说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 雷电涛动响应指数
1)  SOFI
雷电涛动响应指数
1.
Southern Oscillation Flash Index(SOFI) can easily indicate exceptional change of lightning.
为了进一步了解中国西南及其周边地区雷电的活动特征,利用搭载于卫星上的光学瞬变探测器(OTD)和闪电成像传感器(LIS)所取得的资料,通过不同尺度的时空分析,得到以下主要结果:由于西南及其周边地区气候、地形及下垫面性质差异较大,使得这一地区雷电的空间分布极不均匀,其中在青藏高原南侧分布得最多,其次是在青藏高原东部及东南部边缘和在四川盆地及邻近的城市群内也是雷电的多发区;雷电的年平均日变化特征在这些地区基本一致,但雷电数峰值出现的时段随纬度减小有逐渐后延的趋势;雷电主要发生于春夏季节,雷电的年际变化基本上为准3a的周期,且受ElNi灳o和LaNi灳a等气候异常事件的影响较大;雷电涛动响应指数(SOFI)可以较好地指示雷电的异常变化。
2)  Southern oscillation index
南方涛动指数
1.
Short-range Climate Prediction Experiment of the Southern Oscillation Index Based on the Singular Spectrum Analysis;
基于奇异谱分析的南方涛动指数短期气候预测试验(英文)
2.
Linear conditional quantile regression model is applied to analyze the linear trend of the sea level related with time and Southern Oscillation Index.
将分位数回归理论引入到回归模型中,应用线性条件分位数回归模型分析海平面高度与时间及南方涛动指数之间的线性变化趋势,得到参数估计值。
3)  Northern Oscillation index
北方涛动指数
1.
The horizontal wind velocity can be decomposed into nondivergent (rotational) component and divergent (irrotational) component, and the Northern Oscillation index (NOI) is defined as the difference between the stream function/velocity potential anomalies at the North Pacific high center (35 N,130 W) and the Darwin station (the western Pacific low) (10 S, 130 E).
将水平风速分解为无辐散(有旋)分量和辐散(无旋)分量,然后将北太平洋高压(NPH)中心处一点(35°N,130°W)和西太平洋低压处Darwin站(10°S,130°E)之间的流函数距平/速度势距平之差定义为北方涛动指数(NOI),分析了该指数与其他一些传统指数的相关性和差异,并讨论了该指数在气候过程分析中的若干应用。
4)  Arctic oscillation index
北冰洋涛动指数
5)  SOI
南方涛动指数
1.
years (1873~1993) seasonal time series of SOI and NAOI are analyzed by means of orthogonal wavelet transform.
用正交小波变换方法分析了近121年来季节的南方涛动指数与北大西洋涛动指数的演变特征,结果表明南方涛动指数(SOI)最显著的变化是周期约为2~7年的年际变化,它们的方差贡献率为55。
6)  Southern Oscillation Index(SOI)
南方涛动指数(SOI)
补充资料:雷电


雷电
lightning

  光学照片的描绘图,图2(b)为相应的电流变化情况。 正雷云的下行雷即正下行雷过程与上述过程基本相同,但下行正先导的逐级发展是不明显的,其主放电有时有很长的波头时间(几百徽秒)和很长的波尾时间(几千徽秒)。┌──────┬─┬───┐│仁‘“’…; │凡│ 1 ││ │ │入,。│└──────┴─┴───┘O。005~0。015’ 50~ 0。03~0。15500ps (b) 图2负雷云下行雷的过程 (a)负下行,的光学照片描绘圈;(b)放电过程中 雷电流的变化情况 先导放电首先由地面发生并向上发展到雷云的上行雷,一般是在当地面有高耸的突出物时,不论雷云极性的正负都可能发生。负上行雷(此时雷云为正极性)的上行先导是逐级发展的,每级长度约5~18m,从总体上说无论正、负的上行先导到达雷云时,因为雷云的导电性能不好,大部分并无主放电过程发生。此时其放电电流的幅值一般只为数百安,而持续时间很长,可达。.15。即使在上行先导碰到雷云的电荷密集区而发生主放电时,电流也不太大,一般在10~20kA以下。 球雷是线状闪电时在切线方向上所形成的流动性发光球体。球雷的直径为20。m左右,个别可达10m。球雷可能出现在天空中,也可能出现在地面附近,呈红、橙或黄色,常伴有嘶嘶声和特殊气味,存在时间可达38以上.随风滚动,速度约Zm/s,最后会自动消失或遇到障碍物而爆炸。球雷可引起燃烧并使金属熔化,也可伤害人畜.球雷可能是在线状闪电时由水气和空气分子在雷电场作用下引起电离产生各种活泼化合物而形成的火球。但应当指出,至今也无法解析维持球雷的能量来自何方。世界上最早的球雷纪录见中国的《周易》,它记下了公元前1068年一次袭击周武王住房的球雷。中国福建古田1964年7月一个晴天曾发生过一次特大球雷,球雷分散后波及三十多户人家.伤亡多人。这种特大型球雷可能是太阳姆发抛出带电高温等离子体进人大气后与大气相互作用造成的。防止球雷袭击的办法是关上门窗,或至少不形成穿堂风,以免球雷随风进人屋内。}e{d IOn,电(hghtning)雷云对大地或雷云之间或雷云内部的放电现象。在地球上,平均每天约发生80。万次雷击。对电力工业而言,输电线路和电气设备的雷害是停电的主要原因之一。 能产生雷闪放电的积雨云叫雷雨云,放电的声音叫雷,放电的光叫闪,通称雷电或闪电。雷云的成因主要是含水汽的空气的热对流效应。太阳的热辐射,使地球表面在垂直于太阳光的面积上受到大约1 kw/mZ的热t。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条