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青藏高原正涡度源的形成及其对中国东部梅雨的影响

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第11-27页
 1.1 选题意义第11-12页
 1.2 研究进展第12-18页
  1.2.1 青藏高原动力作用对大气环流的影响第12-13页
  1.2.2 高原热力作用对大气环流的影响第13-14页
  1.2.3 青藏高原的热力作用与夏季环流异常第14-16页
  1.2.4 青藏高原系统东移与中国东部降水第16-18页
 1.3 本文研究内容第18-19页
 1.4 数据和方法、关键论点、研究特色第19-21页
  1.4.1 数据第19-20页
  1.4.2 模式和方法第20页
  1.4.3 关键论点第20页
  1.4.4 研究的特点第20-21页
 参考文献第21-27页
第二章 青藏高原涡源与东部夏季降水第27-53页
 2.1 引言第27页
 2.2 一个天气过程实例第27-32页
 2.3 对高原低值系统的调查第32-36页
  2.3.1 2003年6-7月的降水分段和雨带分布第32-33页
  2.3.2 高原低值系统的定义和普查第33-35页
  2.3.3 正涡度中心的产生和东移频次第35-36页
  2.3.4 东移的正涡度中心与下游天气的关系第36页
 2.4 高原涡度源和正涡度中心的东移第36-44页
  2.4.1 高原正涡度源第36-42页
  2.4.2 各阶段涡度向下游输送特点第42-44页
 2.5 副热带高压断裂与高原涡源的关系第44页
 2.6 高原及周围地区正涡度的气候平均态和季节变化第44-47页
 2.7 典型的丰梅年高原涡源和正涡度东移特点第47-50页
 2.8 结论第50-52页
 参考文献第52-53页
第三章 东移高原涡的演变与维持机理诊断第53-83页
 3.1 引言第53页
 3.2 高原涡的结构和移动特征第53-64页
  3.2.1 移动路径第53-58页
  3.2.2 低涡初生和发展阶段涡度场特征第58-59页
  3.2.3 低涡下高原时的特征第59-62页
  3.2.4 低涡变形特征第62-64页
  3.2.5 500 hPa低涡的新生第64页
 3.3 另一个东移的高原涡第64-69页
 3.4 结构和移动特征小结第69-72页
 3.5 东移高原涡涡柱的平均特点和性质第72-74页
  3.5.1 计算第72页
  3.5.2 高原涡柱的斜压性第72-74页
 3.6 东移高原涡涡柱涡度收支第74-78页
 3.7 涡动动能收支第78-80页
 3.8 结论第80-82页
 参考文献第82-83页
第四章 高低空配置对低层东移气旋的作用第83-95页
 4.1 引言第83页
 4.2 高低空辐合辐散场配置第83-87页
  4.2.1 低涡生成前第83页
  4.2.2 低涡生成时第83页
  4.2.3 低涡发展时第83-84页
  4.2.4 低涡远离高原后第84-87页
 4.3 理想数值试验第87-94页
  4.3.1 两层斜压准地转模式第87页
  4.3.2 高层流场的作用第87-89页
  4.3.3 模式变换第89-91页
  4.3.4 基本设计第91页
  4.3.5 试验结果第91-94页
 4.4 结论第94页
 参考文献第94-95页
第五章 东移高原涡非绝热加热作用的诊断和数值研究第95-108页
 5.1 引言第95页
 5.2 高原涡生命过程中的加热特征第95-97页
 5.3 数值试验第97-100页
  5.3.1 控制试验第97-99页
  5.3.2 试验结果第99-100页
 5.4 地面感热对涡旋的影响试验第100-102页
  5.4.1 方案设计第100页
  5.4.2 试验结果第100-102页
 5.5 地面潜热输送对涡旋的影响试验第102-103页
 5.6 潜热释放对高原涡的影响试验—“假”干过程试验第103-104页
 5.7 结论第104-106页
 参考文献第106-108页
