7 大雪天气特征及预报.docx
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7大雪天气特征及预报
第七章大雪天气特征及预报
7.1概述
内蒙古自治区拥有9.7×l07公顷的草地,约占全国草地面积的四分之一,是中国最大的畜牧业生产基地。
近年来,畜牧业产值占农业总产值的比重日益增加,在内蒙古经济社会中的地位越来越重要,但至今内蒙古畜牧业的生产方式仍是靠天放牧为主,极易遭受灾害天气的影响(沈建国,2007)。
雪灾是牧区冬春季的主要气象灾害之一,由于雪灾属突发性自然灾害,不仅影响冬春季放牧,而且严重威胁着由于前期干旱累积而特别脆弱的冬春季畜牧业生产,是制约我区畜牧业持续发展的重要致灾因子。
我国草原大都处于高海拔、中高纬度带的内陆地区,自然条件严酷,在主要牧区,不同程度的雪灾几乎每年都会发生。
依据中国省级报刊数据库(1949~2000年)编制的中国雪灾XZC值分布图,内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、西苏旗、阿巴嘎等地区是全国3个雪灾高频中心之一。
频繁发生的雪灾成为严重制约内蒙古自治区经济建设与牧业发展的重要因素之一(郝璐,2002,2003,2006)。
大雪、暴雪天气是内蒙古冬春季节的重要天气过程,对干旱的内蒙古来讲,多数的降雪是有益无害的,对改善土壤墒情和生态环境恢复非常有利。
但当大雪、暴雪天气与大风、强降温天气同时出现时,就会造成风雪寒潮天气,严重的会形成暴风雪灾害,对农牧业生产、交通运输、供水供电等造成极大危害,严重影响人民群众的生产生活(详见暴风雪章节)。
有时大范围的强降雪虽然没有明显的大风和降温天气出现,但由于降雪量较大,对农牧业生产、交通运输和人民生活等也会造成重大影响。
冬天,如果降雪过大,积雪过厚,牧草被大雪掩埋,到处白雪皑皑,放牧的家畜因吃不到草,冻饿而死,这就是牧业上的“白灾”。
通常大量降雪是白灾的起因。
白灾的形成,关键决定于积雪状况。
资料分析表明,降雪越大,则积雪越厚,温度越低,则积雪持续时间越长,只有超过一定深度的持续时间较长的积雪,才会形成白灾。
危害较重的白灾,一般是在秋末冬初普降大雪暴雪形成“座冬雪”,随后又不断有降雪过程,使草原积雪越来越厚,以致危害畜牧业的积雪持续整个冬天(宫德吉,2000)。
雪灾发生的地区与降雪量的分布有密切关系,内蒙古牧区雪灾主要发生在中部的巴彦淖尔市、乌兰察布市、锡林郭勒盟及赤峰市和通辽市的北部一带,发生频率在30%以上,西部地区的阿拉善盟因冬季异常干燥,几乎没有雪灾发生(沈建国,2007)。
内蒙古从9月中旬开始,各地相继出现降雪天气,直到翌年5月下旬才会结束,降雪期长达9个月,积雪期从10月中旬到翌年5月上旬,也长达7个多月(沈建国,2007)。
降雪和积雪的地理分布呈东多西少,山区多平地少的特点。
由于内蒙古的温度分布是南高北低,且温度越低越有利于积雪的维持,所以内蒙古的积雪是北部多于南部。
内蒙古典型的秋末冬初大雪暴雪形成“座冬雪”的过程如:
1971年10月20~23日,全区范围强寒潮,降雪量5~10mm,巴彦淖尔市西北部、乌兰察布市西北部、包头市、锡林郭勒盟东北部降雪量为10~25mm,呼伦贝尔市过程降雪10~15mm,造成了巴彦淖尔市北部、乌兰察布市北部、锡林郭勒盟、呼伦贝尔市西部等牧区出现白灾,个别时段有暴风雪。
