动力气象学第三章

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动力气象学问题讲解汇编

动力气象学问题讲解汇编

“动力气象学”问题讲解汇编徐文金(南京信息工程大学大气科学学院)本讲稿根据南京信息工程大学“动力气象学”学位考试大纲(以下简称为大纲)要求的内容,以问答形式编写,以便学习者能更好地掌握“动力气象学”中的重要问题和答案。

主要参考书为:动力气象学教程,吕美仲、候志明、周毅编著,气象出版社,2004年。

本讲稿的章节与公式编号与此参考书一致(除第五章外)。

第二章(大纲第一章) 描写大气运动的基本方程组问题2.1 大气运动遵守那些定律?并由这些定律推导出那些基本方程?大气运动遵守流体力学定律。

它包含有牛顿力学定律,质量守恒定律,气体实验定律,能量守恒定律,水汽守恒定律等。

由牛顿力学定律推导出运动方程(有三个分量方程)、由质量守恒定律推导出连续方程、由气体实验定律得到状态方程、由能量守恒定律推导出热力学能量方程、由水汽守恒定律推导出水汽方程。

这些方程基本上都是偏微分方程。

问题 2.2何谓个别变化?何谓局地变化?何谓平流变化?及其它们之间的关系? 表达个别物体或系统的变化称为个别变化,其数学符号为dtd ,也称为全导数。

表达某一固定地点某一物理量变化称为局地变化,其数学符号为t∂∂,也称为偏导数。

表达由空气的水平运动(输送)所引起的局地某物理量的变化称为平流变化,它的数学符号为∇⋅-V 。

例如,用dt dT 表示个别空气微团温度的变化,用tT ∂∂表示局地空气微团温度的变化。

可以证明它们之间有如下的关系 zT w T V dt dT t T ∂∂-∇⋅-=∂∂ (2.4) 式中V 为水平风矢量,W 为垂直速度。

(2.4)式等号右边第二项称为温度的平流变化(率),第三项称为温度的对流变化(率)或称为垂直输送项。

问题 2.3何谓绝对坐标系?何谓相对坐标系?何谓绝对加速度?何谓相对加速度?何谓牵连速度?绝对坐标系也称为惯性坐标系,可以想象成是绝对静止的坐标系。

而相对坐标系则是非惯性坐标系,例如,在地球上人们是以跟随地球一起旋转的坐标系来观测大气运动的,这种旋转的坐标系就是相对坐标系。

《动力气象学》课程辅导资料

《动力气象学》课程辅导资料

《动力气象学》课程辅导资料知识点归纳总结第一章绪论1. 研究地球大气运动时的基本假设连续介质假设:研究大气的宏观运动时,不考虑离散分子的结构,把大气视为连续流体。

从而,表征大气运动状态和热力状态的各种物理量,例如大气运动的速度、气压、密度和温度等可认为是空间和时间的连续函数,并且经常假设这些场变量的各阶微商也是空间和事件的连续函数。

是研究大气运动的基本出发点。

理想气体假设:气压、密度、温度之间的关系满足理想气体状态方程。

2. 地球大气的运动学和热力学特性有哪些?大气是重力场中的旋转流体:大气运动一定是准水平的;静力平衡是大气运动的重要性质之一。

科里奥利力的作用:大尺度运动中科里奥利力作用很重要;中纬度大尺度运动中,科里奥利力与水平气压梯度力基本上相平衡——地转平衡;地球旋转角速度随纬度的变化,与每日天气图上的西风带中的波动有关;起稳定性作用——位能、动能的转换——锋面。

大气是层结流体:大气的密度随高度是改变的——层结稳定度;不稳定层结大气中积云对流;稳定层结大气中重力内波。

大气中含有水份:相变潜热——低纬度扰动和台风的发展。

大气的下边界是不均匀的:湍流性;海陆分布和大气环流。

3. 大气运动的多尺度性大气运动无论在时间尺度还是在水平尺度上都具有很宽的尺度谱,不同尺度系统在性质上有很大差异,对天气的影响也不同,不同尺度运动系统之间还存在相互作用。

而根据流体力学和热力学原理建立起来的大气运动方程组,表征了大气运动普遍规律,从物理上讲,它几乎描述了各种尺度运动和它们之间的相互作用,方程组是高度非线性的,难以求解。

