




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
歐洲一次非典型爆發(fā)性增溫過程的動(dòng)力學(xué)診斷分析
1增溫機(jī)制和剩余環(huán)流平流層的爆發(fā)性增溫(ssw,下同)是冬季北半球平流層中最重要的動(dòng)力學(xué)現(xiàn)象之一,通常伴隨著極軸的變形和崩潰。SSW發(fā)生時(shí),極區(qū)溫度會(huì)突然上升,幾天內(nèi)溫度可以增加幾十度,同時(shí)繞極的西風(fēng)環(huán)流明顯減弱,甚至變?yōu)闁|風(fēng)。在較強(qiáng)的SSW期間,平流層中風(fēng)場(chǎng)和溫度場(chǎng)的這種變化可以伸展到對(duì)流層,引起對(duì)流層溫度場(chǎng)和環(huán)流場(chǎng)的變化,進(jìn)而引起對(duì)流層天氣和氣候的變化。以往的一系列研究表明,SSW與行星波的活動(dòng)有著密切關(guān)系。1971年,Matsuno(1971)就提出:SSW是由于對(duì)流層行星波向上傳播、并與平均流相互作用,在臨界層附近發(fā)生的一種溫度突然增加的現(xiàn)象。之后,越來(lái)越多的人們開始根據(jù)行星波的變化從不同角度利用不同方法來(lái)研究SSW的增溫機(jī)制,例如:Labitzke(1981)通過1978/1979年冬季行星波振幅的研究提出:行星波1波的增幅是強(qiáng)增溫爆發(fā)的特征先決條件,同時(shí),2波振幅達(dá)最小值;極渦的崩潰經(jīng)常伴隨著1波振幅的迅速減弱和2波振幅的增強(qiáng)。Tao(1994)用等熵模式研究SSW,提出平均緯向環(huán)流的變化可以作為行星波從向低緯傳播轉(zhuǎn)為向高緯傳播的狀態(tài)變化的先決條件。鄧淑梅等(2006)提出了SSW期間行星波活動(dòng)的三種類型。行星波產(chǎn)生于對(duì)流層,在適宜的條件下逐漸向上傳播到平流層。Eliassenetal.(1961)提出用波的能量通量Eliassen-Palm通量(簡(jiǎn)稱E-P通量)來(lái)研究波的傳播,此后,E-P通量發(fā)展成為不僅可以表征行星波的傳播,也可以作為診斷波流相互作用的有利工具。同時(shí),當(dāng)行星波向上傳播到平流層時(shí),會(huì)引起這一高度剩余環(huán)流的變化,Andrewsetal.(1976)認(rèn)為平流層變形歐拉平均剩余環(huán)流(下面簡(jiǎn)稱為平均剩余環(huán)流)可以用來(lái)表征物質(zhì)輸送的拉格朗日平均環(huán)流,所以SSW過程中還伴隨著平均剩余環(huán)流的變化,從而引起了平流層與對(duì)流層之間物質(zhì)輸送的變化,對(duì)于冬季處于極夜?fàn)顟B(tài)的北半球高緯度地區(qū)來(lái)說,平流層大氣中化學(xué)成分的輸送對(duì)其含量和分布有著十分重要的影響,同樣對(duì)于中緯度地區(qū)來(lái)說,大氣化學(xué)成分特別是不同濃度臭氧的注入或輸出直接影響著輻射能量平衡的改變,從而直接影響了平流層和對(duì)流層大氣的變化。2003~2004年冬季的爆發(fā)性增溫是一次持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、強(qiáng)度大的SSW過程,Manney(2005)已經(jīng)對(duì)這次SSW的增溫特性和增溫時(shí)的氣象要素變化進(jìn)行了詳細(xì)的討論。