新疆降水分布与中小尺度降水动力特征分析

来源 :南京信息工程大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong585
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
新疆地处温带大陆性干旱气候区,水资源匮乏,且受复杂地形影响,降水时、空分布极为不均。本文首先利用1961~2013年NCEP空间分辨率为2.5°×2.5°逐日六小时再分析资料和1948~2012年1°×1°的PREC/L降水资料,采用EOF分解方法,分析了新疆大气可降水量、降水量的空间分布特征及其随时间变化的规律。针对新疆降水主要发生在夏季和山地的事实,利用WRF中尺度数值模式对2011年夏季发生在东天山中段的一次强降水过程进行数值模拟研究,进一步分析天山复杂地形作用下的局地强降水过程,初步探讨降水时空分布不均的原因。主要结论如下:(1)大气可降水量时空分布特征:新疆大气可降水量时间变率小,塔里木盆地和准格尔盆地为高值区,山脉地区为低值区;夏季可降水量较高,冬季最小,春、秋季介于二者之间。新疆大气可降水量四个季节的EOF分解第一模态空间分布均表现为全疆一致型,时间分布上,冬春季相似,夏秋季相似。(2)降水量时空分布特征:新疆降水量总体偏少,有明显的季节特征,夏季是新疆降水集中的季节,冬季降水对全年降水量贡献最少。降水空间分布不均,总体从西北向东南减少,山区大于盆地,主要集中在伊犁河谷地区、天山山区、阿勒泰山脉山区。降水量的EOF分解结果表明,新疆夏秋季节降水的时间、空间变率大于冬春季节。全疆自上世纪80年代后期经历了由干到湿的转变,但这种转变在夏秋季节是由南疆地区降水增多造成的,而在冬春季节则是由北疆降水增多造成。伊犁河谷地区和乌鲁木齐狭管地区表现出降水量大且降水变率大的特点。(3)降水日变化特征:降水强度峰值时间与降水发生频率峰值时间基本一致。夏秋季节降水发生频率峰值时间出现在午夜,冬春季节降水则主要发生在白天。在汛期,北天山西段降水主要发生在午夜,北天山东段降水主要发生在白天。(4)局地强降水特征:夏季天山强降水过程是高低空急流和地形强迫共同作用的结果。个例研究表明,整个降水过程中大范围低层暖湿平流和环境对流不稳定诱导生成低空急流(LLJS),及地形的抬升产生对流是本次强降水过程产生的主要机制。
其他文献
肿瘤相关巨噬细胞(Tumor Associated Macrophage,TAM)是在肿瘤中浸润的巨噬细胞。体外大量实验证实巨噬细胞对肿瘤具有杀伤作用,然而从肿瘤的整个发展历程来看,巨噬细胞的杀伤作
近年来,5G(第五代移动通信)技术成为研发热点。随着3GPP Rel-15第一版标准的冻结,正式确立5G频谱为低频段微波加上高频段毫米波的组合。毫米波技术成为实现热点区域极高速、
PBL主题拓展教学以主题为种子,以问题驱动,通过超级链接拓展学生的未知领域,完善学生的数学思维结构。PBL主题拓展教学倡导构建问题情境场域,激活学生数学思维的外部环境;构
近年来,随着工业化与城市化发展,经济水平的大幅提升,人们对生活品质的要求越来越高,亲近自然的愿望也越来越强烈,这使得人们更加关注生态系统服务的功能。生态系统服务指的是人类从生态系统中获得的所有惠益,有着极高的生态价值,与人类福祉关系十分密切。本文采用理论与实践相结合的研究方法。在理论研究部分,首先,本文从概念、分类、重要性、与风景园林规划设计的关系四个方面对生态系统服务理论进行综述。其次,又从概念
"中巴地球资源卫星"[CBERS,在我国又称资源-1(ZY-1)]项目是由中国和巴西两个发展中国家在高科技领域开展的合作项目,至今已经走过了26年的传奇路程,被誉为南南高科技合作典范。"中
近年来,过渡金属催化的脱羧偶联已成为选择性构建C-C键的有效方法,并且引起了国内外科学家的广泛关注。这类反应以稳定、自然界大量存在且易制备的羧酸为偶联底物,反应时释放一分子二氧化碳副产物,与传统偶联反应相比,不仅避免了使用化学计量的有机金属试剂,还不会产生有毒的金属盐副产物,因而对环境污染较小。本文主要研究了钯催化一系列不同类型羧酸化合物的脱羧/C-H活化偶联反应,包括1,4-二取代1,2,3-三
我很喜欢带有幻想色彩的电影和小说。不管它是科学幻想还是不怎么科学的幻想。因为我总觉得幻想能给人打开一扇窗,从那窗向外望去,你能看到一个不同于现实然而是五彩斑斓的
<正>开着一辆电动平板车,满载垃圾桶往返于社区和垃圾回收站之间,或是在大街小巷的垃圾桶里翻找,捡拾"有价值"的生活垃圾……在各个城市中,都不乏这样一群每天与垃圾为伴的人
随着社会的发展和科学技术的突飞猛进,生产高性能环保无污染的防火涂料不仅可降低人员伤亡、减小经济损失,而且对人类社会文明的进步也是大有裨益。防火涂料涂覆于物体表面,
为解决水产养殖池环境因子的人工监测存在的随机性大、难以控制的问题,设计了一种基于物联网的智能测控系统。重点对水产养殖智能测控系统中的若干关键技术进行了研究。采用多