玉屏县50a雷暴气候特征分析
贵州“5.15”极端风雹天气过程的环境场和雷达回波特征
贵州“5.15”极端风雹天气过程的环境场和雷达回波特征贵州“5.15”极端风雹天气过程的环境场和雷达回波特征近年来,气候变化对地球带来了更多的极端天气事件,极端风雹天气是其中之一。
而在贵州地区,今年的5月15日,一场极端风雹天气事件再次出现。
这场事件给当地的农作物、建筑、交通等方面都带来了严重的损失。
本文将介绍贵州“5.15”极端风雹天气过程的环境场和雷达回波特征,以加深对这类天气事件的理解。
为了深入研究贵州“5.15”极端风雹天气事件,我们首先需要了解当地的环境场特征。
贵州地区属于亚热带湿润季风气候,夏季多雨多雷雨天气。
这样的环境特征为极端风雹天气的形成提供了条件。
此外,在这场天气事件中,大气条件变化较快,形成了强对流天气。
同时,雷达回波特征也是分析极端风雹天气事件的重要指标。
雷达回波是雷达所接收到的回波信号,通常用来描述降水特征。
在贵州“5.15”极端风雹天气中,雷达回波强度较高,同时具有分散性和集聚性两种特征。
若从地面雷达图上观察,可以看到一些强回波形成的弯曲带状特征,这是由于大气中的底层湿度和温度不稳定引起的。
这些弯曲带状特征对应着强对流暴雨云团,进一步加剧了降水强度。
在雷达图上,这些弯曲带状特征往往和极强回波相伴行动。
此外,贵州“5.15”极端风雹天气事件中还出现了一些特殊的回波特征,如强回波和大颗粒径的相互作用。
这种相互作用意味着降水体系中的云团内部存在较大的降雹核,增加了极端风雹事件的风险。
此外,贵州地区的地形复杂,对流云团容易在地形上升腾,进一步加大了降雹的可能性。
除了雷达回波特征,本次极端风雹天气事件中还出现了大风、冰雹和大雨等多种极端天气现象。
这些现象的共同出现增加了天气事件的复杂度和危险性。
总的来说,贵州“5.15”极端风雹天气过程的环境场和雷达回波特征与当地的气候和地形密切相关。
通过深入了解和研究这些特征,我们可以更好地预测和防范类似的极端风雹天气事件,减少其对当地的损失和影响。
雷暴的种类及活动特征
雷暴的种类及活动特征雷暴是一种大气现象,包含了雷电、雨水和对流云。
它是一种气象现象,在全球范围内都会发生。
雷暴是由于大气中的积聚电荷所引起的,这些电荷会在云间或云与地面之间释放,产生闪电和雷鸣声。
雷暴可参与气候系统和天气的形成,并对人类和自然环境产生重要影响。
本文将探讨雷暴的不同种类以及它们的活动特征。
一、多暴和高暴首先我们来介绍两种主要的雷暴类型:多暴和高暴。
1. 多暴多暴是指发展在低层大气中的小型雷暴系统。
这种类型的雷暴通常发生在夏季的下午和晚上,持续时间较短,范围较小。
多暴一般由单个雷暴云组成,云顶高度一般不超过10公里,云体较小,垂直发展不明显。
多暴雷暴通常伴有强降雨、短时强风和偏大的冰雹。
2. 高暴高暴是指发展在高层大气中的较大型雷暴系统。
这种类型的雷暴通常发生在春季和夏季,持续时间更长,覆盖面更广。
高暴由多个雷暴云组成,云顶高度可超过15公里,云体垂直发展明显。
高暴雷暴通常伴有强降雨、强风、冰雹和龙卷风等强烈天气现象。
二、雷雨过程雷暴的活动特征除了种类外,还表现在其雷雨过程中。
1. 准备阶段在雷暴发生之前,大气经历准备阶段。
这是一种条件性不稳定的大气状态,垂直温度递减,潜热释放等因素开始发挥作用。
此阶段积聚电荷和提供上升气流的能力逐渐增强,为雷暴的发展奠定基础。
2. 积聚阶段在准备阶段之后,大气积聚了足够的正负电荷。
正电荷会积聚在云顶,而负电荷积聚在云底。
随着电荷的积聚,电场也逐渐增强。
3. 电汇阶段当正负电荷积聚到一定程度时,电场的强度达到一个临界值,电荷之间的电压差引发闪电放电。
闪电通过云内和云与地之间的通道传导,从而释放电荷。
闪电放电过程中的高温和高压使空气迅速膨胀,产生震耳欲聋的雷鸣声。
4. 消散阶段电汇阶段后,雷暴的活动逐渐减弱。
云内的电荷逐渐平衡,并且雷雨现象逐渐减弱,直至消散。
这个阶段往往伴有弱雨或毛毛雨。
三、不同地区的雷暴特征雷暴在不同地区的发展和特征也会有所不同。
1. 热带地区的雷暴热带地区的雷暴通常会伴随着剧烈的降雨和强风。
雷暴及其强对流天气
(二)冷涡雷暴
1、北方冷涡雷暴:出现在我国东北和华北地区,由 于这些地区下半年为暖湿空气控制,冷涡一到,上 空降温,空气层结变得不稳定,就会产生雷暴。 特点: 常出现在我国东北和华北地区, 具有不稳定的天气, 出现时天气变化很突然,在短时间内可从晴朗无云 到雷声隆隆 有明显的日变化,一半多出现在午后或傍晚。
当飞机误入雷暴活动区内,轻者造成人及损伤, 重者机毁人亡。因此,雷暴是目前被世界航空 界和气象部门公认的严重威胁航空飞行安全的 天敌。 据统计,全球每年发生雷暴1600万次,平均每天 约发生4.4万次,每小时约发生1820次,所以每 一个飞行员都有可能遇到雷暴,特别是运输机 夏季飞行,差不多经常会遇到。 根据美国民航近年来因气象原因发生的飞行事故 分析统计,48起飞行事故中有23起与雷暴有关, 占事故总数的47.9% 据美国空军气象原因发生飞行事故分析统计,雷 暴原因占55—60%。这些统计数字也充分证明, 雷暴仍然是目前航空活动中严重危及飞行安全 的重要因素。
