天气学分析概要

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天气学

天气学
③气象卫星探测以及许多大规模的国际联合试验,获得了大量低纬度地区和极地的资料,使以研究中、高纬 度地区为主的天气学向着研究全球天气变化的方向发展。
④多普勒雷达等新技术的应用,使严重的灾害性天气预报向着更加准确及时的方向发展。
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关系
天气学的研究是以气象观测资料为依据的,所以气象观测是其发展的基础。天气学发现的大气运动现象,为 动力气象学提供了研究课题。动力气象学的研究结果,又为天气学的研究提供了理论依据,并直接应用于天气预 报中。天气学与云和降水物理学不同,前者主要研究大气的宏观过程,后者则主要研究微观过程,但两者又存在 着密切的关系。如对降水的研究。只有同时考虑降水的宏观和微观过程,才能得出正确的结论。天气学与气候学 也有所不同,天气学主要研究瞬时的大气物理现象及其短期变化过程,而气候学则主要研究长期的平均的大气物 理现象及其长期变化规律。但二者又相互,如天气气候学即是其结合的产物。天气预报为各专业的服务推动了应 用气象学的发展。而应用气象学中各种不同的要求,又推动了天气学的研究和发展。
天气学主要研究大气环流、天气系统、天气过程等大气运动现象,综合归纳大气运动规律;研究大气中各种 不同尺度的天气系统的结构、发生、发展和移动等特征,建立各种天气系统发生发展的物理图象;研究各种天气 系统之间的相互作用以及大气环流和天气过程的演变等的物理机制;研究天气预报方法,即研究怎样根据天气图 及其他有关工具的分析,对各地未来的天气作出预报。
天气学是根据实际观测资料概括出天气学的规律或模式,并以动力气象学为理论基础进行研究的学科。天气 学和物理学不同,大部分天气现象不能在实验室内进行观察,而需把整个大气圈作为“实验室”,在收集世界各 地大量观测资料的基础上,运用天气图表及其他工具进行研究。
天气学是一门地方性很强的学科。由于大气的流动性,各地天气变化有着十分密切的关联。即使有许多普遍 性的规律,由于地理因素不同,各地的天气也各有自己的特色,故在天气学的研究中,既要考虑大气整体的运动 规律,又要考虑地理、地形和海陆分布等地方性因素的重大影响。

天气学分析——天气图综合分析

天气学分析——天气图综合分析

这就是说,在一定高度以上,气压梯度或 位势梯度的方向,将由原在底层中从冷区指 向暖区而变为从暖区指向冷区。于是,原来 在底层是高压的区域到高层对应位置的上空 将变成低压区域。因此,到达一定高度处, 高压区便与暖区近乎重合,而低压区便与冷 区近乎重合。
根据温压场的配置情况的不同,气压系统可分为三类。
下面,根据第一种分类法对锋进行讨论。
1、冷锋:锋面在移动过程中,冷空气起主导 作用,推动锋面向暖气团一侧移动,这种锋 面称为冷锋。 2、暖锋:锋面在移动过程中,暖空气起主导 作用,推动锋面向冷气团一侧移动,这种锋 面称为暖锋。 3、准静止锋当冷暖气团势力相当,锋面移动 很少时,称为准静止锋。
实际工作中,一般把6小时内(连续两张图上),锋面位置无大变化的锋 定为准静止锋,简称静止锋。
由于温压场的不对称,使得气压系统中心轴线发生 倾斜,高压中向暖区倾斜,低压中向冷区倾斜。
中纬度地区,多数系统(如锋面气旋等)都是 温压场不对称系统,其轴线大都倾斜。这样,地 面等压线闭合的高、低压,到高空变成为槽脊形 式,并且温度槽(脊)常落后于气压槽(脊), 而地面低(高)压处于高空槽(脊)的前部,使 低压上空为暖平流,高压上空为冷平流,有利于 地面气旋与反气旋的发生、发展。
锋是两个性质不同的气团之间的过渡带,在 此过渡带内,气象要素与天气将发生急剧的变 化。下面我们将对锋附近的温度、气压、变压、 风场以及锋面天气等分布分别进行讨论。
一、锋面附近温度场的特征
1、水平方向上温度场特征 锋区内温度水平梯度远比其两侧气团中大。 等压面图上等温线的分布可以指示锋区及锋线的特
点: ①高空锋区走向与等温线基本平行; ②地面锋线与高空锋区基本平行; ③锋区随高度向冷区倾斜;
天气学分析

