印度洋偶极子与中国冬季降水的关系

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赤道印度洋海温异常与偶极子季节变化特征

赤道印度洋海温异常与偶极子季节变化特征

5 04
第四纪研究
20 08 年
图 2 赤道东 ( b)、西 ( a)印度洋深层海温季节变化 F ig 2 Seasona l va riation of deep leve l tem pera ture( ! ) in the east( b) and w est( a) o f the tropical Ind ian O cean
2008 - 02- 27收稿, 2008- 03- 16收修改稿
3期
张春莹等: 赤道印度洋海温异常与偶极子季节变化特征
50 3
将 400m 海洋分为表层 ( 0~ 60m ) 、次表层 (温跃层, 60~ 200m )和深层 ( 200~ 400m )。
2 2 方法
分析 使用 了基 本的 经验 正交 函数 分 解法 ( Em pirical O rthogonal Function, 简称 EOF ) [ 18 ] , 其原 理是把原变量场分解为正交函数的线形组合, 构成 为数很少的不相关典型模态, 代替原始变量场, 每个 典型模态都含有尽量多的 原始场的信息。 EOF 方 法具有一系列的优点, 它没有固定的函数, 能够在有 限区域对不规则分布的站点进行分解。而且它的展 开收敛速度快, 很容易将变量场的信息集中在几个 模态上, 同时分离出的空间结构具有一定的物理意 义。以 EOF 为气候特征分析手段的研究已经揭示 了许多有价值的气候变化事实 [ 19 ~ 21] 。
3期
张春莹等: 赤道印度洋海温异常与偶极子季节变化特征
50 5
图 3 4月赤道印度洋海温距平 EOF 第一模态空间分布 阴影为负值, 图上方数字表示深度 ( 单位: m ) , 下同
4 1 赤道印度洋海温距平 EOF分析

2023届高考地理高频考点综合练习:专题十九 自然灾害与防治(2)

2023届高考地理高频考点综合练习:专题十九 自然灾害与防治(2)

专题十九自然灾害与防治(2)1.阅读图文材料,完成下列要求。

印度洋偶极子(IOD)是指印度洋西部和东部海表温度差,通过海气耦合作用,可对印度洋周围地区的气候和环境产生重要影响,简单类比,可以把IOD看作是印度洋的厄尔尼诺—拉尼娜现象。

