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    黔南州冰雹天氣物理量特征分析

    2023-09-26 00:26:52羅喜平莫乙冬黃麟媛
    中低緯山地氣象 2023年4期
    關(guān)鍵詞:春夏季逆溫黔南州

    趙 杰,羅喜平,莫乙冬,黃麟媛,羅 雄

    (1.貴州省黔南苗族侗族自治州氣象局,貴州 都勻 558000;2.貴州省人工影響天氣辦公室,貴州 貴陽 550081)

    0 引言

    冰雹是常見的災(zāi)害性天氣之一,常常伴隨著狂風(fēng)、暴雨等其他天氣過程,給各行各業(yè)以及人民生命財產(chǎn)帶來巨大損失。冰雹的防御,提前預(yù)報預(yù)警很重要。冰雹的短時臨近預(yù)報主要依賴于雷達(dá)、衛(wèi)星等觀測手段,但由于雷達(dá)、衛(wèi)星等觀測資料臨近外推預(yù)報時效性的限制,冰雹預(yù)報仍然要依賴于環(huán)境條件的識別。針對冰雹預(yù)報問題,不同的學(xué)者對相應(yīng)地區(qū)的冰雹物理量特征進(jìn)行了研究[1-6]。貴州也有大量學(xué)者對冰雹的氣候特征進(jìn)行了分析[7-10]。也有學(xué)者圍繞冰雹的雷達(dá)特征[11-13]、探空資料的應(yīng)用[14]等開展了研究。目前黔南州的冰雹研究多為個例的研究[15-17]以及對農(nóng)業(yè)的影響分析[18],對于冰雹預(yù)報預(yù)警的物理量指標(biāo)研究鮮有涉及。黔南州作為“中國天眼”FAST所在地,冰雹的提前預(yù)報預(yù)警以及防御工作尤為重要。曹艷察等[19]將中國海拔<3 km的地區(qū)以1 km為界,分為一級階梯(<1 km)和二級階梯(1~3 km),并得出一級階梯冰雹出現(xiàn)在具有更不穩(wěn)定的層結(jié)結(jié)構(gòu)、更多不穩(wěn)定能量、更多水汽含量以及更強(qiáng)的垂直風(fēng)切變環(huán)境中。黔南州地處云貴高原東南部向廣西丘陵過渡的斜坡地帶,地勢北高南低,海拔最高1961 m,最低242 m,橫跨2個階梯,很有必要開展物理量特征研究。本文利用1999—2021年貴州黔南州冰雹資料進(jìn)行分析,旨在找出黔南州冰雹天氣的物理量閾值,為黔南州冰雹天氣的潛勢預(yù)報提供科學(xué)參考,并為冰雹預(yù)報準(zhǔn)確率的提高奠定基礎(chǔ)。

    1 資料與方法

    1.1 資料

    普查1999—2021年黔南州12個氣象站(都勻、甕安、福泉、貴定、龍里、惠水、長順、羅甸、平塘、獨山、荔波、三都)冰雹觀測資料,規(guī)定:1 d中(20—20時,北京時,下同)州內(nèi)有1個氣象站出現(xiàn)冰雹定為1個冰雹日。23 a黔南州共計發(fā)生了121個冰雹日,本文選取其中探空資料完整的115個冰雹日開展物理量特征分析,其逐月分布如表1。對于白天(08—20時)發(fā)生的冰雹,選取當(dāng)天08時的探空資料,對于夜間(20時—次日08時)發(fā)生的冰雹,選取20時的探空資料。由于CAPE日變化大,故需對08時探空資料中的CAPE值采用當(dāng)天14時的地面溫度和露點溫度進(jìn)行訂正。結(jié)合黔南冰雹路徑分析[20],冰雹云均自西向東影響黔南州,故本文采用冰雹云上游的貴陽探空站進(jìn)行統(tǒng)計,提取影響黔南州冰雹天氣的物理量。

