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五原县 天气(五原县实时天气预报)
admin2022-11-17 16:52:27励志故事93人已围观
简介五原县天气(五原县实时天气预报),本文通过数据整理汇集了五原县天气(五原县实时天气预报)相关信息,下面一起看看。很多朋友想了解一些婺源县天气预报的信息。以下是(升天资讯)边肖整理的婺源县天气预报相关内容,与大家分享。让我们看一看
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中国北方沙尘暴的成因研究及物质来源探讨:王永池镇青瑶裴毅刘询民龙瑞
(中国地质科学院地质研究所,北京,100037)
通过对北京-何琳-额济纳旗地表灰尘样品的地球化学和同位素组成的研究,分析了中国北方沙尘暴源区之一额济纳旗沙尘暴的成因和天气条件,探讨了额济纳旗-北京地表灰尘样品的物质组成和来源。Sm/Nd同位素和氧化物特征表明,额济纳旗-北京地表灰尘主要来源于基岩或土壤原位风化侵蚀,不同组分的贡献较小。北方沙尘暴的发生,主要是当地气候条件和生态环境恶化造成的。
关键词沙尘暴;地球化学成分;来源
1沙尘暴概述
沙尘天气分为浮尘、扬沙、沙尘暴、强沙尘暴四类。沙尘暴是指强风吹起地面大量沙尘,使空气非常混浊,水平能见度小于1公里的天气现象;沙尘暴的形成至少有三个条件,一是大风或大风的有利天气条件,二是沙尘源的有利分布,三是有利的不稳定空气条件。它是大风和沙尘暴的驱动力,沙尘源是沙尘暴形成的物质基础,不稳定的空气条件是重要的局地热力条件,有利于风力的增大和强对流的发展,从而夹带更多的沙尘。
国内外对沙尘暴现象做了很多研究,但大多是对现象和灾害的描述,局限于个例分析或天气形势特征分析。到目前为止,还不清楚风吹来的灰尘是如何运动的,因为人们无法跟踪灰尘的整个运动过程。卫星提供的图像只能看到太平洋上空的飞沙,无法观测到陆地上的动静。由于缺乏各种数据,目前无法建立沙尘暴的计算模型。灰尘的漂浮距离取决于空气中沙粒的漂浮高度。迄今为止,只能用一种特殊的激光测量仪来观测尘埃的漂浮高度。而激光测量仪的缺陷是测量范围小,只能探测空气中很小的区域,无法判断粉尘的运动方向。
沙尘暴是中国北方的一种主要灾害性天气。它具有突发性和破坏性,因此很难预测和防御。我国西北、华北大部、青藏高原和东北平原的年平均沙尘暴日数一般在1天以上(郑虔安等,1997),是受沙尘暴影响的主要地区(高尚玉,2000;胡金明,1999),天山以南大部分地区年平均沙尘暴日数在10天以上,是沙尘暴的多发区;塔里木盆地及其周边地区、阿拉善和河西走廊东北部是沙尘暴的高发区。沙尘暴年平均次数在20天以上,有的接近或超过30天,如新疆民丰36天,柯坪31天,甘肃民勤30天(许等,1997)。
目前,我国正处于非频繁沙尘天气的上升期。近年来,我国沙尘暴强度加强,强沙尘暴次数增多。统计数据显示,20世纪60年代中国发生8次严重沙尘暴,70年代13次,80年代14次,90年代以来超过20次,波及范围越来越广,造成的损失越来越严重。
本文从中国北方沙尘暴源区和路径之一的表层沉积物的地质和地球化学入手,分析了不同地区表层沉积物的变化特征,研究了沙尘暴发生和移动过程中源物质对局地沙尘的贡献,探讨了沙尘暴的来源和传播路径。本研究中的样品取自北京至额济纳旗公路沿线的地表风积物(图1)。
图1地表灰尘采样路线
内蒙古额济纳旗位于河西走廊北部的巴丹吉林沙漠边缘。该地区靠近沙漠,沙源条件丰富。河西走廊是冷空气活动的通道,是我国沙尘暴运输路线(北方路线)的主要来源之一。据统计,从1952年到1994年,中国有记录的48次强和特强沙尘暴中,仅额济纳旗就有6次。它不仅给农牧业生产造成严重损失,有时还会造成人畜伤亡。调查分析该地区沙尘暴的特征,探讨其天气条件,可以为沙尘暴天气的预报和防治提供依据。
2.1尘埃样品的钐-钕同位素特征
2.1.1钐钕同位素原理
稀土元素Nd存在于自然界中。
钕的两种同位素,
钕是由放射性元素组成的
Sm衰变,所以也叫放射性Nd。
Nd多集中在酸性铝硅酸盐中,通常称为陆相Nd。钕同位素组成
