云南盛夏一次低涡强降水天气过程诊断分析
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云南昆明机场一次强降水天气过程诊断分析
伍益娟;陈哲
【期刊名称】《气候变化研究快报》
【年(卷),期】2023(12)1
【摘要】利用NCEP FNL再分析资料、雷达基本反射率资料对2017年7月1~3日发生在云南昆明的一次强对流天气引起的强降水天气过程进行诊断分析,结果表明,本次昆明机场出现的强降水过程具有突发性强、持续时间长以及破坏力大的特征,500 hPa上为槽后西北气流引导冷空气南下,而在700 hPa上在云南省北部地区由于西南涡的影响有一浅槽,且自湖南省南部至云南省北部之间有一切变线,并逐渐影响昆明地区,为强对流天气提供了较好的动力条件。
高层干冷、中低层暖湿的配置加大了气层的不稳定性,加之地面上锋面过境,为此次昆明地区强对流天气提供了有利的环流形势。
强降水开始前降水区中低层大气具有较好的水汽条件,处于水汽通量散度大值区,有显著的水汽辐合,在垂直方向上大气湍流运动较强,也为此次强对流天气提供了较好的条件。
【总页数】11页(P48-58)
【作者】伍益娟;陈哲
【作者单位】云南机场集团有限责任公司普洱思茅机场普洱
【正文语种】中文
【中图分类】P45
【相关文献】
1.首都机场一次初夏强降水天气过程分析
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云南近46年降水与气温变化趋势的特征分析刘瑜;赵尔旭;黄玮;周建琴;琚建华【期刊名称】《灾害学》【年(卷),期】2010(25)1【摘要】利用云南1961-2007年降水与气温资料进行线性趋势分析和突变检验.结果表明,近46年来云南年均降水量是趋于减少的,其中夏季降水量减少较为明显,减少率为4.5 mm/10a,且夏季降水在1971年前后发生了由多到少的突变.从降水的季节变化特征及异常值统计结果来看,云南雨季平均降水量是趋于减少的,而干季平均降水量趋于增加;从降水的地域分布来看,滇南地区降水呈缓慢减少趋势;滇中降水呈缓慢减少后略升状态;滇西北降水呈略升趋势;滇东北降水为明显下降趋势.近46年云南年平均气温是升高的,从全省气温变化的季节特征及异常值统计结果来看,春夏秋冬四季增温都明显,但冬季气温增加最为显著,增加率为0.27℃/10a,冬季平均气温在1995年出现了一次由冷到暖的突变.滇中及以东地区的气温变化增暖趋势明显,滇西地区气温也为增暖的变化趋势.【总页数】7页(P39-44,63)【作者】刘瑜;赵尔旭;黄玮;周建琴;琚建华【作者单位】云南省气候中心,云南,昆明,650034;云南省气象科技服务中心,云南,昆明,650034;云南省气候中心,云南,昆明,650034;云南省气候中心,云南,昆明,650034;云南省气象局,云南,昆明,650034【正文语种】中文【中图分类】P426.61~+3;P423【相关文献】1.近50年西吉县气温和降水变化趋势分析 [J], 王亚婷;马强;李红霞;杨彭怀;陈利伟2.西安市近60年降水量和气温变化趋势及突变分析 [J], 李斌;解建仓;胡彦华;姜仁贵3.广西西江流域近50年气温和降水变化趋势及突变分析 [J], 谢贤胜;王升;闫妍;胡宝清4.近50年湖北省气温、降水量变化趋势的时空分布特征研究 [J], 崔杨;崔利芳5.近40年融安县气温和降水气候特征变化趋势分析 [J], 黄灿娇;郑红;覃丽娜因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
