12月第一天
广东正在入冬边缘试探
从昨天起“断崖式降温”来袭
全国从南到北一夜之间
感受到冬天的气息
究竟这个“今冬以来最强寒潮”
是怎么形成的?
下面科普君就为大家分析
(号外!文末有福利哦~)
来自西伯利亚的强大高压
下图是一张最近的天气预报图,从图中可以看到,一个来自西伯利亚的强大高压已然形成,并已经向我国进发。那么,这个高压是怎么形成的呢?
让我们来一起回忆一些高中的地理知识。在冬季时,因为陆地地区气温比海洋低,容易形成冷源区域,其中以海拔相对较高的中西伯利亚和蒙古高原最为突出。
在这片冷源区域,上方的大气会在冷却后收缩下沉,并在近地面的低空形成一个强大的冷性高气压中心,被称作蒙古-西伯利亚高压。
1991-2020年冬季(12-2月平均)亚洲地区海平面气压图
(填色,单位:hPa)
图中黑色椭圆标注的高压即蒙古-西伯利亚高压
冷高压形成增强后东移南下,将寒冷气团带向我国,形成的冷空气强度甚至可以达到寒潮级别;反之冷高压偏弱且位置偏北时,冷空气活动较弱,我国冬季气候易偏暖。
这个极强的高压,就是冷气团堆积发展所致;它在刚刚过去的周末大举南下,自西北向东南给我国大部分地区带来一次强寒潮天气过程。
本次寒潮的强度打破历史记录?
形成寒潮的冷高压强度通常可以用中心海平面气压最高值衡量,气压越高则冷高压越强。
根据最新的数值模式预报,本次冷高压中心气压可达约1065hPa,属于“强者”,但距离历史最高记录仍然有差距;公认最高的记录出现在1968年12月31日,西伯利亚北部海面,高达1083.8hPa。
推动寒潮的力量从何而来?
形成这次强寒潮的酷寒气团,早已在西伯利亚盘旋数日。但能推动它东移南下并影响我国的动力,则可以追溯到万里之外。
在中纬度的对流层,西风带强劲地存在着,如同一条环绕地球的长河。而这条长河里也会有涟漪或巨浪,在地面附近表现为接连不息的气旋与反气旋。这一次寒潮的起源,正是在大西洋的气旋族。
北大西洋上的众多气旋
这些气旋在呼啸北大西洋的同时,也借助西风带的长河,向下游区域更快地传递了自己的能量。于是,一系列新的波动就此形成,沿着西风带一路向东到达欧亚大陆,11月24日在乌拉尔山的西北侧形成一个高空暖高压脊。
高压脊示意图(非本次寒潮过程)
正是这个暖高压脊的出现,给了影响蒙古-西伯利亚高压东移南下影响我国的动力。
冷气团在路过已经进入寒冬的西伯利亚荒原时有了进一步增强,而乌拉尔山附近的暖高压脊也在顺着西风带向东移动,将低涡进一步东移南推,并最终将寒冷空气引导向我国。
这次寒潮会造成什么影响?
这次寒潮会带来大幅降温、大范围雨雪和霜冻等灾害。除青藏高原和云南以外,全国大部分地区都将有8℃以上的显著降温。
其中北方大部和长江中下游地区更是有12℃以上;大部分地区都将迎来下半年以来温度新低,最低温度0℃线将跨过长江。
11月26日-30日的全国降温幅度预报图
(华南地区和台湾岛要在30日以后才有影响
因此图中降温不显著)
图片来源:中央气象台
在具体的时间上,寒潮在27日开始影响北疆,随后11月28日-29日影响到长江以北其它地区,至11月30日起飞渡长江,影响江南。
这次寒潮预示今年是个冷冬?
先说结论:二者并没有直接关联。寒潮是一种持续数日的天气过程,而“冷冬”则是描述冬季季节平均气温偏冷的异常状况。
在一个季节里是可能有剧烈的冷暖起伏,但短时的冷暖并不能直接决定一个季节总体的温度高低;冬季气温的高低更多地是受影响季节尺度的气候因子所影响,如极地海冰的多寡、赤道太平洋海温的冷暖异常等。
今年秋季以来,赤道中东太平洋海温的冷异常再度发展,表明2020年以来第三峰拉尼娜事件正在发展。
✎ 科普知多D
拉尼娜指赤道太平洋东部和中部海表温度大范围持续异常变冷的现象。
通常而言,拉尼娜事件和我国冬季气温有一定相关性,更可能倾向导致我国冬季大部分地区偏冷,不过拉尼娜对我国气候的影响并不直接。
国家气候中心对今年冬季
(2022年12月-2023年2月)
的季节平均气温异常的预测
图片来源:国家气候中心
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编辑:蔡芷涵、谢莹(实习)
审阅:杨敏婷
来源:科普中国
参考文献:
[1]Gomboluudev Purevjav, Robert C. Balling Jr., Randall S. Cerveny, et al. The Tosontsengel Mongolia world record sea-level pressure extreme: spatial analysis of elevation bias in adjustment-to-sea-level pressures. International JournalofClimatology, 2015, 35 (10): 2968-2977.
[2]伍荣生.现代天气学原理. 1999,高等教育出版社,北京.