Page 174 - 《高原气象》2026年第1期
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高     原      气     象                                 45 卷
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                              图5 西南涡发展期(26日18:00), 西南涡的水平(a, d)和垂直(b, c, e, f)结构特征
                                       -1
                (a)700 hPa风场(流线, 单位: m·s )和涡度(阴影, 单位: ×10⁻⁴ s⁻¹)散度(等值线, 单位: ×10⁻⁴ s⁻¹); 过气旋中心[103. 99°E, 29. 68°N,
                   即图(a)中虚线交叉点]的纬向(b)和经向(c)涡度(阴影)、 散度(等值线)和风(风羽)的垂直剖面; (d)700 hPa位势高度(阴影,
                                                                    -1
                      单位: gpm)、 假相当位温(等值线, 单位: K)和风(风羽, 单位: m·s ); 过低压中心[104. 13°E, 29. 68°N, 即图(d)中
                           虚线交叉点]的纬向(e)和经向(f)假相当位温(阴影)、 位势高度距平(等值线)和风(风羽)的垂直剖面
              Fig. 5 Horizontal (a, d) and vertical (b, c, e, f) structural characteristics of the southwest vortex during its development period
                                                                        -1
               (at 18:00 on the 26).(a) the 700 hPa wind field (streamlines, unit: m·s ), vorticity (shading, unit: ×10⁻⁴ s⁻¹), and
               divergence (contours , unit: ×10 ⁻⁴ s ⁻ ¹); Vertical cross-sections of zonal (b) and meridional (c) vorticity (shading),
                  divergence (contours),  and  wind (wind  barbs)  passing  through  the  vortex  center [103. 99°E ,  29. 68°N ,  the
                  intersection point of the dashed lines in Fig. 5(a)]; (d) The 700 hPa geopotential height (shading, unit: gpm),
                      pseudo-equivalent potential temperature (contours, unit: K), and wind (wind barbs, unit: m·s ); Vertical
                                                                                            -1
                          cross-sections of zonal (e) and meridional (f) pseudo-equivalent potential temperature (shading),
                               geopotential height anomaly (contours), and wind (wind barbs) passing through the
                                      low-pressure center [104. 13°E, 29. 68°N, the intersection point
                                                  of the dashed lines in Fig. 5(d)]
             当西南涡发展到鼎盛期时, 其热力稳定性有所增                             以发展和维持的主要因素, 而深厚的干冷偏北风
             强; 而在减弱阶段, 贯穿涡心的深厚中性层结逐                            虽然提供了强动力作用, 却加速了西南涡的衰减

             渐变薄甚至消失, 中上层大气假相当位温降低,                             进程。在衰减期, 西南涡中心西侧整层受干冷的
             大气层结稳定性增强。动力方面, 西南涡发展阶                             强偏北风控制, 而西南涡东侧中低层的暖湿气流
             段, 辐合抽吸和旋转增强使得西南涡暖湿一侧的                             输送显著减弱。
             风场速度增大, 气旋中心与正涡度大值区和低层
                                                                4  西南涡演变过程与降水时空分布
             辐合区有一定的对应关系, 正涡度会略偏向主导
             气流相反的一侧。在此次西南涡暴雨过程中, 中                                 下面, 以假相当位温和散度场分别作为大气热
             低层大气的偏南暖湿水汽和动量输送是西南涡得                              力和动力场的代表指标, 分析“2023·07·26”过程中
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