    表1 黔南州1999—2021年115個冰雹日逐月分布

    1.2 方法

    日常業(yè)務(wù)中預(yù)報員通常使用MICAPS軟件分析高低空資料制作冰雹預(yù)報,故本文也采用MICAPS中能及時獲取的19個探空物理量資料進(jìn)行統(tǒng)計分析。其中選取沙氏指數(shù)(SI)、抬升指數(shù)(LI)、K指數(shù)(K)、850 hPa與500 hPa溫差(△T850-500)、700 hPa與500 hPa溫差(△T700-500)5個物理量分析層結(jié)穩(wěn)定度特征值,選取0~3 km風(fēng)矢量差(SHR3)、0~6 km風(fēng)矢量差(SHR6)、對流有效位能(CAPE)、對流抑制能量(CIN)、地面2 m溫度(T2m)、強(qiáng)天氣威脅指數(shù)(SWEAT)6個物理量分析熱力與動力條件,選取850 hPa比濕(q850)、700 hPa比濕(q700)、整層可降水量(PW)、850 hPa溫度露點差(T850-Td850)、700 hPa溫度露點差(T700-Td700)5個物理量分析水汽特征值,另外對0 ℃層高度(H0℃)、-20 ℃層高度(H-20℃)及-20 ℃與0 ℃層的高度差(△H-20℃-0℃)等3個特征高度層進(jìn)行統(tǒng)計分析。

    本文采用Python對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并繪制相關(guān)的分布圖,主要利用箱線圖[21]來分析各物理量的總體特征,箱形上部框線為75%上四分位值,下部框線為25%下四分位值,箱中黑橫線為中位數(shù),黑三角形為平均值,箱外黑點為異常值。箱線圖能直觀反映數(shù)據(jù)變化趨勢,判斷異常值的標(biāo)準(zhǔn)以四分位數(shù)和四分位距為基礎(chǔ),四分位數(shù)具有一定耐抗性,識別結(jié)果更加客觀[22]。

    2 物理量特征分析

    水汽、不穩(wěn)定和抬升條件通常被稱為雷暴生成三要素,即對流發(fā)生的必要條件和充分條件[23],本文從以上冰雹發(fā)生的三要素入手,分析冰雹發(fā)生前各物理量特征。

    2.1 物理量總體趨勢

    2.1.1 層結(jié)穩(wěn)定度 沙氏指數(shù)(SI)與抬升指數(shù)(LI)是指氣塊絕熱上升至500 hPa時,氣塊的溫度與環(huán)境溫度的差值,表明了大氣層結(jié)的穩(wěn)定性,其值為負(fù)則表明不穩(wěn)定;K指數(shù)反應(yīng)中低層溫濕分布對穩(wěn)定度的影響[23];△T850-500與△T700-500表示大氣的靜力穩(wěn)定度狀況,是預(yù)報強(qiáng)對流天氣常用的物理量[24],其值越大,代表條件不穩(wěn)定性越強(qiáng)[25]。從貴陽站層結(jié)穩(wěn)定度各物理量箱線圖(圖1a)可以看出,黔南發(fā)生冰雹前貴陽探空SI基本在-2.25~4.75 ℃,中位數(shù)為-0.37 ℃;LI基本在-2.46~3.67 ℃,中位數(shù)為-0.58 ℃;K指數(shù)基本在23~37 ℃,中位數(shù)為33 ℃;△T700-500基本在15~18.5 ℃,中位數(shù)為17.2 ℃;△T850-500基本在21~27 ℃,中位數(shù)為24.2 ℃。由此可以看出,SI在-2.25~4.75 ℃、LI在-2.46~3.67 ℃時較容易發(fā)生冰雹,但二者中位數(shù)均為負(fù),表明黔南州冰雹發(fā)生前其值多為負(fù)值,負(fù)值更利于冰雹的產(chǎn)生。K指數(shù)在23~37 ℃,△T700-500在15~18.5 ℃,△T850-500在21~27 ℃時黔南州發(fā)生冰雹的可能性較大,其中當(dāng)K指數(shù)、△T700-500、△T850-500分別超過33 ℃、17.2 ℃、24.2 ℃時更有利于冰雹的產(chǎn)生。

    圖1 貴陽站各物理量箱線圖:層結(jié)穩(wěn)定度(a)、動力與熱力(b,c)、水汽(d)、特殊高度層(e)

