两种干旱监测方法在重庆地区的对比分析-以2006年伏旱为例

来源 :2012年高原山地气象研究暨西南区域气象学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuln6
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干旱是指由水分收支或水分供求不平衡从而引起作物生长非正常的水分短缺现象.干旱作为一种常见的自然灾害,不论是处于习以为常的干旱区或半干旱区,还是人们意想不到的湿润区和半湿润区都有干旱发生的可能.我国是一个传统的农业大国,一直以来,干旱往往成为影响农业生产甚至整个社会经济最严重的自然灾害,因此,对干旱进行监测评估也是一个迫在眉睫的任务.迄今为止,世界各国进行干旱监测的研究主要围绕气象、农业、水文和卫星遥感等观测资料来建立各种干旱指数来测量土壤含水量.土壤含水量的获取方法从传统的田间单点实测法发展到目前使用遥感指数法来测量的方法.
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利用具有代表性的三峡地区区域性降水个例,基于WRF模式,在模式下垫面中加入长江水体以及修改局地地形,研究局地环流和气象要素对局地下垫面变化的响应,主要结论如下:(1)加入长江水体后,研究的区域性降水个例中,出现小范围零散降水变化区,且降水增量较小,表明长江水体对区域局地性降水影响较小;降低三峡库区局地地形后,区域降水空间具有明显的响应;同时加入长江水体下垫面和修改地形高度后,空间降水分布变化也具有
为了改善城市室外空间热环境,可以采用喷雾降温技术对室外环境进行温度调节.基于喷雾蒸发冷却原理,本文采用数值模拟手段,分析喷雾降温技术对室外热环境的调节作用,以获得喷雾降温前后空间热环境的数值模拟结果.基于现有理论的商用CFD软件可以为数值模拟提供多种计算分析方法.由于喷雾降温过程涉及离散相,CFD模拟软件Fluent的离散相模型可以模拟液滴的蒸发,借此可以得到喷雾蒸发冷却前后的温度场、湿度场、流场
2012年5月21日到22日,贵州省出现了一次MCS(中尺度对流系统)造成大暴雨的天气过程,是典型的Ⅲ型静止锋[12]在南支槽的引导下锋生现象而触发MCS的过程.由于系统演变快,尺度小,本文采用常规观测资料、云图资料和6 h一次的NCEP 1°×1°再分析资料结合分析锋面特征和MCS生命史.
重庆地区由于地处四川盆地东缘,地形复杂,冬半年最低气温较同纬度地区偏高,除个别高海拔地区外,极少出现国家气象局规定的标准寒潮天气.因此,重庆市气象局将冬季12~2月72小时日平均气温连续下降6℃以上,以及春季3~4月、秋季10~11月72小时日平均气温连续下降8℃以上的降温天气过程称为强降温天气.强降温天气是重庆地区冬半年主要的灾害性天气之一,性质与寒潮类似,主要的天气现象为剧烈降温和大风天气,春
西南低涡(简称西南涡)是指在青藏高原特殊地形和大气环流相互作用下,形成于我国西南地区对流层中低层的闭合性气旋环流,四川作为西南低涡的源地,受西南低涡的影响发生暴雨等灾害性天气的几率更大.加强对西南低涡的研究不仅能丰富对西南低涡天气理论的认识和理解,同时有助于提高由西南低涡带来的灾害性天气的预报水平和服务能力.多普勒雷达产品对灾害性天气结构的认识有其独特的优势,其雷达拼图产品能帮助我们更好的认识西南
2012年5月11~12日,宜宾市各区县24小时降雨量普遍大雨,3个站(南溪、江安、兴文)达到暴雨,112个加密站中有18站达到暴雨,并且5月11日23时许,珙县恒丰乡还遭遇大风、冰雹、暴雨袭击.是我市有气象记录(1951年)以来出现区域性暴雨第二早的一次,(最早的是1973年5月8日区域性暴雨),此次区域性暴雨过程属于漏报.针对该次过程属于少见的春末夏初的暴雨过程,有很强的代表性,故通过用常规观
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应用1961~2010年的NCEP/NCAR全球逐月平均再分析资料,对云南2009/2010年特大干旱年的特征进行分析表明,云南2009/2010年的秋冬春初夏特大连旱形成和发展的关键原因为2009年7-11月降水的异常偏少,其背景是7~11月是ENSO暖事件的发展阶段,持续的降水偏少和气温偏高导致了云南2009/2010年的秋冬春初夏特大连旱.从环流异常来看,夏季7-8月和秋季9-10月低纬地区
热带气旋(以下简称TC)影响云南降水.我们规定:当西北太平洋有TC发生,或TC减弱为热带低压或台风倒槽影响云南,云南有1站以上降水出现,计为该TC影响云南降水.本试验根据中国气象局发布的热带气旋等级新标准,采用1959~2007年西北太平洋热带气旋及降水分布(采用中国气象局上海台风所《西北太平洋热带气旋年鉴检索系统》资料,2007年热带气旋资料为官方网络公布的资料),并按照热带低压(6~7级,10