青藏高原地区不同年份气候变化研究综述

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1981—2010年青藏高原地区气温变化与高程及纬度的关系

1981—2010年青藏高原地区气温变化与高程及纬度的关系

的研 究 结果 表 明 ,2 0世纪 6 代以 来 青藏 高 原地 0年 区 整体 上呈升 温趋 势 ,其 升温 率 明显高 于 同期 中国
和 北半 球 的增 温 水 平 ,冬 季升 温 较 夏季 更 为显 著 , 且 模式预 估结 果表 明未 来百年 高原 地 区的升 温趋 势 仍将 持续 … 。基于 气象观 测资 料和 气候 模式 模拟 的 】 研 究表 明 , 藏高 原地 区 的现 代升温 过 程具 有高 程 青
至 表现 出微 弱的 降温 趋势 。本 文 结果 与 吴绍 洪等
与研 究时 段存 在 差异 ,结果 亦不 尽相 同。在 升温 背 景 下 ,青藏 高 原地 区冰 川退缩 显著 [ 1,多年冻 土 18 7 ] 退化 I 1 ,自然 灾害 频发 ,高 原地 区水循 环过 程和 生
和均 一化 检验 与订正 处理 】 ,本文 气温 距平 序列 参 考时 段为 18 ~ 2 1年 。 9 1 0 0 季节 采用 气象 季节 划分 方
34 1
气 候 变 化 研 究 进 展
21 0 2年
展 、极端 天 气气候 事件 与 自然灾 害防 御等提 供科 技 支 撑 ,具 有 重要 的理 论和现 实意 义 。 国 内外 学者 基于 气象站 点观 测数 据 高 分辨 一、 率 气候 环境 代用 资料 【 、 分析 资料 l 和 数值 模式 8 再 _ l 0
源环 境 压 力增 大 等 问题 凸显 l】 2 。对 于 新 气候 期 2 (9 1 2 l 年 ) 利用 青藏 高原 空 间范 围内高 质量 1 8 0 0 , 和尽可 能多的 气象观测资料 , 研究该 时段内青藏高 原 地 区 气温 变 化趋 势 特 征及 其 与 高程 和 纬度 的 关 系 ,