前些年,我国军民航都曾发生过飞机遭受雷暴击 伤和击毁的飞行事故。随着我国航空飞行事业的 快速发展,飞机遭遇雷暴危及飞行安全的几率也 明显增加。据中国国际航空公司机组反映,近几 年来,国航B—747航班在飞往美国和欧洲航线上, 都曾遭遇过雷电击伤飞机,好在机组处置及时果 断,才没有发生重大飞行事故。 飞机在暖季飞行,尤其是夏季飞行时,常会遇到 雷暴天气。对于从事航空飞行工作的人员来说, 了解雷暴的形成机制,清楚雷暴的危害,掌握雷 暴信息,采取有效措施,避开或飞越雷暴天气区, 确保飞行安全具有十分重要意义。
air mass CB
an air-mass CB is developing with the rise of temperature near the ground along the day. It occurs within a given unstable airmass and is not caused by the passage of a front
玉屏新旧站址气象要素对比分析
异影 响着温 度 的变化 , 由于 旧站 位 于 玉屏 县 城 区 中 心, 而新址 位 于 城 郊 的 山顶 上 ,远 离 居 民 闹市 区 , 受人 类活 动影 响较小 ,观测 场地 四周 空 旷 、 开阔, 空 气流 动 自然 。因 此 城 市 热 效 应 作 用 是 造 成 旧址 气 温 高于新 址 的主要 因素 。
8月最 多风 向接 近一 致 。最 多风 向频 率新 站 秋 、 冬、
平均 观测 统 计 结 果 , 资料表 明: 新 址 风 速 比 旧址 明
显偏大 , 月平均偏大 0 . 5 —1 . 4 m / s之 间 , 一 日最 大
风速亦 是新 址 比旧址 风速 偏 大 , 数 值偏 大 3 . 1 ~ 7 . 7 8
表 5是 用 E L型 自记 风 2 4次 1 0 mi n风 速 风 向
站最 多风 向出现方 位 统 计 对 比 中 , 新 站 全 年 多数 月 份( 1 — 5月 、 7月 、 9月 、 1 O 一1 2月 ) 以东 北 风 ( N E) 为主, 旧站则 以偏 西南 风 ( ws w) 为 主 。只有 6月 和
造成 旧址 风速 偏小 , 静 风偏 多 的主要 原 因。
风向相反 , 但出现 日期全年 只有 4 —6月 , 8 —9月相
表5 2 0 1 2年 新 站 、 旧站 地 面 气 象 观 测 场 风 对 比观 测 数 据
4 . 6 地面 温度 差异 分析
站 比旧站偏高, 差值变化在 0 . 1 — 2 . 7 ℃之间。因此 ,
表 3 2 0 1 2年新 、 旧站 地 面 气 象 观 测 场 相 对
较大 ; 从 相 对 湿 度 月 极 端 最 小 值 对 比误 差 值 分 析
中国雷暴气候分布特征及变化趋势
中国雷暴气候分布特征及变化趋势中国雷暴气候分布特征及变化趋势一、引言雷暴是一种极端天气现象,常常伴随着强烈的雷电、强风和短时强降水等天气现象。
雷暴对环境和人类造成了严重的影响,如引发山火、洪涝、飓风等自然灾害,甚至可能导致人员伤亡。
了解雷暴的分布特征及其变化趋势是预测和防范相应天气灾害的基础。
二、中国雷暴气候分布特征雷暴在中国的分布是不均匀的,存在明显的区域差异。
根据历史观测数据和分析,可以得出以下主要特征:1. 地理分布差异:中国东部沿海地区雷暴活动频繁,呈现出明显的东多西少的特点。
青藏高原和乌鲁木齐河谷地区也是雷暴多发地区。
2. 季节分布差异:雷暴的季节分布在不同地区存在明显差异。
北方地区雷暴主要分布在夏季,而南方地区则更加集中在暖季和雨季。
3. 日变化差异:雷暴与太阳辐射的关系密切,通常在白天比夜晚更容易发生。
在中国,雷暴活动通常在下午至傍晚时分达到高峰。
三、中国雷暴气候变化趋势近年来,中国雷暴气候发生了一些明显的变化,主要表现为以下几个方面:1. 频次增加:统计数据显示,中国大部分地区的雷暴频次呈现出逐年增加的趋势。
尤其是东北和北部地区,雷暴的频次增加更为显著。
2. 持续时间延长:近年来,雷暴的持续时间呈现出增加的趋势,尤其是在夏季。
这种变化可能与全球气候变暖有关。
3. 强度变化:中国雷暴的强度也发生了一定的变化。
部分地方的雷暴强度有所减弱,但其他地方的雷暴却变得更加强烈。
这种差异可能与气候变化和地形等因素有关。
四、影响因素分析导致中国雷暴气候分布特征和变化趋势的因素是多样的,主要包括以下几个方面:1. 气候变化:全球气候变暖导致气温升高,湿度增加,为雷暴的形成和发展提供了更加有利的条件。
2. 地形和气象条件:中国地域辽阔,地势复杂多样。
地形、地理位置等因素对雷暴的发展和活动有重要影响。
3. 气象系统:中国的雷暴活动常常与锋面、暖湿气流等大尺度气象系统相互作用。
这些系统的变化也可能间接影响雷暴气候的分布和变化。
雷暴大风(气象学)ppt
雷暴大风的风速特点
第二类:雷暴期间10分钟平均风 速达到5米/秒(含),小于8米/ 秒,共计63天占全部的31%。特 点同第一类相似,风速会突然增 大并伴有阵风,但平均风速和最 大阵风风速都比第一类小,最大 阵风风速为10-15米/秒(图略, 近似于图2B)。
雷暴大风的风速特点
第三类:雷暴期间10分钟平均风速小 于5米/秒,但雷暴前或雷暴后风速达 到5米/秒(含),共计51天占全部的 26%。特点是雷暴之前风速较大(达 到5米/秒),雷暴过程中风速减小 (图略,近似于图2B),或者在雷暴 之前和过程中风速度较小,雷暴结束 之后风速加大到5米/秒且持续时间较 长(见图2C)。