1977年10月26~30日,全区自西向东普降暴雪,锡林郭勒盟北部降雪最大。
其中,锡林浩特市降雪量达58mm;乌兰察布市北部、锡林郭勒盟大部、赤峰市北部、通辽市北部及兴安盟、呼伦贝尔市牧区降雪量在25~47mm之间,上述地区积雪深度普遍达16~33cm,局部地区积雪60~100cm,为近40年所罕见。
雪后表层融化成冰壳,形成表层为冰的座冬雪,牧民称之为“铁雪”,造成严重的白灾。
据不完全统计,锡林郭勒盟和乌兰察布市有11个牧业旗受灾,受灾人口26.9万人,受灾牲畜871万头(只),死亡216.8万头(只),仅锡林郭勒盟受灾牲畜就占总数的70%,死亡率达25.4%,乌兰察布市牲畜死亡56.1万头,死亡率达10.8%。
赤峰市死亡牲畜逾10万头。
1985年11月6~11日,通辽市大部、赤峰市大部、锡林郭勒盟中东部地区降了6~18mm的大暴雪,阿鲁科尔沁旗雪量最大,达21mm,积雪深度一般为3~22cm,雪后气温下降8℃左右,形成白灾。
据不完全统计,至1986年春,全区因白灾死亡牲畜56万头(只),仅锡林郭勒盟就死亡50万头(只),赤峰市死亡3.2万头(只)。
1993年11月15~16日大部地区降中到大雪,锡林郭勒盟北部、赤峰市及兴安盟的部分地区降5~10mm的大到暴雪,乌兰察布市北部及锡林郭勒盟大部积雪6~12cm,形成座冬雪,锡林郭勒盟死亡牲畜1.7万头(只),赤峰市克什克腾旗死亡牲畜2000多头(只)。
由于白灾持续时间长,影响范围广,经常给当地农牧民的生命财产造成严重危害,直接威胁和制约了牧区畜牧业生产,严重影响当地畜牧业的持续、稳定和发展。
因此,针对内蒙古大雪、暴雪尤其是座冬雪的预报显得尤为重要,准确的大雪、暴雪预报在防灾减灾工作中会起到关键作用。
7.2定义标准
大雪、暴雪:
在我国除个别地区外,5mm≤日降雪量<10mm的称为大雪;日降雪量≥10mm的为暴雪。
大雪天气过程:
临近12个观测站以上或两个盟市以上地区成片出现大雪天气,记为一个大雪天气过程。
雨夹雪:
半融化的雪(湿雪)或雨和雪同时下降。
多发生在近地面气温略高于0℃时。
白灾:
草原被深度超过15cm的积雪覆盖,使放牧无法进行的一种灾害。
如果积雪疏松,马、羊尚有可能扒开雪层而吃到牧草;如果积雪由于乍暖后又降温,雪表面结成冰壳,则牧畜不仅吃不到草而且易受冰壳刮伤。
大雪、暴雪过后,广阔的牧场被大雪覆盖,它的影响首先是增加了家畜采食时行走的困难,并减少了家畜的可采食量;其次,雪面的高反照率又使下垫面接受的太阳辐射大大减少,而且融雪又需要大量的热量,因而积雪将使天气更加寒冷,这无疑会增加家畜的体能消耗,时间稍长,家畜储备的越冬体能消耗殆尽,便在饥寒交迫中大量死亡,于是白灾形成。
座冬雪:
入冬后的第一场较大降雪。
这场雪后气温骤降,积雪长期不化,当地群众称之为雪“坐住”了。
座冬雪形成后,随着一场场阵雪使积雪加厚,终于埋住牧草,使牧群无法放牧,形成灾害,即白灾。
内蒙古产生“座冬雪”的条件是:
积雪深度≥7cm,气温稳定≤-7℃,这时在有雪覆盖的情况下,地面最高气温就可保持在0℃以下,积雪难以很快融化。
虽然在0℃以下积雪也能升华成水汽,使积雪量有所减少,但升华的量毕竟有限,且随着温度降低,升华量还会降低。
观测还表明,如果某一次降雪的积雪深度≥7cm,则降雪量通常已达到大(暴)雪的量级,所以在日平均气温稳定≤-7℃之后,一场大(暴)雪即可形成“座冬雪”。
7.3大雪的气候特征
7.3.1大雪天气统计方法
7.3.1.1大雪日数统计