青藏高原的气候特征与变化

青藏高原的气候特征与变化

青藏高原的气候特征与变化青藏高原是世界上海拔最高的高原,拥有独特的气候特征和变化。

本文将从降水、温度和风力三个方面探讨青藏高原的气候特征与变化。

一、降水青藏高原地处喜马拉雅山、昆仑山和冈底斯山的腹地,是亚洲大陆内陆极地气团和热带气团相互作用的区域。

由于高原的高海拔和复杂的地形,青藏高原的降水分布呈现出明显的地域差异。

东南部和中部地区年降水量较多,呈现出春夏季集中、秋冬季稀少的特点,降水主要以夏季的暴雨和冬季的雪为主。

而西部和北部地区降水相对较少,主要以冬季的降雪为主。

近年来,由于气候变暖等因素的影响,青藏高原的降水分布出现了一些变化,部分地区的降水量有所增加,导致山区的冻土融化、冰川萎缩等现象加剧。

二、温度青藏高原的气温差异较大,表现出明显的垂直分布特点。

高原的平均气温随着海拔的升高而逐渐下降,呈现出从南到北、从东到西逐渐降低的趋势。

由于高原地处亚洲大陆内陆,受到季风气候和副热带高压的共同影响,北部和西部地区的气温较低,冬季极端低温可达到零下40摄氏度以上。

而东南部地区的气温较高,夏季最高气温可达30摄氏度以上。

另外,由于青藏高原的高海拔和绝对高度,高原上的日照时间较长,辐射量较大,气温的日较差也较大。

三、风力青藏高原是世界上风速最大的地区之一,也是风力资源丰富的地区之一。

由于高原地处喜马拉雅山脉、昆仑山脉和冈底斯山脉的交汇点,青藏高原形成了独特的地形气候条件,导致强风频繁出现。

每年春季到秋季,高原上经常出现强烈的西南风和西北风,尤其是昆仑山脉和喜马拉雅山脉之间的山谷地带,风速可达每秒30米以上。

这种强风不仅对高原地区的气候产生影响,也为风能利用提供了巨大的潜力。

总结而言,青藏高原的气候特征与变化主要表现在降水、温度和风力三个方面。

高原地区的降水分布呈现明显的地域差异,而近年来的气候变暖导致部分地区降水量有所增加。

高原的气温差异较大,山地地区气温较低,平原地区气温较高,而日照时间较长的高原气温的日较差也较大。

青藏高原近40年来气候变化特征及湖泊环境响应

青藏高原近40年来气候变化特征及湖泊环境响应

青藏高原近40年来气候变化特征及湖泊环境响应一、本文概述本文旨在深入探讨青藏高原近40年来的气候变化特征及其对湖泊环境的影响。

青藏高原,被誉为“世界屋脊”,其独特的地理位置和生态环境使其成为全球气候变化研究的热点地区。

随着全球气候变暖的趋势日益明显,青藏高原的气候也在发生显著变化,这些变化对当地的湖泊环境产生了深远影响。

本文将首先分析青藏高原近40年来的气候变化特征,包括温度、降水、风速等气象要素的变化趋势。

随后,我们将探讨这些气候变化如何影响湖泊的水位、水质、生态结构等方面。

我们将通过收集和分析大量的现场观测数据、遥感影像以及气候模型输出结果,揭示气候变化对湖泊环境的具体影响机制和过程。

本文还将对青藏高原湖泊环境的响应进行深入研究。

我们将评估湖泊生态系统对气候变化的适应性和脆弱性,探讨湖泊环境的变化对当地生态系统和人类活动的影响。

通过对比分析不同湖泊的响应特征,我们可以更好地理解湖泊环境在气候变化背景下的动态变化过程。

本文的研究结果将为青藏高原生态环境保护提供科学依据,为应对气候变化带来的挑战提供理论支持。

本文的研究方法和成果也可为其他类似地区的气候变化和湖泊环境研究提供参考和借鉴。

二、青藏高原气候变化的特征青藏高原,被誉为“世界屋脊”,其独特的高原气候对于全球气候变化具有重要的指示作用。

近40年来,青藏高原的气候变化特征愈发显著,主要体现在温度、降水、风速等多个方面。

在温度方面,青藏高原整体呈现显著的增温趋势。

根据气象观测数据,过去40年中,高原地区的年平均气温上升了约1-2摄氏度。

这种增温趋势在冬季尤为明显,导致高原冬季的气温逐渐接近甚至超过夏季。

