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    山東初冬一次極端降水和大風(fēng)天氣成因分析

    2023-09-07 02:07:36景安華郭文明
    沙漠與綠洲氣象 2023年4期

    李 博,王 瑋,劉 飛,景安華,郭文明

    (1.菏澤市氣象局,山東 菏澤 274000 ;2.91937 部隊,浙江 舟山 316000;3.91876 部隊,河北 秦皇島 066000)

    寒潮是我國北方冬季易發(fā)的災(zāi)害性天氣之一,其伴隨的暴雪、大風(fēng)和強降溫對人民群眾的生產(chǎn)生活常造成嚴(yán)重影響。眾多學(xué)者對寒潮、暴雪和大風(fēng)天氣的預(yù)報方法、成因機理等分析取得了許多成果:楊成芳等[1]基于構(gòu)成要素的預(yù)報方法,從動力抬升、水汽輸送以及降雪效率和冷墊作用等方面對山東一次切變線暴雪天氣進行了診斷分析。肖貽青等[2]、胡順起等[3]、周芳等[4]、徐娟娟等[5]、胡玲等[6]對多次暴雪過程分析得出,700 hPa 西南暖濕急流和動力因子對暴雪的形成較關(guān)鍵。冬季暴雪過程常伴有深厚的鋒生區(qū)和較強的鋒面次級環(huán)流,鋒區(qū)以上的強上升運動導(dǎo)致不穩(wěn)定能量觸發(fā),利于極端暴雪的產(chǎn)生[7-12]。冷鋒過境時受冷平流影響低空形成逆溫,具有較強的靜力穩(wěn)定度,逆溫層以上氣塊絕熱上升獲得浮力,可形成高架對流,其形成機制包括條件不穩(wěn)定、條件對稱不穩(wěn)定以及兩種不穩(wěn)定共存和條件穩(wěn)定、對稱穩(wěn)定中性條件下的鋒生環(huán)流強迫型[9-15]。對稱不穩(wěn)定通常出現(xiàn)在大氣處于幾乎飽和的情況下,觸發(fā)后形成傾斜對流,實際業(yè)務(wù)中主要依據(jù)等位溫面和等地轉(zhuǎn)絕對角動量面的坡度對比進行判斷[16]。

    冷空氣主體南壓的方向即冷平流最強、氣壓梯度最大處,是最易出現(xiàn)寒潮大風(fēng)的區(qū)域。強冷平流造成較大的氣壓梯度和變壓,同時存在動量下傳。下沉氣流的高度越低、持續(xù)時間越長,造成的大風(fēng)就越劇烈,說明較強的冷平流和動量下傳是造成地面極端大風(fēng)的重要因素[17-20]。位渦是綜合表征大氣的熱力和動力因子,等熵位渦分析可用來分析寒潮過程強冷空氣的輸送和擾動,對冷空氣的源地有較好的指示意義[21-24]。寒潮過程地面冷高壓前部有深厚的斜壓性,鋒生對鋒面次級環(huán)流和降水有正反饋作用[25-26]。地轉(zhuǎn)偏差使實際風(fēng)穿越等壓線,氣壓梯度力做功,空氣動能發(fā)生變化。地轉(zhuǎn)偏差及空氣水平動能與急流的形成關(guān)系密切,在降水過程中應(yīng)用反饋較好[27-28],但大風(fēng)過程中應(yīng)用較少。寒潮過程大氣斜壓性強,地轉(zhuǎn)關(guān)系受到破壞,以非地轉(zhuǎn)風(fēng)為主,大風(fēng)成因與地轉(zhuǎn)偏差、空氣動能關(guān)系密切。

    2021 年11 月6—7 日山東省出現(xiàn)一次極端降水和大風(fēng)天氣,是1961 年以來平均最早初雪日,36個區(qū)(縣)破1991 年以來11 月歷史降水極值,66 個區(qū)(縣)出現(xiàn)暴雪,同時出現(xiàn)“雷打雪”現(xiàn)象。53 個區(qū)(縣)出現(xiàn)8 級以上陣風(fēng),19 個區(qū)(縣)出現(xiàn)9 級及以上陣風(fēng)。本文對此過程進行診斷分析,以期為當(dāng)?shù)胤罏?zāi)減災(zāi)提供依據(jù)。

