張婧+胡桃花+梁曉梅
摘 要 2011年4月1日山西省朔州市全市普降暴雪,通過對天氣形勢,物理量場和衛(wèi)星云圖的分析,發(fā)現(xiàn)此次降水過程是一次典型的回流降水過程,低層輻合,高層輻散的高低層散度的垂直配置及低空急流是此次降水過程的動力原因,中層來自南方的西南暖濕氣流為這次過程提供了充足的水汽來源,低層回流的東北冷空氣維持干冷特性,在降水過程中起抬升暖濕氣流,增加了大氣的斜壓性的作用,促進了水汽的輻合上升。
關鍵詞 暴雪;回流;水汽來源;山西省朔州市
中圖分類號:P458.121 文獻標志碼:A 文章編號:1673-890X(2014)11--3
2011年4月1—2日山西省朔州市全市范圍內普降暴雪,從1日08:00-20:00,總降水量就達10~14 mm,積雪深度超過8 mm,達暴雪量級。由于降水集中,累積降水量大,積雪又深,對交通運輸及各行各業(yè)都造成了很大的影響。近年來,山西省有關專家學者對山西省的暴雪天氣做過不少研究[4],但大都針對山西中南部,對北部地區(qū)的研究較少,為此本文利用常規(guī)氣象資料對朔州地區(qū)這次的強降雪過程從影響系統(tǒng),物理量場和衛(wèi)星云圖進行分析,希望從中找到一些規(guī)律,為今后的北部的暴雪預報提供幫助。
1 環(huán)流形勢演變
暴雪出現(xiàn)前,500 hPa高空圖上,亞洲高緯環(huán)流平直,從極渦分裂出小槽位于貝加爾湖附近,溫度槽落后于高度槽,并有-44 ℃的冷中心配合,槽后有冷平流。反映在700 hPa是明顯的鋒區(qū)密集帶,地面圖上有冷鋒配合,鋒后高壓中心值達1 035。系統(tǒng)沿西北路徑東移南下,并不斷增強。同時,中緯500 hPa上有西風小槽東移。 700 hPa上3月29日有高原渦形成,但很快消散。3月31日四川東部有西南渦形成,東移北上。地面圖上,我國東部受高壓控制,山西省位于高壓后部,偏南氣流控制,氣溫偏高。
4月1日08:00時,500 hPa高空圖上,高緯為兩槽一脊型,貝湖為一寬脊。極渦分裂的小槽在東北加強為東北低渦,中緯為平直西風環(huán)流,35°~40°N,100°~110°E,河套內有東移的西風小槽,槽前的西南氣流控制山西全省,引導南方的暖濕氣流北上。700 hPa上朔州市位于鋒區(qū)底部,西南渦北上影響山西,西南渦北側形成東北西南向切變線,切變線東側的偏南氣流控制我市,來自孟加拉灣的西南暖濕氣流貫通山西全省,水汽通道打通。850 hPa上我市處于蒙古高壓底部的偏東或東北氣流控制[1],風速大于等于10 m/s,東北急流加強了低層水汽的輻合。地面圖上鋒后冷高壓東移受阻,明顯在102°E附近和120°E附近南伸出兩個高壓脊,河套倒槽開始向北發(fā)展,朔州市處于東高西低的高壓底部回流形勢控制下。在這種有利形勢控制下4月1日白天全市降暴雪。(圖1)
到1日20:00時,500 hPa高空圖上,高緯繼續(xù)維持兩槽一脊型,風場上,河套與山西省北部交界有淺槽,但全省轉為偏西風。700 hPa上等溫線稀疏,有弱冷平流,切變線東移南壓,朔州市受切變線西側偏北氣流控制,水汽通道切斷。850 hPa上有冷平流,地面圖山西全省被高壓控制。雖然高空有淺槽,但低層無系統(tǒng)配合,水汽條件變差,降水明顯減弱,局地性增強,氣溫降低。直到4月2日20:00時,700 hPa切變線移出山西省,高低空轉為偏北氣流控制,降水結束。
2 物理條件分析
2.1 水汽條件
2.1.1 水汽通量和水汽通量散度
