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本文发表在台风论坛,已获得作者同?/p>

 

大气环流指数?/p>

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1.

 

前言

  

本文尝试简单解?/p>

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等四项日常分析中常用的环?/p>

指数,并剖析各指数与对流层大气环流的关系。由于作者水平有限,若有错误?/p>

处还请各位高手不吝赐教。在下愿以此文抛砖引玉,与诸君共同进步。本文用?/p>

的资料多来自美国气候预测中心(

Climate Prediction Center, CPC

)?/p>

  

2.

 

引子

  

众所周知,地球是太阳系内的第三颗行星,自身几乎所有的热能都是以短?/p>

辐射的形式从太阳而来。地球与太阳系内许多行星一样,都拥有一个厚厚的大气

层?/p>

地球的自转轴与其运行轨道有一个大约是

23.5°

的夹角,

而纬度越高,

太阳

入射光线与地表的夹角也越小。由于每单位面积上的太阳辐射强度,即太阳常数

基本是保持不变的?/p>

所以太阳角越低?/p>

地表所得到的辐射强度也越低?/p>

综上所述,

地球表面上的年总日射量?/p>

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)与纬度成反比。就一年的总辐射平?/p>

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)情况来说,大约在地球南北纬

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之间地区为能量盈?/p>

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而高于南北纬

40°

的地区则有能量亏?/p>

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这么一来,

地球表面出现了受热不均的情况?/p>

并形成从极区指向赤道的温度梯度?/p>

这种不平衡就要通过大气层内的湍流、辐射、潜热输送、传导、对流等过程,将

热能从能量盈余的赤道、中低纬地区输送热能到能量亏欠的中高纬、极地地区,

以求达到能量收支平衡?/p>

  

而在这个能量输送的过程中,大气环流就诞生了。通过气象学家们近

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指数,并剖析各指数与对流层大气环流的关系。由于作者水平有限,若有错误?/p>

处还请各位高手不吝赐教。在下愿以此文抛砖引玉,与诸君共同进步。本文用?/p>

的资料多来自美国气候预测中心(

Climate Prediction Center, CPC

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2.

 

引子

  

众所周知,地球是太阳系内的第三颗行星,自身几乎所有的热能都是以短?/p>

辐射的形式从太阳而来。地球与太阳系内许多行星一样,都拥有一个厚厚的大气

层?/p>

地球的自转轴与其运行轨道有一个大约是

23.5°

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而纬度越高,

太阳

入射光线与地表的夹角也越小。由于每单位面积上的太阳辐射强度,即太阳常数

基本是保持不变的?/p>

所以太阳角越低?/p>

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综上所述,

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并形成从极区指向赤道的温度梯度?/p>

这种不平衡就要通过大气层内的湍流、辐射、潜热输送、传导、对流等过程,将

热能从能量盈余的赤道、中低纬地区输送热能到能量亏欠的中高纬、极地地区,

以求达到能量收支平衡?/p>

  

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2.

 

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众所周知,地球是太阳系内的第三颗行星,自身几乎所有的热能都是以短?/p>

辐射的形式从太阳而来。地球与太阳系内许多行星一样,都拥有一个厚厚的大气

层?/p>

地球的自转轴与其运行轨道有一个大约是

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而纬度越高,

太阳

入射光线与地表的夹角也越小。由于每单位面积上的太阳辐射强度,即太阳常数

基本是保持不变的?/p>

所以太阳角越低?/p>

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综上所述,

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这么一来,

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并形成从极区指向赤道的温度梯度?/p>

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大气环流指数浅析 - 百度文库
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众所周知,地球是太阳系内的第三颗行星,自身几乎所有的热能都是以短?/p>

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地球的自转轴与其运行轨道有一个大约是

23.5°

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而纬度越高,

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入射光线与地表的夹角也越小。由于每单位面积上的太阳辐射强度,即太阳常数

基本是保持不变的?/p>

所以太阳角越低?/p>

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综上所述,

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这种不平衡就要通过大气层内的湍流、辐射、潜热输送、传导、对流等过程,将

热能从能量盈余的赤道、中低纬地区输送热能到能量亏欠的中高纬、极地地区,

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