因此,在动力气象中,常对各种运动系统进行尺度分类,利用尺度分析法分析各类运动系统的一般性质,建立各类运动系统的物理模型(第三章)。

第二章描写大气运动的基本方程组1. 作用于大气的力,哪些是真实力,哪些是视示力?真实力:气压梯度力、地球引力、摩擦力,既改变气流的运动方向,也改变速度的大小视示力:科里奥利力、惯性离心力,只改变气流的运动方向,不改变速度的大小2. 描述大气运动的基本方程组和各自遵守的物理原理牛顿第二定律——运动方程质量守恒定律——连续方程理想气体实验定律——状态方程能量守恒定律——热力学能量方程水气质量守恒——水汽质量守恒方程3. 分析流体运动的两种基本方法拉格朗日方法:着眼于微团,研究其空间位置及其他物理属性随时间变化的规律,推广到整个流体运动。

动力气象课本答案

动力气象课本答案

动力气象学复习思考题与习题汇编2010年8月目录第一章描写大气运动的基本方程组------------------------------------------------------------(1)第二章尺度分析与基本方程组的简化--------------------------------------------------------(23)第三章自由大气中的平衡流场-----------------------------------------------------------------(41)第四章环流定理、涡度方程和散度方程-----------------------------------------------------(56)第五章大气行星边界层--------------------------------------------------------------------------(69)第六章大气能量学--------------------------------------------------------------------------------(87)第七章大气中的基本波动-----------------------------------------------------------------------(98)第八章波包、波群与能量的传播-------------------------------------------------------------(119)第九章地砖适应过程与准地转演变过程----------------------------------------------------(124)第十章大气运动的稳定性理论----------------------------------------------------------------(135)第十一章低纬度热带大气动力学------------------------------------------------------------(145)第十二章非线性动力学基础------------------------------------------------------------------(146)矢量分析中的一些主要公式1.矢量恒等式以下的恒等式中C B A、、为任意的矢量,而a 为任意标量。

动力气象学第三章习题ALL01

动力气象学第三章习题ALL01

动力气象学第三章课后题答案1. 什么是运动的尺度?什么是尺度分析方法?大气任何一类运动系统中,表征大气运动状态和热力状态的各物理场变量,其空间分布是不均匀的,也存在时间变化,这种时空变化都存在一定的范围。

为此可以用各物理场变量具有代表意义的量值来表示该系统的基本特征,称之为物理场变量的特征值,这也就是物理场变量的尺度。

物理场变量的尺度,只是从量级大小这个意义上来表征系统物理属性特征的。

尺度分析法是依据表征某类运动系统的运动状态和热力状态各物理量的特征值,估计大气运动方程中各项量级大小的一种方法。

根据尺度分析的结果,结合物理上的考虑,略去方程中量级较小的项,便可得到简化方程,并可分析运动系统的某些基本性质。

2. 为什么常根据运动的水平尺度对大气运动进行分类?基于以下三方面的原因常根据运动的水平尺度对大气运动进行分类:(1)地球大气垂直厚度远小于水平长度;(2)具有气象意义的运动系统的场变量的在水平方向上的变动尺度差别很大,可达几个数量级,并且大气运动的特征与水平尺度有密切关系;(3)大气某些变量在垂直方向的尺度依赖于变量的水平尺度,比如速度的垂直尺度。

3. 根据尺度分析的结果,说明中纬度大尺度运动有哪些基本特征? 中纬度大尺度运动的基本特征有:(1) 在水平方向上,气压梯度力与科氏力基本是相平衡的,即运动的准地转性。

(2) 在垂直方向上,满足静力平衡近似。

(3) 运动准水平无辐散。

(4) 温度的局地变化主要是由温度平流和铅直运动决定的。

(5) 运动系统是缓慢变化的。

4. 如何将运动方程组进行无量纲化?利用尺度分析中物理量的特征尺度,引进无量纲变量,将运动学方程组进行无量纲化。

5. 地转近似的充分条件是什么?试从物理上对这些条件给予说明。

根据水平运动方程的无量纲化方程(3.54)可知,地转近似的充分条件如下,01,1,1iR R ε1,1,1iR R ε它表明准地转平衡运动应是缓慢变化的大尺度运动,同时大气层结应是高度稳定的。

