低层强回波沿雷达径向方向拉长,形成(),表明可能有冰雹出现。
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RHI显示是天气雷达中最常用的一种显示,用来显示垂直剖面,横坐标是(),纵坐标为高度,高度坐标放大,所显示的回波在垂直方向被拉长了。
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雷达回波显示的龙卷母云钩状回波中心空白区域表明()。
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雷暴大风的部分雷达回波特征包括:()、中层径向辐合MARC、()。
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强度不变的同一积雨云从雷达站的3150方向200kM处向东南方向移动,在雷达上看起来积雨云回波的强度愈来愈强,这是因为()。
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探测暴雨时,S波段电磁波穿透能力强,衰减小;探测一般性降水时,S波段雷达回波弱,C波段雷达回波比较强。
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产生三体散射()的冰雹回波,类似细长的钉子状从强回波区沿径向伸展;它的()很小,()很大。
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列举四种典型的强对流雷达强度回波特征。
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雷达屏幕上强雷暴回波范围内的无回波区是指什么?
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在强回波离雷达()时,有可能产生旁瓣造成虚假回波。
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速度回波图中一般规定径向速度朝向雷达方向为(),用()色调标示,远离雷达方向为(),用()色调标示。
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在雷达回波中,强对流天气的出现和发展往往和()有关,径向速度分布图像中可以看出这些流场特征。
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多普勒天气雷达与常规天气雷达的主要区别在于前者可以测量目标物沿雷达径向的速度当目标物位于最大不模糊距离以外时,雷达错误地把它当作同一方向的最大不模糊距离以内的某个位置,称之为()。
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在地面上或地面附近形成17.9m/s以上的灾害性风的向外暴发的强下沉气流称为(),与这种灾害性天气现象紧密相关的低层回波是移动迅速、凹状的()。弓形回波是指快速移动的、凸状()的线状回波。对于显著弓形回波来说,其前进方向的右端,气流呈()。“弓形回波”是()的一个很好指标。
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在雷达荧光屏上,在一个强回波两侧等距圆弧上对称分布的若干回波点,它们()。
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三体散射现象是指由于雷达能量在强反射率因子(回波很强)区向前散射而形成的异常回波。具有的特征是()。
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强度不变的同一积雨云从雷达站的315°方向200km处向东南方向移动,在雷达上看起来积雨云回波的强度越来越强,这是因为()。
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一般而言,对流风暴中的上升气流越强,风暴产生强烈天气的潜势就越大。根据反射率因子的三维结构,也就是说通过比较()、()、()层反射率因子的结构,可以判断其中上升气流的强弱,进而判断该对流风暴有无产生强烈天气的潜势,是属于强风暴还是非强风暴。强上升气流的反射率因子特征包括:低层强反射率因子梯度、中低层弱回波区、中高层回波悬垂。强风暴的上升速度通常超过()。
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造成雷达物标回波径向扩展的主要因素是()。
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()是发展迅速的强风暴,产生于弱垂直风切变环境中,同时环境具有较厚的低层湿层和高度的垂直不稳定性。其特点是初始回波出现在高度较高,通常在6~9公里之间,最大反射率因子超过(),有时会出现风暴顶辐散。其可能产生的强烈天气包括();()和弱龙卷。
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造成雷达物标回波径向扩展的因素是()。
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对于靠近雷达的强对流回波,应尽量用()仰角。
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多普勒气象雷达除了具备传统气象雷达探测云和降水回波位置及强度的功能外,它还能通过测定接收回波信号与发射探测脉冲信号频率之间的频移,测出散射体相对于雷达的径向速度,从而确定大气风场、气流垂直速度的分布及湍流等。()
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尽管雷达波束旁瓣的功率很低,但仍然能探测到雷达附近强的 ()回波,并与主瓣探测 的回波混在一起。
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雷达回波分析表明催化可以使云体(特别是积层混合云)的回波强度、回波高度、回波厚度增加。说明催化可能使云中成雨过程加强,使云内中()数密度增大。(1
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