卫星与雷达
雷达卫星的原理

雷达卫星的原理
雷达卫星是利用雷达技术进行探测和测量的卫星系统,可以通过
对物体反射回来的微波信号进行分析来识别和定位目标。
这些卫星常
常用于天气预报、监测自然灾害和军事应用等领域。
雷达卫星的原理基于雷达技术,雷达是利用电磁波向目标物体发
送脉冲信号,然后通过接收目标物体反射回来的信号来探测和测量其
位置、速度、形状等物理属性。
在雷达卫星系统中,卫星通过向地面
发射微波信号,然后接收从地面反射回来的信号来探测地面物体。
与
地面雷达不同的是,雷达卫星具有更广泛的探测范围和更高的探测精度。
雷达卫星通过向地面发射脉冲信号来测量目标距离。
当信号遇到
地面物体时,一部分信号会反射回来,并由卫星接收。
卫星根据接收
到的信号来计算目标物体与卫星之间的距离,这一过程称为“测距”。
除了测距外,雷达卫星还可以通过测量信号的“回波时延”来测
量目标速度。
当微波信号遇到运动目标时,信号会因目标移动而发生
频率变化,这种变化被称为“多普勒效应”。
通过测量信号的回波时延,并分析多普勒效应,卫星可以计算出目标的速度和方向。
最后,雷达卫星还可以通过分析反射信号的幅度和相位变化来测
量目标形状和构成。
这种分析称为“反射测量”,可以帮助科学家探
测地球表面的不同结构和构成,例如岩石、植被和水体等。
总之,雷达卫星的原理基于雷达技术,通过向地面发射微波信号
并接收反射信号来探测和测量地面物体的位置、速度和形状等物理属性。
这种技术在天气预报、地质勘探、通信和军事应用等领域都有广
泛的应用。
卫星和雷达的工作原理

卫星和雷达的工作原理
卫星和雷达的工作原理略有不同。
卫星的工作原理:
卫星的工作原理基于它在地球轨道上的运行。
卫星会携带各种传感器和通信系统,通过接收和传输信号来收集和发送数据。
具体工作原理如下:
1. 卫星接收地面或空中的信号。
这些信号可能是人造或自然的。
例如,卫星可以接收来自地面的通信信号、天气雷达观测到的天气数据等。
2. 接收到信号后,卫星会对其进行处理和解码,并将它们转换为数字信号。
3. 数字信号会通过卫星的通信系统传输回地球上的接收站或其他卫星。
4. 地面上的接收站或其他卫星会接收到卫星传回的信号,并进行进一步的处理和分析。
最终,这些数据可能会被用于气象预测、地质勘探、全球通信等多个领域。
雷达的工作原理:
雷达是一种利用电磁波来探测和识别目标的设备。
雷达系统包含一个发射器、一个接收器和信号处理器。
具体工作原理如下:
1. 雷达发射器会发射一束电磁波(通常是微波)。
2. 这束电磁波会传播至目标物体,并被物体吸收、反射或传播。
3. 雷达接收器会接收被目标物体反射或散射的电磁波。
4. 接收器会将接收到的信号进行放大、过滤和处理,以提取有用的信息。
5. 信号处理器会分析信号的特征,如时间延迟、频率变化等,来确定目标物体
的位置、速度、形状等参数。
6. 最终,雷达系统会生成目标物体的数据或图像,并可用于监测和追踪目标,如飞机、船只和天气现象等。
值得注意的是,卫星和雷达在数据的获取和处理方式上略有不同,但它们的共同目标都是通过无线电波或电磁波的探测和传输来收集和分析信息。
雷达和卫星图像在登陆福建台风预报中的应用

雷达和卫星图像在登陆福建台风预报中的应用雷达和卫星图像在登陆福建台风预报中的应用随着科技的不断发展,现代气象学已经形成了一套完整、科学的气象观测和预报体系。
其中,雷达和卫星图像作为重要的气象观测手段,发挥着不可或缺的作用。
在登陆福建台风预报中,雷达和卫星图像应用的不断完善,为准确预测台风路径、强度和影响范围提供了有力的技术支持。
雷达是一种利用电磁波进行探测和定位目标的仪器。
