(1) 地表感熱對低渦的影響因個例不同而有所差異,并且在低渦的不同發展階段也不盡相同,另外還與低渦發展階段是在白天還是夜晚有關。
(2) 本文用綜合方法,分析了對流層各層合成西南低渦所對應的大中尺度流場,并給出其物理圖象。
(3) 采用低頻重力波指數法,對西南低渦發展演變及其暴雨強度、落區進行了診斷分析和預測。
(4) 低渦切變線、西南風低空急流、東風氣流和地面倒槽是本次暴雨的主要影響系統,該地區維持高能,飽和,位勢不穩定的小環境,有利于特大暴雨的產生和維持。
(5) 結果表明,該次冰雹天氣發生在東北低渦后部,冷渦旋轉東移觸發低空切變線形成。
(6) 對各類低渦暴雨的個例對比分析發現,三類低渦暴雨有相同的不穩定度和水汽條件,但垂直運動條件則不同,這些為暴雨預報提供了依據。
(7) 中尺度低渦的動力、力結構配置有利于其快速發展.
(8) 中尺度低渦的動力、熱力結構配置有利于其快速發展。
(9) 正相對渦度切變基流中低渦和渦塊的合并,是東移低渦強度得以維持和發展的一個直接的原因。
(10) 可見,CISK機制是特大暴雨和中尺度低渦加強的另一種機制.
(11) 7月1日以來,受低渦切邊和地面冷空氣共同影響,柳州市大部遭遇暴雨、局部特大暴雨襲擊。
(12) 受到低渦天氣系統和偏南暖濕氣流的共同影響,今天下午3時起到上半夜,北京將會再次出現雷陣雨天氣。
(13) 受臺風“天鵝”北上及高空低渦影響,8月29日至30日,琿春市連續33小時普降中到大雨,部分鄉鎮出現暴雨天氣,導致山洪下泄、河水猛漲。
(14) 風廓線觀測揭示,由高空槽和弱冷空氣共同誘發產生的切變線低渦是產生此次暴雨天氣的主要中尺度系統,暴雨系統有很復雜的垂直結構。
(15) 根據影響的天氣系統,將溫州地區的降水性質分為冷空氣、倒槽、西南低渦、靜止鋒、臺風、副高邊緣對流等典型降水類型。
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