李元龙


助理教授


邮箱: yuanlong@nju.edu.cn

办公室: C203




教育经历

2016.09–2021.07 – 清华大学                                    博士 生态学(大气科学方向)

2018.09–2020.09 – 夏威夷大学 (博士联合培养)

2012.09–2016.07 – 云南大学                                    学士 大气科学

【工作经历】

2024.10–至今     – bwin必赢                                    助理教授

2021.07–2024.09 – bwin必赢                                    博士后

【研究方向和兴趣】

目前研究方向:热带气旋(台风)动力学、热带对流、中尺度数值模拟

未来研究兴趣:大气致灾涡旋(如龙卷、尘卷、温带气旋、极地涡旋)理论探索

【主要研究项目】

2023–2025,国家自然科学基金,青年项目,“台风最大风速半径变化的动力学机理研究”(42205001),在研,主持。

2022–2026国家自然科学基金,重大项,“台风发生发展理论与精细预报技术研究”(42192555)在研,骨干。

2021–2024,bwin必赢校级项目,毓秀青年学者计划,台风加强理论研究(14380185),结题,主持。

2021–2024,博士后科学基金,面上资助一等台风快速增强和眼墙快速收缩的动力关系2021M700066),结题,主持。

2021–2024博士后科学基金,博士后创新人才支持计划,热带气旋加强的内部动力热力机制研究”(BX2021121)结题,主持。

【代表性论文】

2024

(17) Li, Y.Y. Wang, and Z.-M. Tan, 2024: On the size dependence in the recent time-dependent theory of tropical cyclone intensification.  J. Atmos. Sci.81, 1669–1688.(推导完善在动力学和能量学角度统一的台风增强理论模型,并阐明实时强度和实时尺度对强度变化的相对重要性)

(16) Wang, Y.-F., and Y. Li, 2024: Influences of background rotation on secondary eyewall formation of tropical cyclones in idealized f-plane simulations.  J. Geophys. Res. Atmospheres129, e2024JD040788.(揭示不同背景旋转效应对台风双眼墙形成的影响机制,并指出最大次眼墙半径易出现在中等纬度)

2023

(15) Li, Y.Y. Wang, and Z.-M. Tan, 2023: Is the outflow-layer inertial stability crucial to the energy cycle and development of tropical cyclones?  J. Atmos. Sci.80, 1605–1620.(揭示环境惯性稳定度影响台风发展的物理途径。解决了高低层环境惯性稳定度对于台风发展作用的争论)

(14) Wang, Y., Z.-M. Tan, and Y. Li, 2023: Some refinements to the most recent simple time-dependent theory of tropical cyclone intensification and sensitivity.  J. Atmos. Sci.80, 321–335.(考虑饱和熵的气压依赖性,进一步提炼台风增强理论。并阐明环境因子对台风增强的潜在影响)

2022

(13) Li, Y.Y. Wang, and Z.-M. Tan, 2022: How frequently does rapid intensification occur after rapid contraction of the radius of maximum wind in tropical cyclone over the North Atlantic and Eastern North Pacific? Mon. Wea. Rea.150, 1747–1760.(发现在大多数台风中眼墙快速收缩早于快速增强,这表明未来可以利用快速收缩时间预报快速增强时间)

(12) Li, Y.Z.-M. Tan, and Y. Wang, 2022: Relative timing of the ends of hurricane intensification and contraction of the radius of maximum wind in the North Atlantic and Eastern North Pacific. Geophys. Res. Lett., 49, e2022GL101027.(发现在大多数台风中眼墙收缩结束早于增强结束,这表明了台风结构信息对生命期最大强度出现时间的指示意义)

(11) Li, Y.Y. Wang, and Z.-M. Tan, 2022: Why does the initial wind profile inside radius of maximum wind matter to tropical cyclone development? J. Geophys. Res. Atmospheres127, e2022JD037039.(发现眼内风场越强越利于台风增强,这表明了准确观测眼内结构对提升台风预报的迫切性)

