气象学大气水分课件.ppt

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1、空气湿度空气湿度第一节第二节第三节蒸发与蒸腾蒸发与蒸腾 水汽凝结与大气降水水汽凝结与大气降水退出第四节水分与农业水分与农业 第四章水分第四章水分(air humidity)空气湿度的表示方法空气湿度的表示方法空气湿度的时空变化空气湿度的时空变化水的相变水的相变一、水的相变一、水的相变 水汽是大气中唯一能发生相变的气体,水汽是大气中唯一能发生相变的气体,水的三相为水汽、水、冰。水的三相为水汽、水、冰。水相变化的物理过程水相变化的物理过程从分子运动学的观点看,水相变化是各相从分子运动学的观点看,水相变化是各相之间分子交换的过程。之间分子交换的过程。水相变化中的三种过程水相变化中的三种过程在水和水汽

2、共存的系统中,存在三种过程:在水和水汽共存的系统中,存在三种过程:蒸发过程、凝结过程和动态平衡蒸发过程、凝结过程和动态平衡。气象学上用空气湿度表示大气中水汽含量的多少气象学上用空气湿度表示大气中水汽含量的多少二、空气湿度的表示方法二、空气湿度的表示方法1.1.水汽压水汽压(water vapour pressure)水汽压(水汽压(e):):空气中水汽产生的压强。空气中水汽产生的压强。水汽压可以直接表示空气中水汽含量的多少。水汽压可以直接表示空气中水汽含量的多少。水汽压单位:水汽压单位:百帕(百帕(hPa),毫米汞柱),毫米汞柱mmHg饱和水汽压:饱和水汽压:空气中水汽达到饱和状态时的水汽空气

3、中水汽达到饱和状态时的水汽压压(saturation/equilibrium vapour pressure),用,用E或或es表示。表示。(1)物态物态 同温度下冰面同温度下冰面E冰冰E水水饱和水汽压饱和水汽压E E的影响因素的影响因素云中,冰晶与过冷云中,冰晶与过冷却水滴常常并存,却水滴常常并存,若若E E冰冰eEeE水水,则水滴将蒸发而逐则水滴将蒸发而逐渐缩小,冰晶将不渐缩小,冰晶将不断凝华而增大,水断凝华而增大,水分子不断从水滴向分子不断从水滴向冰晶转移,这就是冰晶转移,这就是“冰晶效应冰晶效应”E受物态、蒸发面形状、水溶液浓度、温度等因素影响。受物态、蒸发面形状、水溶液浓度、温度等因

4、素影响。(2)蒸发面形状蒸发面形状 当蒸发面曲率半径当蒸发面曲率半径1m,与水分子半径相近,与水分子半径相近时,蒸发面形状会影响时,蒸发面形状会影响E的大小。的大小。饱和水汽压的影响因素饱和水汽压的影响因素(3)云中水滴大小云中水滴大小 云中水滴大小不一,曲率不同,若实际水云中水滴大小不一,曲率不同,若实际水汽压介于大小水滴的汽压介于大小水滴的E之间时之间时(E大大eE小小),小,小水滴因蒸发而缩小,大水滴因凝结而增大。水滴因蒸发而缩小,大水滴因凝结而增大。饱和水汽压的影响因素饱和水汽压的影响因素(4)(4)蒸发面浓度蒸发面浓度 当蒸发面浓度的不同,也会影响当蒸发面浓度的不同,也会影响E E的

5、的大小。因为浓度大的液体表面水分子占大小。因为浓度大的液体表面水分子占据的面积小,单位时间内逸出的水分子据的面积小,单位时间内逸出的水分子就少。就少。饱和水汽压的影响因素饱和水汽压的影响因素(5)温度温度 这是影响饱和水汽压的最主要的因素这是影响饱和水汽压的最主要的因素。温度()-30-20-100102030E(hPa)0.51.22.96.112.323.442.5不同温度下的饱和水汽压不同温度下的饱和水汽压饱和水汽压与温度的关系,饱和水汽压与温度的关系,可用泰登可用泰登(Teten)(Teten)公式表示:公式表示:t237.317.269ts0seeet)t/237.3exp(17.2