这种变化不仅影响了高原的生态系统,也对人类活动产生了深远影响。

降水模式也发生了显著变化。

青藏高原的降水总量在过去40年中呈现出波动增加的趋势,但降水分布却呈现出明显的空间和时间异质性。

一些地区降水增加,而另一些地区则出现减少。

这种降水模式的变化对高原的水资源、湖泊环境以及农业生产等方面都产生了深远影响。

《2024年1960年以来青藏高原气温变化研究进展》范文

《2024年1960年以来青藏高原气温变化研究进展》范文

《1960年以来青藏高原气温变化研究进展》篇一一、引言青藏高原,作为地球上最大的高原,其独特的地形和气候条件对全球气候系统具有重要影响。

自1960年以来,随着全球气候变化的加剧,青藏高原的气温变化成为了国内外学者研究的热点。

本文旨在梳理近几十年来青藏高原气温变化的研究进展,分析其研究成果及存在的不足,以期为未来的研究提供参考。

二、研究背景与意义青藏高原地处亚洲内陆,因其高海拔和独特的地貌,被誉为“世界屋脊”。

其气候特征和变化对全球气候系统具有重要影响。

因此,研究青藏高原的气温变化对于了解全球气候变化具有重要的科学意义。

自20世纪60年代以来,随着科学技术的进步和观测手段的多样化,国内外学者对青藏高原的气温变化进行了大量的研究。

三、研究方法与数据来源(一)研究方法目前,研究青藏高原气温变化的方法主要包括:实地观测、遥感技术、气候模型模拟等。

其中,实地观测是获取第一手数据的重要手段;遥感技术则能提供大范围、长时间序列的气温数据;气候模型模拟则可以帮助我们预测未来气温变化的趋势。

(二)数据来源本研究的数据主要来源于中国气象局、美国国家海洋大气局等权威机构发布的气温观测数据。

此外,还利用了卫星遥感技术获取的青藏高原气温数据。

四、青藏高原气温变化研究进展(一)气温变化的总体趋势自1960年以来,青藏高原的气温整体呈现上升趋势。

尤其在近几十年里,这种上升趋势更加明显。

特别是在夏季,青藏高原的气温上升幅度更为显著。

(二)气温变化的区域差异在青藏高原的不同区域,气温变化的幅度和趋势也存在差异。

例如,高原的南部地区气温上升较快,而北部地区则相对较为平稳。

这种区域差异可能与地形、植被覆盖等因素有关。

(三)气温变化对生态环境的影响青藏高原的气温变化对生态环境产生了深远的影响。

例如,由于气温上升,青藏高原的冰川融化速度加快,导致河流径流量增加;同时,也影响了动植物分布和种群数量等生态问题。

五、研究存在的问题及展望(一)存在的问题虽然近年来对青藏高原气温变化的研究取得了丰硕的成果,但仍存在一些问题。

青藏高原现代气候特征及大地形气候效应

青藏高原现代气候特征及大地形气候效应

青藏高原现代气候特征及大地形气候效应一、本文概述本文旨在深入研究和探讨青藏高原现代气候特征及其大地形气候效应。

青藏高原,作为地球上最高的高原,其独特的地形和地理位置赋予了其特殊的气候特性,对全球气候系统产生了深远的影响。

本文将首先概述青藏高原的基本气候特征,包括温度、降水、风速等主要气候要素的现代变化趋势。

在此基础上,我们将进一步分析这些气候特征如何受到大地形气候效应的影响,以及这种影响如何在全球范围内传递和放大。

通过本文的研究,我们希望能够更深入地理解青藏高原在现代气候变化中的角色和作用,为应对全球气候变化提供科学依据和参考。

二、青藏高原现代气候特征青藏高原,作为地球上最高、最大、最年轻的高原,其独特的地理位置和地形地貌对现代气候特征产生了深远的影响。

青藏高原的现代气候特征主要表现在以下几个方面。

青藏高原的气候类型以高原山地气候为主,具有明显的高原特色。

由于海拔高,大气压低,气温低,降水形式以雪为主,雪线低,冰川广布。

这种气候类型使得青藏高原的气候条件恶劣,生态环境脆弱,但同时也为高原生物提供了独特的生存环境。

