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对2010年4月26日山东省一次高空冷涡诱发渤海气旋产生大风过程的天气形势及物理量进行了分析。结果表明:对于此次冷空气大风过程,大风发生前散度场、垂直速度、(总)温度平流、涡度平流为高层与中低层的反位相垂直分布特征,并在大风发生时发生逆向突变;地面的低压尾部,加上高空的涡度平流、高空急流、暖海面加热是地面气旋能够形成并发展的关键,降水凝结释放潜热维持上升运动是气旋进一步发展的有利条件;中低空强的下沉运动为地面风速加大提供了动力条件,高空较强的冷平流使冷锋后高压加强,冷锋附近气压梯度增大、变压明显,变压风直接导致地面出现大风过程;高空深厚且较强的冷平流在垂直方向上控制了对流层中下方,有利于动量下传加大地面风速。 相似文献
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2011年6月12~15日江西宁都县受高空低槽等影响,出现了大到暴雨天气过程,通过环流形势及物理量分析得出,高空低槽、切变线、低空急流等是此次强降水过程的主要影响系统。 相似文献
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2009年2月抚顺一次雨转暴雪天气过程分析 总被引:3,自引:1,他引:3
利用常规气象资料,分析了2009年2月12~13日抚顺一次历史罕见雨转暴雪天气过程的环流背景、影响天气系统、卫星云图和雷达资料,并对数值预报产品进行了释用检验。结果表明:该次强降水产生在欧亚中高纬度呈一槽一脊径向环流形势下,500hPa北涡、南支槽、地面江淮气旋、850hPa切变线是主要影响天气系统。强降水发生在低层辐合、高层辐散的有利动力条件下。该次降水过程有2支低空急流在辽宁汇合,水汽条件充沛。冷平流由低层侵入,低层冷暖空气交汇形成强锋区,为强降水产生提供了动力条件。低层高温高湿的不稳定能量为雷暴和强降水的发生提供了热力条件。该次降水预报过程中,欧洲、日本形势预报、降水预报稳定且准确,德国降水预报前期48h预报偏小.24h预报与实况接近.中尺度预报过程降水量级偏大。 相似文献
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从环流形势、物理量场等方面分析2009年10月31日吉林省暴雨过程。结果表明,此次暴雨过程是由地面低槽、高空槽和贝加尔湖冷空气共同作用产生。大降落区出现在冷暖空气交汇形成的强辐合区。高低空急流的相互配合、耦合触发产生强大的上升气流是此次强降雪天气过程的内在因素。 相似文献
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利用常规气象观测资料等对2013年4月30日汕尾市强降雨过程进行分析,结果得出:500 hPa低槽、低涡及切变线和西南急流是此次强降雨的主要影响系统;近地面层冷平流及南下冷锋增加了对流不稳定性,暖湿空气加强和抬升加剧了上升运动,成为强降雨发生发展的触发机制;超低空急流为暴雨区输送了大量水汽,水汽通量散度大值区对应暴雨落区和强度,整个降水过程中汕尾市均处于低空急流和水汽辐合区形成的高湿区范围内,持续较强的水汽辐合抬升引发强降水天气. 相似文献
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利用常规观测资料和物理量场,对2010年5月4—5日锡林郭勒盟出现一次大范围的大雨天气过程的环流特征及物理量进行分析。结果表明:强烈的上升运动和充沛的水汽,为大雨天气的产生提供了良好动力和水汽条件;高空冷槽、低空急流、地面低压是此次降水过程的主要影响系统。 相似文献
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针对湖南省常德市2013年5月25~27日的一次强降水天气过程,利用NCEP再分析资料、FY2E卫星反演的TBB资料以及常规气象观测资料,从天气形势、物理量场以及中尺度系统等方面进行了简要分析。分析发现:高空低槽、西南低涡、高低空急流是导致本次强降水过程发生的主要影响系统;200hPa西风急流有利于高层质量辐散的增强,500hPa深厚低槽槽前辐合明显,低层也有强烈的辐合,这种上下耦合模式非常有利于上升气流的维持和发展,为此次暴雨发生提供了动力条件;西南低涡在向东北方向移动的过程中,将中低层西南急流向北输送的水汽和不稳定能量卷入,为强降水的发生提供了充足的水汽和不稳定能量;TBB资料对本次强降水的发生发展及落区有较好的指示意义。 相似文献
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张家口一次局部大暴雨天气过程分析 总被引:1,自引:0,他引:1
2006年6月27—29日,在张家口市局部地区出现暴雨,个别地方出现大暴雨。文章从天气事实、天气学成因方面进行了分析和诊断,结果表明,本次天气过程主要影响系统是从蒙古国南下不断加深形成的低涡,副热带高压西部边缘的暖湿气流为本次天气过程提供了充足的水汽条件。文章还对T213、日本及欧洲数值预报产品进行了综合分析,给出了夏季局地暴雨预报某些方面的着眼点。 相似文献
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利用海拉尔区周围乡镇高空地面常规观测资料,EC细网格500~925 hPa高度、温度、风、海平面气压、比湿、T-log P图等实况资料,结合卫星云图和多普勒雷达监测资料,对2021年4月15—16日呼伦贝尔市海拉尔区强降雪过程进行成因分析。结果表明,500 hPa高空槽不断加深,缓慢东移,为此次暴雪天气提供了源源不断的冷空气。而低层925 hPa的偏南急流满足了水汽与动力条件。暖湿气流沿着冷垫爬升,条件对称不稳定导致的倾斜对流造成了强降雪的发生。暴雪区高层辐散、低层辐合,维持较强的上升运动是该地区形成暴雪的动力机制。 相似文献