高原低涡影响下的一次暖区强降水特征分析杨康权;卢萍;张琳【期刊名称】《热带气象学报》【年(卷),期】2017(033)003【摘要】利用地面和高空观测资料、雷达资料、FY-2E逐时云顶亮温TBB资料以及NCEP/NCAR(1°×l°)再分析资料等,对2014年7月30-31日四川盆地的暴雨天气过程的中尺度对流系统特征及触发机制进行分析和探讨.结果表明:(1)本次暴雨的地面中尺度风场辐合线与强降水落区有较好的对应关系,辐合线比强降水提前lh出现,且强降水落区主要位于辐合线左侧有边界层弱冷空气影响的偏北气流范围内,同时强降水落区随地面中尺度风场辐合线移动;(2)暴雨过程临近时具有不稳定能量特别高、地面和低层露点温度大、抬升凝结高度低、湿层非常深厚等显著特征十分有利于强降水的发生,降水过程中有充足的水汽向暴雨区输送并在暴雨区有明显的辐合上升,为强降水的持续提供了较好的条件;(3)在高原低涡缓慢东移过程中,涡前的正涡度平流使低层涡度增加、垂直上升运动加强,触发强对流活动,是本次暴雨过程的触发机制之一;强对流降水造成的非绝热加热正反馈于大气,使强对流活动发展,强降水天气持续,是本次暴雨过程的维持机制之一.【总页数】11页(P415-425)【作者】杨康权;卢萍;张琳【作者单位】四川省气象台/高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室四川成都610072;中国气象局成都高原气象研究所/高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室四川成都610072;四川省气象局科技与预报处/高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室四川成都610072【正文语种】中文【中图分类】P426.616【相关文献】1.一次复杂地形暖区强降水的特征及触发机制分析 [J], 周长春;吴蓬萍;周秋雪2.川西高原一次持续性暖区强降水分析 [J], 李德友;王玲;邹玲3.雅安市一次暖区强降水过程中多普勒雷达回波特征分析 [J], 闵涛;吴筱;高文良;周学云;吴亚平4.雅安市一次暖区强降水过程中多普勒雷达回波特征分析 [J], 闵涛;吴筱;高文良;周学云;吴亚平5.2021年5月宿迁市一次暖区强降水过程的诊断分析 [J], 刘玲;徐昝敏;殷华;仲杰;邵月红因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
2022年8月31~9月1日楚雄州强降水天气过程分析摘要:应用NCEP再分析资料,常规观测资料,FY卫星云图,区域自动雨量站资料,通过对环流形势场和物理量场的诊断分析研究了2022年8月31日~9月1日发生在楚雄州地区的一次强降水天气过程。
结果发现:此次天气过程发生在有利的环流背景形势下,由于两高辐合区和副高外围暖湿气流的共同影响,滇中地区的暖湿气流则较为强盛,云顶亮温显示楚雄区域上的系统性对流云系旺盛,造成了这次楚雄州中到大雨局部暴雨单点大暴雨的强降水天气过程。
关键字:楚雄;两高辐合区;强降水;诊断分析引言楚雄地处滇中低纬高原地区,属于亚热带季风区[1],干湿季分明,汛期雨量充沛,降水强度大。
其中影响楚雄州强降水天气过程的天气系统很多,而两高辐合区对楚雄的降水有很大的影响,若配合地面冷锋、低涡或高低空急流系统,则会造成楚雄州大部分地区的强降水过程[2-3]。
本文对8月31日至9月1日的中到大雨局部暴雨单点大暴雨降水过程的降水分布特征、环流形势、物理量场诊断机制[4-6]和卫星云图进行总结归纳分析,这对于在以后的预报工作中对此类强降水的短临预报[7-8]提供一些参考依据。
1 强降水天气实况2022年8月31日08时~9月1日08时.楚雄州出现一次中到大雨局部暴雨单点大暴雨的天气过程,降雨时段主要集中在8月31日20时至9月1日08时,全州210个区域自动雨量站中,出现小雨0.1-9.9mm 86站,中雨10.0-24.9mm59站,大雨25.0-49.9mm 22站,暴雨50.0-99.9mm 8站,大暴雨100.0-250.0mm 4站,最大雨量为大姚县博厚站155.8mm。