Nd比率。一般来说,w(Sm)/w(Nd)在很多地质作用中的差异很小,Sm-Nd系统可以保持闭合。
钕同位素用于研究物源和古环境的演化(刘继华,1998;孟宪伟,2001)从海洋沉积物的研究开始。近年来,有人通过对比海底沉积物、海洋表面尘埃和气溶胶的细粒组分(粘土)与古盾和沙漠的Nd同位素组成,确定了风成物质的来源(Grousset,1988;唐纳德,1988年).许多研究证明,细碎屑沉积物可以代表相当大区域内大陆地壳的平均成分。由于沉积过程中Sm/Nd差异几乎可以忽略,碎屑沉积岩的Nd模式年龄被认为反映了沉积物源区的平均地壳年龄。沉积物本身也能反映物源补给区的化学成分和同位素组成特征。
利用陆相沉积物Nd同位素组成进行物源识别是一种新的尝试,目前仍处于探索阶段。细碎屑沉积岩是原岩机械破坏的产物。在岩石风化、破碎、搬运和沉积过程中,SM/Nd比值保持不变,形成的沉积岩保持了原岩的Sm/Nd比值和同位素特征,模式年龄与原岩相同,因此可以识别沉积物的源区。
实验分析方法
Sm-Nd同位素测定在中国地质科学院地质研究所同位素实验室进行,使用MAT-261固体同位素质谱仪。电离带用环形带,蒸发带用钽带,m
离子形式,可调多法拉接收器。用于质量分馏
Nd=0.7219校准,标准测定结果:J.M.Nd
Nd=0.511125 8,GBW04419
Nd=0.512725 10 .钐、钕工艺空白为510
g .根据年龄同位素计算的衰变常数为6.5410-2。
测试结果
测试结果如表1所示。
表1何琳至额济纳旗地表灰尘样品Sm-Nd同位素测试结果
所有样品的模式年龄都落在中-晚元古代。这些表层样品的物源可能主要是中-晚元古代的古老地壳。这些碎屑沉积物可能代表了中晚元古代两种不同比例的端元组分混合的产物。因此,地表灰尘样品可能是中元古代从地幔中分化出来的地壳。碎屑沉积物的Nd模式年龄(t
)分布在0.9 ~ 1.75 Ga之间,支持了这个结论。模特年龄的年轻化,显然是大量年轻物质的加入造成的。从表1中可以注意到,大多数样品
Nd值在0.11 ~ 0.13之间,表明Sm/Nd在沉积过程中没有明显差异,因此根据亏损地幔线性演化的假设计算Nd模式年龄是有意义的。尘埃样品中的高Nd同位素表明旧地壳(中元古代)可能是主要的源区。
从Sm-Nd关系看,所有粉尘样品的Sm/Nd比值变化不大,但
Nd有一定变化,车型年龄变化也很大(图2)。未示出相同源区的特征。
图二。灰尘样本
Nd和车型年龄
2.2粉尘样品的地球化学成分特征
地球化学方法是判别沉积物物源的直观、经济和有效的方法。利用地球化学组合的成因特异性来定性识别沉积物的物源属性已成为一种新趋势。但对于陆源碎屑沉积物,由于其来源复杂,需要配合其他方法才能更有效地识别物源的变化特征。
采用XRF法对北京-额济纳旗地表灰尘样品进行氧化物含量分析,以了解灰尘样品的地球化学特征,探讨灰尘的可能来源。
表2显示了测试样品的氧化物含量的特征。从表中可以看出,SiO
而曹的内容变化很大。
Sc24、Sc25样品SiO
曹的含量最低,但曹的含量最高。该样品采自北京西北山区,周围以碳酸盐岩为主,表明地表砂样是局部风化的产物。Sc29、Sc30样品SiO
Cao含量最高,而CaO含量最低。该样品采自内蒙古西部的固阳-五原地区。
硅、铝、钙、钾、镁、锰、钠、钛等。是热爱石元素的,它们的原子结构是惰性气体,所以在自然迁移过程中它们是稳定的。铁和磷是嗜铁元素。图3显示,砂样中亲石元素和亲铁元素的含量从尘源区到尘源区变化很大,表明粉尘的主要来源随输送过程而变化。可能局部岩石风化对砂样中氧化物含量的影响最大。
表2北京至额济纳旗地表灰尘样品氧化物特征单位:%
图3北京至额济纳旗表层沙样品中主要氧化物的变化特征。
灰尘来自于某一地区表土的风,各类土壤的化学元素都有一定的特征,互不相同,特定的土壤都有一定的集中分布区域。对于不同类型的表土,硅铝比w(SiO
)/w(铝
)和硅铝铁比[w(SiO
)/w(铝
)]比较稳定,所以常用来初步定性鉴别某种土壤的来源。将地表灰尘样品中的这两个元素比率与中国几种典型表层土壤的相应比率进行比较(表3)。从表中可以看出,不同表层土壤类型的两个比值差异非常明显。地表灰尘样品接近黄绵土和棕漠土的两个比值。根据中国土壤类型分布图,棕色荒漠土主要分布在新疆北部,黄绵土主要分布在新疆、甘肃西北部、内蒙古、宁夏西北部和陕西。因此,该区域可能是灰尘的主要来源。
