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判断题利用这天气日历的分析我们可以发现天气变化的一些规律。

归档日期:08-23       文本归类:地面天气图      文章编辑:爱尚语录

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  展开全部天气分析的内容随电子计算机和大气探测技术的发展而不断丰富。18、19世纪的天气分析,只局限于单站资料分析和地面天气图分析。20世纪30年代发明了无线电探空仪之后,天气分析才从二维的平面分析扩大到三维的空间结构的分析。到了20世纪40年代末,天气雷达的使用,又为降水系统和强风暴系统的水平结构和铅直结构的分析提供了方便。60年代初,气象卫星的发射成功,卫星资料的分析就成为天气分析中的一个重要部分。同时高速电子计算机的出现,又为计算和分析各种物理量场,并将其结果用于气象业务提供了可能性。气象卫星资料的有效利用和高速电子计算机的应用,以及四维同化等问题(见数值天气预报资料的处理和分析),是天气分析中正在发展的内容。

  在天气图上,分析某地区的天气系统和大气状态。其中包括:①气压分析。用等压线或等高线表示空间气压的分布。②气温分析。用等温线表示大气中冷暖气团的分布和大气的热力结构。③湿度分析。用等比湿线或等露点线表示大气中水汽含量的分布。④风场分析。用流线和等风速线表示大气流动的特点。在这些分析的基础上,可以进行气团分析、锋面分析和气压系统(或风场系统)分析等。[2]

  利用大气探测资料或者经过加工的资料(见气象资料处理),计算各种大气物理量,并通过大气动力方程和物理方程对大气环流和天气系统进行定量的物理分析,是从20世纪70年代初发展起来的分析技术。这种分析方法比天气图的定性分析方法更好。通过诊断分析可以进一步了解天气系统发生和发展的物理机制,为天气预报提供了客观的物理依据。常用的物理量有能量、铅直速度、涡度、散度、水汽输送等。例如能量诊断分析,就是从能量方程出发,计算引起能量变化的各种因子,分析它们的维持、平衡和转换等问题。一般说来,动能的增加意味着天气系统的发展,动能的减少常使天气系统趋于衰亡。对成熟的气旋系统的计算结果表明,动能主要在对流层上部和下部产生。由于下部气流明显地由高压穿越等压线流向低压,这表明气压场对空气块作功而产生动能。当这个动能大于能量向系统外的输出和摩擦消耗时,气旋就得以维持和加强。由于应用了高速电子计算机,使诊断分析从历史资料的分析研究发展为日常天气分析业务的一种重要技术。[3]

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