青藏高原最新天气预报

原标题:预计本周后期我市多阵雨天气

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  上周天气

青藏高原最新天气预报

青藏高原最新天气预报(网络配图 侵删)

  上周18~20日受辐合切变及弱冷空气影响,我市西部地区出现阵雨,局部中雨天气;其余时段以晴间多云,有局地性阵雨为主。全市4个国家气象站平均降水量0.0毫米,较常年同期偏少14.1毫米;平均气温22.6℃,较常年同期偏高3.0℃。今年截止目前为止,全市平均累计降水量仅为6.5毫米,较常年同期偏少91.1%,为有气象记录以来的第二少年份。

  上周(5月16日20时~5月23日20时),全市138个自动气象监测站平均降水量0.9毫米,有55站出现有量降水,最大降水24.4毫米出现在玉龙县大具乡牦牛坪站(见下图左);最高气温42.4℃,出现在华坪县新庄乡新庄站;最低气温4.4℃,出现在玉龙县大具乡牦牛坪站。截止5月23日,我市华坪县为重度气象干旱外,其余地区为特重度气象干旱;预计今天我市东南部森林火险气象等级仍为4级(见下图右)。各站主要气象要素监测情况见下页表。

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青藏高原最新天气预报(网络配图 侵删)

  未来十天天气趋势

  据目前掌握的气象信息分析,预计5月30日~6月2日受切变系统影响,我市大部地区将转为多云间阴有阵雨的天气,其余时段以晴到多云天气为主;午后金沙江河谷及永胜、华坪两县低海拔地区可能出现35℃以上高温,我市东南部地区森林火险气象等级维持4级(高),全市大部气象干旱呈维持趋势。具体预测如下:

  今天白天至26日

  全市大部多云间晴,有局地性阵雨;

  27~29日

  全市大部多云有阵雨;

  5月30日~6月2日

  全市大部多云间阴有阵雨,局部中雨,气温略降。

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  提示与建议

  预计本周我市气象干旱维持,请继续做好抗旱节水工作;我市东部地区森林火险气象等级仍居高不下,请继续加强防火工作;初夏时节,冷暖空气交汇频繁,易发生雷暴、冰雹、大风等强对流天气,请注意防范。

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  编者荐语:

  “防范化解灾害风险,筑牢安全发展基础。”科学认识预报,努力突破预报天花板,科学防范气象灾害。

  1916年2月,著名气象学家竺可桢在《中国之雨量及风暴说》中写道:

  “中国本部之风暴,多起点于西藏或四川,所取道大多数均沿扬子江流域,然亦有循黄河流域者。行程自四川至东海或黄海二日。由此东行至日本。”

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  百年之后,仍是如此。西南地区天气预报,依然是我国天气预报的关键难点问题之一。那么,西南天气脉动,何以难于把握?

  极端

  西南天气气候有多复杂?——两个词可以窥得一二:千头万绪,波谲云诡。

  西南地区既耸立着青藏高原这样的庞然巨物,又混杂着四川盆地、横断山脉、云贵高原等中等大小地形,更有峨眉山等更小地形夹杂于“乱局”之中。

  

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  大小地形,高低起伏,可谓“千头万绪”。底图审图号:GS(2016)2925号制图/青瓦

  这片区域中,有11个气候带。在中国,很难再找出其他拥有如此丰富气候类型的地方。在这里,最暖的是亚热带型,基本无冬;最冷的是终年有冰雪的永冻型;最干类型年干燥度约为最湿类型的7倍。

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  西南地区“色彩斑斓”、两极分化严重的年平均降雨日数图/中央气象台

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  同样两极分化严重的年平均降雨量图/中央气象台

  庞然高原

  当一代代学者想要解码西南地区天气气候,他们发现,必须真正了解那座庞然高原——青藏高原。

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  青藏高原受到太阳辐射后温度上升,尤其是在夏天,温度较高的青藏高原便成为高空大气环流的热力源。

  

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  其热力作用表现在感热加热和潜热释放,造成高原及其邻近地区气流的上升或者下沉运动,从而影响东亚大气环流和全球气候。底图审图号:GS(2019)1652号制图/青瓦

  而动力作用主要指由于高原地形机械阻挡和摩擦引起的大气动力过程的变化,这种作用相当于汽车的引擎,即是动力的发生装置。当气流经过青藏高原时,要么从上面越过并被加热,要么从旁边绕流过去形成天气系统如西南涡等。

  青藏高原大地形使大气环流产生绕流、分支、汇合,加之高原特有的热力作用,导致高原下游地区的天气系统十分复杂。

  视线从青藏高原边缘往东看——

  东部为四川盆地及盆周山地,西部为川西高原及川西南山地,再加上北部有秦岭和大巴山脉的天然屏障,使得地形在暴雨的发生发展中起到了很重要的作用。

  往南到云贵高原,地势绵延起伏,来自东北的冷空气常受云贵高原阻挡而绕流南下。

  

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  再往南,在南部、西南部边境地区地势逐渐平缓,河谷开阔,并且有多个喇叭口地形,使气流辐合加强;同时,还常因河谷地形是升高的,气流产生抬升。

  由于这两种原因,必然加大气流上升运动,使降水偏大,加之热带降水系统多在此滞留,雨量增多。

  复杂多样的天气系统

  西南涡源地主要集中在川西高原的九龙、四川盆地和小金一带三个地方,因地处青藏高原东部横断山脉和四川盆地之间,复杂的地形与大气环流相互作用而形成这一现象。其造成的暴雨天气强度、频数和范围仅次于台风,是我国位居第二的暴雨灾害系统。

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  西南涡主要涡源(蓝色圈:A九龙B四川盆地C小金)和四川盆地涡源次中心(黑色实线圈:盆地西南部;黑色短划线圈:盆地东北部;黑色点线圈:盆地西北部)的区域分布示意图。西南涡整个系统与地面的距离在1500米至3000米之间,并逐步向东北方向移动,所到之处,大雨倾盆。)图/中央气象台

  此外,西南地区雨量的分布及多寡与西太平洋副热带高压(简称“副高”)的强弱和进退也有关。

  

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  难度叠加

  西南地区地形非常复杂,其动力和热力影响作用也十分复杂,尽管地形对降水发生发展起着重要作用,但具体的影响机制一直是科学研究的重点和难点问题。

  尤其是受一些中小尺度地形的影响,对流系统生命周期短、影响范围小、局地性和突发性强,不管是数值模式还是预报员主观综合分析,预报难度都非常大。

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  2020年6月26日夜间,四川盆地中南部、攀西地区北部的部分地区出现暴雨,局地有大暴雨或特大暴雨,其中,凉山州冕宁县北部出现大暴雨量级降水,强降水诱发山洪地质灾害,并造成重大人员伤亡和经济财产损失。图/中央气象台

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  山洪区域汇流示意图

  同时,由于这里的常规观测资料相对我国东部稀少,非常规资料的反演也受到地形影响,数值预报准确率并不理想。

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  为了“捕捉”西南涡,每年6月和7月,成都高原气象研究所便自然地进入“试验季”。图为工作人员在施放探空气球。图/卢健

  天气气象四川盆地青藏高原地形