第一章 天气分析的内容和方法

第一章 天气分析的内容和方法

第一章天气分析的内容和方法学习要点本章介绍了常用的天气分析预报的资料、图表、分析方法、预报方法和预报思路。

天气分析是根据天气学和动力气象学的原理,对天气图和各种探测资料进行分析。

通过天气分析,可了解天气系统分布状况、空间结构及其演变的过程,明确天气系统和天气变化的关系,进而判断未来天气变化趋势,为天气预报提供依据。

天气分析的内容随电子计算机和大气探测技术的发展而不断丰富。

本章从天气图分析、物理量诊断、卫星、雷达等探测资料分析以及中尺度分析、数值预报产品、集合预报等方面对天气分析的主要内容和方法作一简要介绍。

1.1 天气图分析天气图是填有各地同一时间气象观测记录的特种地图,它描述了某一瞬间某一区域的天气状况。

天气图能显示各种天气系统和天气现象的分布及其相互关系,是分析判断天气变化、制作天气预报的基本工具。

一般分为地面天气图、高空天气图和辅助天气图三类。

过去天气图的填绘主要由手工完成,现在天气图的绘制都是由计算机完成。

目前业务上使用的MICAPS平台能显示常用的各种天气图。

1.1.1 地面天气图地面天气图反映了某区域某时刻的地面天气系统和天气状况。

一张地面图上用数值或符号填写各个气象观测站在同一时刻的气象要素观测记录。

它填有观测时刻地面各种气象要素和天气现象,如气温、露点温度、风向、风速、海平面气压、能见度和雨、雪、雾等;还填有能反映空中大气现象的一些记录,如总云量、低云量、低云高以及高云、中云和低云的云状等;既有当时的记录,又有一些能反映短期内天气演变实况的记录,如3h变压、过去6h内的天气,过去6h 降水量等。

地面天气图是填写气象观测项目最多的一种天气图,是天气分析和预报中很重要的工具。

详情进入图1.1 MICAPS中地面填图格式地面天气图反映了某区域某时刻的地面天气系统和天气状况。

一张地面图上用数值或符号填写各个气象观测站在同一时刻的气象要素观测记录。

它填有观测时刻地面各种气象要素和天气现象,如气温、露点温度、风向、风速、海平面气压、能见度和雨、雪、雾等;还填有能反映空中大气现象的一些记录,如总云量、低云量、低云高以及高云、中云和低云的云状等;既有当时的记录,又有一些能反映短期内天气演变实况的记录,如3h变压、过去6h内的天气,过去6h降水量等。

