福建天气形势分析图_福建天气形势分析
1.为什么长江流域7,8月份台风较少
2.北方暴雨和南方暴雪,哪个可能性大?
3.雾霾多发生在什么季节?
4.近期我国所遇到罕见的冰冻天气是什么原因造成的?
14级大风吹武汉后,南方降雨将达到最强吗?
最近随着天气的不断变化你明知道14级大风吹武汉后,南方降雨将达到最强吗?看这里。
随着我国强降雨的到来,不少地区可以说遭受了严重的降雨问题,其中四川,贵州,湖北,湖南等地出现了大范围的暴雨天气,而且在四川南充,贵州铜仁和黔东南州、江西南昌和上饶、湖北武汉等地直接还遭受了大暴雨的袭击,根据中国气象频道气象分析,台风?舒力基?未来会继续加强,发展成为超强台风。中央气象台预期19日08时强度为55米/秒,930hPa。日本气象厅给出50米/秒,935hPa。欧美数值给出19日强度可达918hPa和924hPa。南沙区出现历史罕见的14级以上雷雨大风,局部有龙卷风和冰雹。
保定、石家庄、沧州西部、衡水西部、邢台、邯郸阴有中雨转多云,其中邢台西部、邯郸西部有大雨,张家口北部、承德北部阴转多云,其他地区阴有小雨或零星小雨转多云。南大范围地区都没有降雨云层的出现,主要的雨水云集中在长江中下游地带,并且延伸到了我国黄海,东海等地,所以雨水确实强。湖南省气象局应急办、减灾处、观测处、预报处,湖南省气象台、气候中心、气科所、信息中心、气象服务中心、装备中心立即进入四级应急响应状态。湘西州、长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳、怀化、娄底、衡阳、邵阳市气象局根据实际研判启动相应级别应急响应,张家界、永州、郴州市气象局密切关注天气形势,做好气象监测、预报、预警服务。
从高空流出条件看,短期内主要是副高南侧的东风流出,以后副高减弱,北侧的流出通道打开,高空流出进一步改善,利于增强。其中,承德东部、秦皇岛、唐山、廊坊、沧州、衡水和保定、石家庄、邢台、邯郸四个地区的中东部设施农业大风灾害风险等级为Ⅲ级,大风可能造成小棚棚膜破裂、棚架折断,中棚棚膜破裂,请注意防范。预计我国重庆,贵州等6省市部分地区还有大到暴雨,其中大暴雨主要集中在江西中部、福建西北部等地,所以如今的暴雨预计还在持续。
暴雨和冰雹造成贵阳市观山湖区、白云区和小河区地势较低区域内涝严重,多辆轿车在行驶中被迫熄火,被困洪水中,各区消防站接警后迅速展开救援。海洋区域台风胚胎96W还在持续发展,风速依然没有变化,保持在15KT,GFS已经下调了该台风胚胎的发展模式,所以变化空间又大了,不过看上去还是有发展的可能性,所以是否成为今年的3号台风还可以观察下。而如今EC对这个台风胚胎的发展,这个台风胚胎就减弱消失了,所以我们还是继续观察吧,如今华南地区又在出现偏旱的模式,如果出现一个小台风,带来一波雨水,还是一个好事情,现今的大范围雨水都是完美避开了,所以只要是不强的台风还是好事情。
为什么长江流域7,8月份台风较少
武汉、南京、重庆、南昌
上面是旧的
长沙、西安
上面是后加的
现在又有新说法
新“火炉”特点
杭州:26天连续高温
昨天,浙江省气象台发布高温橙色预警信号,杭州、绍兴宁波等城市出现37℃以上,局部40℃的高温天气。而早在7月5日,杭城的最高气温已经蹿到了39.3℃。截至昨日,杭州高温天数已达26天,且气温上升势头不减。
杭州市已经打开了防空洞供市民纳凉。另外,由于目前杭州的用电形势已经无法同时满足生产和生活的需要,从7月5日起,市紧急将用电预案从先前的C级直接跃入E级,所有工矿企业实行“停四开三”,为居民日常生活让电。
福州:连续31天高烧
截至7月30日,福州市已连续31天最高温度在35℃以上,超过了1956年(26天)和2003年(24天)两个历史高温年份,创下了自1880年该市有气象记录以来持续高温天数的最高记录。据气象部门预测,福建省的高温天气还将持续。
至于最高气温记录:2003年,福州的气温曾达到40℃以上,全省的极端最高气温出现在1967年7月,宁德福安43.2℃。
广州:今年高烧日破纪录
副热带高压脊在华南上空已经盘踞了大半个月之久。昨天广州36.5℃的最高气温,使广州今年7月至今已有20天录得35℃以上的高温,还将2003年7月录得的17天的高温天数纪录抛在后面。
气象台还预计,这种晴热天气还将持续。
北方暴雨和南方暴雪,哪个可能性大?