在台风预报中,雷达主要通过观测降水云团的运动特征来追踪和预测台风路径。
雷达的高时空分辨率和实时性特点,使得其能够观测到台风系统中的细微变化,掌握台风的实时位置和动态变化趋势。
雷达数据还可以提供给数值模型作为初始场和验证数据,提升预报的可靠性。
在福建台风预报中,福州雷达站是不可或缺的观测设备。
福州雷达站位于福建福州市晋安区,覆盖范围包括福州市及其周边的福清、长乐、连江等地区。
雷达站通过连续观测台风系统的云团内结构特征、云体的发展和演变情况,及时发现和跟踪台风的活动。
作为福建的主要台风防御设施之一,福州雷达站为当地台风灾害的防范和救援提供了重要的科学依据。
除了雷达,卫星图像也是登陆福建台风预报的重要数据源。
卫星图像通过从卫星上获取台风的云团形态、突破气候界限的系统外风系统、台风眼构成和彩虹图像等多个指标,来对台风的强度和发展趋势进行评估和预测。
而卫星图像的覆盖范围广,时间分辨率高,能够提供详细、准确的台风信息,对于预测台风路径和强度提供重要依据。
对于福建而言,公海上的卫星图像也是重要的观测手段之一。
特别是风云卫星,是我国自主研制的国家气象卫星系统之一。
风云卫星通过持续观测气候系统、台风路径和影响范围等多个参数,提供准确的卫星图像资料,帮助福建地方气象预报台预测台风的变化趋势和走向。
然而,单凭雷达和卫星图像并不能完全提供准确的台风预报。
台风系统的形成和发展过程中受到多种气象要素的影响,包括水温、风场、位涡等因素。
因此,在台风预报中,还需要将雷达和卫星图像的观测资料与其他数据源,如海洋观测、风场探测、数值模式预报等进行结合,形成多参数、多平台的综合预报,提高台风预报的准确性和时效性。
大气层中的气象雷达与卫星观测

大气层中的气象雷达与卫星观测在我们日常生活中,天气预报对我们的出行、工作和生活安排起着至关重要的作用。
而这准确的天气预报背后,离不开先进的气象观测技术,其中气象雷达和卫星观测就是两个关键的手段。
气象雷达,就像是大气层中的“千里眼”,能够探测到大气中的各种气象信息。
它通过发射电磁波,并接收这些电磁波被大气中的物体反射回来的信号,从而获取有关降水、风暴等天气现象的详细数据。
想象一下,当雷达的电磁波射向天空,遇到云层中的水滴、冰晶或者大气中的颗粒物时,这些电磁波就会被反射回来。
气象雷达接收到这些反射信号后,经过一系列复杂的处理和分析,就能告诉我们降水的强度、位置、移动方向和速度等重要信息。
这对于预测暴雨、雷暴等强对流天气非常关键。
比如,当我们看到雷达图上显示有一片强烈的回波正在迅速移动,并且强度不断增强,那么我们就可以提前做好防范暴雨和大风的准备。
不同类型的气象雷达有着不同的特点和应用。
比如说,多普勒气象雷达不仅能够探测到降水的位置和强度,还能测量出降水粒子的运动速度,从而帮助气象学家判断风向和风速。
这种雷达对于监测龙卷风和飓风等灾害性天气特别有用,因为它可以提前发现风暴中心的旋转气流,为预警和防范提供宝贵的时间。
再来说说卫星观测。
气象卫星就像是高悬在太空中的“监视器”,从独特的视角俯瞰着整个地球的大气层。
它们能够提供大范围、长时间的气象信息,是全球气象观测的重要组成部分。
气象卫星分为极轨气象卫星和静止气象卫星。
极轨气象卫星围绕地球南北极轨道运行,能够覆盖全球范围,获取不同地区的气象数据。
而静止气象卫星则位于地球赤道上空的固定位置,相对于地球保持静止,可以对特定区域进行连续观测。
卫星观测的优势在于它能够看到大范围的天气系统,比如台风的形成和发展、大范围的寒潮移动等。
通过卫星拍摄的图像,我们可以清晰地看到云层的分布、形状和变化,从而推断出天气系统的演变趋势。
而且,卫星还能监测大气中的温度、湿度、臭氧含量等参数,为研究气候变化和大气环流提供重要的数据支持。