本文利用歐洲氣象中心60層模式資料,從E-P通量和剩余環(huán)流出發(fā),對(duì)爆發(fā)性增溫過程中的動(dòng)力過程進(jìn)行重點(diǎn)討論。首先,采用黃榮輝(1983)、Chenetal.(2002)和陳文等(2005)推導(dǎo)證明的E-P通量及其散度在球坐標(biāo)p系下的表達(dá)式,來(lái)計(jì)算E-P通量及散度,并通過Andrewsetal.(1978)給出的變形歐拉平均動(dòng)量方程來(lái)診斷行星波在整個(gè)SSW過程中的作用。其次,采用Andrewsetal.(1978)提出的平均剩余速度的計(jì)算公式,計(jì)算和分析SSW期間平均剩余環(huán)流的變化,為進(jìn)一步探求平流層結(jié)構(gòu)變化對(duì)對(duì)流層變化的指示作用打下基礎(chǔ)。2增溫和重溫之間的關(guān)系平流層爆發(fā)性增溫(SSW)是指在10hPa及其以下的平流層里,短期內(nèi)溫度突然升高,沿60°N緯圈平均溫度與極點(diǎn)間溫度的梯度發(fā)生反轉(zhuǎn),同時(shí)相應(yīng)的位勢(shì)高度梯度反轉(zhuǎn)為北高南低,60°N以北地區(qū)的緯向平均西風(fēng)也發(fā)生明顯的變化甚至轉(zhuǎn)變?yōu)闁|風(fēng)的現(xiàn)象。在1963年,世界氣象組織給出了SSW的官方規(guī)定,按照增溫強(qiáng)度將SSW分為強(qiáng)增溫(Majorwarming)和弱增溫(Minorwarming)兩類。根據(jù)上述定義,采用平均溫度梯度ΔT和平均地轉(zhuǎn)風(fēng)ˉUUˉˉˉ兩個(gè)指標(biāo)來(lái)表征爆發(fā)性增溫。ΔT為北極點(diǎn)和60°N緯度之間的平均溫度梯度、ˉUUˉˉˉ為北極點(diǎn)和60°N緯度之間的平均地轉(zhuǎn)緯向風(fēng)。當(dāng)ΔT由負(fù)變正,ˉUUˉˉˉ由正變負(fù)時(shí),它們的相位同時(shí)發(fā)生反轉(zhuǎn)即為一次強(qiáng)爆發(fā)性增溫事件;如果ΔT由負(fù)變正,ˉUUˉˉˉ不改變符號(hào),則作為一次弱爆發(fā)性增溫。本文使用了歐洲氣象中心模式輸出資料作為動(dòng)力診斷分析的基本資料,包括從地面到0.01hPa垂直60層、水平分辨率為T42,主要變量同ECMWF再分析資料一致。從圖1中可以看出:在10hPa高度上,ΔT在2003年的12月21日開始增大,出現(xiàn)了兩次增溫高峰期,增溫過程一直持續(xù)到2004年的2月26日;而ˉU在2004年1月1日前一直是西風(fēng),1月1日后風(fēng)向轉(zhuǎn)為東風(fēng)并維持到2月底,其后恢復(fù)為西風(fēng)。圖1中可以看出0.1hPa上增溫首先發(fā)生在2003年的12月6日,比10hPa高度上的增溫起始時(shí)間早了半個(gè)月,且持續(xù)了20天左右,在12月26日,這一高度的增溫結(jié)束,出現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的降溫期,直到2004年1月27日再次出現(xiàn)增溫,這一增溫波動(dòng)的現(xiàn)象與行星波的上傳在平流層中層受阻,能量無(wú)法傳到高層有關(guān)(后文將進(jìn)行詳細(xì)討論)。在60°N~80°N緯向平均溫度的高度時(shí)間分布圖(圖2a)上可以清楚地看出,增溫現(xiàn)象從平流層高層向下傳播到平流層中層,速率約為1km/d,在12月24日1hPa高度上出現(xiàn)了增溫的最大值。