青藏高原非絕熱加熱特征及其與降水、流場(chǎng)的關(guān)系
發(fā)布時(shí)間:2021-03-13 08:18
深入理解青藏高原上空大氣非絕熱加熱三維結(jié)構(gòu),有助于揭示高原熱動(dòng)力效應(yīng)和機(jī)械強(qiáng)迫效應(yīng)在亞洲夏季風(fēng)系統(tǒng)中的作用機(jī)理。本文使用NCEP-1、 ERA40再分析資料“倒算法”計(jì)算的大氣非絕熱加熱數(shù)據(jù),分析了高原上大氣非絕熱加熱的時(shí)空分布,重點(diǎn)比較了二種再分析資料在高原南壁的差異,并結(jié)合TRMM PR降水和潛熱資料分析了差異的可能原因,及其對(duì)流場(chǎng)的影響。研究發(fā)現(xiàn)兩種資料之間的差異在夏季最大:ERA40在高原南壁高海拔地區(qū)所診斷的非絕熱加熱顯著大于NCEP。ERA40大氣強(qiáng)加熱區(qū)域從高原南部山腳向北延伸、越過4000位勢(shì)米直至高原主體的南部;而相應(yīng)NCEP大氣強(qiáng)加熱區(qū)主要位于高原南壁低海拔地區(qū),不超過4000位勢(shì)米界限。上述差異不僅限于貼地層(地表感熱的直接影響區(qū)域),而在400-500hPa大氣層也很顯著。同時(shí)發(fā)現(xiàn),ERA40所估計(jì)的夏季高原南壁降水顯著大于NCEP和TRMM PR的觀測(cè),這種差異在時(shí)間、空間上都與非絕熱加熱的差異相吻合。這說(shuō)明降水所釋放的潛熱是造成上述差異的主要原因。分析大氣加熱場(chǎng)和大氣環(huán)流的經(jīng)向垂直剖面發(fā)現(xiàn),ERA40在南壁高海拔地區(qū)所診斷的大氣非絕熱加熱可向上延伸至對(duì)流層高...
【文章來(lái)源】:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:68 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1青藏高原地形圖??
圖1.2全球能量收支示意圖(KiehlandTrenberth,1997)??
圖1.3?(a)理想層云、深對(duì)流、淺薄對(duì)流潛熱廓線,X軸代表一個(gè)指定的降水量
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]塔吉克斯坦近31年氣候要素時(shí)空變化特征分析[J]. 鮮麗菊,穆振俠,姜卉芳,Lslom Ikromov. 水資源與水工程學(xué)報(bào). 2015(02)
[2]Tibetan Plateau climate dynamics: recent research progress and outlook[J]. Guoxiong Wu,Anmin Duan,Yimin Liu,Jiangyu Mao,Rongcai Ren,Qing Bao,Bian He,Boqi Liu,Wenting Hu. National Science Review. 2015(01)
[3]渦旋發(fā)展和移動(dòng)的動(dòng)力和熱力問題Ⅱ:廣義傾斜渦度發(fā)展[J]. 吳國(guó)雄,鄭永駿,劉屹岷. 氣象學(xué)報(bào). 2013(02)
[4]An assessment of summer sensible heat flux on the Tibetan Plateau from eight data sets[J]. ZHU XiaYing1,2,LIU YiMin1* & WU GuoXiong1 1 State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and Geophysical Fluid Dynamics (LASG),Institute of Atmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;2 National Climate Center,China Meteorological Administration,Beijing 100081,China. Science China(Earth Sciences). 2012(05)
[5]近30年青藏高原中東部大氣熱源變化趨勢(shì):觀測(cè)與再分析資料對(duì)比[J]. 王美蓉,周順武,段安民. 科學(xué)通報(bào). 2012(Z1)
[6]NCEP/NCAR(Ⅰ、Ⅱ)和ERA40再分析加熱資料比較[J]. 王同美,吳國(guó)雄,應(yīng)明. 中山大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2011(05)
[7]冬季青藏高原大氣熱狀況分析Ⅰ:氣候平均[J]. 宇婧婧,劉屹岷,吳國(guó)雄. 氣象學(xué)報(bào). 2011(01)
[8]冬季青藏高原大氣熱狀況分析Ⅱ:年際變化[J]. 宇婧婧,劉屹岷,吳國(guó)雄. 氣象學(xué)報(bào). 2011(01)
[9]基于TRMM衛(wèi)星探測(cè)的夏季青藏高原降水和潛熱分析[J]. 傅云飛,劉奇,自勇,馮沙,李躍清,劉國(guó)勝. 高原山地氣象研究. 2008(01)
[10]青藏高原的熱力和動(dòng)力作用對(duì)亞洲季風(fēng)區(qū)環(huán)流的影響[J]. 王同美,吳國(guó)雄,萬(wàn)日金. 高原氣象. 2008(01)
本文編號(hào):3079876
【文章來(lái)源】:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:68 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1青藏高原地形圖??
