2015年11月23—24日鲁南暴雪天气过程诊断分析
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2013年11月24—25日安图县暴雪天气过程分析作者:李义兰龙国军金春荣来源:《现代农业科技》2016年第18期摘要利用常规观测资料、地面观测资料以及NCEP再分析资料对安图县2013年11月24—25日暴雪天气过程进行分析,结果表明:500 hPa南北走向的2支槽呈现出阶梯状分布,西北冷气流与西南暖湿气流在吉林省东南部汇合,为安图县的强降雪天气提供了热力条件;安图县位于暖锋锋生位置处,具备暴雪天气发生发展的水汽和动力条件;江淮气旋在东移北上过程中携带黄海及日本海水汽,为暴雪天气现象提供了充足的水汽条件。
关键词暴雪天气;环流形势;物理量场;吉林安图;2013年11月24—25日中图分类号 P426.6 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2016)18-0188-01暴雪是我国北方冬季常见的一种灾害性天气,对工农业生产、畜牧业、交通运输和人民生活以及出行造成的影响较大。
安图县位于吉林省东南部,地处长白山北麓,属于大陆性季风气候,暴雪天气是安图县常见的气象灾害之一,加强安图县暴雪天气过程天气动力学和热力学诊断分析,为暴雪天气预报业务提供有价值的信息。
1 天气实况受华北气旋北上影响,安图县2013年11月24日20:00至25日20:00出现雨夹雪转暴雪天气,累计降水量达38.3 mm,积雪深度21cm,全县出现积雪或结冰,对交通有较大影响。
针对此次降雪天气,安图县气象局积极做好降雪天气下的应对服务工作,及时启动重大气象灾害(暴雪)Ⅲ级应急响应。
2 环流形势2.1 500 hPa环流形势24日08:00,500 hPa欧亚大陆中高纬度地区呈“两槽一脊”型,河套地区东南部有一南支槽生成并东移发展,南北走向的两支槽呈阶梯状分布。
24日20:00,贝加尔湖东部北支槽不断南移最后到达华北地区,乌拉尔山脊前聚集大量冷空气并向南方地区转移,高度槽提前于温度槽,系统具有深厚斜压性[1-2]。
南支槽从河套地区东移北上过程中同时捎带大量西南暖湿气流。
2015年绥化市一次大到暴雪天气成因分析孔颖异;吕爽;孙磊【摘要】利用Micaps中常规资料、自动站资料及物理量分析场对2015年2月20―24日的大到暴雪进行天气过程分析.结果表明,冷空气的不断补充,高空冷涡的不断加强,地面低压的迅速发展,充足的水汽来源以及较强的动力机制是产生此次强降雪的主要原因.%Analyzed the weather Process of a snowstorm happened during February 20―24,2015 with the conven-tional data, automatic station data and Physical quantity filed of Micaps. The results show that, continuous supply of cold air, continuously strengthened of the upper cold vortex , the rapid development of ground Pressure, suffi-cient water vapor and strong dynamic mechanism are the main causes of the heavy snowfall.【期刊名称】《黑龙江气象》【年(卷),期】2015(032)004【总页数】2页(P8-9)【关键词】暴雪;冷涡;水汽;动力条件【作者】孔颖异;吕爽;孙磊【作者单位】绥化市气象局,黑龙江绥化 152000;绥化市气象局,黑龙江绥化152000;绥化市气象局,黑龙江绥化 152000【正文语种】中文【中图分类】P458.1+21大雪是指24 h以内降水量在5-10 mm的降雪,暴雪是指24 h以内降水量超过10 mm的降雪。
大雪或暴雪是我国东北地区冬季常发生的一种灾害性天气,由于其能导致能见度降低,积雪加深,道路结冰从而给交通运输,人民生命财产安全、农业生产等带来极大的危害[1],因此提高冬季强降雪预报的准确率越来越重要。