對(duì)比圖1和圖2中10hPa溫度和風(fēng)的變化可知,從12月初開始到12月底,隨著溫度的增加平均緯向西風(fēng)逐步減弱,在2004年1月開始轉(zhuǎn)向?yàn)闁|風(fēng)。由熱成風(fēng)關(guān)系VΤ=-gfΔzˉΤ?hˉΤ×Κ,(1)兩邊同除以Δz,然后再取Δz→0的極限,則得到?Vg?z=-gfˉΤ?hˉΤ×Κ,(2)將(2)式中的矢量風(fēng)分解,得到緯向風(fēng)隨高度的變化同等壓面上溫度變化的關(guān)系?ug?z=-gfˉΤ?ˉΤ?y,(3)其中,VT表示熱成風(fēng),f表示科氏參數(shù),Δz表示兩層大氣間的高度差,ˉΤ表示兩層大氣間的平均溫度,?hˉΤ表示平均溫度的水平變化,K表示垂直方向的單位矢量,Vg表示地轉(zhuǎn)風(fēng)矢量,ug表示地轉(zhuǎn)緯向風(fēng)。在SSW期間,溫度梯度發(fā)生了反轉(zhuǎn),極地即高緯地區(qū)的溫度大幅升高,使得?ˉΤ/?y>0,所以?ug/?z<0,緯向風(fēng)隨著高度的增加而減小,且溫度變化的越大,緯向風(fēng)減速越快,當(dāng)減小到負(fù)值時(shí),即西風(fēng)轉(zhuǎn)為東風(fēng)。因?yàn)镾SW期間增溫最早出現(xiàn)在平流層高層且逐漸向下傳播,所以SSW中東風(fēng)帶率先出現(xiàn)在高層,并隨著增溫的下傳逐漸向下傳播。圖2和圖1b正說明了增溫的下傳和東風(fēng)帶的生成、下傳在時(shí)間上的配合,高溫在2004年1月初下傳到10hPa高度,而10hPa上東風(fēng)帶的形成正是在2004年1月1日。在等熵位渦分布圖(圖3)上,12月15日時(shí)平流層高層(1700K)極渦出現(xiàn)收縮和偏心運(yùn)動(dòng),到12月27日,高層極渦分裂、東風(fēng)帶形成,而中層(850K)極渦則是從12月19日開始收縮、偏心,在高層極渦分裂時(shí),中、低層的極渦已明顯偏心,但強(qiáng)度并未減小。1月份后中層極渦強(qiáng)度開始減弱,1月8日時(shí)已拉長(zhǎng)并在50°N附近形成很弱的月牙形區(qū)域,到1月11日中層極渦徹底分裂,極地地區(qū)被高溫氣團(tuán)控制,而此時(shí)高層極渦卻已逐漸恢復(fù)并在1月24日恢復(fù)到增溫前水平,直到3月中旬才會(huì)有所減弱;低層(520K)極渦在1月中旬后逐漸減弱并遠(yuǎn)離極地,在2月4日時(shí)完全分裂,直到2月17日才重新合并;這段時(shí)間里,中層極渦恢復(fù)、強(qiáng)度逐漸增大,到3月中下旬后形成一個(gè)異常強(qiáng)大的極渦。在2004年3月,中、低層極渦緩慢恢復(fù),高層極渦(1700K和1250K)在3月中旬再次出現(xiàn)擾動(dòng)、偏心,預(yù)示著高層可能發(fā)生末期增溫。從行星波1、2波振幅在平流層各個(gè)高度的變化(圖4)中可以看出,極渦的變化主要是受行星波上傳的影響。在平流層高層(1hPa),1波、2波的最大振幅都出現(xiàn)在2003年12月中下旬,造成了高層極渦的分裂,而在1~2月中旬兩者都較弱,有助于極渦的恢復(fù),在3月16日,1波的振幅再度加強(qiáng)并出現(xiàn)大值中心對(duì)應(yīng)著極渦的再次減弱;在平流層中層(10hPa)1波的振幅大值中心出現(xiàn)在12月中下旬,2波的大值中心出現(xiàn)在1月10日,正好是中層極渦分裂的時(shí)間,這說明在中層極渦的分裂中2波起主要作用,到了3月1波、2波的振幅都有所增強(qiáng)為最后一次增溫提供能量。