700 hPa的流場和水汽通量場上,3月31日20:00時從孟灣有一水汽輸送帶,與700 hPa的西南氣流對應,水汽通量大值區(qū)北伸至河套,未進入山西境內。4月1日08:00時,輸送帶東移北進,頂部伸入山西省,省內北緯39.5°以南水汽通量都達到2.0(s. hpa. cm) -1, 20:00時水汽輸送帶控制全省,08:00-20:00時也正是朔州市的主要降水時段。水汽通量散度時間垂直剖面圖上(圖2),3月31日20:00時-4月1日08:00時850 hPa以下是輻合區(qū),中心值達-3.2 g. (s. hpa. cm2) -1,700~500 hPa是輻散區(qū),說明4月1日朔州市上空有充足的水汽輻合上升[2]。
2.1.2 濕層厚度分析
從全市六縣區(qū)中選取城區(qū)和右玉作為平原和山區(qū)的代表,分別作兩站比濕和相對濕度時間垂直剖面圖。由朔城區(qū)的比濕剖面圖(圖3)可知,4月1日比濕大值區(qū)位于850~500 hPa之間,中心值達4 g/kg ,850 hPa以下為干區(qū)。相對濕度剖面圖(圖4)上1日城區(qū)上空850~500 hPa,1 000~925 hPa有兩個大值區(qū),925~850 hPa間為干區(qū),考慮到山西省平均海拔1 000 m,朔州市地面氣壓850hPa左右,因此城區(qū)上空相對濕度大值區(qū)位于850~500 hPa之間。這說明這次暴雪的水汽是伴隨中層的西南氣流進入降水區(qū),整個中層都為濕區(qū),濕層深厚[3]。
對水汽條件的分析可知,這次暴雪過程中的水汽來自700 hPa的西南氣流,即水汽來源于南方,低層回流的東北風保持了干冷特性,起冷墊作用,一方面促使暖濕空氣的上升,增強了上升運動;另一方面,增強了大氣的斜壓性,有利于降水的加強。
2.2 動力條件分析
2.2.1 散度場分析
沿暴雪中心做4月1日的散度垂直剖面圖,在08:00時的圖(圖5)上,1 000~850 hPa有負環(huán)流中心,500~400 hPa有正環(huán)流中心配合,低層輻散,高層輻合說明有強烈的上升運動。20:00時,低層輻散中心東移北抬,高層無正環(huán)流配合,不利于抬升,與20:00后降水減弱的情況符合。
3 衛(wèi)星云圖分析
無論在紅外云圖,可見光云圖或是水汽圖上,山西省境內與降水相關的云系明顯分成兩塊,與降水圖上的兩個中心重合。在4月1日08:00時-23:00時的水氣圖上,云系顏色偏暗,說明高層為干區(qū),水汽位于中低層。將紅外云圖與700 hPa風場疊加,可以發(fā)現(xiàn),我市上空的降水云團與700 hPa西南氣流緊密相連,3月31日20:00時,西南氣流位于河套,云團也位于該地區(qū)。4月1日08:00時西南氣流東移北伸進入朔州市,同時風速加大,在衛(wèi)星云圖上顯示出降水云團東移進入我市,同時云系發(fā)展,結構密實。20:00時,西南氣流南壓,云團東移減弱。這也證明張迎新等關于華北回流降水的起止時間與中高層暖濕氣流的風向相關較好,降水強度的變化與風速的大小成正相關[5]。
4 結論與討論
第一,在中亞中高緯上空穩(wěn)定平直環(huán)流的背景下,700 hPa切變,地面回流的和低空急流的共同配合造成了朔州市這次的暴雪過程。
第二,水汽來自700 hPa的西南暖濕氣流,而非低層回流的空氣。降水的起止與暖濕氣流的風向相關較好,降水強度的變化與風速大小有關,回流的東北氣流維持了干冷特性,促使了暖濕空氣的上升,增加了大氣的斜壓性,有利于降水的增強。
第三,深厚的濕層和持續(xù)的水汽輻合為暴雪提供了充沛的水汽供應,低層輻合,高層輻散的垂直結構加強了水汽的垂直上升運動。
參考文獻
[1]張迎新,張守保.華北平原回流天氣的結構特征[J].南京氣象學院學報, 2006,29(1):107-113.
[2]趙桂香.一次回流與倒槽共同作用產(chǎn)生的暴雪天氣分析[J].氣象,2007,33(11):41-48.
[3]王建中,丁一匯.一次華北強降雪過程的濕對稱不穩(wěn)定性研究[J].氣象學報,1995,54(3):451-460.