2 环流背景形势分析2.1 500hPa 环流场图1a、1b分别为8月31日12时和8月13日18时的500hPa形势图,如图所示:亚洲中高纬地区为两槽一脊形势,呈西高东低的天气形势,有利于冷空气的南下。
31日12时(图1a)中高纬度低压槽的槽线在85-95°E之间,槽底在30-32°N之间,槽后的西北气流引导北方的冷空气南下,影响云南地区,同时还可以看到副高位置偏东西。
云南省河口县一次暴雨天气过程分析近日,云南省河口县迎来了一次罕见的暴雨天气,给当地居民带来了巨大的影响。
暴雨造成了严重的洪涝灾害,给人民生活和生产带来了巨大的困难。
那么,这次暴雨为何会如此严重?本文将对河口县一次暴雨天气过程进行分析。
我们需要了解河口县的气候特点。
河口县地处云南省西南部,属亚热带季风气候。
夏季气温高,多雨,而且降雨集中于5-10月份。
由于该地区地势复杂,多山丘地形,水系发育,导致降水容易形成山洪、泥石流等自然灾害。
我们来分析这次暴雨的成因。
暴雨天气通常是由于气候系统相互作用引起的,主要有地形、气流和水汽三个因素。
首先是地形因素。
河口县地势起伏,山多河流密集,地形复杂。
当暖湿空气流经复杂的地形时,会发生气流上升,形成对流雨。
而且山区地形崎岖,山谷深切,便于形成陡峭的对流雨云。
这次暴雨也与地形因素有着密切的关系。
其次是气流因素。
暴雨天气通常受到气流的影响,而气流之间的相互作用往往会加剧降水量。
在这次暴雨过程中,东南亚季风和西南季风交汇在河口县上空,形成了强大的辐合线,导致了暴雨天气的发生。
最后是水汽因素。
水汽是暴雨的重要成因之一。
西南季风带来的暖湿气流和东南亚季风带来的水汽,在地形起伏明显的河口县地区遇阻抗并上升,形成了气流对流云,使空气快速升至离地面一定高度,导致了降水的集中爆发。
进一步分析暴雨导致的影响。
首先是交通受阻。
暴雨导致了道路中断,山体滑坡等严重事故,导致了河口县的交通受阻,给灾区救援工作带来了巨大的困难。
其次是农作物受灾。
暴雨导致了洪涝灾害,给河口县的农作物生长带来了严重的影响,造成了农作物受灾的情况。
最后是民生受损。
暴雨导致了民房被淹,导致了民众的居住环境受到了严重的影响,给民生带来了极大的困难。
针对这次暴雨天气过程,我们需要采取一系列的应对措施。
首先是加强防汛工作。
尤其是对于易涝区域,需要进行提前清淤、疏通排水系统,确保了汛期排水通畅。
其次是做好预警工作。
要及时发布暴雨预警信息,提醒居民避险,减少人员伤亡。
农业灾害研究 2023,13(10)一次冷涡天气过程的分析与应对措施郭婧芝,王楠楠,刘鑫鹏吉林省珲春市气象局,吉林珲春 133300摘要 东北冷涡是亚洲东北部特有的天气系统,在气象学中具有重要地位。
冷涡是指在高空槽或脊附近的冷空气形成的涡旋,通常伴随着低气压或槽线,是一种强烈对流天气。
此次东北冷涡天气过程在夏季发生,具有强度大、持续时间长和影响范围广的特点。
该冷涡天气过程造成了严重的风雨和降温,给当地农业生产带来了严重影响,造成了一定的经济损失。
通过回溯气象要素和雷达回波资料,分析了此次冷涡天气过程的成因和后果,探讨了针对本次冷涡天气过程当地采取的应对措施,为类似天气过程的应对提供参考。
关键词 冷涡天气;预报;应对中图分类号:P458.1+22 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2023)10–0265-03东北冷涡的形成与发展,通常会引发暴雨、雷电、风雹等灾害性天气,对农业生产、交通出行等领域造成负面影响。