青藏高原的气温变化具有显著的季节性和日较差大的特点。

夏季,太阳辐射强,地面加热迅速,气温高;冬季,由于高海拔和地形的影响,青藏高原的气温较低。

同时,由于高原地区的大气稀薄,白天太阳辐射强,地面升温快,夜晚地面散热快,降温迅速,因此日较差大。

再次,青藏高原的降水分布不均,主要集中在夏季。

夏季,随着季风的推进,青藏高原的南部和东南部地区降水较多,而冬季则降水稀少。

这种降水分布不均的特点对高原的生态环境和农业生产产生了重要影响。

青藏高原的气候变化受到全球气候变化的深刻影响。

近年来,随着全球气候变暖的趋势加剧,青藏高原的气温也在逐渐升高,降水模式也在发生变化。

这些气候变化对高原的生态环境、冰川融化、水资源分布等方面产生了深远的影响,也对人类的生存和发展提出了新的挑战。

青藏高原的现代气候特征主要表现为高原山地气候、气温变化的季节性和日较差大、降水分布不均以及受到全球气候变化的影响。

《2024年1960年以来青藏高原气温变化研究进展》范文

《2024年1960年以来青藏高原气温变化研究进展》范文

《1960年以来青藏高原气温变化研究进展》篇一一、引言青藏高原作为世界上最大的高原,其独特的地形和气候条件对于全球气候系统有着重要影响。

近年来,随着全球气候变化的加剧,青藏高原的气温变化研究显得尤为重要。

本文将围绕1960年以来青藏高原气温变化的研究进行梳理与总结,旨在揭示该地区气温变化趋势及其影响因素。

二、青藏高原气温变化的历史回顾自1960年代开始,青藏高原的气温变化研究逐渐受到关注。

早期的研究主要基于气象站点的观测数据,揭示了青藏高原整体上呈现气温上升的趋势。

特别是近几十年来,随着遥感技术和计算机技术的快速发展,青藏高原气温变化的研究进入了新的阶段。

三、研究方法与数据来源(一)研究方法青藏高原气温变化的研究主要采用气象观测数据、遥感数据和模型模拟等方法。

其中,气象观测数据主要用于分析气温变化的趋势和空间分布,遥感数据则用于获取更大尺度的气温变化信息,模型模拟则用于探究气温变化的原因和未来趋势。

(二)数据来源研究所需的数据主要来源于国家气象局、中国科学院等机构的气象观测站点和遥感观测数据。

此外,还参考了国内外相关文献中的研究数据和成果。

四、气温变化趋势及特点根据大量研究数据,青藏高原自1960年代以来呈现出明显的气温上升趋势。

这种上升趋势在近几十年内尤为显著,特别是在高原的南部和东部地区。

同时,气温变化的季节性和年际差异也较为明显,夏季和冬季的气温变化幅度较大。

此外,青藏高原的气温变化还受到地形、植被、人类活动等因素的影响。

五、影响因素分析(一)自然因素青藏高原的气温变化受自然因素的影响较大,包括太阳辐射、大气环流、海陆分布等。

其中,太阳辐射是影响青藏高原气温变化的主要因素之一,而大气环流则通过影响冷暖空气的流动和交换,进一步影响气温的变化。

此外,海陆分布也会对青藏高原的气温产生影响,例如海洋的调节作用可以减缓气温的波动。

(二)人类活动人类活动也是影响青藏高原气温变化的重要因素之一。

随着经济的发展和人口的增长,人类活动对青藏高原的环境产生了深远的影响。

青藏高原生态环境变化及其影响研究

青藏高原生态环境变化及其影响研究

青藏高原生态环境变化及其影响研究一、引言青藏高原是中国境内的一片广阔高原,是我国大陆地形的西北边缘,同时也是全球第三极。

青藏高原上的生态环境独特多样,其变化对于地球生态系统的稳定性和人类社会的可持续发展具有重要影响。

因此,对青藏高原生态环境变化及其影响的研究具有非常重要的意义。

二、青藏高原生态环境的变化1、气温变化近几十年来,青藏高原的气温呈现上升趋势,尤其是近20年来,气温增长速度明显加快,比全球平均水平高出了0.3-0.4℃/10a。

