第三章气旋与反气旋
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气旋与反气旋一、引言气象学中,我们经常听到和讨论有关气旋和反气旋的概念。
气旋和反气旋是天气现象中常见的一个部分,它们对于天气预测和气候研究都具有重要的意义。
本文将介绍气旋和反气旋的定义、形成原因、分类以及与天气的关系。
二、气旋的定义和形成原因气旋是一个大气系统,它以某一方向为中心,空气旋转方向呈逆时针转动(在北半球)或顺时针转动(在南半球)。
气旋是由大气中的强烈垂直运动和水平运动形成的。
在大气中,气温、气压、湿度等因素的不均匀分布,会导致空气运动的不平衡,从而形成了气旋。
气旋的形成原因有很多,包括地球自转、地表的温度差异、地形的影响等。
地球自转产生了科里奥利力,使得气流受到了水平偏转的作用,从而成为了气旋的一个重要因素。
此外,地表的温度差异以及地形的影响也会导致气旋的形成。
例如,在地形高低起伏的地方,气流会因为受到地形的阻挡而形成气旋。
三、气旋的分类根据不同的尺度和形成位置,气旋可以分为很多种类。
以下是一些常见的气旋分类:1.中尺度气旋:中尺度气旋是指直径在几百到几千公里之间的气旋,它们通常在大型高压和低压系统之间形成,并且持续时间较长。
中尺度气旋可以是独立的天气系统,也可以与其他天气系统相互作用。
2.热带气旋:热带气旋是指在热带海洋上形成的一个大规模、持续时间较长的气旋系统,通常伴随着强风、暴雨和高海浪等恶劣天气。
热带气旋包括台风、飓风和热带风暴等。
3.温带气旋:温带气旋是指在温带地区形成的气旋系统,通常伴随着降水和变化多端的天气。
温带气旋在不同季节和地区表现出不同的特征,包括冷锋、暖锋和降雪等。
4.重力波:重力波是一种气旋的特殊形式,它是由空气流动的不稳定引起的,通常在地面遇到山脉或大规模的不平坦物体时形成。
四、反气旋的定义和形成原因反气旋是与气旋相对应的一个概念。
它是一个以某一方向为中心,而且空气顺时针旋转(在北半球)或逆时针旋转(在南半球)的大气系统。
与气旋不同的是,反气旋的旋转方向与气旋相反。
气旋与反气旋的特征和分类大气中存在着各种大型的旋涡运动,有的呈逆时针方向旋转,有的呈顺时针方向旋转;有的一面旋转一面向前运动,有的却停留原地少动;有的随生随消,有的却出现时间相当长。
它们就象江河里的水的旋涡一样。
这些大型旋涡在气象学上称为气旋和反气旋。
气旋和反气旋是常见的天气系统,它们的活动对高低纬度之间的热量交换和各地的天气变化有很大的影响。
(1)气旋风和反气旋的特征气旋是中心气压比四周低的水平旋涡。
在北半球,气旋区域内空气作逆时针方向流动,在南半球则相反;反气旋是中心气压高四周气压低的水平旋涡。
在北半球,反气旋区域内的空气作顺时针方向流动,在南半球则相反。
气旋和反气旋一般也称低压和高压。
气旋反气旋在低层大气里,特别是在近地面附近,风向与等压线斜交,所以气旋在北半球是一个按逆时针方向旋转向中心汇集的气流系统;在南半球是按顺时针方向旋转向中心汇集的气流系统。
由于气流从四面八方在气旋中心相汇,必然产生上升运动,气流升至高空又向四周流出,这样才能保证低层大气不断地从四周向中心流入,气旋才能存在和发展。
所以气旋的存在和发展必须有一个由水平运动和垂直运动所组成的环流系统。
因为在气旋中心是垂直上升气流,如果大气中水汽含量较大,就容易产生云雨天气。
所以每当低气压(或气旋)移到本区时,云量就会增多,甚至出现阴天降雨的天气。
在低压层大气里,特别是在近地面附近,因为反气旋的气流是由中心旋转向外流动。
所以,在反气旋中心必然有下沉气流,以补充向四周外流的空气。
否则,反气旋就不能存在和发展。
所以反气旋的存在和发展必须具备一个垂直运动与水平运动紧密结合的完整的环流系统。
由于在反气旋中心是下沉气流,不利于云雨的形成。
