一、罕见暴风雪袭击内蒙古(论文文献综述)
尹宜舟,李多,孙劭,王国复,柯宗建[1](2020)在《2019年全球重大天气气候事件及其成因》文中提出2019年全球主要温室气体浓度继续保持上升趋势,全球平均温度比工业化前水平高1.1(±0.1)℃,为有气象记录以来第二暖年。海洋热容量及海平面高度创新高,海冰面积偏小。年内,全球各地发生了许多重大天气气候事件,包括多地遭遇暴雨洪涝侵袭,澳大利亚以及亚洲和欧洲多国受干旱影响,全球极端热带气旋频发,欧洲及澳大利亚等地遭遇异常高温热浪天气,北美和欧洲遭受寒流和暴风雪袭击,多地出现强对流天气。分析表明,印度洋偶极子(IOD)处于正位相、赤道中太平洋地区海温持续偏暖以及副热带高压系统控制是澳大利亚高温少雨的主要原因,最终引发严重的森林山火;前期异常偏强的IOD正位相叠加持续时间异常偏长的热带低压,促进了2019年印度7—8月强暴雨事件的发生发展。
孙艳辉[2](2018)在《暴风雪天气和中尺度重力波个例的研究》文中提出本文使用观测资料、地面自动气象站资料、NCEP/NCAR再分析的格点资料、数字化多普勒天气雷达资料和WRF模拟资料,对1983年4月28-29日和2007年3月3-4日中国东北地区两次历史罕见的暴风雪天气过程进行了中尺度分析,对2007年的个例进行了中尺度重力波分析。研究结果表明:(1)暴风雪天气的影响系统是爆发性气旋。地面气旋在300 hPa高空南支急流出口区左侧和北支急流入口区右侧爆发性加深。三维显示的结果表明,水平风速大于25 m·s-1的区域在南北两支高空急流之间向下伸展到近地面,暴风雪天气过程中的地面强风能量来源于对流层高层大气。(2)在波导中传播的中尺度重力波能够与基本气流进行动量交换,使得对流层中上层4.5-8 km气层内的水平平均风速趋于均匀,形成斜穿整个对流层的饱和湿空气急流,即“湿急流”,降水中心出现在850 hPa急流中心的正前方。在高空急流出口区激发的垂直向下传播的重力波,使基本气流的水平风速在垂直方向出现了加速和减速的交替变化。水平风速波动引起气流辐合辐散,对反射率回波强度产生显着影响,反射率回波呈现波动特征,水平风加速的气层,反射率增大;水平风减速的气层,反射率减小。随着波动下传及其随基本气流的移动,反射率回波强度沿高空风的方向(由西南向东北)出现周期性变化,回波带呈西北—东南走向,相邻两个强回波中心之间为宽约40 km的弱回波区。波动下传期间,当地面气压迅速下降时,东北风快速增长,风向有明显改变,反射率强度开始减弱。地面大风出现在反射率回波强度周期性变化的地带,沿西南—东北方向间隔着分布。
孙艳辉,李泽椿,寿绍文[3](2017)在《东北地区两次历史罕见暴风雪天气过程的分析》文中进行了进一步梳理使用地面和高空观测资料、NCEP/NCAR再分析的格点资料和WRF中尺度数值模拟结果,对1983年4月29日黑龙江省暴风雪天气和2007年3月3—5日辽宁省暴风雪天气过程进行了分析,阐明了暴风雪天气发生的环境条件及其出现的时间和位置特点,对天气预报和防灾减灾有重要意义。研究结果表明,两次有史以来最猛烈的、大范围的、持续性的暴风雪天气的影响系统为爆发性气旋,气旋在300 h Pa南支急流出口区北侧和北支急流入口区南侧之间的区域爆发性加深,气旋中心的海平面气压24 h平均加深率分别为1.2 h Pa·h-1(观测)和0.71 h Pa·h-1(模式)。单站上空风随高度顺转,风速随高度增长,4.58 km出现等风速层,对流层存在显着的垂直风切变。对流层高层辐散低层辐合,上升运动由于暖平流和高空辐散抽吸而发展,贯穿整个对流层。暴风雪天气主要出现在地面气旋中心区域的西部和北部,其中气旋中心西偏北方向110 km附近气压梯度最大的地方,出现79级的偏北风,12 h降水量达到2035 mm,是暴风雪天气最猛烈的地方。