雷暴发生前以南风 或风向不定的情况 最多,雷暴发生后 主要是转为东北或 西北风,对于雷暴 时维持较强南风的 情况,继续分析发 现最终也是转向偏 北
雷暴大风的风向演变
统计第三类风速类型在雷暴发生前后的风向演变
雷暴发生时风速小于5米/秒,雷暴发生前出现大于5米/秒的有33天 东北风16天 西北风07天 偏南风10天 雷暴前和雷暴中风速都小于5米/秒,雷暴结束后出现大于5米/秒的情况有18天 东北风7天 西北风8天 偏南风3天 以上情况表明,雷暴过程前后风向的变化很明显,风速的切变仍然需要重视
雷暴大风
有迹可循却又难以准确预报
林挺锐 张记衔 蒲文菁 黎财进 王炳钦
目录
1.什么 2.什么 3.强风 是雷暴 是强对 暴的种
大风 流天气? 类
4.一般 雷暴的 发展过
程
5.雷暴 大风的 风速特
点
6.雷暴 大风的 风向演
变
7.雷暴 大风的 时空分
布
8.雷暴 大风的 准确预
报
9.雷暴 大风过 后的灾
中国雷暴气候分布特征及变化趋势
中国雷暴气候分布特征及变化趋势雷暴是一种强烈的天气现象,其带来的强烈雷电、大风和降雨对人类社会和生态环境都会造成严峻的影响。
中国地处亚洲东部,地域广阔,自然环境多样,因此其雷暴气候分布特征也极其复杂多样。
本文将探讨中国雷暴气候的分布特征以及近年来的变化趋势。
中国的雷暴活动主要分布在东部地区和西南地区。
东部地区的雷暴活动主要集中在长江流域、黄河流域以及华南地区。
这些地区多山多水,气候潮湿,是雷暴形成的适合环境。
而西南地区的雷暴活动主要集中在四川盆地、云贵高原以及青藏高原周边地区。
这些地区地势复杂,气候多变,地理环境因素也是雷暴活动的重要影响因素。
中国雷暴活动的季节分布特征不太一致。
东部地区的雷暴活动最为集中在夏季,尤其是6月至8月。
这是因为夏季东亚季风的影响,湿热气流易于形成对流层,从而形成雷暴。
而西南地区的雷暴活动则以夏季为主,但在夏季之外的其他季节也有一定的雷暴活动。
这主要是由于西南地区的地理环境影响,在较干燥的气候条件下,雷暴形成依旧存在一定的机会。
近年来,中国雷暴气候出现了一些变化趋势。
起首,雷暴的频率和强度有所增加。
气候变暖使得大气层不稳定性增强,有利于雷暴的形成。
短时强降雨也增加了洪涝灾难的风险。
其次,雷暴活动迁移的趋势明显。
在过去的几十年中,中国东部地区的雷暴活动有所减弱,而西南地区的雷暴活动有所增加。
这可能是全球气候变化以及地球环流格局变化的影响。
再次,雷暴天气的猜测能力有所提高。
随着气象科学的进步,雷暴的形成机制和进步规律得到了更好的熟识,并且天气猜测技术的提高使得对雷暴的预警变得更加准确和准时。
总的来说,中国雷暴气候具有复杂多样的分布特征。
东部地区和西南地区是雷暴活动的重点区域。
近年来,由于气候变温顺地球环流格局的变化,雷暴活动的频率和强度呈上升趋势,且出现了迁移的趋势。
然而,随着气象科学的进步和技术的提高,对雷暴的猜测和预警能力也得到了提升,为人们提供了更好的保卫和应对策略。
永州市雷暴气候特征及预警指标研究
永州市雷暴气候特征及预警指标研究作者:冯憬婉宋伊文冯平荣宋定满来源:《农村经济与科技》2018年第21期[摘要]利用永州市1960~2013年的雷暴日资料,通过数理统计、线性趋势拟合,研究了永州市近54a来雷暴的年代际变化特征、空间分布特征。
结果表明:永州市雷暴日数年际间变化幅度较大,年均雷暴日总体呈下降趋势,大约每10a减少6d,雷暴日分布南多北少。
永州市月均雷暴日变化呈明显的双峰型,夏季(6~8月)持续较多,占49.7%。
利用雷达和卫星资料对2016~2017年永州地区发生的20次雷暴天气过程进行研究发现:永州地区在基本反射率达到了35dBz,組合反射率达到40dBz,回波顶达到6km,垂直积分液态水含量超过5kg/m2,黑体温度变温率大于等于7℃/h和黑体温度低于等于-27℃等条件时,预报有雷电发生。
[关键词]雷暴;气候特征;预警;雷达;卫星; ;[中图分类号]P446 [文献标识码]A引言雷暴是一种伴有冰雹、大风和雷电等多种天气现象的中小尺度天气过程,雷电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观的放电现象。
由于雷暴这种对流性天气过程具有范围小、发展快、持续短、影响大的特点,分析雷电的时空分布特征,了解雷电发生发展规律,及时发布雷电预警信号,对减少雷电灾害造成的损失有重要意义。
近年来一些气象科技人员研究和探讨了多普勒雷达资料在雷电短时预报中的应用,得出了一些雷电预警指标。
但是针对永州市雷暴气候特征及预警的研究尚少,仅李湘祁等简要分析了永州市雷暴的空间分布情况。
本文利用永州市雷暴日资料,详细分析了永州市雷暴的年、月、季变化特征,利用新一代多普勒天气雷达和卫星资料,分析数据资料相关特征,提取用雷达和卫星资料进行雷电预警的预报因子,为闪电的临近预报提供有力的证据。
1; ; 永州市雷暴气候特征分析1.1; ; 研究资料和方法利用永州市11个气象观测站1960~2013年54a的雷暴日资料,进行了永州市雷暴气候特征分析及其区划研究。
玉屏自然社会环境简况