天气学原理

天气学原理

天气学原理概述:天气学是研究大气现象和天气变化规律的一门科学。

它通过观测、实验和数学模型等方法,探索大气运动、热力学和水循环等因素对天气的影响。

天气学原理是天气学的基础,它涉及到大气的组成、结构、运动和能量传递等方面的知识。

一、大气的组成大气主要由氮气、氧气和少量的稀有气体组成。

其中,氮气占78%,氧气占21%,其他气体如氩气、二氧化碳等占1%左右。

这些气体的比例对于维持地球的气候和天气起着重要作用。

二、大气的结构大气可以分为不同的层次,从地球表面向上分别是对流层、平流层、中间层、热层和外层。

对流层是最接近地球的一层,其中发生了大部分的天气现象。

平流层以上的层次则较为稳定,很少发生天气变化。

三、大气的运动大气的运动是天气变化的重要因素。

大气通过对流、辐射和地球自转等方式进行运动。

其中,对流是主要的运动形式,通过热对流和冷对流的交替,形成了气压系统、风和降水等现象。

四、大气的能量传递大气中的能量主要来自太阳辐射。

太阳辐射进入大气后,一部分被地表吸收,一部分被大气层吸收或反射。

地表和大气层吸收的能量会引起温度的变化,从而影响着天气的产生和发展。

五、水循环与天气水循环是天气变化的重要机制之一。

当太阳辐射使水面蒸发后,水蒸气会上升到高空,形成云和降水。

降水又可以补充地表的水资源,维持生态系统的平衡。

水循环的变化会导致天气的多变,如降水量的增减和云量的变化等。

六、气象观测和预报天气学使用气象观测和预报技术来研究和预测天气变化。

气象观测通过测量气温、湿度、气压、风速和降水等参数来获取大气状态的信息。

而气象预报则利用观测数据和数值模型等方法,对未来天气进行推测和预测。

七、天气系统和气候带天气系统是指由气压系统、风和降水等要素组成的大气系统。

它们在全球范围内形成了不同的气候带,如赤道气候带、温带和寒带等。

这些气候带的存在使得地球上各地的天气具有一定的规律性和区别。

八、天气与人类活动天气对人类的生活和活动有着重要的影响。

对天气学原理的认识和理解

对天气学原理的认识和理解

对天气学原理的认识和理解天气学是研究大气的运动和变化规律,以及它们与地球其他部分之间的相互作用的科学学科。

它主要关注天气系统的发展和演变,以及不同因素对天气现象的影响。

天气学的研究范围涵盖了大气的成分和结构、气候变化、天气现象的观测和预测等方面。

以下是我对天气学原理的理解:1. 大气组成与结构:大气由气体、悬浮颗粒物、水汽等组成。

根据气体成分的不同,大气分为对流层、平流层和对流层顶部的平流层等层次。

不同层次的大气对太阳辐射、温度分布等具有不同的影响。

2. 大气运动:大气中的运动是天气变化的关键因素之一。

温度和压力的差异引起了空气的运动,形成了风。

风的产生和变化影响了气象系统的运动和演变,并对天气现象产生重要影响。

3. 热力学原理:热力学原理是解释气象现象的基础。

温度和压力是热力学原理的关键概念。

热传递机制如辐射、传导和对流,以及热平衡条件在大气中起着重要作用。

热力学原理帮助解释了温度、湿度、压强等气象要素的相互作用以及它们对天气变化的影响。

4. 水汽的循环:水汽是大气中重要的水分来源,也是天气现象的重要驱动力。

水汽的循环包括蒸发、凝结和降水等过程。

在大气中发生的这些过程对云的形成、降水的分布等天气现象产生重要影响。

5. 大气层的辐射平衡:太阳辐射是地球上大气和气候系统的主要能量来源。

大气反射、吸收和辐射这些能量,形成了辐射平衡。

辐射平衡的不稳定与变化是天气变化的重要原因。

6. 气象观测和预测:天气学依赖于对各种气象要素的观测和监测。

气象观测站点和卫星等技术手段提供了大量的气象数据。

通过对这些数据的分析和处理,天气学家可以预测天气变化,帮助人们做出合理的气象决策。

以上只是我对天气学原理的基本理解和认识,尽管涉及了一些关键概念和过程,但天气学作为一门复杂的学科,仍有很多深入和复杂的内容需要进一步学习和研究。

天气学对于人们的日常生活和各行各业都有重要的影响,了解天气学原理有助于我们更好地理解和适应天气变化。

天气分析简要

天气分析简要

1920年 2、地面天气图阶段(1826—1920年):天气学的萌芽 地面天气图阶段(1826 1920 阶段,部分国家开始绘制地面天气图; 阶段,部分国家开始绘制地面天气图;试做天气系统移动预 报和天气服务;1826年第一张天气图诞生,(1743年 年第一张天气图诞生,(1743 报和天气服务;1826年第一张天气图诞生,(1743年)杰 富兰克林使用邮件收集到天气报告 明富兰克林使用邮件收集到天气报告去跟踪猛烈风暴的 富兰克林使用邮件收集到天气报告去跟踪猛烈风暴的 路经,观测台站网和19世纪初电报的发明, 19世纪初电报的发明 路经,观测台站网和19世纪初电报的发明,不久人们认 巨大旋涡中运动, 识到了空气在顺时针方向和反时针方向的巨大旋涡中运动 识到了空气在顺时针方向和反时针方向的巨大旋涡中运动, 它们覆盖着直径达500 500—1000英里 805—1609公里) 英里( 1609公里 它们覆盖着直径达500 1000英里(805 1609公里) 的圆形区域。