多普勒天气雷达练习题精编版

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(整理)多普勒天气雷达探测和应用试题

(整理)多普勒天气雷达探测和应用试题

多普勒天气雷达探测和应用试题一、填空题1、多普勒天气雷达可获取的基数据有(、和)2、我国新一代天气雷达系统主要由(、、)。

3、多普勒雷达提供了(三)种基本产品;揭示了所有回波中最高反射率因子的产品是();()与基本速度产品类似,只不过减去了由风暴跟踪信息(STI)识别的()(缺省值),或减去由操作员选定的()。

4、垂直累积含水量表示的是将反射率因子数据转换成等价的(),并且假定反射率因子是完全由()反射得到的。

5、涡旋特征()是业务上用以探测强烈龙卷的一种方法。

TVS的定义有三种指标:(、、)。

6、垂直剖面产品只能通过用户处理器中(PUP)中的(“”)获取7、雷达接收到的降水回波信号是降水粒子对雷达所发射电磁波的()产生的,因此电磁波在降水粒子上的()是天气雷达探测降水的基础。

8、当波源和观测者做相对运动时,观测者接受到的频率和波源的频率不同,其频率变化量和相对运动速度大小有关,这种现象就叫做()。

9、当脉冲重复频率PRF增大时,最大探测距离Rmax(),最大不模糊速度Vmax();当重复频率PRF减小时,最大探测距离Rmax(),最大不模糊速度Vmax却(),这就是多普勒两难问题。

10、某点的径向速度为零,实际上包含两种情况。

一种是该点处的( )与该点相对于雷达的径向互相( );另一种情况是该点的( )。

11、根据对流云强度回波的结构特征,风暴分为单体风暴、()和超级单体风暴。

12、()由几个处于不同发展阶段的单体所组成,通常在()前进方向的右侧不断有新单体生成和并入,并在风暴内部继续发展增强成为主要单体,而原来老单体则减弱消散。

13、中尺度气旋常和强烈上升气流相伴,可用()模型来描述。

14、超级单体风暴是一种具有特殊结构的强风暴,常伴有强风、局地暴雨、冰雹、下击暴流,龙卷,在低层风暴的运动右后方为()回波。

15、下击暴流的尺度很小,持续时间很短。

对大量观测事实研究表明,下击暴流按尺度可分为两种:()下击暴流和()下击暴流16、飑线是满足线状或窄带状MCS标准的()系统,是一条规则、活跃的风暴线。

雷达第二阶段考题及答案(2)

雷达第二阶段考题及答案(2)

雷达第二阶段考题及答案(2)单位: 姓名:《多普勒天气雷达原理与业务应用》第二阶段考试题答案(2)一、填空题(每空格1分,共30分)1、对流风暴通常由(一个或多个对流单体)组成。

2、深厚对流的触发通常是由(中尺度天气系统或地形)提供的。

3、对流有效位能CAPE 与最大上升气流速度W max 的关系是:( W max =(2CAPE)1/2 )。

4、垂直风切变是指(水平风速(包括大小和方向))随高度的变化。

5、边界层辐合线在雷达反射率因子图上呈现为(窄带回波,强度从几个dBz 到十几个dBz 。

)。

6、风暴相对气流是指在某个层次上,(相对地面风速V 减去风暴运动速度C )。

7、相对风暴气流能够反映低层(入流气流)强度,从而有助于确定(新生上升气流)发展的位置及其潜在强度;8、沿流线方向的涡度决定了(上升气流)所产生的旋转的潜势。

9、风暴相对螺旋度是指相对风暴(风场和顺流线方向涡度)的积分效应;10、风暴相对螺旋度可以用以估算垂直风切变环境中风暴运动所产生的(旋转潜势)。

11、在龙卷的发展过程中,还应该考虑其他的因子,比如( CAPE 、中层的风暴相对气流强度、入流层实际厚度)等。

12、多单体风暴的传播是(不连续的),超级单体风暴也有传播现象,它的传播运动看上去是(连续的),13、速度矢端图是用以反映垂直风廓线信息的一种工具,是由各个层的(切变风矢量)组成的。

