【摘 要】
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本文利用已有的二维雷暴云起电模式,加入气溶胶模块,建立了一个便于考察气溶胶对微物理以及起电过程影响的雷暴云起电新模式。结合SEET 个例,通过对比加入气溶胶模块前后云内各水成物最大比含水量以及空间电荷结构随时间的变化情况,确信了在250m 分辨率下气溶胶模块的加入对雷暴云中的动力和微物理过程仍具有较好的模拟能力,同时也为继后探讨气溶胶与雷暴云起电过程、电荷结构之间的相关关系提供有利条件。在此基础上
【机 构】
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南京信息工程大学气象灾害省部共建教育部重点实验室,南京 210044;云南省昆明市防雷中心,昆明 650000
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本文利用已有的二维雷暴云起电模式,加入气溶胶模块,建立了一个便于考察气溶胶对微物理以及起电过程影响的雷暴云起电新模式。结合SEET 个例,通过对比加入气溶胶模块前后云内各水成物最大比含水量以及空间电荷结构随时间的变化情况,确信了在250m 分辨率下气溶胶模块的加入对雷暴云中的动力和微物理过程仍具有较好的模拟能力,同时也为继后探讨气溶胶与雷暴云起电过程、电荷结构之间的相关关系提供有利条件。在此基础上初步探讨了气溶胶谱分布对雷暴云电荷总量的影响,发现气溶胶的浓度增大,会使得雷暴云内电荷总量也随之增大,其中大核粒子对雷暴云电荷量的生成有相当大的贡献。
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