
- •1.Предмет синоптической метеорологии. Терминологический аппарат синоптической метеорологии.
- •2. Отличительные черты и средства синоптического анализа и прогноза погоды. Синоптический метод.
- •4.История синоптической метеорологии и методологии краткосрочного прогноза.
- •5.Вычисление агеострофических составляющих скорости ветра.
- •6. Способы и средства получения метеорологической информации, требования к метеоинформации.
- •7.Системы сбора метеорологических данных, их классификация.
- •8. Классификация прогнозов. Современные методы прогноза погоды.
- •9. Всемирная служба прогноза погоды, её задачи и структура.
- •10. Поле атмосферного давления
- •11.Поле температуры
- •12.Поле влажности
- •13. Поля облачности и осадков.
- •14. Поле ветра
- •15. Задачи анализа карт погоды. Проведение изобар и изотенденций на приземных картах
- •21.Аэрологические диаграммы и их обработка.
- •22. Вертикальные разрезы атмосферы, их обработка и анализ
- •23.3Адачи вычисления характеристик метеорологических полей.
- •24.Вычисление по данным карт погоды производных, градиентов, лапласианов и якобианов.
- •25.Основные приемы интерполяции и экстраполяции.
- •26. Вычисление геострофического и градиентного ветра
- •27. Анализ оправдываемости прогнозов
- •28.Организация получения и распространения метеорологической информации в Республике Беларусь.
- •Вычисление трансляционных и трансформационных изменений метеорологических величин.
- •Изменение ветра с высотой. Вычисление термического ветра
- •33. Вычисление вертикальной составляющей скорости ветра и вертикальных токов конвекции
- •34. Понятия о воздушных массах, условия их формирования. Классификации воздушных масс.
- •35. Характеристика теплых, холодных и нейтральных воздушных масс(вм)
- •38. Особенности барического поля и поля тенденций у фронтов, фронт как бароклинная система.
- •40. Фронтогенез и фронтолиз
- •41 .Поле ветра
- •42) Типы циклонов и антициклонов, стадии их развития.
- •44. Условия возникновения и свойства антициклонов на разных стадиях их развития.
- •45. Перемещение барических систем. Регенерация циклонов и антициклонов.
- •1) При слиянии заключительного антициклона с малоподвижным старым антициклоном;
- •2) При развитии нового антициклона в отроге существующего.
- •46. Орографический фактор в синоптическом анализе.
- •47 Планетарные высотные зоны. Типизация атмосферных процессов и индексы циркуляции.
- •48. Повторяемость циклонов и антициклонов. Тропические циклоны
- •49. Струйные течения в атмосфере. Особенности режима циркуляции и температуры воздуха в стратосфере.
- •50. Прогноз возникновения и перемещения циклонов и антициклонов, эволюции и перемещения фронтов
- •51.Прогноз ветров, метелей, бурь.
- •52.Прогноз температуры и влажности воздуха
5.Вычисление агеострофических составляющих скорости ветра.
АГЕОСТРОФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЕТРА – называется векторная разность между действительным и геострофическим ветром; дополнение к геострофическому ветру до действительного. Иногда имеется в виду модуль этой разности.
Реальные атмосферные движения в большей или меньшей степени нестационарны. Поэтому характеристики действительного ветра отличаются от характеристик градиентного или геострофического ветра.
Можно рассматривать действительный ветер в виде двух слагаемых: v = vg + v'
Илиu=ug+u'; v=vg+v'
откудаu'=u-ug; v'=v- vg
Величины и' и v' называются агеострофическими составляющими скорости ветра. Подставим в уравнение движения:
Тогда получим:
В формулах обозначено:
Эти формулы используются в некоторых расчетных схемах для уточнения прогноза путем учета агеострофической составляющей скорости ветра. Вне рамок численного прогноза вычисление и' и v' практически не возможно из-за трудоемкости вычислительных операций и отсутствия достоверных сведений о величинах.
6. Способы и средства получения метеорологической информации, требования к метеоинформации.
Требованиями к первичной метеорологической информации: она должна быть глобальной, трехмерной, комплексной, синхронной, регулярной и оперативной. Все эти требования должны выполняться в совокупности, так как нарушение хотя бы одного из них значительно обесценивает всю поступившую информацию.
Глобальность означает, что метеорологическая информация должна поступать в прогностические центры с прилегающей территории, по размерам соизмеримой с территорией континентов или океанов, а в ряде случаев — с территории всего полушария. Это определяется масштабностью и «скоротечностью» развития атмосферных процессов, которые необходимо учитывать даже при составлении прогноза для какого-либо одного пункта.
Трехмерность означает, что данные наблюдений должны характеризовать состояние атмосферы не только по площади над большими географическими районами, но и по высотам, т. е. в трехмерном пространстве. Такие требования к метеорологической информации диктуются тем, что атмосферные процессы развиваются в значительной толще воздуха, взаимодействие между процессами на различных высотах оказывается очень тесным.
Комплексность первичной информации определяется необходимостью комплексного анализа в первую очередь полей давления, ветра, температуры и влажности в целях наиболее полного выявления закономерностей развития атмосферных процессов, особенно с учетом взаимосвязи в развитии этих полей и различных атмосферных явлении. Именно поэтому возникает необходимость включения в состав метеорологической информации данных о состоянии всех основных метеорологических величин, без чего ценность информации значительно снижается, а это влияет на успешность прогнозов.
Синхронность означает проведение метеорологических наблюдении в единые физические моменты времени на всей территории. Что позволяет проводить сравнительный, объективный анализ временной изменчивости полей метеорологических величин и явлений, синоптических объектов, с которыми они связаны. Кроме того, синхронность наблюдений облегчает сбор и распространение метеорологической информации в масштабах земного шара.
Регулярность первичной метеорологической информации означает систематическое проведение метеорологических наблюдений в установленные сроки. Именно регулярность первичной информации позволяет проводить последовательный анализ атмосферных процессов, прослеживать их развитие со временем, выяснять различные детали и особенности.
Опершпивность означает, что информация должна поступать потребителю в минимально допустимые сроки. Даже самая полная и качественная информации теряет свою ценность, если она устарела. Такая информация не может быть использована в прогностической практике. Необходимая оперативность достигается при оптимальной системе сбора и распространения метеорологической информации.
Системы получения метеорологической информации
В настоящее время можно выделить следующие системы получения метеорологической информации, действующие в высокоразвитых странах:
наземная сеть синоптических и аэрологических станций;
судовые, стационарные и дрейфующие автоматические буйковые морские гидрометеорологические станции;
метеорологические радиолокационные станции;
метеорологическая космическая система;
авиационная разведка погоды.
Роль каждой из этих систем различна. Система может быть основной или дополнительной, она может отвечать или почти отвечать комплексу общих требований, может лишь помогать основной системе выполнить эти требования.
Система сбора данных наблюдений обеспечивает информационным сырьем оперативную деятельность метеорологических центров по подготовке анализов текущего состояния атмосферы и ее прогноза, проведение оперативных испытаний моделей и их развитие, а также архивацию данных для различных целей. Метеорологические центры, выполняющие функции мировых и региональных центров, должны иметь автоматизированную систему сбора данных. Такая система представляет собой непрерывный процесс, в котором определены область сбора данных, время их поступления и отсечения. После отсечения поступившие данные используются в последующих циклах усвоения.