青藏高原积雪的时间变化特征及其对中国夏季降水的影响
分析青藏高原的气候与水文特点——地理教案

青高原作为世界上最大的高原和水源区之一,其气候和水文特点一直备受关注。
在本文中,我们将详细分析青藏高原的气候和水文特点,从而更好地理解这个地区的自然环境。
一、青藏高原的气候特点青藏高原因其高海拔和地理位置的原因,表现出独特的气候特点。
其主要的气候特点如下:1.高海拔气候:青藏高原最显著的气候特征是高海拔气候。
因为大气随着海拔升高而稀薄,高海拔地区气温下降快,气候寒冷。
高海拔气候还表现在气温的年较差和日较差大,气压低,空气干燥等方面。
2.干旱气候:青藏高原大部分地区是干旱气候。
由于过高的地形和地理位置的原因,青藏高原主要接受西北和北部干旱地区的蒸发水分补给,而由于降水量比较低,导致青藏高原成为干旱地区。
3.季风气候:南部的青藏高原受到季风影响,夏季受到南亚季风的蒸发水分补给,而使得青藏高原南部有时期的暴雨和高温。
4.雪线气候:青藏高原海拔较高,但雨水很少,因此一年四季的补给水源都来自于高海拔的冰川和融雪。
因此,青藏高原雪线气候对水的供应至关重要。
二、青藏高原的水文特点青藏高原是人类生命所依赖的重要水源地之一,它具有以下几个水文特点:1.冰川与积雪:青藏高原的积雪和冰川是世界上最大的水源之一,尤其是对于亚洲内陆地区和中国西北的河流起源地来说,更是至关重要。
这些冰川和积雪储存了数百年来的补给水源,同时也是长江、黄河、澜沧江等主要河流源头的主要水源。
2.高原湖泊和草甸:青藏高原上有众多的高原湖泊和湿地草甸,提供了丰富的水资源和良好的生态环境,同时对气候和水循环也有明显的作用。
这些湖泊和湿地草甸是一些重要物种生态的良好家园,在这里,珍稀的动物和植物得到了良好的生长和繁衍。
3.河流和水面蒸发:青藏高原也是主要的河流源头之一。
长江、黄河、雅鲁藏布江、澜沧江等多条重要河流的发源地都在青藏高原。
这些河流主要受到积雪和冰川融水的补给。
三、结论青藏高原是一个高海拔、干旱、季风和雪线气候的地区。
同时,它也是亚洲和中国内陆水源地和河流的主要源头之一。
【高中地理】青藏高原对气候的影响

【高中地理】青藏高原对气候的影响青藏高原的平均高度在4公里以上,是全球最高最大且具有复杂地形的巨大台地,其主体呈椭圆形。
青藏高原对中国气候的影响有三个方面:第一,青藏高原又高又胖。
气流经过时方向要发生很大的变化。
空气爬过相当困难,要想绕过也很费事。
第二,青藏高原对太阳辐射的影响与平原大不相同。
它与大气之间的热交换是独一无二的。
青藏高原一年中的大部分时间都在加热大气,只有几次冷却大气。
第三,青藏高原上面并不平坦,常见高山耸立,沟壑密布。
这些复杂的小地形会产生一些小范围的环流圈,这些环流圈不仅影响当地的气候,还对大范围的气流形成干扰。
中国科学家认为青藏高原是世界上独一无二的。
其热力条件将影响季风强度和西太平洋热力条件,是造成中国旱涝灾害的重要因素。
太阳辐射、大气环流、海洋、大陆、冰雪、高原等等,都来影响我们的气候,都来干涉我们的长期天气过程,把个好端端的长期天气过程弄成一个大花脸。
这个大花脸就像猴子一样,几年一大变,一年几小变,旱涝频繁发生。
除了太阳辐射的外部来源外,大气、海洋、陆地表面、冰雪圈和生物圈形成一个系统,称为气候系统。
如果你加上岩石圈,它就是一个地球系统。
正是地球系统球体之间的相互作用控制着长期的天气变化,导致各地干旱、洪水、寒冷和温暖。
生物圈对气候有很大影响。
青山绿水和茫茫戈壁,气候显然有天壤之别。
人也是生物,也可以归入生物圈。
但是,近年来由于人类活动对气候影响的加剧,科学家已将人类从生物圈中分离出来,称为人类圈。
植被破坏,水土流失,自然界正常的水分循环被严重干扰,旱涝灾害加剧,就是人类活动对气候影响的一个例子。
由于人类大量燃烧化石燃料而排放出的二氧化碳,已引起了严重的温室效应,可能全球地面的平均温度的升高就是它造成的,这是人类活动对气候影响的又一个例子。
西藏地区区域气候分析