    1 天氣實況

    11 月6 日20 時—7 日20 時,山東省平均降水量為31.9 mm,降水分布呈西北多、東南少,最大降水量在東營市墾利區(qū)(75.5 mm),最大小時雨強在聊城茌平(17.8 mm)。6 日夜間以降雨為主,7 日05 時轉(zhuǎn)為降雪。積雪主要集中在魯西北和魯中,最大積雪深度達(dá)20 cm。大風(fēng)主要在魯西和半島沿海一線,魯西地區(qū)大風(fēng)主要出現(xiàn)在7 日02—05 時,其中聊城02:46 的極大風(fēng)速達(dá)22.7 m·s-1;半島地區(qū)大風(fēng)主要出現(xiàn)在7 日15—17 時,其中日照15:05 的極大風(fēng)速達(dá)26.7 m·s-1(圖1)。

    圖1 6 日20 時—7 日20 時山東降水(填色,單位:mm)和極大風(fēng)速(等值線,單位:m·s-1)分布

    本次過程魯西地區(qū)降水和大風(fēng)均較強,對該區(qū)域降水量最大的站點德州禹城(116.63°E,36.93°N)降水、氣溫和極大風(fēng)速時間序列(圖2)分析得出,7 日01—10 時氣溫由17.1 ℃下降到-1.5 ℃,降幅達(dá)18.6 ℃。7 日04、05 時陣風(fēng)最大,分別為16.9 和17.6 m·s-1,最大小時雨強為15.9 mm,出現(xiàn)在7 日01—02 時。最大小時降雪量為6.0 mm,出現(xiàn)在7 日08—09 時。

    圖2 6 日20 時—7 日20 時德州禹城降水、氣溫和極大風(fēng)速序列

    2 環(huán)流背景

    4 日08 時,500 hPa 冷渦中心位于105°E、60°N附近,冷渦后部冷平流較強,冷空氣不斷向冷渦積聚,冷渦中心至巴爾喀什湖為東北—西南向的槽。鋒區(qū)分為兩段,北段移動快,南段與低渦分離,移速慢。700 hPa 北段鋒區(qū)槽后冷平流強,移至貝加爾湖;南段低槽為東北—西南向,在新疆地區(qū),南支槽在西南地區(qū),中東部受西南氣流控制。850 hPa 偏南暖濕急流主要在華南,黃淮到華北地區(qū)為暖脊。地面寒潮高壓中心1 047.5 hPa 在烏拉爾山附近,高壓前部蒙古到新疆為強冷鋒,冷鋒后有大片的降雪區(qū)域。

    6 日20 時,500 hPa 北支槽在黃河上游,與南支槽呈階梯狀,槽前疏散配合槽后冷平流,發(fā)展為冷渦,我國中東部受西南氣流控制。700 hPa 冷空氣在華北受太行山脈阻擋移速慢,在東北至西北地區(qū)移速快,與黃淮、江淮地區(qū)的西南氣流形成西北—西南風(fēng)的切變線。受500 hPa 槽前正渦度平流、氣壓梯度力增大以及西南氣流同位相疊加等作用,700 hPa 西南急流增強。7 日08 時,急流核風(fēng)速增至20 m·s-1,山東處于西南急流西北側(cè),為過程提供了充足的水汽。850 hPa 海上低壓和亞洲東岸高壓之間氣壓梯度力增大,東南氣流較強,在華北地區(qū)形成西北—東南向的“對頭風(fēng)”切變。地面形勢顯示寒潮高壓中心1 062.5 hPa 位于蒙古,冷鋒位于亞洲東岸到我國西北地區(qū),東北和西北地區(qū)為高壓脊。華北和渤海灣地面為東北風(fēng),山東被地面倒槽控制,有冷空氣侵入。

    此次寒潮天氣是低槽東移發(fā)展造成。前期,歐洲西部阻塞高壓崩潰,冷空氣在西伯利亞積聚形成冷渦并東移,其南部低槽受槽后冷平流影響,東移再次發(fā)展,于河套地區(qū)形成冷渦。山東位于冷渦東南部,高空為西南氣流、低空為東南氣流,與冷渦后部的西北風(fēng)形成強切變。東北和西北地區(qū)地面有高壓壩形成“阻擋”形勢,使暖濕氣流只能沿越過太行山脈的冷鋒爬升,增強了垂直上升運動、水汽凝結(jié)率和降水效率,有利于產(chǎn)生極端降水。