有研究表明,我国东北地区22.4%的暴雨与53%的风雹由冷涡引起,因此提升气象预报准确性,使气象预报更好地服务于民,要加强对冷涡天气的研究[1]。
近年来,有大量学者研究东北冷涡,有研究指出,要对冷涡活动的个数、强度、影响进行统计,明确冷涡天气的频次、位置、环流背景、水汽输送、降水、冷暖平流等要素[2]。
部分研究者就冷涡影响下的区域持续性暴雨天气过程、强对流天气进行研究,认为冷涡研究对于提升气象预报质量、保障人们生产生活具有重要意义[3]。
1 东北冷涡介绍在东北地区,冷涡经常出现在夏季和初秋,是造成东北地区低温冷害、阴雨洪涝的主要因素,其研究价值极高。
东北冷涡的主要特征是温度差异大。
由于受到高空槽线的影响,冷空气在东北地区聚集,形成温度梯度较大的区域。
这种温度差异会导致大气层结不稳定,容易产生强对流天气。
同时,持续时间长、影响范围广也是东北冷涡的主要特征,一次典型的东北冷涡天气过程通常会持续数天,影响范围广泛。
2020年6月15日砚山县一次降水天气过程分析杨益群1 周昌宁1 姚树勤2发布时间:2021-12-08T04:41:06.735Z 来源:《探索科学》2021年10月上19期作者:杨益群1 周昌宁1 姚树勤2[导读] 本文利用自动气象观测资料、NCEP分析资料等相关资料对2020年6月15日砚山县一次降水天气过程进行分析。
云南省文山州砚山县气象局1 杨益群1 周昌宁1 663100云南省保山市龙陵县气象局2 姚树勤2 678300摘要:本文利用自动气象观测资料、NCEP分析资料等相关资料对2020年6月15日砚山县一次降水天气过程进行分析。
结果表明:此次降水天气属于一次低槽东移、副热带高压东退的降水天气过程,中低层有低涡切变线、低空急流等天气尺度系统共同配合,地面形势场上前期增温降压,促进了不稳定能量的积聚,后期有冷空气进入,使得不稳定能量得以触发,从而推动了强降水天气的发生发展:本次砚山县降水天气的水汽源主要源于西南气流从海上携带的丰富水汽。
随着西南气流的不断增强,水汽通量辐合区逐渐朝北推进,为本次强降水天气的发生发展提供了充沛的水汽条件。
上升运动的强烈发展,高层辐散、低层辐合的结构为此次降水天气的发生发展给予了较好的动力条件,随着中低层西南暖湿气流的输送,砚山县一带的假相当位温(θse)高值区高度显著增加,低层假相当位温(θse)增大,由近地层至500hPa大气处于对流不稳定状态,非常适宜于强降水天气的形成。
关键词:降水天气;天气形势;物理量;砚山县引言强降水天气是我国大多数区域发生几率较高的一类自然现象。
砚山县隶属于云南省文山州,地处云南省东南部,地理坐标处于23°19′—23°59′N、103°35′—104°45′E之间,砚山县属低纬北亚热带高原季风气候,境内地形地貌西北高、东南低,气候复杂多样,强降水天气出现比较频繁,尤其是5-9月时常出现强降水天气,并且还时常会引发洪涝、山体滑坡等灾害。
盛夏昆明两次致灾大暴雨对比分析郭荣芬;鲁亚斌;李华宏【摘要】应用常规观测资料、FY-2D、2E卫星观测资料及新一代多普勒雷达回波资料,对"2013.07.19"和"2017.07.20"昆明两次大暴雨对比分析,结果表明:两次过程均出现在全省强降水过程大背景下,强降水时段均出现在盛夏7月的夜间,集中在北部和东部.2013年过程降水量较大,持续时间较长,洪峰水位较高,而2017年过程小时雨强和雷暴次数为最强,城市内涝范围和灾情影响程度较大;两次环流系统均是两高辐合、低涡切变配合暖湿气流共同作用,但2017年有明显的系统前倾,辐合更强;不稳定特征显示,高冷低暖,对流特征指数均体现为对流性不稳定,但2017年CAPE 较大、高层冷平流较强,高低空强垂直切变明显,对流层高层干冷空气下侵增强了对流不稳定;滇中昆明均处在MPV 1<0、MPV 