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气象天气学原理位涡及位涡方程
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * This has motivated the definition of a dynamical tropopause, based on potential vorticity (PV) value, since PV is materially conserved on adiabatic timescales. Because a jump in lapse rate corresponds to a jump in PV there is a relation between the two definitions, although they differ significantly in cyclones and anticyclones (V. Wirth). Various threshold values of PV have been used to mark the tropopause. This is a useful practical criterion and may be used as a basis for transport diagnostics (see later), but there is no reason why the tropopause should be marked by a single value of PV. Figure 5 shows a typical height-latitude cross-section of PV at one longitude, showing the tropopause as a potential vorticity contour. * * * * * * * * * * * * 图7所示为一次500hPa冷槽形势下的三种位涡分析图实例。对应于500hPa高度槽区,在315K面上表现为来自高纬平流层大气的高PV区,在PV=2面上表现为来自高纬大气的θ低值区,在PV=2高度图上则显示出动力性对流层顶降低的特征。值得注意的是,在位涡分析图上显示出比等压面图上更为精细的特征。 * 图7所示为一次500hPa冷槽形势下的三种位涡分析图实例。对应于500hPa高度槽区,在315K面上表现为来自高纬平流层大气的高PV区,在PV=2面上表现为来自高纬大气的θ低值区,在PV=2高度图上则显示出动力性对流层顶降低的特征。值得注意的是,在位涡分析图上显示出比等压面图上更为精细的特征。 * 图7所示为一次500hPa冷槽形势下的三种位涡分析图实例。对应于500hPa高度槽区,在315K面上表现为来自高纬平流层大气的高PV区,在PV=2面上表现为来自高纬大气的θ低值区,在PV=2高度图上则显示出动力性对流层顶降低的特征。值得注意的是,在位涡分析图上显示出比等压面图上更为精细的特征。 * 图7所示为一次500hPa冷槽形势下的三种位涡分析图实例。对应于500hPa高度槽区,在315K面上表现为来自高纬平流层大气的高PV区,在PV=2面上表现为来自高纬大气的θ低值区,在PV=2高度图上则显示出动力性对流层顶降低的特征。值得注意的是,在位涡分析图上显示出比等压面图上更为精细的特征。 * * * * * * 1. 地面气压系统的形成和移动 1.1 地面气压系统的形成 对流层中层为上升运动,引起气柱拉伸,气旋式涡度增加,引起地面气旋发展;对流层中层为下沉运动,引起气柱压缩,气旋式涡度减少,引起地面反气旋发展。 1. 地面气压系统的形成和移动 1.1 地面气压系统的形成 对流层中层为上升运动,引起气柱拉伸,气旋式涡度增加,引起地面气旋发展;对流层中层为下沉运动,引起气柱压缩,气旋式涡度减少,引起地面反气旋发展。 1. 地面气压系统的形成和移动 1.1 地面气压系统的形成 1. 地面气压系统的形成和移动 1.1 地面气压系统的形成 ① 微差涡度平流的作用 1.1 地面气压系统的形成 ① 微差涡度平流的作用 涡度平流随高度变化造成的垂直运动,其物理意义可以这样来理解:在地面涡度平流很小,而上空5
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