[4]趙桂香,許東蓓.山西兩類暴雪的預報比較[J].高原氣象,2008,27(5):1140-1148.
[5]何正梅,賈利芳.大同市一次大到暴雪天氣診斷分析[J].山西氣象,2011,94(1):12-17.
(責任編輯:劉昀)endprint
摘 要 2011年4月1日山西省朔州市全市普降暴雪,通過對天氣形勢,物理量場和衛(wèi)星云圖的分析,發(fā)現(xiàn)此次降水過程是一次典型的回流降水過程,低層輻合,高層輻散的高低層散度的垂直配置及低空急流是此次降水過程的動力原因,中層來自南方的西南暖濕氣流為這次過程提供了充足的水汽來源,低層回流的東北冷空氣維持干冷特性,在降水過程中起抬升暖濕氣流,增加了大氣的斜壓性的作用,促進了水汽的輻合上升。
關鍵詞 暴雪;回流;水汽來源;山西省朔州市
中圖分類號:P458.121 文獻標志碼:A 文章編號:1673-890X(2014)11--3
2011年4月1—2日山西省朔州市全市范圍內普降暴雪,從1日08:00-20:00,總降水量就達10~14 mm,積雪深度超過8 mm,達暴雪量級。由于降水集中,累積降水量大,積雪又深,對交通運輸及各行各業(yè)都造成了很大的影響。近年來,山西省有關專家學者對山西省的暴雪天氣做過不少研究[4],但大都針對山西中南部,對北部地區(qū)的研究較少,為此本文利用常規(guī)氣象資料對朔州地區(qū)這次的強降雪過程從影響系統(tǒng),物理量場和衛(wèi)星云圖進行分析,希望從中找到一些規(guī)律,為今后的北部的暴雪預報提供幫助。
1 環(huán)流形勢演變
暴雪出現(xiàn)前,500 hPa高空圖上,亞洲高緯環(huán)流平直,從極渦分裂出小槽位于貝加爾湖附近,溫度槽落后于高度槽,并有-44 ℃的冷中心配合,槽后有冷平流。反映在700 hPa是明顯的鋒區(qū)密集帶,地面圖上有冷鋒配合,鋒后高壓中心值達1 035。系統(tǒng)沿西北路徑東移南下,并不斷增強。同時,中緯500 hPa上有西風小槽東移。 700 hPa上3月29日有高原渦形成,但很快消散。3月31日四川東部有西南渦形成,東移北上。地面圖上,我國東部受高壓控制,山西省位于高壓后部,偏南氣流控制,氣溫偏高。
4月1日08:00時,500 hPa高空圖上,高緯為兩槽一脊型,貝湖為一寬脊。極渦分裂的小槽在東北加強為東北低渦,中緯為平直西風環(huán)流,35°~40°N,100°~110°E,河套內有東移的西風小槽,槽前的西南氣流控制山西全省,引導南方的暖濕氣流北上。700 hPa上朔州市位于鋒區(qū)底部,西南渦北上影響山西,西南渦北側形成東北西南向切變線,切變線東側的偏南氣流控制我市,來自孟加拉灣的西南暖濕氣流貫通山西全省,水汽通道打通。850 hPa上我市處于蒙古高壓底部的偏東或東北氣流控制[1],風速大于等于10 m/s,東北急流加強了低層水汽的輻合。地面圖上鋒后冷高壓東移受阻,明顯在102°E附近和120°E附近南伸出兩個高壓脊,河套倒槽開始向北發(fā)展,朔州市處于東高西低的高壓底部回流形勢控制下。在這種有利形勢控制下4月1日白天全市降暴雪。(圖1)
到1日20:00時,500 hPa高空圖上,高緯繼續(xù)維持兩槽一脊型,風場上,河套與山西省北部交界有淺槽,但全省轉為偏西風。700 hPa上等溫線稀疏,有弱冷平流,切變線東移南壓,朔州市受切變線西側偏北氣流控制,水汽通道切斷。850 hPa上有冷平流,地面圖山西全省被高壓控制。雖然高空有淺槽,但低層無系統(tǒng)配合,水汽條件變差,降水明顯減弱,局地性增強,氣溫降低。直到4月2日20:00時,700 hPa切變線移出山西省,高低空轉為偏北氣流控制,降水結束。
2 物理條件分析
2.1 水汽條件
2.1.1 水汽通量和水汽通量散度
