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1.
利用1958—2013年NCEP/NCAR逐月再分析资料和国家气候中心整编的160站月降水资料,研究了西印度洋大气垂直环流(WIOVC)与江淮夏季降水关系年代际变化的原因。结果表明:两者关系的年代际变化经历了两次转折,1950年代末期的不显著关系在1970年代末转为显著负相关,又在1990年代中后期变为显著正相关。进一步研究发现,两者关系的年代际变化是由WIOVC的年际异常和热带背景场的年代际变化共同作用造成的。在1980年代以前热带东太平洋大气异常偏强的下沉运动背景下对应东亚夏季风偏强,WIOVC与江淮夏季降水关系不明显。1980年代—1990年代中期,热带东太平洋大气异常偏强的上升运动背景对应东亚夏季风偏弱,WIOVC与江淮夏季降水呈显著反相关。1990年代中期以后,热带东太平洋大气仍为异常上升运动,且热带中太平洋为异常下沉运动,对应东亚夏季风进一步减弱,WIOVC与江淮夏季降水呈显著正相关。  相似文献
2.
利用常规观测、FY-2E卫星及EC-Interim 0.5°×0.5°再分析资料对2010—2014年夏季天山及其两侧地区α中尺度对流系统(MαCS)的时空分布特点进行分析,并对典型个例的云图特征和环境条件进行了深入的探讨。结果表明:(1) 6月为MαCS出现的高发期且椭圆形MαCS占多数。MαCS形成和发展期主要集中在午后和后半夜,消亡于前半夜,三个时期最易发生时间依次滞后大约2 h,圆形和椭圆形MαCS日频次分别呈单峰和多峰型变化分布。MαCS生命史主要为3~6 h,其中6月生命史分布较广,7—8月较集中;大部分椭圆形MαCS较圆形MαCS生命史和消亡阶段长,圆形MαCS在形成阶段维持时间较长。(2) MαCS多生成于山边平原或浅山区,并在山区主脉上空形成直至成熟,在河谷和山脉两侧的平原区消亡。MαCS成熟期冷云盖长轴长度集中在500~800 km,云顶面积随MαCS出现频次增加而逐渐减小。圆形MαCS发展期移动缓慢,成熟后移速加快,椭圆形MαCS始终移速较慢。MαCS云团TBBmin呈现单峰型且近似正态分布,圆形较椭圆形MαCS的TBB平均梯度大。(3)天山山区MαCS的形成主要是通过层云中多个独立的β中尺度对流云团合并形成。MαCS易发生在高层急流带的抽吸区以及中层低槽前部的辐合上升区,中低层西南和西北气流携带的充沛水汽在大气不稳定层结、不稳定能量持续聚集的背景下辐合上升,促使MαCS不断发展。  相似文献
3.
采用NCEP1°×1°再分析资料,通过对2012年南疆西部3次暴雨过程中的锋生函数和湿位涡特征的对比,分析南疆西部降水的动力、热力条件与降水的关系,结果表明:锋生函数和湿位涡与南疆西部的降水有很好的对应关系,并能较好地反映降水的动力、热力机制。西部翻山的和东部“东灌”冷空气与南疆盆地的暖空气冷暖交汇,形成锋生。低层锋生辐合叠加地形强迫提供动力作用,触发降水。锋生的强度与降水强度成正比。低层辐合,暖气团被抬升,中层冷暖交汇的热力作用和水汽凝结,使降水维持,形成暴雨。垂直分布上前倾结构形成对流性降水,后倾结构形成持续性降水。  相似文献
4.
本文运用NCEP逐6小时再分析资料、自动站逐小时常规观测资料及边界层风廓线雷达资料,对比分析了发生在乌鲁木齐的两次典型东南大风和一次非典型东南风过程,结果表明:东高西低、南高北低的海平面气压配置是东南大风产生的必要地面环流形势,但地面蒙古冷高强,乌鲁木齐与达坂城存在较大气压梯度时不一定会出现东南大风,东南大风很大程度上还受温度和动量下传影响。水平方向乌鲁木齐与其以东或以南形成温度梯度时,内能向动能转换,为东南风提供必要能量;垂直方向若有温度差动平流,大气层的静力不稳定度增强,利于地面大风加剧。进一步分析发现东南风较大时刻都伴随着动量下传,一方面动量下传为地面风提供能量,另一方面向下输送的暖平流利于乌鲁木齐局地减压升温,保证乌鲁木齐与其以东或以南气压差和温度差的维持,在这种气压梯度和温度梯度的背景下,东南大风才得以发展和维持。  相似文献
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