《高等天气学》PPT课件.ppt
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1、第四讲第四讲 锋生动力学和锋面锋生动力学和锋面次级环流次级环流丁一汇丁一汇国家气候中心国家气候中心高等天气学系列讲座(高等天气学系列讲座(2012年春季)年春季)单元二:中纬度天气系统单元二:中纬度天气系统4.1 4.1 预备知识预备知识所得流所得流场场沿沿x方向伸方向伸长长,沿,沿y方向方向压缩压缩。前者称伸。前者称伸长轴长轴,后者称,后者称压缩轴压缩轴。注意:形注意:形变变和和辐辐合两个量容易混淆,合两个量容易混淆,图图4说说明了它明了它们们的区的区别别,设设两个流体的面两个流体的面积积初始初始时时刻相刻相同。皆同。皆为为一正方形,但一个置于一正方形,但一个置于纯辐纯辐合合场场中,另一置入
2、中,另一置入纯纯伸伸长长形形变场变场,则则前者(前者(图图4a)在)在辐辐合气流下面合气流下面积变积变得越来越小,而后者(得越来越小,而后者(4b),面),面积积保持不保持不变变,但,但变变形成一沿伸形成一沿伸长轴长轴拉拉长长的的长长方形。在天气分析中,方形。在天气分析中,这这表表现为现为流流线线的的汇汇合与疏散。合与疏散。图6:上图:作用在上图:作用在x方向的伸长形变,方向的伸长形变,与沿与沿y=x和和y=-x线的切变形变线的切变形变。下图:沿下图:沿y=x线左右的伸长形变线左右的伸长形变与沿与沿x与与y轴的切变形变。轴的切变形变。实线正方形为置于两种形变场中实线正方形为置于两种形变场中的流
3、体元。后来,前者变成长方的流体元。后来,前者变成长方形,后者变成菱形。实际上上下形,后者变成菱形。实际上上下图是完全相同的。只是下图是上图是完全相同的。只是下图是上图反时针旋转图反时针旋转45的结果的结果。图图7给出了一些理想化流体在水平风场上的各种运动学特征之给出了一些理想化流体在水平风场上的各种运动学特征之间的关系,如:间的关系,如:(a)无曲率、扩张、伸张或散度的切变气流。从北半球来看,无曲率、扩张、伸张或散度的切变气流。从北半球来看,图的上半部分的切变和涡度为气旋性;下半部分的切变和涡度图的上半部分的切变和涡度为气旋性;下半部分的切变和涡度为反气旋性。为反气旋性。(b)整个区域均为具有
4、气旋性切变和曲率(即气旋性涡度)整个区域均为具有气旋性切变和曲率(即气旋性涡度)的旋转固体,不存在扩张或伸展,因此其散度为零。的旋转固体,不存在扩张或伸展,因此其散度为零。(c)辐射状气流,其速度与半径成正比。该气流具有明显的辐射状气流,其速度与半径成正比。该气流具有明显的扩张伸展,因此具有散度;但不存在曲率及切变,因此涡度为扩张伸展,因此具有散度;但不存在曲率及切变,因此涡度为零。零。(d)既存在扩张,又存在伸展的双曲线型流体。由于扩张和既存在扩张,又存在伸展的双曲线型流体。由于扩张和伸展因这两项相互抵消,因而是无辐散的。该流体同时还存在伸展因这两项相互抵消,因而是无辐散的。该流体同时还存在
5、切变和曲率,但其切变和曲率相互抵消,因此该流体是无旋的切变和曲率,但其切变和曲率相互抵消,因此该流体是无旋的(即涡度为零(即涡度为零)6.理想流体运动学的小结理想流体运动学的小结最后给出一个天气学的例子说明气流变形场的作用。图最后给出一个天气学的例子说明气流变形场的作用。图8清楚地说明在伸清楚地说明在伸长和切变形变的作用下,向下游移动的气流发生形变的过程长和切变形变的作用下,向下游移动的气流发生形变的过程。图图8 左上图为稳定水平风场(箭头表示)中的空气块网格,任一点的风速与左上图为稳定水平风场(箭头表示)中的空气块网格,任一点的风速与该点上的等值线间距成反比。(该点上的等值线间距成反比。(a
6、)()(e)给出网格在空气块向气流下游方)给出网格在空气块向气流下游方向移动时形变的过程,其中网格的右上角向东移动,而其左下角则向南然后向移动时形变的过程,其中网格的右上角向东移动,而其左下角则向南然后向东移动,这样形成了一个闭合环流。(向东移动,这样形成了一个闭合环流。(Tellus,7,141156(1955)(引自(引自Martin,J.E.,2006)锋面理论是天气学中出现的第一个比较完整的理论。锋面理论是天气学中出现的第一个比较完整的理论。2020世纪初,利用欧洲尤其是北欧较为稠密的地面观测网,皮叶世纪初,利用欧洲尤其是北欧较为稠密的地面观测网,皮叶克尼斯(克尼斯(V.Bjerkne
