高等天气学讲座--大气环流的一些基本问题课件.pptx
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- 高等 天气 讲座 大气 环流 一些 基本 问题 课件
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1、高等天气学讲座高等天气学讲座(20172017年年春季春季)单元单元一一:大气环流的基本知识:大气环流的基本知识第一讲第一讲 大气环流大气环流的一些基本问题的一些基本问题 1.1.大气环流的主要问题大气环流的主要问题 大气环流所包含的内容很广泛,并且定义也不完全相同。有人认为大气大气环流所包含的内容很广泛,并且定义也不完全相同。有人认为大气环流是指某些区域大气的时间平均状态;有人认为大气环流是指全球大环流是指某些区域大气的时间平均状态;有人认为大气环流是指全球大气的瞬时状态;也有人认为大气环流主要指所有永久性或半永久性大气气的瞬时状态;也有人认为大气环流主要指所有永久性或半永久性大气活动中心的
2、集合体,包括:赤道辐合带、急流、季风、副热带高压和各活动中心的集合体,包括:赤道辐合带、急流、季风、副热带高压和各种永久性或半永久性气旋和反气旋中心;另外还有人认为大气环流是所种永久性或半永久性气旋和反气旋中心;另外还有人认为大气环流是所有特征的定量统计结果。但总的来说,大气环流是指大范围(水平尺度有特征的定量统计结果。但总的来说,大气环流是指大范围(水平尺度几千公里以上)较长时间尺度的(几天以上)大气运动的基本状况。他几千公里以上)较长时间尺度的(几天以上)大气运动的基本状况。他们的变化不但影响着天气的类型和变化,而且影响着气候的形成。近年们的变化不但影响着天气的类型和变化,而且影响着气候的
3、形成。近年来由于大气科学中各个分支的渗透,大气环流日益变成天气学,动力气来由于大气科学中各个分支的渗透,大气环流日益变成天气学,动力气象学(尤其是数值模拟)和气候学相结合的产物,从而使大气环流具备象学(尤其是数值模拟)和气候学相结合的产物,从而使大气环流具备了许多新的内容。了许多新的内容。并成为天气学和气候学的基础。并成为天气学和气候学的基础。大气环流的基本问题有以下几个方面:大气环流的基本问题有以下几个方面:(1)(1)大气环流的平均状态:包括平均环流和距平场以及它们形大气环流的平均状态:包括平均环流和距平场以及它们形 成的原因;大气环流的变率包括不同时间尺度的变率,如成的原因;大气环流的变
4、率包括不同时间尺度的变率,如 高频、季节内、年际、十年尺度、年代际尺度等。高频、季节内、年际、十年尺度、年代际尺度等。(2 2)大气环流驱动力,即热量平衡和能量平衡)大气环流驱动力,即热量平衡和能量平衡(3 3)经圈环流经圈环流和纬圈环流和纬圈环流;(4 4)斜压波及其相关的温带气旋形成机制斜压波及其相关的温带气旋形成机制,包括包括定常波和瞬变定常波和瞬变 波的特征及其作用;波的特征及其作用;高空急流的形成和作用;高空急流的形成和作用;(5 5)热量、水汽、角动量和动能收支以及大气环流的维持;热量、水汽、角动量和动能收支以及大气环流的维持;(6 6)全球大气环流模式(全球大气环流模式(GCMG
5、CM)的发展及其数值模拟)的发展及其数值模拟 若经向温度梯度达到某个临界值,模拟出的大气环流将发生根本变化:中纬地区发生斜压不稳定若经向温度梯度达到某个临界值,模拟出的大气环流将发生根本变化:中纬地区发生斜压不稳定使大气由纬向环流转变为波状环流。通过斜压波热量输送又抑制了赤极温度梯度的增大使大气由纬向环流转变为波状环流。通过斜压波热量输送又抑制了赤极温度梯度的增大,大气环流大气环流也趋向平稳和纬向。上述状态可以重复出现,使大气环流在纬向环流和经向环流型之间循环。也趋向平稳和纬向。上述状态可以重复出现,使大气环流在纬向环流和经向环流型之间循环。(7 7)气候变化对全球大气环流及其区域模态的影响气