GPM卫星和地面雷达对江苏盐城龙卷风强降水估测的对比

GPM卫星和地面雷达对江苏盐城龙卷风强降水估测的对比GPM卫星和地面雷达对江苏盐城龙卷风强降水估测的对比近年来,龙卷风成为我国天气灾害中的重要组成部分,对社会经济造成了巨大的破坏。
江苏盐城作为华东地区的重要城市,也多次遭受到龙卷风侵袭。
为了更好地预测和估测龙卷风降水,科学家们采用了多种技术手段,其中最常用的是GPM卫星和地面雷达。
GPM(Global Precipitation Measurement)卫星是由美国宇航局(NASA)和日本航空航天局(JAXA)联合研发的卫星,旨在全球范围内实时监测降水过程。
该卫星搭载了一台名为Dual-frequency Precipitation Radar(DPR)的雷达,可以获取到较高的空间分辨率和精度。
而地面雷达则是一种传感器设备,可以通过散射信号等方式实时监测降水情况。
对于江苏盐城这样的地区,龙卷风伴随着强降水,给预测和估测工作带来了巨大挑战。
GPM卫星和地面雷达作为两种常用的技术手段,各具特点,具有相应的优势和不足。
首先,GPM卫星具有较强的遥感能力,可以全面覆盖整个江苏盐城地区。
由于其在卫星高度上工作,可以观测到更大范围内的降水情况。
此外,GPM卫星的雷达可以以高频率获取数据,可以提供较为准确的降水同化和预测。
然而,由于卫星高度上工作,GPM卫星的分辨率相对较低,可能无法捕捉到一些细小的降水细节。
与此相比,地面雷达由于近距离工作,其分辨率较高,可以更准确地捕捉到龙卷风强降水的细节。
而且地面雷达通常部署在重要的预报和预警站点上,可以实时收集数据,并及时提供给气象部门。
然而,地面雷达工作范围有限,可能无法获取到一些偏远地区的降水数据。
为了更好地利用这两种技术手段,提高对江苏盐城龙卷风强降水估测准确性,科学家们进行了一系列研究和实践。
他们将GPM卫星和地面雷达数据进行对比分析,并进行数据同化,以期获得更准确的结果。
研究表明,通过结合GPM卫星和地面雷达的数据,可以更准确地预测和估测龙卷风强降水的时间、强度和范围。
大气层中的气象雷达与卫星观测

大气层中的气象雷达与卫星观测在我们的日常生活中,天气的变化时刻影响着我们的出行、工作和生活安排。
而对于气象工作者来说,准确预测天气则是他们的重要使命。
要实现这一目标,气象雷达和卫星观测是两项至关重要的技术手段。
气象雷达,就像是大气层中的“千里眼”,能够探测到大气中的各种气象现象。
它通过向大气中发射电磁波,并接收返回的信号来工作。
这些返回的信号包含了丰富的信息,比如云层的位置、形状、移动速度和含水量等。
通过对这些信息的分析,气象工作者可以了解到降水的类型(是雨、雪还是冰雹)、强度以及可能的发展趋势。
气象雷达的工作频率和波长各不相同,这决定了它们的探测能力和适用范围。
比如,较短波长的雷达能够更精确地探测到小尺度的气象现象,像局部的强对流风暴;而较长波长的雷达则可以穿透更远的距离,对大范围的天气系统进行监测。
在实际应用中,气象雷达常常被用于临近天气预报。
这是因为它能够实时地提供高时空分辨率的气象信息。
比如说,当一场雷暴即将来临,气象雷达可以及时发现它的形成和发展,为相关地区的人们提供预警,让大家有足够的时间采取防范措施,如避免外出、关好门窗等。
再来说说卫星观测,它就像是从太空中俯瞰地球大气层的“天眼”。
气象卫星通常运行在地球的同步轨道或太阳同步轨道上,从太空对地球大气进行全方位、全天候的观测。
卫星观测的优势在于其覆盖范围广。
一颗卫星可以同时观测到很大面积的地球表面,从而能够捕捉到大尺度的天气系统,如台风、寒潮等的整体形态和移动路径。