这个问题可以从两个方面来看:
1、从历史统计规律看现象:
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影响中国沿海的台风年均有20.2个,登陆7.4个(1949~19年统计)。1~4月中国无台风登陆,5~6月中国杭州湾以南沿海均有受台风影响的可能,出现最多的路径在北纬10°~15°之间西移,再经琉球群岛附近海面转向日本;另一条则西移进入南海北部。7~8月中国沿海均有受台风影响的可能,主要在北纬15°~25°之间西移影响中国。9~10月中国受台风影响的地区,主要在长江口以南。出现最多的路径在北纬15°~20°之间西移,以后转向东北影响日本;另一条路径继续西移进入南海影响越南和广东省。9月份时,介于这两条路径之间的还有一条影响台湾和福建两省的路径。11~12月中国仅广东珠江口以西地区偶尔受台风影响。综上所述,华南沿海受台风袭击的频率最高,占全年总数的60.4%,登陆的频数高达58.1%;次为华东沿海,约37.5%。登陆台风主要出现在5~12月,而以7~9月最多,约占全年总数的76.4%,是台风侵袭中国的高频季节。
从历史统计规律来看,7~8月台风影响我国的纬度主要集中在北纬15°~25°之间,而长江流域的纬度位置在北纬30°。
2、分析形成这种现象的原因:
一般来说,台风生成于低纬度的热带海洋地区,其欲影响长江流域通常必须有外力操纵移动至长江流域,而影响台风移动的主要外力是北半球副热带高压南侧基本气流东风带的引导力,但是在7~8月份,副热带高压脊线一般位于长江流域(在这一强大的暖性高压中心的下沉气流控制下,长江流域多为伏旱天气),所以一般而言的除非受大的环流形势变化副热带高压减退影响或者台风足够强大,普通的热带气旋很难穿破副热带高压的阻力来到副热带高压控制下的长江流域,故而长江流域7,8月份台风较少。
雾霾多发生在什么季节?
肯定是北方啦
南方暴雨,北方暴雪
第一个原因,我们今年处在一个拉尼娜的状态下,就是赤道东太平洋地区的海温要比常年偏低负0.5度以下,而这个现象对中国的气候影响是非常明显的,在拉尼娜现象影响下,造成东亚地区经向环流异常,这样一个环流形势非常有利于我国北方冷空气的南下。它使得我们会有一个冷冬,所以我们可以看到,今年这个冷的冬季就出现了。
第二个原因,下雪或者下雨必须满足的两个条件就是1.来自于热带地区暖湿气流。2.有来自于高寒地区的冷空气。冬季降雪区域(夏季降雨区域同理)分布于锋面附近,也就是冷暖气团交界处。这个位置是不固定的,它由两种性质气团势力的强弱决定。冷气团势力弱,锋面及降水区域偏高纬,冷气团势力强,锋面及降水区域偏低纬。冬季影响我国的陆地冷高压是中心位于蒙古、西伯利亚地区的亚洲高压(又称蒙古、西伯利亚高压),它的势力范围非常大,对我国、特别是北方地区的天气影响极大。今年隆冬前期影响我们国家的冷空气相对来说明显偏弱,次数也不多,即使有暖湿气流的配合没有冷空气也不太容易下雪。然而进入2008年以来,亚洲高压非常活跃,不断形成冷气团南下影响我国,造成大范围大风降温天气,但是由于南方今年的暖气团也很活跃,大量来自太平洋、印度洋的暖湿气流频频光顾南方地区,当来自蒙古西伯利亚的强大冷气团迅速南下至南方地区,并与暖湿气团相遇后,这一冷、一暖两个正好结合在一起。受这两个气流共同影响,所以最近一段时间,特别是在长江流域雨雪天气比较多,而且长时间维持着低温天气。如果只有强大的冷气团,而没有暖湿气团提供的大量水汽,南方只会出现大风降温天气;如果只有暖湿气团提供的大量水汽,而没有冷气团光临,则根本没有什么灾害性天气。而两者齐备的时候,灾害就降临了。
近期我国所遇到罕见的冰冻天气是什么原因造成的?