6、候变化对全球大气环流及其区域模态的影响 本讲主要讨论第本讲主要讨论第(2)(2)与(与(5 5)点)点,在第三讲中在第三讲中将将简明阐述大尺度稳定简明阐述大尺度稳定 性问题性问题2.2.大气能量的输送和收支大气能量的输送和收支太阳辐射是大气运动中的原动力,它是大气环流以及海洋环流的主要能源,太阳辐射是大气运动中的原动力,它是大气环流以及海洋环流的主要能源,因而是研究大气环流的基础。这一节我们将首先讨论辐射能量的收支。因而是研究大气环流的基础。这一节我们将首先讨论辐射能量的收支。图图1.1-1.31.1-1.3是近年来全球能量收支图。这代表全球平均的条件。在大气顶入是近年来全球能量收支图。这代表
7、全球平均的条件。在大气顶入射的太阳辐射对于长期应与射出的长波辐射平衡。图射的太阳辐射对于长期应与射出的长波辐射平衡。图1.11.1表明,入射和出射表明,入射和出射值是值是235w/m235w/m2 2 ,这是较早时期的测量值。后来平衡值为,这是较早时期的测量值。后来平衡值为239w/m239w/m2 2(图图1.2)1.2)或或240w/m240w/m2 2(图(图1.31.3)。地表的能量收支是入射与反射短波,射出长波,射入向)。地表的能量收支是入射与反射短波,射出长波,射入向下长波,感热和蒸发(潜热)之和。最明显的变化有两点:下长波,感热和蒸发(潜热)之和。最明显的变化有两点:(1 1)向
8、下长波或反辐射在不断增加,由)向下长波或反辐射在不断增加,由324324w/mw/m2 2经经333333到达到达345w/m345w/m2 2,这反,这反 映了温室效应的增加。同样向上的长波辐射也从映了温室效应的增加。同样向上的长波辐射也从390390增至增至398w/m398w/m2 2;(2 2)近十几年,由于地表接收的长波辐射增加了)近十几年,由于地表接收的长波辐射增加了10-17w/m10-17w/m2 2,地表蒸发增加,地表蒸发增加,这使全球降水增加,改变着全球的水循环。这使全球降水增加,改变着全球的水循环。图图1.4 1.4 是纬向平均的辐射剖面。在大气顶的太阳辐射,对年平均而言
9、以赤是纬向平均的辐射剖面。在大气顶的太阳辐射,对年平均而言以赤 道地区接受最多,然后向两极减少。道地区接受最多,然后向两极减少。对于冬半球,这种减少更为迅速,它从夏半球副热带地区的对于冬半球,这种减少更为迅速,它从夏半球副热带地区的475475瓦瓦/米米2 2减少减少到冬半球极地的零值;而向夏半球极地只有很弱的减到冬半球极地的零值;而向夏半球极地只有很弱的减少(少(图图1.4a1.4a)。)。这种这种入射太阳辐射的相当一部分又反射回太空,入射太阳辐射的相当一部分又反射回太空,尤其是在高纬地区(尤其是在高纬地区(图图1.4b 1.4b 和图和图1.4c1.4c)。在高纬反照率很高)。在高纬反照率
10、很高(70%70%),一方面是由于太阳辐射的),一方面是由于太阳辐射的入射角入射角较大,另一方面是由较大,另一方面是由于冰雪覆盖的作用。入射太阳辐射与反射于冰雪覆盖的作用。入射太阳辐射与反射太阳辐射太阳辐射之差即为大气之差即为大气顶吸收的太阳辐射(顶吸收的太阳辐射(图图1.4d1.4d),这部分辐射是用来),这部分辐射是用来推动推动地气系统地气系统环流的能源。环流的能源。图图1.41.4中中曲线与原来太阳辐射曲线(曲线与原来太阳辐射曲线(图图1.4a1.4a)的差的差别在于夏半球极区有效辐射的减小,结果在夏半球也造成明显别在于夏半球极区有效辐射的减小,结果在夏半球也造成明显的的吸收吸收太阳辐射