自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)1、地形、地貌、地质玉屏侗族自治县是贵州省铜仁市下辖县,县域地处东经108°34′—109°09′,北纬27°28′—27°31′之间。
县域东南依湖南新晃,西带镇远、岑巩,北边与铜仁市、万山特区,东西直极距离36公里,南北直极距离42公里,总面积516.6平方公里,县人民政府驻地平溪镇。
玉屏县属平坝、丘陵、山区兼有地形,一般海拔400m~600m,最高950m,最低315m,县域地处云贵高原向湘西丘陵倾斜的过渡地带,低山多丘陵间有平地,海拔多在400--600米之间。
玉屏县境内地层以下古生代为主,出露地层主要是寒武纪、震旦纪和第四纪覆盖物。
出露岩石有碳酸岩石、砂页岩、沉积岩、变质岩,成土母岩为白云岩、石灰岩;大部分土体深厚,粘重偏酸。
地层岩性为中厚层砂质绢云母与余粉砂岩互层,土壤主要为云灰岩发育而成的黄土壤。
上覆为第四系坡积土、冲积土,由砂、碎石及少量粘土组成,成分主要为白云岩、石灰岩、砂岩,含量50~60%左右,级配较好,杂色、湿、松散,胶结差。
厚度一般在0.50~2.10m。
夏寒武系石冷水组:由灰色、灰色中厚层细晶白云岩、属可溶性岩石,岩石产状倾向120°,倾角10°。
2、气候、气象玉屏县属亚热带季风性湿润气候,具有热量丰富、雨量充沛,光照适宜,雨热同季的气候特点。
由于受地理位置和地形影响,冬半年常多偏北或东北方向入侵的冷空气影响,常出现静止锋天气,夏半年,受西太平洋副热带高压控制。
初夏锋面活动频繁,雷雨较多,盛夏受西太平洋副热带高压北跳西伸的影响,常出现夏旱天气。
春季是冬季风与夏季风交锋期,表现为多雷雨、大风、冰雹及倒春寒天气。
秋季多绵。
气候特征为:冬无严寒,夏无酷暑,春温不稳,秋温陡降、雨热同季。
气候要素在年际间变化大,灾害性天气较多,主要有干旱、暴雨、洪涝、冰雹、霜冻等。
贵州玉屏四季气候季节的划分及特征分析
贵州玉屏四季气候季节的划分及特征分析
贵州玉屏四季气候季节的划分及特征分析
吴丽华1,杨明2,李小兰1,罗俊袆1,何为1
【摘要】利用玉屏国家地面气象观测站1961—2016年逐日平均气温资料,采用《气候季节划分》(QX/T15—2012)方法,对玉屏县四季起始日期及长度进行分析。
结果表明:①玉屏县常年四季起始日期:入春3月5日,入夏5月23日,入秋9月22日,入冬11月28日;四季长度:春季79 d,夏季122 d,秋季67 d,冬季97 d。
②56 a 来玉屏县春季起始日期呈提前趋势,长度呈增加趋势,两者均在20世纪90年代前后出现了转折,但未发生气候突变;夏季起始日期及长度趋势变化不明显;秋季起始日期呈推后趋势,长度变化不明显;冬季起始日期变化不明显,长度呈减少趋势;春季长度增加、冬季长度减少主要为春季起始日期提前所致。
③玉屏县四季起始日期的年际变幅大,起始日期比常年偏早(晚)连续2候以上的异常年份,春季为23%,夏季为27%,秋季为32%,冬季为25%。
④玉屏县春季开始后出现低于季节指标≥1候的概率达41%,表明玉屏县春季出现倒春寒天气的概率很大。
⑤比较气象行标法与稳定通过法的四季起始日期及长度,气象行标法对玉屏县的四季划分更能满足于农业生产的需要。
【期刊名称】《中低纬山地气象》
【年(卷),期】2018(042)005
【总页数】6
【关键词】气候季节;特征分析;玉屏
1 引言
我国季节划分通常有天文、气象、节气、农历、物候、候温多种方法。
目前,。
玉屏县气候季节、雨季及不同量级降水日数等气候变化特征
作者简介 廖洪敏(1992—),女,贵州普定人,工程师,主要从事气象服务与预报预测工作。
收稿日期 2022-01-01Yuping Climate Season, Rainy Season and Preci-pitation Days of Different Magnitudes, Etc. Climate Change Characteristics LIAO Hongmin et al(Yuping Meteorologi-cal Station in Guizhou Province, Yuping, Guizhou 554000)Abstract This paper used the temper-ature and precipitation data of Yuping county National Station from 1960 to 2020 to statistically analyzed the variation characteristics of Yuping’s climatic seasons, precipitation days of different magnitudes, rainy season, and autumn rain from 1960 to 2020. The results showed that: (1)Yuping entered spring on March 9, summer on May 23, autumn on September 22, and winter on November 27. Regardless of spring, summer, autumn and winter, Yuping had the most days with