文登近60年降水变化特征分析
近60年翼城县温度变化特征分析

近60年翼城县温度变化特征分析
整体来看,翼城县的年平均气温呈现出缓慢上升的趋势。
从20世纪60年代初至今,年平均气温呈现逐渐升高的趋势。
据统计数据显示,20世纪60年代初,年平均气温约为12摄氏度,而到了现在,年平均气温已经高达16摄氏度左右。
这与我国整体气候变暖的趋势是相符的。
翼城县的季节变化特征也发生了一些变化。
春季的气温出现了逐渐升高的趋势,尤其是近几十年来,春季气温的升高幅度更加明显。
夏季的气温也呈现出逐渐升高的趋势,一些夏季的高温天气也愈发频繁。
秋季的气温略有下降,但变化不明显。
冬季的气温虽有波动,但整体来看呈现出逐渐升高的趋势,尤其是近几十年来,冬季的气温变化更加明显。
温度的日变化也出现了一些变化。
60年代初,翼城县的日最高温度大约在30摄氏度左右,而目前的日最高温度已经升至35摄氏度以上。
夜间的最低温度也开始有所升高,从20世纪60年代初的15摄氏度左右,升至现在的20摄氏度以上。
这表明翼城县的夜间热量释放较大,夜间的温度也有所上升。
近60年来,翼城县的温度变化呈现出气候变暖的趋势,年平均气温逐渐升高,季节变化也发生了一些变化,温度的日变化也有所增加。
这些变化对于农作物的种植、水资源的利用以及人们的生活都带来了一定的影响,对于翼城县来说,应该加强气候变化的监测和研究,并采取相应的措施来适应这种变化。
杂多地区近50年来降水变化特征

51农业灾害研究2022,12(12)Characteristics of Precip-itation Change in ZaduoArea in Recent 50 YearsGUO Hang et al (Meteorological Bureau of Datong Hui and Tu Ethnic Autonomous County, Datong, Qinghai 810100)Abstract This paper calculates the statistical characteristics of precipitation series from 1961 to 2015, and analyzes the specific change trend, oscillation period and sudden change. The analysis shows that the variation of heteropoly precipitation is on the whole oscillating, the autumn precipitation is decreasing in recent years, and the extreme precipitation is increasing. It is analyzed that the annual average precipitation in Wavelet Zaduo County has significant periods of quasi-12a, quasi-5a and quasi-2a, and the main period of obvious change is quasi-5a. Key words Climate change character-istics; Mutation analysis; Zaduo county; Precipitation杂多地区近50年来降水变化特征郭 航1,葛友荣2,才让罗加31.大通回族土族自治县气象局,青海大通 810100;2.杂多县气象局,青海杂多815300;3.达日县气象局,青海达日 814200摘要 通过对1961—2015年降水序列统计特征量的计算,并分析具体的变化趋势、振荡周期、突变情况。
近50年东北地区六个主要城市温度降水变化特征分析

近50年东北地区六个主要城市温度降水变化特征分析摘要:以东北三省中的六个市为研究区,首先收集1961-2010年东北六个市的年平均降水和年平均温度的数据,然后通过统计数据,制作图表,最后从图表中观察近50年的温度降水变化,并从中寻求此变化的原因。
关键词:东北地区、温度、降水1.引言气候变化是指除在类似时期内所观测气候的自然变异之外, 由于直接或间接的人类活动改变了地球大气的组成而造成的气候变化。
它被认为是威胁世界环境、人类健康与福利和全球经济持续性的最危险的因素之一[1]。
而气候是否变化则是通过温度降水来体现的,而近些年来全球气候在一直慢慢变暖。
许多国内外的学者在气候变化方面做了大量的研究工作。
陈隆勋[2]等对近45 年来中国气候变化特征作了全面分析:中国自20 世纪40 年代到达20 世纪的第一个暖期后, 于50 年代气温急剧下降, 随后呈波动变化。
80 年代后, 气温又急剧上升, 90 年代达到20 世纪的第二个暖期。
在区域差异上, 中国的现代气温变暖主要在35°N 以北。