其长度表示(切变矢量)的强度,曲率表示(风切变矢量随高度)的变化。

14、深厚持久的(中气旋)是超级单体风暴最本质的特征。

超级单体只产生在中等到强的(垂直风切变)环境中。

15、超级单体风暴依据对流性降水强度和空间分布特征可分为(经典型超级单体风暴、强降水型(HP)超级单体风暴和弱降水型(LP)超级单体风暴)三类。

16、强降水超级单体风暴产生的强天气主要有(各种级别的龙卷、冰雹、下击暴流和暴洪等。

)。

17、弱降水超级单体风暴产生的强天气主要有(大冰雹,有时有龙卷)。

多普勒天气雷达基础

多普勒天气雷达基础

多普勒天气雷达基础一、填空题0.5,1.5 , 2.4 ,2、我国S波段雷达探测范围:当探测距离在230km、340km、460km时,雷达波束高度分别是 4.5 km 、9.2km 、15.3 km 。

3、雷达探测的局限性是波束展宽和Overshooting 。

4、超级单体风暴可能产生的灾害有:雷电、灾害性大风,强降水、冰雹、甚至龙二、选择题1、雷达通常观测地面以上的大气,通常采用最低仰角是0.5°度,这样做的原因(A )A.尽量减少地面的杂波B.对近地层进行完美的扫描C.随距离变远,波束中心逐渐变高,采样体积变大。

2、多普勒天气雷达的主要应用领域有(ABCDE)(多选)A.强对流天气的监测与预警B. 监测天气尺度和次天气尺度降水系统C.降水估计测量D.风的测量(VAD 风廓线)——提供风场信息E.数据同化,改善数值预报模式初值场3、下面那些中小尺度天气系统可以产生雷暴大风天气?(ABCD)(多选)A.一般强风暴(超级单体或多单体风暴)B.飑线C.与强锋面有关的带状对流中处于成熟阶段的单体中的下沉气流D.雷暴低层的强烈入流4、下面不属于气象回波的有(BCDG)(多选)A.絮状回波B.超折射回波C.鸟类回波D.飞机回波E.阵风锋F.飑线G海浪回波H.0度层亮带三、判断对错1、在雷达图的产品中,0等速度线呈“S”形则说明大气风场结构为暖平流,呈反“S”形则为冷平流。

(对)2、雷达波束随着距离的变远,采样体积变少。

(错)3、雷达不能观测头顶的大气状态,但能观测所有近地面的大气。

(错)4、雷达在扫描时一个波束以某仰角发射出来,转360°完成一个高度的扫描。

(对)5.雷达不能观测到“头顶“的大气静锥区,环状无回波区。

(对)四、简答题1、雷达上能观测到的气象回波有那些?(至少写出8个)答:稳定性层云降水回波(小雨、雪)对流性积云降水回波(超级单体、龙卷、飑线、雷暴大风、冰雹、暴雨、暴雪、台风、阵风锋、海陆锋等2、下图的强回波区域是什么回波?并简述理由。

2 雷达题库解析

2 雷达题库解析

1.业务运行的多普勒天气雷达通常采用体积扫描的方式观测。

我国业务运行多普勒雷达通常采用的体描模式(VCP11、VCP21、VCP31)2.多普勒天气雷达与常规天气雷达的主要区别在于:前者可以测量目标物(沿雷达径向速度),从而大大加强了天气雷达对各种天气系统特别是(强对流天气系统)的识别和预警能力。