6、69其中其中e es0s06.16.1hPa,表示表示时的饱和水汽压。时的饱和水汽压。课本的课本的 表示以表示以e为底的指数函数为底的指数函数 饱和水汽压与温度关系曲线饱和水汽压与温度关系曲线饱和水汽压饱和水汽压(E)温度温度()()绝对湿度绝对湿度(w)就是单位体积湿空气中所含的就是单位体积湿空气中所含的水汽质量,也即为水汽密度水汽质量,也即为水汽密度(water vapor density)。可表示空气中水汽的绝对含量。可表示空气中水汽的绝对含量。根据气体的状态方程,它与水汽压的关系是:根据气体的状态方程,它与水汽压的关系是:2.2.绝对湿度绝对湿度(absolute humidity)T

7、Rewaw 其中其中T为气温,为气温,ea为实际水汽压,为实际水汽压,R w为水汽的比气为水汽的比气体常数。体常数。相对湿度(相对湿度(r):):空气中实际水汽压与空气中实际水汽压与同温度下的饱和水汽压的百分比。即:同温度下的饱和水汽压的百分比。即:3.3.相对湿度相对湿度(relative humidity)100%eersa 相对湿度可表示空气距饱和状态的远近相对湿度可表示空气距饱和状态的远近程度,但并没有说明空气中实际水汽含量程度,但并没有说明空气中实际水汽含量的多少。的多少。相对湿度的影响因素相对湿度的影响因素 相对湿度主要取决于空气中的水汽相对湿度主要取决于空气中的水汽含量和温度。含

8、量和温度。而当水汽含量一定时,气温越高,而当水汽含量一定时,气温越高,相对湿度越小;当温度一定时,水汽含相对湿度越小;当温度一定时,水汽含量越多,相对湿度越大。量越多,相对湿度越大。100%eersa 饱和差(饱和差(d):):同温度下的饱和水汽压同温度下的饱和水汽压与空气中实际水汽压之差。即:与空气中实际水汽压之差。即:d=es-ea 饱和差表示空气中的水汽含量与饱饱和差表示空气中的水汽含量与饱和时的水汽含量之间的差距,但不表示和时的水汽含量之间的差距,但不表示空气中水汽含量的多少。空气中水汽含量的多少。4.4.饱和差饱和差(saturation deficit/deficiency)当温度

9、一定时,水汽含量越多,饱和当温度一定时,水汽含量越多,饱和差越小;而当水汽含量一定时,气温越高,差越小;而当水汽含量一定时,气温越高,饱和差越大。饱和差越大。首先对照下表,看三个实际例子。首先对照下表,看三个实际例子。5.5.露点温度露点温度(dew-point temperature)(dew-point temperature)温度温度()-30-20-100102030E(hPa)0.51.22.96.112.323.442.5不同温度下的饱和水汽压不同温度下的饱和水汽压(1)设有一气温为设有一气温为20,水汽压为,水汽压为12.3hPa的气块,它是的气块,它是不饱和的。如果将其降温至不

10、饱和的。如果将其降温至10,就达到饱和。,就达到饱和。(2)气温为气温为20,水汽压为,水汽压为6.1hPa的气块,它也是不饱的气块,它也是不饱和的。如果将其降温至和的。如果将其降温至0,就达到饱和。,就达到饱和。(3)气温为气温为30,水汽压为,水汽压为6.1hPa的气块,它也是不饱的气块,它也是不饱和的。如果将其降温至和的。如果将其降温至0,就达到饱和。,就达到饱和。温度()-30-20-100102030E(hPa)0.51.22.96.112.323.442.5不同温度下的饱和水汽压不同温度下的饱和水汽压 上面的例子说明:上面的例子说明:含有水汽、但不饱和的空气块,含有水汽、但不饱和的

11、空气块,可以可以通过降低温度达到饱和通过降低温度达到饱和,如果在这个温度下再如果在这个温度下再降温,则会出现凝结现象。因此这个温度是夜间地降温,则会出现凝结现象。因此这个温度是夜间地面出现露水的起点温度。所以有定义:面出现露水的起点温度。所以有定义:露点温度露点温度(td):对含有水汽的湿空气,在对含有水汽的湿空气,在不改不改变气压与水汽含量变气压与水汽含量的条件下的条件下通过降温通过降温使其达使其达到饱和时的温度,单位为到饱和时的温度,单位为。1.空气湿度的空间变化空气湿度的空间变化 水汽压的垂直变化水汽压的垂直变化 水汽主要集中在对流层的下部,且随高度上水汽主要集中在对流层的下部,且随高度