而我国东北地区气候变化有其特殊性。
本文对东北六个市的温度降水变化进行数据分析,目的在于探讨东北地区六个主要城市的温度降水变化特征。
2.对东北地区六个主要城市温度降水数据进行处理2.1收集近50年来六个主要城市的年均温度降水数据通过查询资料以及咨询老师等各方面对数据进行收集。
收集数据如下两个表格:东北地区六个主要城市的年均降水量数据时间漠河乌兰浩特哈尔滨长春沈阳大连1961 330.1 350.2 485.3 481.7 552 860.6 1962 469.7 259.3 391.9 492 615.6 691.1 1963 377.4 453 651.3 636.6 699.9 666.5 1964 284.7 361.6 512 532.5 824 880.7 1965 303.6 411.3 539.9 486.5 422.3 310.3 1966 356.3 344.6 502.6 571.7 625.1 787.2 1967 273.5 229.7 343.7 476.3 495.4 695.3 1968 301 305.8 488.5 442.6 543.9 386.9 1969 410.3 523.8 550.5 614 745.6 439.9 1970 352.9 404.2 424.8 654 754.2 700.8 1971 255.2 429.5 566.3 440.3 688.1 628.3 1972 351.7 266.7 454.2 384.2 515.6 523.3 1973 209.1 474.5 354.9 702.4 820.9 854.8 1974 271.4 418.5 372.7 514 747.4 728.5 1975 335 413.4 341 469.7 740.5 492.9 1976 303.8 409 292.5 522.5 548.4 805.9 1977 581.7 329.9 510.8 571.3 579.9 648.4 1978 398.5 362.3 364.6 433.2 533.1 549.1 1979 203.7 253.7 378.1 498.8 558.9 683.5 1980 429.5 298.6 601 630.2 618.3 444.61981 453 466.2 622.5 536.8 583 438.3 1982 550.2 288.5 532.5 329.7 552 380.5 1983 414.3 545.3 534.5 588.8 763.9 594.1 1984 624.7 524.8 619.1 653.5 718.1 595.9 1985 384.3 502.7 745.9 821.9 810.8 924.4 1986 318.7 523.6 512.3 784.2 969.5 387.7 1987 393.1 497.9 684 593 724.9 774.3 1988 377.6 559.5 609.1 469.7 629.7 457.3 1989 537.9 265.5 345.5 623.9 467.4 446.7 1990 503 747.1 490.6 579.3 642.4 637.7 1991 418.1 626.4 597.3 700.1 748.9 438.4 1992 384.2 305.1 462 519.3 554 747.6 1993 591.9 557.5 552.7 470.1 633.7 464.9 1994 435.3 533 818.8 689.4 893.1 791.8 1995 460.4 410.4 424.7 560 880.7 656.7 1996 472.3 399.5 480.7 490.2 721.9 660.3 1997 418.2 250 481.9 574.8 571.8 528.7 1998 496.1 823.9 659.2 623.3 857.6 818.8 1999 486.3 289.3 438.6 489.6 561.2 258.2 2000 385.8 288 488 416.3 501.5 419.2 2001 506.7 227.6 385.2 389.9 583.8 485.9 2002 286.8 362 600.7 490.6 739.2 312.9 2003 553.1 413.5 513.7 517.7 652.4 522.5 2004 471.6 156.4 525.8 476.2 705.2 614.9 2005 344.3 548.5 507.9 681 822.2 768.5 2006 507.7 320 487.9 632.6 576.3 493.8 2007 346.1 359.8 444.1 534.2 672.3 859.6 2008 455.2 350.9 439 716.8 721.7 509.9 2009 