2>0的大气对称不稳定条件下强的对称不稳定区,2017年过程由于积聚了大量的较强不稳定能量,强对流天气剧烈但持续时间较短;整层水汽通量散度辐合区分布基本一致,与降水区基本对应;中β尺度对流云团是两次大暴雨的直接影响中尺度系统,但2017年云团强度更强,对流性特征更明显;多普勒雷达回波特征表现,2013年过程为带状混合型降水回波,持续少动,中尺度系统有暖平流、中尺度辐合区持续影响,回波顶高8~10 km,且最大回波强度46 dBZ,而2017年过程为团状、涡旋状对流性降水回波,回波强度强于2013年,小时雨强较大.【期刊名称】《灾害学》【年(卷),期】2018(033)004【总页数】7页(P122-128)【关键词】强对流;大暴雨;灾害;成因;对比;昆明【作者】郭荣芬;鲁亚斌;李华宏【作者单位】云南省气象服务中心, 云南昆明650034;云南省气象台, 云南昆明650034;云南省气象台, 云南昆明650034【正文语种】中文【中图分类】X43;P458暴雨是盛夏最主要的气象灾害,由于暴雨具有突发性,局地性及复杂性的特点,极易产生严重的气象及地质灾害,特别在当今全球气候变暖背景下,暴雨等“灾害链”影响特征更为明显,如暴雨导致城市内涝、道路阻断、引发山洪、滑坡泥石流等灾害,进而引发各种突发公共事件、灾害事故增多等。
云南盛夏一次低涡强降水天气过程诊断分析
摘要:
云南位于中国的南部,地形复杂,是一个多山地区。
夏季,云南屡屡受到低涡的影响,引发强降水天气。
本文通过对一次云南盛夏低涡强降水天气过程的诊断分析,揭示了其形成机制和演变过程。
结果显示,该次天气过程主要是由低涡系统的挪动和环流场的影响造成的。
起首,低涡系统在湿热的气团的影响下逐渐形成,并随着高空槽的挪动而加强。
然后,低涡系统与地形起伏互相作用,使得降水增强。
预警产品显示,此次降水强度较大,给当地造成了较大的影响。
1. 引言
云南地处中国的南部,地形复杂,山岭纵横。
在盛夏季节,由于季风和地形的共同作用,云南屡屡出现低涡系统和强降水天气。
低涡系统是一种典型的短周期中标准天气系统,对云南的降水有着重要影响。
因此,对云南盛夏低涡强降水天气过程的诊断分析,对于了解云南盛夏降水的形成机制和演变过程具有重要意义。
2. 数据与方法
本次分析使用了多种观测资料,包括地面观测站点的逐小时气象因素观测资料、飞机探测仪器的高空气象资料,以及卫星云图、雷达回波等。
同时,接受了诊断分析方法,通过对观测资料进行处理,揭示云南盛夏低涡强降水天气过程的形成机制和演变规律。
3. 分析结果与谈论
3.1 低涡系统的形成与演变
分析结果显示,在该次天气过程中,低涡系统的形成受到湿热气团的影响。
预先的湿热气团在太平洋上空与更为寒冷的空气相遇,生成了一个小规模的低压系统。
随着高空槽的挪动,低压系统逐渐加强,并形成了一个闭合的低涡系统。
3.2 地形与降水强度的干系
云南地形起伏,有助于增强降水的强度。
依据卫星云图和雷达回波资料,可以看到在低涡系统与云南地形互相作用的区域,降水强度较大。
在山脉和山谷之间,水汽得以积聚,形成了较为稳定的大气层结,有利于降水过程的进步。
而沿着山脉的斜坡,空气被迫上升,降水更为集中。
3.3 预警产品与实际影响
依据相关预警产品的显示,此次降水强度较大,对当地造成了一定的影响。
通过观测站点的降水量和风速数据,可以发现该次天气过程引发了较强的降水和局地大风,并且造成了河流水位上涨和山区滑坡等灾难。
4. 结论
通过对云南盛夏一次低涡强降水天气过程的诊断分析,我们得出了以下结论:该次天气过程主要是由低涡系统的挪动和环流场的影响造成的。
低涡系统在湿热的气团的影响下逐渐形成,并随着高空槽的挪动而加强。
低涡系统与云南的复杂地形互相作用,增强了降水的强度。
预警产品显示,此次降水强度较大,给当地造成了较大的影响。
5.