所以,在反气旋控制下的天气一般是晴朗无云。
若是在夏季,则天气炎热而干燥。
如果反气旋长期稳定少动,则常出现旱灾。
我国长江流域的伏旱,就是在副热带反气旋长期控制下造成的。
冬季,反气旋来自高纬大陆,往往带来干冷的气流,严重者可成为寒流。
高考地理必背知识点:气旋和反气旋气旋是同一高度中心气压低于四周的、占有三度空间的大尺度涡旋。
在北半球。
气旋范围内的空气作逆时针旋转,在南半球其旋转方向为顺时针。
从气压场的角度看,气旋又是低气压,因而又称为“低压”。
反之,同一高度上中心气压高于四周的大尺度涡旋叫反气旋。
气旋、反气旋的强度一般用其中心气压值来表示。
气旋中心气压越低,气旋越强,反之越弱;反气旋中心气压越高,反气旋越强。
地面气旋的中心气压值一般在970~1010hPa之间。
地面反气旋气压一般在1020~1030hPa之间。
就平均情况而言,温带气旋与反气旋的强度随季节有所变化,一般冬季比夏季强。
海上温带气旋比陆地强,反气旋则陆地比海上强,这与海陆的热力作用不同有关。
1.气旋、反气旋的分类(1)气旋根据气旋形成和活动的主要地理区域,可分为温带气旋和热带气旋两大类;按其热力结构可分为锋面气旋和无锋面气旋。
气旋中有锋面的气旋叫锋面气旋,锋面气旋的温压场是不对称的,移动性大,而且是带来云和降水的主要天气系统,是本节讨论的重点所在。
无锋面气旋又可分为两类①热带气旋:发生在热带海洋上的强烈的气旋性涡旋,当其中风力达到一定程度时,称为台风或飓风;②局地性气旋:由于地形作用或下垫面加热作用而产生的地形低压或热低压,这类气旋基本上不移动,一般不会带来云雨天气。
(2)反气旋根据其形成和活动的主要地理区域分为极地反气旋、温带反气旋和副热带反气旋;按其热力结构可分为冷性反气旋和暖性反气旋。
活动于中高纬度大陆近地面层的反气旋多属冷性反气旋,习惯上又称冷高压。
冬半年强大的冷高压南下,可造成24小时内降温超过10℃的寒潮天气。
出现在副热带地区的副热带高压多属暖性反气旋。
副热带高压较少移动,但有季节性的南北位移和中、短期的东西进退。
2.温带气旋的源地气旋源地并不是均匀地分布在温带地区。
如果以在一定面积中气旋生成的频数来统计,可以发现气旋发生频数在水平空间上有明显的极大值与极小值分布,如图4.15给出了1月和7月北半球地面气旋频率及主要路径的统计图。
气旋和反气旋气旋和反气旋也是常见的天气系统,它的形成和移动对一地的天气影响很大。
本节我们主要了解其一般知识及其天气特征。
一、旋气旋是占有三维空间的,在同一高度上中心气压低于四周的大尺度涡旋。
气旋又称低压,前者是按流场特征命名,后者是按气压场命名。
气旋的范围是以地面天气图上最外围闭合等压线的直径来确定的。
气旋的平均直径为1000km左右,大的可达2000~3000km,小的只有100~200km。
气旋的强度以其中心气压值表示,气压越低,其强度越大,地面气旋中心值一般在1010~970hPa,发展特别强大的气旋可低于935hPa,海洋上曾有的低到920hPa。
若气旋中心气压随时间下降,称气旋“加深”或“发展”,反之,称为气旋的“减弱”或“填塞”。
在北半球,气旋内部气流运动模式为:近地层气流围绕中心作逆时针旋转,由于摩擦作用,气流向中心辐合,中心气流由于周围气流的辐合作用而上升。
因为绝热冷却,发生水汽凝结,形成云雨所以气旋内部一般多阴雨天气。
按气旋形成地理位置的不同,可分为温带气旋和热带气旋。
若按其内部热力结构又可分为锋面气旋和无锋面气旋。
1.锋面气旋锋面气旋是温带地区最常见的一类气旋,在我国主要发生在长江中下游及其以北区域。
锋面气旋形成的原因比较复杂,大多数情况下是在准静止锋或缓行冷锋上产生波动形成的,也有些属于冷锋进入热低压后暖锋锋生而成(如江淮气旋主要以这种方式形成的),当在地面锋带上出现第一根闭合等压线时,锋面气旋即告形成,锋面气旋从其开始形成到最后消亡大致可分为四个阶段:(1)初生阶段:从发生波动到绘出第一根闭合等压线为止称为初生阶段。