在北半球这些旋涡分别叫做反气旋和气旋 反气旋和气旋, 的圆形区域。在北半球这些旋涡分别叫做反气旋和气旋, 而在南半球它们是反方向旋转的。挪威气象学家威尔海 而在南半球它们是反方向旋转的。 皮叶克涅斯和他的儿子在1920年发现温度变化及 姆皮叶克涅斯和他的儿子在1920年发现温度变化及 皮叶克涅斯和他的儿子在1920 恶劣天气来临主要是与风剧烈变化的明显分界线( 恶劣天气来临主要是联系的。 这分界线叫做“锋”)相联系的。这一发现给预报员们提 分析天气现象的模式。 供了一个借以分析天气现象的模式 供了一个借以分析天气现象的模式。
7、天气预报作业方式的变化 20多年来 多年来, 近20多年来,天气预报业务技术体制改革的另一项重要内 转变作业方式, 预报业务技术流程。 容是转变作业方式 建立新的预报业务技术流程 充分体现了以数 容是转变作业方式,建立新的预报业务技术流程。充分体现了以数 值预报产品为基础、以人机交互系统为工作平台、 值预报产品为基础、以人机交互系统为工作平台、综合应用各种气 象信息和先进的预报技术方法的技术路线,逐步将传统的手工作业 象信息和先进的预报技术方法的技术路线,逐步将传统的手工作业 方式转移到人机交互处理方式上来。天气图表的输出逐步减少 逐步减少, 方式转移到人机交互处理方式上来。天气图表的输出逐步减少,但 不是“ 掉天气图,视频形式的预报图表大量增加, 不是“砍”掉天气图,视频形式的预报图表大量增加,转变作业方 式实际上是天气图制作和阅读方式的转变 减少了资源浪费。 天气图制作和阅读方式的转变, 式实际上是天气图制作和阅读方式的转变,减少了资源浪费。在平 台上修改天气图、阅读天气图,分析各种资料信息,制作预报。 台上修改天气图、阅读天气图,分析各种资料信息,制作预报。所 有气象探测和预报信息,都可由计算机人机交互系统进行储存、 有气象探测和预报信息,都可由计算机人机交互系统进行储存、传 并以灵活方便的图形图像方式显示到荧光屏上, 送,并以灵活方便的图形图像方式显示到荧光屏上,天气预报业务 的理论基础和预报知识并没有改变。计算机还不能完全代替人, 的理论基础和预报知识并没有改变。计算机还不能完全代替人,天 气学原理和天气学分析仍然是预报员思考和判断未来天气的主要理 论和概念依据。应用天气学原理、天气学分析方法去理解、 论和概念依据。应用天气学原理、天气学分析方法去理解、判断和 订正上一级气象台的业务指导预报 指导预报, 订正上一级气象台的业务指导预报,争取制作出更加细致和准确的 天气预报来,充分发挥人类大脑思维和分析判断的特殊功能 人类大脑思维和分析判断的特殊功能。 天气预报来,充分发挥人类大脑思维和分析判断的特殊功能。

天气学分析概要ppt课件

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⑥绘制等压线时,应尽可能地参考风的记录。 ⑦等压线通过锋面时,必须有明显的折角, 或为气旋性曲率的突然增加,而且折角指向 高压一侧。
此外,等压线的暖锋前有比较明显的 气旋性弯曲,冷锋后有明显的反气旋性弯 曲。
绘制等压线的技术规定
绘制地面图上等压线时,应遵循下列规定: 1)等压线每隔2.5hPa画一条(在冬季气压梯度很 大时,也可以每隔5hPa画一条),其等压线的数 值规定为:1000.0,1002.5,1005.0hPa等,其 余依此类推。
1、海平面气压场的分析
海平面气压场分析就是在地面图 上绘制等压线,即把气压数值相 等的各点连成线。绘制成等压线 后,就能清楚地看出气压在海平 面的分布情况。
绘图规定
1. 画等压线
每隔2.5hPa分析一条
2. 标等压线值
开曲线标在两端,闭曲线标在北方(上方)
3. 标高低压符号:G D (环流中心+几何中心) 4. 标高低压中心强度值:标在G/D符号的正下方
500hPa
700hPa
850hPa
(1) 天气图底图
用来填写各地气象站观测记录的特种空白地图: 绘有经纬度、海陆分布、河流、湖泊、山脉等
地形信息,并标有气象区、站号以及主要的城 市名称。 有不同投影方式、比例尺和范围的天气图底图, 根据天气分析内容、预报时效和季节等选用。
地图的投影
将地球上的经、纬线及海岸线在平 面上表示出来的方法叫做地图投影。
2)PPPP代表海平面气压,以数字表示,以为hPa 单位。填写后三位数字,最后一位为小数。如 “035”,代表气压为1003.5hPa;“995” ,代 表气压为999.5hPa。
②在地面天气图上等压线应画到图边,否则应 闭合起来。在没有记录的地区可作例外,但应 将各条并列的等压线末端排列整齐,落在一定 的经线或纬线上。在非闭合的等压线两端应标 注等压线的百帕数值。如等压线是闭合的,则 在等压线的上端开一小缺口,在缺口中间标注 百帕数值。