而且,卫星观测不受地理条件的限制,无论是海洋、沙漠还是高山等地区,都能被纳入观测范围。
卫星携带的各种仪器可以测量不同的气象参数。
比如,可见光和红外成像仪可以通过云层的形态和温度分布来判断天气状况;微波辐射计则能够探测大气中的水汽含量和温度垂直分布等。
通过对卫星观测数据的分析,气象工作者可以了解全球范围内的大气环流形势,预测天气系统的演变和发展。
此外,卫星观测还对于长期的气候研究具有重要意义。
大气科学中的气象雷达与卫星遥感技术

大气科学中的气象雷达与卫星遥感技术气象雷达和卫星遥感技术是大气科学领域中非常重要的观测手段,它们能够提供关于大气状态和天气现象的信息,为我们预测天气变化和研究气候变化提供重要支持。
本文将介绍气象雷达和卫星遥感技术的原理、应用和发展趋势。
一、气象雷达技术气象雷达是一种利用雷达波束与大气中的液态和固态降水物质交互作用而形成的回波信号来探测降水和其他气象现象的仪器。
其工作原理是向大气中发射无线电波,当波束遇到大气中的液态或固态降水物质时,会被散射回雷达接收器,形成回波信号。
通过分析这些回波信号的强度、位置和时间等信息,可以判断降水类型、强度以及降水带的移动趋势。
在气象预报中,气象雷达能提供精确的降水信息,如降水类型(雨、雪、冰雹等)、降水强度以及降水带的范围和移动速度等。
这为大气科学研究人员提供了非常重要的数据基础。
气象雷达还能用于探测风暴、雷电和天气前沿等现象,为防灾减灾和天气预警提供重要依据。
目前,气象雷达技术已经取得了重大发展,从最初的反射式雷达到现代的多普勒雷达,以及双线偏振雷达等。
这些新技术提供了更高分辨率、更准确的数据,为研究天气现象和气候变化提供了更多细节。
二、卫星遥感技术卫星遥感技术是利用卫星传感器获取地球表面物理量和环境信息的技术。
通过卫星遥感,可以获取大气的温度、湿度、云量、云类型和水汽含量等参数。
同时,卫星遥感还能提供地表温度、植被覆盖、地表湿度等地表特征的数据,为气象研究和气候模式提供重要输入。
卫星遥感技术主要基于电磁波与物质相互作用的原理。
卫星发射的电磁波通过大气层到达地球表面,与地表物体发生散射、反射或吸收,再由卫星接收到达地面的反射或散射信号。
通过对这些信号进行分析,可以推断出地表特征和大气参数等信息。
在大气科学研究中,卫星遥感技术的应用非常广泛。
通过卫星遥感可以获取大范围的气象信息,如全球的云图、温度分布和海洋表面温度等。
这些数据为天气预报、气候监测和环境评估提供了基础数据。
雷达和卫星的工作原理

雷达和卫星的工作原理
您好,非常感谢您的问题。
雷达和卫星的工作原理我将用中文详细概括如下:
一、雷达的工作原理
1. 发射电磁波:雷达系统会发射出高频电磁波,通常在MHz到GHz范围。
2. 电磁波传播:电磁波以光速在空气或其他介质中传播,遇到目标会被反射。
3. 接收反射波:雷达用接收器接收到反射回来的电磁波。
4. 分析信号:通过分析接收信号的方向、距离、频率变化等参数,可以分析出目标的方位、速度、大小等信息。
5. 信息处理:计算机对接收信号进行数字化处理,提取目标特征,生成雷达图像或数据供用户使用。
6. 显示结果:将处理后的雷达探测结果在显示器上显示,形成雷达图或雷达资料。
二、卫星的工作原理
1. 发射入轨:使用运载火箭将卫星发送到设计的轨道上。
2. 绕地运转:依靠环绕地球运行的相对速度,卫星实现环绕地球的周期性运动。
3. 功能实现:卫星上搭载的探测仪器对地球进行各种探测任务,并将数据传送回地面站。
4. 遥测遥控:地面站通过遥测遥控系统,监控卫星状态,控制姿态和运行参数。
5. 数据传输:卫星将探测获得的数据通过电磁波形式传输到地面站。
6. 信息应用:地面站对卫星传回的数据进行处理和分析,用于气象预报、导航定位等多种应用。