在地面气压下降最快的时期,地面风速急剧增长,降水强度达到最大。910级东南风出现在气旋中心的东南方向约300 km,近地面有暖湿空气的入流急流。在气旋中心正北方35个纬度的范围内,仍有较强的暴雪和大风天气,出现暴风雪时的风力为67级,大部分测站的最大风出现在降水结束后。使用VAPOR对两次过程的风速进行三维显示,结果表明,风速大于25 m·s-1的区域在两支急流之间从对流层高层伸展至近地面,说明暴风雪天气过程中的地面强风能量来源于对流层高层大气。
余玮[4](2014)在《50年后再访“草原英雄小姐妹”》文中研究指明1964年2月,一场罕见的暴风雪袭击了内蒙古达尔罕茂明安草原。蒙古族小姐妹龙梅和玉荣为了保护公社的羊群,勇斗暴风雪,被授予"草原英雄小姐妹"的称号。她们的故事,当年拨动了亿万人的心弦,激励着千千万万的青少年。如今,50年过去了,她们在做些什么?生活和工作怎样?带着这些疑问,记者走进内蒙古,走近这对姐妹。
余玮[5](2014)在《“草原英雄小姐妹”背后的传奇》文中研究指明50年前,一场罕见的暴风雪袭击了内蒙古达尔罕茂明安草原。那里所发生的"草原英雄小姐妹"的故事曾拨动了亿万人的心弦,激励着千千万万的青少年。这个故事当年曾被无数记者和作家写过,也被拍成电影、动画片,搬上过舞台,写进过小学课本。然而,一切真的如当年艺术作品所演绎的那样吗?有关真相到底是什么?如今,这对姐妹又在做些什么?生活和工作还好吗?带着这些疑问,记者走进内蒙古,走近这对姐妹。
方海义,杨书运[6](2012)在《一次北半球中高纬度地区冬季气象灾害分析》文中指出利用NOAA和NCDC原始资料,诊断分析了2007—2008年一次冬季大规模冰冻雨雪灾害天气,重点讨论了各地的阻塞高压(下称阻高)与这次灾害性天气产生原因之间的联系,并通过Rossby波的传播和发展对阻高的影响,分析了阻高产生的原因及在这次天气过程中的作用。结果表明,乌拉尔山阻高和鄂霍次克海阻高的共同作用,阻挡了来自极地冷气流的大股南下,使得来自北方的小股冷空气被阻高分离,南支气流南下与来自副热带高压的暖湿气流交汇,造成降温和持续性降雪,而随着冷平流的输入使阻高原地崩溃,东欧暖平流使阻高西侧新生高压脊发展成新的阻高。北美阻高随着地形作用也导致2007年底美国大部分地区和加拿大东部地区遭受暴风雪的袭击。Rossby波的传播与演变促使了阻高的形成,极涡南移过程中也造成这些地区的大雪和暴雪,阻高的调整(崩溃和重建)导致强冷空气的爆发。
陈洪滨,范学花[7](2012)在《2011年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾》文中提出2011年世界各地极端天气事件频发。1月,朝鲜半岛经历1945年来最长的寒潮天气;同期,强暴风雪袭击美国,1亿人受影响;4月8日,持续干旱大风导致德国北部小镇遭遇沙尘暴;7~10月的季风强降水致使泰国遭遇自1942年以来最严重的洪灾;高温少雨致使东非地区、南美洲地区的古巴经历严重干旱;9月北极海冰的体积达历史最小。5~9月,我国平均高温日数为1961年以来历史同期次多,多地刷新高温历史极值;2011年我国平均年降水量创60年来最低,多地遭遇严重干旱;而华西和黄淮经历异常严重秋汛。