543.9 346.4 534.1 481 657.7 718.7 2010 439.5 513 591.3 878.3 1036.6 684.6 东北地区六个主要城市的年均温度数据时间漠河乌兰浩特哈尔滨长春沈阳大连1961 -5.01092 4.527734 4.223713 5.627036 8.761073 10.83024 1962 -4.50893 4.240311 4.062101 5.120332 7.80517 10.22284 1963 -3.61377 4.561614 3.634743 5.471066 7.973171 10.11761 1964 -4.99159 4.405119 3.434651 4.773974 7.611411 9.976965 1965 -6.25458 3.414131 2.720547 4.407492 7.829472 10.39498 1966 -6.05163 3.707369 3.475326 4.862739 7.574265 9.972357 1967 -3.52798 4.957315 4.380751 5.261873 7.854448 9.962445 1968 -4.06488 4.73533 3.97732 5.100192 8.069954 10.13627 1969 -6.27999 2.659478 2.143111 3.387278 6.778111 9.265405 1970 -4.81078 4.026025 3.257154 4.617865 7.616681 10.06329 1971 -4.03635 4.329914 3.837576 5.076892 7.797766 10.2391 1972 -6.24019 4.088346 3.179215 4.926044 7.793595 10.11071973 -4.35571 4.787717 3.529185 5.407957 8.401725 10.75644 1974 -5.60329 3.513186 2.933674 4.752921 7.773707 10.02499 1975 -3.38929 5.820594 5.269917 6.467312 8.949289 11.27839 1976 -5.60868 3.641546 3.298905 4.483411 7.587705 9.796951 1977 -5.32504 4.163339 3.252632 5.03887 7.946139 10.4164 1978 -4.21872 4.762726 3.737755 4.980608 8.098233 10.90705 1979 -5.16994 4.458242 4.103916 5.489752 8.57693 10.91128 1980 -4.73493 3.900468 3.014804 4.408953 7.709033 9.908947 1981 -4.39273 4.567159 3.767827 4.778587 8.23387 10.42387 1982 -3.91723 5.775862 5.208832 6.44278 9.092832 11.29547 1983 -3.89466 5.358114 4.179563 5.898701 9.046026 11.37244 1984 -4.85222 4.205069 3.424533 4.90959 8.182692 10.43032 1985 -4.67137 4.213797 3.318022 4.774509 7.984883 9.704551 1986 -3.63969 4.963068 3.949907 5.017531 8.11276 10.34537 1987 -5.54459 4.225444 3.366386 5.089228 8.360185 10.32385 1988 -2.82009 5.521394 4.18448 5.795102 9.0952 11.17634 1989 -3.32515 6.047719 5.058385 6.669081 8.680193 11.76337 1990 -2.92948 5.844137 5.442978 6.845662 8.473274 11.262 1991 -4.12181 5.186524 4.439713 5.660766 7.919382 11.21859 1992 -3.99129 5.46375 4.280285 6.006825 8.086167 11.2861 1993 -3.31697 5.416464 4.389962 5.835199 7.990737 11.20715 1994 -3.66887 5.930689 4.708207 6.543683 9.003817 11.82188 1995 -3.16756 