light rainfall, including 40.1% in spring, 27.9% in summer, 29.0% in autumn and 35.2% in winter. Extremely heavy rains and heavy rains were the least, the heavy rains were concentrated in May-September, and the heavy rains were concentrated in July. (2)The number of rainstorm days in Yuping had an increasing trend, showing a fluctuating increase, with a trend of 2.1 d/100 a. In 1960, the maximum daily precipitation reached 226.2 mm, a historical extreme value. In 2007, the maximum daily precipitation reached 191.9 mm, which was the second extreme point. The annual maximum daily precipitation was between 40.3 mm (1981) and 226.2 mm (1960). The Yuping rainy season starts on April 5 and ends on September 16.(4)The annual start time of the autumn rain in Yuping was October 2, and the end time was November 9. The average number of autumn rain was 2.4 times.Key words Climatic season; Precipitation days; Rainy season; Autumn rain; Yuping玉屏县气候季节、雨季及不同量级降水日数等气候变化特征廖洪敏1,石 薇1,罗俊祎1,张惠珠2,吴增宇1,邓若琳11.贵州省玉屏县气象局,贵州玉屏 554000;2.贵州省松桃县气象局,贵州松桃554100摘要 利用玉屏县国家站1960—2020年气温、降水资料,统计分析该县1960—2020年气候季节、不同量级降水日数、雨季、秋绵雨变化特征。
宁夏雷暴灾害的气候特征
宁夏雷暴灾害的气候特征
宁夏雷暴灾害的气候特征
利用宁夏20个测站1961-2006年的雷暴观测资料,通过数理统计、滑动t检验和小波分析等方法,对宁夏近46 a来的雷暴灾害进行了分析.结果表明:宁夏各地雷暴灾害差异较大,雷暴日数呈明显减少的趋势,每10 a减少23 d;雷暴灾害集中出现在5-9月,而12-20时是雷暴灾害发生的主要时段;雷暴灾害在1983年前后发生了突变现象,年际变化存在着2~4 a的震荡周期,1984年以后又存在着15 a左右的震荡周期,1984年前后宁夏雷暴灾害由偏多期转为偏少期.
作者:张智ZHANG Zhi 作者单位:宁夏气象信息中心,宁夏,银川,750002;宁夏气象防灾减灾重点试验室,宁夏,银川,750002 刊名:自然灾害学报ISTIC PKU英文刊名:JOURNAL OF NATURAL DISASTERS 年,卷(期):2007 16(z1) 分类号:P446 关键词:宁夏雷暴气候特征。
玉屏县1960—2019年温度变化特征分析
玉屏县1960—2019年温度变化特征分析作者:石薇何为廖洪敏吴增宇来源:《农业灾害研究》2021年第07期摘要利用玉屏国家气象观测站1960—2019年的温度资料,采用M-K突变检验、线性倾向估计以及异常分析等方法分析玉屏县近60年温度变化。
结果表明:玉屏县年平均气温呈波动升高趋势,其气候倾向率为0.129℃/10年;四季气温也均呈上升趋势,其中春秋两季平均气温上升最为明显,秋季次之,夏季最为缓慢;玉屏县近60年来有2年异常偏暖,有5年异常偏冷;1994年玉屏县年平均气温出现突变,开始显著性上升。
关键词气温变化;突变;气候异常中图分类号:P458 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2021)07–0102–03世界气象组织发布的最新气象报告中提出,2021—2025年间至少有1年全球平均气温可能比工业化前水平高出至少1℃(0.9℃~1.8℃),升温达到1.5℃的可能性比2020年预测的翻了大约1倍,而我国气候变暖速率高于全球平均速率[1-3]。
气候变暖使得地球上的生物以及自然环境受到严重影响,甚至开始影响人类的生产生活。
拟研究玉屏县近60 a气温变化特征,为改善生产生活条件提供有利依据。
1 数据来源选取玉屏国家气象观测站1960—2019年的逐日平均气温资料,通过Excel分析、M-K检验以及异常分析等方法研究玉屏县气温变化趋势。
2 分析与结果2.1 玉屏县年平均气温总体变化趋势玉屏县年平均气温呈波动升高趋势,其气候倾向率为0.129℃/10年(图1)。
