金州地区是设施农业发展应用较广泛的地区,2013年3月9日金州地区出现大风降温天气,设施农业损失严重。本文利用MICAPS常规观测资料、区域自动站资料和天气学原理对本次金州地区致灾大风降温天气进行分析。结果表明,500 h Pa高空环流形...金州地区是设施农业发展应用较广泛的地区,2013年3月9日金州地区出现大风降温天气,设施农业损失严重。本文利用MICAPS常规观测资料、区域自动站资料和天气学原理对本次金州地区致灾大风降温天气进行分析。结果表明,500 h Pa高空环流形势为两槽一脊型。变压造成的气压梯度风是这次地面大风形成的主要原因。强盛的高压向南移动的过程中,其前缘下沉气流及由强变压梯度造成的变压风共同作用导致金州地区出现大风降温天气。展开更多
利用常规观测加密自动站以及NCEP/NCAR再分析资料,分析了2015年9月6—7日长兴岛区出现的最低气温天气过程。结果表明:9月6日长兴岛地区特低温度天气出现的条件:在500 h Pa两槽一脊有利的阻塞环流形势场下,超强冷空气由极地南下,中低层...利用常规观测加密自动站以及NCEP/NCAR再分析资料,分析了2015年9月6—7日长兴岛区出现的最低气温天气过程。结果表明:9月6日长兴岛地区特低温度天气出现的条件:在500 h Pa两槽一脊有利的阻塞环流形势场下,超强冷空气由极地南下,中低层高压脊控制下沉气流。地面形势场高压控制有利于辐射降温产生,是低温形成的有利条件。低层相对湿度较小、中高层特小的相对湿度是温度下降的有利条件。高空冷平流相同的条件下地面最低温度不同,由此可见地面最低温度与其他条件相关较大。地形影响是交流岛气温低于周边所有站的主要原因。展开更多
文摘金州地区是设施农业发展应用较广泛的地区,2013年3月9日金州地区出现大风降温天气,设施农业损失严重。本文利用MICAPS常规观测资料、区域自动站资料和天气学原理对本次金州地区致灾大风降温天气进行分析。结果表明,500 h Pa高空环流形势为两槽一脊型。变压造成的气压梯度风是这次地面大风形成的主要原因。强盛的高压向南移动的过程中,其前缘下沉气流及由强变压梯度造成的变压风共同作用导致金州地区出现大风降温天气。
文摘利用常规观测加密自动站以及NCEP/NCAR再分析资料,分析了2015年9月6—7日长兴岛区出现的最低气温天气过程。结果表明:9月6日长兴岛地区特低温度天气出现的条件:在500 h Pa两槽一脊有利的阻塞环流形势场下,超强冷空气由极地南下,中低层高压脊控制下沉气流。地面形势场高压控制有利于辐射降温产生,是低温形成的有利条件。低层相对湿度较小、中高层特小的相对湿度是温度下降的有利条件。高空冷平流相同的条件下地面最低温度不同,由此可见地面最低温度与其他条件相关较大。地形影响是交流岛气温低于周边所有站的主要原因。