6.19897 5.282979 6.485831 8.580525 11.42044 1996 -4.46427 5.265538 5.033589 5.883428 8.079646 10.91728 1997 -3.94718 6.277024 5.652101 6.689953 8.873539 11.76066 1998 -3.75324 6.067226 6.048707 7.345385 9.71913 11.77734 1999 -4.25881 5.655485 4.88722 6.064634 8.983996 12.09718 2000 -4.80065 5.354491 4.62163 5.648519 8.31157 11.4533 2001 -3.47079 5.797169 4.847487 6.05025 8.368502 11.53861 2002 -3.20459 6.123559 5.483982 6.850753 9.316146 11.89608 2003 -3.95344 6.198948 5.997119 7.046643 9.145698 11.33489 2004 -3.32537 6.476979 5.828597 7.146092 9.591469 12.1728 2005 -3.45579 5.442387 4.725629 5.646169 8.047438 10.89719 2006 -4.65099 5.537714 5.273584 6.575778 8.274703 11.38052 2007 -3.06654 7.102218 6.645449 7.678532 9.043159 12.27214 2008 -3.22665 6.688708 6.599857 7.219005 8.639871 11.36561 2009 -4.86877 5.343724 4.94323 6.117109 7.648009 11.47603 2010 -4.52609 4.760902 4.501057 5.167696 7.23315 10.2659漠河县位于大兴安岭北麓,黑龙江上游南岸,中国版图的最北端,地理坐标位于东经121°07′~124°20′,北纬52°10′~53°33′,是中国纬度最高的县。
2012年7月威海地区一次降水天气过程分析

在全球气候变暖的背景下,我国极端气候事件频发。
随着社会的不断发展和进步,天气、气候对人们生产生活的影响越来越大,这就要求预报员时刻关注天气动向,正确预报未来天气变化,降水就是需重点关注的天气之一。
从机制来分析某一地区降水的形成,降水时大气中水的相变过程大致可分为3个阶段:首先是水汽由源地水平输送到降水地区,这是水汽条件;其次是水汽在降水地区辐合上升,在上升中绝热膨胀冷却凝结成云,这是垂直运动条件;最后是云滴增长变为雨滴而下降,这是云滴增长条件。
这3个降水条件中,前2个属于降水的宏观条件,主要决定于天气学条件;第3个条件属于降水的微观条件,主要决定于云物理条件[1-3]。
1过程实况2012年7月4—5日,威海市出现汛期以来较为明显的一次降水过程,全市平均降水量在20mm 以上,最大降水量为39.6mm 。
降水过程从4日下午开始,其时段主要集中在4日夜间至5日上午。
风力则从5日中午开始增强,此时强降水已基本结束,最大风力出现在5日下午前后。
降水实况见图1。
2形势分析2.1高空形势2012年7月3日20:00500hPa 形势(图1):山东处于副高西北侧边缘,副高有北抬趋势,但幅度不大。
在850hPa形势图上中低层逐渐建立起低空急流(图2),并有与低空急流对应的大片湿区,西南气流将水汽向山东境内输送,但主要集中在鲁中以西,对山东半岛贡献不大。
到4日8:00,高层500hPa 形势(图3):北支槽不断南压,并配合一定程度的弱冷空气,但偏西偏北,槽前西南气流与副高边缘的气流有逐渐合并趋势(图4)。
在中低层中纬度地区出现一切变线,其顶端伸向鲁西南地区,低空西南急流较3日20:00有所北抬,强度有所增强,其顶端伸向鲁西南地区,在其顶端前方有较大的辐合,存在一定强度的上升运动;同时,湿区范围较之有所扩大和加强,为强降水提供很好的物理量,然而半岛地区在中低层的辐合并不理想。
中低层虽存在不稳定能量,但冷空气势力偏弱,辐合偏西。
1960-2017年含山县降水变化特征分析

1960-2017年含山县降水变化特征分析作者:王鹏刘周华付敏奚立信来源:《现代农业科技》2019年第08期;摘要利用1960-2017年降水资料,通过统计分析、累积距平法和小波分析,研究58年来含山县降水量和降水频次的变化特征。
结果表明,自1960年以来,含山县降水量、降水频次总体而言均呈上升趋势,同时表现出周期振荡变化。
通过小波分析发现,在年际变化过程中,含山县降水量存在着15~25年、8~10年、3~5年的周期振荡特征,降水频次存在着18~32年.8~17年的周期变化特征。