    2.1.2 熱力、動力條件分析 對流有效位能(CAPE)可以恰當(dāng)?shù)乇硎境鰧α靼l(fā)展的潛勢和可能達(dá)到的強(qiáng)度,它與對流抑制能量(CIN)一起是深厚濕對流發(fā)生潛勢和潛在強(qiáng)度的一個重要指標(biāo)[25];中低層垂直風(fēng)切變的大小與形成風(fēng)暴的強(qiáng)弱密切相關(guān);強(qiáng)天氣威脅指數(shù)(SWEAT)反映了不穩(wěn)定能量、風(fēng)向風(fēng)速垂直切變對風(fēng)暴強(qiáng)度的綜合作用;地面溫度(T2m)通常與不穩(wěn)定能量的聚集及觸發(fā)有關(guān)。熱力與動力條件箱線圖(圖1b~1c)反映了黔南州冰雹天氣過程的這些物理量的變化特征。SHR3基本在11.1~19.1 m·s-1,中位數(shù)14.7 m·s-1;SHR6基本在17.3~28.8 m·s-1,中位數(shù)23.1 m·s-1;T2m基本在12.1 ~20.5 ℃,中位數(shù)16.9 ℃;SWEAT基本在150~337,中位數(shù)為233.8;CAPE基本在8~1436 J·kg-1,中位數(shù)565.8 J·kg-1;CIN基本為0 J·kg-1,中位數(shù)為0 J·kg-1。由此可見SHR3在11.1~19.1 m·s-1,SHR6在17.3~28.8 m·s-1,T2m在12.1~20.5 ℃,SWEAT在150~337時較利于冰雹的出現(xiàn),當(dāng)它們分別達(dá)到14.7 m·s-1、23.1 m·s-1、16.9 ℃、233.8時,更有利于冰雹的出現(xiàn)。CAPE較低時,依然能產(chǎn)生冰雹,但是超過566 J·kg-1更有利于冰雹的出現(xiàn)。CIN無箱體,表明出現(xiàn)CIN的次數(shù)較少,發(fā)生冰雹前大多無對流抑制能量的出現(xiàn)。

    2.1.3 水汽條件 水汽條件中,比濕(q)表示單位質(zhì)量濕空氣內(nèi)的水汽質(zhì)量,溫度露點差反映空氣的飽和程度,整層可降水量(PW)是表征大氣中水汽含量的重要指標(biāo)[26]。從水汽條件箱線圖(圖1d)可見,q700基本在5.3~8.4 g·kg-1,中位數(shù)為6.8 g·kg-1;q850基本在7.4~13.2 g·kg-1,中位數(shù)為10.6 g·kg-1;PW基本在19.7~31.0 mm,中位數(shù)25.1 mm;T850-Td850基本在1.1~4.4 ℃,中位數(shù)2.0 ℃;T700-Td700基本在1.9~6 ℃,中位數(shù)3.5 ℃。由此可見q700在5.3~8.4 g·kg-1,q850在7.4~13.2 g·kg-1,PW在19.7~31.0 mm時,黔南州發(fā)生冰雹的可能性較大。當(dāng)它們的值分別上升至6.8 g·kg-1、10.6 g·kg-1、25.1 mm時,更有利于冰雹的出現(xiàn)。從溫度露點差可以看到,冰雹發(fā)生前850 hPa基本為濕層,700 hPa干層或濕層都能出現(xiàn)冰雹,但多為濕層,表明冰雹發(fā)生前對水汽條件要求不是很高,低層有充足的水汽就可以產(chǎn)生冰雹,當(dāng)850 hPa與700 hPa的溫度露點差分別低于2.0 ℃、3.5 ℃時更有利于冰雹的出現(xiàn)。

    2.1.4 特征高度層 冰雹發(fā)生在0 ℃層和-20 ℃層高度適宜的情況下,因為0 ℃等溫線和-20 ℃等溫線之間的區(qū)域主要由過冷水滴、雪花及冰晶組成,這個區(qū)域是冰雹生成的雹源區(qū)[27]。本文分析了0 ℃層、-20 ℃層及兩者的高度差(圖1e),冰雹發(fā)生前H-20℃基本在6854~7866 m,中位數(shù)為7288.9 m;H0℃基本在3858~4789 m,中位數(shù)為4272.7 m;△H-20℃-0℃基本處在2881~3264.6 m,中位數(shù)為3074.5 m。由此可見H-20℃在6800~7900 m,H0℃在3800~4800 m,△H-20℃-0℃在2800~3300 m時,黔南州出現(xiàn)冰雹的可能性較大,其值分別在7288.9 m、4272.7 m、3074.5 m附近時,更有利于冰雹的發(fā)生。