问题一:秋冬季节是雾霾多发季节原因是什么 1. 大气流在冬季活动明显变少,空气流动更少,就导致了污染物不容易被扩散,这是最大的原因。
2. 北方城市到冬天,一般都会取暖,这往往会使用大量煤炭,产生了更多的污染物
3. 冬季空气干燥,少雨,其中的粉尘更容易长时间漂浮在空气中。
4. 北方尘土飞扬。
问题二:一年中雾霾高发期是哪个季节? 雾霾高发期主要是秋冬季节,冬季最为严重
这是因为进入冬季之后,除了全年都存在的工业、汽车尾气等污染之外,冬季的燃煤污染也会对空气造成巨大的影响,而且,因为我国气候特殊,冬季气流较少,雾霾难以被吹散,雨水减少,也难以被冲散,所以冬季雾霾最严重的。
问题三:雾霾容易发生在哪个季节 一般在冬季或者春季会有这种天气。自古到今都是存在的。只不过现在的污染过于严重了。所以雾霾天气变得太多了。
九头鹰口罩终结者2,戴着舒服,也闻不见尾气。过滤0.25微米以下的pm2.5、细菌、空气污染物、汽车尾气、甲醛等等过滤效率高于99%。安全防护,戴着也漂亮。
问题四:我国雾霾天气大多发生在什么时候 雾霾,顾名思义是雾和霾。但是雾和霾的区别很大。空气中的灰尘、硫酸、硝酸等颗粒物组成的气溶胶系统造成视觉障碍的叫霾。霾就是灰霾(烟霞)。
雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统。多出现于秋冬季节(这也是2013年1月份全国大面积雾霾天气的原因之一),是近地面层空气中水汽凝结(或凝华)的产物。雾的存在会降低空气透明度,使能见度恶化,如果目标物的水平能见度降低到1000米以内,就将悬浮在近地面空气中的水汽凝结(或凝华)物的天气现象称为雾(Fog)。
霾(mái),也称灰霾(烟雾) 空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子也能使大气混浊。将目标物的水平能见度在1000-10000米的这种现象称为轻雾或霭(Mist)。形成雾时大气湿度应该是饱和的(如有大量凝结核存在时,相对湿度不一定达到100%就可能出现饱和)。由于液态水或冰晶组成的雾散射的光与波长关系不大,因而雾看起来呈乳白色或青白色和灰色。
雾霾天气是一种大气污染状态,雾霾是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,尤其是PM2.5(空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物)被认为是造成雾霾天气的“元凶”。随着空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害加重。中国不少地区把阴霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报。统称为“雾霾天气”。
从中国气象局2013年2月新闻发布会上获悉,入冬以来,中东部大部地区雾霾频发,雾霾日数普遍在5天以上。气象专家表示,造成雾霾天气偏多、偏重的原因主要有以下三方面:
一是1月影响我国的冷空气活动较常年偏弱,风速小,中东部大部地区稳定类大气条件出现频率明显偏多,尤其是华北地区高达64.5%,为近10年最高,易造成污染物在近地面层积聚,从而导致雾霾天气多发;
二是我国冬季气溶胶背景浓度高,有利于催生雾霾形成;
三是雾霾天气会使近地层大气更加稳定,会加剧雾霾发展、加重大气污染。雾霾天气形成既受气象条件的影响,也与大气污染物排放增加有关,建议进一步加大大气环境治理和保护力度,特别是要加强多部门会商联动,完善静稳天气条件下大气污染物应急减排方案,以防范和控制重污染天气的出现。
据悉,入冬以来,河北南部、北京、山西东部、山东、河南、安徽、江苏、上海、浙江、福建、湖北、湖南、江西大部、广东西部、广西东部及四川和云南局部等地有10~20天,其中江苏大部在20天以上。相比于常年同期,河北南部、北京、天津、山东、河南北部、安徽、江苏、上海、浙江、广东、广西东部等地偏多在1天以上,其中北京、天津、安徽大部、上海等地偏多3~8天,山东北部、安徽东北部、江苏大部、浙江北部及广东南部偏多超过8天。华北南部及江苏中部、四川东部、重庆西南部、贵州西部等地有8~15天能见度不足1000米,河北南部、山东西北部、四川东部等地部分地区有5~12天能见度不足500米。
问题五:雾霾天气多发于什么时候 年初以来,包括石家庄市在内的全国大部分地区遭受严重大气污染天气,引起广泛关注。石家庄市委市 *** 高度重视,积极应对,以背水一战的决心,打响了以治理环境污染、推进产业转型、开展植树绿化为主要内容的改善生态环境攻坚战,推动我市生态环境持续改善,誓还省会新蓝天。
那么,雾霾到底是怎么形成的?为什么今年雾霾天气如此之多?大气污染的困局如何破解?在治理大气污染方面我们取了哪些行之有效的措施?面对现状,还应在哪些方面着力推进?