根据上述分析,硅铝比w(SiO
)/w(铝
)和硅铝铁比w(SiO
)/w(铝
)接近棕漠土,其来源主要是包括西北地区在内的土壤粉尘。当然,灰尘也可能包括沿途混合的局部灰尘,以及由它们组成的地面二次灰尘。
表3北京-额济纳旗地表灰尘样品和几种典型土壤的硅铝比
荒漠土系是我国西北荒漠地区重要的土壤资源,包括灰漠土、灰棕漠土、棕漠土和裂土等。它们的共同特点是:多孔的沙漠结皮,腐殖质含量低,表面聚集性强,剖面深度小有石膏和可溶性盐堆积,残粘和铁染明显,全剖面厚度薄,砾石含量高(裂土和灰漠土除外)。在土壤形成过程中,主要表现为钙化(石灰堆积)、石膏化和盐化、弱褐铁矿化,风成作用相当明显。
它是在棕漠土温带荒漠的粗骨基质上发育的土壤,在西北占有很大面积。与灰漠土相比,腐殖质的积累较弱,几乎没有腐殖质层,表层有机质含量很少超过0.5%,且含量随深度增加变化不大。
与西北沙漠地区土壤地球化学特征相比,地表灰尘样品明显具有较高的w(SiO
)/w(铝
)比例。原因可能是灰尘样品经过较长时间的风化和磨损后,成熟度较高。
3中国北方沙尘暴的物质来源和传播途径探讨
沙尘暴的形成必须满足地表松散细颗粒和风输送的动力条件,同时具备不稳定的空气状态(邱新发,2001;张,2002)。在动力条件满足的情况下,沙尘暴的发生发展将取决于不同的地表条件。植被保护的地表和未开垦的耕地抗风蚀能力强,不易成为沙尘暴物质来源。然而,无植被覆盖或植被覆盖度低的裸露松散细粒物质可能是沙尘暴物质的潜在来源。西北的几座山,气候湿润,植被覆盖好,土壤风蚀量小,是无沙尘源区。除此之外,其他地区由于气候干旱,植被稀疏,可能是沙尘源区,有大量的沙尘源区。同时,由于工业化水平的提高和城市规模的扩大,在部分地区造成城市与周边地区的显著温差,增加了当地的地温梯度,形成不稳定的空气热状态,促进了沙尘暴的发生。
确定沙尘暴源区沙尘暴物质来源的依据是:在土地资源类型中,裸露岩石、水体和建设用地不具备细粒物质的条件,因此不能构成沙尘暴的物质来源。并且由于植被覆盖度高,地表物质在植被的保护下不易被风侵蚀,不具备形成沙尘暴物质来源的条件。由于耕地地表植被覆盖率在年内的变化与农耕活动高度一致,因此耕地是否是沙尘暴的物质来源是由种植制度和农耕活动的特点决定的。休耕期为每年11月至次年3月,降水很少。耕作土壤破坏地表植被和土壤凝聚力,抗风蚀能力弱,是强沙尘的来源。4月初至5月底,旱地作物播种发芽。虽然植被覆盖度低,但含水量高、抗风蚀能力强的土壤是弱沙尘暴物质的来源。5月初至10月底,农作物生长旺盛,降水充沛,地表覆盖率高。在此期间,耕地属于非沙尘暴物质来源。干旱区低盖度草地由于植被稀疏,难以有效保护表层土壤,防止土壤细颗粒被风侵蚀,属于弱风沙物质来源。戈壁砾石夹细砂,也属于弱沙尘暴的物质来源。
因此,沙尘暴的来源在冬春季(去年11月至今年4月)主要由沙地、盐碱地、砾石戈壁、裸土、低盖度草地、耕地等6种类型组成,在夏秋季(5月至10月)主要由沙地、盐碱地、砾石、裸土、低盖度草地等5种类型组成。
根据地表灰尘样品的同位素组成和地球化学特征,北京-额济纳旗地表灰尘的主要来源是成熟度较高的沙地风蚀产物,异地成分较少。
由于沙尘的来源和移动路径的不同,沙尘的影响范围会有很大的不同。由于沙尘输送路径较长,通过沉降会使沙尘浓度显著降低,一般会演变成浮尘,因此对地表沙样的贡献明显较小。
北京-额济纳旗地表灰尘的主要来源都是当地成熟度较高的风蚀产物,异地成分很少。由于沙尘输送路径较长,通过沉降会使沙尘浓度显著降低,一般会演变成浮尘,因此对地表沙样的贡献明显较小。
根据额济纳旗、兰州和北京的气候资料记录的沙尘暴分析,前两地的沙尘暴可能会增加北京上空的浮尘,但更多的沙尘暴并没有受到前两地的直接影响,区域气候是造成北京沙尘暴的主要原因。
中国北方的沙尘暴主要是由当地表层沉积物的风蚀造成的。随着技术的发展
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如何通过雷达回波判断冰雹是否落下?雷达图上冰雹的回波特征是什么?
