多普勒天气雷达练习题
理解多普勒效应的应用练习题

理解多普勒效应的应用练习题1. 问题描述当一个警车以60km/h的速度靠近你时,警车的声音听起来会怎样?如果警车以同样的速度离开你,声音又会怎样听起来?解释这个现象。
2. 解答当一个警车以60km/h的速度靠近你时,警车发出的声音波长会因为警车的速度而变短,频率会因为波长的减少而增加。
由于声音波传播速度在空气中是恒定的,所以频率和波长是成反比的关系。
当波长减少时,频率增加。
结果是,当警车以60km/h的速度靠近你时,你听到的声音会变得更高调。
这是因为警车靠近时警笛发出的声音的频率增加了。
反过来,当警车以同样的速度离开你时,声音的波长会因为警车的远离而变长,频率会因为波长的增加而减少。
当波长增加时,频率减少。
结果是,当警车以同样的速度离开你时,你听到的声音会变得更低调。
这是因为警车远离时警笛发出的声音的频率减少了。
3. 练习现在我们来进行几个多普勒效应的应用练习题,帮助加深对多普勒效应的理解。
(1)问题1:一辆车以40m/s的速度向东行驶,车上的喇叭发出频率为400Hz的声音。
如果声音的传播速度为340m/s,求在某个观察者听到的声音的频率。
解答1:根据多普勒效应的公式,观察者听到的声音的频率与原始频率之间的关系可以用以下公式表示:f' = f * (v + v_obs) / (v + v_source)其中,f'是观察者听到的声音的频率,f是声源的原始频率,v是声音的传播速度,v_obs是观察者的速度,v_source是声源的速度。
根据题目中给出的数据:f = 400Hz,v = 340m/s,v_obs = 40m/s,v_source = 0 (因为题目中并没有说明车在静止观察者的视角下的速度)。
将这些值代入公式,可以得到:f' = 400 * (340 + 40) / (340 + 0) = 440Hz所以观察者听到的声音的频率为440Hz。
(2)问题2:一个飞行器以400m/s的速度向北飞行,飞行器上的声源发出的声音频率为300Hz。
天气预报竞赛试题5(试题+答案)

天气预报竞赛试题5(试题+答案) 2007年全省天气预报业务技能竞赛Array理论知识和业务规范试卷(110分)一、填空题(每空0.5分,共 44分)1.中国气象事业发展战略思想的核心是树立公共气象、安全气象和资源气象的发展新理念。
2.业务技术体制改革的总体目标是:通过深化改革,力争在3到5年内,建立基本满足国家需求、功能先进、结构优化的多轨道、集约化、研究型、开放式业务技术体制,增强气象业务和服务能力,提升气象科技水平。
3.公共服务内容主要包括决策气象服务、公众气象服务、专业气象服务、气象科技服务等几方面。
4.《气象灾害预警信号发布与传播办法》中明确规定:气象工作人员玩忽职守,导致预警信号的发布出现重大失误的,对直接责任人和主要负责人给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
5.我国对在东经180度以西、赤道以北的西北太平洋和南海海面上出现的中心附近的最大平均风力达到八级或以上的热带气旋,按照其出现的先后次序进行编号。
6.就精细天气预报而言,短期预报要明确灾害性天气落区,短时和临近预报要明确灾害性天气出现的具体时间、位置和强度。
7.《关于传输城镇天气预报的通知》要求:全国城镇天气预报每天传输2次:各省(区、市)早晨7:30前(北京时,下同)将24、48、72小时三天预报(分08时-20时,20时-08时两段)发往北京,国家气象信息中心在7:45前向全国广播完毕;每日下午15:00前将省会城市和计划单列市24、48、72、96、120小时五天预报、下午16:30前将其它城镇五天预报(分20时-08时,08时-20时两段)发往北京,下午16:45前向全国广播完毕。
8. 《短时、临近预报业务暂行规定(试行)》中,对预报时效定义:短时预报是指未来0-12小时天气参量的描述,其中0-2小时预报为临近预报。
9. 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。
10.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。
舟山多普勒天气雷达原理与业务应用试题

