首页--天文学、地球科学论文--大气科学(气象学)论文--动力气象学论文--大气动力学论文

正、斜压涡度拟能相互作用所激发的阻塞过程研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-8页
1. 引言第8-13页
 1.1 研究进展第8-12页
 1.2 本论文拟研究的问题第12页
 1.3 本论文使用的资料第12-13页
2. 总涡度拟能和正、斜压涡度拟能及正、斜压涡度拟能方程的物理意义第13-21页
 2.1 大气环流的正、斜压分解第13页
 2.2 向量场形态相似性度量参数第13-14页
 2.3 总涡度拟能和正、斜压涡度拟能及正、斜压涡度拟能方程第14-21页
  2.3.1 总涡度拟能和正、斜压涡度拟能的定义第14-16页
  2.3.2 总涡度拟能方程第16-17页
  2.3.3 正、斜压涡度拟能方程第17-19页
  2.3.4 正、斜压涡度拟能方程各项的物理意义第19-21页
3. 鄂霍茨克海阻塞过程第21-35页
 3.1 阻塞环流演变概述第21-22页
  3.1.1 鄂霍茨克海阻塞环流的定义第21页
  3.1.2 鄂霍茨克海阻塞环流演变概述第21-22页
 3.2 鄂霍茨克海阻塞过程正压流场演变特征第22-23页
  3.2.1 正压流场演变特征第22-23页
  3.2.2 正压流场与实际流场的形态相似性第23页
 3.3 鄂霍茨克海阻塞过程斜压流场演变特征第23-25页
  3.3.1 阻塞形势各阶段斜压流场的演变概述第24页
  3.3.2 200hpa斜压流场与整层斜压流场的形态相似性第24-25页
 3.4 阻塞过程正、斜压涡度场传播特征第25-27页
 3.5 阻塞过程涡度拟能演变特征及传播特征第27-30页
  3.5.1 总涡度拟能的演变特征第27-28页
  3.5.2 正压涡度拟能演变及传播特征第28-29页
  3.5.3 斜压涡度拟能演变和传播特征第29-30页
 3.6 正、斜压涡度拟能变化的物理机制第30-35页
  3.6.1 正、斜压涡度拟能方程各项的变化分析第30-32页
  3.6.2 正、斜涡度拟能场相互转换及通量项作用分析第32-35页
4. 乌拉尔山阻塞过程第35-45页
 4.1 阻塞环流演变概述第35-36页
 4.2 阻塞过程正、斜压涡度场的传播特征第36-37页
 4.3 阻塞过程正、斜压涡度拟能的演变特征第37-40页
  4.3.1 总涡度拟能的演变特征第37-38页
  4.3.2 正压涡度拟能演变及传播特征第38-39页
  4.3.3 斜压涡度拟能演变及传播特征第39-40页
 4.4 正、斜压涡度拟能的变化机制第40-45页
  4.4.1 总涡度拟能和正、斜压涡度拟能的时间演变第40-41页
  4.4.2 正、斜压涡度拟能方程各项的变化分析第41-42页
  4.4.3 正、斜压涡度拟能场相互作用及通量作用分析第42-45页
5. 结论第45-47页
参考文献第47-52页
致谢第52-53页
附图第53-80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:辽河石油勘探局物资管理信息网络系统
下一篇:面向对象的水下声场仿真应用框架研究