雾霾与气象、污染排放紧密相连
今年年初,我国中东部各地陆续出现大范围和长时间的雾霾天气,包括石家庄在内的30个省(区、市)笼罩在一片灰蒙蒙之中。北京、天津、石家庄等城市由于低空近地面的空气污染物久积不散,主城区点位连续出现空气质量重度污染和严重污染。一时间,“雾霾”、“PM2.5”这些曾经陌生的字眼一下子进入了老百姓的生活,雾霾的成因到底是什么?成为大家关注的热点。
“雾和霾其实是两种不同的天气现象。雾是浮游在空中的大量微小水滴或冰晶。霾是指因大量烟、尘等微粒悬浮而形成的浑浊现象。大范围雾霾天气主要出现在冷空气较弱和水汽条件较好的大尺度大气环流形势下,其中一个必要的条件是:近地面低空为静风或微风。”市气象局高级工程师赵彦厂说:“秋冬是一个气温低、地面气压场较弱的季节,近地面风力小,没有冷空气活动,大气层结比较稳定,近地面存在逆温层,不利于污染物稀释和扩散,此时如果湿度较大,就容易形成雾霾天气。”
普遍的共识是:有雾的时候往往意味着大气比较稳定,而稳定的大气又容易使污染物聚集,所以大雾天气通常会伴随着或轻或重的污染状况。很多时候我国中东部地区出现的低能见度天气,实际上是一些雾霾混合物导致的,早晨相对湿度较高时大多是雾,白天气温上升湿度下降后转变成霾。
那么霾的构成有哪些物质呢?据中国环境监测总站数据显示,颗粒物(PM2.5和PM10)是连续雾霾过程影响空气质量最显著的主要污染物。
市环境监测中心副站长李冬透露:PM10、PM2.5等来源于燃煤排放、机动车尾气排放、各类扬尘、工业排放和挥发、生活源排放、生物质燃烧排放以及周边区域外来污染等多种污染源。“据李冬介绍,我们通常所听到的PM2.5包括一次污染物和二次污染物。一次污染物主要来自化石燃料的燃烧直接排放,如煤炭燃烧、机动车尾气排放等。二次污染物主要是一次污染物在大气中发生一系列反应,生成与一次污染物不同的新污染物,比如机动车尾气排放到大气中的氮氧化物、VOC等气态污染物经化学反应后形成的硝酸盐类和气溶胶等二次粒子。
“除了上述污染,我们还应该知道:每用一度电就消耗350克煤,每坐车一公里就消耗0.12升汽油,取暖最终也会消耗大量的煤。而煤和油燃烧都会产生大量的二氧化硫、氮氧化物、粉尘、微粒、重金属等污染物,汽车尾气更是城市中PM2.5的主要来源之一,这些都是造成雾霾天气和大气污染的元凶。”李冬说。
静风造成今年雾霾明显多于往年
雾霾并不是今年才有的一个天气现象。这几年,每到秋冬特别是入冬以后,我国中东部地区都会不时遭遇这样的天气,为什么今年的雾霾格外多呢?
