内容发布更新时间 : 2024/11/16 17:55:14星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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57.当波源和观测者做相对运动时,观测者接收到的频率和波源的频率不通,其频率变化量和相对速度大小有关,这种现象叫做多普勒效应。多普勒天气雷达是利用多普勒效应来测量质点相对于雷达的径向速度。
58.电磁波在真空中是沿(直线)传播的,而在大气中由于(折射)指数分布的不均匀性,就会产生折射,使电磁波的传播路径发生(弯曲)。
59.压、湿随高度变化的不同,导致了折射指数分布的不同,使电磁波的传播发生弯曲,一般有(标准大气)折射、(临界)折射、(超)折射、(负)折射、(零)折射五种折射现象。
60.当雷达波束路径曲率大于地球表面曲率时,称之为超折射。超折射一般发生在温度随高度升高而增加、湿度随高度增加而迅速减小的大气层中。
61.超折射回波主要出现在最低扫描仰角。
62.非降水回波包括:(地物)回波、(海浪)回波、昆虫和鸟的回波、大气(折射指数)脉动引起的回波、(云)的回波等。
63.超拆射回波是因为大气中拆射指数n随高度(迅速减小)而造成的。
64.大气中出现超折射时,电磁波传播路径(微微向下弯曲)。 65.通常,超折射回波的本质是( 地物回波)。
66.地物杂波主要有( 固定地物杂波 )和( 超折射地物杂波 )。 67.人们把雷达观测到早上所出现的超折射回波,作为一种预算午后可能产生强雷暴的指标是因为低空有暖干盖有利于对流不稳定能量储
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存。
68.可能导致谱宽增加的非气象条件有:天线转速、距离、雷达的信噪比。
69.多普勒天气雷达的数据质量主要受到地物回波、速度模糊和距离折叠的影响。
70.当发生距离折叠时,雷达所显示的回波位置的(方位角)是正确的,但是(距离)是错误的。
71.当距离折叠发生时,目标物位于最大不模糊距离rmax以外时,雷达把目标物显示在rmax以内的某个位置。
72.多普勒天气雷达能够测量降水粒子的径向速度。
73.对于一个运动的目标,向着雷达运动或远离雷达运动所产生的频移量是相同的, 符号不同。
74.新一代雷达可用于定量估测大范围降水,用雷达回波估测的降水值与实际降水存在着一定的差异,其主要的影响因素是雷达本身的精度、雷达探测高度和地面降水的差异。
75.雷达定量测量降水的误差主要是因为( z-I关系不稳定)。 76.相比雨量计估计降水,雷达估计降水量的优点有( B D )。 A、时间分辨率高 B、空间分辨率高 C、不以地面为基础 D、范围大 77.强度不变的同一积雨云从雷达站的315°方向200km处向东南方向移动,在雷达上看起来积雨云回波的强度愈来愈强,这是因为距离衰减愈来愈小。
78.在PPI上有一条对流回波带,由远处逼近本站时,在远处只有少数几块回波出现在荧光屏上,随时间逐渐逼近本站,形成一条排列紧
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密的回波带,这是( b )。a. 气象目标反射因子Z的作用 b.距离作用 c. 对流发展的结果 d. 地物挡住。
79.天气雷达一般分为X波段、C波段、S波段,波长分别是3cm、5cm、10cm。
80.98D的最大的最大不模糊探测距离是460km。
81.不存在单一的(脉冲重复频率)使得最大不模糊距离和最大不模糊速度都比较大,这通常称为(多普勒两难)。
82.多普勒两难是指不能同时得到好的速度和强度。“多普勒两难”表现在PRF脉冲重复频率变化对Rmax最大探测距离和Vmax最大不模糊速度的影响,当PRF增加,Rmax(减小),Vmax( 增加)。 83.最大不模糊距离rmax 与脉冲重复频率PRF成反比,而最大不模糊速度Vmax与脉冲重复频率PRF成正比。