3.新一代雷达系统对灾害天气有强的监测和预警能力。

对台风、暴雨等大范围降水天气的监测距离应不小于(400km)。

4.新一代雷达系统对灾害天气有强的监测和预警能力。

对雹云、中气旋等小尺度强对流现象的有效监测和识别距离应大于(150km)。

5.新一代雷达观测的实时的图像中,提供了丰富的有关(强对流天气)信息。

6.新一代雷达速度埸中,辐合(或辐散)在径向风场图像中表现为一个最大和最小的径向速度对,两个极值中心连线和雷达射线(一致)。

7.新一代雷达速度埸中,气流中的小尺度气旋(或反气旋),在径向风场图像中表现为一个最大和最小的径向速度对,但中心连线走向则与雷达射线相(垂直)。

8.新一代天气雷达观测采用的是北京时。

计时方法采用24小时制,计时精度为秒。

9.速度场(零等值线)的走向不仅表示风向随高度的变化,同时表示雷达有效探测范围内的(冷、暖平流)。

10.在距离雷达一定距离的一个小区域内,通过对该区域内沿雷达径向速度特征的分析,可以确定该区域内的气流(辐合)、(辐散)和(旋转)等特征。

11.天气雷达是用来探测大气中降水区的(位置)、大小、强度及变化的12.气象目标对雷达电磁波的(散射)是雷达探测的基础。

13.气象上云滴、雨滴和冰雹等粒子一般可近似地看作是圆球。

当雷达波长确定后,球形粒子的散射情况在很大程度上依赖于粒子直径D和入射波长λ之比。

对于(D远小于λ)情况下的球形粒子散射称为瑞利散射;而(D与λ尺度相当)情况下的球形粒子散射称为(Mie)米散射。

14.多普勒天气雷达使用低脉冲重复频率PRF测(反射率因子),用高脉冲重复频率PRF 测(速度)。

雷达集训试题(含答案)分析

雷达集训试题(含答案)分析

多普勒天气雷达集训试题2014年8月30日一、 填空题1、新一代天气雷达主要由 雷达数据采集系统 RDA 、 雷达产品生成系统RPG 、主用户终端子系统PUP 三部分组成。

2、新一代天气雷达的体扫方式有VCP11 、 VCP21 、VCP31、VCP32。

降水模式使用 VCP11 或VCP21 ,晴空模式使用VCP31 或VCP32 ,其中VCP11常在强对流风暴出现的情况下使用,而VCP21在没有强对流但有显著降水的情况下使用,其他情况下使用VCP31。

3、多普勒天气雷达测量的三种基数据是基本反射率因子 、平均径向速度、谱宽 。

4、大气中折射的种类有 标准大气折射 、超折射 、 负折射 、 无折射 、临界折射 。

5、多普勒雷达是一种全相干雷达,每个发射脉冲的 位相已知的,而且是相同的。

6、雷达探测到的任意目标的空间位置可根据 仰角、方位角、斜距三个基本要素求得。

7、多普勒雷达除了具有探测云和降水的 位置 和 强度 的功能以外,它以 多普勒效应 为基础,根据返回信号的 频率 漂移,还可以获得目标物相对于雷达运动的径向速度 。

8、达气象方程为=t p ∑单位体积i r h PtG σπθϕλ2222)2(ln 1024,其中G 表示天线增益 ,h 表示脉冲长度 ,σ表示粒子的后向散射截面 。

9、反射率因子定义为单位体积中所有粒子直径的6次方之和。

它的大小反映了气象目标内部降水粒子的 尺度 和 数密度 ,常用来表示气象目标的强度。

10、11、雷达波束在降水中传播时能量的衰减是由降水粒子对雷达电磁波的散射 和 吸收 造成的。

12、当发生距离折叠时,雷达所显示的回波位置的 方位(或位置) 是正确的,但 距离 是错误的。

13、在风向随高度不变的多普勒速度图像中,零等速度线为一条 贯穿屏幕中心的直线 。

14、在雷达径向速度图上,任意高度处的真实风向垂直于 过雷达测站点和该高度与零值等风速线交点的径向直线 ;暖平流时零值等风速线呈S 型,冷平流时呈 反S 型;出现急流时会有一对 符号相反 的并与PPI 显示中心对称分布 的闭合等风速线出现。

多普勒天气雷达集训试题附答案

多普勒天气雷达集训试题附答案

多普勒天气雷达集训试题附答案一、填空题1、新一代天气雷达主要由雷达数据采集系统RDA、雷达产品生成系统RPG、主用户终端子系统PUP三部分组成。

2、新一代天气雷达的体扫方式有VCP11、VCP21、VCP31、VCP32。

降水模式使用VCP11或VCP21,晴空模式使用VCP31或VCP32,其中VCP11常在强对流风暴出现的情况下使用,而VCP21在没有强对流但有显着降水的情况下使用,其他情况下使用VCP31。

