第35章预报强天气的其他指数

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天气预报中的气象指数,你都会用吗

天气预报中的气象指数,你都会用吗

天气预报中的气象指数,你都会用吗
王海波
【期刊名称】《中国减灾》
【年(卷),期】2016(000)004
【总页数】4页(P50-53)
【作者】王海波
【作者单位】中国气象局气象宣传与科普中心
【正文语种】中文
【相关文献】
1.天气预报栏目气象生活指数的调用和程序修改 [J], 敖红斌;郭建鹰;黄建英;罗金宝;陈国俊
2.短时临近天气预报在农业气象服务中的运用 [J], 贾思之
3.福清一都枇杷冻害气象保险指数的研究和应用 [J], 陈源高;汤巧秀;吴扬春;严娟
4.探究短时临近天气预报在农业气象服务中的应用 [J], 孙小诺
5.探讨短时临近天气预报在农业气象服务中的应用 [J], 刘航图;张艳芳;李海阔;张乃元
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天气学复习题

天气学复习题

天⽓学复习题1.卫星云图上常见的云型和云系?带状云系涡旋云系云线云团细胞状云系逗点云系斜压叶状云型2.锋⾯云系的云图特征?成带状云系,其长度为数千公⾥,宽度则视锋的活跃程度⽽定,窄的只有2-3个纬度,宽的达8个纬度左右,平均约4-5个纬度3.⾼空槽云系的特征?1、⾼空槽云型500HPA南北向槽线位置的三种云型:①锋⾯云带断裂处:槽线经过锋⾯云带的断裂处②增强的积云:在洋⾯冷锋后⾯的细胞状云系中,对应500HPA正涡度平流区,积云增强,最终形成逗点云系,槽线位于这⽚增强积云区的左边或定在逗点云系的后边界上。

③卷云条纹:在低纬副热带的洋⾯上,卷云线的⾛向代表⾼空风向,所以槽线可定在卷云⾛向呈⽓旋性弯曲的地⽅。

④500hpa 槽线定在盾状卷云区的后界。

⑤青藏⾼原上500hpa槽线的槽前,有时仅出现⼀⽚⼩的反⽓旋式弯曲卷云。

⑥青藏⾼原的东南部由于⼤⽓具有湿对流不稳定,在500hpa南⽀槽前常出现成⽚积⾬云区,槽线定在云区后界。

当槽线呈东北—西南⾛向时,槽线不与锋⾯云带相交。

4.急流云系的云图特征?呈带状,且以卷云为主,在IR上表现更清楚。

5.在卫星云图上确定急流轴的四条规则?①卷云盾出现在急流的反⽓旋⼀侧,该卷云盾称作斜压带卷云。

②没有斜压带卷云出现,但有其它⾼云或中云组成的云带存在,急流跨越云带下游处的最前⽅③当没有⾼云出现时,急流轴常为开⼝状细胞云系和闭⼝状细胞云系的分界线④综合使⽤上述三条规则。