当正IOD事件发生(IOD指数为正值)时,西印度洋海温偏高,东印度洋海温偏低。

下图示意2015年7月至2020年1月IOD指数情况。

(1)推测2019年7月—2020年1月印度洋西部和东部的大气环流状况。

(2)2019年秋季埃塞俄比亚和索马里经历了蝗灾,请结合材料分析蝗灾产生的原因。

(3)分析印度洋偶极子指数为正值时对我国西南地区夏季天气的影响,并说明原因。

2.阅读图文材料,完成下列问题。

长白山脉是亚欧大陆东缘的最高山系,保存着完整的从温带到极地的垂直分布森林植被景观。

位于长白山西坡海拔2000~2500m的高山苔原,其环境特征与极地苔原相似,植被以多年生小灌木和苔藓地衣为主,小灌木植株矮小,匍匐贴地,强烈分支,交织成网。

一般情况下,热量需求越高的植被,吸收养分的能力越强。

在全球气候变化的背景下,原先位于较低海拔的草本植物不断上侵,而苔原带原有的灌木开始萎缩退化。

下图示意长白山西坡高山苔原研究区位置和草本植物入侵程度与环境因子的关系。

(1)分析长白山森林植被景观垂直分布比较完整的原因。

(2)从地形地势角度推断长白山苔原带遭受草本植物入侵程度最高的区域,并分析原因。

(3)随着草本植物入侵,苔原带原有的灌木萎缩退化,试做出合理解释。

3.下图为“台风路径实时发布系统”发布的2019年第19号台风“海贝思”移动路径。

读图,回答问题。

(1)描述台风“海贝思”的移动路径。

(2)受台风“海贝思”影响,指出日本可能发生的自然灾害。

4.阅读图文材料,完成下列要求。

2019年7月,澳大利亚南部、东南部地区发生了严重的森林火灾,大火一直持续到了2020年2月,过火面积超过600万公顷。

有研究显示,燃烧过的森林恢复能力极差。

印度洋海温异常与中国气温异常的可能联系

印度洋海温异常与中国气温异常的可能联系

印度洋海温异常与中国气温异常的可能联系
唐卫亚;孙照渤
【期刊名称】《大气科学学报》
【年(卷),期】2007(030)005
【摘要】利用NCEP/NCAR 50 a冬季再分析资料、英国气象局全球海温资料、中国气象局整编的160站气温资料,采用EOF、合成、奇异值分解等方法讨论了印度洋海温异常对东亚冬季大气环流及气温的影响.结果表明,印度洋海温异常,引起了大气环流的异常,影响了东亚冬季风的强度.当印度洋海温一致变化时,中国温度变化也呈一致;当印度洋海温距平偶极振荡时,中国东、西部的冬季气温也出现偶极变化的现象;印度洋海温偶极振荡正位相年时,东亚冬季风偏弱,中国东北部气温偏高.【总页数】7页(P667-673)
【作者】唐卫亚;孙照渤
【作者单位】南京信息工程大学,江苏省气象灾害重点实验室,江苏,南京,210044;南京信息工程大学,江苏省气象灾害重点实验室,江苏,南京,210044
【正文语种】中文
【中图分类】P432.6
【相关文献】
1.西北东部地区春季降水异常与印度洋海温的联系 [J], 徐长哲;张烨
2.冬季和春季印度洋海温异常年际变率模态对中国东部夏季降水的可能影响过程[J], 徐志清;范可
3.中国南方夏季降水与热带印度洋偶极型海温异常的联系 [J], 钱玮;管兆勇
4.大连地区冬季气温异常与前期印度洋海温的关系 [J], 张黎红;王玲玲
5.南海海温和西南地区土壤湿度异常与中国东部夏季降水的可能联系 [J], 高楚杰;陈海山;许蓓;曾刚
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印度洋东西海温信息区海表温差与我国同期降水的关系

印度洋东西海温信息区海表温差与我国同期降水的关系

对我国西南部、长江中下游等地区的天气和气候影响很大。蒋 国荣 、沙文钰等 [研 究得 2 ]
出 印度 洋 海温 对 低 纬 的环 流系 统及 西 太 平 洋 副热 带 高压 的活 动 也 有较 大 影 响 。而 印度 洋 海温大尺度变化对亚洲季风的影响不是遍及 印度洋 的全部区域 , 只是在最大程度上反映 出海 洋 热 状 况大 尺度 时空变 化 的区域 ,即文 献 [】 1中指 出的海 温信 息 区 。在 这些 海 区 中水
关键 词 : S D; 信 息 区 海温 温 差 ;降水 V 中图 分 类号 :P 3 文献 标 识码 :A 文章 编 号 : 10 7I 0 3— 0 3 (0 7 29 2 0 )4 — 0 8 0 6一 O 6
1 引言
众 所 周 知 ,印度 洋处 于世 界 上 最大 的季风 气 候 区 。沙 文钰 等 [ 指 出 ,季 风 环流 系 统 1 ]见Fra bibliotek文献 [】 8。

七 =l
作 为度 量 参数 。具 体 可参
3 东西 印度洋 海温 差与我 国季节 降水 的同期相关 性
31 春季东西印度洋海温差 与我国春季降水的耦合特征 .
冬 季 资料 都取 为 当年 1 2月至 次年 1 、2月 的平 均 。
22 S . VD方 法
以降水场为左场 ,西印度洋信息区 ( 简称西 印度洋) 与东印度洋信息区 ( 简称东 印度
洋) 的海温差 ( 即西 印度洋海温减去东印度洋海温) 为右场 , 对原始资料矩阵作距平或标
准 化 处 理 。构 造矩 阵 C n r以 r  ̄tn S,它 是 S D 的直 接对 象 ,通 过 Jcb( 可 比) 可 求得 Px V aoi雅 法 C的 奇异 值 ,h l = ~H,H= n(l n , 以及 、 mi n , 2 m) . 对 应 的 奇异 向量 、 与左 右 奇 异 向量 对 应 的 时 间 系数 分 别 为 l =U, B :TV :. × S  ̄ ,它们 均 是 长 度 为 m 的 时 间 P 序 列 。选 取 第 ( ) 模 态 、对 总 方 差 的贡 献 率 前 h对