第六章 西风带扰动对高原涡源形成和正涡度中心东移的作用第108-132页
 6.1 引言第108页
 6.2 低涡生成移动与西风扰动第108-111页
 6.3 极锋锋区的变化第111-114页
  6.3.1 高原涡产生前极锋锋区减弱第111-112页
  6.3.2 高原涡产生后与极锋锋区加强第112-114页
 6.4 急流的变化第114-115页
  6.4.1 两个经度急流的时间分布第114-115页
  6.4.2 同一时次急流的空间分布第115页
  6.4.3 低涡所在经度急流的动态特征第115页
 6.5 高层位涡扰动下传第115-120页
  6.5.1 同一经度的位涡时间分布第117-119页
  6.5.2 同一时次位涡的空间分布第119-120页
  6.5.3 低涡的上下游位涡的动态特征第120页
 6.6 等熵面上的位涡下滑第120-125页
 6.7 高层位涡扰动和低层位温扰动第125-126页
 6.8 高空西风扰动与高原涡源关系密切第126-129页
  6.8.1 低涡或正涡度中心产生的位置第127-129页
  6.8.2 台风活动与低涡或正涡度中心的产生第129页
  6.8.3 低涡或正涡度中心产生在高原热岛上第129页
 6.9 讨论和结论第129-131页
 参考文献第131-132页
第七章 东移的高原涡在梅雨带重建和暴雨形成中的作用第132-164页
 7.1 引言第132页
 7.2 环流形势的调整第132-137页
  7.2.1 云带的快速变化第132-134页
  7.2.2 雨带的北抬第134-137页
 7.3 大气总能量的变化第137-145页
  7.3.1 总比能的增长第137-144页
  7.3.2 位势不稳定能量的增加第144-145页
 7.4 水汽输送变化第145-149页
  7.4.1 低层水汽输送第145-146页
  7.4.2 低层水汽输送的变化第146-149页
  7.4.3 中层水汽输送第149页
 7.5 流场的调整第149-154页
  7.5.1 500 hPa形势调整第149-153页
  7.5.2 对反气旋性环流削弱的诊断第153-154页
 7.6 高原涡的直接作用第154-156页
  7.6.1 高原涡分裂的正涡度中心第154页
  7.6.2 高原涡蜕变成的横槽第154-156页
 7.7 结论第156-163页
 参考文献第163-164页
第八章 青藏高原东南转向水汽对梅雨降水的影响第164-180页
 8.1 引言第164页
 8.2 计算方法第164-165页
 8.3 2003年梅雨期水汽输送特征第165-170页
  8.3.1 气层平均的水汽输送流第166-167页
  8.3.2 水汽流的剖面特征第167-169页
  8.3.3 水汽输送量第169-170页
 8.4 气候平均的水汽流第170-171页
 8.5 丰梅枯梅的水汽输送第171-173页
 8.6 数值试验第173-177页
  8.6.1 实况水汽输送分析第174页
  8.6.2 方案设计第174页
  8.6.3 数值模拟和试验第174-177页
 8.7 小结与讨论第177-178页
 参考文献第178-180页
第九章 结论与讨论第180-187页
 9.1 夏季高原主体涡源第180页
 9.2 高原涡的结构第180-181页
 9.3 高原涡源的存在机制第181-184页
  9.3.1 高层扰动特征第181页
  9.3.2 非绝热加热的作用第181-182页
  9.3.3 高原涡源的产生机制第182-183页
  9.3.4 高原涡的涡度能量收支第183-184页
 9.4 高空反气旋对低层东移气旋的作用第184页
 9.5 高原正涡度中心东移对下游梅雨带的作用第184-185页
  9.5.1 在下游形势调整中的作用第184-185页
  9.5.2 分裂正涡度中心东移第185页
  9.5.3 低涡正涡度中心带南压第185页
 9.6 概念模型第185-186页
 9.7 问题与展望第186-187页
致谢第187页

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