11、的南北梯度。太阳辐射的南北梯度。图图1.1 1.1 地球全球能量平衡简图(新)注意各分量的图有一些不同,地球全球能量平衡简图(新)注意各分量的图有一些不同,主要是大气吸收了主要是大气吸收了67w/m67w/m2 2的太阳能,这是由于气溶胶和云增加造成的太阳能,这是由于气溶胶和云增加造成有云大气情况有云大气情况图图1.2 1.2 地球能量收支各分量的估算值。到达大气顶的入射太阳辐射(地球能量收支各分量的估算值。到达大气顶的入射太阳辐射(341wm341wm2 2,100100)的三分之一左右)的三分之一左右被直接反射回太空(被直接反射回太空(102wm102wm2 2),余下的三分之一(),余下
12、的三分之一(239wm239wm2 2,7070)由地表()由地表(161wm161wm2 2)、云和气溶胶等)、云和气溶胶等吸收(吸收(78wm78wm2 2)。为了平衡吸收的入射太阳辐射能()。为了平衡吸收的入射太阳辐射能(239wm239wm2 2),地球平均要辐射同样大小的能量),地球平均要辐射同样大小的能量(239wm239wm2 2)到太空。根据维恩辐射定律,地球主要在红外谱辐射能量。这些由陆地和海洋辐射的红外热)到太空。根据维恩辐射定律,地球主要在红外谱辐射能量。这些由陆地和海洋辐射的红外热辐射被大气(含云,辐射被大气(含云,COCO2 2和其它温室气体等)吸收并重新辐射回地球表
13、面,从而导致地球大气耦合系统和其它温室气体等)吸收并重新辐射回地球表面,从而导致地球大气耦合系统的增暖。这叫作自然的温室效应的增暖。这叫作自然的温室效应。(Trenberth等,等,2009)2000-20102000-2010年期间全球年平均能量收支年期间全球年平均能量收支图图1.3 1.3 最近最近1010年的全球辐射平衡主要根据卫星和新的地面资料更新了地表能量收支,尤其年的全球辐射平衡主要根据卫星和新的地面资料更新了地表能量收支,尤其地表接收的长波辐射比过去要明显增加,约在地表接收的长波辐射比过去要明显增加,约在10-17w/m10-17w/m-2-2。卫星观测表明。全球降水增加。卫星观
14、测表明。全球降水增加,这由,这由 增加的地表蒸发引起和维持,因而大气中的潜热通量增加。以此,地表地表长通增加的地表蒸发引起和维持,因而大气中的潜热通量增加。以此,地表地表长通量的增加得到补偿。量的增加得到补偿。(Stephens 等,等,20)比较比较图图1.4 a1.4 a和和图图1.4 d1.4 d年平均曲线,两者的分布形势实际上是相似的年平均曲线,两者的分布形势实际上是相似的,后者后者是前者向下均匀平移是前者向下均匀平移100100瓦瓦/米米2 2的结果。大气顶射出的地球的结果。大气顶射出的地球红外辐射红外辐射在在3030S S3030N N之间的值较高,只在之间的值较高,只在ITCZI
15、TCZ区有微小的减小(区有微小的减小(图图1.4e1.4e),),这这主要是由于这个地区大量云量存在的缘故。在高纬地区,长波辐射主要是由于这个地区大量云量存在的缘故。在高纬地区,长波辐射减减少少。注意南极大气损失的红外辐射比北极大气要少,这可能因为南极。注意南极大气损失的红外辐射比北极大气要少,这可能因为南极的的冰盖冰盖高度较高的缘故。南北的梯度并不太大。用吸收太阳辐射减去射高度较高的缘故。南北的梯度并不太大。用吸收太阳辐射减去射出出长波辐射长波辐射可得净的经向加热剖面(可得净的经向加热剖面(图图1.4f1.4f)。可以看到,在热带和)。可以看到,在热带和副副热带热带地区,地气系统盈得辐射能量
