在層狀云邊緣附近有不均勻加熱
其中東西向的暖鋒附近,低層風向與對流區(qū)
走向近于垂直;而在南北向的對流區(qū)附近,
低層風向與對流區(qū)走向近于平行。南側(cè)的對
流先發(fā)展,其水汽向北平流,使北側(cè)新發(fā)展
的對流發(fā)生更大的降水。
08BST 09BST 10BST 11BST
12BST 13BST 14BST 15BST
比較01時和09時可見光圖像可以看
到,下午的對流就發(fā)生在上午層狀云
云區(qū)的邊緣,那里有不均勻加熱
云團迅速膨脹時降水最大
云團a-c面積膨脹速度
-0.0005
0
0.0005
0.001
0.0015
0.002
0.0025
0.003
10:00BST 12:00BST 13:30BST 15:00BST 17:00BST
時間(時) 膨
脹
速
度
(
1/s)
云團a膨脹速度云團b膨脹速度云團c膨脹速度
零度層高度分布圖
(10日08時~20時)
2005年6月10日01時可見光圖像
2005年6月10日02時可見光圖像
2005年6月10日03時可見光圖像
2005年6月10日04時可見光圖像
2005年6月10日05時可見光圖像
2005年6月10日05時30分可見光圖像
2005年6月10日06時可見光圖像
2005年6月10日07時可見光圖像
2005年6月10日08時可見光圖像
2005年6月10日09時可見光圖像
2005年6月10日10時可見光圖像
2005年5月7日北京冰雹---地形不均收加熱的例子
2005年5月22日遼寧冰雹過程
1998年6月21日14、
20時、22日02時云圖
與地面觀測疊加
2005年5月7日9-11時
北京冰雹的可見光圖
像---邊界層外流引發(fā)
新對流的例子
云跡風所揭示的1998年6月21日強對流系統(tǒng)對流層上部的主要環(huán)流特征
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對流系統(tǒng)看云圖的著眼點
• 有組織的對流常常發(fā)生在高空正渦度平流區(qū),高空干冷
平流區(qū)的下面(天氣圖、衛(wèi)星導風圖)。
• 地形、土壤濕度、下墊面的不均勻加熱是引發(fā)對流的重
要原因。
• 強對流有一個上沖云頂、一個范圍較大的云砧、一個邊
界層外流云區(qū)。
• 邊界層外流云區(qū)不容易分析。它是低云,上面往往被原
來的對流云蓋住。因為地球表面的彎曲,雷達回波上往
往也看不見。
• 邊界層外流云區(qū)十分重要,它可以引發(fā)新的對流。
• 請閱讀《衛(wèi)星與雷達圖像在天氣預報中的應用》書中的
對流系統(tǒng)一章。
• 要用數(shù)字資料做定量分析。
南方持續(xù)性暴雨例示(對流層上部的反氣旋流出)
• 己做過1997-2002年六年資料的普查(侯青)
• 三種環(huán)流形勢,其中兩種與南方持續(xù)性暴雨有關,第一
種形勢特別重要
• 南方持續(xù)性暴雨與對流層上部的反氣旋脊密切相關
• 脊線南北兩側(cè)各有一支急流,急流與脊線靠得非常近,
有強的負渦度,甚至出現(xiàn)慣性不穩(wěn)定,即絕對渦度小于
零的形勢。
• 暴雨區(qū)發(fā)生在西風急流入口區(qū)的右側(cè);如果反氣旋脊的
南側(cè)還有一支東風急流,那么東風急流入口區(qū)的右側(cè)還
有一個暴雨區(qū)。
• 高空輻散
• 急流指向雨區(qū)的分量小,這就是為什么暴雨能持續(xù)。
1999年6月26-30日候平均對流層上部大氣運
動矢量和降水分布疊合圖
圖4.1.2(b),強降水區(qū)位于副熱帶西風急流入口區(qū)右側(cè)
圖4.1.3(a),合成圖
(水平分辨率為1.25×1.25格距,南北跨度為30度,東西跨度為30度)
(圖中☆標記處為強暴雨中心所在)
圖4.1.3(b),合成圖
(水平分辨率為1.25×1.25格距,南北跨度為30度,東西跨度為30度)
(圖中☆標記處為強暴雨中心所在)
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有強的負渦度,甚至出現(xiàn)慣性不穩(wěn)定,即絕
對渦度小于零的形勢(壽亦萱)
2000年6月15-20日平均的衛(wèi)星導風疊合降水圖
圖4.2.1(b),2001年8月30日~9月5日逐日對流層上部大氣運動矢量和降水量的分布圖
圖4.2.3,合成圖
(水平分辨率為1.25×1.25格距,南北跨度為40度,東西跨度為50度)
(圖中☆標記處為候累積強降水中心所在)
云跡風沿經(jīng)圈剖面的時間序列
南方持續(xù)性暴雨例
示(對流層下部的氣
旋流入)
與副熱帶高壓相伴的對流層上部匯合流場
多讀文獻:基本概念必須弄懂弄
通。基本概念引導你認識圖像特
征。如果基本概念不清楚,對圖像
上的特征會視而不見、聽而不聞,
擺在面前而不認識。
多看資料:看資料要細,要對歷史
個例反復對比,找出個例之間的異
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