1994年之前,只有1961年、1963年、1966年、1983年、1987年、1990年年平均气温为正距平,1975年、1978年、1979年、1994年与多年平均气温持平。
到1994年之后,除了1996年、1997年、2000年、2012年为负距平外,其余均为正距平。
以1994年为玉屏县冷暖两个阶段的分界点,之前为冷期,之后为暖期。
贵州铜仁雷暴大风天气时空特征及天气分型
贵州铜仁雷暴大风天气时空特征及天气分型贵州铜仁雷暴大风天气时空特征及天气分型在全球范围内,雷暴大风是一种常见的极端天气现象,对人们的生产生活造成了严重影响。
贵州铜仁地区作为贵州省重要的农业产区,雷暴大风天气对该地区的农作物及农民的生命财产安全都构成了巨大威胁。
因此,对贵州铜仁雷暴大风天气的时空特征及天气分型研究是十分重要的。
贵州铜仁地处于亚热带湿润气候区,良好的地理位置和地形条件使得该地区的雷暴大风天气频率较高。
通过对该地区历年的观测资料进行统计分析,我们发现贵州铜仁雷暴大风天气的时间分布呈现出明显的季节性特征。
雷暴大风的强度主要呈现在5月至9月份,其中以6月和7月为高峰期。
而在这段时间内,每周的雷暴大风活动也呈现出一定的周期性,通常在周末或某些特定的日期更为频繁。
至于贵州铜仁雷暴大风天气的空间分布特征,我们发现其主要集中在该地区的山谷及山区地带。
这一现象可以归因于山谷及山区地带的地形因素,它们能够在不同的气象条件下形成较为复杂的气流场,从而为雷暴大风的形成提供了必要的条件。
此外,贵州铜仁地区的雷暴大风还与气象和地理因素有着密切的关系。
例如,当湿度较大、气温较高以及气压梯度较大时,雷暴大风的形成就更加频繁。
根据贵州铜仁雷暴大风天气的时空特征,我们可以将其分为几种不同的天气分型。
首先是短时强雷暴大风型天气,这种天气通常在夏季的午后出现,持续时间较短,但风力较强。
其次是前线型雷暴大风天气,这种天气主要与气候系统中的冷锋及温度跳跃带有关,通常伴有强降水。
还有一种是自然界相互作用引发的雷暴大风型天气,例如山谷与山坡交界处的对流性云团。
在贵州铜仁雷暴大风天气的防范方面,我们应该充分认识到雷暴大风对于农业作物和农民生命财产安全的威胁。
及早发布预警信息对于减少损失起到了至关重要的作用。
此外,合理安排农作物的种植时间,选择抗风能力较强的品种也是预防雷暴大风的有效措施。
总之,贵州铜仁雷暴大风天气的时空特征及天气分型十分复杂多样。
玉屏县≥10℃积温的时间演变特征分析
玉屏县≥10℃积温的时间演变特征分析李小兰;陈军;滕林;吴丽华;王丽丽【期刊名称】《现代农业科技》【年(卷),期】2018(000)002【摘要】本文选取1980—2015年玉屏县国家一般气象站的日平均气温资料,利用趋势分析法、M-K突变检验等方法,分析玉屏县日平均气温稳定通过10℃期间的初终日、持续日数以及积温的时间变化特征.结果表明,近36年玉屏县日平均气温稳定通过10℃的积温和持续日数总体呈增加趋势(P<0.05),其变化率分别为50.26℃?d/10年和6.65 d/10年.1994年玉屏县的日均气温稳定≥10℃积温发生突变,1998年和2003年日均气温稳定≥10℃持续日数发生突变,持续日数的突变时间落后于积温的突变时间;玉屏县日平均气温稳定通过10℃的开始日期总体呈下降趋势,每10年提前3 d左右开始,结束日期总体呈上升趋势,每10年推后0.5 d左右结束.【总页数】3页(P221-223)【作者】李小兰;陈军;滕林;吴丽华;王丽丽【作者单位】贵州省玉屏县气象局,贵州玉屏 554000;铜仁市气象局;剑河县气象局;贵州省玉屏县气象局,贵州玉屏 554000;贵州省玉屏县气象局,贵州玉屏 554000【正文语种】中文【中图分类】P468.0+21【相关文献】1.1971年以来四子王旗稳定通过10℃积温变化特征分析 [J], 刘智明;宿雅芳2.库尔勒市近60年≥10°C积温变化特征分析 [J], 张玮煊;尼米才仁·努加;刁鹏3.近30a中卫环香山地区≥10°C活动积温变化特征分析 [J], 刘智贤;高莹云;张泽瑾4.宁夏0℃积温时空演变特征分析 [J], 李艳春;冯建民;杨建玲;孙艳桥;苏占胜5.闽东地区≥10℃积温的时空演变特征分析 [J], 杨红素;王明辉;王政;谢华清;陈序东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
宁夏雷暴天气气候及环流特征
主要结论
二、宁夏雷暴过程划分及环流分型
1 雷暴天气过程划分标准及结果
根据宁夏气象站点分布及雷暴天气特点,划分得到6类雷暴天气过程
全区(大部)性雷暴天气过程:当全区25个气象观测站中相邻站中至少有18(72%) 个站同一天出现雷暴天气时,即定为全区性雷暴天气过程; ——110例 区域性Ⅰ雷暴天气过程:当25个气象观测站中相邻站中至少有12(48%)个站同一天 出现雷暴天气时,即定为区域性Ⅰ雷暴天气过程; ——357例
8 6 4 2 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
1961-2005年宁夏雷暴序列子波实部分布
6
空间分布及区域划分
• 两个雷暴中心:泾源(31.42 d) 麻黄山(33.03 d) • 从六盘山、石嘴山、麻黄山 向中部递减。 • 吴忠、青铜峡年均雷暴日不 到15 d,属少雷区,其它各 站年均雷暴日在15-40 d, 属中雷区。