    2.2 物理量逐月特征

    通過分析不同物理量逐月箱線圖可以發(fā)現(xiàn),隨著季節(jié)的變化,氣溫隨之發(fā)生變化,物理量參數(shù)也會有明顯的調(diào)整,大部分物理量的月變化較大,因此在得到總體特征的基礎(chǔ)上進(jìn)一步對逐月的物理量特征進(jìn)行分析,對黔南州的冰雹潛勢預(yù)報提供更有意義的參考。

    2.2.1 層結(jié)穩(wěn)定度 由SI與LI的定義可知,SI(圖2a)與LI(圖2b)具有近乎相同的變化趨勢,SI與LI在1—5月呈現(xiàn)下降趨勢,7—9月基本穩(wěn)定在0 ℃以下,11月開始上升,觀察2種指數(shù)的中位數(shù)變化發(fā)現(xiàn),11月、1—2月中位數(shù)明顯在0 ℃以上,3月下降至0 ℃附近,4—9月中位數(shù)均在0 ℃以下,秋冬季節(jié)2種指數(shù)的中位數(shù)在0 ℃以上,可能因為在此期間貴州多受靜止鋒影響,鋒面逆溫的出現(xiàn)導(dǎo)致SI與LI無意義[28]且正值居多;K指數(shù)(圖2c)在1—3月基本穩(wěn)定,4月、5月開始明顯上升,7—9月基本穩(wěn)定在36~42 ℃之間,11月開始下降,結(jié)合K指數(shù)公式(1)分析其原因,可能是因為低層水汽含量秋冬季節(jié)比春夏季節(jié)低、氣溫也較低;△T700-500(圖2d)主要在14~20 ℃之間;△T850-500溫差(圖2e)1—2月稍低在15~24 ℃之間,2月后總體穩(wěn)定在21~27 ℃之間??偟膩砜创杭镜拇髿鈱咏Y(jié)穩(wěn)定度逐漸趨于不穩(wěn)定,夏季維持,秋冬季節(jié)層結(jié)逐漸趨于穩(wěn)定。

    圖2 貴陽站SI(a)、LI(b)、K(c)、△T700-500(d)、△T850-500(e)逐月箱線圖

    2.2.2 動力、熱力條件 對黔南冰雹日的天氣影響系統(tǒng)進(jìn)行分析,黔南發(fā)生冰雹天氣前,500 hPa多為高空槽前西南氣流,即中層主要為偏南急流,低層在冬季易受冷空氣影響偏北風(fēng)較多,表現(xiàn)在箱線圖上為SHR3(圖3a)與SHR6(圖3b)在1—9月基本呈現(xiàn)下降趨勢,11月略有上升;T2m(圖3c)分布較為分散,但是整體呈現(xiàn)出春夏季溫度較高,秋冬季較低的特點;2—4月及11月CAPE值(圖3d)在400 J·kg-1以下的次數(shù)較多,表明春秋季能量較低時仍然有較大概率出現(xiàn)冰雹,但是總體大部均在400 J·kg-1以上,表明能量高有利于冰雹的出現(xiàn);CIN(圖3e)基本無箱體,且出現(xiàn)對流抑制的個例較少,表明大部分冰雹過程無對流抑制能量的出現(xiàn),3—5月出現(xiàn)對流抑制能量次數(shù)較多,但主要集中在140 J·kg-1以下,表明冰雹發(fā)生前有一定的對流抑制,在觸發(fā)條件足夠時仍然能出現(xiàn)冰雹天氣;SWEAT(圖3f)在1—5月基本呈現(xiàn)出上升趨勢,11月明顯下降,從公式(2)上分析原因為層結(jié)越不穩(wěn)定,低層南風(fēng)風(fēng)速越大時SWEAT越大,春夏季節(jié)隨著溫度的升高,不穩(wěn)定能量增加,南風(fēng)增強(qiáng),因此箱線圖上出現(xiàn)了先升后降的趨勢??偟膩砜?春夏季節(jié)動力條件呈現(xiàn)減弱趨勢,秋冬季節(jié)有所加強(qiáng),熱力條件春夏季節(jié)呈現(xiàn)上升趨勢,秋冬季節(jié)有所減弱。

