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冷锋后正变压明显。

(地面变压与温度平流的关系:

冷平流使地面气压增加,暖平流使地面气压减小)

风场:

(前提:

不考虑摩擦,认为满足地转关系)锋线附近的风场具有气旋式切变,这种现象在有摩擦的地方更为明显。

3.锋的强度的变化

(1)补充一些:

如何确定锋的强度(简单的说:

锋的强度可用锋面两侧的温度差与水平距离(多用纬距)的比值来表示)

850hPa锋区内温度梯度判断,等温线越密集,锋区越强;

剖面图上锋区内等位温线越密集、等假相当位温线折角越明显对流运动越强烈,锋区越强;

各高度层对比,锋面坡度越小,锋面两侧温度差则越大,锋区越强。

(2)锋强度的变化

锋强度的增强、减弱可以用锋生锋消的条件来判断。

锋生函数可以表示为:

F=水平运动(f1)+垂直运动(f2)+非绝热加热项(f3)

F>

0:

锋生;

F<

锋消。

影响锋生锋消的因素(影响锋强度变化的因子)

i.水平运动f1

若水平气流沿着温度升度方向是辐合的,当f1>

0,有锋生作用。

若水平气流沿着温度升度方向是辐散的,当f1<

0,有锋消作用。

有锋生作用并不一定有锋生成,还要求在相当广阔区域内,温度梯度或速度梯度都不能呈线

性分面。

ii.垂直运动的影响f2

若大气层结稳定(

),w表示xyz坐标下的垂直速度,当暖气团中下沉

,冷气团中上升

,即

时,F2〉0,有锋生作用,反之有锋消作用;

若大气层结不稳定(

),当暖气团中上升

,冷气团中下沉

时,F2〈0,有锋生作用,反之有锋消作用。

iii.非绝热加热f3

冷空气冷却,暖空气加热最为有利于锋生。

非绝热过程的凝结潜热释放多在锋区暖空气一侧,因而有助于锋的生成及加强。

4.地面图上锋移动速度的判断

i.根据锋面移动速度公式

,地面图上锋的移动速度与附近变压梯度成正比,与附近气压槽深度成反比;

ii.地面锋的移动与锋线两侧风场的分布情况有关,即决定于锋两侧垂直于锋线的风速分量,锋沿着垂直于锋的气流方向移动,在不考虑其它因素的前提下,风速越大移动越快;

iii.地面锋的移动还受高空引导气流控制。

700hPa和500hPa层上的气流对地面的锋面移动有引导作用,称此气流为引导气流,地面锋面移动速度与其上空引导气流垂直于地面锋线的分速成正比。

移速经验公式可写成

,其中a为引导系数,v为引导气流的速度,A为引导气流与锋面的交角。

iv.地面上运动的锋受地面摩擦和地形的作用,运动状态(速度、方向、坡度等)发生变化。

移速因会地面摩擦而减小,锋面叠置状态有变化;

当锋面遇到和自身大致平行的山脉时会受到阻滞,形成地形准静止锋(如天山准静止锋,南岭准静止锋,昆明准静止锋等),两侧锋面绕过山地时,整个锋线便成弓形;

遇到高原、山地时若其后又有冷锋移近,可能会形成地形锢囚锋。

5.举例说明高空急流和行星锋区的联系。

在对流层中上层等压面图上,宽度为几百公里的等温线最密集的带状区域是所谓的高空锋区,也称为行星锋区。

由于等高线密集区常与等温线密集区同时存在,且位置偏离不大,有时也将等高线密集带称为行星锋区。

行星锋区实际上是中高纬度冷气团与较低纬度暖气团之间的过渡区域。

北半球行星锋区主要有两支:

北支介于冰洋气团与极地气团之间,一般称为极锋;

南支介于极地气团与热带气团之间,一般称为副热带锋。

急流是风场的一个特征,在高空和低空,低纬度和中高纬度都可以出现,位于对流层上层或平流层中,高度通常为10km左右。

行星锋区与急流的关系非常密切,根据热成风原理:

,高空锋区内温度梯度大,热成风大,高空急流在锋区之上形成。

例如,极锋急流与中、高纬度的高空行星锋区(极锋)相联系;

副热带急流于中低纬度的高空行星锋区(副热带锋)相联系,形成于副热带高压的北部边缘,平均在200hPa副热带高压脊线以北1000~1500km处。

气旋的活动与行星锋区密切相关:

地面锋线常常是极锋行星锋区在地面上的反映。

气旋的发生、发展一般都是在锋区上进行的,其出现的最大频数以及主要路径和锋区的平均位置基本一致。

在高空急流的南侧,强反气旋式切变涡度造成的气流辐散有利于地面气旋的发展,在高空急流的北侧,强气旋式涡度有利于地面反气旋发展

 

气旋反气旋

1.地面气旋或反气旋与高空系统有什么对应关系?