关键词降水量;降水频次;变化特征;小波分析;安徽含山;1960-2017年中图分类号 P426.61*1文献标识码 A文章编号 1007-5739(2019)08-0192-0220世纪80年代以来,全球气候变暖逐渐成为当今社会普遍关注的热点问题,受其影响,全球气候产生了明显变化。
降水作为主要的气象要素,是气候变化的重要表征之一,对城市内涝、农业发展、大气污染等生态环境变化有着深远的影响,在我国着力推进生态文明建设,大力加强农业发展的当今,研究降水变化特征,可以反映当地的气候变化规律,有助于加强气象为农、防灾减灾服务,为政府部门提供重要的决策参考。
另外根据研究表明,在全球气候变暖的大趋势下,我国区域降水的变化波动较大。
因此,加强气象资料本地化应用、研究区域降水的变化特征具有重要的现实意义。
含山县地处长江下游北岸,属北亚热带温润性季风气候,气候资源丰富。
近年来,农林牧渔业发展迅速,因而研究当地的降水变化特征,对于当地农作物种植、气象防灾减灾服务等具有重要的参考作用。
1资料与方法降水量和降水频次是降水变化特征的重要表征。
降水量可以反映出研究区域在目标时间段内降雨强度上的多寡情况,降水频次可以反映出降水频率的分布特征。
本文采用含山县国家气象站1960-2017年共计58年降水日观测资料作为基本研究资料,分析研究含山县降水量和降水频次的变化特征,并对其未来发展趋势做出预测。
总体开工报告

总体开工报告一、工程概况1.1工程概述山东省荣成至文登高速公路路桥工程二合同段由山东省公路建设(集团)有限公司承建,起讫桩号K12+268~K26+400,全长14.132Km。
全线位于威海市文登市高村镇、张家产镇、埠口镇三个乡镇内。
本合同段工程总造价3.87亿元,主要工程有:大桥2座,中桥2座,跨线桥3座,天桥12座,通道19座,小桥6座,盖板涵20座,圆管涵1道,石拱涵1座,箱涵1座,边沟涵24座,线外涵6座,共计结构物97座;互通立交1处,服务区1处。
路基土石方291.5万方,防护4.02万方,排水3.24万米。
底基层36.616万平米,基层36.231万平米,沥青面层35.651万平米。
1.2 技术标准本工程设计标准为高速公路,采用的主要技术标准如下:设计车速100公里/小时,路基宽度26米,双向四车道,全封闭全立交,行车道宽4×3.75米。
平曲线最小半径2500m,最大纵坡3.953%,最小坡长400m。
构造物设计荷载为公路—Ⅰ级。
设计洪水频率:大、中桥1/100。
1.3 自然状况1.3.1 地形、地貌本合同段位于山东省威海市文登市高村镇、张家产镇、埠口镇境内。
沿线地形主要为低山丘陵区,地形起伏多变,沿线经过地区地形地貌主要为低山丘陵、山前丘陵区和剥蚀平原及冲积平原地貌。
1.3.2水系、气候及交通①气温。
该区域年平均气温11.1~11.2℃,地域差异不大,最热为八月,月平均气温13.9~17.3℃,最冷在1月,月平均气温-4.2~-2.9℃。
②降水。
区域内属于大陆性气候,年均降水量文登为762毫米,降水年际变幅大,自北向南呈递增趋势。
③风。
该区域属于季风气候区,二月多西北风,七月多南风,年主导风向以北到西北风为主,其次为南到西南风,差异也比较大。
④霜冻。
全年无霜期194天。
⑤湿度。
年平均相对湿度70%左右,属半湿润地带。
1.3.3工程地质特征路线所经区域上部地表基本上由第四系残坡积物所覆盖,厚度一般为1.0m左右,最大厚度不大于3.0m,局部为陆相洪冲积物所覆盖,主要在河流附近较发育,厚度一般在3-10m,最大厚度不大于15m。
威海市旅游气候资源及舒适度分析

其中 CIHB 为人体舒适度指数,t 为平均气温, hu 为相对湿度,v 为平均风速。
3.3 人体舒适度指数的等级划分 利用人体舒适度指数分析威海四季气候对人
体的影响,并对适宜旅游情况作出评价。参考人体 舒适度指数预报的划分标准,对舒适度指数划分了 9 个等级[4](表 1)。
2012 年第 3 期 2012 年 9 月
山东气象
第 32 卷 总第 131 期
威海市旅游气候资源及舒适度分析
周浩亮 1,孙鹏鹏 2,耿伟林 3
(1.文登市气象局,山东 文登 264400;2.乳山市气象局,山东 3.山东省气象服务中心,济南 250031)
乳山
264500;
摘要:随着旅游业的兴起壮大,威海旅游业已经成为威海经济发展的重要支柱
气候是一项重要的旅游资源,是一个地区旅游 发展的先决条件。旅游业淡季、平季和旺季更替变 化的节律性,是由于气候的季节性节律变化导致 的。气候类型的多样性,使得各地的旅游资源也异 彩纷呈,为旅游活动提供了多种多样的选择机会。 威海素以风光旖旎、清洁卫生、气候宜人著称,其 丰富的旅游气候资源,为发展旅游业提供了有利条 件。分析评估威海旅游气候资源,对发展旅游业具 有重要意义。
2 威人,年平均温度为 11.9℃,年平均降水近 800mm,平均相对湿度超过 60%,每年有近一半的时间空气质量达到国家一级 标准(相当于自然风景区)。