此时,原锋面(准静止锋或入侵冷锋)上产生波动,冷空气南侵,暖空气向北扩展,形成冷暖锋结构,一般东部为暖锋,西部为冷锋,并出现相应的锋面天气。
(2)发展阶段:冷暖锋进一步发展,气旋进一步加深,南侧暖区变窄,天气表现为云层变厚,雨区扩大,降水强度增加。
(3)锢囚阶段:冷锋赶上暖锋,形成锢囚,暖锋进一步变窄,暖空气被抬升,此时气旋达到全盛阶段,地面为锢囚锋天气。
Char3 气旋与反气旋1、气旋(反气旋)是占有三度空间的,在同一高度上中心气压低(高)于四周的流场中的涡旋。
气旋在北半球逆(顺)时针旋转,在南半球相反。
温带的气旋和反气旋冬季强于夏季,海上的气旋强于陆上的,陆上的反气旋强于海上的。
气旋按地理分为热带气旋和温带气旋;按热力结构分为锋面气旋和无锋气旋反气旋地理分为极地、温带和副热带反气旋;按热力结构分为冷性和暖性反气旋2、涡度方程涡度:表示流体质块的旋转程度和旋转方向∂ ξ /∂ t >0表示气旋性涡度增加,反气旋性涡度减小∂ ξ /∂ t <0表示反气旋性涡度增加,气旋性涡度减小涡度倾侧项:由于垂直速度在水平方向分布不均匀,引起涡度的变化水平无辐散大气中绝对涡度守恒。
位势涡度守恒解释气柱上山下山强度变化:气柱上山,H减小,辐散,f不变,则气旋性涡度减小,反气旋性涡度增大;气柱变短,为了保持位势涡度守恒,正涡度减小,有正变高,所以槽和低压减弱,脊和高压增强;青藏高原(第五章):上(下)山,气柱缩短(伸长),为了保证整层大气的不可压缩性,必伴有水平辐散(合),同时在水平地转偏向力作用下,反气旋(气旋)涡度生成,则气旋性涡度减小,反气旋性涡度增大;考虑准地转运动有等压面高度升高(降低),低值系统(高空槽、低中心)减弱(加强),高值系统(高空脊、高中心)加强(减弱)。
3、位势倾向方程(1)地转风绝对涡度平流可分为地转涡度的地转风平流和相对涡度的地转风平流解释槽脊移动:波长<3000km的短波,以相对涡度平流为主槽前脊后:正相对涡度平流,有负变高;槽后脊前:负相对涡度平流,有正变高槽线、脊线:相对涡度平流为0,等压面高度没有变化,槽脊不会发展,而是向前移动。
物理解释:槽前脊后借助西南风将正相对涡度大的向小的方向输送,使得其固定点正相对涡度增加,在地转偏向力作用下伴随水平辐散,气柱质量减少,地面减压,有负变压中心,地面辐合,这样高空辐散,地面辐合,有上升运动,上升绝热冷却,气柱收缩,高层等压面高度降低,有负变高;相反,槽后脊前引起高层等压面高度增加,槽线处变高为零,所以,槽无加深减弱,向东,即向前移动。
第三章气旋与反气旋Department of Atmospheric SciencesYunnan University第一节气旋、反气旋概述一、定义:气旋——气旋是占有三度空间,在同一高度上中心气压低于四周的大尺度涡旋。
在北半球,气旋范围内气流作逆时针旋转,南半球相反。
反气旋——反气旋是占有三度空间,在同一高度上中心气压高于四周的大尺度涡旋。
在北半球,反气旋范围内气流作顺时针旋转,南半球相反三、气旋和反气旋的强度1.用系统中心气压值来表示强度四、气旋和反气旋的分类1.气旋地理分类温带气旋锋前热低压高空暖平流2.反气旋对比:高低压环流的形成思考题1、举例说明那些属于冷高压、暖高压?并分析其形成原因?(提示气压倾向方程。
P73页)2、试分析夏季南亚高压与副热带高压的不同之处。
Department of Atmospheric Sciences第三章气旋与反气旋Department of Atmospheric Sciences第二节涡度和涡度方程一.涡度涡度——度量流体微团旋转的程度和方向(1)旋转越快,涡度的绝对值越大;(2)在北半球,气旋为逆时针旋转,为正涡度;反气旋为顺时针旋转,为负涡度。