3、多普勒天气雷达测量的三种基数据是基本反射率因子、平均径向速度、谱宽。

4、大气中折射的种类有标准大气折射、超折射、负折射、无折射、临界折射。

5、多普勒雷达是一种全相干雷达,每个发射脉冲的位相已知的,而且是相同的。

6、雷达探测到的任意目标的空间位置可根据仰角、方位角、斜距三个基本要素求得。

7、多普勒雷达除了具有探测云和降水的位置和强度的功能以外,它以多普勒效应为基础,根据返回信号的频率漂移,还可以获得目标物相对于雷达运动的径向速度。

8、达气象方程为=t p∑单位体积i r h PtGσπθϕλ2 222)2(ln1024,其中G表示天线增益,h表示脉冲长度,σ表示粒子的后向散射截面。

9、反射率因子定义为单位体积中所有粒子直径的6次方之和。

它的大小反映了气象目标内部降水粒子的尺度和数密度,常用来表示气象目标的强度。

10、11、雷达波束在降水中传播时能量的衰减是由降水粒子对雷达电磁波的散射和吸收造成的。

12、当发生距离折叠时,雷达所显示的回波位置的方位(或位置)是正确的,但距离是错误的。

13、在风向随高度不变的多普勒速度图像中,零等速度线为一条贯穿屏幕中心的直线。

14、在雷达径向速度图上,任意高度处的真实风向垂直于过雷达测站点和该高度与零值等风速线交点的径向直线;暖平流时零值等风速线呈S型,冷平流时呈反S型;出现急流时会有一对符号相反的并与PPI显示中心对称分布的闭合等风速线出现。

15、新一代雷达速度埸中,辐合或辐散在径向风场图像中表现为一个最大和最小的径向速度对,两个极值中心连线和雷达射线一致。

雷达+卫星+天气学基础 (考试卷)

雷达+卫星+天气学基础 (考试卷)

天气雷达、卫星气象及天气学基本知识综合考试卷单位:姓名:一 .选择题(20分)1、关于多普勒效应速度,下面说法正确的项包括:()①我们规定远离雷达而去的方向, Vr > 0;朝向雷达的方向, Vr < 0。

② Vr不是实际的风向风速,而是所测点实际风向风速在该点径向上的投影。

③多普勒雷达准确测量的多普勒速度实际上是有一定范围的。

④若真实的平均多普勒速度大于Vrmax或小于-Vrmax ,则多普勒雷达将给出错误的速度信息,这称为速度模糊。

A、①②③④B、①②③C、②③④2、雷达准确测量多普勒速度范围±Vr max(最大不模糊速度范围)公式中λ和PRF的意义是:()A、λ为雷达接收电磁波的波长,PRF为脉冲重复频率,即每秒钟雷达接收脉冲的次数。

B、λ为雷达发射电磁波的波长,PRF为脉冲重复频率,即每秒钟雷达发射脉冲的次数。

C、λ为估计系数,PRF为脉冲重复频率。

3、雷达波长λ=10cm,PRF=1080/秒,相应的±Vr max和雷达最大探测距离Rmax是()。

A、±Vr max = ±27 m/秒, Rmax≈39kmB、±Vr max = ±27 m/秒, Rmax≈139kmC、±Vr max = ±27 m/秒, Rmax≈339km4、大范围降水速度回波的分析原则是:()①速度图中零速度实际上有两种意义:一是零速度所在处的风速为零,二是零速度所在处的径向与该处的风向互相垂直。

所有速度图像中的零速度必定是上述两种情况之一。

②由零速度点确定风向:由邻近零速度点的负速度区垂直零点所在处的径向吹向正速度区③在某等距离圆上,由最大多普勒速度绝对值确定风速;由最大负多普勒速度所在的方位确定风向。

④在某一仰角的PPI上,不同距离所在的高度不同。

A、①②③④B、①②③C、①②④D、②③④5、关于雷达反射率Z定义正确的是:()A、 Z为单位体积内所有降水质点周长的六次方之和。

雷达试题-(1-4章)

雷达试题-(1-4章)