“雾霾天气发生的多少与该年度大气环流明显相关。”石家庄市气象局高级工程师陈静分析说,冷空气活动频繁的年份雾霾相对较少,反之则偏多。如2010年我市雾霾天气是近年来偏少的年份,大雾3天,霾23天,比历年平均明显减少,大气空气质量优良天数多。“2012年的12月份,出现雾霾天气也比较少,这也主要是因为冷空气活动频繁。”她说。
气象专家认为,大范围雾霾天气主要出现在冷空气......>>
问题六:华北地区雾霾天气在什么季节最容易发生 冬春。因为降水少。受冷气团高压控制,气流下沉,雾霾不易扩散。
问题七:石家庄雾霾天气多发生在几月份 一般都会在11月后,今年10月12日就开始有重度污染了。雾霾天孩子应减少户外活动,出门可带口罩,如果不愿意带口罩,可喝克迈优果口服液,抗霾益智,增强免疫力。
问题八:华北地区雾霾天气在什么季节最容易发生 华北地区雾霾天气在冬春季节最容易发生。原因是这段时间降水很少。
问题九:秋冬季节是雾霾的多发,原因是什么 9月以来,影响我国中东部地区的冷空气活动偏少,且强度偏弱,地面风速小,有利于水汽在大气低层积聚,对雾霾的形成较为有利;另外,青藏高原南侧暖湿空气活动偏强,使得来自印度洋的西南暖湿气流输送极其活跃,这股暖湿气流沿西南路径将丰沛的水汽输送到我国中东部地区,并且能到达北京附近,使这些地区湿度明显增加,同时也有利于形成低层逆温,非常有利于雾霾天气形成。
是拉尼娜现象造成的
拉尼娜(La Nina)释义
拉尼娜是西班牙语“La Nina”——“小女孩,圣女”的意思,是厄尔尼诺现象的反相,指赤道附近东太平洋水温反常下降的一种现象,表现为东太平洋明显变冷,同时也伴随着全球性气候混乱,总是出现在厄尔尼诺现象之后。
气象和海洋学家用来专门指发生在赤道太平洋东部和中部海水大范围持续异常变冷的现象(海水表层温度低出气候平均值0.5℃以上,且持续时间超过6个月以上)。拉尼娜也称反厄尔尼诺现象。
厄尔尼诺和拉尼娜是赤道中、东太平洋海温冷暖交替变化的异常表现,这种海温的冷暖变化过程构成一种循环,在厄尔尼诺之后接着发生拉尼娜并非稀罕之事。同样拉尼娜后也会接着发生厄尔尼诺。但从1950年以来的记录来看,厄尔尼诺发生频率要高于拉尼娜。拉尼娜现象在当前全球气候变暖背景下频率趋缓,强度趋于变弱。特别是在90年代,1991年到1995年曾连续发生了三次厄尔尼诺,但中间没有发生拉尼娜。
一般拉尼娜现象会随着厄尔尼诺现象而来,出现厄尔尼诺现象的第二年,都会出现拉尼娜现象,有时拉尼娜现象会持续两、三年。1988年-1989年,1998年-2001年都发生了强烈的拉尼娜现象,令太平洋东部至中部的海水温度比正常低了1至2℃,1995年-1996年发生的拉尼娜现象则较弱。有的科学家认为,由於全球变暖的趋势,拉尼娜现象有减弱的趋势。
表现
最近一次拉尼娜现象出现在1998年,持续到2000年春季趋于结束。厄尔尼诺与拉尼娜现象通常交替出现,对气候的影响大致相反,通过海洋与大气之间的能量交换,改变大气环流而影响气候的变化。从近50年的监测资料看,厄尔尼诺出现频率多于拉尼娜,强度也大于拉尼娜。
拉尼娜常发生于厄尔尼诺之后,但也不是每次都这样。厄尔尼诺与拉尼娜相互转变需要大约四年的时间。
中国海洋学家认为,中国在1998年遭受的特大洪涝灾害,是由“厄尔尼诺—拉尼娜现象”和长江流域生态恶化两大成因共同引起的。
中国海洋学家和气象学家注意到,去年在热带太平洋上出现的厄尔尼诺现象(海洋变暖)已在一个月内转变为一次拉尼娜现象(海水变冷)。这种从未有过的情况是长江流域降雨暴增的原因之一。