16、,而在中高纬地区损失辐射能量。地区,地气系统盈得辐射能量,而在中高纬地区损失辐射能量。这这种种赤极之间辐射的不平衡必然导致动力输送过程,即依靠大气和海洋赤极之间辐射的不平衡必然导致动力输送过程,即依靠大气和海洋环环流流的经向输送把净辐射盈得区多余的热量输送到净辐射亏损区以补偿的经向输送把净辐射盈得区多余的热量输送到净辐射亏损区以补偿那那里里热量的不足,从而维持大气中正常的气候状态。热量的不足,从而维持大气中正常的气候状态。图图1.4 1.4 各辐射分量的经向剖面。(各辐射分量的经向剖面。(a a)纬向平均的入射太阳辐射;()纬向平均的入射太阳辐射;(b b)反射太)反射太阳辐射;(阳辐射;(c
17、 c)反照率;()反照率;(d d)吸收的太阳辐射;()吸收的太阳辐射;(e e)放射的红外辐射;()放射的红外辐射;(f f)净辐射。对全球平衡未作订正。单位净辐射。对全球平衡未作订正。单位W Wm m-2-2图图1.41.4(g g)纬向平均的太阳(纬向平均的太阳(SRSR)和地球放射的长波辐射()和地球放射的长波辐射(TRTR)。垂直轴为单)。垂直轴为单位地表面积上辐射通量密度。位地表面积上辐射通量密度。(h h)i i,平面中的净通量平面中的净通量(g g)中中SR-TRSR-TR););iiii,地表净通量;,地表净通量;iiiiii,大气净通量。,大气净通量。(McllveenMc
18、llveen,20102010)由于经向的能量不平衡,即由于经向的能量不平衡,即4040纬度以内大气顶的净辐射呈纬度以内大气顶的净辐射呈正,即赢得区,正,即赢得区,40 40纬度到极区净辐射为负,即亏损区。纬度到极区净辐射为负,即亏损区。因而为了维持地球的长期气候不变,必需使能量的正赢得区因而为了维持地球的长期气候不变,必需使能量的正赢得区向亏损区输送,即能量由向亏损区输送,即能量由4040纬度以内的地区向两极输送,纬度以内的地区向两极输送,以维持全球的能量平衡。因而全球能量不平衡是驱动地球系以维持全球的能量平衡。因而全球能量不平衡是驱动地球系统产生大气环流的驱动力。向两极方向的输送是最基本的
19、。统产生大气环流的驱动力。向两极方向的输送是最基本的。由于由于4040纬度以内的地区是热源,纬度以内的地区是热源,4040-极区的地区是冷源,极区的地区是冷源,因而可以把地球大气环流的驱动力简单地看做是一个热机。因而可以把地球大气环流的驱动力简单地看做是一个热机。我们首先讨论大气中总能量的输送。单位质量大气总能量为:我们首先讨论大气中总能量的输送。单位质量大气总能量为:上式右面四项分别代表内能、位能、潜热和动能。上式右面四项分别代表内能、位能、潜热和动能。对于对于半球和全球大气半球和全球大气能量的积分值能量的积分值,最重要的能量形式是内能(全球平均占最重要的能量形式是内能(全球平均占70.4%
20、70.4%),其次是),其次是位能(占位能(占27.127.1)和潜能(占)和潜能(占2.52.5),而动能只占总能量的很小的一),而动能只占总能量的很小的一部分,但它在大气环流能量学中起着很重要的作用。北半球年变化的振部分,但它在大气环流能量学中起着很重要的作用。北半球年变化的振幅是南半球的二倍左右,这主要是由两半球海陆分布差异造成幅是南半球的二倍左右,这主要是由两半球海陆分布差异造成(图(图1.51.5)。(1.1)(x x,y y,z z,t t)坐标系中大气能量收支方程:)坐标系中大气能量收支方程:图图1.5 1.5 不同形式能量纬向和垂直平均值的经向不同形式能量纬向和垂直平均值的经向