暴雨灾害TORRENTIAL RAIN AND DISASTERSVol.39No.3Jun.2020第39卷第3期2020年06月Comparative analysis of two extreme blizzard processes in UrumqiZHU Lei 1,WANG Qingping 2,WANG Yong 3,ZHAO Keming 4(1.Department of Xinjiang Air Traffic Management Bureau ,CAAC ,Urumqi 830016;2.Meteorological Department of Xinjiang Air TrafficManagement Bureau,CAAC,Urumqi 830016;3.Xinjiang ecological meteorology and satellite remote sensing center ,Urumqi 830002;4.Xinjiang Meteorological Observatory ,Urumqi 830002)Abstract:Using conventional observation data,auto-weather station data,NCEP/FNL (1°×1°)reanalysis data,comparative analysis on the water vapor condition,instability and dynamic condition has been carried out for two extreme blizzard events happened in north slope of Tian-Shan Mountain.Results indicate the following.(1)500hPa high-level trough,700hPa short wave trough and 850hPa shear line are the common systems associated with the two extreme blizzard events.(2)In both events,there were southwest jet and -36℃cold center on 500hPa,and northwest jet on 700hPa and 850hPa.High water vapor flux and water vapor flux divergence throughout all layers providegood water vapor condition.(3)Wind field convergence and strong updraft produced by Tianshan Mountain topographic uplift give the bliz⁃zard events strong dynamic condition.(4)In both two events,there were southeast wind controling the upper levels over Urumqi.The inver⁃sion layer is favorable to accumulating unstable energy.But the different circulation situation,water vapor distribution,and energy aggrega⁃tion cause different snowfall thickness and urban impact.Key words:extreme blizzard;Urumqi;comparative analysis朱蕾,王清平,王勇,等.2020.乌鲁木齐两次极端暴雪天气过程对比分析[J].暴雨灾害,39(3):225-233ZHU Lei,WANG Qingping ,WANG Yong,et parative analysis of two extreme blizzard processes in Urumqi [J].Torrential Rain and Disasters,39(3):225-233乌鲁木齐两次极端暴雪天气过程对比分析朱蕾1,王清平2,王勇3,赵克明4(1.民航新疆空中交通管理局培训中心,乌鲁木齐830016;2.民航新疆空中交通管理局气象中心,乌鲁木齐830016;3.新疆生态气象与卫星遥感中心,乌鲁木齐830002;4.新疆气象台,乌鲁木齐,830002)摘要:利用常规观测资料、地面自动站、NCAR/NCEP FNL 1°×1°再分析资料和FY2E 卫星云图对2014年12月7—8日、2015年12月10—12日发生在新疆天山北坡乌鲁木齐地区的两次有气象记录以来的极端暴雪天气过程,从水汽、不稳定条件、动力、温湿层结及中尺度特征方面进行对比分析,得出如下结论:(1)500hPa 高空槽、700hPa 短波槽和850hPa 切变线是这两次过程共同的影响系统,两次过程500hPa 均有明显西南急流和-36℃冷中心,700hPa 和850hPa 均有明显西北气流相配合。