2021

(10) Li, Y., Y. Wang, Y. Lin, and X. Wang, 2021: Why does rapid contraction of the radius of maximum wind precede rapid intensification in tropical cyclones? J. Atmos. Sci.78. 3441–3453.(提出台风强度和内核尺度协同变化的新理论,即这两者存在位相差、且位相差主要由台风发展期间自身的结构特征控制)

(9) Wang, Y., Y. Li, J. Xu, Z.-M. Tan, and Y. Lin, 2021: The intensity-dependence of tropical cyclone intensification rate in a simplified energetically based dynamical system model. J. Atmos. Sci.78, 2033–2045.(基于卡诺热机概念推导出一个台风增强理论模型。模型物理图景清晰、且能很好抓住观测和数值模拟中的强度变化)

(8) Wang, Y., Y. Li, and J. Xu, 2021: A new time-dependent theory of tropical cyclone intensification. J. Atmos. Sci.78, 3855–3865.(基于边界层控制方程推导出台风增强理论模型,该模型与基于卡诺热机概念推出的方程一致。)

2020

(7) Li, Y., Y. Wang, and Y. Lin, 2020: How much does the upward advection of the supergradient component of boundary layer wind contribute to tropical cyclone intensification and maximum intensity? J. Atmos. Sci.77, 2649–2664.(解决了边界层超梯度风向上平流对台风增强作用的争论。提出平衡过程直接控制、非平衡过程通过影响眼墙对流强度和位置从而间接控制的台风增强机制)

(6) Li, Y., Y. Wang, Y. Lin, and F. Rong, 2020: Dependence of superintensity of tropical cyclone on SST in axisymmetric numerical simulations. Mon. Wea. Rea.148, 4767–4781.(提出利用卡诺热机概念理解台风超强度和强度变化的方法、并揭示台风超强度现象的来源)

(5) Li, Y., Y. Wang, Y. Lin, F. Rong, and J. Gao, 2020: Effects of terrain and landmass near Fujian Province of China on the structure and propagation of a long-lived rainband in Typhoon Longwang (2005): A numerical study. J. Geophys. Res. Atmospheres125, e2020JD033393.(发现低矮地形可通过影响海陆表面粗燥度差异、进而影响台风雨带的移动路径)

2019

(4) Li, Y., Y. Wang, and Y. Lin, 2019: Revisiting the dynamics of eyewall contraction of tropical cyclones. J. Atmos. Sci.76, 3229–3245.(提出一种诊断台风最大风速半径变化的理论方法,并且揭示了控制最大风速半径变化的物理过程)

(3) Li, Y., J.-I. Yano, and Y. Lin, 2019: Is atmospheric convection organized?: Information entropy analysis. Geophys. Astrophys. Fluid Dyn.113, 553–573.(提出利用信息熵定量对流组织性的方法,并阐明了“组织性”在大气科学和信息科学中的差异)

(2) Li, Y., Y. Lin, and Y. Wang, 2019: A numerical study on the formation and maintenance of a long‐lived rainband in Typhoon Longwang (2005). J. Geophys. Res. Atmospheres124, 10401–10426.(数值模拟出长达14h的台风“龙王”雨带,分析表明PV的2波结构对雨带生成有指示意义、冷池动力学和风切动力学促进雨带的维持)

2018

(1) Lin, Y., Y. Li, Q. Li, M. Chen, F. Xu, Y. Wang, and B. Huang, 2018: A long lasting vortex Rossby wave induced rainband of Typhoon Longwang (2005). Bull. Amer. Meteor. Soc.99, 1127–1134.(台风“龙王”造成高达152mm/h的强降水、死亡96人。本文基于观测数据分析发现该降水主要由一条螺旋雨带引起,雨带的成因与涡旋罗斯贝波相关)


更多发表论文可见:https://www.researchgate.net/profile/Yuanlong-Li-3

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