基于對流層溫度緯向偏差建立的青藏高原熱力指數(shù)
發(fā)布時間:2024-11-02 09:54
利用1979—2014年ERA-Interim月平均溫度再分析資料,分析了對流層中上層(500-150 hPa)溫度緯向偏差的分布特征,并將青藏高原對流層中上層溫度緯向偏差進(jìn)行垂直積分后,嘗試構(gòu)建一個新的表征青藏高原熱力指數(shù)(PHI,Plateau Heating Index),并分析該指數(shù)的季節(jié)演變特征及其與東亞大氣環(huán)流以及對中國東部夏季降水的影響。結(jié)果表明:(1)對流層中上層溫度緯向偏差的暖中心存在著季節(jié)性的移動:春季暖中心由西太平洋迅速移至青藏高原,而秋季則快速東移到西太平洋;(2)PHI在年進(jìn)程上呈現(xiàn)出明顯的單峰型變化特征:在11月至翌年2月,為負(fù)值,其余為正值;(3)各季PHI與緯向西風(fēng)的顯著相關(guān)區(qū)大致以30°N為界,呈現(xiàn)出北正南負(fù)的反向分布。當(dāng)PHI增強(qiáng)時,青藏高原北(南)部西風(fēng)增強(qiáng)(減弱),副熱帶西風(fēng)急流增強(qiáng)(減弱),反之亦然;(4)各季PHI與200 hPa位勢高度的顯著正相關(guān)均出現(xiàn)青藏高原上空,表明青藏高原對流層加熱有利于其上空位勢高度的增加。當(dāng)夏季PHI偏強(qiáng)(弱)時,對應(yīng)著南亞高壓偏強(qiáng)(弱);(5)夏季當(dāng)PHI較強(qiáng)(弱)時,江淮流域降水偏少(多),而華北地區(qū)降水偏多(...
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
本文編號:4009409
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【部分圖文】:
??區(qū))94個地面觀測站(站點(diǎn)位置見圖2.1中的?)的月平均地表溫度資料,其站??點(diǎn)分布如圖2.1所示,站點(diǎn)是根據(jù)圖2.1中的經(jīng)緯度范圍從全國756個站點(diǎn)中選??擇出來的。??40oNi?r?-=^-???38〇\????????說??,N:?Vi*????28〇n?沿??26°....
??置分別見圖2.2中的A和▲,垂直方向有11層,分別為500、400、300、250、??200、150、100、70、50、30、20?hPa〇??55°N-i???15〇N?I?,?,?,?,?,?,?:.S??,?一??70°E?80°E?90°E?100°E?110°E....
(單位:A:)??3.1.2對流層中上層溫度緯向偏差的季節(jié)變化特征??比較對流層溫度緯向偏差的季節(jié)變化,圖3.2給出了歐亞地區(qū)對流層中層(500-150?hPa)垂直積分后的緯向溫差及500?hPa位勢高度的四季分布。由??圖3.2可見,春季(圖3.2a)?(3—5月,下同)歐亞....
??均向南移,但北(南)部冷(暖)中心強(qiáng)度略有增強(qiáng)(減弱);冬季(圖3.2d)??(12月一?2月,下同)500hPa東亞大槽得以加深,槽后冷空氣的作用使得貝加??爾湖附近的冷中心較秋季進(jìn)一步加強(qiáng)(中心值<*4尤),此時包括青藏高原大部??分地區(qū)在內(nèi)的亞洲陸地(30°N以北)均為....
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