高等天气学讲座-Rossby波的传播课件.pptx
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1、高等天气学讲座高等天气学讲座单元单元五五:RossbyRossby波的传播和大气遥相关波的传播和大气遥相关第十三讲第十三讲 RossbyRossby波的传播波的传播RossbyRossby波的传播波的传播1 1 正压正压涡度方程与涡度方程与RossbyRossby波的产生机理波的产生机理在直角坐标系中完全的涡度方程在直角坐标系中完全的涡度方程为为:如果假设大气是无摩擦的正压大气,则可把式(如果假设大气是无摩擦的正压大气,则可把式(1 1)简化)简化为正压涡度方程。在正压涡度方程中,为正压涡度方程。在正压涡度方程中,RossbyRossby 波将保留波将保留下来。下来。RossbyRossby波
2、是造成天气变化和进行热量、水气和动量波是造成天气变化和进行热量、水气和动量经向输送的主要天气系统。无摩擦的正压大气的假设与真经向输送的主要天气系统。无摩擦的正压大气的假设与真实大气是很不同的,但能这样做是因为可最大限度的简化实大气是很不同的,但能这样做是因为可最大限度的简化方程,而且又保留了我们关注的动力学特征(主要是方程,而且又保留了我们关注的动力学特征(主要是RossbyRossby波特征),其效果与实际大气中未简化的方程近于波特征),其效果与实际大气中未简化的方程近于相同。相同。这个方程表征绝对涡度守恒。其意义是,沿气流运动的气块绝这个方程表征绝对涡度守恒。其意义是,沿气流运动的气块绝对
3、涡度是不变的。如果气块向极地移到一较大行星涡度区(对涡度是不变的。如果气块向极地移到一较大行星涡度区(f f大),相对涡度必须有相应的补偿变化,以使绝对涡度保持不大),相对涡度必须有相应的补偿变化,以使绝对涡度保持不变。在这种情况下,会出现交替的气旋变。在这种情况下,会出现交替的气旋-反气旋曲率的振荡,反气旋曲率的振荡,以允许相对涡度补偿行星涡度的改变。(以允许相对涡度补偿行星涡度的改变。(2 2)式)式 可写为:可写为:2 2 自由自由正压正压RossbyRossby 波波RossbyRossby的向东传播的向东传播遥相关的向西传播遥相关的向西传播(15)(16)定长波的群速度为定长波的群速
4、度为:由上可见,定常波的能量频散总定向东的。在极限情况下,由上可见,定常波的能量频散总定向东的。在极限情况下,即定常波南北无限伸长,即即定常波南北无限伸长,即2 2倍于平均纬向风速。上式也表倍于平均纬向风速。上式也表明,定常明,定常RossbyRossby波群速度向量是垂直于波脊。例如,西北波群速度向量是垂直于波脊。例如,西北东南取向的定常波能量是向东北频散。如果是在球面上,能东南取向的定常波能量是向东北频散。如果是在球面上,能量频散是沿大圆射线路径传播量频散是沿大圆射线路径传播。222gxUkCK22gyUklCK小结小结3 3 RossbyRossby波的经向传播波的经向传播图图10.21
5、0.2清楚地说明了这一点。低纬最大的扰动动能区与平均赤道西清楚地说明了这一点。低纬最大的扰动动能区与平均赤道西风区是相重合的,而在东风区扰动动能则被阻隔在东风区之外。风区是相重合的,而在东风区扰动动能则被阻隔在东风区之外。Webster Webster 利用线性原始方程模式,取两种基本状态,一种在所有纬利用线性原始方程模式,取两种基本状态,一种在所有纬度都具有微弱的西风气流,分别试验了模式大气对于中纬度强迫作度都具有微弱的西风气流,分别试验了模式大气对于中纬度强迫作用的响应(图用的响应(图10.310.3)。当各个纬度均为西风气流时,会发生穿越赤)。当各个纬度均为西风气流时,会发生穿越赤道的传
6、播;而在近赤道为东风时,扰动动能很快衰减,到达近赤道道的传播;而在近赤道为东风时,扰动动能很快衰减,到达近赤道地区时已减少到零。上面观测和理论的研究表明,中纬度的扰动可地区时已减少到零。上面观测和理论的研究表明,中纬度的扰动可以深入到低纬度,有时甚至可以传播到另一半球的中纬度地区,但以深入到低纬度,有时甚至可以传播到另一半球的中纬度地区,但所有这些传播都只发生在赤道西风区。所有这些传播都只发生在赤道西风区。图图10.2 197110.2 1971年年1 1月和月和2 2月扰动动能场。根据月平均偏差计算。月扰动动能场。根据月平均偏差计算。12121 1月平均纬向风零线由粗虚线表示;阴影区为东风区