6.温带⽓旋云型的云图特征?包含有斜压带卷云涡度逗点云变形带卷云三部分。

7.雷暴云团的云型特征?雷暴云团:以产⽣冰雹、⼤风和雷暴等剧烈天⽓为主。

其云型呈椭圆形,长轴与风的垂直切变⾛向⼀致。

初⽣时表现为较⼩的密实⽩亮⼩云块,边界光滑;成熟时,在其⾼空风⼀侧边界光滑整齐,下风⽅⼀侧为⽻⽑状卷云砧,边界模糊。

移速较快,⽣命史短。

8.暴⾬云团的云型特征?暴⾬云团:以暴⾬天⽓为主。

其云型呈圆形、椭圆形或涡旋状,也有半圆与颗粒状的,⼏个云团同时出现时也常呈离散状。

ECMWF极端天气指数在新疆强降水预报中的检验评估

ECMWF极端天气指数在新疆强降水预报中的检验评估
针对极端天气事件的预报,集合预报应用是重 要方向之一[13]。Lalaurette[14]基于 ECMWF 集合预报系 统(EPS)开发了极端天气预报指数(EFI),定量地确 定 未 来 某 一 气 象 要 素 发 生 概 率 相 对 于“ 模 式 气 候 (model climate)”概率的差异。这种差异越大,说明 天气偏离气候态越大,则极端事件发生的概率越大,
从而可以对极端天气事件进行预报和早期预警。 Richardson[15]研究指出 EFI 可以作为一个重要的工 具提前几天预报出极端天气事件。
近几年国内针对 EFI 也做了一些研究工作,董 全等[16-17]指出 EFI 的预报效果和阈值存在明显的季 节差异。使用 ECMWF EPS 的气温、降水极端天气预 报产品,分析和总结了 EFI 和 SOT (“shift of tail” index)在我国极端高、低温及降水天气中的应用,并 根据 TS 评分结果,得到了 EFI 和 SOT 在极端天气 预报中的阈值。夏凡等[18]和刘琳等[19]借鉴 ECMWF 极 端天气预报指数方案,建立了适合 T213 集合预报 模式的极端天气预报指数,并对 2008 年 1 月极端低 温天气和 2011 年 7 月中国极端强降水天气分别进 行评估检验。陶亦为等[20]利用 ECMWF 再分析资料 和 EFI 对 2016 年 1 月强 寒潮 天气 环流异 常性 和 EFI 对极端低温事件的预报进行了分析和检验。吴 剑坤等[21]利用 S 指数评分方法确定发布极端温度预 警信号阈值。朱鹏飞等[22]使用 ECMWF 集合预报系 统的 EFI 资料,分析了降水 EFI 和强降水、降水气候 距平的统计关系,并在安徽省进行了应用评估。陈鹤 等[23]运用 ETS 评分和偏差分析等方法,对 EFI 产品

预报员竞赛-雷暴与强对流临近预报-黄金考点1

预报员竞赛-雷暴与强对流临近预报-黄金考点1

第一章引论填空题1.对流天气临近预报的主要工具是(天气雷达)。

2.S波段天气雷达具有(最强的穿透大片强降水能力)以及(相对较宽的多普勒测速范围)的优点。

3.( 2 )小时的预报时基于雷暴和强对流系统雷达回波(或云图)外推的可用预报时效的上限。

4.在某些情况下,天气尺度强迫明显出现的高度组织化的锋面降水和飑线等可以将临近预报可用时效范围扩展为(0-6 )小时。

5.极端强对流天气指的是(不小于5cm )的冰雹、(不低于32m/s)的大风、(EF2级或以上)的龙卷和(1小时80mm或180mm/3h )的短时强降水。

6.某些情况下高度组织化的锋面降水和飑线的临近预报可用时效范围扩展至(6小时)。

7.大气中的(微差平流)和(非绝热)过程会使大气在垂直方向不稳定。

8.利用08/20点探空资料作当天的(潜势)预报。

9.强对流天气临近预警的主要工具是(天气雷达)。

10.传统天气雷达观测方式虚警率较高的主要原因是(垂直扫描只能沿着径向,不是最佳剖面位置),但优点是更新时间一般(不到1分钟),而体扫体制的雷达更新周期为(6分钟),很难探测到雷暴的快速变化。

11.Lemon技术是基于(体积扫描)的强对流风暴探测技术。

12.VCP31主要用于(晴空和没有显著降水天气)情况下的观测,VCP21主要用于(显著降水天气)情况下的观测,VCP11主要用于(强对流天气)情况下的观测。

VCP11具有最短的(更新周期)和最高的(垂直分辨率)。

13.对于速度模糊,SC、CC、CD雷达采用(双多普勒频率方法)增加测速范围,当天线旋转时,采用(900-1 )和(600-1 )双脉冲频率交互发射。

14.SC、CC、CD雷达采用(双多普勒频率)方法增加测试范围,两个频率的(速度差)可以确定真是的速度。

但是这种拓展最大不模糊速度的缺陷是会导致(关键区域出现跳点,图像不够清晰)。

15.双多普勒频率方法最重要的缺陷是(会导致速度图上,尤其是关键区域出现跳点,使得图像不够清晰)16.速度退模糊主要依据是(速度在径向和方位角方向是连续的),该算法在WSR-88D中的(RPG )执行。

西风强度指数的定义

西风强度指数的定义

西风强度指数的定义全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:西风强度指数是指描述西风气流强弱、变化的一种气象参数。