二.三维涡度表达式ikj例:天气图上定性判断涡度∴脊线上为负涡度∂∂xy——③4.自然坐标系中涡度表达式u r cos=u Vβ⎧∂天气图上的应用:∂V绝对坐标系:—绝对速度—相对速度—牵连速度—绝对涡度—相对涡度—行星涡度a e V V V =+u r u r u r a V u r V u r e V u r ea ζζζr r r +=×∇上式,有:a ζr ζr e ζr6.绝对涡度r r,方向向东绝对涡度其垂直分量注意:北半球中高纬大尺度运动故:中高纬大尺度运动系统中,绝对涡度总是正值。
只有在反气旋涡度很强的区域4510~,10~−−f ξΩ+=r r r 2ζζafz a +=Ω+=ζϕζζsin 2)(0,0>>f ϕ0≈a ζ脊线:)(0为极大值ζζQ =∂∂s 槽向东移脊也向东移总结:相对涡度平流使得西风带波动向东移动,西风带波动不发展。
第三章 气旋与反气旋1、根据气旋形成和活动的主要地理区域,可分为温带气旋和热带气旋两大类;按其形成及热力结构,则可分为无锋气旋和锋面气旋。
P1082、无锋气旋有(1)热带气旋;(2)地方性气旋—地形低压或热低压。
P1083、根据反气旋形成和活动的主要地理区域,可分为极地反气旋、温带反气旋和副热带反气旋。
按热力结构则可分为冷性反气旋和暖性反气旋。
P1084、水平无辐散大气中,绝对涡度是守恒的,即0)(=+dtf d ξ。
P116 5、温带气旋的生命史包括波动阶段、成熟阶段、锢囚阶段、消亡阶段四个阶段。
6、温带反气旋的发展过程可分为初生阶段、发展阶段、消亡阶段。
P1287、冷性反气旋的消亡过程有两种情况:一种是转化为暖性反气旋,然后减弱、消亡;另一种是减弱、消失或并入到副热带高压中去。
P1308、在东亚地区,气旋再生过程一般三种情况,分别为:(副冷锋加入后的再生)、(气旋入海后加强)和(两个锢囚气旋合并加强)。
9、在同一锋系上出现的气旋序列,称为气旋族。
P13010、若高空槽在地面锋线的后面,地面上垂直于锋的风速小,则属于第一型冷锋;若地面锋位于高空槽线附近或后部,则属于第二型冷锋。
P13211、如气旋处于热力不稳定时,则在气旋的各个部位,都可能有对流性天气发生。
(P132)12、地面气旋中心一般定在锋面云带的曲率从凹变成凸的部位。
P13213、青年气旋的锋面云带有一条条向四周辐散的卷云线,这表示对流层上部气流有辐散。
P13214、规模较小的位于两个气旋之间的反气旋天气是:前部具有冷锋后部的天气特征,后部具有暖锋前部天气特征。
P13415、按热低压形成过程,通常分为地方性热低压和锋前热低压两种。
P13416、气旋和反气旋的强度一般用其(中心气压值)来表示。
17、东亚气旋主要发生在两个地区,南面的一个位于25°—35°N 之间,即我国的(江淮流域)、(东海)和日本(南部海面)的广大地区,习惯上称这些地区的气旋为南方气旋,有江淮气旋和东海气旋等,其典型的气旋为(江淮气旋);另一个位于45°-55°N 之间,并以(黑龙江)、(吉林)与内蒙古的交界地区产生最多,习惯上称这些地区的气旋为北方气旋,有蒙古气旋、东北气旋(又称东北低压)、黄河气旋、黄海气旋。
其典型的气旋为(蒙古气旋)。
P136-13718、气旋路径主要集中在三个地带:最多的是在日本以东或东南方的洋面上,其次是在我国的东北地区,第三个是朝鲜、日本北部地带。
P13719、锋面气旋的移动方向均沿对流层(500 hPa或700hPa)气流的方向移动。
P13720、东亚锋面气旋的移动速度一般在气旋的初生阶段快;锢囚或消亡阶段慢。
春季快;夏季慢。
P13821、进入我国的温带反气旋,大都是从亚洲北部、西北部或西部移来的,只有少数是在蒙古西部形成的。