2023年大学_动力气象学(吕美仲著)课后答案下载

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2023年动力气象学(吕美仲著)课后答案下载2023年动力气象学(吕美仲著)课后答案下载动力气象学虽然可以看成是流体力学的一个分支学科,但由于上述大气运动的特殊性,动力气象学在研究内容和研究方法上又有自身的特点。

它需要针对大气运动的不同对象及其特点,在一般流体力学方程组中增加反映其特有物理过程(如水汽、辐射和海洋等对大气的影响)的方程,如水的相变方程、辐射能传输方程等。

按动力气象学研究的内容,又可以分成若干分支学科,如大气动力学、大气热力学、大气环流、大气湍流、数值天气预报、大气运动数值试验、大气运动模型实验等。

动力气象学:简介动力气象学(dynamic meteorology)从理论上研究发生在旋转地球上的大气状态和运动的演变规律的学科。

它根据物理学和流体力学的基本规律和数学原理探讨发生在大气中的各种热力过程和动力过程及其相互作用,既是大气科学的一个分支,又是流体力学的一个分支。

动力气象学包含大气热力学和大气动力学。

大气热力学根据物理学和热力学的基本原理研究大气中的各种热力过程(如辐射、相变、湍流扩散)的.演变;而大气动力学主要根据物理学和流体力学的基本原理研究大气中的各种动力过程(如对流、台风、长波)的演变。

由于大气状态和运动的演变既包含了热力过程又包含了动力过程,因此,大气中的热力过程和动力过程是相互联系和相互作用的。

由于近代数学和物理学的巨大成就,使动力气象学已经发展成为大气科学的重要分支。

无论是关于中纬度扰动的发展,还是大气环流、中小尺度运动系统以及热带环流和台风的发展过程等方面,都逐步形成了较完整的体系。

而应用这些理论于天气预报实践,形成了完整的数值天气预报这门学科,使天气预报逐步走向定量化、客观化。

但是由于影响大气运动的因素十分复杂,因此它已经取得的成就离问题的最后解决尚有很大的距离。

动力气象学:学科分支点击此处下载动力气象学(吕美仲著)课后答案。

动力气象学教学大纲

动力气象学教学大纲

动力气象学课程教学大纲使用专业:大气科学总学时:84学时,其中知识点讲授68课时(17周*4课时), 习题讲解16课时(每2周2课时)。

1.课程的性质、目的和任务:“动力气象学”是大气科学各专业的基础课,系统地讲述旋转大气运动的基本规律,介绍研究大气运动的基本方法和重要结论,帮助学生掌握旋转大气运动的基本特征和运用物理学及数学知识研究大气运动特征的基本方法,为其继续学习大气科学各专业课程和将来从事相关业务和研究工作奠定良好的理论基础。

2. 教学指导思想:本课程以旋转大气运动测基本规律、研究大气运动的基本方法为教学内容,采取基础知识一般讲解与面向研究的深入探讨相融合的教学模式,帮助学生掌握旋转大气运动的基本特征和运用物理学及数学知识研究大气运动特征的基本方法,并培养学生理论与实际相结合、学以致用的能力。