第一章引论一、填空1、我国新一代天气雷达业务组网的建设目标是:在我国东部和中部地区,装备()和()多普勒天气雷达系统。

2、根据我国雷达布局原则,在我国第二地形阶梯地域和黑龙江、吉林省布设()频段新一代天气雷达。

3、根据我国雷达布局原则,在天气、气候相近的地区,组网的新一代天气雷达在()和()上要尽可能统一。

4、我国《新一代天气雷达系统功能规格需求书》要求:对大范围降水天气的监测距离应不小于()km;对小尺度强对流天气现象的有效监测和识别距离应大于()km。

5、我国《新一代天气雷达系统功能规格需求书》要求:雷达探测能力在50km处可探测到的最小回波强度S波段应不大于()dBZ、C波段应不大于()dBZ。

6、我国《新一代天气雷达系统功能规格需求书》要求新一代天气雷达应有一定的晴空回波探测能力,在湿润季节应能观测到()km左右距离范围内的晴空大气中的径向风场分布。

7、新一代天气雷达系统的应用主要在于对灾害性天气,特别是风害和冰雹相伴随的灾害性天气的()和()。

它还可以进行较大范围降水的定量估测,获取降水和降水云体的()。

8、从径向速度图像上可以看出气流的()、()和()的特征,并可给出定性和()的估算。

9、辐合(或辐散)在径向风场图像中表现为一个最大和最小的(),两个极值中心的连线和雷达的射线()。

10、气流中的小尺度气旋(或反气旋)在径向风场图像中表现为一个最大和最小的(),中心连线走向于雷达射线()。

11、具有辐合(或辐散)的气旋(或反气旋)表现出最大、最小值的连线与雷达射线走向()。

根据中心连线的长度、径向速度最大值、最小值及连线与射线的夹角,可以半定量地估算气旋(或反气旋)的()和()。

12、新一代天气雷达采用()体制,共有7种型号,其中S波段有3种型号,分别为()。

C波段有4种型号,分别为CINRAD-()。

13、SA和SB雷达的正式名称分别为CINRAD-SA和CINRAD-SB,在国际上称为()。

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练习题21.业务运行的多普勒天气雷达通常采用体积扫描的方式观测。

我国业务运行多普勒雷达通常采用的体描模式(VCP11、VCP21、VCP31)2.多普勒天气雷达与常规天气雷达的主要区别在于:前者可以测量目标物(沿雷达径向速度),从而大大加强了天气雷达对各种天气系统特别是(强对流天气系统)的识别和预警能力。

