国内刊号:32-1243/P
国际刊号:1009-0827
发布日期:
作者:高松影,史月琴,孙祥秀,赵婷婷,孟鑫
单位:辽宁省丹东气象台, 辽宁 丹东 118000,,中国气象局人工影响天气中心, 北京 100081,,中国民用航空三亚空中交通管理站, 海南 三亚 572000,,容城县气象局, 河北 雄安 071700,,辽宁省丹东气象台, 辽宁 丹东 118000,
关键词:东北冷涡;垂直结构;高空急流;爆发性气旋;降水
基金:辽宁省丹东市科技指导性计划资助项目(DD202428);辽宁省气象局指导计划资助项目(ZD202430);中国气象局云降水物理与人工影响天气重点开放实验室创新基金资助项目(2023CPML-C03)
本文利用欧洲中期数值预报中心ERA5再分析资料,选取3个演变过程不同的东北冷涡结构进行对比,并对降水强度产生差异的成因进行了分析。结果表明:3个东北冷涡地面系统发展不同。具体表现为:冷涡1(2021年9月8—11日)在贝加尔湖以东发展成熟,在东移减弱过程中地面没有明显低值系统生成;冷涡2(2021年11月7—10日)由低涡加深发展形成,地面伴有气旋爆发性发展;冷涡3(2020年9月2—4日)为台风"美莎克"并入切断低涡形成,地面为变性的温带气旋。不同演变过程的东北冷涡温压场结构特征存在差异。冷涡1维持正压冷心结构,冷涡2由冷心斜压结构发展为冷心正压结构,冷涡3由暖心正压结构变性为冷心正压结构。3个东北冷涡成熟阶段位势中心高度和冷层厚度不同。3个东北冷涡均呈现正涡度为主的旋转动力结构特征,但正涡度区的中心高度和相对冷涡中心轴线的分布不同,冷涡外缘的强风速带高度不同;垂直上升运动区的分布、强度不同。冷涡背景下,强降水的产生与地面气旋的发展关系密切。斜压性强的温压场有利于地面气旋的生成;气旋的发展则与高空急流的强度、形态,低空急流的建立,气旋相对高、低空急流的位置有关。3个东北冷涡不同的水汽源地及水汽通道对水汽的输送方式,也造成了降水强度的不同。
来源:2026年第2期
《气象科学》期刊编辑部