在高海拔地区,气温的升高更加明显。

气温的变化不仅会影响青藏高原区域的气候和水资源分配,还可能会对青藏高原的冻土覆盖和永久冰雪覆盖等自然环境造成重要影响。

2、降水变化青藏高原的降水呈现出较大的年际和季节性变化。

从20世纪50年代到70年代,青藏高原的降水量呈现出了一定的增加趋势。

但自20世纪80年代以来,青藏高原的降水量明显下降。

近10年来,降水量减少趋势尤其明显。

同时,青藏高原的降雪量也呈现出了减少的趋势。

这样的变化可能会对青藏高原上的水循环和生态环境产生重要影响。

3、植被变化青藏高原的植被类型多样,从热带和亚热带的丛林和草原到寒漠和高山草甸,均有分布。

近年来,随着气温升高和降水减少,青藏高原某些地区的植被覆盖率呈现了下降趋势。

同时,某些地区的荒漠化和土壤侵蚀现象也日益严重。

这样的变化可能会导致青藏高原生物多样性的下降,并对当地的畜牧业和生态系统造成重要影响。

三、影响及对策1、气候变暖气候变暖可能对青藏高原的冰雪和冻土覆盖造成不可逆转的影响。

同时,气候变暖也可能导致青藏高原海拔植被的移动和变化,影响当地的生态系统。

对于这样的情况,可以采取以下对策:加强青藏高原的气象监测和预报,提高对气候变化的应对能力;实施节能减排政策,减缓气候变化的速度;保护青藏高原上生态环境脆弱的地区,避免人类活动对自然环境的破坏。