3.新一代雷达系统对灾害天气有强的监测和预警能力。

对台风、暴雨等大范围降水天气的监测距离应不小于(400km)。

4.新一代雷达系统对灾害天气有强的监测和预警能力。

对雹云、中气旋等小尺度强对流现象的有效监测和识别距离应大于(150km)。

5.新一代雷达观测的实时的图像中,提供了丰富的有关(强对流天气)信息。

6.新一代雷达速度埸中,辐合(或辐散)在径向风场图像中表现为一个最大和最小的径向速度对,两个极值中心连线和雷达射线(一致)。

7.新一代雷达速度埸中,气流中的小尺度气旋(或反气旋),在径向风场图像中表现为一个最大和最小的径向速度对,但中心连线走向则与雷达射线相(垂直)。

8.新一代天气雷达观测采用的是北京时。

计时方法采用24小时制,计时精度为秒。

9.速度场(零等值线)的走向不仅表示风向随高度的变化,同时表示雷达有效探测范围内的(冷、暖平流)。

10.在距离雷达一定距离的一个小区域内,通过对该区域内沿雷达径向速度特征的分析,可以确定该区域内的气流(辐合)、(辐散)和(旋转)等特征。

11.天气雷达是用来探测大气中降水区的(位置)、大小、强度及变化12.气象目标对雷达电磁波的(散射)是雷达探测的基础。

13.气象上云滴、雨滴和冰雹等粒子一般可近似地看作是圆球。

当雷达波长确定后,球形粒子的散射情况在很大程度上依赖于粒子直径D 和入射波长λ之比。

对于(D远小于λ)情况下的球形粒子散射称为瑞利散射;而(D与λ尺度相当)情况下的球形粒子散射称为(Mie)米散射。

14.多普勒天气雷达使用低脉冲重复频率PRF测(反射率因子),用高脉冲重复频率PRF测(速度)。

15.每秒产生的触发脉冲的数目,称为(脉冲重复频率),用PRF 表示。

两个相邻脉冲之间的间隔时间,称为(脉冲重复周期),用PRT表示,它等于脉冲重复频率的(倒)数。

16.降水粒子产生的回波功率与降水粒子集合的反射率因子成(正比)。

与取样体积到雷达的距离的平方成(反比)。

17.S波段天气雷达是(10)cm波长的雷达。

18.在天线方向上两个半功率点方向的夹角称为(c波束宽度)。

19.在强回波离雷达(较近)时,有可能产生旁瓣造成虚假回波. 20.降水粒子的后向散射截面是随粒子尺度增大而(增大)。

21.0 dBZ、-10dBZ、30dBZ和40dBZ对应的Z值分别为(1)、(0.1)、(1000)、(10000) (mm6/m3)。

22.SA雷达基数据中反射率因子的分辨率为(1km×1°)。

23.写出Z-I关系的表达公式 (bZ )AI24.Ze的物理意义是(所有粒子直径的6次方之和)。

25.雷达反射率η是单位体积中,所有降水粒子的(雷达截面之和)。

26.雷达气象方程说明回波功率与距离的(二)次方成反比。

27.在雷莱散射时,散射截面Qs比后向散射截面 (小)。

28.降水粒子的后向散射截面是随粒子尺度增大而(增大)。

29.大水滴的后向散射截面总比小水滴的后向散射截面(大很多)。

30.大冰雹的后向散射截面随着降落过程其表面开始融化而增大。

31.电磁波能量沿传播路径减弱的现象,称为衰减。

为减少衰减,我国一般在沿海地区安装(S波段)雷达。

32.S波段和C波段的雷达在传播过程中主要受到降水的衰减,衰减是由降水粒子对雷达波的(散射)和(吸收)造成的。

33.对于相同的脉冲重复频率,C波段雷达的测速范围大约是S波段雷达测速范围的(1/2)。

34.在雷达产品中,反射率因子的最高显示分辨率为1km。

35.在50km以外我国新一带天气雷达的降水估测使用的仰角是0.5度36.对于靠近雷达的强对流回波,应尽量用(抬高)仰角。

37.质点在电磁波作用下产生散射时,散射能量在空间的分布是(不均匀的)。

38.反射率因子的大小反映了气象目标内部降水粒子的(尺度)和(数密度),常用来表示气象目标的强度。

39.单位体积中云雨粒子后向散射截面的总和,称为气象目标的(反射率)。

40.假设单位体积中有400粒直径为1mm的降水粒子,6粒直径为2mm 的降水粒子,3粒直径为3mm的降水粒子和1粒直径为4mm的降水粒子,它们对反射因子的贡献是(4mm>3mm>1mm>2mm)。

41.假设单位体积中有90粒直径为1mm的降水粒子,6粒直径为2mm 的降水粒子,3粒直径为3mm的降水粒子和1粒直径为4mm的降水粒子,它们对反射因子的贡献是(1mm<2mm<3mm<4mm)。

42.一般来说,雷达反射率因子越大,雨强就越大,但这个关系式会受到(BC )的很大影响。

A、衰减B、零度层亮带C、冰雹D、距离43.多普勒天气雷达的应用领域主要在于对灾害性天气的监测和预警。

还可以进行较大范围的降水定量估测,获取降水和降水运体的风场结构,改善高分辨率数值天气预报模式的(初值场)。

44.多普勒雷达主要是由雷达数据采集子系统RDA(数据采集)、雷达产品生成系统RPG(数据处理)、主用户处理器PUP(用户终端)三个部分组成。

45.PUP显示雷达回波时,所标注的回拨所在高度是假定大气为标准大气的情况下计算得到的。

46.新一代天气雷达回波顶高产品中的回波顶高度(小于云顶高度)。

47.使用PPI上的雷达资料时,不同R处回波(处于不同的高度上)。

48.在雷达PPI图上,以雷达为中心,沿着雷达波束向外,随着径向距离的增加距地面的高度(增加)。

49.雷达探测到的任意目标的空间位置可根据(仰角)、(方位角)、(斜距)求得。

50.在大气基本满足水平均匀并且雷达周围有降水的条件下,通过分析某一个仰角扫过的圆锥面内径向速度的分布,可以大致判断雷达上空大尺度的(风向、风速)随高度变化的情况。

从某一仰角扫描径向速度的分布也可以判断(速度不连续面)。

51.多普勒雷达的局限性(abd)使其探测能力下降或受限。

a波束中心的高度随距离增加 b 波束中心的宽度随距离增加 c距离折叠d静锥区的存在52.降水回波反射率因子回波大致可以分为哪几种类型(CEF )。

A、阵雨回波B、暴雨回波C、积云降水回波D、雷阵雨回波E、层状云降水回波F、积云层状云混合型降水回波53.在层状云或混合云降水反射率因子回波中,出现了反射率因子较高的环行区域,成为零度层亮带。