12、上升而迅速降低。水汽压随高度的变化可近似升而迅速降低。水汽压随高度的变化可近似用下式表示:用下式表示:三、空气湿度的时空变化三、空气湿度的时空变化z/a0a10e(z)e 其中其中为经验常数,一般取为经验常数,一般取5000m。相对湿度相对湿度随高度的变化则比较复杂。随高度的变化则比较复杂。2.空气湿度的时间变化空气湿度的时间变化 (1)水汽压的日、年变化水汽压的日、年变化日变化日变化 海洋型:海洋型:地面水分充分供应,乱流不强的地区地面水分充分供应,乱流不强的地区水汽压与气温变化一致:水汽压与气温变化一致:emax14:00,emin日出前日出前 大陆型:大陆型:地面水分供应不够充分,或乱流

13、较强的地地面水分供应不够充分,或乱流较强的地区,水汽压变化曲线为双峰型:区,水汽压变化曲线为双峰型:emax9:00-10:00,21:00-22:00emin日出前,日出前,14:00-15:00 年变化年变化 与温度变化一致:与温度变化一致:emax7月,月,emin1月月 水汽压的日变化水汽压的日变化-海洋型海洋型 大陆型大陆型 从相对湿度的定义可知:相对湿度随饱和水汽压从相对湿度的定义可知:相对湿度随饱和水汽压的增大而减小,而饱和水汽压又随温度的升高而迅速的增大而减小,而饱和水汽压又随温度的升高而迅速增大,因此增大,因此相对湿度一般随温度的升高而减小。相对湿度一般随温度的升高而减小。(

14、2)相对湿度的变化)相对湿度的变化相对湿度的相对湿度的日变化:日变化:几乎与温几乎与温度的变化度的变化相反。相反。相对湿度的日变化相对湿度的日变化-b 气温气温 a 相对湿度相对湿度 相对湿度的年变化:相对湿度的年变化:一般来说冬季最大,夏季最小;一般来说冬季最大,夏季最小;但在季风气候区但在季风气候区,冬季受寒冷大陆冷冬季受寒冷大陆冷空气影响,寒冷干燥;夏季受海洋气流的空气影响,寒冷干燥;夏季受海洋气流的影响,炎热湿润,所以影响,炎热湿润,所以相对湿度的变化与相对湿度的变化与气温相同。气温相同。水面蒸发水面蒸发土壤水分的蒸发土壤水分的蒸发一一.水面蒸发水面蒸发 蒸发速率(蒸发速率(W W0

15、0):单位时间单位面积上蒸发的单位时间单位面积上蒸发的水量。单位有水量。单位有mm/dmm/d和和g/cmg/cm2 2dd,二者的关系是:,二者的关系是:1g/cm1g/cm2 2d=10mm/dd=10mm/d水面蒸发速率可用道尔顿水面蒸发速率可用道尔顿(Dalton)蒸发公式表示:蒸发公式表示:其中其中esw为水面温度下的饱和水汽压,为水面温度下的饱和水汽压,ea为空气中的实际水汽压,为空气中的实际水汽压,P为气压,为气压,C为与为与风速有关的常数。风速有关的常数。PeeCWasw0 水面蒸发速率的影响因素水面蒸发速率的影响因素根据道尔顿蒸发公式:根据道尔顿蒸发公式:PeeCWasw0

16、可知:水面蒸发速率的主要影响因素为:可知:水面蒸发速率的主要影响因素为:1.水面温度水面温度 温度越高,蒸发越快;温度越高,蒸发越快;2.水汽压水汽压 温度一定时,空气中水汽压越小温度一定时,空气中水汽压越小(越干燥),蒸发越快;(越干燥),蒸发越快;3.气压气压 气压越小,蒸发量越大;气压越小,蒸发量越大;4.风速风速 风速越大,蒸发量也越大;风速越大,蒸发量也越大;5.溶质浓度溶质浓度 浓度越大,蒸发量越小。浓度越大,蒸发量越小。1.1.土壤水分蒸发的方式土壤水分蒸发的方式 :水分由毛细管上升到土壤表面后汽化水分由毛细管上升到土壤表面后汽化 这种方式主要受气象因子影响,影响因这种方式主要受

17、气象因子影响,影响因素与水面蒸发过程类似。素与水面蒸发过程类似。二二.土壤水分的蒸发土壤水分的蒸发 水分在土壤中汽化,然后通过土壤孔隙扩散水分在土壤中汽化,然后通过土壤孔隙扩散进入大气进入大气 这种过程与气象因子基本上没有什么关系,这种过程与气象因子基本上没有什么关系,蒸发速率主要受土壤因素(如土壤类型、结蒸发速率主要受土壤因素(如土壤类型、结构、孔隙度等)的影响。构、孔隙度等)的影响。土壤中水分由多到少的过程大致经历三个阶段土壤中水分由多到少的过程大致经历三个阶段:(1)稳高阶段稳高阶段 在土壤水分较多的阶段,蒸发主要通在土壤水分较多的阶段,蒸发主要通过第一种方式进行。过第一种方式进行。2.

