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高原冬季积雪异常对江淮流域夏季降水的影响
作者: 姚姗姗 王慧  来源:第32届中国气象学会年会 年份:2019 文献类型 :会议论文 关键词: 积雪深度  江淮降水  青藏高原  气候预测 
描述:引言青藏高原的积雪是气候系统中十分重要的组成部分,也是影响我国气候变化的重要因子之一,更是进行气候预测时不可或缺的重要物理因子[1]。作为一种极其重要的陆面强迫因子,积雪的增减必然对气候变化,尤其是
江淮流域年极端降水事件的时空分布特征
作者: 顾飞  来源:第31届中国气象学会年会 年份:2019 文献类型 :会议论文 关键词: 江淮流域  时间演变  空间分布  年极端降水事件 
描述:基于江淮流域1961-2010年77个台站的逐日降水资料,根据百分位值方法定义了不同台站的极端降水阈值,进而对江淮流域年极端降水事件的时空分布特征进行了探讨分析。结果表明:极端降水发生频次最多的区域
江淮流域与云南地区茶叶利用方法的变迁
作者: 蔡圆圆 刘二中  来源:中国自然辩证法研究会2014年学术年会 年份:2019 文献类型 :会议论文 关键词: 云南茶  历史  江淮流域茶  普洱茶  茶叶加工 
描述:对中国江淮流域与位于茶树起源地带中心的云南地区茶叶利用方法历史演变进行比较分析,提出茶的食物特征和饮料特征及文化特征强弱互现是茶利用技术演进的一条主线;根据历史文献并首次通过考察云南遗存的传统习惯
江淮流域夏季降水异常成因分析
作者: 项琼斐  来源:创新驱动发展 提高气象灾害防御能力——第30届中国气象学会年会 年份:2019 文献类型 :会议论文 关键词: 江淮流域  合成  EOF分析  夏季降水 
描述:运用NCEP/NCAR再分析资料、NOAA的海温资料和国家气候中心整编的160站月降水量资料,对2003年江淮夏季前期冬季和同期夏季环流和海温场进行分析。利用江淮流域29个站做EOF分析,选取
江淮流域梅雨期降水准双周振荡的年际变率特征
作者: 孙旭光 于菲菲  来源:第一届中国大地测量和地球物理学学术大会 年份:2019 文献类型 :会议论文 关键词: 江淮流域  准双周振荡  海气背景  年际变率  梅雨期降水 
描述:江淮流域梅雨期降水准双周振荡的年际变率特征
我国江淮流域暖季持续性暴雨的多尺度特征
作者: 孙建华 汪汇洁 卫捷  来源:第一届中国大地测量和地球物理学学术大会 年份:2019 文献类型 :会议论文 关键词: 江淮流域  准双周振荡  海气背景  年际变率  梅雨期降水 
描述:本研究在对前人工作进行归纳和总结的基础上,提出更为简便且定量化的持续性暴雨事件(PHREs)的定义,并分别对1981~2011共31年间我国南方江淮区域和华南区域暖季的PHREs进行筛选、分类
青藏高原感热通量的变化特征及其与江淮流域降水异常的关系
作者: 顾思南  来源:2013年高原山地气象研究暨西南区域气象学术交流会 年份:2019 文献类型 :会议论文 关键词: 江淮流域  年际变化  感热通量  滞后相关 
描述:青藏高原巨大的地形对大气环流有机械强迫作用,其高耸的下垫面可以直接加热对流层中层大气,青藏高原的这种动力和热力作用被认为是影响我国乃至全球天气气候的重要因素.当然,青藏高原的存在对于我国江淮流域
江淮流域三次致涝大暴雨过程的对比分析
作者: 康建鹏 范文 柏中绘 张丽婷 戴玥  来源:第十四届中国科协年会第14分会场:极端天气事件与公共气象服务发展论坛 年份:2019 文献类型 :会议论文 关键词: 大暴雨  江淮流域  对比分析 
描述:2011年梅汛期江淮流域暴雨频发,6月下旬到7月中旬江淮流域出现3次区域性大暴雨天气,造成扬州境内出现近年来罕见的内涝。本文利用常规探测资料、中尺度加密站资料、雷达资料和数值模式产品资料对比分析了6
江淮流域梅雨期降水与10-30天低频振荡的联系
作者: 庞玥 王黎娟  来源:2012年海峡两岸气象科学技术研讨会 年份:2019 文献类型 :会议论文 关键词: 江淮流域  副热带高压  梅雨期  30天低频振荡  10 
描述:本文利用1961-2010年大陆756站逐日降水资料和NCEP/NCAR逐日再分析资料,分析了江淮流域梅雨期降水与10-30天低频振荡的关系.结果表明,梅雨偏多年降水具有明显的10-30天的周期变化
江淮流域持续性暴雨前期大气低频振荡特征
作者: 吴建金  来源:强化科技基础 推进气象现代化——第29届中国气象学会年会 年份:2019 文献类型 :会议论文 关键词: 全球大气低频振荡  全球大气环流模型  20d  60d  江淮流域持续性暴雨过程  30  POP分析  10 
描述:及其与江淮流域持续性暴雨过程的关系,结果显示,4-8月全球850hPa环流存在两个10-20d主振荡型(SCGT,南半球绕球遥相关型;ESP-SA,东南太平洋-西大西洋季节内振荡型)和两个30-60d主振荡型
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