以下是关于雷达图上大冰雹的回波特征,希望对你有所帮助:
雷达图上冰雹的回波特征是什么(1)
一次冰雹过程的雷达回波特征分析
位于湖南邵恒盆地中部的东灵官店镇属于亚热带季风湿润气候区,每年4-5月易出现强对流天气,强对流天气中的冰雹给农业生产带来的危害最为严重。近年来,湖南省邵阳市新一代多普勒天气雷达建成并投入运行,在灾害性天气监测预警中发挥了重要作用。
近年来,我国开展了一些关于超级单体风暴的研究。吴春霞等[1]研究了一次超级单体风暴的特征,吴春英等[2]认为逆风区是冰雹的强信号,蒋敦双等[3]认为超级单体风暴是冰雹的直接影响系统,袁鹏飞等[4]分析了一次强冰雹天气,认为强度为55dBz的回波高度高于-20层高度,VIL值为60kg/m2。
2012年4月30日16时30分左右,湖南省邵阳市邵东县灵官店镇、包面前乡、石柱桥乡突降冰雹。冰雹直径10 ~ 20毫米。稻田里到处都是砸成碗状的坑。油菜、玉米、葡萄、蔬菜等作物受灾严重,面积2118hm2。冰雹共造成直接经济损失1376.1万元。本文利用NCEP 1 1再分析资料和邵阳新一代多普勒天气雷达资料,从大尺度环流形势、物理量特征、雷达回波演变特征等方面对此次过程进行综合分析,得出一些结论,以提高冰雹等强对流天气的监测、预报和预警能力。
1天气背景分析
2012年4月30日8时,500百帕有一条从甘肃东部到贵州东北部的短波槽(图1)。短波槽后,槽前有东北风和西南风。邵东县灵关店镇处于槽前西南气流中,西南风速达20m/s,700hPa以上的西南急流邵阳地区达18m/s,西南急流为这次冰雹输送了丰富的水汽和不稳定能量,造成了这次冰雹。59660.88868688661
4月30日14时,500百帕短波槽东移至重庆、贵州一带。灵官店镇位于槽前西南气流中,风速增大到24m/s,在地面图上,灵官店镇受热力低压控制,说明低层西南涡切变线与地面热力低压配合,加强了辐合上升运动,触发了对流不稳定能量的释放,产生了有利于降雹的超级单体。超级单体在高空西风的引导下向东移动。
2物理量分析
2.1对流有效势能
对流有效位能(CAPE)是通过测量自由对流层从自由对流高度到平衡高度的累积浮力能得到的一个垂直积分指数。对流有效位能越大,对强对流和冰雹天气越有利。
从图2可以看出,4月30日8: 00,灵官店镇的CAPE指数为200J/kg,14: 00,灵官店镇的CAPE指数增加到1000J/kg,增加了800J/kg。在29号
冰雹在雷达图上的回波特征是什么(2)
一次冰雹天气的雷达回波特征分析
作者:杨群超
2007年4月14日21时30分至23时,成都发生“4.14冰雹灾害”。浦江、彭州、郫县、眉山出现强对流天气过程,并出现大风冰雹灾害,持续45分钟。冰雹最大直径5厘米,最大风速达到10级。4个区(县、市)直接经济损失1.4万。
1流通背景分析
2007年4月14日08: 500hPa,四川地区基本受西北气流控制,川西高原有小幅波动。20: 500hPa,成都火车站转为西风,成都西部700hPa出现弱切变,水汽充沛,850hPa和地面图上出现辐合带。
2不稳定能量分析
14日08时,沙克指数SI为-1.3,气团指数K为25,到20时,SI为-3.6,K指数逐渐升高到38.0,表明有强雷雨的可能。同时,不稳定能量Ek由负转正,由稳定转为不稳定。
从20时的温度-对数气压图发现,成都火车站存在明显的垂直风切变,有利于对流天气的发生。650hPa附近有逆温层,有利于不稳定能量的积累。0层在600hPa等压面附近,对应高度3.7km,而-20层在450hPa等压面附近,对应高度6.5km,有利于冰雹形成。