什么原因造成这种配置?

高空槽前脊后对应地面气旋,槽后脊前对应地面反气旋。

造成这种配置的原因:

大气系统具有斜压性,温度场位相落后于高度场,高空平均冷温度舌落后于高空槽。

由于高空槽前有正涡度平流,气旋性涡度将增加,流场与气压场不适应,在地转偏向力的作用下产生气流辐散,辐散运动使正涡度增加不致太快。

根据达因补偿原理,低层空气上升补偿,地面减压,地面空气在气压梯度力、科氏力和摩擦力的作用下向负变压区辐合以适应减压了的气压场,地面生成气旋,流场与气压场达到新的地转平衡。

同样道理,在高空槽后为负涡度平流区,该处反气旋性涡度增加,气流在地转偏向力的作用下辐合,使反气旋性涡度增加不致太快,辐合下沉运动使地面加压,又由于气压梯度力的作用,加压区气流辐散成为反气旋,流场与气压场达到新的地转平衡。

2.地面气旋或反气旋的发展变化主要与什么因素有关?

地形对气旋和反气旋有什么影响?

根据地面气旋发展方程可知影响气旋反气旋发展变化的主要因素有四项:

涡度平流(500hPa):

正涡度平流区有利于地面气旋的发展;

负涡度平流区有利于地面反气旋发展。

厚度(温度)平流(700hPa):

暖平流区有利于地面气旋发展;

冷平流区有利于地面反气旋发展。

大气稳定度:

稳定大气不利于地面气旋反气旋的发展;

不稳定大气有利于地面气旋反气旋的发展。

非绝热加热:

加热有利于地面气旋发展;

冷却有利于地面反气旋发展。

地形对气旋反气旋的影响:

山脉的作用:

迎风面使气流被迫抬生,背风坡产生下沉运动。

气旋在迎风面阻塞减弱,背风面加强;

反气旋则相反。

气流越地形而过,产生垂直运动,引起辐合、辐散,通过位涡守恒(f+ζ)/H=const原理影响到气柱涡度,从而影响地面气旋和反气旋的发展。

气柱变长,涡度增大,有利于气旋发展;

气柱缩短,涡度减小,有利于反气旋发展。

气流过山时,迎风坡抬升使H变小,有利于反气旋性涡度加强;

背风坡下沉,H变大,有利于气旋性涡度加强。

大气环流

1.大气环流的基本特征:

平均经向环流

定义:

经圈环流是指风的经向分量和空气的垂直运动在子午面上组成的环流圈。

特点:

北半球冬季子午面上有三个平均环流圈:

高纬和低纬地区是两个正环流圈,中纬度地区是一个逆环流圈,低纬度的正环流圈,通常称之为信风环流圈,也叫哈德莱(Hadley)环流圈。

它对应着低空由副热带高压吹向赤道的信风和高空由赤道吹向副热带地区的反信风。

高纬度环

流圈称为极地环流圈(PolarCell),对应地面由极地高压吹向副极地低压的极地东风和高空西风;

中纬度逆环流圈成为Ferrel环流。

南北向风速相对于纬向风小得多,南北空气交换冬强夏弱。

平均纬向环流

平均纬向环流是指平均纬向风的经向分布。

(1)不计经向风速分量,近地面层的平均纬向风带可分为三个:

极地东风带、中纬度西风带和低纬度信风带。

(2)与此三个风带相应的地面气压带是四个:

极地高压带、副极地低压带、副热带高压带和赤道低压带。

通常称它们为“三风四带”。

(3)平均水平环流

对流层中部(500hpa):