在平流層低層(100hPa),在極渦分裂前(2月1日)1波、2波都有很強(qiáng)的振幅,共同作用促成極渦分裂并維持了半個(gè)月的時(shí)間。在中高緯地區(qū)行星1波和2波振幅隨高度的變化分布圖(略)上看出,行星1波的振幅在12月中下旬在平流層加大并達(dá)到極值,延伸到了對(duì)流層上部300hPa高度,2004年1月后在整個(gè)高度都迅速減小;而2波振幅在12月上旬SSW發(fā)生前在平流層迅速發(fā)展并達(dá)到極值,且延伸到了對(duì)流層上部,但在隨后的20多天時(shí)間里它異常減小且只維持在平流層高層,直到1波振幅開始減小的2004年1月,2波振幅再次迅速增大,且一直延伸到了對(duì)流層800hPa高度。由以上的分析可以看出,本次增溫的幾個(gè)重要特征:(1)增溫時(shí)間長(zhǎng),增溫最早發(fā)生在2003年12月6日平流層高層0.1hPa,然后逐漸向下傳播并發(fā)展增強(qiáng),一直持續(xù)了近3個(gè)月的時(shí)間,到2004年的2月下旬結(jié)束;(2)增溫強(qiáng)度大,在10hPa緯向平均風(fēng)的反轉(zhuǎn)出現(xiàn)在2004年1月,一直持續(xù)了一個(gè)半月的時(shí)間,根據(jù)WMO的標(biāo)準(zhǔn),這是強(qiáng)增溫的重要標(biāo)志;(3)增溫由上向下傳播,但在高層出現(xiàn)了溫度變化的波動(dòng),以0.1hPa高度為例,增溫最早出現(xiàn),但卻在2003年12月底中斷,并持續(xù)了近一個(gè)月的時(shí)間,然后又在2004年的1月底再次開始增溫,但這次增溫的強(qiáng)度明顯小于第一次。這一現(xiàn)象與行星波的上傳,以及行星波上傳后與基本氣流間發(fā)生的相互作用有關(guān),后文將對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)分析。3能量特性分析眾多研究都已表明SSW的發(fā)生是由于對(duì)流層行星波的上傳并與平流層基本氣流相互作用引起的,而E-P通量是研究行星波傳播最好的工具,本文采用Chenetal.(2002)給出球坐標(biāo)系下(垂直方向?yàn)闅鈮鹤鴺?biāo))E-P通量的表達(dá)式來(lái)對(duì)SSW過程中行星波的變化進(jìn)行分析。行星波的上傳需要滿足一定的條件,在準(zhǔn)地轉(zhuǎn)假設(shè)前提下可用下列公式表示:0<ˉU<β[(k2+l2)+f204Ν2Η2]-1=Uc,(4)其中,ˉU是平均緯向氣流,N為布倫特維薩拉頻率,在平流層中它近似于常數(shù),k和l分別是垂直和經(jīng)向的波數(shù),Uc稱為Rossby臨界速度。在SSW發(fā)生過程中,當(dāng)平均緯向風(fēng)ˉU為西風(fēng)并且小于羅斯貝臨界速度Uc時(shí),行星波向上傳播,進(jìn)入平流層后,由于平流層上層的空氣稀薄、密度小,它在上傳過程中振幅加大,并率先在高層與基本氣流發(fā)生作用,使基本氣流(北半球冬季為西風(fēng))及其切變減小(ˉu和?ˉu/?Y,?ˉu/?Ζ),在5~0.1hPa高度還可能出現(xiàn)ˉU=0的層,甚至轉(zhuǎn)變?yōu)闁|風(fēng)。因此,當(dāng)行星波向上和向極地傳播到達(dá)ˉU=0層時(shí),就不能再向上傳了,于是行星波帶上去大量的動(dòng)量和熱量就在ˉU=0層下面堆積,并轉(zhuǎn)換成大氣的位能和內(nèi)能,引起溫度增加和等壓面抬升,使極渦減弱或變形、分裂。隨著該層風(fēng)的變化,ˉU=0層將逐漸下移,動(dòng)量和熱量的堆積區(qū)也將下移。