    3 降水成因分析

    3.1 水汽通量散度和比濕

    極端降水和大風(fēng)過程開始前,850 和925 hPa受低層?xùn)|南氣流影響,暖濕氣流由黃海向華北輸送,與冷空氣在華北匯合形成切變,切變線上有水汽通量輻合大值區(qū)。7 日01 時切變線移至山東西部,925 hPa 水汽通量散度和流場分布(圖3a)顯示,魯西南到魯西北為-7×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1以上的水汽通量輻合區(qū),降水明顯增強。7 日05 時后轉(zhuǎn)為降雪,700 hPa 西南急流強,降水在“冷墊”和暖濕氣流爬升的作用下產(chǎn)生,邊界層水汽通量散度輻合大值區(qū)與降雪區(qū)域不匹配。7 日08 時,700 hPa(圖3b)水汽通量散度和流場分布顯示,魯西南到魯西北為-5×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1以上的輻合大值區(qū),此時魯西南小時降雪量最大,700 hPa 水汽通量輻合區(qū)與降雪區(qū)域配合較好。

    圖3 7 日01 時925 hPa(a)、08 時700 hPa(b)水汽通量散度(填色,單位:10-7 g·cm-2·hPa-1·s-1)和流場

    水汽是產(chǎn)生降水的必要條件,7 日01 時魯西北降水增強,850 hPa 魯西南到魯西北有6~8 g·kg-1的濕舌。降水相態(tài)轉(zhuǎn)為降雪時,比濕迅速減小,08—09 時降雪強度最大,邊界層比濕為3~5 g·kg-1。同時采用公式:Ds=分析水汽通量散度、比濕與氣候平均態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)化異常程度(Ds),以判斷水汽條件的極端性,Ds偏離3 倍以上標(biāo)準(zhǔn)差說明小概率嚴(yán)重事件可能發(fā)生。公式中,F(xiàn) 為某時刻氣象要素的值,M 為同時刻30 a 氣候平均值,同時使用前后各10 d的要素值平均以消除小波動影響[29]。分別對德州禹城降水時段925 hPa 和降雪時700 hPa 水汽通量散度和比濕進行標(biāo)準(zhǔn)化異常分析。7 日01 時,925 hPa水汽通量散度|Ds|為7.2,極端性非常明顯;比濕|Ds|為1.9,為中等異常。7 日08 時,700 hPa 水汽通量散度|Ds|為12.7,極端性非常明顯;比濕|Ds|為3.1,具有極端性。

    3.2 不穩(wěn)定條件和雷達(dá)產(chǎn)品分析

    沿禹城對相當(dāng)位溫θe、地轉(zhuǎn)絕對角動量Mg以及風(fēng)場進行經(jīng)向垂直剖面分析,地面冷高壓前部、鋒面北側(cè),850 hPa 以下為東北風(fēng)和強冷平流,由于鋒面逆溫,θe隨高度基本不變。850 hPa 為南風(fēng)、700 hPa為西南風(fēng),熱成風(fēng)呈西南—東北向。7 日01 時(圖4a)冷鋒過禹城,850 hPa 以下有鋒面逆溫,等θe線坡度大于等Mg線坡度,條件對稱不穩(wěn)定在850 hPa以下。配合散度、垂直上升運動分析,該時次邊界層有明顯的輻合和垂直上升運動,導(dǎo)致條件對稱不穩(wěn)定能量觸發(fā)。對比濟南7 日00:58 雷達(dá)0.5°仰角基本反射率因子圖(圖4c),在魯西北上空的大片層狀云中,有沿?zé)岢娠L(fēng)方向的中尺度對流降水帶,最大反射率因子為45~50 dBZ。中尺度對流雨帶隨冷鋒南壓,7 日01:26 移出禹城。反射率因子剖面顯示,中尺度雨帶強回波接地,條件對稱不穩(wěn)定和主要降雨時段重合,對流由條件對稱不穩(wěn)定的觸發(fā)造成。

    圖4 7 日01 時(a)、05 時(b)沿德州禹城相當(dāng)位溫(紅色等值線,單位:K)、地轉(zhuǎn)絕對角動量(藍(lán)色等值線,單位:m·s-1)、風(fēng)場及地形(陰影)經(jīng)向垂直剖面,7 日00:58 濟南雷達(dá)0.5°仰角(c)、05:34 濟南雷達(dá)1.5°仰角(d)基本反射率因子