雷达图上冰雹的回波特征是什么(三)
雷达试题及答案
1.波源与观测者做相对运动时,观测者接收到的频率与波源不同,其(频率变化)与(相对运动速度)有关。这种现象被称为多普勒效应。
2.判断强冰雹最有效的方法是检查强回波(45dBZ)能否达到(0),尤其是在(-20)等温线高度以上。
5.新一代天气雷达探测能力有限的主要原因是(静锥区)的存在。
6.天气雷达的主要雷达参数有(雷达波长)、(脉冲重复频率PRF)、脉冲持续时间()和脉冲宽度(h)、(峰值功率)和(波束宽度)。
9.电磁波对降水粒子的散射是(天气雷达探测降水)的基础。
11.超级单体最本质的特征是它有一个(深而持久的中气旋)。【雷达图上冰雹的回波特征有哪些】
12.在层状云或混合云的降水反射率因子回波中,有一个(反射率因子较高的环)区,称为零度层亮区。
13.可能导致频谱宽度增加的非气象条件有(天线速度)(距离)(雷达的
15.产生暴雨的中尺度对流回波的多普勒速度特征是(强风切变)、(强辐合变形)、(深积云对流)和(旋转环流)。
21.在径向速度图中,气流中的小尺度气旋(或反气旋)显示为一个(最大和最小径向速度对),但两个极值中心之间的线与雷达射线垂直。
23.边界层的辐合线在n的反射率因子图上表现为(窄带回波)
28.单位体积内云和雨粒子的后向散射截面之和称为气象目标的(反射率)。
29.对于相同的脉冲重复频率,C波段雷达的测速范围约为S波段雷达的1/2。
31.新一代天气雷达回波顶产品的回波顶高度(小于云顶高度)。
3.垂直风廓线产品VWP有助于分析(高低空急流、垂直风切变、热平流类型)。
34.中尺度气旋是风暴尺度的环流,它可以由(切变尺度、持续时间尺度、垂直
厚度沿直线方向延伸)。
35.湿下击暴流的预警指标是(云底上方气流的辐合和反射率因子核心的降低)。
36.与雨量计估测降水相比,雷达估测降水的优点是(空间分辨率高),
(范围广)。
38.飑线的(断点)往往是强天气容易发生的地方。
39.相对风暴螺旋度是衡量(风暴旋转)潜力的物理量。
41.飑线是对流单体家族(线性排列),长宽比大于(5: 1)。
42.(稳定性和持久性)是supercell和其他强风暴的主要区别。
43.强降水超级单体风暴通常有丰富的水汽,低LFC(自由
对流高度)和弱对流前逆温层。
44.中部气旋与上升气流和强对流风暴的后侧(下降气流)密切相关。
满足一定标准(切变、垂直延伸和持续)的连通小尺度涡旋。
46.冰雹和(风暴上升气流的强度和规模)以及交叉上升气流的发生。
海流的(相对于风暴海流)。【雷达图上冰雹的回波特征有哪些】
47.闪电是由积雨云中的冰晶(温差起电)和其他起电效应引起的。
云与地面或云与云之间的放电。一般当云顶达到(-20)等温线的高度时,云中有足够的冰晶,所以会出现雷电。
49.在强台风雷达回波模式下,一直存在的回波带是(螺旋雨带)。
1.在图上标出每种电磁波属于哪种折射。
2.背散射截面的定义
答:一个理想的散射体,它的截面是,可以接收入射到它上面的所有的电。
磁波,并且全部均匀散射,从而散射了雷达天线的电磁能量。
电流密度正好等于实际散射体以相等的距离返回雷达天线的能量。
流密度,截面是后向散射截面。
3.什么是天线增益:
答:天线方向一定距离处单位面积的能流密度和均匀散射时间
相同距离的能流密度之比
4.脉冲重复频率是多少?
答:每秒产生的触发脉冲数
5.0dBZ代表多少个反射率因子单位?- 10dBZ、30dBZ、40dBZ分别代表多少个反射率因子单位?
答案:0.1、1000、10000(mm6/m3)
6.目前雷达采用哪几种体积扫描方式?