54.在0°c层附近,反射率因子回波突然(增加),会形成零度层亮带。

零度层亮带通常在高于2.4°的仰角比较明显。

55.降水算法要求用来导出降水率的反射率因子的取样位于零度层亮带以下的区域。

56.降水回波的反射率因子一般在在15dbz以上。

层状云降水回波的强度很少超过35dbz。

大片的层状云或层状云-积状云混合降水大都会出现零度层亮带。

57.当波源和观测者做相对运动时,观测者接收到的频率和波源的频率不通,其频率变化量和相对速度大小有关,这种现象叫做多普勒效应。

多普勒天气雷达是利用多普勒效应来测量质点相对于雷达的径向速度。

58.电磁波在真空中是沿(直线)传播的,而在大气中由于(折射)指数分布的不均匀性,就会产生折射,使电磁波的传播路径发生(弯曲)。

59.压、湿随高度变化的不同,导致了折射指数分布的不同,使电磁波的传播发生弯曲,一般有(标准大气)折射、(临界)折射、(超)折射、(负)折射、(零)折射五种折射现象。

60.当雷达波束路径曲率大于地球表面曲率时,称之为超折射。

超折射一般发生在温度随高度升高而增加、湿度随高度增加而迅速减小的大气层中。

61.超折射回波主要出现在最低扫描仰角。

62.非降水回波包括:(地物)回波、(海浪)回波、昆虫和鸟的回波、大气(折射指数)脉动引起的回波、(云)的回波等。

63.超拆射回波是因为大气中拆射指数n随高度(迅速减小)而造成的。

64.大气中出现超折射时,电磁波传播路径(微微向下弯曲)。

65.通常,超折射回波的本质是(地物回波)。

66.地物杂波主要有(固定地物杂波)和(超折射地物杂波)。

67.人们把雷达观测到早上所出现的超折射回波,作为一种预算午后可能产生强雷暴的指标是因为低空有暖干盖有利于对流不稳定能量储存。

68.可能导致谱宽增加的非气象条件有:天线转速、距离、雷达的信噪比。

69.多普勒天气雷达的数据质量主要受到地物回波、速度模糊和距离折叠的影响。

70.当发生距离折叠时,雷达所显示的回波位置的(方位角)是正确的,但是(距离)是错误的。

71.当距离折叠发生时,目标物位于最大不模糊距离r max以外时,雷达以内的某个位置。

把目标物显示在rmax72.多普勒天气雷达能够测量降水粒子的径向速度。

73.对于一个运动的目标,向着雷达运动或远离雷达运动所产生的频移量是相同的,符号不同。

74.新一代雷达可用于定量估测大范围降水,用雷达回波估测的降水值与实际降水存在着一定的差异,其主要的影响因素是雷达本身的精度、雷达探测高度和地面降水的差异。

75.雷达定量测量降水的误差主要是因为(z-I关系不稳定)。

76.相比雨量计估计降水,雷达估计降水量的优点有( B D )。

A、时间分辨率高B、空间分辨率高C、不以地面为基础D、范围大77.强度不变的同一积雨云从雷达站的315°方向200km处向东南方向移动,在雷达上看起来积雨云回波的强度愈来愈强,这是因为距离衰减愈来愈小。

78.在PPI上有一条对流回波带,由远处逼近本站时,在远处只有少数几块回波出现在荧光屏上,随时间逐渐逼近本站,形成一条排列紧密的回波带,这是(b)。

a. 气象目标反射因子Z的作用 b.距离作用 c. 对流发展的结果 d. 地物挡住。

79.天气雷达一般分为X波段、C波段、S波段,波长分别是3cm、5cm、10cm。

80.98D的最大的最大不模糊探测距离是460km。

81.不存在单一的(脉冲重复频率)使得最大不模糊距离和最大不模糊速度都比较大,这通常称为(多普勒两难)。

82.多普勒两难是指不能同时得到好的速度和强度。

“多普勒两难”表现在PRF脉冲重复频率变化对Rmax最大探测距离和Vmax最大不模糊速度的影响,当PRF增加,Rmax(减小),Vmax( 增加)。

83.最大不模糊距离r max 与脉冲重复频率PRF成反比,而最大不模糊与脉冲重复频率PRF成正比。

速度Vmax84.如果一个目标在两个脉冲的时间间隔内移动得太远,它的真实相移超过180°,此时雷达测量的速度是模糊的。

85.在线性的假定条件下,雷达获取的经向风速数据通过V AD处理,可得到不同高度上的水平风向和风速,因而可以得到垂直风廓线随时间的演变图。

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