应用1971~2008年的历史观测资料进行统计分析(为了分析上的方便,将地面气象观测中的雪和雨夹雪均视为雪进行统计),日降雪量≥5mm为单站大雪日。
给出了内蒙古自治区117个气象站38年的大雪日数。
7.3.1.2大雪天气过程统计
在1971~2008年内蒙古大雪日中,选取影响范围较大,成片出现大雪天气的(临近12个站以上或两个盟市以上地区出现大雪天气)记为一个大雪天气过程。
38年中共计98次大雪天气过程。
7.3.1.3座冬雪天气过程统计
应用内蒙古灾害大典、气候公报、灾情报告及相关文献,对历史出现的较严重的白灾进行普查。
查找了1971~2008年共计38年中的内蒙古出现影响范围较大的大雪、暴雪(形成座冬雪)天气过程18次(影响全区50%地区)。
7.3.2大雪的地域分布
图7.1a全区日降雪量(含雨夹雪)极值分布图(1971~2008年)
从全区日降雪量(含雨夹雪)极值分布来看(图7.1a),降雪量极值具有东强西弱、南强北弱的特点。
我区最强中心在赤峰市南部、乌兰察布市南部,超过了50mm,喀喇沁旗(54313)达到72.3mm。
在呼伦贝尔盟、兴安盟存在超过了40mm的次中心,内蒙古西部的鄂尔多斯市、阿拉善盟为小值区,不到20mm,尤其是阿拉善盟部分地区不到10mm,额济纳(52267)为6.1mm。
全区降雪量(纯雪)极值分布较为类似,雪量小了约一半(图7.1b),最强中心在赤峰市南部、呼伦贝尔盟东北部,超过了25mm,岗子(54214)达到38.2mm。
内蒙古西部的阿拉善盟为小值区,不到5mm,额济纳(52267)、阿右旗(52576)为4mm。
图7.1b全区日降雪量(纯雪)极值分布图(1971~2008年)
从全区年平均降雪量(含雨夹雪)分布来看(图7.2a),降雪量分布具有东强西弱、山区强平原弱的特点。
内蒙古自治区最强中心在呼伦贝尔盟、兴安盟的大、小兴安岭地区为大值区,超过了50mm,乌兰察布市南部、锡林郭勒盟南部的阴山山脉,存在超过了40mm的次中心,内蒙古西部的阿拉善盟为小值区,不到10mm。
全区年平均降雪量(纯雪)分布(图7.2b)和全区年平均降雪量(雨夹雪)分布(图7.2c)情况较为类似,大、小兴安岭和阴山山脉为大值区,内蒙古西部的阿拉善盟为小值区。
图7.2a年平均降雪量分布图(1971~2008年,单位:
mm)
图7.2b年平均降雪量(纯雪)分布图(1971~2008年,单位:
mm)
图7.2c年平均降雪量(雨夹雪)分布图(1971~2008年,单位:
mm)
从全区年平均大雪日数(含雨夹雪)分布来看(图7.3a),同样具有东多西少、山区多平原少的特点。
内蒙古自治区大雪日数最多中心在呼伦贝尔盟、兴安盟的大、小兴安岭地区,大值区超过了40日,乌兰察布市南部、锡林郭勒盟南部的阴山山脉,存在超过了30日的次中心,内蒙古西部的阿拉善盟为小值区,不到5日。
全区年平均大雪日数(雨夹雪)分布较为类似(图7.3b),大、小兴安岭和阴山山脉为大值区,内蒙古西部的阿拉善盟为小值区。
大雪过程在内蒙古东部的呼伦贝尔市、兴安盟北部、锡林郭勒盟中部、东部地区为最多。
巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、包头市、呼和浩特市、乌兰察布市、赤峰市、通辽市较多,阿拉善盟较少。
从降雪过程来讲,影响西部的降水过程向东可扩展到赤峰市和通辽市,影响东部的降水过程向西可扩展到锡林郭勒盟。