7. 轨道维持:进行轨道制动和调整,以保持卫星在设计轨道上运行。
综上所述,这概括了雷达和卫星系统的基本工作流程和原理,两者都利用电磁波实现对目标的探测和信息获取,但系统方式有所不同。
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预报员试题/卫星与雷达;总计184道试题,选择题96道,术语题9道,判断题46道,问答33题极轨卫星:。
轨道位置在空间几乎是固定的,高度800——1000千米,绕地球飞行,获取全球资料。
41地球同步(或静止)卫星。
位于地球赤道上空,高度36000千米左右,与地球自转速度相同,在赤道上空静止不动,因此,也称地球同步轨道卫星。
41太阳耀斑:。
在可见光图像上,水面对太阳光的反射有可能使它具有云或浮尘的表现,这一现象称为太阳耀斑。
43多普勒效应:。
指波源相对于观察者运动时,观察者接收到的信号频率和波源发出的频率是不同的,而且发射频率和接收频率之间的差值和波源运动的速度有关。
43下击暴流:-----------------------------------------------------。
能够产生近地面破坏性的水平辐散出流的风暴下部强下沉气流。
41云线:-----------------------------------------------------。
带状云系的宽度小于一个纬距叫云线。
4阵风锋:-----------------------------------------------------。
雷暴产生的冷空气外流边界的前沿。
43雹暴云团、-----------------------------------------------------。
以冰雹、大风天气为主的云团。
43在云图中,“IR”“VIS”和“WV”分别代表:A.可见光图、红外图、水汽图B.红外图、水汽图、可见光图C.红外图、可见光图、水汽图D.水汽图、可见光图、红外图C11红外云图的波长区间____。
A. 5.7至7.1umB. 10.5至12.5umC. 0.4至1.1umB11可见光云图的波长区间____。
A. 5.7至7.1umB. 10.5至12.5umC. 0.4至1.1umC11水汽云图的波长区间____。
A. 5.7至7.1umB. 10.5至12.5umC. 0.4至1.1umA1红外云图的色调取决于物体________________。
A.对太阳光的反照率的大小 B.表面温度的高低 C.水汽含量B11白天在可见光图像上何处的云趋于更亮些:A.当面向太阳时;B. 当背向太阳时;A11可见光云图的色调取决于物体________________。
A.对太阳光的反照率的大小 B.表面温度的高低 C.水汽含量A11水汽图的色调取决于物体________________。
A.对太阳光的反照率的大小 B.表面温度的高低 C.水汽含量C11一般来说,在( )上,云顶高度越高,则温度越低,云的色调越白。
A.红外图B. 可见光图A11进行云识别时最主要因子包括:A.所用的图像是白天还是晚上得到的;B.云识别时使用的图像种类;C.图形是取自陆地还是海洋;11暗影和高亮度在下面那种情况可观测到?A.夜间图像上B.可见光图像上C.红外图像上B12在红外云图上,有雪覆盖地区的色调要比周围无云地区更()一些。
A.灰B. 黑C. 白C11冬半年的红外云图上,陆地的色调比海面()。
A.亮B.暗A11夏季的白天红外云图上,陆地的色调比海面()。
A.亮B.暗B11正常情况下,红外云图中的高、中、低云色调差别()。
