kalimantan-Palawan Island. For the warm pools in the South China Sea, west Pacific and Indian
Ocean, the oscillation, which is within the same large scale air-sea coupling system, is periodic around 5 years.
There are additional oscillations of about 2.5 years and simultaneous inter-annual variations for the latter two
warm pools. The intensity of the South China Sea warm pool varies by a lag of about 5 months as compared to
the west Pacific one. The result also indicates that the inter-annual variation of the intensity index is closely
related with the onset time of the South China Sea monsoon. When the former is persistently warmer (colder) in
preceding winter and spring, the monsoon in the South China Sea usually sets in on a later (earlier) date in
early summer. The relation is associated with the activity of the high pressure over the sea in early summer. An
oceanic background is given for the prediction of the South China Sea summer monsoon, though the mechanism
through which the warm pool and eventually the monsoon are affected remains unclear. 相似文献
40.