青藏高原加热作用对北京地区高温天气的影响

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:zhaogaoheng123
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近些年来,随着全球气候变暖,高温天气出现的次数也明显呈增多的趋势.特别是在一些大城市或超大型城市,高温天气频现.北京作为一个超大型城市,由于地理位置关系,夏季出现高温天气的概率约为1/ 10,与我国南方地区相比频率相对较低【1】,但极端高温强度相差并不大,高温天气对北京的影响绝不可忽视.夏季高温天气造成的发病率增加,交通安全事故增多,城市用电用水的激增等等现象已成为城市管理者重点考虑的问题之一,也成为我们日常预报业务的一项重要内容.
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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
本文主要就重庆夜雨的空间分布情况、季节分布情况、历年变化情况及其成因作初步的分析.文中的夜雨是指当日20时至第二日08时出现的降雨.“巴山夜雨”是泛指我国西南山区夜雨量占了较大比重的天气气候现象,在全国具有其独特性.本文主要采用重庆市34个国家级气象观测站1971年-2000年30年整编资料进行统计分析,通过定量计算,分析重庆夜雨时空分布特征.
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
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
利用1998年地面观测站的逐日降水资料、NCEP/NCAR再分析逐日资料、逐日OLR资料以及基于再分析资料计算得到的大气热源资料,分析了该年夏季青藏高原东南部降水的低频特征,并讨论了其与长江中下游低频振荡的联系.结果表明:1、1998年高原东南部和东北部的降水峰值谷值期不一致,不能将整个高原进行区域平均处理,需要分区域讨论.2、1998年夏季高原东南部降水低频振荡存在10~20d、20~30d及3
利用GCM模式研究了海温(SST)和温室气体(GHG)对大气平均年龄和平流层水汽的影响,并且分析了平流层和对流层之间的示踪物质交换特征.通过对示踪物质的浓度分析表明:(1)在北半球中纬度地区,从平流层向对流层的示踪物质传输速度要快于南半球中纬度地区;从全球平均来看,平流层向对流层的示踪物质传输主要发生在北半球冬季,而在8月至10月之间最弱.