18、2.土壤水分蒸发过程土壤水分蒸发过程(2)速降阶段速降阶段 土壤水分含量迅速降低,只有部分毛土壤水分含量迅速降低,只有部分毛细管起作用,蒸发通过两种方式进行。细管起作用,蒸发通过两种方式进行。(3)稳低阶段稳低阶段 土壤水分很低,毛细管失去了传导水分土壤水分很低,毛细管失去了传导水分的作用,蒸发只能通过第二种方式进行的作用,蒸发只能通过第二种方式进行。在稳高阶段,蒸发过程主要受气象因子影响;在在稳高阶段,蒸发过程主要受气象因子影响;在稳低阶段,蒸发速率主要受土壤因素的影响;而在速稳低阶段,蒸发速率主要受土壤因素的影响;而在速降阶段降阶段,气象因子和土壤因子都对蒸发过程有影响。,气象因子和土壤因

19、子都对蒸发过程有影响。土壤水分又称为墒,由上述分析,可用土壤水分又称为墒,由上述分析,可用以下措施保墒:以下措施保墒:(1)(1)耕翻与松土耕翻与松土 在稳高阶段,松土或翻耕可切在稳高阶段,松土或翻耕可切断毛细管,破坏其输水的作用;断毛细管,破坏其输水的作用;3.3.保墒措施保墒措施(2)(2)镇压镇压 在速降阶段或稳低阶段,镇压可减在速降阶段或稳低阶段,镇压可减小土壤空隙,阻断水汽扩散的通道;小土壤空隙,阻断水汽扩散的通道;(3)(3)覆盖覆盖 用地膜、秸杆等覆盖,可阻断土壤用地膜、秸杆等覆盖,可阻断土壤水分进入大气的路径,效果很好。水分进入大气的路径,效果很好。水汽凝结的条件水汽凝结的条件

20、水汽凝结物水汽凝结物降水降水人工影响云雨人工影响云雨一一.凝结凝结条件条件(一一)空气中的水汽达到过饱和空气中的水汽达到过饱和:根据道尔顿蒸发公式:根据道尔顿蒸发公式:可知,要产生凝结(可知,要产生凝结(W00,凝结物为露水露水,td0,凝结物为霜霜。出现的有利条件出现的有利条件:晴朗微风的夜晚与清晨。晴朗微风的夜晚与清晨。因此露和霜都预示天气晴朗。因此露和霜都预示天气晴朗。凡是夜间有效辐射较大的地物表面,都易形凡是夜间有效辐射较大的地物表面,都易形成露和霜。成露和霜。雾凇雾凇(rime)附着于地物迎风面上的白色疏松附着于地物迎风面上的白色疏松的凝结物,由过冷却雾滴被风吹到地物表面的凝结物,由

21、过冷却雾滴被风吹到地物表面后迅速冻结而成。分粒状和晶状两种。粒状后迅速冻结而成。分粒状和晶状两种。粒状出现在出现在-2至至-7,晶状出现在,晶状出现在-15 左右。左右。2.雾凇与雨凇雾凇与雨凇雾淞雾淞雾淞雾淞雾淞雾淞雾凇雾凇雾凇雾凇雾凇雾凇雾凇雾凇雾凇雾凇雾凇雾凇 雾漫寒江吞晓月雾漫寒江吞晓月 凇凝雪柳吐奇花凇凝雪柳吐奇花 过冷却雨降落在低于0的地物表面迅速冻结而成的光滑透明的冰层。雨凇雨凇(glaze/glazed frost)(二二)近地气层中的凝结物近地气层中的凝结物雾雾(Fog)雾是悬浮在近地气层中的微小水滴雾是悬浮在近地气层中的微小水滴或冰晶的聚合物,它常使能见度减小或冰晶的聚合物

22、,它常使能见度减小(5.020192019年年1010月月1 1日日-8-8日罕见强降雨袭击海南日罕见强降雨袭击海南 持续时间长:持续时间长:至10月8日,影响海南省的大暴雨天气过程已持续了8天,为1961年以来最长大暴雨天气过程。降雨强度大:降雨强度大:10月5日08时-6日08时,琼海(701.9mm)、万宁(392.2mm),10月6日08时-7日08时文昌(297.2mm)日降水量突破历史极值。累计雨量大:累计雨量大:10月1日-8日,琼海、万宁、陵水、文昌、琼中、定安、海口、屯昌等8个市县共94个站点累计雨量超过800mm,其中琼海、万宁、海口、文昌共46个站点累计雨量超过1000m

