青藏高原低涡活动的统计研究

被引:68
作者
王鑫 [1 ,2 ]
李跃清 [1 ]
郁淑华 [1 ]
蒋兴文 [1 ]
机构
[1] 中国气象局成都高原气象研究所
[2] 四川省气候中心
关键词
青藏高原低涡; 低涡源地; 移出低涡; 发生频数; 移动路径;
D O I
暂无
中图分类号
P458.12 [];
学科分类号
0706 ; 070601 ;
摘要
利用1980—2004年5~9月逐日08时、20时(北京时,下同)两个时次的500 hPa天气图资料,统计分析了夏季青藏高原低涡(简称高原低涡)的活动特征。结果表明:夏季高原低涡的发生频次具有明显的年代际、年际和季节内变化特征,20世纪90年代以后低涡出现频次较之80年代有下降趋势,7月份是夏季高原低涡的活跃期;青藏高原上产生低涡的四个源地分别为:申扎—改则之间、那曲东北部地区、德格东北部和松潘附近;移出青藏高原的高原低涡在青藏高原上主要有四个涡源:那曲东北部、曲麻莱地区、德格附近和玛沁附近,也存在季节内变化,与青藏高原上产生低涡的涡源不同;部分高原低涡形成后,能在高原上生存36 h以上并发展东移,移动路径主要有东北、东南和向东三条,其中向东北移动的低涡数量最多;而低涡移出青藏高原后的路径与在高原上的移动路径并不相同,移出高原后的低涡多数是向东移动的,其次才向东北、东南移动;高原低涡移出高原时主要有两条路径:一条为东北路径,主要移向河西、宁夏和黄土高原一带;另一条是东南路径,主要移向四川盆地附近,其中,移向黄土高原的低涡最多;移出低涡也表现出一定的年际变化和季节内变化特征;高原低涡移出青藏高原后,多数在12 h内减弱消亡,有些可持续60 h,极少数能存活100 h以上,最长可达192 h,不仅影响我国东部广大地区的降水,甚至可能影响朝鲜半岛和日本;高原低涡在青藏高原上初生时,暖性涡比斜压涡多近两倍,而移出青藏高原后12 h内的低涡性质却发生了很大改变,以斜压涡居多;与60、70年代相比,80年代中期以后高原低涡的发生源地、移动路径和性质等特征都有所改变。
引用
收藏
页码:64 / 71
页数:8
相关论文
共 19 条
[1]   冷空气对两例高原低涡移出高原影响的分析 [J].
郁淑华 ;
高文良 ;
肖玉华 .
高原气象, 2008, (01) :96-103
[2]   近年来影响我国东部洪涝的高原东移涡环流场特征分析 [J].
郁淑华 ;
高文良 ;
顾清源 .
高原气象, 2007, (03) :466-475
[3]   高原低涡东移出高原的平均环流场分析 [J].
高文良 ;
郁淑华 .
高原气象 , 2007, (01) :206-212
[4]   我国旱涝气候灾害的年代际变化及其与东亚气候系统变化的关系 [J].
黄荣辉 ;
蔡榕硕 ;
陈际龙 ;
周连童 .
大气科学, 2006, (05) :730-743
[5]   高原低涡移出高原的观测事实分析 [J].
郁淑华 ;
高文良 .
气象学报, 2006, (03) :392-399
[6]   高原涡与西南涡耦合作用的个例诊断 [J].
陈忠明 ;
闵文彬 ;
缪强 ;
何光碧 .
高原气象, 2004, (01) :75-80
[7]   水汽图像在高原天气预报中应用的初步分析 [J].
郁淑华 ;
何光碧 .
高原气象, 2003, (S1) :75-82
[8]   高原低涡东移过程的水汽图像 [J].
郁淑华 .
高原气象, 2002, (02) :199-204
[9]   夏季青藏高原低涡形成和发展的数值模拟 [J].
陈伯民,钱正安,张立盛 .
大气科学 , 1996, (04)
[10]   关于夏季青藏高原低涡的研究 [J].
罗四维 ;
何梅兰 ;
刘晓东 .
中国科学(B辑 化学 生命科学 地学), 1993, (07) :778-784