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188宝金博页面版: 青藏高原闪电活动和环境气象要素的关系毕业参照论文

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内容提示: S 7 一黑碳、 消雨、 消雾、 气溶胶、 闪电、 综述?6 2 1?青藏高原闪电活动和环境气象要素的关系谢屹然“2郄秀书1张彤1( 1中国科学院寒区旱区环境与工程研究所, 兰州7 30000; 2云南省气象局人工影响天气中心, 昆明650034 )摘要: 本文通过对20 0 3年6 ~8 月 夏季在西藏那曲野外闪电观测资料以及相关气象资料的分析, 探讨了闪电活动与环境气象参量的关系, 发现青藏高原地区雷暴过程的闪电活动和各种气象要素之间有较好的相关性。 主要表现为: 青藏高原雷暴过程中的闪电频数和雷暴发生前的湿球温度、 气温和云底高度呈正相关。 闪电数和雷暴过程的降水量有较好的相关, 通过闪电数( F )可以估计降...

文档格式:PDF | 页数:4 | 浏览次数:13 | 上传日期:2014-07-18 02:24:43 | 文档星级:
S 7 一黑碳、 消雨、 消雾、 气溶胶、 闪电、 综述?6 2 1?青藏高原闪电活动和环境气象要素的关系谢屹然“2郄秀书1张彤1( 1中国科学院寒区旱区环境与工程研究所, 兰州7 30000; 2云南省气象局人工影响天气中心, 昆明650034 )摘要: 本文通过对20 0 3年6 ~8 月 夏季在西藏那曲野外闪电观测资料以及相关气象资料的分析, 探讨了闪电活动与环境气象参量的关系, 发现青藏高原地区雷暴过程的闪电活动和各种气象要素之间有较好的相关性。 主要表现为: 青藏高原雷暴过程中的闪电频数和雷暴发生前的湿球温度、 气温和云底高度呈正相关。 闪电数和雷暴过程的降水量有较好的相关, 通过闪电数( F )可以估计降水量( R ), 关系式为R 一0 . 37 4 4 F +1. 7 4 0 4 。 1个闪电对应大约2m m 的降水量。 但与平原雷暴不同, 在影响闪电活动的气象因子中, 任何单一参量都不能反映闪电活动, 必须建立与综合参量之间的相关性, 这是高原雷暴特殊层结的结果。关键词: 青藏高原雷暴过程闪电频数1引言青藏高原平均海拔在4 0 0 0 m 以上, 是世界上最高、 地形最复杂的大高原。 目前为止: 对青藏高原的热力、 动力作用及其天气、 气候特征等已有了相当的了解, 但是由于青藏高原地势高, 环境恶劣, 对青藏高原的闪电活动特征进行的观测和研究还很少。 张义军等Ⅱ ]19 9 6年曾利用单站闪电定位仪、 地面大气平均电场仪和电场变化仪对青藏高原东部昌都地区的闪电活动进行了为期1个月 的观测, 发现此地区的雷暴电荷结构主要为偶极性, 雷暴持续时间短, 而且不同降水过程, 地面电场特性不同。 20 0 2年, 郄秀书等口3利用G P S 同步的6个站闪电快、 慢电场变化和平均电场的同步观测, 配合lm s的高速摄像对青藏高原东北部的雷暴电荷结构、 闪电放电特征等进行了研究。 研究结果表明该地区雷暴云当顶时, 地面电场既可受云内的负电荷所控制, 也可能受正电荷所控制。 而对于青藏高原闪电较全面的研究, 主要通过卫星资料, 郄秀书等口1利用卫星资料, 研究了青藏高原闪电活动的特征, 发现青藏高原各个地区闪电活动有差异, 且有明显的日变化和季节变化。 对于春季闪电活动异常还专门进行了讨论, 认为波恩比是影响闪电活动的主要因素[ 4 ]。 青藏高原闪电活动对对流有效位能( Q 好E )的变化十分敏感, 较小的C A P E 变化即可引起较大闪电频数的变化嘲。 但到目前为止, 对青藏高原的雷暴和放电特征的了解仍然是相当不充分的, 如雷暴云的电荷结构、 云闪和地闪的比例、 正地闪的比例、 放电特征和强度等等都还不是很清楚。 由于青藏高原上的雷暴多为孤立的单体雷暴, 而为研究雷暴以及闪电与地面热力动力参量的关系提供了有利的条件。 为此我们于20 0 3年6 月 20 日至8 月 20 日在位于青藏高原中部的西藏自治区那曲地区气象局进行了为期两个月 的野外雷电综合观测, 本文将对观测到的各次雷暴过程的闪电频数与地面所得到的相关气象参量相关关系进行研究。2实验场地、 设备和资料实验场地位于念青唐古拉山和唐古拉山两大山脉之间、 地处青藏高原中部的西藏那曲地区, 观测点设在那曲地区气象局( 92。 04’ E , 31。 29’ N ), 海拔高度为4508m 。观测中所使用的主要仪器有大气平均电场仪、 快电场变化测量仪、 慢电场变化测量仪、 宽带干涉仪、 窄带干涉仪、 高速摄像等, 本文所用资料主要来自大气平均电场仪、 快电场变化测量仪和慢电场变化测量仪。所用气象资料来自西藏自治区那曲气象台, 其中气压、 气温、 湿球温度、 水气压、 相对湿度和露点温度等参量, 每天有四次定时( 02, 05, 14 , 20)地面观测资料; 降水量每天有两次( 08, 20)观测; 探空资料也只有两次( 7 : 30 和19 : 30 )观测。 为了使地面气象观测资料和雷暴过程对应, 本文选择雷暴发生前的离雷暴过程时间最近的气象观测资料与闪电资料进行相关分析, 例如, 如果雷暴发生在15时, 则选用14 时的地面资料, 7 : 30 的探空资料; 如果雷暴发生在22时, 则选用20 时的地面资料, 19 : 30 的探空资料。 本

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