西风是指吹向东方的气流,它在地球的中纬度地区上空表现得较为明显,是影响气候和天气变化的重要原因之一。

西风强度指数是通过观测和计算得出的一个数值,可以反映西风的强度和变化情况,对气象预报和气候研究具有重要意义。

西风强度指数是通过观测得到的数据进行分析计算而得出的一个数值,它反映了西风气流的速度、强度和变化情况。

西风强度指数通常是以米每秒(m/s)或节(kt)为单位进行表示的,这取决于气象观测的国家或地区的习惯。

西风强度指数可以根据不同高度的观测数据进行计算,一般来说,越高空气流速度越快,西风强度指数也就越大。

西风强度指数的计算通常需要用到气象观测站、卫星遥感和气候模型等多种手段来获取数据,然后通过数据处理和分析来得出结果。

西风强度指数的计算方法可以根据不同的需要和研究目的来选择合适的模型和算法,常用的方法有统计分析、数值模拟和逆向推算等。

西风强度指数的变化与大气环流和地球自转等多种因素有关,主要受到地球自转、大气压力分布和地形地貌等因素的影响。

在地球中纬度地区,西风气流主要集中在高空大气中,随着季节和天气的变化而有所调整。

当冬季北半球地区的高压系统减弱和南半球的高压系统加强时,会导致西风的强度增大;反之,当这两个高压系统的位置发生调换时,西风的强度会减弱。

西风强度指数对气象预报和天气变化的影响十分重要。

西风强势时,通常会带来持续的干燥和温暖天气,有利于晴朗的天气持续。

反之,西风弱势时,可能会导致天气的急剧变化,出现降水量增加或气温急剧下降等情况。

对西风强度指数的监测和分析对气象预报和灾害预警具有重要意义。

西风强度指数是反映西风气流强度和变化情况的一个重要参数,它可以通过观测和计算得出,并对气象预报和气候研究提供重要信息。

随着气象科学和技术的不断发展,西风强度指数的计算方法和应用将会越来越精确和广泛,为人类的生产生活和社会发展提供更好的气象服务。

天气学第五章(丁)

天气学第五章(丁)
2 2
系统移动的两条定性规则
a.圆形高(低压)中心的移动方向与变压升度 (梯度)方向一致,高压中心向变压升度方 向移动,低压中心向变压梯度方向移动
b.椭圆形的高压中心移向界于长轴与 变压升度之间方向 椭圆形的低压中心移向界于长轴与变 压梯度之间方向
高低压系统移动的两条定性规则
•正圆形低压(高压)中心沿变压梯度(升度) 方向移动 •椭圆形的高压(低压)中心移向界于长轴 与变压升度(梯度)之间方向,长轴越长, 越接近于长轴 •高低压系统移动速度与变压升度(梯度) 成正比,与系统中心强度成反比
系统移动的 运动学公式
t Cx x
天气系统
基本特征
H 0 x
H 0 x
槽线
脊线 低压中心 高压中心 锋面
2H 0 x 2 2H 0 x 2
p p 0, 0 x y p p 0, 0 x y
2 p 2 p 0, 0 x 2 y 2 2 p 2 p 0, 0 x 2 y 2
2
P xt
2
P 2 x
2
P P C y x 2 I y x 2 tg 2 2 tg Cx P I x P 2 2 y y
2 2
对于圆形高低压中心
P P , 2 2 x y
2 2
对于椭圆形高压中心
P P 2 0, 2 y x
3.应用外推法应注意的问题
a.大气运动处于相对稳定状态时外推法 比较有效。而天气系统处于变化比较剧 烈时,不可简单使用外推法。 b.使用时尽量将系统的位置和强度定准 确,外推时间不能过长,即图次时间间 隔不能过长
二、天气系统的运动学预报方法(变压法) 运动学方法:利用气压系统过去移动和变 化所造成的变高(或变压)的分布特点, 通过运动学公式,来预报系统未来的移动 和变化的方法。

强对流天气快速更新循环同化预报系统总体建设方案

高分辨率快速更新循环同化预报系统总体建设方案二〇二四年六月目录1. 系统功能结构和信息流程 (3)2. 系统主要功能性能 (4)2.1. 系统主要功能 (4)2.2. 系统主要性能 (4)3. 卫星资料变分同化预处理........ 错误!未定义书签。