图7.3a年平均大雪日数(含雨夹雪)分布图(1971~2008年,单位:
日)
图7.3b年平均大雪日数(雨夹雪)分布图(1971~2008年,单位:
日)
地形对降水的影响:
研究表明地形对降水具有增幅作用,冬季降雪受地形的影响同样较为明显,现以呼和浩特地区降雪为例来说明(王娴,1987)。
呼和浩特市地处内蒙古中部、土默特平原东端,东屏蛮汉山,北靠大青山,拨海高度在1000m上下,地势自西、北、东三面向南倾斜,北、东两山拔海高度均在1800~2000m,该市位于两山之间的平原区,地形屏障作用极为显著。
通过分析内蒙古出现的48次大雪过程(降雪量≥5mm),以呼和浩特市为最多,共21次,占总次数的43%。
影响系统以槽、涡、切变型为主,西南气流的作用都比较明显,所以降雪量大,次数多。
此外与地形的辐合、抬升作用也有密切的关系,当天气系统影响中、西部地区的同时,又受偏南气流的影响时,呼和浩特地区的降雪量比周围邻近地区大1~2个量级。
7.3.3大雪的年际变化
从内蒙古大雪日(含雨夹雪)逐年全区发生站次变化来看(图7.4a),1971~2008年内蒙古大雪日数总体是略有下降的趋势,值得注意的是全区大雪日数年际变化较大,多的年份超过300个站次,少的年份不到100个站次。
另外,从内蒙古大雪日(纯雪、雨夹雪)逐年全区发生站次变化(图7.4b,7.4c)可以看出,内蒙古大雪日数中,雨夹雪出现的日数多于纯雪,约相差一倍。
说明内蒙古大雪过程中,雨夹雪比重较大,湿雪过程较多,雪量较大。
图7.4a大雪日(含雨夹雪)逐年全区发生站次变化
图7.4b大雪日(纯雪)逐年全区发生站次变化
图7.4c大雪日(雨夹雪)逐年全区发生站次变化
7.3.4大雪的月际变化
按照内蒙古大雪过程发生时间统计(图7.5a),内蒙古大雪过程主要发生在3、4、10月份,发生频率都超过20%;5、11月份次之,分别为7%和12%;1、6、9、12月份发生很少。
值得注意的是,正值隆冬季节的12月和1月发生的大雪过程很少,这与隆冬季节内蒙古受大陆冷高压控制,南方水汽很难到达有关。
从大雪过程和大雪日数来分析都是同样的结论,内蒙古隆冬季节大雪发生较少。
从内蒙古大雪(含雨夹雪)各月年平均发生站日图(图7.5b)分析有同样的结论。
图7.5a内蒙古大雪(含雨夹雪)各月天气过程发生频率图
图7.5b内蒙古大雪(含雨夹雪)各月年平均发生站日图
在内蒙古春季和秋季的雨雪转换季节中,雪灾经常发生,降雪主要以湿雪或雨夹雪天气出现。
从内蒙古纯雪和雨夹雪各月年平均发生站日图(图7.5c,7.5d)可以看出,纯雪主要出现在10月至翌年4月,发生日数较少。
内蒙古主要雨雪转换季节为:
春季从3月中旬至5月底;秋季从9月下旬至11月上旬。
大雪(雨夹雪)出现最多的是4月和10月,年平均在30站日左右,较纯雪日多4倍。
3月和11月雨夹雪发生日数与纯雪发生日数相当。
图7.5c内蒙古大雪(纯雪)各月年平均发生站日图
图7.5d内蒙古大雪(雨夹雪)年平均各月发生站日图
7.4大雪环流形势特征
内蒙古大雪、暴雪天气过程较为复杂,从地域来看,内蒙古东西狭长,东、西部的影响系统有所不同;从冷空气活动来看,冷空气强度存在明显差异,有的过程中冷空气活跃,以冷平流为主,有的过程中冷空气较弱,南支暖湿气流更为活跃;从天气现象来看,有以降雪为主的天气过程,也有以风雪寒潮为主的天气过程。
因此,内蒙古大雪、暴雪天气过程大气环流形势较为复杂。