2015年“10.26”暴雪天气过程分析张桂兰;刘晶【摘要】10月26-27日,黑龙江省迎来了2015年秋冬季的第一场大范围雨雪天气.10月26日05时-27日05时,黑龙江省最大降雪量出现在大兴安岭的新林站,为16mm,全省共计5个站出现了10mm以上的降雪,达到了暴雪量级.大兴安岭的加格达奇站总降水量为19mm,但降水性质是由雨夹雪转为雪.黑河南部、齐齐哈尔北部降水性质主要为雨夹雪,其它地区降水性质主要为雨.降水过后,各地气温下降了4-6℃,平均风力达到了4-5级.【期刊名称】《林业勘查设计》【年(卷),期】2016(000)002【总页数】3页(P105-107)【关键词】暴雪;天气形势;物理量场;中尺度【作者】张桂兰;刘晶【作者单位】黑龙江省铁力市气象局;黑龙江省气象局【正文语种】中文从高空与低层温压场的配置来看(如图1)高空槽东移影响黑龙江省北部地区,大兴安岭、黑河地区处于高空槽前,有正涡度平流,850百帕风场上低涡中心位于大兴安岭北部地区,温度场上可见高空锋区斜压于大兴安岭、黑河地区。
-4℃线自大兴安岭南部向南压,冷空气自西北路径进入。
由于大兴安岭地区降水开始时高空温度较低,降水相态直接为雪,黑河、齐齐哈尔北部等地,降水过程中气温逐渐下降,降水相态主要为雨夹雪,转为雪时降水逐渐停止,处于冷空气控制下。
图2显示的是850hPa垂直上升速度,可以看出,26日夜间最强速度上升区位于黑龙江省西部地区,与高空锋区有良好的匹配度,其中,大兴安岭、黑河南部地区存在上升速度中心,降水量相对较大。
至27日白天,垂直上升速度区仍位于省西部地区,但范围减小强度减弱,因此,西部地区降水仍有维持。
从水汽通量散度场可以看出(图3),此次降水过程的水汽源地为渤海湾及日本海,自黑龙江省南部地区北上,在西南部地区辐合上升。
27日水汽通量散度明显减弱,辐合区东移,降水逐渐趋于减弱。
从850hPa的比湿来看(图4),26日夜间我省大部地区比湿>2g/kg,湿舌呈东北-西南向位于我省黑河东部-哈尔滨南部,根据以往经验,湿舌西北侧易发强天气,降水明显,与降水落区吻合。
山东一次罕见“雷打雪”天气形成条件分析郑丽娜;靳军;万文龙【摘要】The paper analyzes the formation and development of an unusual "thunder-snow" event on 28 February 2010 in Shandong province by using the conventional data,intensive observation of automatic weather station,satellite images,Doppler-Radar data etc.The results show that interaction of westerly trough,vortex with shearline,strong southwesterly low-level jet and cold front resulted in the event.Before the severe convective weather,there was unusual sustained increasing of temperature in troposphere,which provided sufficient energy accumulation for the occurrence of "thunder-snow".The low-level jet supplied sufficient water vapor for the strong precipitation area.The occurrence of severe convective weather attributed to unstable atmospheric stratification and cold front with cold air moving southwards.MCC was the direct cause which leads to "thunder-snow"event,and severe weather such as hail and thunderstorm emerged in the great negative value center and isoline dense areas of TBB in front of moving cloud clusters.The band echo with the shape of "人" and its strong center detected from the PPI screen and the meso-and micro-scale convergence zone of wind speed(direction) in ground layer had a certain significance to forecast distribution of strong convective weather.%利用常规观测、地面加密自动站以及卫星云图、多普勒天气雷达资料,对2010年2月28日山东省罕见"雷打雪"天气的发生发展条件进行了分析。