    7 日05—08 時魯西北出現(xiàn)“雷打雪”現(xiàn)象,濟南05:34 雷達(dá)1.5°仰角基本反射率因子顯示(圖4d),德州南部有45~50 dBZ 的強回波,沿?zé)岢娠L(fēng)方向排列,由西南向東北移動。剖面圖可以看出強回波中心在2~3 km 高度,對流在逆溫層上觸發(fā),為高架對流。05時(圖4b)θe、Mg和風(fēng)場垂直分布顯示,條件對稱不穩(wěn)定和條件不穩(wěn)定均接近中性。850 hPa為24m·s-1的北風(fēng),700 hPa 為22 m·s-1的西南風(fēng),垂直風(fēng)切變強。徑向速度圖上2~3 km 高度有強水平風(fēng)切變,呈氣旋式輻合,有較強的輻合上升運動,高架對流是由中性條件下的鋒生環(huán)流上升支強迫產(chǎn)生。

    4 大風(fēng)成因分析

    4.1 等熵位渦

    等熵面上位渦公式為Vp=(ξθ+f)(),是絕對渦度和位溫梯度的乘積,常用等熵位渦分析冷空氣擾動。高位渦從北向南移動,溫壓場與周圍環(huán)境不適應(yīng),強冷空氣旋轉(zhuǎn)將加強。等熵面高度與等壓面也相關(guān),此次過程低層冷空氣活動強,將位渦和風(fēng)場逐小時插值到295 K 的等熵面分析冷空氣活動。

    6 日14 時前,冷渦位于100°E 以西,對應(yīng)有高位渦區(qū),低層鋒區(qū)西北到東北有狹長的高位渦帶。西北地區(qū)低層冷空氣南壓快,風(fēng)向從南向北由低層?xùn)|南風(fēng)順轉(zhuǎn)為高層偏西風(fēng)。6 日20 時,華北地區(qū)平行于地面冷鋒有>1.0 PVU 的高位渦帶,在燕山山脈(40°N,115°E)出現(xiàn)>1.5 PVU 的擾動,冷空氣擾動從燕山下滑至華北平原,氣流下沉導(dǎo)致低層鋒生,邊界層靜力穩(wěn)定度和相對渦度ξθ增大,位渦也隨之增大,高位渦擾動沿太行山脈東側(cè)南移。7 日02 時(圖5a)500 hPa 冷渦中心移至河套地區(qū),冷渦低槽前有位渦大值區(qū)。平行于地面鋒線的高位渦帶移至魯西南到渤海灣一帶,內(nèi)蒙古到華北>1.5 PVU 的高位渦擾動影響魯西地區(qū)。7 日08 時,冷渦主體東移,高位渦擾動穩(wěn)定在魯西北,并不斷增強,中心強度增至3 PVU 以上。其增強的原因:一是東南海上氣旋和東北地區(qū)沿海高壓使冷空氣南側(cè)東南風(fēng)加強,阻擋了冷空氣前進,在魯西北不斷聚集;二是冷空氣沿太行山脈東側(cè)南下,近地面冷平流從東北向西南移動,在河北和山東交界處匯合增強。隨著冷空氣不斷南壓,高位渦區(qū)東移,在魯中受泰沂山脈阻擋移速稍慢,在魯南則移速快。7 日15 時(圖5b)高位渦區(qū)接近半島,該區(qū)域風(fēng)力開始增大,此時中心強度已減弱至2.1 PVU,魯中地區(qū)1.2 PVU 的位渦帶與地面冷鋒對應(yīng)較好。

    圖5 7 日02 時(a)、15 時(b)295 K 等熵面位渦(填色,單位:PVU)和風(fēng)場分布(圖a 紅色方形為邊界層強冷空氣擾動南壓路徑)

    4.2 溫度平流和鋒生函數(shù)