年平均雷暴日最多年份 是最少年份的2倍
频发期
年代变化 1961-2005年宁夏雷暴日年代、年际序列变化及趋势分析
每年出现77.17 d雷 暴日,低于平均水平 10.91%。
2 季、月变化特征
夏季出现最多,是冬、 春、秋季累计平均出 现日数的1.7倍 7月出现频率为22.6 %,为雷 暴高发期,6月、8月出现频 率20.11%、20.19%。
平均雷 暴持续 期: 139 d
160
159
155
5 雷暴发生周期
• 雷暴序列在8a左右的时 间尺度上正负闭合中心 相对比较明显,表明雷 暴日序列在这个时间尺 度下交替振荡显著,雷 暴的年际变化存在8a左 右的较长周期变化。
玉屏县2021年5月10日——11日大暴雨及冰雹天气气象服务分析
Journal of Agricultural Catastropholgy 2021, Vol 11, No 12作者简介 廖洪敏(1992—),女,贵州普定人,助理工程师,主要从事气象服务与预报预测工作。
收稿日期 2021-06-20Analysis of the Meteoro -logical Service of Heavy Rain and Hail Weather in Yuping County from May 10 to May 11, 2021LIAO Hong-min et al(Yuping Meteorol-ogical Station, Yuping, Guizhou 554000)Abstract Analyzed and summarized the whole process of weather service for the heavy rainstorm and hail weather in Yuping county from May 10 to May 11, 2021. During this process, the service was provided in advance, and the “Three Call Response”service work was carried out in a timely manner. The service was timely and effective, and there were no casualties.Key words Yuping county; Heavy rain-storm; Hail weather; Meteorological service玉屏县2021年5月10日—11日大暴雨及冰雹天气气象服务分析廖洪敏,何 为,石 薇,吴增宇,邓若琳贵州省玉屏县气象局,贵州玉屏 554000摘要 对玉屏县2021年5月10日—11日大暴雨及冰雹天气气象服务全过程进行分析总结。
玉屏县暴雨气候特征与日最大降雨量重现期分析
玉屏县暴雨气候特征与日最大降雨量重现期分析吴丽华;杨明;李小兰;陈军【期刊名称】《贵州气象》【年(卷),期】2017(041)002【摘要】利用贵州玉屏国家气象站1959-2015年逐日降水资料及乡镇区域自动气象站2010-2015年逐日降水资料,采用线性倾向估计法、皮尔森-Ⅲ等方法,对玉屏县暴雨气候特征及日最大降雨量进行分析.结果表明:玉屏县暴雨日数年变化呈略上升趋势,20世纪70年代中期-80年代前期为暴雨偏少时段,60年代后期-70年代前期、80年代中后期为暴雨偏多时段.暴雨发生在夜间的概率较大,尤其是4-7月;玉屏县暴雨降雨持续时间大多在3~12h之间,占72%.暴雨过程出现短时强降水的概率及极值较大.玉屏县有2个多暴雨中心,分别位于亚鱼乡、大龙镇.用皮尔森-Ⅲ推算,玉屏县10 a出现一次的日最大降雨量为114.8mm,20a出现一次的日最大降雨量为139.6 mm,50 a出现一次的日最大降雨量为174.0 mm.1960年出现的日降雨量226.2 mm,属于188 a重现一次,2007年出现的次大日降雨量191.9 mm,属于75 a重现一次.【总页数】6页(P20-25)【作者】吴丽华;杨明;李小兰;陈军【作者单位】贵州省玉屏侗族自治县气象局,贵州玉屏554000;贵州省玉屏侗族自治县气象局,贵州玉屏554000;贵州省玉屏侗族自治县气象局,贵州玉屏554000;贵州省铜仁市气象局,贵州铜仁554300【正文语种】中文【中图分类】P426.6【相关文献】1.鄂西北“2012.8”暴雨中心最大24h降雨量重现期计算与思考 [J], 肖贵清;余平佬;黄清涛2.化州暴雨气候特征分析及极端事件重现期计算 [J], 陈冰;江满桃;郭潮升;王春霞;李东萍3.系列长度和最大值处理方式对降雨量重现期估算的影响 [J], 金双彦; 高亚军; 徐建华4.贵州省最大日降雨量时空分布及重现期估算 [J], 张波;谷晓平;古书鸿5.江西暴雨气候特征及降水极值重现期分析 [J], 唐传师;甘瑞杰;程宗佩;马锋敏因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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3 玉 屏 雷暴 活 动 的 时空 分 布特 征
3 . 1 雷暴 初 日、 终 日及初终 间 日数的气 候特 征