5.1 云南盛夏低涡强降水天气过程的影响
云南盛夏一次低涡强降水天气过程对当地造成了一定的影响。
通过观测站点的降水量和风速数据可以看出,该次天气过
程引发了较强的降水和局地大风,并且造成了河流水位上涨和山区滑坡等灾难。
起首,降水量较大导致了河流水位上涨。
由于此次低涡强降水天气过程的降水强度较大,加上云南地形起伏,有助于增强降水的强度,使得降水量较为集中。
这些降水经过山区的河流,水量急剧增加,导致河流水位上涨。
在河流流域周边的乡村和农田中,这种水位上涨可能会导致洪灾的发生,给当地居民的生活和农作物的种植造成严峻影响。
其次,强降水还引发了山区滑坡等灾难。
云南地区地形复杂,山脉浩繁,降水过程中,降水水量大、降水过程长,加上地形的影响,可能导致山区土壤饱和,从而引发滑坡等地质灾难。
滑坡不仅会破坏房屋和交通设施,还会造成人员伤亡和财产损失。
此外,强降水还可能导致水库泄洪。
低涡强降水天气过程中,河流水位上涨,加上降水的时间较长,可能使得水库的蓄水量超过设计容量,造成水库泄洪。
水库泄洪不仅会对下游的沿岸地区造成洪水的侵略,还会对水库周边的农田和乡村造成严峻破坏。
综上所述,云南盛夏一次低涡强降水天气过程对当地造成了较大的影响。
强降水引发了河流水位上涨、山区滑坡等地质灾难以及水库泄洪等问题。
这些影响不仅对当地居民的生活和农作物的种植带来了困扰,还对交通设施和基础设施造成了破坏。
因此,对于此类强降水天气过程,需要提前做好预警工作,加强对降雨和洪水的监测和预报,以缩减灾难的发生和损失的发生。
5.2 预警产品在低涡强降水天气过程中的应用
在云南盛夏一次低涡强降水天气过程中,预警产品起到了
重要的作用。
依据相关预警产品的显示,此次降水强度较大,对当地造成了一定的影响。
预警产品可以提前预警降水强度较大的天气过程,援助人们做好防范筹办工作。
通过预警产品的显示,人们可以提前了解到即将到来的强降水天气过程,从而实行相应的措施,缩减灾难的发生。
例如,居民可以提前加固房屋,农夫可以提前实行措施保卫农作物,相关部门可以提前调度水库以应对可能的泄洪等。
预警产品还可以提供天气过程的实时信息,援助人们更好地理解天气过程的进步趋势。
通过观测站点的降水量和风速数据,人们可以了解到该次天气过程引发了较强的降水和局地大风,并且造成了河流水位上涨和山区滑坡等灾难。
这些信息对于灾难的防范和救援工作分外重要,可以援助相关部门更好地制定应对措施。
综上所述,预警产品在云南盛夏一次低涡强降水天气过程中发挥了重要的作用。
它们提供了降水强度预警,援助人们准时实行防范措施;同时,它们还提供了实时的天气信息,援助人们更好地了解天气过程的进步趋势。
预警产品的应用有效地缩减了灾难的发生和损失的发生,对于保卫人民生命财产安全起到了乐观的作用。
5.3 低涡强降水天气过程的诊断分析
通过对云南盛夏一次低涡强降水天气过程的诊断分析,可以得出以下结论:
起首,此次天气过程是由湿热气团与更为寒冷的空气相遇而生成的。
在太平洋上空,湿热气团与更为寒冷的空气相遇,生成了一个小规模的低压系统。