84.如果一个目标在两个脉冲的时间间隔内移动得太远,它的真实相移超过 180°,此时雷达测量的速度是模糊的。
85.在线性的假定条件下,雷达获取的经向风速数据通过VAD处理,可得到不同高度上的水平风向和风速,因而可以得到垂直风廓线随时间的演变图。
86.速度方位显示风廓线产品(VWP)代表了雷达上空60km左右范围内风向风速随高度的变化。
87.沿雷达径向方向,若最大入流速度中心位于右侧,则为反气旋性旋转。
88.在速度图上分析风向时,实际风向的矢量必须与从PUP显示屏中心到( 零等速线上某一点的连线 )垂直。
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89.在风向不变的多普勒速度图像中,零等速度线为一条( 直线 )。 90.某点的径向速度为零,实际上包含两种情况。一种是(该点处的真实风向与该点相对于雷达径向)互相垂直;另一种情况是该点的真实风速为零,在那里的大气运动速度极小或处于静止状态。 91.在径向速度图中,气流中的小尺度气旋或反气旋表现为一个(最大和最小的径向速度对),但两个极值中心的连线和雷达的射线(相垂直)。
92.速度图上等风速线呈弓形时风速(相同),当弓形弯向负速度时,表示大尺度风场为(辐散);当弓形弯向正速度时,表示大尺度风场为(辐合)。
93.圆形的中气旋流场,在多普勒速度图上表示为有一对对称的(正负速度中心)。
94.在雷达回波中,强对流天气的出现和发展往往和(abc)有关,径向速度分布图像中可以看出这些流场特征。A、气流的辐合 B、气流的辐散 C、气流的旋转 D、气流的方向
95.根据对流云强度回波的结果特征,风暴分为单体风暴、多单体风暴和超级单体风暴。每个雷暴单体的生命史大致可分为发展、成熟、消散三个阶段。
96.对流造成的灾害性天气指的是( A B C D)。A下沉气流造成的地面阵风速度超过18m/s B 、任何形式的龙卷 C、 直径大于2cm的冰雹 D、 暴洪
97.风暴运动是( 平流 )和( 传播 )的合成。
98.风暴动力结构及风暴潜在的影响力很大程度上取决于环境的热力
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不稳定、风的垂直切变和水汽的垂直输送。
99.局地强风暴是在特定的大气环境中发展起来的强大对流系统,环境的最重要特征是强位势不稳定和强风垂直切变。
100.出现超级单体风暴的有利环境条件为:一是大气层结不稳定,二是强的风垂直切变,三是云体低层的环境风速较强。
101.一般而言,对流风暴中的上升气流越强,风暴产生强烈天气的潜势就越大。根据反射率因子的三维结构,也就是说通过比较(高)、(中)、(低)层反射率因子的结构,可以判断其中上升气流的强弱,进而判断该对流风暴有无产生强烈天气的潜势,是属于强风暴还是非强风暴。强上升气流的反射率因子特征包括:低层强反射率因子梯度、中低层弱回波区、中高层回波悬垂。强风暴的上升速度通常超过30m/s。 102.产生强降水的中尺度对流回波的多普勒速度特征是:强的风切变、强的辐合和形变、深厚的积云对流、旋转环流。
103.雷暴大风的部分雷达回波特征包括:反射率因子核心不断下降、中层径向辐合MARC、低层强烈辐散。
104.超级单体的低层反射率因子结构除了核心区偏向一侧,导致该侧反射率因子梯度很大外,还在风暴右后侧出现(钩状回波),低层有弱回波区,中高层有(悬垂回波)结构,同时还有有界弱回波区的存在,回波顶位于(有界弱回波区)之上。
105.垂直风切变是指水平风随高度的变化,垂直风切变的大小往往和形成风暴的强弱有关。
106.在给定湿度、不稳定性及抬升的深厚湿对流中,垂直风切变对雷暴组织和特征的影响最大。
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