A.明显B.不明显A11夏季白天,红外云图上海岸线();到了夜间,海岸线()A.清楚,不清楚B.不清楚,清楚C.不清楚,不清楚;A11太阳耀斑只能在()云图上的水面区域上观测到。
A.红外图B. 可见光图C.水汽图B12在可见光图上,地表积雪越厚,反射越(),色调越()。
A.强黑B.弱黑C. 强白D.弱白C11可见光图像测量的是:A. 地球辐射(包括大气辐射)B.吸收太阳辐射C.反射太阳光C11夜间有时地面存在辐射逆温,层云或雾的顶部温度反而比周围无云的地表要暖,在红外云图上,云区比周围无云区的地表显得()。
A.更亮B.更白C.更黑C11在可见光云图上,雾区的色调从灰色到白色,雾区越厚、越浓,色调越()。
A.暗B.白B1中尺度对流辐合体(MCC)在卫星图象上,通常表现为大的()系统。
A.带状的 B.线状的 C.椭圆状的C13在( )上,反照率高的云,云厚度的大,云水含量高,云滴的平均尺度小。
A.红外图B. 可见光图C.水汽图B11在可见光云图上,对同样厚度的云来说,水滴云比冰晶云色调()。
A.更白B.更暗C.更灰A11将卫星在5.7-7.3微米红外波段测得的辐射转换成图像可以得到()。
A.红外 B. 可见光 C.水汽C11在红外图像上,最冷的温度用什么表示?A.灰色B. 黑色C. 白色C11低云在可见光图像上更亮还是在红外图像上更亮?A.红外图像B. 可见光图像B1卷云一般在可见光图像上更亮还是在红外图像上更亮?A.红外图像B. 可见光图像A11卷云的纤维状结构在可见光图像上看得清楚还是在红外图像上看得清楚?A.红外图像B. 可见光图像B11在可见光图像上,积云();A.比在红外图像上清楚B.比红外图像更难识别C.不能与卷云区分开;A12在红外图像上,典型的层积云是();A.白色B.中灰或深灰色C.浅灰色B11水汽图像主要反映了()的大气的水汽分布。
A. 600-850hpaB.300-600hpaC. 100-300hpaB11通常水汽图上色调越白,表示水汽越(),色调越黑,表示水汽越()。
A. 多,多B. 多,少C. 少,多11在水汽图上,薄的卷云比红外云图上表现得更();A.清楚B. 不清楚A12在中纬度地区的卫星云图上,()云系的出现可能预示着气旋生成的早期阶段。
A. 叶状B.逗点状C.螺涡旋状A11逗点状云系是()云系的一种。
A.斜叶状B.细胞状C.涡旋状D:盾状C11在北半球,副热带急流卷云区通常情况下位于急流轴的();A. 北侧B. 南侧B12积雨云顶部的卷云砧的大小与离高空急流轴的距离有关,离急流轴越(),卷云砧越()。
A. 近明显B.远明显C. 近不明显A1在卫星云图上,与高空槽斜压性区域相联系、形如植物叶子的云系,称它为()云系。
A.带状B.细胞状C.涡旋状D.斜压叶状D11成熟阶段的气旋,在卫星云图上其云系形状正常情况下表现为()。
A.细胞状 C.螺旋状 D.盾状A11急流云系以卷云为主,所以急流云系在()云图上表现得最清楚。
A. 可见光B. 红外B11卷云在红外图像上比在可见光图像上()识别。
A. 容易B. 不容易A11当高空风速垂直切变很大时,卫星云图上的积雨云的()一侧边界光滑整齐,()一侧出现羽状卷云砧。
A.下风,上风B. 上风,下风B11可见光卫星云图中,积雨云的色调呈( ):A. 深灰色B.灰白色C.白色11热带辐合线在卫星云图上通常表现为()云系。
A.带状B.涡旋状C. 斜压叶状D.逗点状A12飑线在卫星云图上表现为:A.带状云系B.涡旋云系C.细胞状云系D.波状云系A13在山脉背风坡和高空急流里面常可观察到排列整齐的云系,在卫星云图上表现为:A.带状云系B.涡旋云系 C细胞状云系 D.波状云系D12卫星云图上当观测到下列哪种云系时预示地面会出现强风()。