圖1.2全球能量收支示意圖(KiehlandTrenberth,1997)??
圖1.3?(a)理想層云、深對(duì)流、淺薄對(duì)流潛熱廓線,X軸代表一個(gè)指定的降水量
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]塔吉克斯坦近31年氣候要素時(shí)空變化特征分析[J]. 鮮麗菊,穆振俠,姜卉芳,Lslom Ikromov. 水資源與水工程學(xué)報(bào). 2015(02)
[2]Tibetan Plateau climate dynamics: recent research progress and outlook[J]. Guoxiong Wu,Anmin Duan,Yimin Liu,Jiangyu Mao,Rongcai Ren,Qing Bao,Bian He,Boqi Liu,Wenting Hu. National Science Review. 2015(01)
[3]渦旋發(fā)展和移動(dòng)的動(dòng)力和熱力問題Ⅱ:廣義傾斜渦度發(fā)展[J]. 吳國(guó)雄,鄭永駿,劉屹岷. 氣象學(xué)報(bào). 2013(02)
[4]An assessment of summer sensible heat flux on the Tibetan Plateau from eight data sets[J]. ZHU XiaYing1,2,LIU YiMin1* & WU GuoXiong1 1 State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and Geophysical Fluid Dynamics (LASG),Institute of Atmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;2 National Climate Center,China Meteorological Administration,Beijing 100081,China. Science China(Earth Sciences). 2012(05)
[5]近30年青藏高原中東部大氣熱源變化趨勢(shì):觀測(cè)與再分析資料對(duì)比[J]. 王美蓉,周順武,段安民. 科學(xué)通報(bào). 2012(Z1)
[6]NCEP/NCAR(Ⅰ、Ⅱ)和ERA40再分析加熱資料比較[J]. 王同美,吳國(guó)雄,應(yīng)明. 中山大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2011(05)
[7]冬季青藏高原大氣熱狀況分析Ⅰ:氣候平均[J]. 宇婧婧,劉屹岷,吳國(guó)雄. 氣象學(xué)報(bào). 2011(01)
[8]冬季青藏高原大氣熱狀況分析Ⅱ:年際變化[J]. 宇婧婧,劉屹岷,吳國(guó)雄. 氣象學(xué)報(bào). 2011(01)
[9]基于TRMM衛(wèi)星探測(cè)的夏季青藏高原降水和潛熱分析[J]. 傅云飛,劉奇,自勇,馮沙,李躍清,劉國(guó)勝. 高原山地氣象研究. 2008(01)
[10]青藏高原的熱力和動(dòng)力作用對(duì)亞洲季風(fēng)區(qū)環(huán)流的影響[J]. 王同美,吳國(guó)雄,萬(wàn)日金. 高原氣象. 2008(01)
本文編號(hào):3079876
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