答:VCP 11-VCP 11(扫描策略# 1,版本1)规定
5分钟内14个特定仰角的扫描模式。
VCP21-VCP21(扫描策略# 2,版本1)规定
6分钟内9个特定仰角的扫描模式。
VCP31-VCP31(扫描策略# 3,版本1)规定
10分钟内5个特定仰角的扫描模式。
VCP32-VCP32(扫描策略# 3,版本2)
10分钟内完成的5个特定仰角与VCP31相同。除了VCP31使用长雷达脉冲和VCP32使用短脉冲。
WSR-98D没有定义VCP32。
10.常见地物的杂波特性;
答:是指雷达波束正常传播造成的塔或山等地面物体。
杂波通常出现在雷达附近。对于任何特定的仰角,固定地面物体的典型杂波污染很少从一次身体扫描到下一次身体扫描发生变化,大多数时候都会出现。一般来说,它们具有高反射率,并且它们的径向速度接近于零。
1、杂波信号和气象信号的区别:
答:杂波信号的特点是回波功率高,径向速度如下
零中心分布,谱宽窄。天气信号具有变化的回波功率,径向速度很少分布在零附近。
13.雷达速度图上“紫色”的含义
答:在多程回波叠加的情况下,对于回波叠加的库,
如果功率比超过阈值,对应于较小回波的目标位置将被标记为紫色;如果功率比不超过阈值,对应于所有叠加回波的目标距离将被标记为紫色。
14.简述右图所示雷达站附近的风场。
答案:风向随高度顺时针旋转。
风速不随高度变化。
15.简述右图附近的雷达站。
空风场特征
回答:风向不随高度变化。
风速随高度先增大后减小。
有低空急流。
16.简述右图所示天气系统的位置。
和雷达站附近风场。
回答:冷锋经过雷达站。
冷锋后方为西北风,风向跟随
高空逆时针旋转,冷锋前有西南风。
雷达图上冰雹的回波特征是什么(4)
一次冰雹天气过程的综合分析
利用常规天气资料、卫星云图和雷达回波资料,对1998年8月12日巴彦淖尔、包头和呼和浩特的冰雹天气进行了分析。结果表明:(1)冰雹天气发生在500hPa大风轴中心、夏克指数SI的负中心和850hPa与500hPase差值的正中心,各中心低层湿比有效位能为高能舌;(2)卫星图像显示一个边缘整齐光滑的对流积雨云团;(3)雷达回波具有明显的V形凹口和悬挂回波特征。关键词:卫星云图雷达回波中图像分类号:P4。
文件识别码:A
文章编号:1672-3791(2013)07(b)-0237-01 1998年8月12日下午16时至20时左右,我市及包头、呼和浩特部分地区出现强冰雹天气,造成不同程度的冰雹灾害。这次冰雹集中在106 E-11E E之间,黄河以北,大青山以南的狭长地带,基本上是东西走向,每隔几十公里就出现“蛤蟆跳”现象。16时至17时,冰雹云从巴市武侯旗西乌盖沟向东南移动至两浪山口,出山后侵入河套农区,开始下冰雹。最大冰雹粒径2.5 ~ 3.0厘米,最长持续时间20分钟以上,造成何琳市吴中旗、婺源县9个乡镇受灾。总受灾面积91168亩,死羊50只,受伤1只。9: 30左右,包头地区国庆、东源都是冰雹,最大的有鸡蛋大小,1.2万亩农作物受灾,甚至绝收。20时,呼和浩特出现大豆冰雹,无灾情。1.大尺度环境场和影响系统分析。8月12日08: 300hPa天气图,黄河中游从北到蒙古再从东到东北的大部分地区(42 N以北,98 ~ 105 E)是宽阔的低槽区。对应500hPa天气图,这个区域也是一个低槽区,从贝加尔湖到哈密一线有一个槽,从蒙古到我区的阿盟巴彦茂道(。河套地区位于阶梯状槽中,在北部槽区的前端,受西北-西气流控制。贝加尔湖到哈密的低槽在700hPa和850hPa图上有一个相对前倾的槽。同时,低槽区自西向南,300hPa至700hPa有一条明显的窄大风轴,风向变化主要在河套地区。在大风轴上,500hPa位于河套西北附近,风速中心偏强。另外,在700hPa图上,沿黄河中段(40 N附近)有明显的风切变,850hPa区域有西南或偏南气流,起到输送暖湿空气的作用。在地面图上,靠近中蒙边境(105 E,42 N)有一个低压区,冷暖锋平直。从上面的分析可以看出,冰雹区的低层是西南暖湿气流,中高层有冷平流,符合上干下暖湿的天气条件。2物理量的条件分析2.1沙克指数SI沙克指数SI是表示对流层中低层稳定度的定量指标。8月12日08时,河套西北角出现-4的大范围低值中心,表明中低层不稳定。