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混沌理论之父——1983年Crafoord奖获得者洛伦茨教授成就解读
,穆穆
中国科学 地球科学 中国科学 地球科学 , 2015,
Abstract: ?爱德华·洛伦茨(EdwardN.Lorenz)生前是美国麻省理工学院气象学教授,他于1963年发表在JournaloftheAtmosphericScience上的论文“Deterministicnonperiodicflow”,被誉为混沌理论研究的里程碑和开山之作,这一研究引发了自然科学的一场革命.该论文发表后的十年里几乎没有人关注和引用,但在随后几十年里却引起人们的广泛注意.除此之外,洛伦茨在大气科学的多个方面都做出了奠基性的贡献.由于洛伦茨在对地球流体动力学特别是大尺度大气运动的深刻理解方面的奠基性的贡献(Crafoord奖颁奖词),他于1983年获得首批地球科学Crafoord奖.本文简要介绍洛伦茨教授的生平、学习与科研工作经历、发表论文情况以及所取得的成就,希望从中得到一些对中国科学家有用的启示和感悟.
大气中局地阻高和偶极子阻塞的动力学特征

高原气象 , 1994,
Abstract: 在局地阻塞形成前期的原地一般有比较弱的高压脊存在,在这个高压脊上可以逐渐形成局地阻塞高压或偶极子阻塞。本文将局地阻塞形成前期的弱高压脊环流看成是具有反气旋式切变的带状基本西风,在此基础上用Rosby孤立波理论研究了局地阻高和偶极子阻塞的动力学特征及其区别,得到了一些结果。
大气中的包络Rossby孤立波——纬度效应的作用

高原气象 , 1992,
Abstract: 本文进一步对旋转正压大气中的包络Rossby孤立波进行了研究,结果发现当Rossby波的波数m(m为纬向波数)满足1
2013-14读者之声:研究生写英文论文,难点在哪里?

科技导报 , 2013,
Abstract: 现在的研究生写英文论文就是写自己做了什么、得到什么.这样的英文论文就我的研究领域来讲,投到国际刊物上很大可能会被拒.要写好英文论文主要解决论文写作的三大难点、引言和结论.
大气中行星尺度孤立波的动力特征

气象学报 , 1989, DOI: 10.11676/qxxb1989.014
Abstract: 大气中的非线性波一直是气象学界所关心和重视的问题,long[1]和benney[2]等人最早把孤立波理论应用到大气中来,成功地解释了大气中的一些天气现象,后来我国学者巢纪平[3]、刘式达、刘式适[4]等又进行了这方面的研究工作,取得了一些有意义的结果。本文利用行星大气中的相当正压模式和burger模式,在一定的条件下分别导出了它们所满足的kdv方程,其解是椭圆余弦波和孤立波,并讨论了孤立波的凸凹性,找到了孤立波西移的判据,指出了中高纬度大气中的阻高和切断低压等天气系统具有“孤立波”的性质。
大气中的hamilton函数的构造和lyspounov稳定性

气象学报 , 1992, DOI: 10.11676/qxxb1992.002
Abstract: 本文对大气中的地转和非地转运动的hamilton函数进行了构造,在此基础上得到了一个lyapounov函数的不变量,同时我们还用lyapounov函数的二阶变分找出了大气运动的稳定性判据。
旋转正压大气中的非线性schr?dinger方程和大气阻塞

气象学报 , 1990, DOI: 10.11676/qxxb1990.034
Abstract: 本文利用wkb方法导出了旋转正压大气中的非线性rossby波所满足的立方schr?dinger方程,指出在1≤m≤2的情况下,非线性schr?dinger方程具有包络孤立波解,同时我们还对大气中的包络rossby孤立波的流场进行了计算,结果得到了阻塞高压和切断低压等结构,并且这些阻塞系统能够维持五天以上。
正压大气中的代数rossby孤立波

气象学报 , 1991, DOI: 10.11676/qxxb1991.038
Abstract: 本文研究了基本气流具有线性弱切变的非线性rossby波,得到了一个非线性发展方程为kubota方程,在一定的条件下,可变为benjamin-ono方程,并指出当代数rossby孤立波的振幅越大时,代数rossby孤立波的传播速度越小,基流切变越强,代数rossby孤立波越慢,同时我们还指出在代数rossby孤立波的振幅满足一定的条件下,代数rossby孤立波才随纬度的增高(β减小)而减慢。并且代数rossby孤立波的结构与大气中的偶极子阻塞是一致的。
旋转正压大气中的rossby孤立波和偶极子阻塞

气象学报 , 1991, DOI: 10.11676/qxxb1991.069
Abstract: 大气中的阻塞动力学一直是大气动力学中所要解决的重要问题之一,随着数学的发展,阻塞动力学的研究也取得了较大的进展.大气中的阻塞可以分为两类:一类是单个非偶极子阻塞(只存在高压或低压),另一类是偶极子阻塞(高压的南侧存在闭合的低压).关于偶极子阻塞的动力学研究是在80年代以后才进行的.为了解释大气中所出现的偶极子阻塞,mcwilliams[1](1980)提出了equivalentmodon理论,在他的理论中,他强调了辐散效应的作用.随后shutt[2](1983)指出通过湍涡的强迫作用在大气中可以形成偶极子阻塞,但这些理论均不能反映偶极子阻塞的形成过程,这以后malguzzi和malanotte-rizzoli[3-4](1984,1985)提出t用rossby孤立波来解释大气中偶极子阻塞的形成过程.但上面所提出的理论不能解释偶极子阻塞的崩溃过程.作者[5](1989)提出了用包花络rossby孤立波理论来描述大气中偶极子阻塞的形成、维持和崩溃过程,由于偶极子阻塞随纬度具有不同的分布,这个问题远没解决,本文的目的在于使用旋转正压大气中的rossby孤立波来探讨偶极子阻塞的纬度分布.
环境场对边界层低空急流形成的影响

热带气象学报 , 1987,
Abstract: 本文利用两层流的浅水波模式,讨论了环境场对边界层低空急流形成的影响,并得到了边界层低空急流的特征宽度为l0=(ρ2-ρ1)/(ν2ρ2-ρ1ν1)l0*c0*,式中c0*=√gh2,l0*=c0*/f为rossby变形半径,ρ1,p2和v1,v2分别为上下两层大气的密度和大尺度经向地转风,h2为低层大气的厚度,g为重力加速度,f为柯氏参数,当高低层大气中的大尺度经向地转风的垂直切变越强时,所形成的中尺度边界层低空急流就越强;当低层大气中的温度增高和湿度增大、并且低层大气中的大尺度经向地转风越强、高度越低时,越有利于形成边界层低空急流。
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