P13922、温带反气旋进入我国的路径可归纳为以下四条:P139(1)从亚洲大陆西北方移来,经西伯利亚、蒙古,然后进入我国。
(2)从亚洲大陆北方移来,有的开始自北向南或自东北向西南移动,一般到55°N以南附近就转向东南,然后经西伯利亚西部、蒙古,进入我国;有的经西伯利亚东部进入我国东北地区。
(3)从亚洲大陆西方移来,在50°N以南,多由西向东移动,有的直接进入我国新疆地区;有的则折向东北移动,经蒙古进入我国。
(4)起源于蒙古,常直接南下进入我国。
23、按江淮气旋形成过程可分两大类,一类是(静止锋上的波动),另一类为(倒槽锋生气旋)。
P14124、江淮气旋的雨区与典型气旋模式类似。
暴雨在各部位均可发生。
根据总结:如果气旋形成位置偏西,而向东移,又有低空切变线(850hPa及700hPa)与之配合,则雨区移向与气旋中心路径一致。
如果气旋形成位置偏东,向东北移动,则除了在气旋中心有暴雨外,冷锋经过的地区也可产生雷雨或暴雨。
P14225、当气旋发展速度达到(24h内中心气压下降达24hPa)时称为爆发性气旋,这时指在60°N地区而言的。
由于同样的气压加深率在不同的纬度上地转风的加强率是不同的,纬度愈低地转风速加强愈大。
为了获得任何纬度的地转等值率,就必须要用sinΦ/sin60°乘以24hPa/日,这个临界比率称为该纬度的一个贝吉隆,这个比率从25°N的11.7hPa/日变化到70°N的26.0 hPa/日。
东亚地区爆发性气旋很少。
P14326、绝大多数爆发性气旋形成于高空西风急流(出口区的左侧),少数形成于(入口区右侧)。
P14327、由天气预报的实践和理论分析发现,在大尺度系统的演变过程中,大气基本上是作(涡旋)运动的,且为(准地转)运动的,知道了(涡度)变化也就知道了气压的变化。
P109 28、在黄河流域发生的气旋称(黄河气旋)。
一年四季均可出现,以(夏季)为最多,是影响我国华北和东北地区的重要天气系统。
P14229、江淮气旋一年四季都可以发生,但以(春季和初夏)两季出现较多,特别是6月份是江淮气旋活动的最盛时期。
30、热低压是出现在近地面层的(无锋面)气旋。
它是浅薄而不大移动的低系统,一般到三四公里高度就不明显了。
其水平尺度一般不大,小的直径仅二三个纬距,大的有五六个纬距。
一、 简答题1、 简答涡度方程各项的物理意义1 涡度倾侧项:它表示在有涡度水平分量,即有风的垂直切变存在,同时又有垂直运动在水平方向不均匀分布时所引起的涡度变化。
2 散度项:相对涡度散度和地转涡度散度。
第一部分:相对涡度散度,当ζ>0时,水平辐散使气旋性涡度减小,水平辐合使气旋性涡度增加,当ζ<0时,水平辐散使反气旋性涡度减小,水平辐合使反气旋性涡度增加。
第二部分:地转涡度散度:辐散时有反气旋性相对涡度产生,辐合时则有气旋性相对涡度产生。
2、简述位势倾向方程在日常工作中的应用:P118-120答:位势倾向方程可以用来判断等压面高度的变化,进一步可判断地面气旋与反气旋的发生发展。
地转涡度和相对涡度的地转风平流。
短波(波长<3000 km )的地转涡度平流较小,地转风绝对涡度平流强弱主要决定于地转风相对涡度平流。
在等高线均匀分布的槽中,槽前脊后沿气流方向为正涡度平流,等压面高度降低;槽后脊前为负涡度平流,等压面高度升高;在槽线和脊线上,涡度平流为零,等压面高度没有变化。
槽脊没有发展,只是向前移动。
厚度平流(或温度平流)随高度的变化项:暖平流区中,当暖平流(绝对值)随高度减弱(随气压增强)时,等压面高度升高;冷平流区中,沿气流方向温度升高,当冷平流(绝对值)随高度减弱(随气压增加)时,等压面高度降低。
