长江中下游地区春季降水的时空特征
长江中下游地区十大湖泊气候舒适度时空分布特征

长江中下游地区十大湖泊气候舒适度时空分布特征任宇杰;唐晓岚【摘要】以长江中下游地区15个气象站1981-2010年的气象数据为基础资料,采用综合气候舒适度评价模型对长江中下游地区具有代表性的十大湖泊的气候舒适度进行评价,并对气候舒适度在不同时间和空间的分布特征进行研究.结果表明,长江中下游地区十大湖泊气候舒适度普遍较高,舒适期一般分布在4-5月和9-10月,不舒适期分布在7-8月;春、秋两季气候舒适度明显高于冬、夏两季;全年气候舒适度指数变化趋势呈M形.长江中下游地区十大湖泊气候舒适度随经度降低而呈下降趋势;随纬度降低呈上升趋势;随海拔升高呈上升趋势.长江流域下游湖泊的气候舒适度略高于中游湖泊.%Taking the 15 meteorological stations during 1981 to 2010 meteorological data in the Yangtze River area as the basic data, climate comfort degree of ten big lakes that are representative the middle and lower reaches of Yangtze River in China was evaluated using a comprehensive climate comfort evaluation model, and the distribution characteristics of climate comfort in different time and space were also studied. The results show that, the comfort degree of the ten lakes in the mid-dle and lower reaches of Yangtze River is generally higher, and the comfort period is generally distributed in April to May and September to October, and the discomfort period is distributed in July to August. The climate comfort degree of spring and autumn is obviously higher than that of winter and summer. The variation trend of climate comfort index present ″M″ in the whole year. The climate comfort degree of the ten lakes in the middle and lower reaches of the Yangtze River decrease withlongitude, and increase with the decrease of latitude, and increased with the elevation. The climate comfort of the lakes in the lower reaches of the Yangtze River is slightly higher than that in the middle reaches.【期刊名称】《湖北农业科学》【年(卷),期】2018(057)001【总页数】6页(P41-46)【关键词】长江中下游;湖泊;气候舒适度;时空分布【作者】任宇杰;唐晓岚【作者单位】南京林业大学风景园林学院,南京 210037;南京林业大学风景园林学院,南京 210037【正文语种】中文【中图分类】P49近些年,中国的气候环境受快速城市化和经济发展影响日趋恶化,极端天气事件频发,严重阻碍中国社会进步和居民生活质量提高。
我国降水量的时间分布规律

我国降水量时间分布规律
一、季节性变化
我国降水量在季节上表现出明显的分布规律。
春季(3月至5月)和夏季(6月至8月)是降水的主要季节,尤其是夏季。
这两个季节受到季风的影响,大量水汽从海洋输送到内陆,导致降水量显著增加。
相比之下,秋季(9月至11月)和冬季(12月至2月)的降水量较少,主要是受到冬季风的影响,水汽输送减少。
二、降水带分布
我国降水量的空间分布也呈现出明显的规律。
从东向西,从南向北,降水量逐渐减少。
东南沿海地区是我国降水量最多的地区,年均降水量可达2000毫米以上。
而西北内陆地区则是我国降水量最少的地区,年均降水量仅为几十毫米。
这种降水量的空间分布规律主要是受到地形和季风的影响。
三、梅雨季节
梅雨季节是我国东部地区特有的天气现象,主要发生在每年的6月中旬至7月中旬。
这个时期,来自太平洋的暖湿气流与来自亚洲内
陆的冷空气在我国东部地区交汇,形成持续的阴雨天气。
梅雨季节的降水量约占我国东部地区年降水量的三分之一左右。
四、台风影响
我国位于东亚季风区,每年夏季都会受到台风的影响。
台风带来的大量降水是我国东南沿海地区夏季降水的主要来源之一。
台风带来的暴雨往往会造成严重的灾害,如洪涝、泥石流等。
因此,防范台风带来的灾害是我国气象部门的重要工作之一。
总的来说,我国降水量的时间分布规律受到季风、地形等多种因素的影响。
了解这些规律对于我国的气候预测、水资源管理和灾害防范等方面都有着重要的意义。
长江水文特征