近几十年印度洋偶极子变化趋势及其对我国夏 季降水的影响

近几十年印度洋偶极子变化趋势及其对我国夏 季降水的影响
降水量资料采用降水资料是基于 2416 个气象台站得到的空间分辨率为 0.5˚ × 0.5˚的月降水资料
DOI: 10.12677/ojns.2019.73034
248
自然科学
宋光勇
(CN05.1 格点化观测数据集) [12]。 SST 资料采用美国国家海洋和大气管理局 NOAA 提供的空间分辨率为 2˚ × 2˚的海表面温度资料
(Extended reconstruction sea surface temperature, ERSST) [13]。
2.2. 方法
研究 IOD 变化特征时选取 Saji [4]等定义的 IOD 指数来表征赤道热带印度洋西部和东部的异常海温
差值强弱的变化。
采用相关分析研究 IOD 对我国夏季降水的影响。相关分析是研究两个或两个以上处于同等地位的随
文章引用: 宋光勇. 近几十年印度洋偶极子变化趋势及其对我国夏季降水的影响[J]. 自然科学, 2019, 7(3): 247-253. DOI: 10.12677/ojns.2019.73034
宋光勇
摘要
利用1961~2016年月降水量资料以及NCEP/NCAR月平均再分析资料进行了夏季印度洋偶极子(Indian Ocean Dipole, IOD)变化趋势及其对与同期中国降水的影响。研究发现,1961~2017年夏季IOD指数具 有显著年际变化特征,整体呈现波动趋势,IOD与我国华南沿海及西北东部地区夏季降水间有较好的正 相关关系。对大气环流分析表明,500 hPa位势高度场上我国东北到日本海低压槽强度减弱,低压槽控 制区域降水减少;而副热带高压异常造成我国长江流域降水减少;此外,IOD还可通过影响东亚地区低 层大气造成我国夏季降水产生异常。
3. 夏季 IOD 变化特征及其与我国降水的关系

南印度洋偶极型海温与中国西南地区初秋降水的关系

南印度洋偶极型海温与中国西南地区初秋降水的关系

第40卷第3期2020年9月高原山地气象研究Plateau and Mountain Meteorology Research V〇1.40 No. 3 Sept. 2020文章编号:1674 -2184(2020)03 -0041 -07南印度洋偶极型海温与中国西南地区初秋降水的关系黄天赐\华维1’2’3(1.成都信息工程大学大气科学学院/高原大气与环境四川省重点实验室,成都610225;2.中国科学院大气物理研究所竺可桢一南森国际研究中心,北京100029;3.南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室/气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京210044)摘要:利用1979年1月〜2018年12月Hadley海表温度资料、C R U TS v4.03逐月格点降水资料,以及N C E R/N C A R再分析月 平均资料,对南印度洋偶极型海温与中国西南地区初秋降水的关系进行了研究。

结果表明~8月平均印度洋海表温度E O F第二模态表现为显著的东北一西南向偶极子模态,其东北和西南两侧的海表温度呈反相位变化特征,为典型的南印度洋偶极子(SI0D)分布,其时间系数表现为30a以上的周期变化并定义为新的SI0D指数;对应7 ~8月SI0D正异常,西南地 区9月对流活动显著增强,负异常则对流活动显著受到抑制,且SI0D指数与中国西南地区初秋降水呈较强的正相关;SI0D 影响中国初秋降水的主要途径是:印度洋东北部形成的越赤道气流在孟加拉湾以南上空分为两支,其中一支经孟加拉湾和 中南半岛进人中国西南地区,将孟加拉湾水汽向该地区输送,并造成水汽在该地区辐合,有利于中国西南地区降水发生。

该 研究结果不仅对认识南印度洋海气系统对中国降水的可能影响,还对发展西南地区初秋降水预测模型有着重要的意义。

关键词:南印度洋偶极子;秋季降水;西南地区中图分类号:P461 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1674 -2184 •2020.03. 006引言南北半球的大气相互作用是气候变化研究领域的重 要问题之一。