非绝热加热随高度的变化项:当非绝热加热随高度增加时(强对流潜热加热高度以下的等压面上,如台风系统的发展) ,等压面高度将降低,反之,当非绝热加热项随高度减小时(感热加热,如地球表面对大气的加热),等压面高度将升高3、如何利用ω方程来定性诊断大气的垂直运动?P120-122 ))(()()(yv x u f p v x p u y t f d ∂∂+∂∂+-∂∂∂∂-∂∂∂∂=∂+ζωωζdt dQ p p R c f p V P f p g ∂∂-∂∂∇•-∂∂++∇•-=∂∂∂∂+∇σφσ22g g 2222)(f)(ζfV t φ)P σf (dtdQ p c R p V f V p f p f p g g g 222222)()]([)(∇-∂∂∇•∇-+∇•∂∂=∂∂+∇φζωσ右端第一项:涡度平流随高度变化项,当涡度平流随高度增加时,有上升运动(ω<0);当涡度平流随高度减小时,有下沉运动(ω>0)。
第二项:厚度平流(或温度平流)的拉普拉斯:在暖平流区,有上升运动ω<0,在冷平流区,有下沉运动ω>0;第三项:非绝热加热的拉普拉斯:在非绝热加热区有上升运动ω<0,在非绝热冷却区有下沉运动ω>04、利用涡度方程、位势倾向方程和ω方程来定性分析温带气旋各发展阶段的有利和不利因子。
P126-127、答:(1)波动阶段:高空温度场落后于温度场。
气旋位于高空槽,气旋前部为暖平流,后部为冷平流,所以热力因子使地面气旋前部减压,后部加压,从等高线看,槽前为正涡度平流区,涡度因子使地面气旋中心减压。
这两种因子联合作用的结果,使地面气旋一面向前移动,一面加深发展。
高空槽也因冷平流而加深,并因涡度平流作用而向前移动。
此时地面摩擦影响很小。
(2)成熟阶段:在此阶段,高空槽已加深且已出现闭合中心,但温度槽仍落后于高度槽,不过两者比前一阶段有所接近。
地面气旋前部仍为暖平流,后部为冷平流。
同时气旋仍在高空槽的前方,气压变化的热力及动力因子的配置与前一阶段差别不大。
气旋继续发展并向前移动。
随着地面气旋的发展,气旋上空的温度因上升运动而逐渐降低,这在气旋中心偏后地区最明显,因为这里同时有冷平流,所以温度槽离气旋中心愈来愈近。
此阶段高空槽仍因冷平流而继续发展,地面摩擦影响增大,但还不占主导地位。
(3)锢囚阶段:在此阶段,高空槽进一步发展,出现闭合中心,高空冷中心与高度场的低中心更加接近。
地面气旋发展到最强阶段开始锢囚。
冷平流侵入气旋的南部。
因高空出现闭合中心,涡度平流减弱,因而地面气旋中心涡度减压因子也减弱,并偏离气旋中心。
等高线与等温线的夹角已减小,温度平流变小,热力因子造成的气压变化也减小。
气旋已发展到最深阶段而开始减弱,移动缓慢。
这时,气旋低层基本上为冷平流所控制,只是各个不同部分的程度有所不同。
但是高空温度对比仍然明显,此时摩擦影响已相对地增大成为主要因子。
(4)消亡阶段:在此阶段,高空温压场已近于重合,成为一个深厚的冷低压。
这时地面气旋也已变成一冷低压,锋面已移到气旋的外围,造成气压变化的涡度因子及热力因子都迅速减弱,由于摩擦辐合使气旋填塞而消亡。
5、典型气旋的具体天气特征?(记住画线的地方即可)(1)锋面气旋在波动阶段强度一般较弱,坏天气区域不广。
暖锋前会形成雨层云,伴有连续性降水及较坏的能见度,云层最厚的地方在气旋中心附近。
当大气层结不稳定时,如夏季,暖锋上也可出现雷阵雨天气。
在冷锋后,大多数是第二型冷锋天气。
在气旋的暖区,如果是热带海洋气团,水汽充沛,则易出现层云、层积云,有时可出现雾和毛毛雨等天气现象。
如果是热带大陆气团,则由于空气干燥,无降水,最多只有一些薄的云层。
(2)当锋面气旋处于发展阶段时,气旋区域内的风速普遍增大,气旋前部具有暖锋云系和天气特征。
云系向前伸展很远,尤其靠近气旋中心部分,云区最宽,离中心愈远,云区愈窄。
气旋后部的云系和降水特征是属于第一型冷锋还是第二型冷锋,则要视高空槽与地面锋线的配置情况及锋后风速分布情况而定。
(3)当锋面气旋发展到锢囚阶段时,气旋区内地面风速较大。