陈洪滨,范学花[8](2011)在《2010年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾》文中研究指明2009/2010年冬季,英国等欧洲国家经历自1981年来持续时间最长的寒流;2010年2月27日,罕见强风暴"辛加(Xynthia)"袭击欧洲多国;季风季节,巴基斯坦遭遇80年来最严重的暴雨洪涝;7~8月中旬,俄罗斯的极端高温干旱引发多起森林火灾;7~9月,亚马逊部分地区经历40年来最严重的干旱;10月中旬,超强台风"鲇鱼(Megi)"给菲律宾北部及我国台湾和福建等地造成严重损失。2010年1月上中旬,我国新疆出现近60年来最严重雪灾;西南地区经历长达半年的特大干旱;6月,东北地区经历40°C极端高温天气;8月,甘肃舟曲发生特大山洪泥石流;10月,海南出现近50年同期罕见强降雨。2010年全球又经历一个极端天气和气候事件频发的年份。
陈洪滨,范学花[9](2010)在《2009年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾》文中指出2009年初欧洲遭遇罕见寒流,大雪低温造成多人死亡;南半球夏季,高温热浪导致澳大利亚发生严重火灾,上百人丧生火海;9月,台风"凯萨娜"先后袭击菲律宾和越南,造成近500万人受灾;11月,飓风"艾达"袭击美洲多国,导致20多万人受灾;秋末冬初,北半球中高纬多地经历严寒天气,创下降雪偏早新纪录。在我国,强台风"莫拉克"重创台湾;50年来最严重春旱困扰黑龙江、内蒙古等地;50年罕见秋旱灼伤南方大地;11月,罕见强对流天气侵袭我国7省。2009年是1850年有气象记录以来第5个高温年,全球极端天气和气候灾害频发。
李威,蔡锦辉,郭艳君,李敏[10](2010)在《2009年全球重大天气气候事件概述》文中进行了进一步梳理2009年,全球表面气温为有器测记录以来的第五暖年。年初,暴风雪、低温和寒潮天气席卷欧洲大部,北美频繁遭受暴风雪的袭击;中国北方出现严重秋冬连旱;澳大利亚东南部持续罕见高温;夏季,中国东部、南亚、欧洲多国、美国西海岸遭受高温热浪袭击;年内,澳大利亚、墨西哥、非洲东部持续于旱。6月,一次厄尔尼诺事件开始形成。2009年,西北太平洋和大西洋的热带气旋活动均较常年偏少。
二、罕见暴风雪袭击内蒙古(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、罕见暴风雪袭击内蒙古(论文提纲范文)
(1)2019年全球重大天气气候事件及其成因(论文提纲范文)
引言 |
1 全球重大天气气候事件概述 |
1.1 地表温度列历史第二位 |
1.2 海洋热容量及海平面高度创历史新高,海冰面积偏小 |
1.3 全球降水分布不均,多地遭遇暴雨洪涝侵袭 |
1.4 澳大利亚以及亚洲和欧洲多国受干旱影响 |
1.5 全球极端热带气旋频发 |
1.6 欧洲及澳大利亚等地遭遇异常高温热浪天气 |
1.7 北美和欧洲遭受寒流和暴风雪袭击 |
1.8 强对流天气在世界各地频繁发生 |
1.9 亚马孙流域、澳大利亚等地出现严重森林大火 |
2 典型重大气候事件成因分析 |
2.1 澳大利亚出现严重森林山火 |
2.2 7—8月印度持续强降雨成因 |
3 结论 |
(2)暴风雪天气和中尺度重力波个例的研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 中国北方地区冬季降水天气特点 |
1.2 暴风雪天气研究概况 |
1.2.1 国内暴风雪天气研究概况 |
1.2.2 国外冬季降水天气研究概况 |
1.2.3 中尺度重力波研究概况 |
1.3 研究目标和拟解决的主要问题 |
1.4 研究方法 |
1.5 资料说明 |
1.6 创新性结论和认识 |
第二章 大范围暴风雪天气的爆发性气旋特征 |
2.1 引言 |
2.2 1983年4月28-29日黑龙江省暴风雪天气过程的分析 |
2.2.1 爆发性加深的地面气旋特征 |
2.2.2 观测的降水量分布特征和降水中心地区的高空测风 |
2.2.3 地面大风的观测特征 |
2.2.4 高空急流特征 |