700 hPa的流場和水汽通量場上,3月31日20:00時從孟灣有一水汽輸送帶,與700 hPa的西南氣流對應,水汽通量大值區(qū)北伸至河套,未進入山西境內。4月1日08:00時,輸送帶東移北進,頂部伸入山西省,省內北緯39.5°以南水汽通量都達到2.0(s. hpa. cm) -1, 20:00時水汽輸送帶控制全省,08:00-20:00時也正是朔州市的主要降水時段。水汽通量散度時間垂直剖面圖上(圖2),3月31日20:00時-4月1日08:00時850 hPa以下是輻合區(qū),中心值達-3.2 g. (s. hpa. cm2) -1,700~500 hPa是輻散區(qū),說明4月1日朔州市上空有充足的水汽輻合上升[2]。
2.1.2 濕層厚度分析
從全市六縣區(qū)中選取城區(qū)和右玉作為平原和山區(qū)的代表,分別作兩站比濕和相對濕度時間垂直剖面圖。由朔城區(qū)的比濕剖面圖(圖3)可知,4月1日比濕大值區(qū)位于850~500 hPa之間,中心值達4 g/kg ,850 hPa以下為干區(qū)。相對濕度剖面圖(圖4)上1日城區(qū)上空850~500 hPa,1 000~925 hPa有兩個大值區(qū),925~850 hPa間為干區(qū),考慮到山西省平均海拔1 000 m,朔州市地面氣壓850hPa左右,因此城區(qū)上空相對濕度大值區(qū)位于850~500 hPa之間。這說明這次暴雪的水汽是伴隨中層的西南氣流進入降水區(qū),整個中層都為濕區(qū),濕層深厚[3]。
對水汽條件的分析可知,這次暴雪過程中的水汽來自700 hPa的西南氣流,即水汽來源于南方,低層回流的東北風保持了干冷特性,起冷墊作用,一方面促使暖濕空氣的上升,增強了上升運動;另一方面,增強了大氣的斜壓性,有利于降水的加強。
2.2 動力條件分析
2.2.1 散度場分析
沿暴雪中心做4月1日的散度垂直剖面圖,在08:00時的圖(圖5)上,1 000~850 hPa有負環(huán)流中心,500~400 hPa有正環(huán)流中心配合,低層輻散,高層輻合說明有強烈的上升運動。20:00時,低層輻散中心東移北抬,高層無正環(huán)流配合,不利于抬升,與20:00后降水減弱的情況符合。
3 衛(wèi)星云圖分析
無論在紅外云圖,可見光云圖或是水汽圖上,山西省境內與降水相關的云系明顯分成兩塊,與降水圖上的兩個中心重合。在4月1日08:00時-23:00時的水氣圖上,云系顏色偏暗,說明高層為干區(qū),水汽位于中低層。將紅外云圖與700 hPa風場疊加,可以發(fā)現(xiàn),我市上空的降水云團與700 hPa西南氣流緊密相連,3月31日20:00時,西南氣流位于河套,云團也位于該地區(qū)。4月1日08:00時西南氣流東移北伸進入朔州市,同時風速加大,在衛(wèi)星云圖上顯示出降水云團東移進入我市,同時云系發(fā)展,結構密實。20:00時,西南氣流南壓,云團東移減弱。這也證明張迎新等關于華北回流降水的起止時間與中高層暖濕氣流的風向相關較好,降水強度的變化與風速的大小成正相關[5]。
4 結論與討論
第一,在中亞中高緯上空穩(wěn)定平直環(huán)流的背景下,700 hPa切變,地面回流的和低空急流的共同配合造成了朔州市這次的暴雪過程。
第二,水汽來自700 hPa的西南暖濕氣流,而非低層回流的空氣。降水的起止與暖濕氣流的風向相關較好,降水強度的變化與風速大小有關,回流的東北氣流維持了干冷特性,促使了暖濕空氣的上升,增加了大氣的斜壓性,有利于降水的增強。
第三,深厚的濕層和持續(xù)的水汽輻合為暴雪提供了充沛的水汽供應,低層輻合,高層輻散的垂直結構加強了水汽的垂直上升運動。
參考文獻
[1]張迎新,張守保.華北平原回流天氣的結構特征[J].南京氣象學院學報, 2006,29(1):107-113.
[2]趙桂香.一次回流與倒槽共同作用產(chǎn)生的暴雪天氣分析[J].氣象,2007,33(11):41-48.