冬季北半球对流层中部环流的最主要特点是盛行着以极地为中心的沿纬圈的西风环流,西风带上有行星尺度的平均槽、脊。

其中有三个明显的槽:

一在亚洲东岸(由鄂霍次克海向较低纬度的日本及中国东海倾斜),称为东亚大槽;

二是位于北美东岸(自大湖区向较低纬度的西南方倾斜),称为北美大槽;

三是由欧洲白海向西南方向伸展的较弱的欧洲浅槽,是三槽中最弱的一个,在三个槽之间有三个平均脊,分别位于阿拉斯加、西欧沿岸和青藏高原的北部。

夏季北半球对流层中部的环流与冬季相比有显著的不同,西风带明显北移,等高线变稀,中高纬度的西风带上由三个槽转变为四个槽,其强度比冬季显著减弱。

对流层底部(即海平面):

冬季,北半球的主要活动中心是两个低压和几个高压。

一个是阿留申低压,与高空东亚大槽相对应;

另一个是冰岛低压,与北美大槽相对应。

几个高压有西伯利亚高压、北美高压、太平洋高压和大西洋高压。

前两个为冷高压,后两个为副热带高压。

夏季与冬季的最突出的差别是冬季大陆上的两个冷高压到了夏季变成了两个热低压:

亚洲低压和北美低压。

阿留申低压和冰岛低压在夏季虽仍存在,但比冬季弱得多。

副热带高压夏季显著北移,海上的两个副热带高压变得非常强大。

半永久性大气活动中心冬夏季均存在,包括冰岛低压、阿留申低压、太平洋副高、大西洋副高、格陵兰高压。

季节性活动中心包括亚洲高压、亚洲热低压、北美冷高压和北美热低压。

2.影响大气环流的主要影响因素有哪些?

各起什么作用?

1)太阳辐射作用

太阳辐射能是大气环流形成与维持的基本能源,辐射强度随纬度分布的不均匀使温度场的分布随纬度变化而变化,地气系统吸收的太阳辐射能由赤道向两极迅速递减,而系统向宇宙空间发出的红外辐射随纬度变化很小,赤道仅略高于两极,导致低纬度能量盈余,高纬度能量亏欠,能量向极地输送,为了补充输送过程中因摩擦等损失的动能,赤道与极地之间的能量差异就维持一定的数值。

南北方向的温度差产生了高层从赤道指向极地的位势梯度,空气向极地运动并在两极下沉,质量堆形成对流层下部自极地指向赤道的气压梯度力,于是产生自极地向赤道的气流,成为一个闭合环流,称作直接热力环流圈。

2)地球自转

由于地球自转的影响,单一的直接热力环流圈是不存在的,在北半球由赤道附近上升,向北运动的空气受地转偏向力的作用,逐渐转变为向东的运动,约在30oN附近气压梯度力与地转偏向力达到平衡,空气运动自西向东,在此发生辐合堆积,同时辐射冷却,使地面气压升高,产生下沉运动,下沉的空气分别向南向北辐散流去,其中向南的气流在地转偏向力的作用下形成东北信风,回到热带辐合带,由此形成哈得来环流。

同理在极地,受地转偏向力的作用,在北半球形成自极地向高纬干冷的东北风,其与从低纬哈得来环流圈的下沉辐散而向北运动的西南暖湿气流相遇,便形成了极锋,暖湿空气沿锋面滑升,到达对流层上部时又南北分流,向北的一支在极地下沉,构成另一个直接环流圈,极地环流。

向南的一支在对流层上部与哈得来环流圈高层来自赤道的更暖湿的空气在副热带相遇,形成副热带锋区,继而下沉构成间接环流圈,费雷尔环流。

与极锋和副热带锋区分别对应为高空的极锋急流和副热带西风急流,由于地球的自转,这种带状气流常呈波状,使南北之间不同温度的空气进行热量和角动量交换。

3)角动量交换(摩擦和地形的作用)

单位质量空气绕地轴旋转的绝对角动量为:

地面摩擦和大气中的内摩擦时时刻刻都在消耗大气的动能,阻滞大气的运动。

空气与转动地球之间产生了转动力矩,发生角动量输送。

通过摩擦作用,大气在低纬东风带获得西风角动量,在中高纬西风带消耗西风角动量;

通过山脉的

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