由于受海洋的调节作用,夏季温度偏低,威海 市夏季历年平均气温为 23.7℃。6,7 月份,比内陆 同纬度地区低 3~4℃,8 月份低 1℃。全年以 8 月份 温度最高,年极端最高温度出现在 7,8 两月,威海 历年极端最高温度为 38.4℃,使得威海“夏无酷暑”。
近60年翼城县温度变化特征分析

近60年翼城县温度变化特征分析
近60年来,翼城县的温度变化特征表现出了明显的变化趋势。
在统计分析中,我们主要从年平均温度、季节温度、极端气温等方面进行了探讨。
首先,从年平均温度变化来看,翼城县自20世纪60年代以来,呈现出普遍的升高趋势。
其中,1980年代是这一趋势最为明显的时期,平均年温度从20℃左右提高到了23℃
以上,20世纪90年代以后,则相对稳定在23℃左右。
这一趋势的出现,主要受到人类活
动带来的温室气体排放及大气污染等因素的影响,减少人为排放温室气体和大力采用清洁
能源等措施是近年来降低气温升高的重要手段。
其次,从季节温度变化来看,翼城县的温度变化呈现出了显著的四季差异。
随着近年
来的不断升高,冬季温度相对较高,夏季温度相对较低,季节温差明显减小。
其中,春季
和秋季温度较为温和,夏季温度持续高温天气的天数增多,冬季气温变化波动较大。
在未
来的发展中,应该研究不同季节的温度变化与迎接全球变暖的应对措施。
最后,从极端气温变化来看,翼城县的极端气温变化十分明显。
夏季暴热天数日增,
冬季异常寒冷时间不断缩短。
同时,热带风暴和台风等极端天气现象也有所增加。
这些极
端气温带来的危害已经逐渐为社会所认识,相关部门也不断加强对气候变化的监测和研究,以便更好地应对气候变化带来的挑战。
综上所述,近60年来,翼城县的温度变化呈现出了明显的趋势。
随着全球气候变暖的不断加剧,人们应该积极采取行动,降低温室气体排放,促进可持续发展,为后代留下一
个更加美好的世界。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
文登近60年降水变化特征分析
摘要:文章主要对文登区1961-2020年年降水变化趋势和四季降水变化趋势进行分析研究,旨在为本区域内农业生产和防灾减灾提供科学的依据和指导。
结果表明:1961-2020年间,文登的年降水量波动比较大,年降水变化率为 1.8mm/ 年,总体呈减弱趋势;文登降水集中在夏季,夏季平均年降水量为464.8mm,占据全年降水总量的59%,四季年降水量呈现不同的波动趋势。
关键词:降水年平均降水量文登趋势
水资源短缺问题日益成为影响、制约人类生产生活和经济社会发展的重要因素。
降水作为水文循环的重要环节,是水资源的直接来源,区域降水量的多少及其时空分布很大程度上决定该地区的水资源量[1]。
同时,降水是影响气候干湿变化最主要的因素,其与气温在干旱变化中起着重要作用[2]。
农业生产也对水资源有极高的要求,因此,降水变化对本地区粮食稳产和增产有很重要的关系。
文登区(以下简称“文登”)位于山东半岛东部,境内地形复杂,丘陵起伏,山地占总面积的19%,丘陵占58.4%,平原占22.6%[3]。
文登地处北温带,属于大陆性季风气候,四季分明,年降水不均,集中在夏季,常发生干旱,冬季常出现暴雪。
研究文登的降水变化特征对于全面了解文登气候特点有重要意义从而为本区域内农业生产和防灾减灾提供科学的依据和指导。
1、资料来源
本研究所用文登近60年的降水相关数据来源于文登区国家一般气象站整编资料,数据连续且完整。
取1961-2020年为研究时段,季节划分采用气象学上的标准:3—5 月为春季,6—8 月为夏季,9—11 月为秋季,12 月—次年 2 月为冬季。
2、研究方法
本研究主要研究方法为线性回归研究。
通过建立线性回归方程y=a+bt,可以显示出在60年的时间尺度上降水量变化趋势。
3. 结果与分析
3.1 年降水变化特征分析
图1 文登1961-2020年逐年降水变化趋势
图1为文登1961-2020年逐年降水变化趋势图。
我国地处东亚季风区,降水的气候变化在各时间尺度不仅有明显的年际变化,而且年代际变化也非常突出[4]。
从逐年降水变化趋势可以看出,近60年,文登的年降水量波动比较大,降水量变化一元回归方程为: y=-1.7671x+843.96,年降水变化率为 1.8mm/ 年,总体呈减弱趋势。
近60年年降水量平均值为790.1 mm。
其中,年降水量最小值为398.3mm,出现在1999年,年降水量最大值为1133.3mm,出现在1990年。
最大年份降水量约为最小年份降水量的3倍,其余大部分年份降水量在均值上下波动。
1 961-1970
19
71-
1980
19
81-
1990
1
991-
2000
2
001-
2010
2
011-
2020
年平均降水量(mm)
8
54.8
85
6.1
72
5.4
7
05.1
8
72.3
7
26.6
变化率(%)
0.