3. 教学单元与学时分配:引论(2课时)第一章大气运动的闭合方程组及其简化(10学时讲授+3学时习题,第1周至第3周上半周)1.1旋转大气运动方程组的导出(课堂讲授,掌握,3课时)1.2大气运动方程组的简化(课堂讲授,掌握,3课时)1.3Boussinesq近似(课堂讲授,理解,1课时)1.4边界条件(学生自学+课堂讨论,了解,1课时)1.5物理坐标系(课堂讲授+学生自学,掌握p坐标系,了解地形跟随坐标,2课时)第二章大气中的涡旋运动(12学时讲授+3学时习题,第3周下半周至第6周上半周)2.1 环流与涡度(课堂讲授,理解掌握,2课时)2.2 大气运动方程的积分形式——环流定理(课堂讲授,掌握,3课时)2.3 大气运动方程的微分形式——涡度方程(课堂讲授,掌握,3课时)2.4 大气运动方程的微分形式——散度方程(学生自学+课堂讨论,了解,1课时)2.5 大气运动方程的微分形式——位势涡度方程(课堂讲授,掌握,3课时)第三章大气中的准地转运动(12学时+2学时习题,第6周下半周至第9周上半周)3.1 准地转运动的物理成因(课堂讲授,理解,2课时)3.2 造成非地转运动的因子(课堂讲授+课堂讨论,理解,2课时)3.3 地转适应过程(课堂讲授,掌握,4课时)3.4 准地转运动的分类(课堂讲授,了解,2课时)3.5 半地转运动(学生自学+课堂讨论,了解,2课时)第四章大气中的波动(10学时讲授+2学时习题,第9周下半周至第11周)4.1 小扰动法(课堂讲授+课堂练习,掌握,2课时)4.2 大气波动的特征与描述(课堂讲授,了解,2课时)4.3 大气中基本波动(课堂讲授+课堂讨论,理解惯性重力波、重力波、Rossby波,6课时)第五章线性动力稳定性理论(8学时讲授+2学时习题,第12周至第13周)5.1 流体动力学稳定性概念(课堂讲授,了解,1课时)5.2 惯性不稳定(课堂讲授,理解,掌握气块法讨论不稳定判据,2课时)5.3 正压不稳定(课堂讲授+课堂练习,理解,掌握,3课时)5.4 斜压不稳定(课堂讲授,理解,2课时)第六章大气能量(8学时讲授+2学时习题,第14周至第15周)6.1 大气中能量的主要形态(课堂讲授,了解,1课时)6.2 大气能量方程(课堂讲授,掌握,2课时)6.3 有效位能(课堂讲授+课堂讨论,理解,1课时)6.4 纬向平均运动和涡动运动的能量方程(课堂讲授+课堂练习,了解,1课时)6.5 影响能量变化的因子(课堂讲授+课堂讨论,理解,2课时)6.6 大气能量转换(课堂讲授+课堂讨论,掌握,1课时)第七章大气边界层(8学时讲授+2学时习题,第15周-17周)7.1 大气湍流过程(课堂讲授,理解,1课时)7.2 大气行星边界层特征(课堂讲授,了解,1课时)7.3 大气边界层中风的分布特征(课堂讲授+课堂练习,理解,掌握推导思路,3课时)7.4 Ekman层的抽吸作用与旋转减弱(课堂讲授,掌握,3课时)4. 教材选取1)推荐教材1)吕克利徐银梓谈哲敏,1997,”动力气象学”南京大学出版社2)Holton, J. R., 2004: An Introduction to Dynamic Meteorology, Fourth Edition,Academic Press, 535 pages.2)参考资料1)Gill, A. E., 1982: Atmosphere-Ocean Dynamics, Academic Press, 662 pages.2)伍荣生,2002:《大气动力学》,高等教育出版社3)杨大升,1983:”动力气象学”,气象出版社4)叶笃正、李崇银、王必魁,1988:”动力气象学”,北京:科学出版社5)吕美仲、候志明、周毅编著,2004:”动力气象学”,气象出版社6)刘式适、刘式达,1991:《大气动力学》(上、下),北京大学出版社5. 成绩评定方式期中测验+期末考试,考试形式为闭卷,AB 两套试题随机抽取1 套,内容涵盖教学大纲所要求的各章内容,题型以名称解释、填空、简答、计算、证明为主。

动力气象学知到章节答案智慧树2023年南京大学

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动力气象学知到章节测试答案智慧树2023年最新南京大学绪论单元测试1.不同于普通流体,地球大气有哪些基本特征?参考答案:受到重力场作用;旋转流体;具有上下边界 ;密度随高度变化2.中纬度大尺度大气运动的特点包括参考答案:准水平无辐散;准地转 ;准静力 ; 准水平3.以下哪种波动的发现及其深入研究,极大地推动了天气预报理论和数值天气预报的发展?参考答案:Rossby波4.动力气象学的发展与数学、物理学及观测技术的发展密不可分。