因此,增溫區(qū)逐漸下降。為研究行星波上傳對(duì)平流層大氣影響的具體過程,采用諧波分析的方法將行星波分解為1波和2波,通過考察E-P通量及其散度的變化來(lái)分析1波和2波各自的作用。上一部分已經(jīng)得到極渦首先在平流層高層分裂。分析100hPa~0.1hPa行星1波、2波的E-P通量及其散度分布圖可知,在12月10~28日,行星1波有很強(qiáng)的向上向極輸送,以12月19日行星1波的E-P通量及散度分布圖(圖5a、b)為例,可以看出在100hPa~10hPa高度上有很強(qiáng)的渦動(dòng)熱通量ˉv′θ′向上輸送,同時(shí)伴隨著渦動(dòng)動(dòng)量通量ˉu′v′向極地的輸送,在10hPa以上出現(xiàn)了向低緯輸送的趨勢(shì),但向極地輸送的分量仍然不弱,并且維持著一定強(qiáng)度的向上分量直到2hPa,這一特點(diǎn)說明行星波能量可以傳播到2hPa的平流層高層,為SSW在高層的發(fā)生提供了能量條件,且因?yàn)樵酵呖沾髿獾拿芏仍降?行星波的能量給基本氣流帶來(lái)的影響就越大。經(jīng)過近20天的波動(dòng)能量堆積使得高緯地區(qū)高層大氣溫度迅速升高、南北向溫度梯度發(fā)生反轉(zhuǎn),根據(jù)熱風(fēng)原理促進(jìn)了下層緯向西風(fēng)的反轉(zhuǎn)。根據(jù)歐拉方程:?ˉu/?t-fˉv*-ε=(r0cosφ)-1??F,(5)其中,ˉv*是經(jīng)向剩余速度,方程右邊表示E-P通量的散度,左邊可以表示平均流的變化。從E-P通量散度分布圖(圖5b)中可以看出,在40°N到極地區(qū)域內(nèi)10hPa到0.5hPa都存在很強(qiáng)的E-P通量輻合,結(jié)合方程(5),這有利于緯向西風(fēng)向東風(fēng)的反轉(zhuǎn)。12月27日極渦在高層崩潰分裂,東風(fēng)帶在3hPa以上率先形成并向下傳播,東風(fēng)帶的出現(xiàn)抑制了行星波的上傳[行星波上傳條件為式(4)],所以27日后行星波只能傳播到10hPa以下高度。在1月上旬又出現(xiàn)了一次1波的上傳過程(圖5c),在20hPa~5hPa之間出現(xiàn)了向低緯輸送的分量,同前一次過程相比上傳行星波與基本流的相互作用的高度明顯降低,10多天以后中層極渦開始崩潰分裂,東風(fēng)帶在70hPa以上平流層形成且持續(xù)了很長(zhǎng)一段時(shí)間(圖2)。從E-P通量散度的分布圖上(圖5d)也可以看出在10hPa高度有強(qiáng)烈的E-P通量輻合,有利于西風(fēng)轉(zhuǎn)向、東風(fēng)帶的形成和極渦的崩潰。東風(fēng)帶形成后,它上層的平流層大氣不再接收行星波上傳上來(lái)的動(dòng)量和能量,由地轉(zhuǎn)適應(yīng)理論,這部分大氣的溫度梯度和緯向風(fēng)逐漸調(diào)整、恢復(fù)到平流層大氣的一般狀態(tài),極渦也慢慢在高層重建、恢復(fù)。在1波的E-P通量散度圖(圖5f)上10hPa高度有一很大的正值中心,以上高度也都為正值(輻散),這一特點(diǎn)也有利于緯向風(fēng)由東風(fēng)帶恢復(fù)為西風(fēng)帶。從平均緯向風(fēng)的高度分布圖(圖2)上也可以看出,1月11日之后5hPa以上的緯向西風(fēng)恢復(fù)并逐漸向下傳播。行星2波在平流層高層的向上向極傳播比1波弱了很多,但值得關(guān)注的是,2波主要的上傳期是在2004年的1月份,而這一時(shí)期尤其是1月中下旬正是行星1波上傳衰減的時(shí)期,說明這次SSW過程在平流層上層中行星2波雖然強(qiáng)度不及1波,但是它的作用與1波同向,且比1波的時(shí)間晚一些,正好是對(duì)1波作用的有效補(bǔ)充。