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04micros

2013-06-17 25页 ppt 1MB 97阅读

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04microsnullnull第四章 云的微物理特征null2. 云滴谱null2.1.1 云滴谱2.1.1 云滴谱小滴较少,中等尺度滴较多,大滴较少,且在大滴方向有长尾巴。2.1.1 云滴谱2.1.1 云滴谱Khrgian-Mazin分布 已知峰值np及峰值半径rp:2.1.2 云滴谱特征量2.1.2 云滴谱特征量 数密度 平均半径 含水量2.1.2 云滴谱特征量2.1.2 云滴谱特征量能见距离(假定水的无量纲散射效率因子为2) 雷达反射率因子 实际观测到的谱分布多采用纯数学拟合,可将Khrgian-Mazin分布...
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nullnull第四章 云的微物理特征null2. 云滴谱null2.1.1 云滴谱2.1.1 云滴谱小滴较少,中等尺度滴较多,大滴较少,且在大滴方向有长尾巴。2.1.1 云滴谱2.1.1 云滴谱Khrgian-Mazin分布 已知峰值np及峰值半径rp:2.1.2 云滴谱特征量2.1.2 云滴谱特征量 数密度 平均半径 含水量2.1.2 云滴谱特征量2.1.2 云滴谱特征量能见距离(假定水的无量纲散射效率因子为2) 雷达反射率因子 实际观测到的谱分布多采用纯数学拟合,可将Khrgian-Mazin分布曲线转化为线性关系进行2.1.2 云滴谱特征量2.1.2 云滴谱特征量null3. 云的微物理特征云滴谱特征量云滴谱特征量3.1 云内相态3.1 云内相态洁净海洋性积云大陆性积云3.1 云内相态3.1 云内相态3.1 云内相态-积云3.1 云内相态-积云中低纬地区暖季的淡积云和浓积云,温度都比较高。云由水滴组成,0度线以上为过冷云滴。当云发展为积雨云时,顶部冰晶化。冰晶长大后降落到下面过冷水层中,使云的中部由冰、水二相组成。当然0度线以下,仍是液水区。 高纬地区因为温度低,冰相出现的机率增大,即使淡积云也可以由冰晶组成。3.1 云内相态-层云3.1 云内相态-层云层云和层积云因为高度较低,因此温度较高,一般多为暖云,云体由水滴组成,也有上部存在过冷水滴的情形,但高纬冬季也可以出现冰晶。 As、Ns往往上部由冰晶、中部由过冷水和冰晶、下部由非过冷水组成;卷层云(Cs)都由冰晶组成。3.2 云滴大小3.2 云滴大小3.2 云滴大小3.2 云滴大小3.3 云的胶性稳定性3.3 云的胶性稳定性3.3 云的胶性稳定性3.3 云的胶性稳定性胶性稳定和胶性不稳定 随高度增加,云滴谱展宽,多峰出现,云体胶性不稳定度增强 大陆性积云和海洋性积云的差异:大陆性积云稳定,不易降水,因为大陆上空凝结核多,形成的云滴谱窄,大粒子少。3.3 云的胶性稳定性3.3 云的胶性稳定性大陆地区淡积云中云滴浓度多为200-600个/立方厘米,海洋地区的云滴浓度比大陆地区低一个数量级,约为数十个。 浓积云和积雨云中云粒子浓度比淡积云中的要小。 层状云云滴浓度约为101~102cm-3。3.3 云的胶性稳定性3.3 云的胶性稳定性3.4 云滴谱差异3.4 云滴谱差异3.4 云滴谱差异-积云3.4 云滴谱差异-积云淡积云中云滴比较小,滴谱曲线为非对称单峰型 算术平均半径约5微米,最大滴半径约25微米,峰位于半径为7~8微米处。 浓积云云底处的谱仍较窄,与淡积云的差不多;中部和上部云滴要大一些;在云底为单峰型,中部出现双峰和多峰型。 例如衡山在该部位测得的最大滴半径为37微米。 积雨云中云滴谱更宽,谱型则频繁出现双峰和多峰型。 衡山曾测得云底和中部最大滴半径分别为30和65微米3.4 云滴谱差异-层云3.4 云滴谱差异-层云层云和层积云因为气流上升速度小,云层薄,所以云滴较小。 刚形成的云,其底部云滴小而且均匀,半径约2~3微米,随着时间的推移逐渐拓宽其谱分布,平均半径为5微米。 习1习题1按下表估算云的含水量、谱宽、峰值直径,并草绘谱分布曲线。习题2习题2对于单分散系(粒子尺度一致)气溶胶粒子,由于聚并作用造成的数浓度N的减少率为 其中K为常数,在1个大气压、20℃时,对于直径0.1μm的粒子,K=1.4×10-15m3s-1。 求上述温、压、粒子尺度条件下,初始浓度为1.0×1011m-3的单分散气溶胶系统浓度因聚并减少到初始浓度1/2所需要的时间。
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