这场冰雹就发生在这个低中心的下游。从平流的角度来看,这个区域是不稳定的,而且会变得不稳定。2.2500hPa风场和湿比有效位能场500hPa风场和低层能场分析表明,河套西北角500hPa风轴上存在16m/s的强风速中心。在湿有效位能的垂直廓线上(图略),在强风速中心的低层有一个高能舌,在高能舌的风速中心和下风处出现冰雹。2.3 850 HPA与500hPase的假相当位温se之差分布图(图略)所示为山脉。河套西北角有一个正中心,说明此处中层存在不稳定层,具备上部干冷,下部暖湿的条件。冰雹也出现在这个中心的下风处。卫星云图分析从8月12日每隔一小时发送的GMS卫星云图可以看出,对流性积雨云是影响此次冰雹天气过程的主要因素。14时,河套北至西北有一条不连续云带,其中河套西北附近的小云Cl发展迅速。15时发展成比较大的云团,呈东西走向。16时,云团范围扩大。在高空风的影响下,云团的上风边缘清晰,结构紧密,下风边缘模糊,有向东伸展的云。云顶温度在-30以下,表明云是
7时,云C2并入Cl(图略),C1云向东南发展,范围较大。从西到西北,云的边缘变得更加平滑和整齐。此时,何琳处于云的上风边缘,17点左右开始下冰雹。8时,云C1继续向东移动,云顶温度约为-39。19时,云Cl向东移动,在包头市上空。云西南部云顶温度略有下降,云结构紧密。9点半左右,包头开始下冰雹。20时,云的西北部分结构开始松动,而西南到南方部分边缘清晰,结构紧密。在东方,似乎有一个云砧向东延伸,云的范围开始减小。此时,云已进入呼和浩特上空,呼和浩特有冰雹,但无灾情。20时,云层明显减弱,冰雹天气结束。14时至21时对流云团持续8小时。4雷达回波分析当对流云C1位于包头上空时,位于包头市区的711 3厘米波长数字雷达观测到冰雹前后的一系列回波图像。其中,最具特征的冰雹云回波出现在19时10分和19时25分。9时10分,PPI图上(略),站东北10-40公里之间有复合胞,最强回波中心位于复合单破裂西南,站东北12-18公里之间,中心强度60-65 dbz,主体面积约3010平方公里,后部有非常明显的V型缺口。在RHI图上(略),主体回波高度11.5 km,回波强度60 ~ 65 dbz,50dbz回波高度8 km。在9: 25的PPI图上,主要回波分布在站东到站东北20 ~ 55km之间,强中心位于站东21 ~ 30km之间,强度60 ~ 65 dbz,面积约2520平方公里。RHl图上主体回波高度12km,强度60 ~ 65dbz,悬浮体回波结构明显。这些是冰雹云的典型特征。结论(1)08:00冰雹发生在500hPa大风中心、负SI值中心、850hPa与500hPase差值的正中心、低层有效位能能量较高的舌部下风侧、黄河以北和大青山以南的狭长地带。(2)这次冰雹发生在边缘整齐光滑的对流积雨云中。此云于14时在上述三个中心的下风向附近形成,向东发展,21时后减弱消亡,持续8小时。(3)本次冰雹的雷达回波为复合单破裂,中心强度60 ~ 65 dbz,高度11 ~ 12公里,具有明显的V型和悬挂回波特征。参考文献[1]白,许,等.中国西北地区天气[M].北京:气象出版社,1991,3。[2]顾润元。内蒙古自治区天气预报手册[M]。北京:气象出版社,2012,7。
雷达图上冰雹的回波特征是什么(5)
卫星云图和雷达回波在暴雨分析预报中的应用
针对1995年7月至2009年6月每年出现的暴雨和大暴雨天气,每次暴雨天气过程的预报都充分利用了卫星云图和暴雨预报积累的实践经验,探索了将卫星云图、云系特征和雷达回波与天气形势相结合预报暴雨的方法,总结出暴雨前的云场模式,提高了暴雨预报的准确率。
卫星云图;关键词;雷达回波;暴雨;app应用
中国图书馆分类号P457.6文献识别码A文号1007-5739(2016)04-0226-02
突如其来的暴雨强度大,难以预测。它能准确预报强降水过程,对提高气象部门的知名度,减少人民生命财产损失具有重要作用。在预报实践中,充分利用卫星云图分析和暴雨研究预报积累的实践经验,探索了将卫星云图、云系特征和雷达回波与天气形势相结合预报暴雨的方法,总结出暴雨发生前的云场模式,提高了暴雨预报的准确率。1995年7月至2009年5月,该站共出现5次暴雨和1次大暴雨,均被准确预报。本文讨论了卫星云图和雷达回波在暴雨分析和预报中的应用。