亚洲—太平洋地区冬季海平面气压异常偶极模与我国冬季气候异常的关系

亚洲—太平洋地区冬季海平面气压异常偶极模与我国冬季气候异常的关系

亚洲—太平洋地区冬季海平面气压异常偶极模与我国冬季气候异常的关系赵巧莲;李崇银【期刊名称】《气候与环境研究》【年(卷),期】2012(017)001【摘要】利用全球月平均海平面气压资料和各标准等压面的位势场、风场,以及我国160站的降水和温度资料,研究了亚洲—太平洋(20°N~70°N,40°E~120°W)地区(简称亚太地区)冬季(12~2月)海平面气压异常偶极型振荡(偶极模)的时间变化特征,以及该异常偶极模与我国冬季气候异常的关系.结果表明:近半个世纪以来,亚太地区冬季海平面气压场异常以经向型(ME)偶极模负异常和纬向型(ZO)偶极模正异常为主,其中又以ZO正异常发生的频数较高.对应ME模,其各空间层的高度场异常形势和高度场与MEI(经向型指数)的相关系数分布形势十分类似;对应ZO模则主要表现为与阿留申地区高相关中心的一致性特征,说明阿留申低压的变化对其起着重要作用.ME模与我国冬季东部的降水异常和气温异常关系密切,ZO模仅对东北地区的降水异常有影响,因为ZO模的异常对我国上空大气环流异常的影响相对较小;这一结果同我们传统上在冬季比较关注纬向气压差的变化(即ZO模)有些相左,提示我们在冬季更要关注ME模的情况.大气环流形势的分析表明,MEI正异常时,即西伯利亚—蒙古冷高压的北半部气压异常偏高,副热带西北太平洋地区气压偏低时,利于东亚大槽的加深加强,东亚冬季风因而也会偏强;但是由于此时我国东部主要为下沉气流控制,暖湿气流难于源源不断地输送到我国境内,从而造成此时冬季我国东部尤其是长江中下游地区降水偏少.反之,当MEI负位相时,大气环流异常利于造成我国东部大范围的冬季降水.%Using the global monthly mean sea level pressuredata, geopotential height, and wind field data as well as the rainfall and temperature data from 160 stations in China, the authors further analyze the temporal variation characters of dipole modes and the relationship between dipole modes and winter climate anomalies in China after studied spatial structure of the sea level pressure anomaly dipole oscillations (dipole modes) over the Asia- Pacific region (20°N - 70°N, 40°E - 120°W) in winter (December to February). The results show that: During the past half century, the winter sea level pressure anomalies (SLPA) over the Asia - Pacific region mainly character with a negative anomalies of meridional-type dipole mode (ME) and a positive anomalies of zonal-type dipole mode (ZO), while the later one occurrs in a higher frequency. Corresponding to ME-mode, there are similarities between geopotential height anomalies and the correlation coefficient distribution of height field and the MEI; on the other side, it takes a consistency feature with a high correlation center over the Aleutian region corresponding to ZO-mode, which manifest that the variation of Aleutian Low plays an important role for them. The ME-mode is close related to precipitation anomalies and temperature anomalies in the eastern of China in winter. However, because of the relatively weak influence of the ZO-mode on the atmospheric circulation anomalies over East Asia, the ZO-mode only affected the rainfall anomalies in Northeast China. This result challenges the traditional concerning about the zonal pressure difference (mainly represent ZO-mode) in winter and means we should pay more attention to the ME-mode. After analyzing of the atmospheric circulation, the authors found thatwhen the MEI is positive anomaly, which means that the pressure field shows a positive anomaly over the northern half of Siberia - Mongolia high and a negative anomaly over subtropical Northwestern Pacific region, this is helpful to enhance and deepen of the East Asia trough, then the East Asian winter monsoon will be stronger, too. However, at this time, the Eastern China region is mainly controlled by sinking air and the warm humid air can not continuously be transported to there, which results in the lack of rainfall over there, especially over the Yangtze River basin. On the contrary, when it is in MEI negative phase, the atmospheric circulation anomaly is conducive to result in a wide range of precipitation in eastern China.【总页数】12页(P1-12)【作者】赵巧莲;李崇银【作者单位】解放军理工大学气象学院,南京211101;解放军理工大学气象学院,南京211101;中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体国家重点实验室,北京100029【正文语种】中文【中图分类】P461【相关文献】1.欧亚北部冬季增雪“影响”我国夏季气候异常的机理研究:欧洲冬季增雪的重要作用 [J], 穆松宁;周广庆2.冬季亚洲-太平洋涛动年际变率与东亚气候异常 [J], 董才桂;赵平;刘舸;陈军明3.东亚经向型气压异常偶极模与冬季北太平洋关键区域海温的关系及其数值模拟试验 [J], 赵巧莲;李崇银;李琳4.亚太地区冬季海平面气压异常的偶极型结构及其与海温的关系 [J], 赵巧莲;李崇银;谭言科5.东亚冬季风强度异常与夏季500hPa环流及我国气候异常的关系 [J], 施能;朱乾根因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

