野火缓解和极端的天气弹性•落基山电力已经安装了一个由182个气象站组成的网络,到2026年增长到282,这为内部气象学家提供了连续的实时信息。这些专家采用自定义的30年天气研究和预测模型来提供天气和火灾风险预测,因此我们可以检测并迅速对天气事件做出反应。
伦敦(美联社)——周三,英国部分地区被洪水淹没,暴雨和强风持续扰乱新年庆祝活动。两天内降下的雨量接近一个月的降雨量,曼彻斯特地区的几个社区被洪水淹没,道路和停车场上的汽车被淹没至车顶。大曼彻斯特警察局表示,已宣布发生重大事故,山地救援队被召集来协助消防员处理被水淹没的房屋和被困车辆。气象局气象学家汤姆·摩根说:“全天可能还会有更多洪水。我们预计洪水情况会先恶化,之后才能好转。”
可能发生了波动。气象学家决定与平均或“正常”气候合作,定义为30年,称为“正常”时期,假设它足够长的时间来熨除所有中间的变化。实际上,一个不幸的选择是一个不幸的选择,因为几个观察数据集表明,有一些全球气候参数受到50 - 70年持续时间的周期性变化的影响(例如,参见图8-10和52的评论)。传统的30年参考期间大约是此时间间隔的一半,因此最不适合参考期。决定参考期的最佳长度显然并不直接,需要了解嵌入数据中的自然周期。此处地图采取的十年方法与许多人的记忆跨度相对应,并且也被其他机构(例如丹麦元口学研究所)作为参考期采用。
如果需要,该指南将于2025年1月。有关评论,请联系:NIWA的气象学家Ben Noll先生,NIWA电话(09)375 6334,移动(027)405 3052 Chris Brandolino先生,NIWA TEL(09)375 6335,NIWA TEL(09)375 6335,MOBILE(027)886 0014 M. 470 0806在太平洋群岛,请联系您当地的国家气象服务,以获取有关如何解释该指南的信息。在澳大利亚和关联的海上群岛,请联系澳大利亚气象局。在法属波利尼西亚,瓦利斯和五木和新喀里多尼亚,请联系Météo-France。在最新一期的热带气旋前景和视频演示文稿中,讨论了预期的区域热带气旋活动,请访问https://niwa.co.nz/climate/southwest-pacific-pacific-tropical-tropical-cyclone-clone-clone-clone-clone outlook。
尽管气象学家继续研究飓风运动和轨迹预测,这应该有助于改进未来的预报,但对于预测像 Hugo 这样的风暴强度变化,人们知之甚少。24 小时强度预报对应急准备官员尤其重要,因为更强烈的风暴可能导致更大面积的洪水,需要做好准备并疏散更多人口。本文讨论了影响飓风 Hugo 风暴轨迹的因素、登陆前的强度变化以及风暴减弱过程中各个阶段的地面风分布。结论是,飓风 Hugo 在登陆前六小时内的快速增强(1 毫巴/小时)与风暴外围的低空风切变以及 Hugo 穿过墨西哥湾流有关。登陆时地面风场的确定是
贾姆谢德布尔,1 月 3 日:该邦目前正遭遇强烈寒潮,全邦气温低于 10 摄氏度。严寒天气的成因是,最近查谟和克什米尔以及其他北部地区降雪,导致从该国北部吹来的清爽寒冷的西北风占主导地位。兰契气象中心的气象学家预测,未来两三天天气状况不会发生重大变化。“我们预计未来两三天不会出现任何可能影响贾坎德邦天气的恶劣天气条件。大多数地区将迎来晴朗天气,气温低于 10 摄氏度,”气象中心的一名值班官员说。印度气象局 (IMD) 的数据显示,全邦气温普遍下降:兰契:首府记录到的最低气温为 8 摄氏度,气温明显下降。贾姆谢德布尔:该市以工业活力而闻名,记录了最低
Historic Caribbean Presence at the 105 th Annual Meeting of the American Meteorological Society, Largest Gathering of the Weather, Climate and Water Community For Immediate Release Port of Spain, 24 January 2025 – The Caribbean Meteorological Organization (CMO) is very pleased to announce an unprecedented level of participation at the 105 th Annual Meeting of the American Meteorological Society (AMS), held in New Orleans,路易斯安那州,2025年1月12日至16日。CMO为2025 AMS的参与而感到自豪,该成员国是世界上最大的天气,水和气候社区每年最大的聚会,以及气象学家,水文学家,研究科学家,紧急情况管理人员,学术界,学者,天气广播公司,学生等的参与。CMO参与中的这一里程碑反映了该地区日益增长的承诺和在为气候行动提供解决方案方面的作用,通过推进可行的气象服务和科学知识,以使其人民和经济受益。
日本简介Iizumi Toshichika博士是自2020年以来的农业环境科学研究所的首席科学家。作为一名农业气象学家,他一直在积极研究全球作物系统中气候变化影响和适应性的评估。为此,他的研究包括季节性的预报作物预测,气候影响归因,全球栅栏作物建模,统计气候降低和偏见校正以及全球栅格耕作系统数据集的汇编。他是主要农作物历史收益率的全球网格数据集的开发商,这是一个基本数据集,用于研究全球规模的气候收益关系。他被获得博士学位。在完成农业经济学总体课程和博士学位的培训后,2007年获得了Tsukuba大学的科学博士学位。大气科学课程。他的论文中有20篇论文在政府间气候变化室间小组的第六次评估报告中引用。他于2023年被授予日本科学促进学会(JSP)奖。
无线电探空仪主要用于对大气中高达 36 公里高度的气象变量(压力、温度、相对湿度、风速和风向)进行现场高空测量。无线电探空仪测量对于国家气象预报能力至关重要(因此对于涉及生命和财产保护的公众恶劣天气预警服务也至关重要)。无线电探空仪和相关跟踪系统可同时测量所需的整个高度范围内的温度、相对湿度、风速和风向的垂直结构。这些气象变量在垂直方向上的变化包含了天气预报的大部分关键信息。无线电探空仪系统是唯一能够定期提供气象学家所需的所有四个变量的垂直分辨率的气象观测系统。识别变量发生突然变化的高度至关重要。因此,在无线电探空仪的整个部署周期内,保持可靠测量的连续性至关重要。