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云形成宏观条件特征
云降水物理学基础 学科性质 广义上可以定义为大气中云的科学,可以包括从云的分类、形成、演变、云中辐射传输、云中光电现象等一直到雨水的化学特性这样的范围。 云、雾和降水物理学(简称云物理学)是以大气热力学和大气动力学为基础,研究大气中水分在各阶段所经历的物理过程,具体而言就是研究云、雾和降水和形成、发展和消散过程,是大气科学中最为重要的分支学科之一。它是雷达气象学、强风暴等物理气象学内容的核心。 学科性质 按研究对象尺度的大小,云物理学可分为宏观云物理学和微观云物理学二部分。 前者研究水平尺度10m-100km以至1000km,垂直厚度10m-10km范围内云的形成、发展和消散的动力过程; 后者研究云体的组成元素—云粒子(包括云滴、冰晶)和降水粒子(雨、雪和冰雹等)所经历的凝结(华)、碰并和蒸发等过程。其尺度仅0.1 μm- 1cm。 学科性质 宏观云物理学主要是大气动力学问题,微观云物理学则更多的是水汽的相变热力学和气溶胶力学问题,所需的知识为热力学原理、扩散理论和物理化学等。 宏观和微观二者是相互依存、相互作用的。 通常的云物理学著作侧重于云的微物理学,并不是认为云的动力过程不重要,主要原因是对云的动力学的了解远不如对云的微物理学那样清楚。 学科性质 云雾降水物理中最主要的矛盾是大气在运动中实际可能容纳的水汽量和大气中实际存在的水分含量之间的矛盾。 学科性质 云雾降水至少在以下诸多方面都起着重要作用: 地球-大气水分循环中的一个关键环节 影响地球辐射平衡 湿沉降 大气中液相化学反应床 影响大气的垂直输送 雷暴影响全球大气电平衡过程 人工影响云雾降水的理论基础 参考书目 教材类: Rogers, and Yau, 1989, A short course in cloud physics (3rd edition), Pergamon Press. 2nd edition 1979, 云物理简明教程,周文贤、章澄昌译,气象出版社,1983。 北大地球物理系大气物理教研室云物理学组编,1981,《云物理基础》,农业出版社。 顾震潮,1980,《云雾降水物理基础》,科学出版社。 参考书目 其它: 王鹏飞、李子华,1989,《微观云物理学》 梅森,1979,《云物理学》 黄美元,徐华英等,1999,《云和降水物理》 王明康,1991,《云和降水物理学》 Dennis, 1980, Weather Modification by Cloud Seeding Pruppacher, H. R., and J. D. Klett, 1978, Microphysics of Clouds and Precipitation 11.1.1 云和降水的分类 11.1.2 云雾形成宏观条件 相对湿度f 100% ? 凝结、凝华 ? 水滴、冰雪晶。 相对湿度变化方程: 湿空气达到饱和的主要途径 所以, 增大相对湿度有两个途径:增加水汽(de0)和降温(- dT0),一般来说,大气中形成自然云雾,主要以降温过程为主。 湿空气达到饱和的主要途径-降温机制 湿空气达到饱和的主要途径-降温机制 湿空气达到饱和的主要途径-降温机制 湿空气达到饱和的主要途径-降温机制 湿空气达到饱和的主要途径 - 降温机制 总结-云雾形成的宏观条件 湿空气达到饱和的主要途径-降温机制 总结-云雾形成的宏观条件 降温 上升膨胀冷却 对流 孤立对流:Cu, Cb, Ac等 镶嵌(细胞)对流:Ac, Sc等 斜升 锋面斜升:暖锋、缓行冷锋、静止锋上的Ci, Cs, As, Ac, Ns等 地形斜升:上坡雾、Sc等 波动 风切变和气流过山:荚状、波状、涡条状Ci, As, Sc等 Byers-Braham雷暴单体模式 11.2 云雾降水的宏观特征 对流云中含水量(概念) 积云的形成-气团雷暴模型 积云的形成-气团雷暴模型 积云的形成-气团雷暴模型 积云的形成-局地强对流风暴 中纬度地区暖季,当出现对流不稳定层结且从对流层低层到高层存在较大的铅直风切变时,可以发展强烈的局地对流,形成由积雨云组成组成发展起来的中尺度风暴系统,称为局地强风暴,以区别于气旋风暴,它同时伴生强降水、大风、冰雹等强烈天气。 由于其内部上升与下沉气流互不产生破坏性对冲,故局地强风暴可以维持很长时间。 积云的形成-局地强对流风暴-飑线 积云的形成-局地强对流风暴-飑线 积云的形成-超级单体 积云的形成-超级单体 积云的形成-超级单体 积云的形成-超级单体 积云的形成-超级单体 积云的形成-超级单体 积云的形成-超级单体 积云的形成-超级单体 积云的形成-超级单体 积云的形成-局地强对流风暴-单体 积云的形成-超级单体 积云的形成-超级单体 积云的形成-超级单体 July 8th, 2003 - Western
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