7、月平均纬向风零线由粗虚线表示;阴影区为东风区 。图图10.3 10.3 粘性大气中中纬度强迫扰动向赤道的传播。(粘性大气中中纬度强迫扰动向赤道的传播。(a a)纬向对称的斜压基本状纬向对称的斜压基本状态,在赤道存在东风气流;(态,在赤道存在东风气流;(b b)纬向对称的正压西风基本状态。上两图代表基本)纬向对称的正压西风基本状态。上两图代表基本状态;下面两图代表扰动动能随纬度的分布;下标状态;下面两图代表扰动动能随纬度的分布;下标1 1和和2 2分别表示模式中的对流层上分别表示模式中的对流层上层和下层;横坐标是纬度的正弦值层和下层;横坐标是纬度的正弦值 。热带和高纬之间由定常波沿大圆路径传播引
8、起的遥相关概略热带和高纬之间由定常波沿大圆路径传播引起的遥相关概略图图 (Hoskins and Wang,2006)Schematic diagram of great circle path of stationary Rossby waves NH high latitude 4 4 强迫强迫的地形的地形RossbyRossby波波在大气中自由传播的在大气中自由传播的RossbyRossby波一般只是受到十分弱的激发,而强迫的定波一般只是受到十分弱的激发,而强迫的定常常RossbyRossby波是十分明显的,是形成行星尺度环流型的主要波动。这种波是十分明显的,是形成行星尺度环流型的主要波
9、动。这种RossbyRossby波可以由依经度(东西方向)分布的非绝热加热型或大地形强迫波可以由依经度(东西方向)分布的非绝热加热型或大地形强迫而产生,特别重要的是北半球中纬地区有青藏高原和落基山强迫的定常而产生,特别重要的是北半球中纬地区有青藏高原和落基山强迫的定常RossbyRossby波型。这就是地形波型。这就是地形RossbyRossby波,一般是用共振理论研究山脉对大尺波,一般是用共振理论研究山脉对大尺度波动的强迫作用,能够在山脉下游得到与实际一致的流型,如落基山度波动的强迫作用,能够在山脉下游得到与实际一致的流型,如落基山和青藏高原以东的准定常槽。和青藏高原以东的准定常槽。一般可取
10、如下形式的垂直平均的扰动速度、涡度和流函数一般可取如下形式的垂直平均的扰动速度、涡度和流函数:2xvyu,因而用因而用平面近似,平面近似,f=ff=f0 0+y y,y yf f0 0,则有涡度方程,则有涡度方程20fhUH其中其中H H0 0是标高,是标高,dzzH0001h h是山脉高度。在早期的理论中是山脉高度。在早期的理论中,山脉外形可取作:山脉外形可取作:h(h(x,yx,y)=)=h hm mcoslycoskxcoslycoskx在边界纬度上地形作用取作零。在边界纬度上地形作用取作零。山脉纬向尺度的倒数山脉纬向尺度的倒数k k必须这样选必须这样选取,使:取,使:Lnln2 结果波
11、长结果波长 的整数倍恰等于一纬圈的周长(的整数倍恰等于一纬圈的周长(L L):):cos2 aL 其中其中a a和和 分别分别是地球半经度和纬度。由上面公式可求得流函数是地球半经度和纬度。由上面公式可求得流函数 ,它描述了,它描述了半球的准地转平均对流层气流条件,并是半球的准地转平均对流层气流条件,并是x x,y y的函数:的函数:022,coscosmf hHx ylykxklU(19)对对22ly,cos2aU U是中纬平均西风气流的强度。由是中纬平均西风气流的强度。由可以得到一些有意思的结论,对经向和纬向尺度较小的山脉,有:可以得到一些有意思的结论,对经向和纬向尺度较小的山脉,有:yx,
12、Ulk22在这种情况下,据(在这种情况下,据(1919)式括号内的振幅表达式将是正的,这意味着流线在高)式括号内的振幅表达式将是正的,这意味着流线在高的地面区域将移向北,而在低的地面将移向南,结果形成行星的地面区域将移向北,而在低的地面将移向南,结果形成行星“长波长波”,类似,类似谐波谐波4 47 7。但是如果山脉的水平尺度很大,使:。但是如果山脉的水平尺度很大,使:Ulk22流线的移动情况相反,将形成流线的移动情况相反,将形成“超长超长”的行星波,类似于谐波的行星波,类似于谐波1 13 3(如图(如图10.410.4)。亚洲的冬季条件似乎有利于形成这种超长波,常常可以观测到在西)。亚洲的冬季
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