2015年白山地区初冬一次暴雪过程天气分析邢颖颖;刘娜;李秀颖【摘要】白山市位于吉林省东南部自然风景秀丽的长白山西侧,东经126°7'至128°18',北纬41°21'至42°48'.2015年11月7~9日白山市出现暴雪天气过程,此次降水雪量大,范围广,强度大,历史同期罕见.本文利用常规观测资料和EC、T639资料,对此次暴雪天气过程进行了诊断分析.【期刊名称】《农业科技与信息》【年(卷),期】2016(000)009【总页数】2页(P92-93)【关键词】暴雪;影响系统;物理量【作者】邢颖颖;刘娜;李秀颖【作者单位】吉林省白山市气象局,吉林白山 134300;吉林省白山市气象局,吉林白山 134300;吉林省靖宇县气象局,吉林靖宇 135200【正文语种】中文【中图分类】P426.634此次降雪过程是在低空切变和江淮气旋共同影响下发生的。
降水开始时间为11月7日08 h,9日08 h此次降水过程结束,白山地区普降暴雪,暴雪落区南多北少,过程降水量分别为:白山市23.8 mm,临江市为28.5 mm,长白县为36.1 mm,抚松县为21.2 mm。
其中临江市与长白县多以纯雪为主,从7日14时~20时6 h,临江市降雪量为13.4 mm,长白县降雪量为16.8 mm,时间集中,雪量大。
2.1 高空形势变化7日08时(见图1),在500 hPa高度场上,欧亚大陆为两槽一脊型,贝湖上空90°E到110°E之间为南北贯通的高压坝,高压坝脊线位于100°E,高压坝两侧为高空低涡,由于鄂霍次克海上低涡加强,且脊前等压线汇合,迫使高压脊运动缓慢,造成白山地区降水开始。
8日20时高空脊线移至110°E,由于贝湖冷空气下滑,在高压坝的南部,北纬40~50°N形成高空槽,造成白山地区又一轮降水开始,到9日20时,高空槽移出白山市,白山地区处于贝加尔湖高压的前端,高空槽后部,降水趋于结束。
一次特大暴雪天气过程分析作者:逯莹王卫红刘洪丹来源:《农业与技术》2015年第07期摘要:本文在以多普勒雷达特征分析为重点的前提下,辅助分析环流背景以及物理量场等演变规律,为今后暴雪预报和服务提供参考。
关键词:暴雪;暖锋横转竖;假相当位温线密集带中图分类号:P426.634文献标识码:A1 引言2013年11月25日黑龙江省双鸭山市全区出现暴雪天气,其中最大降雪量达60.1mm,新增积雪深度11~27cm。
此次过程的降雪量和新增积雪深度均超过同时期历史极值,对双鸭山市的生产生活等各方面造成了一定的影响。
2 环流背景2.1 高空形势2013年11月24日20∶00在500hPa图上,E112°~118°,N0°~55°以及E118°~122°,N28°~37°分别有槽存在,且稍超前于冷槽位置;700hPa与其相对应的槽分别位于E120°~122°以及E118°~123°,且南槽有切涡趋势;850hPa上位于渤海与黄海交界处已有低涡存在,且此低涡与暖脊重合,位于涡前朝鲜半岛的偏南风将海上暖湿空气向北输送。
25日8∶00,高空两槽合并东移,700hPa切涡,85hPa低涡中心向东北移至吉林省东部边界处,中低空暖脊与低涡中心叠加,此时降雪开始加强。
至26日8∶00,500hPa切涡成功,呈横扁状态;700hPa与850hPa低涡东移北抬,仍与暖脊重合,本地区处于低涡后部,涡后西北气流将北部冷空气输入,降雪即将结束。
在整个降雪过程中,暖锋锋区一直压在黑龙江省中东部地区并由横转竖。
2.2 地面形势地面天气图上,黄海低压自24日8∶00生成开始,一直向北移动,经过朝鲜半岛时,中心强度达到1000hPa,此前我区一直处于东南暖湿气流控制当中。
低压继续北移,途径日本海时得到加强,中心强度达到987.5hPa。
2015年11月23—24日鲁南暴雪天气过程诊断分析作者:于富荣高安春王庆华于旭平胡顺起朱义青来源:《现代农业科技》2016年第21期摘要利用常规观测资料、自动站资料以及NCEP 1°×1°再分析资料对2015年11月23—24日鲁南暴雪过程进行诊断分析。
研究表明:南支槽与沿中层锋区东移的西风槽的先后影响是暴雪持续时间长的主要原因。
925 hPa从东北平原、渤海、山东半岛回流的强冷空气不但起冷垫作用,而且在雨雪相态转换中起主要作用,暴雪位于700 hPa西南急流核下风方的西南气流的风速辐合区内、850 hPa切变线附近和925 hPa东北急流内。