2.2.5 散度、垂直速度和相对涡度场特征 |
2.3 2007年3月3-4日辽宁省暴风雪天气过程的分析 |
2.3.1 爆发性加深的地面气旋特征 |
2.3.2 地面风压场和降水的分布特征 |
2.3.3 降水中心地区的高空测风 |
2.3.4 高空急流特征 |
2.3.5 散度、垂直速度和相对涡度场特征 |
2.4 对流层风速的三维显示 |
2.5 小结 |
第三章 中尺度重力波的观测和数值模拟 |
3.1 引言 |
3.2 中尺度重力波的观测特征 |
3.2.1 海平面气压场 |
3.2.2 降水量 |
3.2.3 雷达反射率的CAPPI分析 |
3.3 数值模拟得到的重力波结构特征 |
3.3.1 WRF模式简介 |
3.3.2 模拟方案设计 |
3.3.3 模拟效果分析 |
3.3.3.1 模拟的降水量与实况的对比分析 |
3.3.3.2 模拟的风压场与实况的对比分析 |
3.3.3.3 模拟的探空与实况的对比分析 |
3.3.4 水平散度和垂直涡度场特征 |
3.3.5 垂直速度场特征 |
3.4 小结 |
第四章 对流层中上层水平风速均一化和扰动下传 |
4.1 引言 |
4.2 水平风扰动动量在垂直方向上的通量 |
4.3 水平平均风速均一化和扰动下传 |
4.4 “湿急流”结构特征 |
4.5 小结 |
第五章 中尺度重力波的激发机制 |
5.1 引言 |
5.2 中尺度重力波生成的大气环境场特征 |
5.2.1 对流层中低层大气存在逆温层和显着的水平风垂直切变 |
5.2.2 中尺度重力波出现在高空急流出口区下方 |
5.3 波动生成的切变不稳定机制 |
5.4 波动生成的非地转辐合辐散机制 |
5.5 气压梯度力对水平风速波动的作用 |
5.6 重力波在对流层中的反射 |
5.7 均质旋转流体中的惯性波 |
5.8 小结 |
第六章 中尺度重力波对降水和地面风的影响 |
6.1 引言 |
6.2 中尺度重力波对降水强度的影响 |
6.3 中尺度重力波对地面大风的影响 |
6.4 大振幅的山脉背风波对低层气流的加速作用 |
6.5 用波动理论解释雷暴单体的后向传播现象 |
6.6 中气旋涡度来源的讨论 |
6.7 小结 |
第七章 结论与展望 |
1、爆发性气旋特征 |
2、中尺度重力波的观测特征和激发机制 |
3、水平风速波动的激发与传播特征 |
4、水平风速波动对降水强度和地面风的影响 |
5、用波动机制解释暴雨雨团的后向传播现象 |
6、中气旋涡度来源的讨论 |
7、论文创新点 |
8、展望 |
参考文献 |
已发表论文 |
致谢 |
(3)东北地区两次历史罕见暴风雪天气过程的分析(论文提纲范文)
1 引言 |
2 使用资料说明 |
2.1 观测资料 |
2.2 格点资料 |
3 1983年4月29日黑龙江省暴风雪天气分析 |
3.1 地面气压、降水和风实况 |
3.2 风随高度顺转和显着的垂直风切变 |
3.3 高空急流的重要特征 |
4 2007年3月35日辽宁省暴风雪天气的分析 |
4.1 地面气压、降水和风实况 |
4.2 风随高度顺转和显着的垂直风切变 |
4.3 高空急流的重要特征 |
5 对流层风速的三维显示 |
6 结论 |
(4)50年后再访“草原英雄小姐妹”(论文提纲范文)
无悔当年 |
教育孩子 |
别样人生 |
(5)“草原英雄小姐妹”背后的传奇(论文提纲范文)
生命中刻骨铭心的一天一夜 |
真相被掩盖21年之后才得到澄清 |
两代人之间难以释疑的困惑 |
荣誉的光环下走过坦途历经爱情坎坷 |
(6)一次北半球中高纬度地区冬季气象灾害分析(论文提纲范文)
1 引言 |
2 资料选取 |
3 灾害天气过程 |
4 阻高对中高纬度异常气候的影响 |
4.1 影响欧亚大陆中高纬度地区的阻塞类型 |