3.1. 云检测.................. 错误!未定义书签。

3.2. 卫星资料偏差订正........ 错误!未定义书签。

3.3. 辐射传输模式............ 错误!未定义书签。

3.4. 卫星资料格式转换........ 错误!未定义书签。

4. 雷达资料变分同化预处理........ 错误!未定义书签。

4.1. 雷达资料质量控制........ 错误!未定义书签。

4.2. 雷达三维组网............ 错误!未定义书签。

4.3. 雷达资料格式转换........ 错误!未定义书签。

5. 高分辨率快速更新循环同化数值预报系统 (5)5.1. 概述 (5)5.2. 系统运行流程............ 错误!未定义书签。

5.3. 系统参数化方案.......... 错误!未定义书签。

5.4. 系统运行步骤 (6)6. 强对流天气诊断和雷暴落区的预报 (6)6.1. 对流参数计算............ 错误!未定义书签。

6.1.1对流能量参数 ....... 错误!未定义书签。

6.1.2条件稳定度指数 ..... 错误!未定义书签。

6.1.3对性稳定度指数 ..... 错误!未定义书签。

6.1.4风切变及相关强对流参数错误!未定义书签。

6.1.5储能及大风指数 ..... 错误!未定义书签。

6.1.6强风暴预报指数 ..... 错误!未定义书签。

6.2. 不稳定区的预报 (7)6.3. 雷暴落区的诊断预报 (7)6.3.1综合多指标叠套技术 (7)6.3.2指标选取 (8)6.3.3综合多指标叠套 (9)7. 快速更新循环同化预报产品显示服务 (9)7.1. 概述 (9)7.2. 实现流程 (10)7.3. 基于WebGL技术的预报产品显示错误!未定义书签。

《中国天气》复习重点(上)

中国天气Char1 西风带大型扰动1、环流指数(西风指数)Rossby 把35°~55°之间的平均地转西风定义为西风指数,实际工作中把两个纬度带之间的平均位势高度差作为西风指数I。

高指数→西风强→纬向环流低指数→西风弱→经向环流2、指数循环西风环流的中期变化主要表现为高低指数交替循环的变化过程,称为指数循环。

3、西风带波动超长波:波长在一万公里以上,绕地球一圈可有1~3个波,生命史10天以上,属于中长期天气过程长波:也称罗斯贝波、行星波。

波长3000~10000公里,全纬圈约为3~7个波,振幅10~20个纬距,平均移速10个经距/日以下,有时很慢,呈准静止,甚至向西倒退短波:波长和振幅均较小,移动快,平均移速为10~20经度/日,生命史也短,多数仅出现在对流层的中下部,往往迭加在长波之上4、长波辨认方法①制作时间平均图 ②制作空间平均图③绘制平均高度廓线图 ④分析长波的结构和特性:长波的热力特征是冷槽暖脊5、波速公式假定大气运动是正压和水平无辐散的,流型具有正弦波形式且宽度很大,南北无变异。

2)2(πβL u C -=物理意义:相对涡度平流-V ·▽ζ的作用,使槽东进;地转涡度平流-βv 的作用,使槽西退; 波东进还是西退取决于-V ·▽ζ和-βv 相对重要性。

波速公式讨论:(1)西风强时移动快,波长短时移动快 (2)重叠在西风气流上的一切长波,传播速度都小于纬向风速6、长波调整广义的长波调整包括长波位置的变化和长波波数的变化,一般仅把长波波数的变化及长波的更替称为长波调整。

长波调整是与长波稳定相对立的概念,长波稳定时,大型环流很少变动。

预报长波调整应注意的几个方面:①长波本身的温压场结构特征及地形影响②不同纬度带内系统的相互影响③紧邻槽脊的相互影响7、上下游效应上游效应:上游某地区长波系统发生某种显著变化之后,接着就以相当快的速度影响下游系统也发生变化,叫上游效应。

课时作业35:2.3常见天气系统

第三节常见天气系统读“天气系统示意图”,完成1~3题。

1.从该天气系统所处半球和气压分布看,它属于()A.北半球,高气压B.北半球,低气压C.南半球,高气压D.南半球,低气压2.若该天气系统控制我国大部分地区,我国将出现()A.伏旱天气B.梅雨天气C.台风D.寒冷天气3.当该天气系统位于上海正东方向海面上时,上海吹()A.东北风B.西北风C.东南风D.西南风答案 1.A 2.D 3.C解析第1题,气流由中心向四周流,为高压。