    圖3 貴陽站SHR3(a)、SHR6(b)、T2m(c)、CAPE(d)、CIN(e)、SWEAT(f)逐月箱線圖

    2.2.3 水汽條件 比濕(圖4a~4b)與整層可降水量(圖4c)的變化趨勢基本一致,1—8月基本呈上升趨勢,850 hPa比濕從4 g·kg-1左右升至15 g·kg-1左右,700 hPa比濕從4 g·kg-1左右升至9 g·kg-1左右,整層可降水量從16 mm左右升至45 mm左右,11月均明顯下降,這可能與季風(fēng)北抬,偏南風(fēng)建立,北部灣水汽輸送通道建立有關(guān);因為冰雹發(fā)生前低層需要有豐富的水汽,所以溫度露點差(圖4d~4e)的逐月變化不是很大,850 hPa和700 hPa多數(shù)處于飽和狀態(tài),但春季700 hPa為干層的次數(shù)相對較多,表明其他季節(jié)黔南發(fā)生冰雹時對700 hPa的飽和程度要求較高??偟膩砜?春夏季節(jié)大氣絕對濕度逐漸增加,秋季明顯下降,冬季較為穩(wěn)定,相對濕度總體較為穩(wěn)定。

    圖4 貴陽站q850(a)、q700(b)、PW(c)、T850-Td850(d)、T700-Td700(e)逐月箱線圖

    2.2.4 特殊高度層 1—7月,隨著溫度的升高,H-20℃(圖5a)與H0℃(圖5b)呈現(xiàn)出逐漸增高的趨勢,H-20℃從6200 m逐漸升至8600 m,H-0℃從3000 m逐漸升至5000 m,8—11月開始呈現(xiàn)出下降的趨勢,-20 ℃層從8600 m降至6200 m,0 ℃層從5000 m降至3500 m,兩者之間的高度差(圖5c)較為穩(wěn)定,基本集中在2800~3600 m之間,但是降雹最多的3—4月高度差最小??偟膩碚f,春夏季節(jié)特殊高度層的高度逐漸上升,秋冬季節(jié)有所降低,但二者之間的高度基本穩(wěn)定。

    圖5 貴陽站H-20℃(a)、 H0℃(b)、 H-20℃-0℃(c)逐月箱線圖

    3 物理量閾值研究

    3.1 逆溫層對各參數(shù)的影響

    根據(jù)黔南州冰雹天氣環(huán)流分型的研究,高架雷暴型及冷鋒低槽(切變)型為主要的環(huán)流型,期間中低層有鋒面逆溫影響,受干冷空氣影響,中低層大氣溫度及地面溫度(T2m)將明顯下降,特殊高度層(H0℃、H-20℃)也會下降,且溫度垂直遞減率(T850-T500)明顯減小,低層相對濕度降低,低層形成穩(wěn)定層結(jié)[11]使得CAPE對整層的不穩(wěn)定能量反映偏低。朱乾根等[28]研究表明中低層存在鋒面或逆溫層時,則SI無意義,LI與SI僅為抬升層不同,同樣LI也將無意義, 同時K指數(shù)見公式(1)中第1、第2項受逆溫層影響明顯,SWEAT見公式(2)、總指數(shù)見公式(3)受溫度垂直遞減率影響較大。由此可見,中低層逆溫會對某些物理量產(chǎn)生較大的影響,本文重點研究850~700 hPa之間的逆溫層對物理量的影響。

    K=(T850-T500)+Td850-(T-Td)700

    (1)

    SWEAT=12×Td850+20×(TT-49)+2f850+f500+125×(S+0.2)

    (2)

    式中:TT=T850-T500+Td850-T500

    (3)

    黔南州冰雹天氣過程2—5月在10~37次,其余月份均在5次及以下(表1),樣本數(shù)較小,其統(tǒng)計結(jié)果代表性較差,故本文對黔南州2—5月的冰雹天氣中存在中低層逆溫以及無逆溫的情況進(jìn)行逐月統(tǒng)計(表2),其中中低層存在逆溫的過程共47次,無逆溫的過程共34次,二者數(shù)據(jù)量相當(dāng),有對比意義。

    表2 黔南冰雹天氣中低層有無逆溫逐月分布(單位:次)

    由于SI與LI、H0℃與H-20℃變化規(guī)律基本一致,故略去有無逆溫時LI、H-20℃的箱線對比圖。當(dāng)黔南州冰雹天氣發(fā)生前有逆溫時會使得SI(圖6a)與LI(圖略)在2—4月明顯上升,K指數(shù)(圖6b)、△T850-500(圖6c)、T2m(圖6d)、SWEAT(圖6e)、CAPE(圖6f)、T850-Td850(圖6g)、q850(圖6h)、H0℃(圖6i)、H-20℃(圖略)等物理量有較為明顯的下降,可見逆溫層的出現(xiàn)會使SI與LI的數(shù)值偏大,其余物理量的數(shù)值偏小。