其环流型主要是根据产生大雪时,700hPa上的冷空气活动特征和影响系统来划分的。
根据对1971~2008年38年中,共计98次大雪天气过程的普查,将内蒙古大雪、暴雪天气过程环流型划分为两类六型。
弱冷空气类:
槽涡型、切变型、北槽南涡型;强冷空气类:
蒙古槽(涡)型、贝加尔湖槽(涡)型、西来斜压槽型。
(影响内蒙古的冷空气路径详见内蒙古寒潮天气章节)
7.4.1弱冷空气类
在98次大雪天气过程中有36次属于弱冷空气类,占37%。
这种类型大多和南支暖湿系统相联系而出现,700hPa图上,蒙古国及内蒙古中西部地区多为南支槽涡或切变线,槽涡后没有较强的高压脊发展,锋区较弱。
低值系统多由南向北移动,遇弱冷空气抬升造成降雪天气。
地面多为河套气旋或倒槽相配合。
这种类型以降雪天气为主,降雪量较大(王娴,1987,康玲,2000)。
7.4.1.1槽涡型(18次,占18.4%)
槽涡型主要特征:
①在700hPa图上(图6b),在35~45ºN、100~110ºE范围内生成或从中亚地区移入该区的低涡或低槽(有时为丁字槽或人字形切变)。
低涡在产生降水前24~48小时出现在青海湖附近,低涡环流清楚,主要向东或东偏北方向移动。
②低涡的下游地区暖空气势力较强,表现为河套西部有南北向的暖舌或暖温脊,与之相配合的高压脊范围在华北地区直至沿海附近,有时在河套形成西北至东南向的钩状脊(地方俗称为钩鼻子高压)。
③在700hPa图上,亚洲中纬度地区为东高西低形势,地面多为河套气旋或倒槽(图6d)。
④在25~40ºN,100~115ºE范围内,有T-Td≤5℃的湿区。
⑤由于在低涡或低槽的后部没有明显的高压脊跟进,冷空气较弱,以西路及西路与西北路共同影响为主。
⑥天气特点是降雪量较大,历时短。
降雪主要出现在内蒙古西部地区的巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、包头市、呼和浩特市、乌兰察布市。
图7.61977年10月28日08时500hPa(a)、700hPa(b)、850hPa(c)高空形势图、地面图(d)
环流演变特点:
500hPa图上,降雪前3~5天,欧洲为长波脊,西西伯利亚到中亚地区为长波槽,40ºN以南伊朗有明显的南支槽活动,槽前(20~40ºN,60~80ºE)有一支宽阔而明显的西南气流,青藏高原经新疆到萨彦岭山地为宽广高压脊,并有一明显的暖温度脊配合,东亚为一大槽。
降雪前1~2天,由于欧洲长波脊缓慢东移,从新地岛沿脊前气流下滑的冷空气进入西西伯利亚,在中亚地区(50~80ºE,以下类同)的低槽加深南压,同时东亚大槽减弱东移北抬,巴尔喀什湖以东,蒙古到我国华北地区的高压脊发展。
在亚洲中纬度形成了一槽一脊型(图7.6a),此时有从中亚长波槽中分裂东移的冷槽,这类冷槽与东移到西藏高原南部的南支槽在高原上空同位相叠加。
从而在高原上空形成了一支明显的西南气流,这支西南气流在高原东侧从30ºN以南向北扩展到40ºN以北,在700hPa图上有同类型的环流场形势,西南风风速有时可达到低空急流的强度。
在中低层形成了明显的水汽输送带,这对垂直运动的发展起到了重要的作用。
大量水汽由孟加拉湾经四川盆地向北输送,在内蒙古中西部地区辐合上升,使在35~45ºN、100~110ºE范围内的低槽(或涡)发展加深。
7.4.1.2切变型(9次,占9.2%)
图7.72007年2月7日08时500hPa(a)、700hPa(b)、850hPa(c)高空形势图、地面图(d)