2、降水减少青藏高原的水资源分配和生态系统的稳定性可能会受到降水减少的影响。

青藏高原极端天气气候变化及其环境效应

青藏高原极端天气气候变化及其环境效应

青藏高原极端天气气候变化及其环境效应青藏高原位于亚洲大陆中部,是世界上海拔最高的高原。

其地理位置、地形和气候条件使青藏高原成为世界上极端天气气候变化最为剧烈的地区之一。

近年来,随着全球气候变暖的加剧及人类活动的影响,青藏高原的气候变化日益频繁、极端天气事件也越发严重,给该地区的生态环境和社会发展带来了一系列的影响。

极端天气是指在某一时间段内,天气现象的发生频率、强度和持续时间超过长期观测期间的极端值。

青藏高原上的极端天气主要包括强降雨、干旱、高温、冰雹、暴风雪、雾、霜冻等。

这些极端天气对青藏高原的生态环境和社会经济发展都带来了巨大的挑战。

首先,青藏高原的极端天气对当地的水资源管理产生了重要影响。

青藏高原是亚洲的“水塔”,以其丰富的冰川和大规模的冰雪储量为世界各大河流提供源源不断的水源。

然而,近年来由于气候变暖的原因,高原上的冰川融化速度加快,导致水资源供应不稳定,威胁着下游地区的农业、工业和居民生活。

同时,极端降雨和暴雪也给青藏高原地区的水资源管理带来了新的挑战。

暴雨和暴雪事件的频率和强度的增加,增加了洪水和泥石流等灾害事件的风险,造成了严重的水资源损失。

其次,极端天气也对青藏高原的生态环境产生了严重影响。

青藏高原拥有独特的高山草甸、高寒荒漠和高原湖泊等生态系统,是许多珍稀植物和动物的栖息地。

然而,极端干旱和高温的发生引发了土壤干旱,导致植被减少、土壤侵蚀和草原退化等问题。

极端降水也容易引发洪涝,对湖泊和湿地生态系统造成破坏。

这些变化可能会导致生物多样性减少和生态系统的崩溃,进而对全球生态平衡产生重要影响。

此外,极端天气对青藏高原的人类社会经济发展产生了巨大的不利影响。

极端天气给农业和畜牧业带来了严重损失。

连续干旱导致农作物减产、生态环境破坏,而持续的暴雪和寒冷天气则会导致牲畜冻死和饲料供应不足,使农牧民生计受到严重威胁。

同时,由于大规模冰川融化和暴雨引发的洪水,青藏高原的基础设施也受到了很大破坏,给交通运输、能源供应和社会服务等领域带来了困难。

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Geographical Science Research 地理科学研究, 2017, 6(2), 49-57 Published Online May 2017 in Hans. /journal/gser https:///10.12677/gser.2017.62006文章引用: 李静, 王潇, 唐锦森, 秦淼, 张波. 青藏高原地区不同年份气候变化研究综述[J]. 地理科学研究, 2017, 6(2):The Review of Qinghai-Tibet Plateau Region’s Climate Change in Different YearsJing Li, Xiao Wang, Jinsen Tang, Miao Qin, Bo ZhangSchool of Resource and Environment, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu SichuanReceived: Apr. 6th , 2017; accepted: May 12th , 2017; published: May 16th, 2017Abstract This article summarizes the climate change trend and mutative climate status of Qinghai-Tibet plateau from the last interglacial period (125-75 ka BP) to 2014 by studying the long-time re-search results of climate change of Qinghai-Tibet plateau from many researchers. And the trend of climate change in this region in the next few decades is summarized through the Yin Yunhe’s climate change prediction models on the Qinghai-Tibet plateau [1]. The results showed that: from the last interglacial period (125-75 ka BP) to 2014, the overall trend of the Qinghai-Tibet plateau climate’s change was rising and its regional feature was strengthening; climate changed drastically during the last interglacial period on the Qinghai-Tibet plateau, and the temperature decreased rapidly but increased slowly; in modern times, temperature had a tendency to accelerate, precipitation fluctuation changed little and it increased mainly in the spring and winter. According to the prediction results of different scenarios such as SRES A1B, A2, B2, it suggests that the climate of the Qinghai-Tibet plateau in the 21st century will develop in the direction of wet and warm, and precipitation will increase and peak in the middle of the 21st century. KeywordsQinghai-Tibet Plateau, Climatic Change, Air Temperature, Rainfall青藏高原地区不同年份气候变化研究综述李 静,王 潇,唐锦森,秦 淼,张 波电子科技大学资源与环境学院,四川 成都收稿日期:2017年4月6日;录用日期:2017年5月12日;发布日期:2017年5月16日李静等摘要本文通过介绍众多研究者对青藏高原地区多年气候变化的研究成果,归纳出了该地区从末次间冰期(125~75 ka BP)到2014年来的气候变化趋势和气候突变状况。

通过分析尹云鹤等对青藏高原地区的气候变化的预测模型[1],总结出了该地区未来几十年内气候变化的趋势。

分析表明:从末次间冰期(125~75 ka BP)到2014年来,青藏高原气候变化的总体趋势是气温升高且区域性特征增强。

在末次间冰期,青藏高原气候变化剧烈,降温迅速且升温缓慢;到了近代,气温有加速上升的趋势,降水量波动变化较小,降水增加主要体现在春季和冬季。

根据SRES A1B、A2、B2等不同情景预测的结果表明青藏高原地区在21世纪向湿暖方向发展,降水量增加并在21世纪中期达到最大值。

关键词青藏高原,气候变化,气温,降水Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/1. 引言气候预测是一个世界难题,作为继南极,北极后的地球“第三极”,青藏高原气候变化对全球特别是亚洲的气候变化有很大的影响,被誉为全球气候变化的“驱动机”和“放大器”。

从19世纪末到20世纪80年代,全球的平均气温上升大约0.6℃[2],以全球变暖为标志的全球环境变化对全球生态系统以及人类社会有巨大的影响,这引起了众多各界人士、政府的广泛关注。

而在全球变暖的形势下,研究者们对青藏高原气候变化的研究尤为重视,这主要是由于三江(长江,黄河,澜沧江)源区地处青藏高原腹地,三江源对我国长江和黄河中下游地区经济、生态等可持续发展有重要的作用,素有“中华水塔”之称[3]。

整个青藏高原分布在中国境内部分的面积约为257万平方千米,平均海拔在4000~5000米,主要包括西藏自治区,四川省西部,云南省部分地区及青海省的大部分地区,新疆维吾尔自治区,甘肃省部分地区。

近年来我国学者运用多种方法,以研究青藏高原气候变化特征、原因、趋势为主,分析预测百年内该地区气候变化。

总体来看,前人的研究多集中在气候变化的平均特征等方面,对不同气象要素的区域差异研究较少,同时气象资料的时间局限性也使得研究结果有所差异。

本文集合多位研究者多年来关于青藏高原地区气候的研究成果,系统地总结出了该地区从百万年前到21世纪各气候要素(气温、降水)的变化趋势,对年际、季节、空间气候变异特征进行了统计分析,并预测出了百年内青藏高原地区气候变化的趋势。