小时雨雪强度与700 hPa西南气流和925 hPa东北急流的强度相对应,即西南气流和东北气流强时,小时雨雪量强,700 hPa转为西北气流时,降雪过程结束,925 hPa东北气流迅速减弱。
由于逆温层的存在,850 hPa -4 ℃雨雪转换指标失真,本次过程中925 hPa和1 000 hPa转雪后均在-2 ℃以下。
关键词暴雪;回流;急流;逆温;鲁西南;2015年11月23—24日中图分类号 P458.121 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2016)21-0202-04暴雪是山东冬季常见的灾害性天气之一,不仅给人民的生活带来很大的不便,还给工农业生产带来巨大的损失。
广大的学者对其形成机制进行了大量的分析研究,得出了一系列有价值的研究成果[1-8]。
张芹等[7]对山东省2013年4月19—20日的历史极端降雪过程进行了诊断分析,指出强降水区位于最大上升运动中心的偏北一侧;陈雪珍等[1]对华北暴雪过程中的急流特征进行分析,得到了高低空急流对暴雪的维持和加强机制。
本文应用常规观测资料、自动站资料以及NCEP 1°×1°逐6 h再分析资料对2015年11月23—24日鲁南暴雪过程进行诊断分析。
1 天气过程概况2015年11月23—24日,山东出现大范围降雪天气,全省平均降雪量18.1 mm,此次过程以雨开始,于23日中午前后自鲁西北开始逐渐转雪。
从过程降水量来看,鲁南地区出现特大暴雪(图1),最大积雪深度出现在济宁兖州32.0 cm。
兖州地区过程降雨量(含过程初期的小雨)分布如图2所示。
期间气温持续降低,大部地区达到寒潮的降温幅度。
本次雨雪过程持续时间长达24 h以上,具有降雪持续时间长(12 h以上)、过程降雪量大、小时降雪量相对比较均匀的特点。
2 降雪成因分析2.1 环流背景与影响系统本次过程为横槽型寒潮伴有暴雪、大风、强降温过程。
在冷空气堆积阶段,500 hPa横槽内伴有-40 ℃的冷中心,地面冷高压中心达1 060 hPa,横槽南部从新疆东部到四川盆地有阶梯槽东移,受此阶梯槽影响,山东21—25日均有间歇性降水过程。
2015年11月23日8:00,500 hPa亚欧中高纬地区从鄂海到西西伯利亚东部总体为一横槽形式,乌山到贝湖以北的中西伯利亚地区为一阻塞高压,横槽南部的西风带内,新疆东部地区有短波槽东移,青藏高原东部有南支槽发展,到23日20:00,500 hPa中纬度环流平直,西南气流已经覆盖了四川盆地以东、38°N以南地区,500 hPa西南气流的发展、维持,有利于低空四川盆地以东地区辐合系统的东移影响;700 hPa,南支槽前西南气流逐渐加强,23日20:00,西南急流(≥12 m/s)已达鲁西南、鲁南地区,24日8:00,苏皖北部西南急流跃增到20 m/s以上,西南急流为暴雪过程提供了持续充足的水汽条件,本次特大暴雪即位于700 hPa西南急流核的下风方的风速辐合区内,24日20:00,700 hPa转为西北气流后,降雪过程结束;850 hPa层,雨雪过程期间,从四川盆地到鲁南地区始终维持了一条东北—西南向的切变线,切变线两侧东北风与东南风均达到急流程度,东南急流是此次暴雪过程的另一个水汽输送通道,暴雪落区位于850 hPa切变线附近,是由于冷暖空气长时间在切变线内交汇所致,此外,23日8:00,随着500 hPa北支槽东移到蒙古国东部到我国黑龙江的东北部地区,北支槽后的北到东北风迅速沿东北平原、华北平原南下,850 hPa锋区位于华北地区,锋区前沿南移到鲁西北到鲁北地区,5个纬距内约有6根间隔4 ℃的等温线(温差达24 ℃);925 hPa,23日从渤海、山东半岛回流的冷空气向南直接越过长江,并逐渐加强,23日20:00到24日,山东东北风均维持在12 m/s以上,24日20:00,东北风迅速减弱(图3)。
2.2 诊断分析2.2.1 水汽条件与低空急流的作用。
从各层水汽通量散度与风场的演变可以看出:23日20:00 700 hPa图上,四川东部到河南一带已为强盛的西南风,西北地区大部、华北地区、山东的西部均为水汽通量散度负值区,说明水汽在此辐合,24日2:00(图4)西南风加强,鲁南地区存在强的风速的辐合,水汽辐合区东移,为华北地区大部、东北地区及山东,水汽辐合中心位于山东,中心值-2.5×10-7 g/(cm2·hPa·s),鲁东南、鲁中的水汽辐合更强一些,低层强水汽辐合区在西南地区,850 hPa鲁南为弱辐合区,925 hPa鲁南为弱辐散区,这与形势场上的高压外围相对应。
由此可以看出此时段鲁南的强降雪的水汽辐合在700 hPa上最明显,低层850 hPa和925 hPa相对差一些。
2.2.2 动力条件分析。