水平气流顺时针辐散,可判断为北半球。

第2题,亚洲高压冬季时会控制我国大部分地区,产生寒冷天气。

第3题,该天气系统位于上海正东方海面上,说明上海位于其西部,盛行东南风。

读“锋面示意图”,回答4~5题。

4.图中a、b、c、d四点受暖气团控制的是()A.a、b B.a、cC.a、d D.b、d5.图中a、b、c、d四点位于雨区的是()A.a、b B.b、cC.a、d D.b、d答案 4.B 5.D解析第4题,a、b之间锋面为冷锋,冷气团主动向暖气团方向移动,据锋面移动的方向,可判断a为暖气团;c、d间为暖锋,暖气团主动向冷气团方向移动,据锋面移动的方向,可判断c为暖气团。

第5题,冷锋降水主要分布在锋后,暖锋降水主要分布在锋前,D项正确。

(2021·四川成都外国语学校开学考试)下表示意某地连续四天的天气变化过程。

据此完成6~7题。

日期12日13日14日15日平均气温/℃ 3 0 -2 -5气压/hPa 1 000 1 002 1 004 1 006天气状况晴转多云阴转小雨夹雪阴转多云多云转晴6.根据表中四天天气变化情况,推断影响该地的天气系统为()A.冷锋B.暖锋C.气旋D.反气旋7.当上述天气系统出现时,下列情景描述可能符合的是()A.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂B.黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙C.忽如一夜春风来,千树万树梨花开D.一场春雨一场暖,田间农夫忙种田答案 6.A7.C解析第6题,表中四天天气变化情况为:气温逐渐降低,气压逐渐升高,经历了一次冷锋过境,A正确。

南信大气象学考研必备:《中国天气》习题课答案 副本

第一章寒潮天气过程1、何谓西风指数?Rossby把35°~55°之间的平均地转西风定义为西风指数。

实际工作中把两个纬度带之间的平均位势高度差作为西风指数I。

2、何谓指数循环?西风环流的中期变化主要表现为高低指数交替循环的变化过程,称为指数循环。

3、什么叫长波、超长波、短波?西风带长波辨认的方法有哪些?超长波:波长在一万公里以上,绕地球一圈可有1~3个波,生命史10天以上,属于中长期天气过程;长波:也称罗斯贝波,行星波。

波长3000~10000公里,全纬圈约为3~7个波,振幅10~20纬距,平均移速10个经距/日以下,有时很慢,呈准静止,甚至向西倒退;短波:波长和振幅均较小,移动快,平均移速为10~20经度/日,生命史也短,多数仅出现在对流层的中下部,往往迭加在长波之上。

西风带长波辨认的方法:①制作时间平均图;②制作空间平均图;③绘制平均高度廓线图;④分析长波的结构和特性。

4、写出长波波速公式,并指出其推导的假定条件,说明其物理意义。

长波波速公式:C=u¯-β(L/2π)^2,又叫槽线方程、罗斯贝波速公式。

假定条件:假定大气运动是正压和水平无辐散的,流型具有正弦波形式且宽度很大,南北无变异。

物理意义:相对涡度平流-V·▽ζ的作用:使槽栋移;地转涡度平流-βv的作用:使槽西退;波东进还是西退取决于-V·▽ζ和-βv相对重要性。

5、何谓长波调整?广义的长波调整包括长波位置的变化和长波波数的变化,一般仅把长波波数的变化及长波的更替称为长波调整。

长波调整是与长波稳定相对立的概念,长波稳定时,大型环流很少变动。

6、何谓上下游效应与波群速?上下游效应:大范围上、下游系统环流变化的联系,称为上下游效应。

上游效应:上游某地区长波系统发生某种显著变化之后,接着就以相当快的速度影响下游系统也发生变化,叫上游效应。

下游效应:当下游某地区长波发生显著变化后也会影响上游环流系统发生变化,称为下游效应。

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1
第35章 预报强天气的其他指数
§35.1 K指数及修正的K指数
§35.1.1 K指数(K index)
“气团指数”-K指数的定义为;

700
850500850dd
TTTTTK
(35.1.1)