極渦在上層、中層先后崩潰分裂后,由于東風(fēng)帶阻礙行星波的作用主要位于平流層的中低層,在300hPa~10hPa的E-P通量分布圖中可以看出,在1月10日后,行星1波的上傳逐漸減弱、2波逐漸加強(qiáng)。圖6給出了1月24日2波的E-P通量及其散度的高度-緯度分布,從圖中可以看出在50°N~70°N有大量的渦動(dòng)熱通量ˉv′θ′由對(duì)流層向平流層輸送,且其輸送量在100hPa高度最強(qiáng),同時(shí)伴隨著渦動(dòng)動(dòng)量通量ˉu′v′向極地的輸送,并產(chǎn)生了堆積,促使平流層低層極渦在2月1日的崩潰分裂,東風(fēng)帶在低層也已形成。在1波和2波的E-P通量分布圖中,2月中上旬兩者向上的輸送都較弱,且都集中在100hPa高度以下,使得不多的能量都集中在低層維持著極渦的分裂,而平流層中、上層則由于沒有外部能量的注入逐漸回到增溫前狀態(tài),到2月下旬這一次的增溫過程基本結(jié)束。行星波在對(duì)流層激發(fā)后向上向極傳播首先作用于它能達(dá)到的最高層,它帶來(lái)的大量熱量和動(dòng)量作用于高層的極渦,逐漸將極渦擠出極地甚至崩潰分裂,原來(lái)中低緯地區(qū)的高溫氣團(tuán)進(jìn)入極地高緯區(qū)域,導(dǎo)致南北溫度梯度和緯向風(fēng)的反轉(zhuǎn),而東風(fēng)帶在高層的形成阻擋了行星波的進(jìn)一步上傳,使得行星波的作用集中于東風(fēng)帶以下,導(dǎo)致中、下層極渦的崩潰分裂,而東風(fēng)帶上層大氣逐漸恢復(fù)到行星波上傳前的狀態(tài),這與Manney(2005)的結(jié)論一致(增溫后平流層高層極渦迅速恢復(fù))。整個(gè)SSW過程表現(xiàn)為高溫、東風(fēng)帶從上往下傳播,實(shí)際是在行星波作用下極渦從上往下逐層崩潰,又從上往下逐層恢復(fù)。WMO制定的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際是描述了極渦變化的程度,極渦偏心則表現(xiàn)出溫度梯度的反轉(zhuǎn);極渦崩潰分裂,原來(lái)中緯度的高溫氣團(tuán)占據(jù)極地,則表現(xiàn)為緯向風(fēng)的反轉(zhuǎn)。4剩余環(huán)流分布平流層爆發(fā)性增溫(SSW)的發(fā)生是由于行星波的上傳并與平均流相互作用而引起的,上一部分從行星波即E-P通量理論上來(lái)診斷分析爆發(fā)性增溫。變形歐拉平均動(dòng)量方程(5)式中的經(jīng)向剩余速度ˉv*通過連續(xù)方程與垂直剩余速度ˉw*(在p坐標(biāo)系中為ˉω*)相聯(lián)系,它們分別表示為:ˉv*=ˉv-(ˉv′θ′/ˉθp)p,(6)ˉω*=ˉω+(acos?)-1(cos?ˉv′θ′/ˉθp)?.(7)由(5)式可知,在平均流和行星波活動(dòng)變化的同時(shí),剩余環(huán)流也在發(fā)生相應(yīng)的變化,而剩余環(huán)流是由經(jīng)向剩余速度[式(6)]和垂直剩余速度[式(7)]構(gòu)成的平流層經(jīng)向-垂直環(huán)流,它對(duì)于對(duì)流層-平流層相互作用和物質(zhì)交換起著十分重要的作用。Andrewsetal.(1978)曾指出平流層變形歐拉平均剩余環(huán)流可以用來(lái)表示拉格朗日平均環(huán)流,而物質(zhì)輸送是沿著拉格朗日環(huán)流進(jìn)行,因此利用剩余環(huán)流研究平流層爆發(fā)性增溫期間平流層的物質(zhì)輸送過程是十分有益的。