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本文从预报角度出发,用常规观测资料、加密观测资料、分辨率为1°×1°的NCEP再分析资料及FY-4A云图、FY-2G卫星TBB和雷达资料对这次过程的对流潜势、多尺度特征等做诊断分析,以期更清楚地揭示造成此次暴雨的多种系统及成因,以期为今后此类过程的精细化预报提供参考。
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连阴雨指连续3d以上的阴雨天气现象(中间可以有短暂的日照时间)。连阴雨天气的日降水量可以是小雨、中雨,也可以是大雨或暴雨。连阴雨是秋季一种常见的气象灾害,具有持续时间长、降水范围广的特点,是影响农业生产的主要气象灾害之一,对交通运输、仓库储存等行业有较大危害[1,2,3,4,5]。
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短时强降水是突发灾害性天气之一,因其突发性强、历时短、强度大等特点、极易引发山洪、泥石流、城市积涝等灾害,对各行业的安全生产造成很大的威胁或损失。因此,国内外不少学者对本国以及本省或本区域的短历时强降水气候特征进行了统计分析,发现近年来本国或本区域大部分地区短历时强降水有增多的趋势(翟盘茂等,2007;王萃萃等,2009。
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华南地区位于南海北部,是我国受热带气旋(Tropical Cyclone,TC)影响最多的地区,由TC产生的降水也是该地区降水的重要组成部分。台风对我国最大的影响表现在台风降水方面,中国最大的暴雨主要是由TC造成的。2009年8月6—10日0908号台风“莫拉克”给中国台湾造成了特大暴雨,阿里山站3天的累积降水量高达3 004.5 mm,9日的日降水量为1165.5 mm。
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在全球变暖的大背景下,生态系统脆弱的干旱区绿洲城市倍受冲击,但对于干旱区绿洲城市的地表温度与遥感指数关系研究涉及不多,对于应用多种指数对干旱区绿洲城市的地表温度进行综合研究更为少见。本文以干旱区绿洲城市乌鲁木齐为例,利用landsat8影像数据反演地表温度,并讨论其与NDVI、MNDWI、NDBI、BIS四类遥感指数之间的关系。
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随着全球气候变暖日益严重,西藏作为世界的“第三极”,对其降水量的研究在全球范围内都有深远的影响。目前,研究者们主要对西藏降水量进行客观规律的研究分析,从客观事实层面阐述西藏降水量的空间变化。笔者对近10年学者们研究西藏降水量的文献做计量分析,以期为西藏降水量主题及其延展性研究提供参考。
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随着生活水平的提高,人们对天气预报也越来越重视,对预报的准确率提出了越来越高的要求。本研究通过检验预报业务中经常使用的20时国家指导预报、东北WRF和天气在线三种数值预报产品对鞍山地区各站日最高气温和最低气温的预报与实况之间的误差,为今后的温度预报找出可参考的依据。为今后的气温预报业务工作起到一定的指导作用。
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冰芯记录显示,珠峰地区气温逐渐升高,20世纪是最为温暖的时段。过去50年来,年均气温升高约0.33℃/10a,与青藏高原平均升温率大致相当,高于全球平均。未来温室气体排放情景下,珠峰地区气温将持续升高,且升温幅度存在季节性以及区域差异,其中冬季增温更为显著,北部升温较大。
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新疆地处亚欧大陆中部,是地理上离海最遥远的地方,但是夏季也时常出现区域性、地方性的较强降水。由于强大的热力学影响因素和复杂的地形原因,夏季午后迅速发展成长的强对流系统,经常会造成局地短时强降水或暴雨,对人民生产生活造成极大影响,这种情况是新疆短时临近预报的难点,也是夏季预报工作的重点。
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干燥度是表征气候干燥程度的指数,表示某地一定时段内的潜在蒸散量与同期降水量的比值。反映了某地、某时段水分的收入和支出状况。本文利用气象站点的观测数据计算得到干燥度,并分析了呼伦贝尔市1961~2017年干燥度的演变与分布规律,为今后预测呼伦贝尔市气候变化趋势提供科学支撑。
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积温是作物全生育期或某个生育期有效温度的总和,是一个区域某一时段内逐日平均气温的累加值。农业气象中一般用一个地区一年内日平均气温≥10℃持续期内日平均气温的总和来表示年积温(简称积温),其大小代表当地热量资源状况,直接反映植物生长发育对热量的要求,从强度、作用时间2个方面来表示温度对生物体生长发育的影响[1],以℃为单位。
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自工业革命以来,在人类活动与自然共同作用下,导致全球气候逐渐变暖,例如,极端天气频发、海平面上升、冰川融化、寒冷季节缩短、粮食危机,进而危及到人们的身体健康。我国是气候变化的敏感区之一,中国气象局气候变化中心发布的《中国气候变化蓝皮书(2019)》显示,气候系统变暖趋势进一步持续,1951—2018年,我国年平均气温每10a升高0.24℃,升高率明显高于同期全球平均水平。
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内蒙古自治区地处亚洲中部蒙古高原的东南部及其周沿地带,以高原为主,海拔多在1000米以上,统称内蒙古高原。其地处中纬度内陆,大部属温带大陆性季风气候,只有大兴安岭北段属寒温带大陆性季风气候,终年为西风环流控制,以中纬度天气系统影响为主[1]。前人已对内蒙古地区气温特征做出了一定的研究。
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热带海洋温跃层是热带海洋大气耦合系统中的重要组成部分,在全球气候变化中有重要作用。太平洋温跃层与赤道东风和海洋上升运动紧密联系。在全球变暖下,热带海洋还可以通过温跃层和海洋上升运动调节海洋分量分布来影响气候变化。因此,认识全球变暖下热带太平洋的温跃层变化对于气候变化研究有重要意义。
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高亚洲主要包括青藏高原和周围的高山系(天山、帕米尔高原、兴都库什和喜马拉雅等,图1),有“亚洲水塔”之称。高亚洲冰川覆盖面积约为1.3×105km2,占全球山地冰川面积的43%[1]。在青藏高原地区,冻土面积达1.05×106km2[2],湖泊覆盖面积达36889km2[3],湿地面积为1.33×105km2(其中43.5%分布在长江、黄河和澜沧江-湄公河地区)[4]。
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