前期印度洋海温异常对中国春季降水的影响

前期印度洋海温异常对中国春季降水的影响

前期印度洋海温异常对中国春季降水的影响陈丹;朱克云;布和朝鲁【摘要】为了进一步认识印度洋海温的异常变化与中国降水的关系,采用SVD分析、相关分析及合成差值分析讨论了前期冬季关键区海温的异常变化对中国春季降水影响的差异,探讨了产生这种影响的原因.结果表明:前期冬季关键区海温的异常增高(降低),会造成后期春季中国华北往南到华中、华东、华南东部及西北的新疆地区的降水明显增多(减少),西南的四川、贵州及华南的广西等地降水会有所减少(增多).与关键区冷年相比,在关键区的暖年,环流形势反映出东欧槽显著减弱,北方气压显著降低,蒙古高压明显减弱,冷空气南下更为明显,而华南东部、华中、华东及华北一直被较为显著的南风气流控制,海洋的暖湿气流向中国内陆输送更为显著,使得东部及中部大部分地区水汽较为充沛,形成大面积的降水.%In order to further understand the relationship of the Indian Ocean surface temperature anomalies and precipitation in China, we used the SVD analysis, correlation analysis and synthesis to discuss the differences of the impact of SST anomalies of key area in early winter on China spring rainfall. The underlying reasons for this impact were investigated. . The results showed that: the increase (decrease) of SST anomalies of key area in early winter will result in the significantly increase (decrease) of precipitation of south to central, eastern, eastern South China, and northwestern Xinjiang in the late spring, and decrease of precipitation of Sichuan, Guizhou and Guangxi in South China. Comparing with the cold year of key area, in the warm years of key area, the circulation pattern reflects the significantly weakening of Eastern European slot and significantly decreasing ofpressure in the north of China and the high pressure in Mongolia; the cold air going southward is more obvious; the eastern of South China, Central China, Eastern and Northern China has been more significantly controlled by the southward air flow; the ocean warm air transportation to inland is more significant, making water vapor in most parts of eastern and central China more abundant, forming a large area of precipitation.【期刊名称】《成都信息工程学院学报》【年(卷),期】2012(027)005【总页数】6页(P479-484)【关键词】气象学;气候变化;印度洋海温;春季降水;蒙古高压【作者】陈丹;朱克云;布和朝鲁【作者单位】成都信息工程学院大气科学学院高原大气与环境四川省重点实验室,四川成都610225;成都信息工程学院大气科学学院高原大气与环境四川省重点实验室,四川成都610225;中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室中国科学院大气物理研究所国际气候与环境科学中心,北京100029【正文语种】中文【中图分类】P7320 引言印度洋增暖是国际气候界关注的热点问题之一,从20世纪70年代至今,印度洋海温持续升高和年际变率增大是全球气候变暖的重要组成部分,对全球气候的影响越来越明显。

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印度洋偶极子与中国冬季降水的关系摘要利用 1950—2013 年 Hadley 环流中心全球月平均海表温度资料、1960—2013 年 NCEP/NCAR再分析资料以及中国气象局整编的 160 站降水资料,研究分析了印度洋偶极子(IOD)和太平洋异常海温(ENSO)对中国冬季降水的协同影响和不同作用,通过对比分析,揭示了 IOD 独立发生、ENSO 独立发生以及 IOD 与ENSO 联合发生时中国冬季降水的差异。