参考答案:对5.大气运动之所以复杂,其中一个原因是其运动具有尺度特征,不同尺度的运动控制因子不同。

参考答案:对第一章测试1.以下关于惯性坐标系,错误的说法是参考答案:惯性坐标系下测得的风速是地球大气相对于旋转地球的相对速度2.关于科里奥利力,以下错误的说法是参考答案:在全球大气的运动中,科里奥利力均使得大气运动方向右偏3.物理量S(x,y,z,t)能够替代z作为垂直坐标需要满足哪些条件参考答案:需要满足一定的数学基础和物理基础;S与z有一一对应关系;要求S在大气中有物理意义4.通过Boussinesq近似方法简化大气运动方程组,可得如下哪些结论参考答案:垂直运动方程中与重力相联系的项要考虑密度扰动作用;连续方程中可不考虑扰动密度的影响,与不可压流体的连续方程形式相同;大气密度的扰动变化,对垂直运动有较大影响5.Rossby数的物理意义包括参考答案:Rossby数的大小可用于划分运动的尺度;表征地球旋转的影响程度;判别相对涡度和牵连涡度的相对重要性第二章测试1.下面哪些变量可以描述大气旋转性特征参考答案:螺旋度;环流;涡度2.在什么情况下,绝对环流是守恒的参考答案:正压无摩擦大气;绝热无摩擦大气3.对于中纬度大气的平均状况而言,从对流层低层向上到平流层,位势涡度会发生怎样的变化参考答案:位涡在对流层顶附近会迅速增加4.对大尺度运动,引起绝对涡度变化的量级最大的项为参考答案:散度项5.通常在大气中,非绝热加热在热源上方和下方分别会产生哪种位涡异常参考答案:负,正第三章测试1.地转偏差随纬度和季节变化的特征有参考答案:夏季比冬季大;在低纬度地区相对较大;在大气低层相对较大2.下列关于地转偏差的表述正确的是参考答案:在北半球与加速度方向垂直;与加速度项成正比3.下面哪项不是地转偏差的组成项参考答案:气压梯度项4.下面关于地转适应和地转演变的说法错误的是参考答案:地转演变可以看成线性过程5.以下正确的说法是参考答案:流场和气压场相互调整,使得大气恢复准地转平衡的过程称作地转适应;纯地转运动是定常运动第四章测试1.浪花云是由两种不同云层的切变不稳定导致,以下说法正确的是参考答案:快速移动且密度较低的云层在速度较慢且密度更高的云层上方2.小扰动法的基本气流一般取为沿纬圈平均的速度场,若考虑斜压切变气流,这一速度场应取为参考答案:y和z的函数3.以下哪些条件可以滤去重力内波参考答案:水平无辐散;中性层结大气;f平面上地转近似4.关于Rossby波的频散强度,以下正确的有参考答案:大槽大脊频散强;低纬频散强5.由一维线性涡度方程∂ζ⁄∂t+βv=0讨论Rossby波的形成,对初始只有v=Vcos(kx)的南北风谐波状扰动,以下不正确的是参考答案:x=0处的运动状态将被其左侧的运动状态代替第五章测试1.如果扰动随时间增长,那我们称这个扰动为参考答案:发展2.斜压不稳定中,扰动发展的能量来自参考答案:有效位能的释放;基本气流的动能3.若采用标准模方法分析稳定性,设扰动方程单波解为,以下哪个参数影响波在x方向上的传播速度。