这次厄尔尼诺使中国的气候也十分异常,1998年6月至7月,江南、华南降雨频繁,长江流域、两湖盆地均出现严重洪涝,一些江河的水位长时间超过警戒水位,两广及云南部分地区雨量也偏多五成以上,华北和东北局部地区也出现涝情。拉尼娜也会造成气候异常。中科院院士、国家海洋环境预报研究中心名誉主任巢纪平说,现在的形势是:厄尔尼诺的影响并未完全消失,而拉尼娜的影响又开始了,这使中国的气候状态变得异常复杂。一般来说,由厄尔尼诺造成的大范围暖湿空气移动到北半球较高纬度后,遭遇北方冷空气,冷暖交换,形成降雨量增多。但到六月后,夏季到来,雨带北移,长江流域汛期应该结束。但这时拉尼娜出现了,南方空气变冷下沉,已经北移的暖湿流就退回填补真空。事实上,副热带高压在7月10日已到北纬30度,又突然南退到北纬18度,这种现象历史上从未见过。
“拉尼娜”它是一种厄尔尼诺年之后的矫正过渡现象。这种水文特征将使太平洋东部水温下降,出现干旱,与此相反的是西部水温上升,降水量比正常年份明显偏多。科学家认为:“拉尼娜”这种水文现象对世界气候不会产生重大影响,但将会给广东、福建、浙江乃至整个东南沿海带来较多并持续一定时期的降雨。
厄尔尼诺、拉尼娜远离热带
日前,美国国家航空航天局称,在过去的3年中,厄尔尼诺和拉尼娜引起天气异常。
它们将不再影响热带地区,但其它地区还将受其影响。大西洋和太平洋的热带地区的气温和水位已经恢复到正常水平。太平洋中部的海水水位比正常值高14~32厘米,而白令海和阿拉斯加湾的水位却低于正常值5~13厘米。该局喷气推进实验室的海洋学家威廉·帕策尔特说,目前这种平静状况始于3个月前的拉尼娜的消逝。他认为全球气候系统已恢复到3年前的状态。
“拉尼娜”正在衰退
以下内容均在2007年发表,但事实已经推翻这个理论,从2008年年初的南方雪灾可以看出,拉尼娜仍未消失。
———2008.01
法美两国“海神”卫星发回的最新海洋观测数据表明,过去两年里影响太平洋的“拉尼娜”现象已经明显减弱,世界第一大洋将恢复往日的“宁静”。
“拉尼娜”的字面意思是“女孩”,它指的是赤道附近东太平洋水温反常变化的一种现象。“拉尼娜”是由“厄尔尼诺”现象造成的庞大冷水区域在东太平洋浮出水面后形成的,因其特征与“厄尔尼诺”现象相反,也被称为“反厄尔尼诺”现象。“拉尼娜”现象的征兆是飓风、暴雨和严寒,它与“厄尔尼诺”现象均会使全球气候出现严重异常。
据法国专家介绍,“拉尼娜”一般出现在“厄尔尼诺”之后,通常情况下,两种现象各持续一年左右。然而1998年开始出现的“拉尼娜”现象却持续了两年,直到今年(2007)6月才开始逐渐减弱。他们表示,目前的研究还无法解释此次“拉尼娜”现象和在其之前出现的“厄尔尼诺”现象为什么会异常强烈,也不能解释究竟是什么原因导致“拉尼娜”现象持续时间比以往延长了一年。
研究人员曾于去年1月和6月两次观测到“拉尼娜”现象出现减弱征兆,但后来的结果证明,这些不过是象。在稍稍喘息后,“拉尼娜”再次卷土重来。法国专家强调说,此次卫星发回的最新数据显示,“拉尼娜”现象确实已明显减弱,“女孩”这回是真的老了。
来源
那么,拉尼娜究竟是怎样形成的?厄尔尼诺与赤道中、东太平洋海温的增暖、信风的减弱相联系,而拉尼娜却与赤道中、东太平洋海温度变冷、信风的增强相关联。因此,实际上拉尼娜是热带海洋和大气共同作用的产物。
信风,是指低层大气中从热带地区刮向赤道地区的行风,在北半球被称为“东北信风”,南半球被称为“东南信风”,很久很久以前住在南美洲的西班牙人,利用这恒定的偏东风航行到东南亚开展商务活动。因此,信风又名贸易风。