研究结果表明: IOD 异常海温和 ENSO 异常海温的出现虽然具有较高的协同性,但二者对我国冬季降水的影响效应不尽相同,IOD 与 ENSO 的同时发生并不是两者单独发生时各自作用的叠加,而是具有协同或抵消作用。

仅有 IOD 发生时,其正位相年使得中国西南(云南西部除外)、华南以及华北、东北地区的冬季降水出现正异常,在江淮流域出现负异常,反之亦然。

但是IOD 正位相比负位相对中国冬季降水的影响更显著。

当 IOD 与 ENSO 同时出现时,IOD 的作用使得 ENSO对我国西南(云南西部除外)、内蒙、东北地区冬季降水的影响作用更为显著。

此外还初步分析了 IOD 与中国冬季降水关系影响的环流成因。

关键词:印度洋偶极子;ENSO;中国冬季降水;AbstractHadley circulation center in use 1950-2013 monthly average global sea surface temperature data from 1960 to 2009 NCEP / NCAR reanalysis data and reorganization of China Meteorological Administration, 160 stations precipitation data , research and analysis of the Indian Ocean Dipole (IOD) and the Pacific abnormal SST (ENSO) synergistic effects on Chinese winter rainfall and different role, through comparative .analysis reveals the differences between Chinese winter precipitation occurs independently of IOD , ENSO and IOD and ENSO occurs independent joint occurs.The results show that : IOD abnormal sea surface temperature and sea surface temperature anomalies appear ENSO , while having a high synergy , but the impact on the effect of winter precipitation in two different , IOD and ENSO not both occur simultaneously when each individual additive effect , but has a synergistic effect or offset . IOD occurs when only its positive phase in making China Southwest ( except western Yunnan ) , winter precipitation in southern China and north China, northeast China 's emergence positive anomaly , negative anomalies in the Huaihe River basin , and vice versa. However, the negative IOD anteroposterior position relative to China compared to more significant impact on winter precipitation . When the IOD and ENSO occur simultaneously , the role of ENSO IOD makes Southwest ( except western Yunnan ) , the effect of Inner Mongolia, Northeast China winter precipitation is more significant in China. In addition, preliminary analysis of the causes and effects of winter precipitation circulation IOD relationship with China .Keywords: Indian Ocean dipole; ENSO; China winter precipitation;目录摘要 (1)Abstract (2)1 绪论 (4)1.1 研究背景 (4)1.2 印度洋偶极子的提出 (4)1.3印度洋偶极子与ENSO的关系 (5)1.4印度洋偶极子对中国降水的影响 (5)1.5本文拟解决的问题 (6)2 资料和方法 (6)2.1 资料 (6)2.2 方法 (6)2.2.1奇异值分解法(SVD) (6)2.2.2相关分析 (6)2.2.3 合成分析 (7)2.2.4 t检验 (7)3 IOD对我国冬季降水变化的影响 (7)3.1 秋季 IOD 与我国冬季降水的关系 (7)3.2 IOD 对中国冬季降水影响关系的偏相关分析 (9)3.3 IOD 和 ENSO 对我国冬季降水的异常分布的影响 (11)4 IOD 对中国冬季降水影响的水汽环流成因分析 (15)5 结论 (17)参考文献 (18)致谢 (20)1 绪论1.1 研究背景印度洋是世界第三大洋,面积约为7万多平方千米,约占地球水表面积的20%,且大部分处于热带,水面平均温度20e一27e。

印度洋位于亚洲、大洋洲、非洲和南极洲之间,它东接太平洋)世界第一大洋,西临大西洋)世界第二大洋。

虽然印度洋面积不及前两大洋,但是独特的地理状况导致北印度洋、东南印度洋、热带印度洋分别受到亚洲季风、印度尼西亚穿越流、越赤道流的影响,这使得印度洋呈现出独特的海一气相互作用的特征。