将暴雪区(114°~120°E)沿35°N做垂直速度剖面图(图5),从其发展演变可以看出:强降雪期间,11月24日2:00,暴雪区上空800 hPa以上为上升运动区,上升运动区发展到300 hPa附近,强上升运动中心位于500 hPa附近,中心值为-2.0×10-3hPa/s,800 hPa以下,大部分上升运动不明显,这与形势场上的高压外围相对应。
2.2.3 热力条件分析。
从假相当位温的剖面图(图6)的分布和演变可见,降雪期间暴雪区(114°~120°E)上空,800~950 hPa之间始终存在一条东西向的假相当位温等值线密集带,即能量锋区所在,且锋区上部为假相当位温大值区,下部为相对的低值区,说明大气层结稳定,没有对流性天气发生。
3 降水相态分析3.1 探空图分析从探空图(图7)可见:①湿层变化。
降水开始前的3~5 h内,700 hPa以下的露点曲线与层结曲线近乎重合,说明700 hPa以下大气近乎饱和,降水(雨雪)过程中,湿层逐渐向上扩大到500 hPa以上,到24日20:00,降雪结束后,湿层又下降到700 hPa以下。
②逆温层。
降水开始前,850 hPa到地面已经开始出现逆温,雨雪过程中,850 hPa以下气温均下降,徐州23日20:00到24日8:00期间,925 hPa气温由1 ℃锐降为-6 ℃,925 hPa上下气温的锐降对雨雪转换起重要作用,但850 hPa及地面气温长时间在0 ℃附近。
③0 ℃层变化。
降水开始前,0 ℃层处于3 km附近高度,23日20:00 0 ℃层迅速下降到1 000 hPa附近上部,24日8:00之后,已稳定在1 000 hPa下面,本次过程中,1 000 hPa气温下降到0 ℃与地面由雨夹雪转为雪近乎吻合。
综上所述,降水开始前,700 hPa低空西南急流(≥12 m/s)已经建立,23日20:00,徐州西南风12 m/s,青岛西北风12 m/s,但到24日8:00,徐州西南风迅速加强到22 m/s,而青岛西南风仅为8 m/s,强烈的西南气流的风速辐合与鲁南雨雪加强时段相对应,24日20:00,700 hPa转为西北风后降雪结束;降水开始前,925 hPa以下风向不一致,风速小,降水(雪)开始后,925 hPa以下为一致的东北风,且风速加强到12 m/s以上,925 hPa以下从高纬度回流的冷空气垫有利于上升气流的发生发展和维持,并且在相态转换中起重要作用,降水结束后925 hPa风速迅速减弱到4 m/s;降水过程中,300 hPa以上高空急流达44 m/s以上,高空风强烈的抽吸作用有利于上升气流的维持和加强。
3.2 雷达回波分析3.2.1 雷达回波径向速度产品分析(图8)。
降水开始初期底层先开始出现东北气流,到了23日0:00前后底层的东北风明显增强,1.0 km上下出现一支东北风急流,中层开始观测到西南气流。
强降雪阶段底层为东北风,高层为西南风,底层东北风中存在明显的牛眼状结构。
中高层的西南气流逐渐加强,在24日6:00前后,出现一支西南急流,水汽条件的加强与降水强度的加大密切相关。
降雪结束阶段底层的东北风减弱,东北风之上开始转为西北风,降雪逐渐结束。
3.2.2 强度剖面产品分析(图9)。
本次降水过程发生在冬季,但是过程中临沂雷达回波的强度却达到了48 dBZ,而且维持时间很长,在形态分布上也明显区别于零度层亮带,因此对过程中最强的回波做了剖面分析,可以看出:强回波集中在2.0 km以下高度,强回波呈层状分布,明显区别于对流系统,这与假相当位温的剖面分析结论是一致的。
4 结论与讨论(1)2015年11月23—24日特大暴雪发生在横槽型寒潮天气过程中,横槽南部青藏高原东部发展的南支槽前强盛的西南气流为暴雪过程提供了充足的水汽条件,南支槽与沿中层锋区东移的西风槽的先后影响是暴雪持续时间长的主要原因,925 hPa从东北平原、渤海、山东半岛回流的强冷空气不但起冷垫作用,而且在雨雪相态转换中起主要作用,暴雪位于700 hPa西南急流核下风方的西南气流的风速辐合区内、850 hPa切变线附近和925 hPa东北急流内。
(2)小时雨雪强度与700 hPa西南气流和925 hPa东北急流的强度相对应,即西南气流和东北气流强时,小时雨雪量强,700 hPa转为西北气流时,降雪过程结束,925 hPa东北气流迅速减弱。
由于逆温层存在,850 hPa -4 ℃雨雪转换指标失真,本次过程中925 hPa和1 000 hPa 转雪后均在 -2 ℃下。
(3)雷达观测到近地层大范围的较大反射率因子值,可能是由于冰水混合相态的降水,但强度比较罕见。
探空资料850 hPa和1 000 ℃气温较长时间处于0 ℃附近,925 hPa层11月23日夜间气温骤降到-6 ℃,之后维持在-2 ℃以下,也可证明这种冰水混合的湿雪状态。
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