多普勒天气雷达原理与业务应用试题1、新一代天气雷达主要有哪三个部分组成 答:雷达数据采集(RDA )、雷达产品生成(RPG )和主用户处理器(PUP )。
2、雷达数据采集(Radar Data Acquisition )简称RDA ,有哪几部分构成 答:发射机、天线、接收机和信号处理器。
3、主用户处理器(Principal User Processor )简称PUP ,主要功能是什么 答:获取、存储和显示产品。
4、新一代天气雷达第一级数据是由接收机输出的模拟数据,第二级数据是由信号处理器产生的最高时空精度的高分辨率数据,称为 基数据 ;第三级数据是由RPG 生成的数据,称为 产品数据 。
5、新一代天气雷达有哪4种常用体扫模式强对流天气过程中最好使用何种扫描模式新一代天气雷达有VCP11、VCP21、VCP31、VCP32四种常用体扫模式。
强对流天气过程中最好使用VCP11体扫模式。
6、雷达气象方程为ii kdr t r rr h G P P 单位体积∑⎰=-σψπθφλ02.0222210.)2(ln 1024,其中G 表示 天线增益 ,λ表示 雷达波长 , σ表示 粒子的后向散射截面 。
7、在瑞利散射条件下,单位体积单位体积∑∑=6245||ii Dk λπσ,定义反射率因子单位体积∑=6i DZ ,则雷达气象方程可表示为C P r Z r 2= ,其中2223||)2(ln 1024K h G P C t λθφπ=。
在不满足瑞利散射条件下,雷达气象方程要表示为同一形式CP r Z re 2=,则e Z 称为 等效反射率因子 。
8、反射率因子和回波功率的表示形式分别定义为 0lg10Z Z dBZ ⋅=(10=Z 36/m mm )和minlg 10P PdB r⋅=,将雷达气象方程CP r Z r2=变换为minmin lg 10lg10lg 20lg 10P CP P r Z r -+=,即A r dB dBZ -+=lg 20,其中r lg 20为 距离订正 项,minlg10P CA =是只与 雷达性能 有关的常数。
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。
雷达试题及答案

1、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,这种现象就叫做多普勒效应。
2、判断大冰雹最有效的方法是检查强回波(≥45dBZ)能否发展到(0°C),特别是(—20°C)等温线高度以上。
5、新一代天气雷达近距离目标物的探测能力受限的主要原因是(静锥区)的存在。
6、天气雷达主要雷达参数有 (雷达波长)、(脉冲重复频率PRF)、脉冲持续时间(τ)和脉冲宽度(h)、(峰值功率)、(波束宽度)。
9、电磁波在降水粒子上的散射,是(天气雷达探测降水)的基础。
11、超级单体最本质的特征是具有一个(深厚持久的中气旋).12、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形)区域,称之为零度层亮带.13、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)15、产生强降水的中尺度对流回波的多普勒速度特征是(强的风切变)、(强的辐合和形变)、(深厚的积云对流)、(旋转环流 )21、在径向速度图中,气流中的小尺度气旋(或反气旋)表现为一个(最大和最小的径向速度对),但两个极值中心的连线和雷达的射线(相垂直)。
23、边界层辐合线在新一代天气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。
24、在比较大的环境垂直风切变条件下,产生地面直线型大风的系统有多单体风暴、飑线和超级单体风暴,它们的一个共同预警指标是(中层气流辐合)。
28、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)。
29、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)。
31、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) .33、垂直风廓线产品VWP对分析(高低空急流、垂直风切变、热力平流类型)是有用的。
34、中气旋是风暴尺度环流,它能由(切变尺度、持续时间尺度、垂直方向伸展厚度)来衡量。
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

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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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)、()、(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°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。