长江水文特征1.汛期降雨和洪水长江流域属亚热带季风气候区,西南季风和东南季风均可进入,为形成暴雨提供有利条件。
长江降雨量丰沛,多年平均降雨量 1057毫米,有四个主要雨区:(1)武夷山雨区,年雨量为1640毫米,雨期最早,在3~6月。
(2)南岭雨区,年雨量约1400毫米,雨期稍后,在 4~6月。
(3)峨眉山雅安雨区,年雨量1000毫米,雨期在7~8月。
(4)汉江雨区,雨期最迟,在8~9月,甚至延至10月,年雨量约1000毫米。
在正常年份,长江流域的雨带从三、四月起,自东南向西北移动,中下游的雨季早于上游,江南早于江北。
降雨量分布由东南向西北递减,中下游降雨多于上游。
长江是雨洪河流,洪水变化规律与暴雨大体相应,其入汛时间中下游早于上游,一般年份,鄱阳湖水系和洞庭湖湘江4~6月为主汛期,洞庭湖的资、沅、澧水则为 5~7月,上游各支流7~9月,如遇有秋汛,10月份也会发生大洪水。
长江干流各控制站年最高水位和最大流量出现时间一般在6~9月,而以7~8月为最多。
长江的年径流量为8890亿立方米,其中上游来量占47%,洞庭湖占21%,鄱阳湖占17%。
长江干流寸滩至宜昌的三峡区间全长约660公里,面积约14万平方公里,若不包括乌江,则区间面积为5.6万平方公里,长江三峡区间面积约占宜昌以上面积的5.6%,虽然这段面积所占的比重不大,但区间洪水常来势凶猛,对宜昌洪峰常起戴帽作用。
例如,1982年宜昌最大洪峰52400cms, 而三峡区间产生的最大洪峰就为27900cms。
造成区间洪水的暴雨移动方向,一般由四川的岷、沱、嘉陵江一带雨区中心向东偏南移动或自西向东移至三峡地区,亦有从四川东北和汉江上游一带的雨区中心南压至三峡地区,这与长江的流向相一致,而三峡暴雨往往又是两至三天,此即为造成三峡地区的洪水常常是叠加在长江上游洪水的涨水段或峰顶附近的主要原因。
长江三峡区间是长江中下游暴雨的多发区,该区间的洪水预报对长江中下游的防汛调度工作有着重要的意义。
2001年—2020年我国降水的时空变化特征

2001年—2020年我国降水的时空变化特征摘要本文利用TRMM卫星的降水资料,对我国2001年—2020年的平均降水和春、夏、秋、冬四个季节的平均降水进行了分析比较;然后选取了我国华北地区和西北地区对其十年间的降水距平和四季的降水距平进行了对比分析;最后对2005年和2006年全国的降水距平百分率进行了观察,结果表示:由于我国受季风气候、地形、地理位置等因素的影响,我国降水随着空间和时间变化而具有明显的变化;华北地区的降水距平高于西北地区,且波动更加剧烈,在西北地区春、秋、冬季的降水距平在零线附近,降水量保持在一个稳定的值,华北地区四季波动相对强烈。
关键字:降水TRMM 时空变化降水距平目录摘要 (I)Abstract .................................................................... 错误!未定义书签。
第一章引言 . (1)1.1研究意义 (1)1.2研究现状 (1)1.3本文研究内容 (2)第二章资料和方法 (2)2.1资料说明 (2)2.2方法 (3)第三章数据资料分析 (3)3.1 2001年—2020年全国平均降水分布特征 (3)3.2 2001-2020年降水的季节平均分布特征 (5)3.3降水距平分析 (8)3.4降水距平百分率分析 (10)第四章结论 (11)第一章引言1.1研究意义大气中的水汽以液态或固态的形式到达地面,称为降水。
其主要形式有降雨和降雪,以及雹、露、霜等。
降水是水循环基础的一个环节,且是水量平衡方程的基本参数之一。
降水是地表径流的源头,也是地下水的主要补给源头。
降水在空间分布上的不均匀与时间变化上的不稳定性是引起洪涝,旱灾的主要原因。
所以对降水的研究分析显得尤为重要。
我国地处欧亚大陆东南部,濒临太平洋,大部分区域位于大陆气流和海洋气流的交汇区,这两种气流汇合形成了我国主要雨带,二者的强弱,消长容易造成降水的时空分布不均匀。
长江的特点

