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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:张文龙 崔晓鹏[2,4,5] 董剑希[3] Zhang W;Cui X;Dong J
机构地区:[1]北京城市气象研究院,北京100089 [2]中国科学院大气物理研究所云降水物理与强风暴科学院重点实验室,北京100029 [3]国家海洋环境预报中心,北京100086 [4]南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京210044 [5]中国科学院大学,北京100049
出 处:《中国科学:地球科学》2021年第3期465-482,共18页Scientia Sinica(Terrae)
基 金:国家重点基础研究计划项目(编号:2015CB452804);国家自然科学基金项目(批准号:41475051)资助。
摘 要:热带气旋(Tropical Cyclone, TC)生成过程中的垂直耦合过程及其机制,是一项隐含在TC生成关键因子——弱的水平风垂直切变条件下的,重要但尚未被解答的基础科学难题.文章通过实例数值模拟和理论分析对这一问题开展了针对性研究,主要结论如下:即使是发生在正压环境下的TC生成过程,仍然存在TC胚胎区的对流层中低层槽(涡)系统的垂直耦合过程.垂直耦合主要发生在热带扰动(Tropical Disturbance, TDS)阶段,实现垂直耦合的热带低压(Tropical Depression, TD)环流,才能够通过WISHE(Wind-Induced Surface Heat Exchange)机制进一步自组织发展加强并进入到TS(Tropical Storm, TS)或更强烈的TY(Tropical Typhoon, TY)阶段.在TC垂直耦合过程中,涡旋热塔(Vortical Hot Towers, VHTs)起到具体的"垂直串接"作用,是垂直耦合的直接实践者.对流层中层槽线与低层槽线在VHTs的垂直串接作用下相向移动,实现垂直耦合. VHTs能够产生强烈的低层气旋性涡度,其主要由伸展项来完成,扭转项在中上层形成单偶极或双偶极涡度对,但大致相互抵消.伸展项使得中低层风场的气旋性旋转趋向一致,扭转项使得水平风在垂直方向上均匀化分布,实现风场的垂直耦合. VHTs通过对流层中上层的凝结潜热加热使得352K相当位温线在925~300hPa高度层垂直贯通,实现温度场的垂直耦合;通过形成云塔使得环境空气增湿并接近饱和, 95%相对湿度线在925~400hPa高度层垂直贯通,实现湿度场的垂直耦合.在热塔的群体作用下, TC胚胎区发展成为暖热、近饱和并且具有强烈气旋性涡度的核心区.正压不稳定机制在西北太平洋TC生成过程中也会发生,并为TC生成提供丰富的大尺度环境涡度. VHTs的轴对称化分布是TC生成的重要标志.在TC即将生成时, VHTs轴对称化过程与涡旋罗斯贝波可能存在伴随现象.
关 键 词:热带气旋生成 垂直耦合 涡旋热塔 轴对称化分布 正压不稳定
分 类 号:P444[天文地球—大气科学及气象学]
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