海洋表层的运动主要受海表面风的牵制。信风的存在使得大量暖水被吹送到赤道西太平洋地区,在赤道东太平洋地区暖水被刮走,主要靠海面以下的冷水进行补充,赤道东太平洋海温比西太平洋明显偏低。当信风加强时,赤道东太平洋深层海水上翻现象更加剧烈,导致海表温度异常偏低,使得气流在赤道太平洋东部下沉,而气流在西部的上升运动更为加剧,有利于信风加强,这进一步加剧赤道东太平洋冷水发展,引发所谓的拉尼娜现象。
拉尼娜同样对气候有影响。拉尼娜与厄尔尼诺性格相反,随着厄尔尼诺的消失,拉尼娜的到来,全球许多地区的天气与气候灾害也将发生转变。总体说来,拉尼娜并非性情十分温和,它也将可能给全球许多地区带来灾害,其气候影响与厄尔尼诺大致相反,但其强度和影响程度不如厄尔尼诺。
2007年1月,拉尼娜影响北方,使大面积出现海冰现象。
拉尼娜对我国气候的影响
下文中的今年指2007年
上半年代国气候呈现出多样化趋势,气候专家经过研究分析,初步认为拉尼娜现象是影响我国上半年气候的主要原因。
国家气候中心研究员赵振国认为,今年,在拉尼娜现象影响下,赤道东太平洋水温偏低,东亚经向环流异常,造成入春以来我国北方地区偏北气流盛行,而东南暖湿气流相对较弱。于是,北方强寒潮大风频繁出现,而降雨量却持续偏少,气温也居高不下。
据统计,今春北方地区风沙天气频繁,3到4月一共出现了12次大范围扬沙和沙尘暴天气,影响范围包括西北、华北、东北西部、黄淮地区,甚至波及到了江淮地区,5月份西北地区又出现了3次区域或局部地区沙尘暴天气,其频率之高、范围之广,为近50年同期所罕见。气候专家陈峪说,西北地区近50年来沙尘频数呈现出逐年增加的趋势。
国家气候中心高级工程师陆均天说,从公元300年以来,我国一共出现过5个沙尘频发期,每个周期持续90年左右,近10年来沙尘又呈现出明显增加的趋势。
谈到沙尘暴出现的原因,陈峪认为,沙尘暴的形成及其规模取决于环境、气候两大冈素,从环境上讲,日益严重的荒漠化问题不容忽视。但“无风不起浪”,从气候上讲,今年北方地区自2月份开始,气温回升较快,偏高幅度达2至3摄氏度,造成土壤解冻时间提前,干土层大量出现。这时,雨季尚未来临,在拉尼娜现象影响下,北方地区连续出现大风天气,土借风势,沙尘暴随即形成。
北方的高温少雨,也是人们的一个热门话题,今年3到5月,全国平均气温创下1961年以来的同期最高,特别是北方地区气温持续偏高。从2月开始,长江以北大部地区降水持续偏少,连续4个月总降水量不足100毫米,华北、西北地区不足50毫米,较常年同期偏少5成以上,特别是2到4月,北方地区平均降水量仅23毫米,为建国以来最少。高温再加上少雨,使北方地区土壤墒情快速下降,形成了90年代以来最严重的春旱。
赵振国说,1992年以来,除1998年外,其它年份2到4月北方降水量一直在多年平均值以下,特别是去年6月至今,北方地区降水持续偏少,土壤底层墒情已经很差。这时,在拉尼娜现象影响下,我国北方地区偏北气流盛行,而东南暖湿气流相对较弱,再加上冷暖空气配合不利,此消彼长,一直没能在北方地区形成理想的降雨条件,由此出现了持续少雨干旱的天气。
在北方抗旱的时候,长江以南局部地区却是暴雨频繁。对此,陆均天指出,南方的暴雨天气是局部强对流天气的结果,从大范围流域性来讲,降水量尚属正常。
陆均天在谈到我国整体气候特征和发展趋势时说,从近年来全球气候的走势看,普遍表现出多样化趋势,这主要是在全球气候变暖的大背景下,厄尔尼诺和拉尼娜现象交替作用的结果。在这种环境中,我国不可能成为风平浪静的“世外桃源”。他说,国家气象部门正密切关注今后的大气气候变化,及时预报,尽可能减少灾害性气候带来的损失。
2008年气候异常与拉尼娜的关系
我们今年处在一个拉尼娜的状态下,就是赤道东太平洋地区的海温要比常年偏低0.5度以下,而这个现象对中国的气候影响是非常明显的,在拉尼娜现象影响下,造成东亚地区经向环流异常,这样一个环流形势非常有利于我国北方冷空气的南下。它使得我们会有一个冷冬,所以我们可以看到,今年这个冷的冬季就出现了。