长江的特点
2021-02-23
长江流域气候温暖,雨量丰沛,由于幅员辽阔,地形变化大,因此有着多种多样的气候类型。
也经常发生洪、涝、旱、冰雹等自然灾害。
长江中下游地区四季分明,冬冷夏热,年平均气温16~18℃,夏季最高气温达40℃左右,冬季最低气温在零下4℃左右。
四川盆地气候较温和,冬季气温比中下游增加约5℃。
昆明周围地区则是四季如春。
长江的特点
1长江的特点
长江流域位于东经90°33′~122°25′,北纬24°30′~35°45′之间。
由江源至河口,整个地势西高东低,形成三级巨大阶梯。
第一阶梯由青海南部和四川西部高原和横断山区组成,一般高程在3500~5000m。
第二阶梯为云贵高原秦巴山地、四川盆地和鄂黔山地,一般高程在500~2000m。
第三阶梯由淮阳山地、江南丘陵和长江中下游平原组成,一般高程在500m以下。
流域内的地貌类型众多,有山地、丘陵、盆地、高原和平原。
江源位于“世界屋脊”青藏高原,许多山峰海拔达6000m以上,终年积雪。
长江中下游平原的特点

长江中下游平原的特点
长江中下游平原是我国重要的粮、油、棉生产基地,也是我国水资源最丰富的地区。
其特点主要有:
1.地形地貌方面:主要由长江及其支流夹带的泥沙长期堆积而成,地势低平,河渠纵横,湖泊众多。
平原边缘地形微翘,主要分布着红土岗丘。
中部和沿海地区为泛滥平原和滨海平原。
2.气候条件方面:大部分属于亚热带季风气候,降水充沛,四季分明,年降水量1000~1500毫米,主要集中在春末夏初的梅雨季节。
夏季高温多雨,冬季温和少雨。
3.土壤条件方面:土壤以水稻土为主,广泛分布着河湖冲积土和湖泊沉积土,这些土壤深厚、肥沃,适宜水稻种植。
平原上耕作历史悠久,普遍种植双季稻,水稻种植面积和产量都占全国第一位。
4.水资源方面:地区拥有丰富的水资源,包括长江、汉江、湘江、赣江等大江大河,以及数百个湖泊。
这些河流和湖泊不仅提供了农业用水,还是重要的水运通道和水利资源。
5.淡水渔业方面:地区湖泊众多,水道密布,是淡水鱼的重要产地。
其中尤以江苏、湖北的淡水鱼产量最大。
这里的水道网水流速度适宜,是鱼类繁殖生长的优良环境。
长江水位的季节波动规律

长江水位的季节波动规律长江是中国最长的河流,也是世界上第三大河流。
长江水位的季节波动规律是长期以来人们对长江水文观测的总结和认识。
下面将详细介绍长江水位的季节波动规律。
长江水位的季节波动主要受到雨水和融雪的影响。
春季是长江水位上涨的季节,这是因为长江上游的雪水开始融化,降雨量也逐渐增加。
在这个季节,雪水和降雨水涌入长江,水位逐渐上涨。
这使得长江岸边的村庄和城市河堤面临水患。
夏季是长江水位相对平稳的季节。
这是因为长江上游水源减少,融雪水流量逐渐减小,降雨量也相对稳定。
此时除了一些暴雨导致短期的水位波动外,长江水位保持相对平稳。
秋季是长江水位下降的季节。
这是因为夏季的降雨逐渐减少,水源变少,导致长江的水位逐渐下降。
长江水位下降也会导致水域面积的变小,从而为长江两岸提供了耕地和建设用地。
冬季是长江水位最低的季节。
这是因为长江上游地区的融雪水源减少,降雨量也相对较少。
此时长江的水位较低,水文交通将会受到一定的限制。
同时,低水位也会对周边几个省市的供水和水电发电产生影响。
长江水位的季节波动规律对长江流域的农业生产、水电发电和水文交通都有重要影响。
农业生产需要依靠适宜的水位供应,水电发电则需要水位维持在一定的范围内。
长江交通的运输也需要有足够的水位。
因此,对于长江水位的季节波动规律的研究非常重要。
为了合理利用长江水资源,相关部门会根据长江水位的季节波动规律制定相应的调度方案。
例如,在雨水丰沛的季节会适当调节水位,以及时排除涝灾;在水位较低的季节需要加强对水资源的管理,保证供水和发电需求。
总之,长江水位的季节波动规律与长江流域的气候和地形等因素有关,在不同的季节水位会有不同的变化。
了解和研究长江水位的季节波动规律有助于科学利用长江的水资源,保护长江生态环境,提高水资源的利用效率。
这对长江流域的经济发展和人民生活水平的提高都具有重要意义。
长江是中国最重要的河流之一,也是世界上最长的河流之一。
长江流域的经济发展和人民生活离不开对长江水位的合理利用和管理。
中国降水时间分布特点