随着高空槽的挪动,低压系统逐渐加强,并形成了一个闭合的低涡系统。
其次,云南地形起伏对降水强度起到了增强的作用。
云南地形起伏,有助于增强降水的强度。
依据卫星云图和雷达回波资料,可以看到在低涡系统与云南地形互相作用的区域,降水强度较大。
在山脉和山谷之间,水汽得以积聚,形成了较为稳定的大气层结,有利于降水过程的进步。
而沿着山脉的斜坡,空气被迫上升,降水更为集中。
综上所述,通过对云南盛夏一次低涡强降水天气过程的诊断分析,可以得出该次天气过程主要是由湿热气团与更为寒冷的空气相遇而生成的。
低涡系统在湿热的气团的影响下逐渐形成,并随着高空槽的挪动而加强。
低涡系统与云南的复杂地形互相作用,增强了降水的强度。
预警产品显示,此次降水强度较大,给当地造成了较大的影响
通过对云南盛夏一次低涡强降水天气过程的诊断分析,可以得出以下结论:
起首,本次天气过程是由湿热气团与更为寒冷的空气相遇而生成的。
在太平洋上空,湿热气团与更为寒冷的空气相遇,生成了一个小规模的低压系统。
随着高空槽的挪动,低压系统逐渐加强,并形成了一个闭合的低涡系统。
这种气象过程常见于夏季,是云南地区降水的重要因素之一。
其次,云南地形起伏对降水强度起到了增强的作用。
云南地形起伏较大,有助于增强降水的强度。
依据卫星云图和雷达回波资料,可以看到在低涡系统与云南地形互相作用的区域,降水强度较大。
在山脉和山谷之间,水汽得以积聚,形成了较为稳定的大气层结,有利于降水过程的进步。
而沿着山脉的斜坡,空气被迫上升,降水更为集中。
云南的地形起伏是一个重要的地理特征,对降水的分布和强度产生了显著影响。
综上所述,通过对云南盛夏一次低涡强降水天气过程的诊断分析,可以得出该次天气过程主要是由湿热气团与更为寒冷的空气相遇而生成的。
低涡系统在湿热的气团的影响下逐渐形成,并随着高空槽的挪动而加强。
低涡系统与云南的复杂地形互相作用,增强了降水的强度。
预警产品显示,此次降水强度较大,给当地造成了较大的影响。
这次低涡强降水天气过程的诊断分析对于猜测和预警相关天气事件具有重要意义。
起首,通过对气象因素的观测和分析,可以提前发现和裁定低涡强降水的形成和进步趋势,从而准时发布预警,缩减灾难的发生和损失的扩大。
其次,对云南地形的了解和分析,可以援助我们理解和猜测降水的分布和强度,为相关地区的防灾减灾工作提供科学依据。
在将来的探究中,还可以进一步探讨低涡强降水天气过程的形成机制和影响因素。
通过对更多样本的分析,可以建立更精确的猜测模型,提高对低涡强降水事件的准确度和时效性。
同时,还可以对其他地区的低涡强降水天气过程进行比较和探究,进一步加深对该类天气事件的熟识。
总之,通过对云南盛夏一次低涡强降水天气过程的诊断分析,我们可以更好地理解和猜测低涡强降水事件,为相关地区的防灾减灾工作提供科学依据,保卫人民生命财产安全起到乐观的作用。
同样地,在将来的探究中,我们仍需不息深度探究,提高对低涡强降水天气过程的熟识和猜测能力,为社会的可持续进步做出更大的贡献。