    鋒區(qū)斜壓性強、地轉(zhuǎn)偏差大,不滿足地轉(zhuǎn)關(guān)系,不計摩擦力時,使用計算氣壓局地變化造成的地轉(zhuǎn)偏差即變壓風(fēng)。使用診斷分析過程鋒生情況,式中F 為水平鋒生函數(shù),D 為變形項,β 為膨脹軸與等熵線的夾角,δ 為散度[30]。逐小時分析各層溫度平流、鋒生函數(shù)和變壓風(fēng)可知,強冷空氣擾動由內(nèi)蒙古高原經(jīng)燕山山脈進入華北,925 hPa 強冷平流沿太行山脈東側(cè)向山東移動,近地面冷平流由東北地區(qū)經(jīng)渤海灣向華北移動。6 日23 時925 hPa 和近地面冷平流在山東與河北交界處匯合增強,德州出現(xiàn)8 級陣風(fēng)。7 日02 時,冷鋒繼續(xù)南壓,925 hPa 冷平流中心位于山東、河南和河北三省交界處,強度>-11×10-4℃·s-1。冷平流前部有>14×10-9K·m-1·s-1的強鋒生帶,氣壓局地變化導(dǎo)致的變壓風(fēng)在魯西最大,為10 m·s-1(圖6a)。7日15 時,冷鋒移至山東半島地區(qū),冷平流略有減弱,為-8×10-4℃·s-1,鋒生函數(shù)強度為7×10-9K·m-1·s-1,半島沿海變壓風(fēng)為12~14 m·s-1,日照等站點出現(xiàn)了9級以上陣風(fēng)(圖6b)。

    圖6 7 日02 時(a)、15 時(b)925 hPa 溫度平流(黑色等值線,單位:10-4 ℃·s-1)、鋒生函數(shù)(填色,單位:10-9 K·m-1·s-1)、變壓風(fēng)(藍(lán)色等值線,單位:m·s-1)和地形(陰影)分布

    冷鋒南壓時低層鋒區(qū)超前于高層,低層為冷平流,中、高層為暖平流,700~500 hPa 山東上空處于槽前,為正渦度平流。根據(jù)ω 方程,渦度平流隨高度增加為上升運動、隨高度減小為下沉運動;冷平流為下沉運動、暖平流為上升運動,形成邊界層以上為上升運動、以下為下沉運動的垂向分布。配合聊城和日照上空的垂直上升運動垂向分布分析,7 日02時聊城925 hPa 下沉運動強度>3×10-3hPa·s-1,07時下沉運動增強至7×10-3hPa·s-1,下沉中心高度在850 hPa。7 日15—16 時,日照近地面下沉運動達(dá)12×10-3hPa·s-1,冷平流造成的下沉氣流核高度低,將勢能轉(zhuǎn)換為動能,同時將動量快速傳送到地面,增強了大風(fēng)的極端性。

    4.3 水平動能和地轉(zhuǎn)偏差

    沿聊城(115.97°E,36.42°N)和日照(119.55°E,35.47°N)對Vp、E、垂直風(fēng)場以及地轉(zhuǎn)偏差(非地轉(zhuǎn)風(fēng))進行經(jīng)向垂直剖面分析,6 日08 時,500 hPa 冷渦位于新疆東北部,內(nèi)蒙古、東北和華北地區(qū)上空為西南氣流,925~700 hPa 切變線及地面冷鋒位置在42°N 附近,對應(yīng)有3.5 PVU 的高位渦柱。強冷平流破壞熱成風(fēng)平衡,形成鋒面次級環(huán)流,上升支在42°N 附近,下沉支在47°N 附近,此時華北平原從地面到500 hPa 的Vp、E 和風(fēng)速較小。次級環(huán)流的斜升氣流中有E 高能舌,對應(yīng)700~300 hPa 的10 m·s-1的南風(fēng)地轉(zhuǎn)偏差;冷鋒后部有>100 m2·s-2的E 大值區(qū),對應(yīng)10 m·s-1的北風(fēng)地轉(zhuǎn)偏差。隨著冷空氣南壓,高、低層地轉(zhuǎn)偏差變化不同,700 hPa 以上中高層受西風(fēng)加速影響,穩(wěn)定為偏南風(fēng)地轉(zhuǎn)偏差。低層地轉(zhuǎn)偏差變化復(fù)雜,西風(fēng)減速和氣壓局地變化均有影響。6 日23 時,冷空氣經(jīng)燕山山脈下滑至華北平原時,地形造成下沉運動增大,勢能向動能轉(zhuǎn)換,E 和風(fēng)速明顯增強。同時,為維持熱成風(fēng)平衡,中高層西風(fēng)加速,產(chǎn)生南風(fēng)地轉(zhuǎn)偏差,低層西風(fēng)減速,產(chǎn)生北風(fēng)地轉(zhuǎn)偏差。冷鋒前端逆溫強,形成高位渦柱。6 日23 時,內(nèi)蒙古高原下滑的冷空氣與近地面從渤海灣來的冷空氣匯合增強,高位渦柱由4.0 PVU 躍增到7.0 PVU 以上。由于低層冷平流增強,變壓幅度增大,氣壓局地變化造成的地轉(zhuǎn)偏差影響增強。低層鋒區(qū)暖界面南部為南風(fēng)地轉(zhuǎn)偏差,北部為正變壓造成的北風(fēng)地轉(zhuǎn)偏差,形成地轉(zhuǎn)偏差輻合,鋒區(qū)冷界面為地轉(zhuǎn)偏差輻散。