21、剖面。剖面。(a a)温度()温度();();(b b)位位势势高度差(高度差(10102 2gpmgpm),),是各等压面平均位势高度;(是各等压面平均位势高度;(c c)比湿()比湿(g gkgkg-1-1);();(d d)动)动能能(m m2 2s s-2-2)。在图右侧给出相当能量标尺)。在图右侧给出相当能量标尺。上式上式J Jq q是辐射通量(是辐射通量(F Fradrad),传导和次网格尺度运动造成的能量(),传导和次网格尺度运动造成的能量(F Fconcon),机械能),机械能通量(即气压做功(通量(即气压做功(PCPC)和摩擦应力)和摩擦应力 的总和:的总和:展开能量方程可得
22、展开能量方程可得 (1.21.2)或或 (1.31.3))(CCPCFFJconradqqJECtE)(CCLqgzTCCLqgzTCtvv)21()21(22)(CPCFFconrad气象变量的分解气象变量的分解(1.4)(1.5)引入引入 ,忽略动能,忽略动能 的贡献,并对时间平均,则上方程变为:的贡献,并对时间平均,则上方程变为:TCpTCpv/C)()()(conradpvFFCLqgzTCLqgzTCt对一极冠体积积分,有:对一极冠体积积分,有:BATApvFFdxdzvLqgzTCdvLqgzTCt)()(上方程右边第一项代表总能量的经向输送。实际上:上方程右边第一项代表总能量的经
23、向输送。实际上:*)(zvgTvCTvCTvCvLqgzTCpppp*qvLqvLqvLvzgzvg 是大气顶的净辐射通量,是大气顶的净辐射通量,也即地也即地气气系统的净辐射能盈得或亏损系统的净辐射能盈得或亏损,是下垫面的净能量通量是下垫面的净能量通量(辐射感热潜热(辐射感热潜热),水平分量没有考虑水平分量没有考虑。当大气向地球输送能量时当大气向地球输送能量时,为正为正(图(图1.6-1.71.6-1.7)。TAFBAFBAF对方程(对方程(1.21.2)取时间和空间平均,可得:)取时间和空间平均,可得:zwFFzpwwERvpvEEzzconrad/)(/)(cos/cos)()(t(1.6
24、)可用上式讨论能量的垂直输送。假设常定状态,可用上式讨论能量的垂直输送。假设常定状态,则则RRZREEZEE/cos2/cos20)(tE上式中:上式中:)/(pEvE WFFpEWzzconradEZ/((1.7)对能量进行垂直输送的主要机制是有组织的对流,各种类型的积云对能量进行垂直输送的主要机制是有组织的对流,各种类型的积云活动活动以及以及小尺度乱流。大尺度涡动在垂直输送中不如积云重要,尤其是在小尺度乱流。大尺度涡动在垂直输送中不如积云重要,尤其是在热热带带地区。地区。像求像求角动量流线,水汽流线一样,不难求角动量流线,水汽流线一样,不难求出出能量流线能量流线的的分布(分布(图图1.81
25、.8)。这种流线代表能量流密度(单位:。这种流线代表能量流密度(单位:10101515W W)。对年平均,在)。对年平均,在热带热带3030o oS S和和3030o oN N之间地区,有大量的辐射能流入。其中能量的一半通过之间地区,有大量的辐射能流入。其中能量的一半通过大气,大气,以后主以后主要在热带海洋吸收,再由洋流输向极地。但在副热带和要在热带海洋吸收,再由洋流输向极地。但在副热带和中纬度,中纬度,主要输送以主要输送以大气环流为主,能量在大气中向极地输送,以后在那里大气环流为主,能量在大气中向极地输送,以后在那里辐射辐射回太空。从季节回太空。从季节分布图可以看到大量能量直接流入夏半球。在
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