2
-
15.3
-
2.8
2
3.7
-
16.7
表1 各时段平均降水量统计分析
表1显示了1961-2020年文登各时段(每10年1个时段)年平均降水情况。
各时段年
平均降水量波动较大,无明显增减趋势。
2001-2010年年均降水量在整个分析期最大,1991-2000年年均降水量在整个分析期最小,2001-2010年年平均降水量比1991-2000年年平均增
加了167.2mm增加了23.7%。
3.2 四季降水变化特征分析
图2 1961-2020年文登四季降水量年平均值
图2为1961-2020年文登四季降水量年平均值。
从近60年四季平均年降水量分析,文
登降水集中在夏季,为文登主汛期,夏季平均年降水量为464.8mm,占据全年降水总量的59%。
主汛期降水强度大,暴雨多发,极易造成洪涝灾害。
春季和秋季降水也很显著,其中,春季平均年降水量为121.5mm,秋季平均年降水量为151.2mm,分别占据全年降水总量的15%和19%,对农业生产活动有着积极影响;冬季平均年降水最少,为51.8mm,只占据全年降水
总量的7%,以降雪为主。
图3文登1961-2020年四季年降水量变化趋势
图3为文登近60年四季年降水量变化趋势。
可以看出,文登1961—2020年四季年降水
量呈现不同的波动趋势。
其中,春季降水年际变化不明显;夏季降水变化率为0.87mm/年,
降水量呈缓慢下降趋势;秋季降水变化率为1.34mm/年,降水量呈下降状态;冬季降水变化
率为0.44mm/年,降水量呈缓慢增长趋势。
4 小结
1)近60年,文登的年降水量波动比较大,年降水变化率为 1.8mm/年,总体呈减弱趋势;近60年年降水量平均值为790.1mm,年降水量最小值为398.3mm,年降水量最大值为1133.3mm。
2)文登降水集中在夏季,为文登主汛期,夏季平均年降水量为464.8mm,占据全年降
水总量的59%;春季和秋季次之,分别占据全年降水总量的15%和19%,冬季平均年降水最少,只占据全年降水总量的7%。
文登1961—2020年四季年降水量呈现不同的波动趋势。
其中,
春季降水年际变化不明显,夏季降水量呈缓慢下降趋势,秋季降水量呈下降状态,冬季降水
量呈缓慢增长趋势。
3)研究文登近60年降水数据,研究其降水变化特征,为文登气候变化研究提供参考依据,并为农业生产和防灾减灾提供科学依据和指导。
但是,本地区的降水状况受到季风气候、海平面气压场、海温情况、大气环流等因素的影响降水研究其实更为复杂。
本文仅研究了文
登单个站点60年降水变化特征,并不能代表全部区域表降水变化特征,存在片面和不足之处,需要在今后的研究中进一步分析。
参考文献
[1]王小军,贺瑞敏,尚熳廷.榆林市降水时空变化规律研究[J].干旱区资源与环境,2011,25( 5) : 103-108.
[2]翟盘茂,邹旭恺.1951-2003年中国气温和降水变化及其对干旱的影响[J].气候变化研究进展,2005,1(1):16-18.
[3]威海市文登区地方史志办公室.文登年鉴[M].北京:方志出版社,2018.29.
[4]李聪,肖子牛,张晓玲.近60年中国不同区域降水的气候变化特征[J].气象,2012,38(4):419-424.。