4.2 阻高对中国异常气候影响 |
4.2.1 中国冰冻雨雪灾害概况 |
4.2.2 乌拉尔山阻高与鄂霍次克海阻高共同作用 |
4.3 阻高对欧洲及中东地区异常气候影响 |
4.4 阻高对北美大陆异常气候影响 |
5 Rossby波的传播在异常气候中的作用 |
6 结论 |
(7)2011年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾(论文提纲范文)
1引言 |
2极端天气和气候事件 |
2.1高温热浪、干旱和火灾 |
2.2严寒天气 |
2.3台风和飓风 |
2.4暴雨洪水 |
2.5冰雹、龙卷风、雷电等局地强对流天气 |
2.6沙尘天气和大雾 |
3与全球气候变化相关的其他事件 |
3.1太阳活动 |
3.2 ENSO |
3.3极地冰川和海冰 |
3.4南极O3洞 |
3.5 火山喷发 |
4小结 |
(8)2010年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾(论文提纲范文)
1 引言 |
2 极端天气和气候事件 |
2.1 高温热浪、干旱和火灾 |
2.2 严寒天气 |
2.3 台风和飓风 |
2.4 暴雨洪水 |
2.5 冰雹、龙卷风、雷电等局地强对流天气 |
2.6 我国的沙尘天气和大雾 |
3 与全球气候变化相关的其他事件 |
3.1 太阳活动 |
3.2 ENSO |
3.3 极地冰川和海冰 |
3.4 南极O3洞 |
4 小结 |
(9)2009年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾(论文提纲范文)
1 引言 |
2 极端天气和气候事件 |
2.1 高温热浪、干旱和火灾 |
2.2 低温严寒 |
2.3 台风和飓风 |
2.4 暴雨和洪水 |
2.5 冰雹、龙卷风、雷电等局地强对流天气 |
2.6 沙尘天气和我国的大雾 |
3 与全球气候变化相关的其他事件 |
3.1 太阳活动 |
3.2 ENSO |
3.3 冰川、极冰和积雪 |
3.4 南极臭氧洞 |
4 小结 |
四、罕见暴风雪袭击内蒙古(论文参考文献)
- [1]2019年全球重大天气气候事件及其成因[J]. 尹宜舟,李多,孙劭,王国复,柯宗建. 气象, 2020(04)
- [2]暴风雪天气和中尺度重力波个例的研究[D]. 孙艳辉. 南京信息工程大学, 2018(01)
- [3]东北地区两次历史罕见暴风雪天气过程的分析[J]. 孙艳辉,李泽椿,寿绍文. 高原气象, 2017(02)
- [4]50年后再访“草原英雄小姐妹”[J]. 余玮. 福建党史月刊, 2014(09)
- [5]“草原英雄小姐妹”背后的传奇[J]. 余玮. 党史纵览, 2014(03)
- [6]一次北半球中高纬度地区冬季气象灾害分析[J]. 方海义,杨书运. 高原气象, 2012(03)
- [7]2011年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾[J]. 陈洪滨,范学花. 气候与环境研究, 2012(03)
- [8]2010年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾[J]. 陈洪滨,范学花. 气候与环境研究, 2011(06)
- [9]2009年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾[J]. 陈洪滨,范学花. 气候与环境研究, 2010(03)
- [10]2009年全球重大天气气候事件概述[J]. 李威,蔡锦辉,郭艳君,李敏. 气象, 2010(04)