[3]王建中,丁一匯.一次華北強降雪過程的濕對稱不穩(wěn)定性研究[J].氣象學報,1995,54(3):451-460.
[4]趙桂香,許東蓓.山西兩類暴雪的預報比較[J].高原氣象,2008,27(5):1140-1148.
[5]何正梅,賈利芳.大同市一次大到暴雪天氣診斷分析[J].山西氣象,2011,94(1):12-17.
(責任編輯:劉昀)endprint
摘 要 2011年4月1日山西省朔州市全市普降暴雪,通過對天氣形勢,物理量場和衛(wèi)星云圖的分析,發(fā)現(xiàn)此次降水過程是一次典型的回流降水過程,低層輻合,高層輻散的高低層散度的垂直配置及低空急流是此次降水過程的動力原因,中層來自南方的西南暖濕氣流為這次過程提供了充足的水汽來源,低層回流的東北冷空氣維持干冷特性,在降水過程中起抬升暖濕氣流,增加了大氣的斜壓性的作用,促進了水汽的輻合上升。
關鍵詞 暴雪;回流;水汽來源;山西省朔州市
中圖分類號:P458.121 文獻標志碼:A 文章編號:1673-890X(2014)11--3
2011年4月1—2日山西省朔州市全市范圍內普降暴雪,從1日08:00-20:00,總降水量就達10~14 mm,積雪深度超過8 mm,達暴雪量級。由于降水集中,累積降水量大,積雪又深,對交通運輸及各行各業(yè)都造成了很大的影響。近年來,山西省有關專家學者對山西省的暴雪天氣做過不少研究[4],但大都針對山西中南部,對北部地區(qū)的研究較少,為此本文利用常規(guī)氣象資料對朔州地區(qū)這次的強降雪過程從影響系統(tǒng),物理量場和衛(wèi)星云圖進行分析,希望從中找到一些規(guī)律,為今后的北部的暴雪預報提供幫助。
1 環(huán)流形勢演變
暴雪出現(xiàn)前,500 hPa高空圖上,亞洲高緯環(huán)流平直,從極渦分裂出小槽位于貝加爾湖附近,溫度槽落后于高度槽,并有-44 ℃的冷中心配合,槽后有冷平流。反映在700 hPa是明顯的鋒區(qū)密集帶,地面圖上有冷鋒配合,鋒后高壓中心值達1 035。系統(tǒng)沿西北路徑東移南下,并不斷增強。同時,中緯500 hPa上有西風小槽東移。 700 hPa上3月29日有高原渦形成,但很快消散。3月31日四川東部有西南渦形成,東移北上。地面圖上,我國東部受高壓控制,山西省位于高壓后部,偏南氣流控制,氣溫偏高。
4月1日08:00時,500 hPa高空圖上,高緯為兩槽一脊型,貝湖為一寬脊。極渦分裂的小槽在東北加強為東北低渦,中緯為平直西風環(huán)流,35°~40°N,100°~110°E,河套內有東移的西風小槽,槽前的西南氣流控制山西全省,引導南方的暖濕氣流北上。700 hPa上朔州市位于鋒區(qū)底部,西南渦北上影響山西,西南渦北側形成東北西南向切變線,切變線東側的偏南氣流控制我市,來自孟加拉灣的西南暖濕氣流貫通山西全省,水汽通道打通。850 hPa上我市處于蒙古高壓底部的偏東或東北氣流控制[1],風速大于等于10 m/s,東北急流加強了低層水汽的輻合。地面圖上鋒后冷高壓東移受阻,明顯在102°E附近和120°E附近南伸出兩個高壓脊,河套倒槽開始向北發(fā)展,朔州市處于東高西低的高壓底部回流形勢控制下。在這種有利形勢控制下4月1日白天全市降暴雪。(圖1)
到1日20:00時,500 hPa高空圖上,高緯繼續(xù)維持兩槽一脊型,風場上,河套與山西省北部交界有淺槽,但全省轉為偏西風。700 hPa上等溫線稀疏,有弱冷平流,切變線東移南壓,朔州市受切變線西側偏北氣流控制,水汽通道切斷。850 hPa上有冷平流,地面圖山西全省被高壓控制。雖然高空有淺槽,但低層無系統(tǒng)配合,水汽條件變差,降水明顯減弱,局地性增強,氣溫降低。直到4月2日20:00時,700 hPa切變線移出山西省,高低空轉為偏北氣流控制,降水結束。
2 物理條件分析
2.1 水汽條件
2.1.1 水汽通量和水汽通量散度