    圖6 貴陽站2—5月逆溫過程與無逆溫過程物理量對比(a:SI; b:K; c:△T850-500;d:T2m; e:SWEAT; f:CAPE; g:T850-Td850; h:q850; i:H0℃)

    3.2 黔南冰雹天氣物理量閾值

    由表1可見,黔南州冰雹過程主要出現(xiàn)在2—5月,故對黔南州2—5月的冰雹天氣過程物理量進(jìn)行閾值分析,其中逆溫層的存在對SI、LI、K、△T850-500、SWEAT、T2m、CAPE、q850、T850-Td850、H0℃、H-20℃等11個物理量的影響較大,因此這11個物理量的閾值分有逆溫與無逆溫2種情況考慮。SI、LI、CIN、T-Td等4個物理量數(shù)值越小,其環(huán)境條件越有利于冰雹的產(chǎn)生,故取上四分位值為閾值,而特殊高度層需要在特定的范圍內(nèi)才利于冰雹的產(chǎn)生和降落,故取其中位數(shù)作為閾值,其余9個物理量取下四分位為閾值[23]。最后得出黔南天氣冰雹物理量閾值,詳見表3、表4,可為黔南冰雹潛勢預(yù)報提供參考。

    表3 黔南州冰雹天氣部分物理量指標(biāo)

    表4 黔南州冰雹天氣受逆溫影響的物理量指標(biāo)(有逆溫與無逆溫個例)

    4 結(jié)論與討論

    通過對黔南州發(fā)生冰雹前貴陽探空站的物理量進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)黔南州發(fā)生冰雹大體有適宜的物理量范圍,但是各物理量存在著一定的逐月變化。本文按照中低層有無逆溫層給出物理量的閾值范圍,可對黔南州冰雹天氣預(yù)報提供科學(xué)的指標(biāo)。

    (1)黔南州出現(xiàn)冰雹天氣時,各物理量范圍分別是SI在-2.25~4.75 ℃、LI在-2.46~3.67 ℃、K在23~37 ℃、△T700-500在15~18.5 ℃、△T850-500在21~27 ℃、SHR3在11.1~19.1 m·s-1、SHR6在17.3~28.8 m·s-1、T2 m在12.1~20.5 ℃、SWEAT在150~337、CAPE超過566 J·kg-1、無CIN、q700在5.3~8.4 g·kg-1,q850在7.4~13.2 g·kg-1、PW在19.7~31.0 mm、T850-Td850在1.1~4.4 ℃、T700-Td700在1.9~6 ℃、H-20℃在6800~7900 m、H0℃在3800~4800 m、△H-20℃-0℃在2800~3300 m。

    (2)各物理量存在明顯的季節(jié)變化特征,層結(jié)穩(wěn)定度條件上,春季逐漸趨于不穩(wěn)定,夏季維持,秋冬季節(jié)層結(jié)穩(wěn)定;動力條件春夏季節(jié)呈現(xiàn)減弱趨勢,秋冬季節(jié)有所加強(qiáng),熱力條件春夏季節(jié)呈現(xiàn)上升趨勢,秋冬季節(jié)有所減弱;水汽條件上,春夏季節(jié)大氣絕對濕度逐漸增加,秋季明顯下降,冬季較為穩(wěn)定,相對濕度總體相對較為穩(wěn)定;特殊高度層,-20 ℃層高度與0 ℃層高度春夏季節(jié)逐漸上升,秋冬季節(jié)有所降低,但二者之間的高度差基本穩(wěn)定。

    (3)逆溫層的出現(xiàn)意味著低層有干冷空氣的入侵,會對氣團(tuán)的溫濕屬性產(chǎn)生影響,進(jìn)而影響物理量的閾值,具體表現(xiàn)為:SI與LI有明顯的上升,SWEAT、K指數(shù)、850 hPa與500 hPa溫差、地面溫度、850 hPa比濕、850 hPa溫度露點差、對流有效位能、0 ℃與-20 ℃層高度均有較明顯的下降。

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