【摘 要】
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利用常规气象资料、区域加密观测站资料、雷达资料、以及WRF模式模拟资料,对一次高空浅槽带来的弱冷空气影响引发鲁中山区的局地强对流天气进行分析.通过分析得出,由于鲁中山区地形的特殊分布,造成中尺度下垫面温压场分布不均匀.分析发现,在没有明显系统影响时,弱冷空气造成气层极不稳定的情况下,山区地形的影响对强对流的触发有着不可忽视的作用.西北路弱冷空气扩散影响,在山区北界迎风坡对流容易被触发;来自海上的边
【机 构】
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淄博市气象局 淄博255000 山东省气象服务中心 济南250031
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利用常规气象资料、区域加密观测站资料、雷达资料、以及WRF模式模拟资料,对一次高空浅槽带来的弱冷空气影响引发鲁中山区的局地强对流天气进行分析.通过分析得出,由于鲁中山区地形的特殊分布,造成中尺度下垫面温压场分布不均匀.分析发现,在没有明显系统影响时,弱冷空气造成气层极不稳定的情况下,山区地形的影响对强对流的触发有着不可忽视的作用.西北路弱冷空气扩散影响,在山区北界迎风坡对流容易被触发;来自海上的边界层弱东南风经过山区扰流后,在山区西北侧辐合产生垂直运动加强对流的发展.由于山区和平原地面中尺度温度场、湿度场和气压场的特殊分布,局地对流首先在山区西北边界,中尺度低压中心、温度梯度处被激发;局地对流触发后,较强回波会沿着地面中尺度高能区发展、移动,即地面露点锋区;通过雷达资料分析发现,新的对流单体在风暴出流辐合线和地面中尺度辐合线相交的位置处被触发.通过WRF模式输出的模拟资料分析得出,地形对近地面东南风的扰流、辐合,以及迎风坡对垂直环流的激发是对流发展的主要原因.强对流在各种有利条件都满足时才会被触发.
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