700 hPa的流場和水汽通量場上,3月31日20:00時從孟灣有一水汽輸送帶,與700 hPa的西南氣流對應,水汽通量大值區(qū)北伸至河套,未進入山西境內。4月1日08:00時,輸送帶東移北進,頂部伸入山西省,省內北緯39.5°以南水汽通量都達到2.0(s. hpa. cm) -1, 20:00時水汽輸送帶控制全省,08:00-20:00時也正是朔州市的主要降水時段。水汽通量散度時間垂直剖面圖上(圖2),3月31日20:00時-4月1日08:00時850 hPa以下是輻合區(qū),中心值達-3.2 g. (s. hpa. cm2) -1,700~500 hPa是輻散區(qū),說明4月1日朔州市上空有充足的水汽輻合上升[2]。
2.1.2 濕層厚度分析
從全市六縣區(qū)中選取城區(qū)和右玉作為平原和山區(qū)的代表,分別作兩站比濕和相對濕度時間垂直剖面圖。由朔城區(qū)的比濕剖面圖(圖3)可知,4月1日比濕大值區(qū)位于850~500 hPa之間,中心值達4 g/kg ,850 hPa以下為干區(qū)。相對濕度剖面圖(圖4)上1日城區(qū)上空850~500 hPa,1 000~925 hPa有兩個大值區(qū),925~850 hPa間為干區(qū),考慮到山西省平均海拔1 000 m,朔州市地面氣壓850hPa左右,因此城區(qū)上空相對濕度大值區(qū)位于850~500 hPa之間。這說明這次暴雪的水汽是伴隨中層的西南氣流進入降水區(qū),整個中層都為濕區(qū),濕層深厚[3]。
對水汽條件的分析可知,這次暴雪過程中的水汽來自700 hPa的西南氣流,即水汽來源于南方,低層回流的東北風保持了干冷特性,起冷墊作用,一方面促使暖濕空氣的上升,增強了上升運動;另一方面,增強了大氣的斜壓性,有利于降水的加強。
2.2 動力條件分析
2.2.1 散度場分析
沿暴雪中心做4月1日的散度垂直剖面圖,在08:00時的圖(圖5)上,1 000~850 hPa有負環(huán)流中心,500~400 hPa有正環(huán)流中心配合,低層輻散,高層輻合說明有強烈的上升運動。20:00時,低層輻散中心東移北抬,高層無正環(huán)流配合,不利于抬升,與20:00后降水減弱的情況符合。
3 衛(wèi)星云圖分析
無論在紅外云圖,可見光云圖或是水汽圖上,山西省境內與降水相關的云系明顯分成兩塊,與降水圖上的兩個中心重合。在4月1日08:00時-23:00時的水氣圖上,云系顏色偏暗,說明高層為干區(qū),水汽位于中低層。將紅外云圖與700 hPa風場疊加,可以發(fā)現(xiàn),我市上空的降水云團與700 hPa西南氣流緊密相連,3月31日20:00時,西南氣流位于河套,云團也位于該地區(qū)。4月1日08:00時西南氣流東移北伸進入朔州市,同時風速加大,在衛(wèi)星云圖上顯示出降水云團東移進入我市,同時云系發(fā)展,結構密實。20:00時,西南氣流南壓,云團東移減弱。這也證明張迎新等關于華北回流降水的起止時間與中高層暖濕氣流的風向相關較好,降水強度的變化與風速的大小成正相關[5]。
4 結論與討論
第一,在中亞中高緯上空穩(wěn)定平直環(huán)流的背景下,700 hPa切變,地面回流的和低空急流的共同配合造成了朔州市這次的暴雪過程。
第二,水汽來自700 hPa的西南暖濕氣流,而非低層回流的空氣。降水的起止與暖濕氣流的風向相關較好,降水強度的變化與風速大小有關,回流的東北氣流維持了干冷特性,促使了暖濕空氣的上升,增加了大氣的斜壓性,有利于降水的增強。
第三,深厚的濕層和持續(xù)的水汽輻合為暴雪提供了充沛的水汽供應,低層輻合,高層輻散的垂直結構加強了水汽的垂直上升運動。
參考文獻
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(責任編輯:劉昀)endprint