均E t 期为 l O月 2 8 E l , 最 早 日期 为 2 0 0 1年 8月 2 2 日, 最晚 E l 期为 2 0 0 9年 1 2月 2 7 日, 雷 暴初 终 间 日 数平 均 为 2 6 3 d , 最 长为 1 9 9 3年 的 3 4 3 d , 最 短 为
冬季雷暴天气 占8 %和 7 %。一 日中雷暴 出现的高峰 时段 1 2—1 8 h , 以1 4—1 6 h出现概率为最 大 , 占2 6 % 。雷暴初 日有提早 趋势 , 终 日有推迟趋势 。
关键 词 : 玉屏县; 雷暴 ; 气候特征; 特征分析
中图分类 号 : P 4 6 6 文献标识 码 : B
玉 屏县 5 0 a 雷 暴 气 候 特征 分 析
杨 文雄 , 陈 军 , 易 丁
( 1 .贵州省玉屏侗族 自治县气象局 , 贵州 玉屏 5 5 4 0 0 0; 2 .贵州 省铜仁市气象局 , 贵州 贵阳 5 5 O O O 2 ) 铜仁 5 5 4 3 0 0;
3 .贵州省气 象信 息中心 , 贵州
害是严 重 的 气 象 灾 害 之 一 , 常 常 造 成 人 畜 雷 击 伤
亡、 毁坏建 筑物、 电力 和通 信设施、 酿 成森林 火灾 等 。雷 电灾 害 已成 为 联 合 国 公布 的 1 0种 最严 重 的
自然灾 害之一 。随着 社 会 经 济 的不 断 发 展 , 尤其 是 现代化 电气设 备 的广 泛 应 用 , 各行 各 业 遭 受 雷暴 灾
1Hale Waihona Puke 引言 雷暴 是一 种局 地性 强对 流 天 气 , 雷 暴 引发 的灾
初终间 E l 数 等资料 进 行 统计 , 在 观测 簿 上 只 记 录 闪
电而无 雷暴 记 录的不 作 雷暴 统 计 , 一 日之 内发 生数
次雷暴 只 统 计 为 一 个 雷 暴 日。采 用 最 小 二 乘 法 对 年雷 暴 日数 进行趋 势倾 向模 拟 。
拟, 结合 5 a 滑 动平 均和 累计距 平 方法 , 分 析 玉屏 地 区雷暴 的 时 空 分 布 特 征 , 揭 示 雷 暴 的气 候 变 化 特
玉屏县 1 9 6 1 -2 0 1 0年各年 代 际 的雷 暴初 日的平 均 日期 、 最 早 日期 、 最 晚 日期 , 雷 暴 终 日的 平 均 日
2 0 1 3年第 1期 第3 7卷
贵 州 气 象
J o u ma l O f G u i z h o u Me t e o r o l o g y Vo L 3 7 N O. 1
文 章编号 : 1 0 0 3— 6 5 9 8 ( 2 0 1 3 ) O 1— 0 0 2 6— 0 3
1 9 9 9年 的 1 7 3 d 。
征, 为 玉屏县 的雷 电 预 警 预 报 和 防雷 减 灾 、 防 雷 装 置 防护 工作提 供参 考依据 。
2 资 料 及 方 法
本 文所 使 用 资 料 为 玉 屏 国 家气 象 站 1 9 6 1年 1 月 0 l 0年 1 2月雷 暴 日数 , 雷暴 初 日、 终 日和雷暴
雷暴 出现 的初 、 终 日期 是 很 重 要 的气 候 指 标 ,
雷 暴 的初 、 终 日对 防 雷 检 测 和 雷 电 预 测 预 警 具 有 重 要 意 义 。按 地 面 气 象 观 测 规 范 雷 暴 的 初 、 终 E t 期 挑选 , 以 当年 ( 1月 1日一 l 2月 3 1日) 最 早 出
收稿 日期 : 2 0 1 2—1 1 — 0 7
第一作者 简介 : 杨文雄 ( 1 9 7 5 一) , 男, 助工 , 主要从事综合管理和公共气象服务工作 。
摘 要 : 根据玉屏国家一般气象站 1 9 6 1 年1 月—2 0 1 o 年1 2 月雷暴观测记录资料, 采用最小二乘法对年雷暴 E t 数进行
线性模拟 , 结合 5 a滑动平均 和累计距平方法 , 分析玉屏 县 5 0 a来年雷暴 日数 的年 、 月、 日变化特征。得出了如下结论 : 玉屏县 近5 0 a来年雷暴 日数总体上呈减少趋势 , 历年平均雷暴 E t 数4 7 d , 每1 0 a 平均减少 2 d ; 1 9 8 5年为年 雷暴 日数 出现转折 的年 份, 但突变分析不显著 。雷暴天气在全年均有发生 , 呈双峰型分布 , 最大峰值 出现在 7—8 月, 平均 8 . 5 d和 8 . 6 d 。 次 大峰值 出 现在 4月 , 平均 7 . 6 d ; 夏季是雷暴天气多发季节 , 雷暴 日数 占全年 的 4 7 %, 春季是雷暴天气次多发季节 , 占雷暴 日数 3 8 %, 秋、
要先 了解 当地 年平 均雷 暴 E t 数 的变 化 特 征 , 本 文 利
现 的 日期 为 初 日, 最 晚 出现 的 E t 期 为 终 日。统 计
用1 9 6 1 -2 0 1 0年玉屏 国家气象站 的逐 日雷暴观测
资料 , 采 用 最 小 二 乘 法 对 年 雷 暴 日数 进 行 线 性 模
期、 最早 日期 、 最 晚 日期 , 雷 暴 初 终 间 日数 的 平 均 天数 如 表 1 。 由表 1可 以看 出 : 玉 屏县 5 0 a雷暴 初 日平 均 日期 为 2月 5 日, 最 早 日期 为 2 0 0 1年 1月 1日, 最 晚 日期 为 1 9 7 1年 3月 2 9 日; 雷暴 终 E t 平