1 .结合卫星云图和天气形势预报强降水
1.1利用红外和可见光云图上云带中特别白的云,预报未来24小时的暴雨中心区。
这种预报效果对于变化快的单一天气系统来说是非常好的。暴雨的中心强度可以从增强的云图或自动站当时观测站的1h雨量来估算[1-2]。如2005年7月11日的暴雨天气过程,具有局地降水过程开始和结束快、雨势强、强降水持续时间短等特点。朝阳出现雷雨冰雹强对流天气。强降水时间为15: 50-17: 52,降水量124.7毫米,根据降水量自记,16: 00-17: 00降水量达104.5毫米。
卫星云图显示,副热带高压边缘西南暖湿气流中的不稳定云系在短波槽前阻塞高压后与南北稳定云系相遇,形成大弯状态的云系。拐角处有新的白色云团,位于朝阳以南,也就是暴雨区的出现范围。冷空气南下的过程比较复杂。利用云图分析高低空急流的结构来进行暴雨预报,不同地区经历了锋生和锋消的过程。冷空气在冷锋中部发生了三次分裂扩散,刺激了对流性降水的出现。
1.2利用卫星云图中快速云系的特征确定高低喷流轴的位置[1]。
由700hPa或850hPa上的风场确定低空急流轴的位置,然后根据高低急流轴的配置(平行或交叉)方式作出暴雨预报。如2008年7月14日的局地暴雨,该站实际降雨量为23.3mm,四合当和沟门子镇降雨量分别为70.5mm和75.0mm。红外云图上出现西南-东北副热带急流卷云线并向北延伸至华北西北部,表明急流增强。这条急流卷云线代表高空急流轴,当它趋于与低空急流轴平行时,可能是暴雨的征兆。根据红外云图和可见光云图较重的白亮云区,以及天气图上700hPa(或850hPa)低空急流轴的位置,可以确定暴雨区的大致位置、方向和路径。暴雨区位于低空急流轴的左侧,其方向与低空急流轴方向一致,且位于高压区
朝阳的暴雨主要与中低纬系统的相互作用有关[2],台风和低压是中低纬系统参与的主要因素。这在卫星云图上有明显的反映,因此云图是分析中低纬系统相互作用的有力工具。但由于交互过程复杂,不能简单依赖云图。最好结合使用卫星云图、天气图和物理量分布图,达到更好的暴雨预报效果。比如1996年6月19日,降水量52.8mm,部分乡镇被淹(因为当时没有降雨点)。台风减弱为低压后,常与北方冷锋云带结合。这时,被削弱的台风系统得到了加强。台风附近或其北侧,气流辐合最明显,垂直运动最强。此外,冷暖空气有温度对比,与冷锋相关的高空西风急流正好位于台风的北面,为暴雨区提供了有利的辐散条件。因此,冷锋云系与台风云系相交的地方出现强降水,主要降水区位于台风的北侧或东北侧[3-4]。
2 .结合云系特征和天气形势预报强降水
(1)当天气图上有可能出现强降水的形势时,利用局地云系特征和其他形势场的发展演变来判断未来24小时是否有强降水系统。
(2)当降水系统已经移动到这一地区时,当地已经从高云发展到中云。根据云系的宏观物理特征,诊断云系的降水能力,做出未来24小时的降雨趋势预报。受冷空气和副热带高压影响,7月5日朝阳市出现一次区域性暴雨过程,是入汛以来影响范围最广的一次。各镇降水量超过50mm,其中四官营子镇降水量为67.3 mm,4月4日下午从once /h卫星云图和局地云系中发现一片由西南向东北缓慢移动的降水云,因此报告未来24小时将有一次比较大的降水过程。4日21时,暴雨的踪迹毫无疑问地显露出来,从而进一步明确了暴雨的准确落区。5日2时,暴雨的“前锋”到达朝阳市边缘,西部地区开始降雨,本站随之出现降水。部分雨量站出现暴雨,5个地方降水量已超过50mm,6: 48。根据云系的宏观物理特征,诊断云系的降水能力,未来6小时内将出现20 ~ 30毫米的降水,并发布预警信号。
(3)在条件允许的情况下,利用本地区常规的云形和云量资料分析云场强,然后做出未来6 ~ 12h的暴雨落区预报(用于发布暴雨预警信号)。2003年6月9日的暴雨,实际降雨量为50.7毫米,是基于2点(1)和(2)对一个华北气旋的监测,并于2008年7月14日用此方法作了局地暴雨预报,效果良好。
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