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1)  Surface heating
地面加热
1.
Based on the Boussinesq equation of mesoscale incompressibile atmospheric motion including surface heating,a set of analytical perturbation solutions is derived by using the integral transform method.
用积分变换法求解考虑了地面加热作用的中尺度二维不可压缩流体的Boussinesq方程,得到一组描述地面加热作用激发的垂直风场、水平扰动风场、扰动气温场的解析解,进而用动力学分析的观点定性讨论了飞机颠簸与地面加热场、风场、温度场空间分布及时间变化的关系,对动力和热力性气象因子对于飞机颠簸的影响进行了初步分析。
2.
Correlation analysis on the ozone loss and the surface-air heat fluxes showing high correlation coefficients indicates that the possible mechanism of the Scandinavia ozone loss can be the upward mass transfer due to the surface heating.
对臭氧亏损和地面加热进行相关分析后指出:斯堪的纳维亚地区的臭氧亏损和该地区地面的感热通量、潜热通量、净辐射通量以及总的热通量关系极其密切,其相关系数均在-0。
2)  surface heating fields
地面加热场
3)  surface heat intension
地面加热场强度
1.
Selecting Yinluoxia station s runoff data from the 1944 to 2004 and Shule river station s runoff data from the 1953 to 1999,we analyze the persistence,the periodicity and the annual variety of the flow in inland river in Hexi regions of Gansu in the past 50 years and its response to the abnormity in the surface heat intension on tibetan plateau.
选用莺落峡1944-2004年和疏勒河1953-1999年的流量资料,分析了近50年河西内陆河流量的持续性、周期性、年际变化及其对青藏高原地面加热场强度异常的响应。
4)  Plateau surface heating fields
高原地面加热场
5)  heating surface
加热面;加热表面
6)  Tibetan Plateau's surface heating fi
青藏高原地面加热场
补充资料:大气近地面层
      直接邻贴地球表面的空气薄层。其厚度约为10~100米。大气近地面层的基本特征决定于地面和大气之间动力的和热力的相互作用。由于地面的摩擦作用,近地面层大气有明显的湍流特征,大气的湍流粘性远远大于分子粘性。因为地面阻碍了空气质点的铅直交换,所以湍流交换越靠近地面越弱,气象要素的铅直梯度越靠近地面越大。由于受太阳辐射的影响,地面的热状况有明显的日变化,因此近地面层大气的气象要素的日变化也很大。
  
  在大气近地面层,通过湍流运动使得地面附近的热量、水汽等物理量与上层大气进行交换,这对计算蒸发量和预报霜冻有重要意义。湍流运动也可将人类排放的微尘和有害气体向高层输送和扩散(见大气湍流扩散),从而使有害物质稀释。这些作用对农业生产和环境保护都是很重要的。大气近地面层中,各物理量的湍流输送有如下的特点:湍流切应力向量的方向和数值基本上不随高度变化,即动量铅直通量基本上不随高度变化,水汽的铅直湍流通量也不随高度变化,并等于下垫面的蒸发速度。
  
  大气近地面层中,风场的变化与温度场关系密切。风速随高度的分布,在地形平坦的条件下若为中性层结大气,则按对数规律分布:
  
  
  式中V*是摩擦速度,大小等于地面摩擦作用引起的单位质量湍流切应力的平方根,其量纲和速度相同;K 是卡曼常数,它在不同著作中采用的数值不同,有的采用0.35,有的采用0.40;堸(z)是高度为z 处的平均风速;Z0为粗糙度,是用于描述下垫面的空气动力学粗糙度的一种参数,以平均风速为零的高度表示。在稳定层结时,风速随高度的增大比对数规律快,在不稳定层结时,则比对数规律增长慢。在大气近地面层中,因为科里奥利力的作用可以忽略(见大气动力学),所以风向基本上不随高度改变。
  

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