并且,印度洋作为我国西南季风的发源地,同时也是我国季风雨水汽的主要源地之一,该海区海温的异常对西南季风的异常活动起着重要的作用。

因此,对我国天气气候的变化有着重要的影响。

1994年夏季,我国华南地区出现了特大洪涝,印度的夏季风很强,而日本却非常炎热,出现了干早天气。

虽然这一年太平洋上出现了弱的ElNni。

,但是显然不能解释亚洲季风区如此极端的气候异常。

1997年下半年,太平洋出现了20世纪最强的EINni。

,印度季风降水却趋于正常,非洲出现了大洪水,而印尼却经历了罕见的干早天气。

后来人们发现,这与热带印度洋海温东部出现负距平、西部出现正异常现象有关,这种异常的海温分布被称为印度洋偶极子((Indian oeean DIPole,简称IOD)。

1.2 印度洋偶极子的提出Saji根据分析的结果,利用赤道印度洋西部(50o E一70O E,100S一10O N)和东部(90O E一1100E,100S一EQ)区域平均的海表温度距平之差定义了偶极子指数,并根据这个指数选择T6次极端事件(1961,1967,1972,1982,1994,1997年)合成T 偶极子的演变,发现它具有很强的季节锁相,和环流的变化具有很强的藕合,偶极子期间赤道中印度洋存在很强的东风异常。

Lizuka等第一次利用高分辨海气藕合模式成功模拟了印度洋偶极子,在50年模式积分中共出现了8次,揭示的特征与Saji等一致,模式热通量分析表明,受海洋热力过程强烈影响的热带海气相互作用对偶极子的产生至关重要。

很多学者用不同的模式对印度洋偶极子进行模拟研究,成功地模拟了热带印度洋偶极子信号,并得到较为一致的结论,即在印度洋偶极子正位相期间,东风异常的出现和西扩激发了海洋的Rossby波的西传,导致了东印度洋暖水西移;其表面异常东风转换为异常西风所引起的异常环流结构调整是偶极子消亡的主要动力学原因,海气界面热通量异常的交换对热带印度洋海表温度距平偶极子模态的形成和演变有重要作用。

1.3印度洋偶极子与ENSO的关系IOD与ENSO之间的关系问题是近来学者们争论的焦点。

Saji等、Webster 等在提出IOD概念时,就强调了IOD与ENSO的独立性。

但李崇银等指出,尽管在极个别年份IOD似乎与ENSO独立,总体而论两者具有很好的相关性;巢纪平等认为,ENSO和IOD的发展,在统计上呈现出时滞的相互关系,一般赤道东太平洋海温距平的变化超前IOD一个季度左右,联系这两者变化之间的纽带是赤道太平洋和印度洋的一对反相转动的Walker环流的耦合演变;谭言科等在对热带印度洋海温的年际变化与ENSO关系的讨论中指出,印度洋海温从偶极到单极的变化对应着ElNino事件从发展到衰减的过程,印度洋偶极超前Nino3区海温距平约4个月,单极滞后约6个月。

1.4印度洋偶极子对中国降水的影响不少学者针对热带印度洋海温异常对我国气候的影响做了大量研究。

在研究降水的影响方面,许多学者都指出印度洋海温异常与中国尤其是华南夏季降水有很好的相关关系。

肖子牛等通过相关普查得出,IOD 正位相使中国北方地区少雨而南方多雨,IOD 正位相比负位相对中国气候的影响大;正位相时可能是通过西南季风较直接地影响中国夏季降水,而负位相则可能通过 PJ 波列来影响中国的降水。

刘宣飞等研究指出,IOD 独立发生时,其正位相年以湖南为中心的华南地区夏季降水偏多;闫晓勇等认为 IOD 通过影响西南季风来影响我国大陆降水。

此外,吴国雄等通过数值试验认为El Niño 期间江淮流域 8 月降水偏多并非是对赤道东太平洋暖海温的直接响应,而主要是对同期中、西赤道印度洋暖海温的邻域响应。

肖子牛等也通过大气环流模式指出当西印度洋和阿拉伯海海温升高时我国西南地区夏季降水减少,而华东、长江流域和华南等地降水量增加。

然而,国内过去较多的工作都是针对印度洋海温异常对中国夏季降水的影响,对冬季中国降水(雪)作用的研究并不多。

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