天气学分析:天气图的分析总结

天气学分析:天气图的分析总结
位势中心以红色铅笔标注“D”(“低”)字。
等压面图的分析:等高线的分析
等压面上与等高线与风的关系,和等高面上等压线 与风的关系一样,适合地转风关系。由此可知,分析等 高线时,同样需要遵循下述规则: ①等高线的走向和风向平行,在北半球,背风而立,高
值区(高压)在右,低值区(低压)在左; ②等高线的疏密(即等压面的坡度)和风速大小成正比。
②在地面天气图上等压线应画到图边,否则应闭合起来。在没有记录的地 区可作例外,但应将各条并列的等压线末端排列整齐,落在一定的经 线或纬线上。如等压线是闭合的,则在等压线的上端开一小缺口,在 缺口中间标注百帕数值,这数值要标注得与纬线平行。
③在低压中心用红色铅笔注“低”(或“D”),代表低压,高压中心用 蓝色铅笔注“高”(或“G”),在台风中心用红色铅笔注代表台风符 号。
等温线绘制技术规定:
①等温线用红色铅笔细实线绘制。以0℃为基准,每隔4℃画 一条等温线,如-4℃,0℃,4℃,8℃等。所有等温线两 端须标明温度数值。
②温度场的暖、冷中心,分别用红色铅笔标注“N”字(或 “暖”字)和蓝色铅笔标注“L”字(或“冷”字)。
常见的温压场配置
(实线为等高线,虚线为
等温线)
气压场的基本型式
低压 高压 低压槽 高压脊 鞍形气压场
主要天气区的表示方法
锋的符号
日常分析的等压面绝对形势图:
850 hPa(AT850图),位势高度通常为1500gpm左右。 700 hPa(AT700图),其位势高度通常为3000gpm左右。 500 hPa(AT500图),其位势高度通常为5500gpm左右。 300 hPa(AT300图),其位势高度通常为9000gpm左右。 200 hPa(AT200图),其位势高度通常为12000gpm左右。 100 hPa(AT100图),其位势高度通常为16000gpm左右。
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1.2

地面天气图
填有观测记录最多的一种天气图。天气分 析和预报中最基本的图表。
海平面气压图:零高度的气压图



可以获得的信息: 1. 地面的各种气象要素,如气温、露点、风向风速、能 见度、海平面气压,及降水等天气现象; 2. 空中气象要素,如各种云状、云量和总云量等; 3. 一些反映近期内天气变化的记录,如三小时变压、气 压倾向等。
第一章 天气图基本分析方法
1.1天气图的基本概念


天气图是填有各地同一时间气象观测记录的特 种地图,它描述了某一瞬间某一区域的天气情 况。 地面天气图(简称地面图)、高空等压面天气 图(简称高空图)以及剖面图、单站高空风分 析图、温度-对数压力图等辅助图表。

天气图=天气底图+测站资料+等值线

由于地面摩擦作用,风向与等压线 有一定的交角,即风从等压线的高压一 侧吹向低压一侧,风向和等压线的交角, 在海洋上一般为15º,在陆地平原地区约 为30º。但在我国西部及西南地区大部分 为山地和高原的情况下,由于地形复杂, 地转风关系常常得不到满足。
绘制等压线时的注意事项
①等压线用黑色铅笔绘制。 ②等压线一般应保持平滑,应避免不规则的小弯曲 和突然的曲折。等压线的分布从疏到密或从平直到 弯曲之间的变化,必须逐渐过渡。
③等值线不能相交,不能分枝,不能 在图中中断。 ④相邻两根等值线的数值必须是连 续的,即其数值或者相等,或只差 一个间隔。这是因为各种要素场的 分布是连续的。在高值区和低值区 之间,相邻等值线的数值是顺序递 减的,两者只差一个间隔。
作为等值线的一种特 殊形式的等压线,在 分析的时候,除了应 符合以上分析原则外, 还必须遵循地转风关 系,即等压线和风向 平行。在北半球,观 测者“背风而立,低 压在左,高压在右”。
绘图规定
1.
画等压线