2. 研究方法气候变化是一个十分复杂的问题,随着时间尺度的变化,气候变化同时存在线性与非线性变化。

线性变化主要包括趋势变化和周期变化,非线性变化主要表现为突变现象和气候相对稳定性。

通过结合众多研究资料可以发现,对青藏高原地区近2000年的气候周期性检测方法主要有:对古气候的分析主要是通过那个时期的冰芯(古里雅冰芯,格陵兰冰芯,敦德冰芯),树轮,沉积物,冰川活动,孢粉等队气候进行检测,比如王苏民等根据对希门错沉积物综合分析发现湖泊色度对水温变化敏感,由此反应了青藏高李静等原2000年前古气候变化[4]。

近代气候检测主要是通过气象站收集数据,再通过某种或几种方法模型来处理数据,最后直观反应变化特征。

近年来,青藏高原地区主要气象站已有65个,虽然气象站观测数据能够帮助我们分析并预测气候状况,但是由于气象站数据时间尺度短,所以在研究中差异性是存在的。

近代气候检测方法主要分为趋势检测和突变点检测。

其中趋势检测主要是用来研究一段时间内气候的一个均值状态。

突变点检测主要是研究气候非线性变化。

气候突变是普遍存在的。

它是气候中的一个重要现象,但直到现在也还是没有对它的严格定义。

气候突变主要分为4类,1) 均值突变:气候从一个平均值到另一个平均值的剧烈变化;2) 方差突变:气候从一个方差状态到另一个方差状态的变化;3) “翘翘板”式反向振荡突变;4) 转折突变:在某一时段持续减少(增加),然后在某点开始持续增加(减少)。

而检测方法主要包括低通滤波法,滑动t检测法,Cramer法,Mann-Kendall法,R/S分析和Spearman法。

低通滤波法是通过消除高频信号,使气候长期变化更有效表现,但由于不能直接给出突变点的位置,所以置信度低。

Mann-Kendall非参数检验法,其优点是不用遵从特定的分布,不受少数异常值的干扰,更适合类型变量和序列变量的分布特征分析[5]。

R/S分析主要用于判定一段时间序列是否存在趋势性成分及未来的变化趋势[6]。

3. 研究过程与结果分析3.1. 多年来青藏高原气候变化与变异情况分析3.1.1. 气温推测十几万年前的气候变化主要是通过分析冰芯,树轮,沉积物,冰川活动,孢粉等物质。

根据古里雅冰芯记录,青藏高原在次末间冰期(125~75ka BP)气温变化十分剧烈,降温以大幅度突变为主,升温以缓慢变化为主,且是一个由降温到升温的过程。

其间出现多个千年尺度的冷暖交替。

在各亚阶段内又有若干个百年尺度的冷暖波动。

在小尺度时段内波动更为频繁。

次末间冰期后是末次冰期,主要分为末次冰期早冰阶(75~58 ka BP)、间冰阶(58~32 ka BP)和晚冰阶(32~10 ka BP)。

根据记录显示,该时期最低温度大约在23 ka BP时段,其中间冰阶是整个时段的高温期,且晚冰阶内出现多次气候突变并在12~10 ka BP期间气温逐步回升。

在末次冰期末期新仙女木事件(12.2~10.9 ka BP)是主要的气温突变事件,简称YD事件。

11.05 ka BP是整个YD事件的最低温时段,之后温度逐渐上升并在10.5 ka BP后温度上升幅度加剧,在这100年中气温升温幅度达到12℃[7]。

YD事件的结束意味着向全新世的开始。

虽然青藏高原以升温形式进入全新世,但在7 ka BP时气温突降,这标志着全新世的暖期结束。

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