动力气象学第三章

动力气象学第三章

V T
V2 L
VW H
1 δh P ρ0 L
f0W f 0V
V γ 2 H
10-4 其中:
10-4
10-5
10-3 10-6 10-3 10-6
--ms -- -2
∂2u ∂2u ∂2u ∇2u = 2 + 2 + 2 ∂x ∂y ∂z
V V V ~ 2+ 2+ 2 L L H
∂v ∂v ∂v ∂v 1 ∂p 2 +u + v + w = − − fu + γ∇ v ∂t ∂x ∂y ∂z ρ ∂y
u = Vu , t = Tt
*
*
*
则:
∂u V ∂u* = ∂t T ∂t *
V ∂u ∂u 是 的特征量, * 是其无量纲量。 T ∂t ∂t
在中纬度大尺度大气运动,各物理 量的特征量为:
V ~ 101 ms−1;W ~ 10−2 ms−1; L ~ 106 m; H ~ 104 m
P ~ 10 N 0
∂Vg R ∴ = (∇T)P ∧ k ∂p fP
等压面上温度分布的不均匀,引起了热成风
从以上讨论可见: 从以上讨论可见: 正压大气, 正压大气,等压面上温度分布均 热成风为0,上下运动一致。 匀,热成风为 ,上下运动一致。
斜压大气, 斜压大气,等压面上温度分布不 均匀,热成风不为0,上下运动不一致。 均匀,热成风不为 ,上下运动不一致。
V(200hPa) - V(850hPa)
(4)高原的动力与热力作用例: )高原的动力与热力作用例: 夏季: 夏季:
冬季: 冬季:
(5)天气系统槽脊倾斜 )
等压面上温度分布均匀 --正压大气情形, --正压大气情形,密度仅仅和气压有关 正压大气情形 P+与P-之间二个气 与 之间二个气 柱重量相同, 柱重量相同,密度 相同 --高度也相同 --高度也相同 -- P+与P-平行 与 平行 --热成风为 --热成风为0 热成风为
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热成风为零,反之亦然
等压面上温度分布均匀
--正压大气情形,密度仅仅和气压有关
P+与P-之间二个气 柱重量相同,密度 相同
--高度也相同
-- P+与P-平行
--热成风为0
等压面上温度分布不均匀
--斜压大气情形,暖区密度减少,气柱 膨胀。
P+与P-之间二个气柱 重量相同,密度暖区 小于冷区
--高度h1>h2
u Vu * , t Tt *
这里的q是广义的,不仅包括气 象要素,还包括方程各项。
比较物理量的大小,可以比较特 征量的大小。
如:已知:
u Vu*,t Tt*
则:
u t
V T
u * t *
V 是 u 的特征量,u* 是其无量纲量。
T t
t *
在中纬度大尺度大气运动,各物理 量的特征量为:
w T
VW L
W2 H
1 zP 0 H
G
f 0V
W
H2
10-7 10-7 10-8 101 101 10-3 10-9 --ms-2
⑴ 分子粘性力可以忽略 不考虑分子粘性和湍流粘性 ——“自由大气”
分子粘性很小 短期天气过程不计; 气候学中不能忽略!
高层:层流,分子、湍流粘性力可略-自由大气; 低层:湍流粘性力重要,分子粘性力可略 -湍流边界层
R0
101, 特征惯性力很小,加速度很小,可忽略 满足准地转;
R0 100, 非地转。
a) 中纬度大尺度运动:
f0
~ 104 s,V
~ 101
m s
L ~ 106 m
R0
V f0L
~ 101 1
——准地转
b) 中纬度中小尺度运动:
f0
~ 104 s,V
~ 101
m s
L ~ 105 m
R0
二、运动方程的尺度分析
u u u v u w u 1 p ~fw fv 2u t x y z x
V T
10-4
V2 L
10-4
VW H
10-5
f V 1 h P
0 L
f 0W
0
V
H2
10-3 10-6 10-3 10-6
--ms-2
其中:
2u
2u x 2
2u y 2
2u z 2
水平压力梯度力与科氏力相平衡 运动学特征:
风沿等压线吹;背风而立,高压在右, 低压在左(南半球相反)。
地转风的表达
P
Vg
1 f
k h
南半球: 0, f 0
在南半球:高压——反气旋——逆时针
⒉垂直方向上:
1 p g 0
z
--静力平衡 不仅适用于大尺度系统, 还适于中小尺度系统。
冬季:
(5)天气系统槽脊倾斜
-- P+与P-不平行
--热成风不为0
可见:热成风是与大气的斜压性相 联系,与热力作用相关。
已知地转风:
Vg
1
k p
f
1
k
1
k
f
f
地转风随高度的变化为:
Vg
1
( )
k
p f p
进一步:
1
p
而 P
RT
Vg p
R fP
(T
)P
k
等压面上温度分布的不均匀,引起了热成风
第三章 尺度分析与自由大气中的风场
目的:对方程进行简化, 突出主要因子,研究运动的主要特征。 途径:分析各因子(各项)大小,
大--重要 小--次要
一、尺度分析的概念
将任一物理量写作: q Qq *
其中: Q--特征量, 表示该物理量的一般大小; 常量;有量纲
q* --无量纲量,