A.层状云系B.急流云系C.弧状云线C13当卫星云图上有波状云系出现时,飞机在这种云区中穿越可能会有()。
A.积冰 B. 颠簸B13在水汽云图上,随时间变暗最()的区域经常是颠簸可能发生最平凡和最强烈的区域。
A.慢B.快B12与副热带急流相伴的云其边界通常有些()弯曲。
A. 气旋性B. 反气旋性B12无论是可见光还是红外云图上,积雨云的色调都最()。
A.黑B.白C. 灰B11热带气旋的云型变化通常()于热带气旋的气压变化;A.落后B.超前B13如果白天雾区顶部的温度和地面相同,那么雾区在()图象上几乎看不到,但在()图象上清晰可见;A. 可见光,红外B. 红外,可见光B11浮尘和风沙在图像上表现为:A.红外图像上的浅白色区;B.红外图像上的深黑色区;C.可见光图像上的浅灰色区;C12当讲到云图的高分辨时,它的意思是:A.图像是在晚上得到的B.图像具有很多的细节C.卫星位于较高的高度上B12低分辨图云揭露出:A.仅仅是积云和积雨云B.许多云的细节C.比高分辨图像的细节少;C13比较可见光图像上和红外图像上的非雷暴云:A.卷云在两种图像上看起来都是暗灰色;B.卷云在可见光图像上一般是白色,而在红外图像上是浅灰色;C.卷云在红外图像上通常是白色不透明的,而在可见光图像上呈灰色纤维状;C12在水汽图象中,副热带急流的()侧通常有一个较宽的干区。
A.冷B.暖A12在水汽图像上,在何种情况下常常观测不到云?A.当云位于低层大气中时;B.当云位于高层大气中时;C.当云厚且有较大的垂直范围时;A12热带最主要的云是:A.卷云B. 层积云C.积云C13假如热带辐合云带内没有涡旋,云带连续,北界整齐,地面辐合线定在云带的()。
A.南界B.北界C.中间B13在热带气旋发展的早期,云型在短时间内的变化常常()。
A.很大B.很小A13在()中,大尺度卷云的形成和干带的边界对确定急流轴的位置很有用。
A.红外图B. 可见光图C.水汽图C12高空急流的左侧通常是干的下沉运动区,在水汽图象中,表现为一条与急流轴平行的()带。
A.亮B.暗13雷达能够探测降水系统内部结构的原因在于降水粒子对雷达发射的电磁波的()散射。
A. 前向B.后向B11除雷达反射率因子外,多普勒天气雷达通过测量多普勒频移还可得到目标的()运动速度。
A.径向B.实际C.与雷达相垂直的A11多普勒速度谱宽表征着有效照射体内不同大小的多普勒速度偏离其平均值的程度,实际上是由于散射粒子具有不同的()所引起的。
A.径向速度B.垂直速度A12底层大气出现()时会出现异常传播,地物杂波异常增强。
A.强静力稳定B.强静力不稳定A(逆温层中雷达波束发生折射,向下弯曲)12当雷达回波发生距离折叠时,雷达显示的回波位置的()是正确的;A.距离 B.方位角B2多普勒雷达速度图中,零值等风速线呈反S形,表示风向从地面向高空()旋转变化,有()平流。
A.顺时针暖B.逆时针暖C.顺时针冷D.逆时针冷D13多普勒雷达速度图中,零值等风速线呈S形,表示风向从地面向高空()旋转变化,有()平流。
A.顺时针暖B.逆时针暖C.顺时针冷D.逆时针冷A13低层强回波沿雷达径向方向拉长,形成(),表明可能有冰雹出现。
A.辉斑回波B.零度层亮带C.絮状回波A12通常对流性降水回波的生消变化()。
A.较慢B.较快C.不化不大B12中气旋(mesocyclone)是根据()来识别的。
A. 多普勒的速度图像B.多普勒的反射率A13在PPI图上,对流云阵性降水回波单体(),并且回波强度较强。
A.结构紧密、边界清晰B. 结构紧密、边界模糊C.结构松散、边界模糊A12冰雹云的雷达回波强度总是()同地区、同季节时出现的普通积雨云的回波强度。