拉尼那只是其中一个原因,另外一个形成大雪的原因如下:
进入2008年以来,亚洲高压非常活跃,不断形成冷气团南下影响我国,造成大范围大风降温天气,但是由于南方今年的暖气团也很活跃,大量来自太平洋、印度洋的暖湿气流频频光顾南方地区,当来自蒙古西伯利亚的强大冷气团迅速南下至南方地区,并与暖湿气团相遇后,这一冷、一暖两个正好结合在一起。受这两个气流共同影响,所以最近一段时间,特别是在长江流域雨雪天气比较多,而且长时间维持着低温天气。如果只有强大的冷气团,而没有暖湿气团提供的大量水汽,南方只会出现大风降温天气;如果只有暖湿气团提供的大量水汽,而没有冷气团光临,则根本没有什么灾害性天气。而两者齐备的时候,灾害就降临了。
同时,在中国遭受雪灾的严重打击时,美国中部出现20摄氏度的剧烈降温,暴风雪不时出没(2008.01);百年未雪的中亚地区突降10mm大雪,刷新了巴格达100年未雪的历史(2007.12);西欧07夏季水患严重,英法损失巨大(2007夏),入冬以来,俄罗斯北部边缘地区温度连创新低,一度达到-50摄氏度……拉尼娜仍未结束,事态依旧很严重...
拉尼娜现象 也叫 反厄尔尼诺 现象.
拉尼娜——你从哪里来?
去年,持续了一年多的“厄尔尼诺”现象迅速消失后,“拉尼娜”随即粉墨登场了。
那么什么是拉尼娜?
拉尼娜是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象(与厄尔尼诺现象
正好相反)。是气象和海洋界使用的一个新名词。意为“小女孩”,正好与意为“圣婴
”的厄尔尼诺相反,也称为“反厄尔尼诺”或“冷”。
厄尔尼诺和拉尼娜是赤道中、东太平洋海温冷暖交替变化的异常表现,这种海温的
冷暖变化过程构成一种循环,在厄尔尼诺之后接着发生拉尼娜并非稀罕之事。同样拉尼
娜后也会接着发生厄尔尼诺。但从1950年以来的记录来看,厄尔尼诺发生频率要高于拉
尼娜。拉尼娜现象在当前全球气候变暖背景下频率趋缓,强度趋于变弱。特别是在90年
代,1991年到1995年曾连续发生了三次厄尔尼诺,但中间没有发生拉尼娜。
那么,拉尼娜究竟是怎样形成的?厄尔尼诺与赤道中、东太平洋海温的增暖、信风
的减弱相联系,而拉尼娜却与赤道中、东太平洋海温度变冷、信风的增强相关联。因此,
实际上拉尼娜是热带海洋和大气共同作用的产物。
信风,是指低气中从热带地区刮向赤道地区的行风,在北半球被称为“东北信风”,
南半球被称为“东南信风”,很久很久以前住在南美洲的西班牙人,利用这恒定的偏东
风航行到东南亚开展商务活动。因此,信风又名贸易风。
海洋表层的运动主要受海表面风的牵制。信风的存在使得大量暖水被吹送到赤道西
太平洋地区,在赤道东太平洋地区暖水被刮走,主要靠海面以下的冷水进行补充,赤道
东太平洋海温比西太平洋明显偏低。当信风加强时,赤道东太平洋深层海水上翻现象更
加剧烈,导致海表温度异常偏低,使得气流在赤道太平洋东部下沉,而气流在西部的上
升运动更为加剧,有利于信风加强,这进一步加剧赤道东太平洋冷水发展,引发所谓的
拉尼娜现象。
拉尼娜同样对气候有影响。拉尼娜与厄尔尼诺性格相反,随着厄尔尼诺的消失,拉
尼娜的到来,全球许多地区的天气与气候灾害也将发生转变。总体说来,拉尼娜并非性
情十分温和,它也将可能给全球许多地区带来灾害,其气候影响与厄尔尼诺大致相反,
但其强度和影响程度不如厄尔尼诺。
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