量级在 100,表示物理量的具体大小; 变量;没有量纲
实际风与地转风之差
dV dt
1
hP
fk V
fk Vg fk V fk V
地转运动:
V 0
dV
0
dt
天气系统不变
V 0
dV
0
dt
地转偏差是天气系统变化的重要原因 。
准地转理论被广泛应用于大尺度大气运动
七、热成风
地转风随高度的变化 ——由热力作用引起的
(1)正压大气和斜压大气
⑵ 取“零级近似”, 即只保留量级最大项,得到的简化方程为:
1
p x
fv
0
1
p y
fu
0
1
p z
g
0
水平方向精度:10-4 10-3=10-1,垂直方向:10-3 101=10-4
1、水平方向上:
1
h
p
fk V
0
水平气压梯度力+水平科氏力=0
--地转平衡
地转平衡运动的特征: 动力学特征:
VV V ~
L2 L2 H 2
v u v v v w v 1 p fu 2v t x y z y
V T
V2 L
VW H
1 hP 0 L
f 0V
V
H2
10-4 10-4 10-5 10-3 10-3 10-6 --ms-2
w u w v w w w 1 p g ~fu 2w t x y z z
T t
u
T x
v
T y
(
d
)w
0
五、重要的无量纲数:
“流体力学”中进行尺度分析的步骤:
1)把方程各项写作 “特征量×无量纲量”的形式。
2)化为“无量纲方程” : 用方程中某一项的特征量同除方程
的每一项(量纲齐次性原理) ——无量纲方程 ——各项前面的系数-无量纲(数) ——体现各项的相对重要性。
dP gdz
——Z坐标向P坐标的转换的物理基础
对上式从Z高度积分到大气顶H:
PH dP
H
gdz
P(z)
z
H
PH P(z) z gdz
H
P(z) z gdz
推论:垂直气压梯度力=浮力
三、连续方程的零级简化形式:
u v 0 x y
--水平无辐散
四、热力学方程的简化:(绝热)
例:
u u u v u 1 p fv
t x y x
V V2 TL
1 hP f 0V
0 L
两边同除以科氏力的特征量 f0V
R0
(
u * t *
u*
u * x*
v*
u* ) y *
1
*
p* x*
f
*v*
其中:
R0
T
V2 L
f 0V
L1 ~;
V 0
hP
L
~
f0V
特征惯性力项 特征科氏力项
(3)整层大气的平均运动,体现的是 上下相同的部分,属于正压分量--动 力过程结果。
500hPa为对流层中层,体现的是 大气上下平均状况,相当正压层。
上层与下层大气的差,体现的是上
下不同的部分,属于斜压分量--热力
过程例结如果:。V(200hPa)
-
V(850hPa)
(4)高原的动力与热力作用例: 夏季:
( T )P 0时,力管项=0,
大气具有正压流体的性质;
( T )P 0时,力管项 0,
大气具有斜压流体的性质。
大气斜压性与等压面上温度分布 不均匀相联系
--热力过程相对应;
(二)热成风
地转风,Z坐标:
Vg
1
k P,
f
取决于P--与等压面的坡度有关
若不同高度上的等压面都平行,
则各高度上的Vg都相等。
V ~ 101 ms1;W ~ 102 ms1; L ~ 106 m; H ~ 104 m
P0 ~ 105 N m2 (1000hPa)
h P ~ 103 N m2
z P ~ P0
~ 100 kg m3
z ~ 102 kg m3 h ~ 0
空气分子的粘性系数 : ~101m2s1
f ~ ~f ~ 104 s1
对中高纬地区 f
2 sin 2 7.292105
2 S 1 2
2 3600 24 S 1
T ~ 105 s L 水平尺度: V
大尺度为106m;中尺度为105m; 小尺度为104m
时间尺度: 大尺度为105s;中尺度为104s; 小尺度为103s
对方程组进行尺度分析:
V ~ 100 f0L
——非地转
c) 热带大尺度运动:
f0
~ 105 s,V
~ 101
m s
L ~ 106 m
R0
V f0L
~ 100
——非地转
d) 海洋情形:
f0
~ 104 s,V
~ 101
m s
要使得R0
V f0L
~ 101
——准地转运动
L ~ 104 m
六、地转偏差
定义: V V Vg
“流体力学”中正压流体和斜压流体 :
正压流体:密度仅仅是气压的函数,=f(P) 斜压流体:=f (P,T,盐度 )
力管项:
P
正压流体: 等压面平行于等容 面,力管项为0斜 压流体: 等压面与等容面相 交,力管项不为0
大气:
P RT , P f (P,T ) 大气一般是斜压的。
RT

从以上讨论可见: 正压大气,等压面上温度分布均
匀,热成风为0,上下运动一致。
斜压大气,等压面上温度分布不 均匀,热成风不为0,上下运动不一致。
例如: (1) 副热带高压:
从低层、到中层、直到高层,都表 现为高压(反气旋)
--正压系统 成因--动力作用; (2)夏季的青藏高原: 高层是反气旋,低层是气旋, --斜压系统 成因:热力作用;
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