圖7給出了平流層高層增溫盛期(12月23日)和增溫后期(1月11日)剩余環(huán)流隨緯度和高度的分布,可以看出:增溫期間剩余速度ˉv*(圖7a)、ˉw*(圖7c)的值在50°N以北要比50°N以南強(qiáng),也就是說剩余速度的極值區(qū)主要集中在高緯,并且在0.5hPa以上剩余經(jīng)向速度為強(qiáng)的向南輸送,同時(shí)伴隨著中高緯度地區(qū)強(qiáng)烈的下沉運(yùn)動(dòng);在0.5hPa以下到2hPa之間,剩余經(jīng)向速度為強(qiáng)烈的向北輸送并伴隨著極區(qū)附近較強(qiáng)的上升運(yùn)動(dòng);而到了3hPa以下,剩余經(jīng)向速度又轉(zhuǎn)為向南的輸送,但強(qiáng)度沒有上層的大,同時(shí)伴隨著中高緯地區(qū)的下沉運(yùn)動(dòng)。在增溫后期,在50°N以北0.2hPa以下的剩余經(jīng)向速度ˉv*(圖7b)基本為向南的輸送占據(jù)了整個(gè)平流層,而垂直剩余速度ˉw*(圖7d)在2hPa以上極區(qū)附近為強(qiáng)烈的下沉運(yùn)動(dòng),2hPa以下的中高緯地區(qū)為較強(qiáng)的上升運(yùn)動(dòng)。即增溫盛期在較高層的環(huán)流在0.5~3hPa流向北,然后在2hPa以上高度在極地附近上升中緯地區(qū)下沉,形成一個(gè)逆時(shí)針的環(huán)流;而在2hPa以下高度在中高緯地區(qū)都為強(qiáng)烈的下沉(圖7a),在下層5hPa附近有較強(qiáng)的向南輸送,也構(gòu)成了一個(gè)順時(shí)針的環(huán)流;在增溫后期形成的是與增溫期間相反的兩個(gè)環(huán)流圈(圖8b),在2hPa以上極地中高緯地區(qū)為下沉氣流,占據(jù)了整層的向南運(yùn)動(dòng)在35°N附近與來(lái)自于赤道地區(qū)的向北氣流輻合,由質(zhì)量守恒定律可知,在這一輻合地區(qū)存在著向上或向下的空氣運(yùn)動(dòng),于是在上層形成了一個(gè)順時(shí)針的環(huán)流,在2hPa以下極地區(qū)域?yàn)樯仙\(yùn)動(dòng),配合高緯地區(qū)整層的向南運(yùn)動(dòng),形成了一個(gè)逆時(shí)針的環(huán)流。這與Gille(1987)的計(jì)算結(jié)果有著相同的特點(diǎn):爆發(fā)性增溫前后,平流層剩余環(huán)流圈會(huì)發(fā)生反轉(zhuǎn)。只是這里的結(jié)果在上下兩個(gè)環(huán)流的分界高度上有所不同。SSW過程前后環(huán)流分布的變化會(huì)給化學(xué)物質(zhì)的經(jīng)向-垂直輸送帶來(lái)重大的影響,在增溫期間上層逆時(shí)針、下層順時(shí)針的環(huán)流分布會(huì)把大量低緯度地區(qū)的化學(xué)物質(zhì)輸送到高緯度地區(qū),并在上下環(huán)流分界高度向上向下重新分配;而增溫后期上層順時(shí)針、下層逆時(shí)針的環(huán)流分布又會(huì)把重新分配過的高緯度化學(xué)物質(zhì)輸送到低緯度地區(qū),并在上下環(huán)流分界高度進(jìn)行重新分配。這一環(huán)流變化給整個(gè)平流層化學(xué)物質(zhì)的分配帶來(lái)的影響是必然的,但影響大小取決于剩余環(huán)流的大小和區(qū)域。