K指数也可用天气图查算分析,配合散度、涡度分析可以作雷雨的客观预报。
北美地区在使用这种方法时有以下经验:在风力微弱无明显的锋面及气旋影响的
地区中,可以发展气团性雷雨。K值大小与可能出现的雷雨活动的关系为:
K<20 无雷雨
20<K<25 孤立雷雨
25<K<30 零星雷雨
30<K<35 分散雷雨
K>35 成片雷雨
但是K值所指示的不稳定区域中,常受气流辐合、辐散的影响。在辐合区中,
雷雨活动加强;相反,在辐散区中,雷雨活动减弱。为了把气流形式的特征引进
预报方法中去,可以将700hPa和850hPa等压面的高度相加得'H('H=H700+H850)
然后分析'H值的分布,并根据K值分布情况作出综合判断和雷雨预报。
朱乾根等,天气学原理和方法,北京,气象出版社,1981,p.315。
K指数计算式中第一项表示温度直减率,第二项表示低层水汽条件,第三项
表示中层饱和程度,所以K指数能够反映大气的层结稳定情况,K指数越大,
层结越不稳定,但它不能明显表示出大气整个层结不稳定程度。
梁必骐,天气学,p.268。
§35.1.2 修正的K指数
指考虑了地面温度状况后改进的K指数。

700
500850085002121ddd
TTTTTTTmK
(35.1.2)

mK值越大表示气团低层越暖湿,稳定度越小,因而越有利于对流产生。
朱晓冬等,用人工神经元网络预报鲁西北雷雨冰雹天气,气象,1993,No.3,
p.20-23。
2

§35.2 强天气威胁指数(SWEAT)
强天气威胁指数SWEAT是20世纪70年代引入的一个指数,现在很多国家
和地区仍在应用。它是Miller与Maddox根据328次龙卷资料和日常预报经验得
出的一个预报指数,可利用探空资料根据下列表达式求得:

2.0125249201258SffTTDI
(35.3.1)

其中I代表SWEAT;D=850hPa露点温度(℃),若D是负数,此项为0;TT
=5008502TTTd,若TT小于49,则20(TT-49)项等于0;8f=850hPa风速,
(海里/小时),以1sm为单位的风速应乘以2;5f=500hPa风速(海里/小时),以
1
sm
为单位的风速应乘以2;S=sin850500,500与850分别代表500hPa

风向与850hPa风向;最后一项125(S+0.2)在下列4个条件中任一条件不具备时
为零:850hPa风向在130~250之间;500hPa风向在210°~310°之间;500hPa
风向减850hPa风向为正;850hPa及500hPa风速至少等于15海里/小时
(7.51sm)。
但应注意,在式(3.1)中没有任何一项为负数。这项研究成果应用于过去的龙
卷和强雷暴实例(美国),得到“SWEAR指标”值I与天气关系是:发生龙卷时I
的临界值为400,发生强雷暴时I的临界值为300。这里所说的强雷暴主要是指
伴有风速至少在25 1sm以上的大风,或直径1.9cm以上降雹的雷暴天气。
§35.3 全总指数(TT)
全总指数TT定义为:

5008508502TTTTTd

(35.3.1)
TT越大,越容易发生对流天气。
寿绍文等,中尺度对流系统及其预报,1993,p.137
§35.4 山崎指数(KYI)
该指数根据对流发生的三个条件:大气稳定度、低层水汽和上升运动归纳而
成,用于预报日本强降水的发生,预报时效为12小时。
强降水是由对流云中降落的,形成对流云,其云底高度附近的气层必须潮湿,
因而取850hPa饱和差作为表示低层的湿度量。另外,如果大气稳定度较好,对
3

流云将不会发生,因而采用绍华特指数(SI)表示稳定度。
对流云把热量向上输送,使得周围大气变稳定,如要使对流云不断发生,就
需要大气持续地不稳定化(即所谓“去稳”作用)。如在850到500hPa层平均有
暖平流,又假定在500hPa层以上没有平流,大气的不稳定性就会增加。而且根
据ω方程,暖平流与上升气流相对应,由水汽连续方程,上升气流与凝结量有关,
因此采用850~500hPa的温度平流作为第3个因子。根据850和500hPa的风,
强降水就可以计算温度平流。
上述三因子满足下述条件时则易发生强降水。
(1)SI≤1.5℃(6月要≤3℃,5月要≤4℃)
(2)850hPa饱和差:CTTd3850

(3)850~500hPa温度平流:CTVTA15500850102)(-秒
这个强降水判别条件称为对流三条件。将这三个条件综合为KYI指数,以判
别强降水的程度。

850)(1d
A
TTSIT

SITA

KYI
(35.4.1)
0 SITA时

单位:850dTT:℃;AT:105℃/秒。
KYI指数1以上„„要注意大雨有可能发生
2以上„„出现大雨的可能性大
3以上„„出现大雨AT基本属实
中央气象局气象科学技术情报研究所,国外暴雨专题参考,1977,p.200-201。

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