23、m,有5个站点累计雨量超过1400mm,文昌市重兴站达文昌市重兴站达1514.7mm。海南及雷州半岛降雨量实况图(2019年9月30日20时-10月8日08时)海南持续降水原理示意图南下的冷空气南下的冷空气海上的暖湿气流海上的暖湿气流1 1)降水距平()降水距平(d)d)(rainfall departure):又叫又叫绝对变率绝对变率(variability)指一地某指一地某一时段的实际降水量与多年同期平均降水一时段的实际降水量与多年同期平均降水量之差。量之差。公式表示:公式表示:为一地某一时段的实际降水量为一地某一时段的实际降水量 多年同期平均降水量多年同期平均降水量 多年距平绝对值的平均

24、,叫多年距平绝对值的平均,叫平均距平平均距平()()。(3)降水距平和降水相对变率降水距平和降水相对变率xxdixixnxxdidn为样本数为样本数例:例:设武汉设武汉9月的平均降水量为月的平均降水量为100 mm,2019年年9月,月,X1=130mm,2019年年9月,月,X2=70mm,2009年年9月,月,X3=80mm,20190年年9月,月,X4=120mm,各年的降水距平为多少?各年的降水距平为多少?多年的平均降水距平为多少?多年的平均降水距平为多少?d1=30mmd2=-30mmd3=-20mmd4=20mm=25mmd2)降水相对变率)降水相对变率降水相对变率降水相对变率D

25、D(relative variability):一段时间内的降水距平与多年平均降水量的一段时间内的降水距平与多年平均降水量的百分比。百分比。D%100 xdD%100 xxxDi%100 xdDnDD或或D平均相对变率平均相对变率 :平均距平与多年同期平均降水平均距平与多年同期平均降水量的百分比。量的百分比。意义:意义:表示一个地区降水量年际之间变动程度表示一个地区降水量年际之间变动程度的大小,也表示了发生旱涝可能性的大小。的大小,也表示了发生旱涝可能性的大小。25%25%则易涝易旱则易涝易旱例:例:设武汉设武汉9月的平均降水量为月的平均降水量为100 mm,2019年年9月,月,X1=130

26、mm,2019年年9月,月,X2=70mm,2009年年9月,月,X3=80mm,20190年年9月,月,X4=120mm,各年的降水相对变率为多少?各年的降水相对变率为多少?多年的平均降水相对变率为多少?多年的平均降水相对变率为多少?D1=30%D2=-30%D3=-20%D4=20%=25%Dd1=30mm,d2=-30mm,d3=-20mm,d4=20mm,1.冷云的人工降水冷云的人工降水 根据冰水共存的冰晶效根据冰水共存的冰晶效应原理,通过人工方法产生冰晶。常用方法:应原理,通过人工方法产生冰晶。常用方法:撒播干冰,撒播碘化银等拟冰晶物质撒播干冰,撒播碘化银等拟冰晶物质四、人工影响云雨

27、四、人工影响云雨2.暖云的人工降水暖云的人工降水 设法造成大小水滴共存设法造成大小水滴共存的条件。常用方法:撒播吸湿性的物质(如食的条件。常用方法:撒播吸湿性的物质(如食盐等),直接撒播大水滴。盐等),直接撒播大水滴。3.产生乱流的方法产生乱流的方法 常用爆炸、搅动气流等方常用爆炸、搅动气流等方法,在云中产生乱流,加快冲并增长过程。法,在云中产生乱流,加快冲并增长过程。一地一定时段内的水面可能蒸发量与同一地一定时段内的水面可能蒸发量与同期降水量的比值,叫做干燥度(期降水量的比值,叫做干燥度(K)。)。K=W0/R 按一年的时间段计算:按一年的时间段计算:五五.干燥度(干燥度(aridity i

28、ndex)RtKC1016.0干燥度划分为:干燥度划分为:K 1.0 湿润湿润 1.0K1.5 半湿润半湿润 1.5K4.0 半干旱半干旱 4.0K 干旱干旱一、作物水分临界期和关键期一、作物水分临界期和关键期二、土壤水分状况及与作物的关系二、土壤水分状况及与作物的关系三、降水与空气湿度对作物的影响三、降水与空气湿度对作物的影响本章总结本章总结本章重点和难点:本章重点和难点:1.1.掌握大气中各湿度特征量的意义及其相互关掌握大气中各湿度特征量的意义及其相互关系。系。2.2.深刻认识蒸发蒸散过程和凝结过程的条件及深刻认识蒸发蒸散过程和凝结过程的条件及影响因素、各种凝结物和降水的形成原因。影响因素

