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一次浓雾宏微观结构特征及快速消散的原因分析

  • 濮梅娟 ,
  • 尚倩- ,
  • 李子华 ,
  • 杨军 ,
  • 刘端阳
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  • 江苏省气象局, 江苏 南京210008;南京信息工程大学 大气物理与大气环境重点实验室, 江苏 南京210044;3. 山西省人工降雨防雹办公室, 山西 太原030032;江苏省无锡市气象局, 江苏 无锡214101

网络出版日期: 2013-06-28

Analyses on Macro- and Micro-Structure Characteristics of a Dense Fog and Its Rapid Dissipation Causes

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Online published: 2013-06-28

摘要

利用2010年11月17-18日南京北郊雾的综合观测资料, 分析了此次浓雾过程的边界层特征、 生消物理机制和微物理结构特征。结果表明, 此次雾是在晴夜、 微风、 辐射降温和逆温层背景下形成的; 源源不断的水汽平流导致了雾层发展深厚; 雾在爆发性发展之后立即进入快速消散过程, 1 h之内全部消散, 这与太阳辐射、 气温快速升高及逆温层的消失有关, 强梯度风也是雾快速消散的一个重要动力因子。

本文引用格式

濮梅娟 , 尚倩- , 李子华 , 杨军 , 刘端阳 . 一次浓雾宏微观结构特征及快速消散的原因分析[J]. 高原气象, 2013 , 32(3) : 770 -777 . DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00086

Abstract

Using the observation data obtained by a comprehensive fog experiment  carried out in the north suburb of Nanjing during 17-18 November 2010, the boundary layer structure, formation and dispersion mechanisms and microphysical structure of the fog event were analyzed. The results show that the fog formed under the inversion layer against a background of clear night, light wind and radiative cooling. An endless supply of moisture advection resulted in such a dense fog. Different from the previous studies, the fog immediately entered the stage of dissipation after burst reinforcement, and the visibility increased to 1 km within 1 h, which might be due to an association with the disappearance of inversion layer and a faster temperature increases from solar radiation, and the strong gradient wind, is also an important dynamic factor.

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