7、sV.Bjerknes)提出了极锋理论。这个理论对当时的)提出了极锋理论。这个理论对当时的气象学是一个重大的突破或革命。气象学是一个重大的突破或革命。在空间锋面是一个倾斜区,它的垂直厚度一般只在空间锋面是一个倾斜区,它的垂直厚度一般只1 12km2km。锋面的产生可以由不同的动力过程引起,因而在大气中会出锋面的产生可以由不同的动力过程引起,因而在大气中会出现不同类型的锋面,如地面锋、低空锋、高空锋以及其它不现不同类型的锋面,如地面锋、低空锋、高空锋以及其它不同类型的锋面。同类型的锋面。地球的旋转也是影响锋面特征以及锋生动力学的一个重地球的旋转也是影响锋面特征以及锋生动力学的一个重要因子。正是由
8、于锋面受到这种旋转的明显作用(通过科氏要因子。正是由于锋面受到这种旋转的明显作用(通过科氏力)而使锋面与其它辐散占优势的许多有关现象(重力波、力)而使锋面与其它辐散占优势的许多有关现象(重力波、密度流、飑线等)而有所区别。密度流、飑线等)而有所区别。4.2 4.2 锋生函数(锋生函数(F F)锋面的研究不但具有理论意义,也具有重要的实际意义。从气象锋面的研究不但具有理论意义,也具有重要的实际意义。从气象上,地面锋和高空锋常常与中纬的斜压波和气旋有密切的关系。为了上,地面锋和高空锋常常与中纬的斜压波和气旋有密切的关系。为了了解气旋的结构和形成,必须从锋面研究开始。虽然锋面只占斜压波了解气旋的结构
9、和形成,必须从锋面研究开始。虽然锋面只占斜压波一些区中不大的一部分面积,但它们对非地转环流的无旋部分是最显一些区中不大的一部分面积,但它们对非地转环流的无旋部分是最显著的动力强迫因子;著的动力强迫因子;与高空锋区和高空急流带有关的辐散场在中纬气旋形成中起着很与高空锋区和高空急流带有关的辐散场在中纬气旋形成中起着很重要的作用,它可使低压的地面气压场或质量场发生变化;围绕地面重要的作用,它可使低压的地面气压场或质量场发生变化;围绕地面和高空锋区的垂直环流则是各种中纬云系和降水系统(如大范围的斜和高空锋区的垂直环流则是各种中纬云系和降水系统(如大范围的斜对流、有组织的垂直对流系统和对流风暴等)发展和
10、组织起来的一个对流、有组织的垂直对流系统和对流风暴等)发展和组织起来的一个重要因子,这对降水和强天气预报有重要意义;此外,高空锋区也是重要因子,这对降水和强天气预报有重要意义;此外,高空锋区也是小尺度混合或晴空乱流(小尺度混合或晴空乱流(CATCAT)的主要发生区,这包括重力波、开尔)的主要发生区,这包括重力波、开尔文赫姆霍兹波和一些乱流涡动等。文赫姆霍兹波和一些乱流涡动等。因而确定和预报高空锋区和急流的位置与强度对于避开危险区保因而确定和预报高空锋区和急流的位置与强度对于避开危险区保证飞行安全是十分重要的;最后,高空锋区是对流层和平流层之间显证飞行安全是十分重要的;最后,高空锋区是对流层和平
11、流层之间显著的质量交换区,由此可以了解放射性尘埃、化学痕量物质的输送过著的质量交换区,由此可以了解放射性尘埃、化学痕量物质的输送过程程。锋面的形成叫锋生,而衰减称锋消。在局地坐锋面的形成叫锋生,而衰减称锋消。在局地坐标系中,当某一属性(如温度、涡度、比湿、动量、标系中,当某一属性(如温度、涡度、比湿、动量、散度和涡度等)在某时刻沿锋面两侧的梯度随时间散度和涡度等)在某时刻沿锋面两侧的梯度随时间加大的现象叫局地锋生。加大的现象叫局地锋生。一般我们用位温梯度变化一般我们用位温梯度变化表示锋生函数。在二维锋生条件下,锋生函数可写表示锋生函数。在二维锋生条件下,锋生函数可写作:作:(4.1)暖暖图图4
12、.1 汇合(锋生)汇合(锋生)(a)与疏散(锋消)风场对准水平位与疏散(锋消)风场对准水平位涡场的作用(涡场的作用(Bluestein,1986)图图4.2 倾斜项对垂直位温梯度的作用。倾斜项对垂直位温梯度的作用。(a)锋生,锋生,(b)锋消锋消(Bluestein,1986)涡度+-图图4.3 4.3 伸长与压缩轴取向与等位温线关系的示意图。角伸长与压缩轴取向与等位温线关系的示意图。角b b与与分别分别是依是依xx轴反时针与顺时针度量。当轴反时针与顺时针度量。当D0D0,xx与伸长轴一致,与伸长轴一致,yy是是与压缩轴一致。当与压缩轴一致。当D0D0时,情况相反。时,情况相反。+图图4.5
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