    7 日02 時,聊城垂直剖面分布(圖7a)顯示,低層鋒區(qū)由于地形強迫和冷平流匯合增強,華北平原41°~35°N 形成接近閉合的鋒面次級環(huán)流,上升支在36°N 附近,暖界面為地轉(zhuǎn)偏差輻合,冷界面為地轉(zhuǎn)偏差輻散。環(huán)流內(nèi)邊界層有300 m2·s-2的E 大值區(qū),由于鋒后較強偏北氣流和下沉運動,E 將向南、向下輸送。7 日15 時,日照垂直剖面分布(圖7b)顯示,高位渦柱強度減弱至2.5~3.0 PVU,鋒面次級環(huán)流閉合,上升支位于34°N,下沉支位于40°N。斜升氣流中有高能舌,環(huán)流內(nèi)邊界層有150 m2·s-2的E 大值區(qū),鋒區(qū)暖界面為地轉(zhuǎn)偏差輻合,冷界面為地轉(zhuǎn)偏差輻散。

    圖7 7 日02 時沿聊城(a)、15 時沿日照(b)經(jīng)向位渦(填色,單位:PVU)、水平動能(等值線,單位:m2·s-2)、垂直風(fēng)場(黑色矢量箭頭,v,單位:m·s-1;ω×5,單位:10-3hPa·s-1)、地轉(zhuǎn)偏差(紅色矢量箭頭,va,單位:m·s-1)及地形(陰影)垂直剖面分布

    5 結(jié)論和討論

    (1)此次過程是初冬時節(jié)一次低槽東移發(fā)展造成的寒潮天氣,北支槽在河套地區(qū)發(fā)展為冷渦,低空有西北風(fēng)與東南風(fēng)的強切變,地面東北和西北地區(qū)有高壓壩,高低空配合形成“阻擋”形勢,強冷空氣和切變線南壓造成極端雨雪和大風(fēng)天氣。

    (2)過程水汽條件有較強的極端性,水汽通量散度遠(yuǎn)強于氣候平均態(tài)。降雨期間水汽來源于東南海上暖濕氣流,925 hPa 水汽通量輻合大值區(qū)與降雨區(qū)域配合較好。降雪期間水汽由西南暖濕急流提供,700 hPa 水汽通量輻合大值區(qū)對降雪區(qū)域的指示意義較好。

    (3)冷鋒過境時,邊界層條件對稱不穩(wěn)定配合鋒面的抬升運動觸發(fā)對流,降雪時高架對流是在條件穩(wěn)定和條件對稱穩(wěn)定的中性條件下,由鋒生環(huán)流的上升支強迫產(chǎn)生,對流的出現(xiàn)增強了降水的極端性。

    (4)等熵位渦和溫度平流分析得出強冷空氣擾動從內(nèi)蒙古高原經(jīng)燕山山脈下滑至華北平原,與從東北經(jīng)渤海灣向華北移動的近地面冷空氣匯合增強。強冷空氣擾動南壓,增強了大氣的斜壓性和低層鋒生,強冷平流導(dǎo)致地面出現(xiàn)10 m·s-1以上的變壓風(fēng)。

    (5)冷平流破壞了熱成風(fēng)平衡,700 hPa 以上維持南風(fēng)地轉(zhuǎn)偏差,低層地轉(zhuǎn)偏差變化復(fù)雜,西風(fēng)減速和氣壓局地變化均有較大影響。由于地形強迫,華北地區(qū)700 hPa 以下產(chǎn)生非地轉(zhuǎn)次級環(huán)流,鋒區(qū)暖界面為地轉(zhuǎn)偏差輻合,冷界面為地轉(zhuǎn)偏差輻散,次級環(huán)流內(nèi)邊界層有地轉(zhuǎn)偏差和水平動能大值區(qū),偏北氣流和下沉運動引導(dǎo)水平動能向南、向下輸送,增強了大風(fēng)的極端性。

    致謝:感謝中國科學(xué)院海洋研究所鄭建副研究員對本文撰寫給予的指導(dǎo)和幫助。

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