而在垂直速度和經(jīng)向速度的時(shí)間序列分布(圖略)上也可以看出隨著緯度的升高,剩余速度的強(qiáng)度逐級(jí)增大,且在平流層高層高緯度地區(qū)下沉運(yùn)動(dòng)占據(jù)了主要位置,而經(jīng)向速度隨著緯度的升高變化的時(shí)間更加集中,總的來(lái)說,剩余速度在SSW發(fā)展期間(2003年的12月中下旬)變化最為劇烈。5ssw過程的特征本文由歐洲中心60層模式資料出發(fā),對(duì)2003~2004年冬季強(qiáng)度大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的爆發(fā)性增溫進(jìn)行了動(dòng)力診斷分析,從SSW前后風(fēng)場(chǎng)、溫度場(chǎng)、行星波振幅和極渦的變化,行星1波2波和平流層基本氣流的相互作
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 探秘文學(xué)巨著
- 外貿(mào)英文函電課件Unit10
- 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)《德語(yǔ)視聽》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院《園藝療法》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 江蘇省建湖縣2025屆初三下學(xué)期期末仿真模擬生物試題含解析
- 上海市松江區(qū)市級(jí)名校2025年高三4月階段性檢測(cè)試題(模擬)數(shù)學(xué)試題試卷含解析
- 山東省泰安市新城實(shí)驗(yàn)中學(xué)2024-2025學(xué)年第五中考測(cè)評(píng)活動(dòng)初三元月調(diào)考物理試題含解析
- 遼寧省大連市高新園區(qū)重點(diǎn)名校2025屆初三第三次(4月)考試數(shù)學(xué)試題含解析
- 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 上海市黃埔區(qū)達(dá)標(biāo)名校2024-2025學(xué)年初三畢業(yè)生3月學(xué)習(xí)質(zhì)量檢測(cè)試題語(yǔ)文試題試卷含解析
- 2024年湖南省長(zhǎng)沙市中考英語(yǔ)真題(原卷版)
- 2025年高三高考沖刺主題教育班會(huì):《高三考前心理調(diào)適指南:減壓賦能 輕松備考》-2024-2025學(xué)年高中主題班會(huì)課件
- 2025年安全生產(chǎn)考試題庫(kù)(消防安全應(yīng)急處置)消防設(shè)施運(yùn)行維護(hù)試題
- 九一八事變課件
- 鄂爾多斯市水發(fā)燃?xì)庥邢薰菊衅腹P試真題2024
- 2025年臨海市紀(jì)委市監(jiān)委下屬事業(yè)單位公開選聘工作人員1人筆試備考題庫(kù)及答案解析
- 河北省唐山市、廊坊市2025年高三高考第二次模擬演練思想政治試卷(含答案)
- 2025年春季江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司社會(huì)招聘15人(安徽)筆試參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 湖北武漢市華中師大一附中2025屆高三3月押軸試題物理試題試卷含解析
- 司法雇員考試題目及答案
- 2025年中國(guó)研發(fā)服務(wù)業(yè)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論