每隔2.5hPa分析一条 开曲线标在两端,闭曲线标在北方(上方)
2.
标等压线值

3. 4.
标高低压符号:G D (环流中心+几何中心) 标高低压中心强度值:标在G/D符号的正下方


高压:找到最高的气压值,转换为实际值,将小数点 进位(即高压标得更高) 低压:找到最低的气压值,转换为实际值,将小数点 舍去(即低压标得更低)
(3)斜线图解尺或复式图解尺
由于兰勃脱正形圆锥投影图在各纬度上放 大率是不同的,故需用复式图解尺表示其 缩尺。其特点就是对不同的纬度用不同的 缩尺来表示,使用时必须注意与纬度配合, 才能正确表示出实际距离。
天气图种类
地面天气图(海平面气压图);
等压面图(高空图:850、700、 500hpa等); 辅助图表(剖面图、单站高空风分 析图、温度-对数压力图等)
地面图
500hPa
700hPa
850hPa
(1) 天气图底图


用来填写各地气象站观测记录的特种空白地图: 绘有经纬度、海陆分布、河流、湖泊、山脉等 地形信息,并标有气象区、站号以及主要的城 市名称。 有不同投影方式、比例尺和范围的天气图底图, 根据天气分析内容、预报时效和季节等选用。
地图的投影


将地球上的经、纬线及海岸线在平 面上表示出来的方法叫做地图投影。 长半轴:6378.2,短半轴:6356.9 地图投影的方法很多,在天气分析 中,选择地图投影方式时,主要考 虑以下几点:
投影要求:正形、等积、正向

常用的天气图底图有兰勃脱正形圆锥投影图、极 射赤面投影图和麦卡托投影图。
兰勃脱正形圆锥投影图适用于作中纬度地区的天气 图,欧亚高空图和地面图一般都采用这种投影。 极射赤面投影图在高纬度地区比较真实,一般用作 北半球天气图和极地天气图。
③相邻两站间气压变化比较均匀时,等压 线的位置可用内插法确定。在风速大的地 区,等压线可分析得密集一些;在风速小 的地区,等压线可分析得稀疏一些。 ④根据梯度风的原则,在低压区,等压线 分析得密集一些;在高压区,分析得稀疏 些,在高压中心附近基本上应是均压区。 ⑤两条数值相等的等压线,要尽量避免互 相平行并相距很近。
麦(墨)卡托投影图在低纬地区与实况较为接近, 这种图主要适用于作赤道或低纬地区的天气图底 图。
地图比例尺
地图上两点间的长度与地表上相应两点间的实际长 度之比,叫做比例尺,或缩尺。其表示法主要有: (1)比例式 如1:10000000即地图上的1cm相当于实 际100km。 (2)图解式
0
100
200 300 400 km
T24T24 TTT ww VV 基本项目:必填项目 TdTdTd N:总云量 dd:风向 ff:风速 CH、CM、CL:高云、中云、低云状 TTT和TdTdTd:气温和露点温度 W W和W1W2 :现在和过去天气现象 PPPP(P0P0P0P0):海平面(或本站)气压 PPP:过去三小时气压变量 a:过去三小时气压倾向 非基本项目:根据需要选填
CH CM
P24P24 PPPP
N
CL h
PPP a
NhW1W2 RRR/tR SpSpspsp
地面填图数据举例
1.3地面天气图等值线分析
1. 2. 3. 4.
地面天气图分析项目
海平面气压场 等三小时变压场 天气现象 锋面
1、海平面气压场的分析

海平面气压场分析就是在地面图 上绘制等压线,即把气压数值相 等的各点连成线。绘制成等压线 后,就能清楚地看出气压在海平 面的分布情况。
等值线的分析原则
等压线是等值线的 一种,具有各种等值线 分析的共同规律图。 等值线分析要遵守下述 几个基本规则,掌握了 这些原则,就可以正确 地分析各种气象要素的 等值线。
①同一条等值线上要素值处处相等。这就是 说,分析时必须使等值线通过同一要素值相 等的测站。 ②等值线一侧的数值必须高于另一侧的数值。 这就是说,分析时等值线应在一个高于等值 线数值的测站和一个低于等值线数值的测站 之间通过。而不能在都高于(或都低于)等 值线数值的两个测站之间通过。
T24 T24 Tx Tx Tx 或 TnTnTn 或 TgTgTg TTT WW VV TdTdTd
1.0 cm
CH
ห้องสมุดไป่ตู้
P24 P24
CM N CLNh h
PPPP (或 P0P0P0P0) aPPP W1W2 RRR R24R24R24R24 SpSpspsp
测站信息

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