切变型主要特征:
①在700hPa图上(图7.7b),在35~40ºN、100~110ºE范围内多为偏南风和东南风的暖湿切变线,有时为人字形切变线,主要由南向北移动。
有时还常伴有低涡。
切变线大多在降雪前24小时出现,有时在临近降水时才出现。
②切变线的北部有小高压,南部有高压脊发展,系统的前期征兆与槽涡型相似,其不同点是在切变线的北部有小高压。
③在700hPa图上,亚洲中纬度地区为东高西低形势,地面图上为静止锋(图7.7d)。
④在25~40ºN,100~115ºE范围内,有T-Td≤5℃的湿区。
⑤槽涡型和切变型同属于主体冷槽前分裂扩散的小股弱冷空气所致,以西路、西路与西北路共同影响为主。
不同点是:
槽涡型属于涡或槽移动时产生的降雪天气,而切变型一般涡少动,仅切变线向北移动产生的降雪天气。
其东部多为“钩鼻子”高压。
⑥天气特点是降雪主要在中西部地区,特别是巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、包头市、呼和浩特市、乌兰察布市,降雪量较大,但多为局地性降雪,范围小。
有时在降雪时才产生切变线,雪区很少向东移动。
环流演变特点:
此类型过程前期欧亚多为两槽一脊型,乌拉尔山地区附近为长波槽,东亚大槽位于140ºE附近,两槽之间为暖高压脊,脊前从蒙古东部到日本为一西北气流强锋区,内蒙古大部位于强锋区的下方。
当长波槽、脊移动缓慢呈准静止状态时,整个降雪过程大形势少变。
在500hPa图上,乌拉尔山槽前有冷槽分裂东移。
并与南支槽结合,我国大陆东部及沿海地区为一暖脊,内蒙古正处于脊后槽前的西南气流控制之下。
700hPa图上,在青藏高原地区有一低槽,我国东部地区为暖高压脊,乌拉尔山槽前暖平流向北输送,有小高压向东移到蒙古南部,此小高压与华北暖高压脊之间为一暖切变线并与西北涡相连,此切变线为产生大雪的影响系统(图7.7c)。
地面图上在高压后部的河套附近有一倒槽并有静止锋配合。
7.4.1.3北槽南涡型(9次,占9.2%)
北槽南涡型主要特征:
①在700hPa图上(图7.8b),在100~110ºE范围内有南北两支系统,北边在45ºN附近有一斜压槽,槽后有高压脊配合,高空锋区明显,等温线密集;南支有些像槽涡型,但涡(或槽)的位置偏南在35ºN附近且强度较弱,锋区不明显。
②南北两支系统在河套附近结合,然后东移入海。
③在700hPa上亚洲中纬度为东高西低形势,地面多为河套气旋或倒槽(图7.8d)。
④在25~40ºN,100~115ºE范围内,有T-Td≤5℃的湿区。
⑤北支冷空气较强,以西北路为主,与南支暖湿空气(势力相对)共同影响内蒙古。
⑥雪区多为自西向东移动,可以到达赤峰市和通辽市,天气特点是降水时间长,降雪量较大。
图7.82007年3月3日08时500hPa(a)、700hPa(b)、850hPa(c)高空形势图、地面图(d)
环流演变特点:
此类型过程前期500hPa图上,欧亚多为两槽两脊型。
欧洲是一个大低压槽,乌拉尔山地区是暖高压脊,西西伯利亚到贝加尔湖为一较宽的低压槽,我国东部地区为一暖高压脊。
亚洲地区的两支锋区较明显,南面的锋区沿40ºN附近为一支弱锋区,并不断有小槽自西向东移动,50ºN以北西西伯利亚的低槽不断向南加深,并且分裂为南北两个槽,北段经贝加尔湖向东移,南段向东南加深与40ºN附近的小槽结合,而后(降雪当天)与南支槽结合东移,则可造成内蒙古降雪天气。
