邯郸春季一次对流天气技术与预报分析

来源 :第30届中国气象学会年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sznzhu
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2012年3月21日河北南部出现一次雨雪天气过程,雨强较大,并且伴有多种天气现象,特别是降水前期的小冰粒,降水过程中的雨雪相态的转变,此次降水过程预报难度较大.
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本文通过分析研究基层气象灾害应急预案编制和评估中存在的突出问题,发现由于前期调研不够、考虑局地气候差异欠缺、预案成员单位职责不清、预案评估标准缺失等多方面的原因,导致基层气象灾害应急预案在针对性、操作性、衔接性等方面存在不少缺陷,预案管理不够规范.对此,本文作者提出建立健全预案管理制度、注重调研、善于总结,严格程序,建立科学合理的预案评估标准,进一步提高政府应急预案编制和评估水平,提升气象灾害应急
The impact of quasi-biweekly oscillation (QBWO)over the western North Pacific on East Asian summer monsoon (EASM)is investigated.The life cycle of QBWO isdivided into eight phases defined by the two
使用1981-2010年NECP/NCAR再分析数据集资料分析了全年各月大气环流特征,发现青藏高原南缘低空基本上存在一个常年正涡度带,这是高原近地面西风与其外围自由大气西风之间的气旋性切变的表现.特别是在90°E附近有一明显的地形槽,选取80-90°E,25°N关键区域内的涡度作为表征该地形槽的指数,分析了青藏高原南缘地形槽与孟加拉湾槽形成和演变特征的异同,并探讨其与南海夏季风建立的关系.结果表明
利用NCEP/NCAR与20th century 1948-2008年的月平均风速资料,和NCEP/NOAA/CPC同一时段内的月平均降水数据,分析了中国西北,华北,华南,和澳大利亚东、西、南、北部各部分地区降水与其上空急流轴位置的关系,结果表明,降水与急流轴位置的相关性,中国西北地区冬季比较显著,华北地区冬、春季显著,华南地区春秋季比较显著.澳大利亚东部地区春季比较显著,西部地区均不显著,南部地
利用日本气象厅历史海温资料、NCEP/NCAR再分析资料、海表温度和降水资料,研究了1951—2010年前期西太平洋暖池(简称暖池)热含量异常与长江中下游夏季降水的关系,及其可能影响途径.结果表明,前期暖池热含量与长江中下游夏季降水存在超前2个季节的显著负相关关系,前期11—1月暖池关键区(166.5°E—173.5°W,7.5°S—3.5°N)0—200m热含量的偏低(高)对长江中下游夏季降水偏
利用NCEP提供的大气再分析资料和160站降水资料分析了ENSO发展的每个阶段对中国降水异常的影响,以期为华北降水预测提供一定科学依据。结果发现:中国降水异常分布对ENSO发展、强盛、衰减阶段的响应存在明显差异.处在发展阶段的El Ni(n)o事件会导致华北、东北夏季大部分区域降水偏少,而使江淮流域以及华南地区降水偏多;处于强盛阶段的El Ni(n)o事件会导致全国大部分地区降水偏多,而使东北地区
Pearson相关系数分析法用于研究客观事物之间相互关联的数量特征,使用相关系数,对相关关系的存在性给出判断,同时对相关关系的强度给出度量和分析.它可以作为因子分析、聚类分析和多维尺度分析等的预分析过程.本文使用Pearson相关系数分析法对副高特征量1月和7月数据进行分析,得出相关系数表,通过筛选,得到副高相似数据,与2010年1月副高相似的有:2001年、2002年、2004年、2005年、2
本文利用GODAS海洋温度资料、中国753站逐日降水资料以及NCEP/NCAR逐日再分析资料讨论了前期夏季西太平洋暖池热含量异常对江南春雨的影响,并通过高低层环流异常解释了其可能过程和机制.研究结果表明:(1)前期夏季暖池区热含量影响春雨的敏感海区位于150°E-166°E,9°N-16°N,与春雨强度呈显著反相关,前期夏季关键区热含量的显著偏低是春雨异常偏多的强信号.(2)多雨年和少雨年大气环流
首先确定了湖北省暴雨分级的标准,对1982年以来的所有暴雨过程进行了分析、归类,对每一类暴雨的发生、发展及演变机理进行了研究.同时对每一类暴雨提出了预报思路,对今后的暴雨预报有较大的参考价值.
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