阻塞和区域流之间的过渡在一个旋转的环形与地形
1E. R. Weeks, J. S. Urbach, H. L. Swinney, Center for Nonlinear Dynamics and Department of Physics, University of Texas at Austin, Austin, TX 78712, USA. Y. Tian, K. Ide, M. Ghil, Department of Atmospheric Sciences and Institute of Geophysi.
大气阻塞发生在西风被反旋风转移时. 实验表明,旋转环中的喷气地形相互作用可以导致阻塞和区域流动模式之间的间歇性切换.
科学领域:
- 大气科学 大气科学
- 流体动力学 流体动力学
- 地质物理学 地质物理学
背景情况:
- 中度大气循环的特点是占主导地位的西风.
- 阻断反旋风可以破坏区域流动,持续长时间.
- 了解这些现象对于天气和气候预测至关重要.
研究的目的:
- 用实验室模型研究大气阻塞的动态.
- 探索喷气地形相互作用在产生阻塞和区域流动模式中的作用.
- 阐明流程之间间歇性转换背后的机制.
主要方法:
- 利用旋转的环状装置来模拟大气动力学.
- 采用辐射抽来建立一个科里奥利斯强迫的区域喷气.
- 引入了对称的地形脊,以影响流动.
主要成果:
- 高强迫水平导致了主要的区域流.
- 低强迫水平导致阻塞流动模式的发展.
- 由于喷气-地形图互动,观察到区域和阻断状态之间的间歇切换.
结论:
- 旋转环体实验成功复制了大气阻塞的关键特征.
- 喷气拓图的相互作用是产生和维持阻塞和区域流动的重要因素.
- 结果提供了观察到的大气行为和数值模型结果的见解.
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