在700hPa图上,在过程的前三天左右,青藏高原东侧不断有小高压沿30~40ºN东移,在我国40ºN以南沿海地区有高压脊,脊后有西南涡并与位于蒙古的冷槽结合东移,可造成内蒙古降雪天气。
这类是内蒙古产生较大降雪的类型,大多出现在初冬和冬末春初。
7.4.2强冷空气类
在98次大雪天气过程中有62次属于强冷空气类,占63%。
这种类型大多和高空长波槽脊相联系而出现,700hPa图上,多为高空冷槽或横槽,槽后高压脊发展较强,槽前锋区较强。
中高纬度的冷槽主体东移,槽前强锋区可造成降雪天气。
地面多为冷锋,有时也有气旋相配合。
这种类型由于冷空气主体东移,且锋区较强,因此在产生降雪的同时,有大风和降温天气出现,多为风雪寒潮天气过程。
7.4.2.1蒙古低槽(涡)型:
(35次,占35.7%)
蒙古低槽(涡)型主要特征:
①700hPa图上(图7.9b)高压脊线在60~80ºE附近且比较稳定,冷空气由新地岛沿脊前的西北气流向东南移动进入内蒙古。
②在40~50ºN,90~115ºE范围内,有从西伯利亚经蒙西山地移入蒙古中东部地区的低槽或低涡(常指从西伯利亚东移的长波槽南北发生断裂而形成),其影响范围从西部到东部(图7.9b)。
③在低槽前(45ºN以南,90~115ºE)有一支西南气流锋区。
④700hPa从西伯利亚经贝加尔湖伸向我国东北平原为一支西北气流。
地面蒙古中东部多为气旋或倒槽冷锋(图7.9d)。
⑤冷空气活动以西北路及西北路与北路共同影响为主。
降雪多出现在内蒙古中东部地区,可以形成全区性风雪寒潮天气。
当冷空气足够强时,可以形成暴风雪灾害(详见内蒙古暴风雪章节)。
图7.91981年10月20日08时500hPa(a)、700hPa(b)、850hPa(c)高空形势图、地面图(d)
环流演变特点:
500hPa图上,降雪前3~5天,欧洲为一长波脊,亚洲为长波槽。
降雪前1~2天,欧洲高压脊缓慢东移到西西伯利亚、中亚地区,低压槽位于巴尔喀什湖以东,蒙古到我国华北地区。
在亚洲中纬度形成了一脊一槽型,从高压脊北部经贝加尔湖到我国东北平原有一支西北气流锋区。
低槽在巴尔喀什湖北部停滞,而后进入蒙古并明显加深,槽前西南气流加强,并与西北气流锋区在43~46ºN,115~125ºE汇合,使该区水平温度梯度加大,斜压性加强,形成汇合锋生场。
还有一些蒙古低槽过程,在降雪前1~2天,亚洲中纬度有中等尺度的槽脊(槽脊振幅10~15个纬距),沿锋区东移,24小时移速5~10个经距,形成了亚洲中纬度槽脊移动型(图略)。
当有一支西北气流锋区从西西伯利亚北部经贝加尔湖伸向我国东北平原时,中纬度低槽沿锋区向东移至蒙古中东部,在43~46ºN,115~125ºE槽脊呈反位相叠加,形成汇合锋生场。
7.4.2.2贝加尔湖低槽(涡)型:
(15次,占15.3%)
贝加尔湖低槽(涡)型主要特征:
①降雪前1~2天700hPa图上(图7.10b),在45ºN以北,120ºE以西,有从西伯利亚移入贝加尔湖和蒙古北部的低槽或低涡(常指从西伯利亚东移的长波槽南北发生断裂而形成)。
②在47ºN以南,100~125ºE蒙古中东部有一支西南气流。
③地面多为贝加尔湖气旋(或冷锋)(图7.10d)。
④冷空气活动以西北路、北路为主,经贝加尔湖进入内蒙古。
⑤降雪多出现在内蒙古东北部和东部地区。
图7.101989年1
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