中国降水时间分布特点
从时间上看,我国降水主要集中在夏秋季节,南方雨季长,北方雨季短,年际变化大。
从空间上看,我国降水东多西少,南多北少,从东南沿海向西北内陆逐渐减少。
我国降水分布的总体规律是时间空间分布不均。
我国的降水主要是由夏季的东南季风带来的。
东南季风为我国带来太平洋的水汽,我国东南沿海地区会最先得到东南季风带来的水汽,形成丰富的降水,也就成为了我国年降水量最为丰富的地区。
从年降水量的地区分布状况来看,我国年降水量总体上由东南往西北递减,我国的西北地区由于深居内陆,距海遥远,成为我国年降水量最少的地区。
从降水的季节分布状况来看,我国的降水主要集中在夏季,也就是东南季风盛行的时候,所以我国的气候特征表现为“雨热同期”。
而在冬季,我国盛行来自亚欧大陆内部的西北季风,水汽含量很少,形成的降水也不多。
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大 气 科 学 学 报
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VO . 3 No. 13 3 J n. u 201 0
黄亮 , 赵勇 , 刘敏 . 长江 中下游地区春季降水的时空特征[ ] 大气科学学报 ,0 0 3 ( ):7 -8 . J. 2 1 ,3 3 3 53 4 H agLag Z a o g LuMi. e oa ad sai etrso r gpeii t ni emideadlw r ece fteY gz ie [ ] un i , hoY n , i n T mp rl n pt lf ue fs i rc t i t d l n o e ahso a teR vr J n a a pn pao n h r h n
HUANG a , Ling ZHAO n , U i Yo g LI M n
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黄亮 , 勇 , 赵 刘敏。
(. 1 南通市气象局 , 江苏 南通 26 0 ;. 2 0 6 2 沙漠气象研究所 , 新疆 乌鲁木齐 20 0 10 8) 80 0 302 3 江苏省气象局 , . 江苏 南京
to T e e i fe u c s i e a d lg tp e ii to o n ah o e Ya g z v r. ie i d p n e i n. h r s o t n s c e sv n i h r cp t i n t o ft n te R e wh l n e e d nt a h i
Absr c Ba e n d iy p e i t to aa fo 41 t t nsi t a t: s d o al r cpiai n d t r m a i n Chi a a d mo hl s o n n nt y NCEP /NCAR e n ra — ay i aa,h spa e t is t e t mpo a n p ta e t r s o prn r cp t t n i e mi d e a d l ss d t t i p rsud e e h r la d s ai lf a u e fs i g p e iiai n t d l n o h
主, 而江南地 区则是独立性的强降水居 多。春季长江中下游地 区在近 5 里呈现 出干旱化趋势, 0a
其和 对 流层 中高层 气 温下 降关 系密切 , 于 气温 相 对 下 降 , 国 东部 上 空 高层 产 生 气 旋 性环 流 异 由 我
常, 不利 于降水 的发 生 。
关键 词 : 雨量 ; 日; 降水 ; 续性 降水 ; 雨 强 连 年代 际变化 中图分类 号 :4 6 P 2 文 献标 识码 : A 文章 编号 :6 47 9 (0 0 0 -3 51 17 -0 7 2 1 ) 30 7 — 0
摘要 : 用4 使 1站 日降 水资料 和 NC P N A 再分 析 月平均 资料 , 究 了长 江 中下 游地 区春 季 降 水 E/ C R 研 的时 空特 征 。结 果表 明 , 去 5 过 0多年 来 , 江 中下 游地 区春 季 的雨 日、 长 雨量 呈 整 体 下 降趋 势 , 降水 强度呈 东减 西增 的趋势 ; 区春季 连 续性 降水通 常 以 2d降 水居 多 , 该 江北地 区以连 续性 中小 降水 为
Te p r la d S a i lFe t r s o prn e i ia i n i h i d e m o a n p ta a u e fS i g Pr c p t to n t e M d l
a d Lo r Re c e f t e Ya g z v r n we a h s o h n t e Ri e
l we e c e fYa g z v r Th e u t ndc t a , v rt epa t5 a s, e r n a la o ta d o r r a h so n te Ri e . e r s lsi iae t t o e s 0 ye r t a f l m un h h h i n h u e fr y d y s o a d c e sng t n n r cpi i n s n t s o e r a i g t n t e n m b r o an a h w e r a i e d a d t e p e i t to te g h w sa d c e sn e d i r h a r h r i e e s ta n r a i g te d n t e we t Th u c si r c p tto sm o ty t e2一 y p e i t . n t a tbu n ic e sn n i s. e s c e svep e i iai n i sl h da r cpi h r h a