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天气学原理和方法第八章对流性天气过程解析
概述 §8.1雷暴的结构及雷暴天气的成因 §8.2 中小尺度天气系统 §8.3 对流性天气预报的物理基础 §8.4 对流性天气的预报方法 条件:干湿绝热过程中θse是保守的 表明:对流性不稳定的局地变化由三项因子决定的。 ? ? 对流性不稳定增加? ?(1)对流性不稳定的垂直输送项 与垂直速度和θse分布有关。 上升:ω0 , 不稳定性增强? 下降:ω0, 不稳定性减弱? (2)散度对对流不稳定性的影响? ? 若 水平辐散 ,不稳定性增强? 水平辐合 ,不稳定性减弱? (3)θse平流随高度的变化 当高层的θse平流小于低层的θse平流时,即对流不稳定性增强。反之,对流不稳定性减弱。 θse是T、P、q的函数 2 对流不稳定度与等压面上T、q的关系 不稳 稳定度增加 稳定度减小 上层变干变冷,下层变暖变湿 讨论: 温度的局地变化对稳定度的影响 对流未发生前ω≈0 ,要使气层变得不稳定①低层暖平流,高层冷平流。低层暖(冷)平流比高层暖(冷)平流强(弱)②日射作用使低层空气增热或冷空气移至暖的下垫面。 湿度的局地变化对稳定度的影响。 低层湿平流(强暖湿平流),高层干平流(干冷平流),导致不稳定增加 几种常见的有利于对流性天气产生的形势: (1)在高层冷中心或冷温度槽与低层暖中心或暖温度脊可能叠置的区域,会形成大片雷暴区。 (2)当冷锋越山时,若山后低层为暖空气控制,则由于山后低层暖空气之上有冷平流叠置,使不稳定度大为增强,因而常在山后造成大片雷暴区。 (3)在高层高空槽已东移,冷空气已入侵,而中层以下仍有钱包的热低压接近,或有西南气流,或有显著的暖平流等情况时,就容易使不稳定性加强,造成对流性天气。 (4)当低层有湿舌而其上层覆盖着一干气层时,或在高层干平流与低层湿平流相叠加的区域,会使对流性不稳定增强。 单站分析 三、对流天气的触发机制 ㈠ 天气系统造成的系统性上升运动: 锋面强迫抬升、槽线、切变线、低压、低涡等以及低空的风向或风速的辐合线 ㈡ 地形抬升作用? 1.山地迎风坡。? 2.背风波:背风坡下沉,β效应形成波动。 ㈢ 局地热力抬升作用 四.强雷暴发生发展的有利条件 ㈠位势不稳定层结,并常有逆温层的存在 位势不稳定层结的建立取决于高低层温度和湿度的平流差异,要造成明显的平流差异,要具备明显的垂直风切变和明显的温度或湿度梯度 逆温层的存在可抑制对流发展,使低层水汽能量不向上输送,可以积聚能量使低层更暖、更湿,上层冷,大气更不稳定。一旦有强的触发机制会有强雷暴。 ㈡ 前倾槽 ㈢强垂直风切变 强对流风暴一般是在强的垂直风切变的环境中生长起来并能维持(可提供对流发展的能量),其作用: 使上升气流倾斜,增强下沉气流,从而维持和激发上升气流增强 增强中层干空气的吸入,增强下沉气流和上升气流 造成一定的散度分布,利于风暴向前传播 2 系统的背景和生命史? (1)飑中系统可以发生在冷锋前或暖锋后的暖气团中,也可以发生在冷锋后或暖锋前的冷气团中,或发生在冷(暖)锋上。? (2)飑中系统的生命史大致可分为四个阶段:? ①初始阶段? ②发展阶段? ③成熟阶段? ④消散阶段 (3)处在不同发展阶段的飑中系统影响测站时,测站的气压自记曲线上的“雷暴鼻”(也叫“高压泡”)会出现不同的型式 3 飑中系统的移动? 飑中系统生成后,会有规律地向前移动。 (1)飑线上单体移向基本上与850-500百帕平均风一致,有时略偏右。? (2)飑线还有向着最不稳定的地区移动的趋向。? (3)飑线的移速取决于大尺度天气形势及有关要素分布和中尺度雷暴高压的强度以及地形的影响。 飑线和锋面的区别 相同点:都是冷暖空气的界面 不同点: 移速大于冷锋 大体沿700hPa气流移动 天气和气象要素变化剧烈 天气和气象要素变化不是很剧烈 有日变化,午后强烈发展 无日变化 生命史约十几个小时 生命史是几天 飑线(中尺度,长度二、三百公里 锋面(大尺度,长度几千公里 同一气团中生成 不同气团的交界面 飑线 锋面 二、中尺度低压系统 ㈠ 含义:指在中尺度天气图上存在一些水平尺度为一百公里至二、三百公里的小型低压称中尺度系统。 ㈡ 类型:? ①中低压:有气压无风场相适应? ②中气旋:有低压和相应的风场出现 中低压和中气旋的异同: 共同点:均是气压场上的低压,水平尺度100~200公里,辐合上升运动较强,有强烈的降水天气 不同点: 辐合上升运动强 辐合上升运动弱 中低压加强产生气旋式环流 局地增热造成 闭合气旋式环流 无明显气旋式环流 中气旋 中低压 三、中小尺度天气系统的概念 1 含义:大气中存在
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