29、、各种凝结物和降水的形成原因。3.3.学会降水变率、干燥度的意义及其计算方法。学会降水变率、干燥度的意义及其计算方法。作业作业复习思考题第四章:复习思考题第四章:1*.水分子数一定的空气块作绝热上升运动时,各湿度特水分子数一定的空气块作绝热上升运动时,各湿度特征量如何变化?为什么?征量如何变化?为什么?2.在气温为在气温为15.0时,测得水汽压为时,测得水汽压为13.4hPa,气压为,气压为1010.0 hPa,试求相对湿度、饱和差和露点温度。,试求相对湿度、饱和差和露点温度。3*.开水杯上和夏天冰块周围均可出现水汽凝结成的水雾,开水杯上和夏天冰块周围均可出现水汽凝结成的水雾,试分析这两种现象

30、形成的原因并比较其形成过程的异同试分析这两种现象形成的原因并比较其形成过程的异同点。点。4.某日气温为某日气温为20.0,水温为,水温为18.0,相对湿度为,相对湿度为70%,水面蒸发速率为水面蒸发速率为2.1mm/日,如果次日水温升为日,如果次日水温升为20.0,其它条件不变,则水面蒸发速率变为多少?其它条件不变,则水面蒸发速率变为多少?5*.某日晨最低气温某日晨最低气温tm 10,露点,露点td 9,据预报次,据预报次日晨日晨tm 8,td 不变,试估计次日晨是否有雾?如不变,试估计次日晨是否有雾?如有的话可能是什么雾?为什么?有的话可能是什么雾?为什么?6.一团温度为一团温度为15,相对

31、湿度为,相对湿度为80%的空气块,从海平面的空气块,从海平面处开始翻越一座处开始翻越一座2000米高的山脉,忽略饱和前水汽压米高的山脉,忽略饱和前水汽压的变化,求迎风坡的云高和山顶处的水汽压。的变化,求迎风坡的云高和山顶处的水汽压。要求:要求:独立认真完成,下次理论课上课前独立认真完成,下次理论课上课前交齐。凡发现抄袭现象,按交齐。凡发现抄袭现象,按0分处理;迟分处理;迟交则适当扣分。交则适当扣分。*注:注:题号带题号带*的题目供有兴趣的同学选做。的题目供有兴趣的同学选做。参考文献参考文献1.冯秀藻,陶炳炎等冯秀藻,陶炳炎等.农业气象学原理农业气象学原理.北京:气象出版社北京:气象出版社.19

32、91 2.周淑贞周淑贞.气象学与气候学气象学与气候学.北京:北京:高等教育出版社高等教育出版社.2019.3.江仁江仁.气象学气象学.北京:中国农业出版社,北京:中国农业出版社,2019.4.盛裴轩盛裴轩,毛节泰等毛节泰等.大气物理学大气物理学.北京:北大出版社北京:北大出版社.2019.5.气象科学技术集刊气象科学技术集刊9:云物理和人工影响天气研究:云物理和人工影响天气研究 国家气象局气象国家气象局气象科学研究院编科学研究院编 北京:气象出版社,北京:气象出版社,19856.气象科学技术集刊气象科学技术集刊3:人工影响天气的试验研究:人工影响天气的试验研究 中央气象局气象科中央气象局气象科

33、学研究院编学研究院编 北京:气象出版社,北京:气象出版社,19817.宋润田宋润田.一次持续稳定的平流雾天气一次持续稳定的平流雾天气.气象气象,2019/068.宋润田宋润田.平流雾和辐射雾时边界层温度场及风场结构特征的对比分析平流雾和辐射雾时边界层温度场及风场结构特征的对比分析.海洋预报海洋预报,2000/039.王永亮王永亮.多普勒雷达资料检验增雨催化效果的个例分析多普勒雷达资料检验增雨催化效果的个例分析.辽宁气象辽宁气象,2019/0410.杨朝辉杨朝辉.浅谈人工影响天气浅谈人工影响天气-消雾消雾.气象水文海洋仪器气象水文海洋仪器,2019/Z111.郑娇恒郑娇恒.碘化银冷云催化剂的改进

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