实验二:区域特征分析第一部分:实验分析与设计一、实验内容描述(问题域描述)本次实验主要是对西藏地区的气候进行分析,根据老师所给的西藏地区的是个县的已有的数据(包括降雨量,蒸发量,大风数等)分析这些因素在西藏地区的差异,时间以及空间的分布规律。
在全球变暖的背景下,中国年平均地表气温增加1.1摄氏度,增温速率为0.22摄氏度/10a.而青藏高原是我国最大的高原,其独特的自然条件以及特殊的热动力和动力循环而形成的天气气候系统对我国、亚洲乃至全球气候产生的重要的影响。
本实验将主要也将通过青藏省安多等十个县市的气候数据,对青藏部分地区1966至1999年的气温、降水、大风的空间分布规律和时间变化趋势进行分析,并对气候要素间的关系进行探讨。
得出西藏地区的各个要素的时间和空间的分布规律,得出自己的分析的结论并且分析自己的结论,探讨形成的原因。
二、实验基本原理与设计青藏高原位于我国西部,是世界海拔最高的巨型构造地貌单元,包含冰川、积雪、冻土、森林、草原、荒漠和湖泊等多种自然景观。
它深刻的影响了高原及其邻近地区环境的演化,被视为南极和北极之外的世界“第三级”。
青藏高原,中国最大、世界海拔最高的高原。
分布在中国境内的部分包括西南的西藏自治区、四川省西部以及云南省部分地区,西北青海省的全部、新疆维吾尔自治区南部以及甘肃省部分地区。
整个青藏高原还包括不丹、尼泊尔、印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的部分,总面积近300万平方公里。
境内面积257万平方公里,平均海拔4000~5000米,有“世界屋脊”和“第三极”之称。
是亚洲许多大河的发源地。
青藏高原地区面积辽阔,地势高,气候条件复杂,气候类型多种多样。
青藏高原的气候特征可以概括为:气温低,年较差小,日较差大;太阳辐射强,日照时间长,气压低;温度、降水量的空间分布不均,干湿季分明,雨热同期,西北部风大沙多。
西藏高原地处北半球中纬度地带,面积 122万多平方公里,平均海拔4000米,位于亚洲大陆的西南部,大致地理坐标为北纬26°52′—36°32′、东经78°24′—99°06′。
青藏高原冰川变化对气候的响应机制研究

青藏高原冰川变化对气候的响应机制研究青藏高原是全球第三极,拥有世界上最大的冰川储量。
然而,受气候变暖和人类活动的影响,青藏高原的冰川数量和储量正在快速减少。
冰川变化不仅对当地生态环境和水资源供应产生了重要影响,同时也对全球气候系统产生了深刻的影响。
因此,研究青藏高原冰川变化对气候的响应机制,对于理解全球气候变化趋势有着重大的科学意义。
青藏高原冰川变化是气候变化影响的重要指标。
气候变化是冰川变化的主导因素,而冰川变化又反过来影响气候系统的变化。
青藏高原的冰川变化对全球气候产生的影响有三个方面。
首先,青藏高原的冰川融化加剧全球气候变暖。
冰川是地球上的重要储水体,融化的大量冰川水会向海洋流入,导致海平面升高,影响全球的海洋气候系统。
此外,青藏高原的冰川融化导致释放出大量温室气体,如二氧化碳、甲烷等,加速全球气候变暖进程。
其次,冰川融化会导致水循环过程发生变化,造成当地气候和降水模式改变。
青藏高原是亚洲最大的水源,冰川融化量的变化对降水量和水资源的供应产生着至关重要的影响。
冰川融化增加了流域的径流,导致青藏高原与周边地区的河流水位升高,进而引发洪水等自然灾害;而在冰川融化量下降的情况下,水资源减少,会对当地的农业、畜牧业和工业等产业造成极大影响。
第三,冰川的变化导致大气环流的改变,影响全球气候。
青藏高原是全球唯一一个位于热带和温带的高原,冰川和雪的覆盖和消融状况会对大气环流和风向产生显著影响。
热带气旋和西风带的变动将导致全球气候格局发生变化,全球气候系统因此甚至可能出现剧烈的变化。
青藏高原冰川变化对气候的影响机理复杂,涉及到多个领域的知识。
不同的气候因素之间相互作用密切,如气温、降水、风力、湿度、云量等。
因此,了解气候变化及其趋势至关重要。
青藏高原的气候变化与全球气候变化联系紧密,对未来经济社会的可持续发展、生态平衡和应对气候变化等方面提出了新的挑战。
必须积极采取有力的措施,在全球层面上实施联合行动,共同应对气候变化。
浙江省强基联盟2023-2024学年高三下学期3月联考地理试题含答案

浙江强基联盟2023学年第二学期高三3月联考地理试题(答案在最后)命题人:注意事项:1.本试题卷分选择题和非选择题两部分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。
3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效。
4.考试结束后,只需上交答题卷。
选择题部分一、选择题I(本大题共25小题,每小题2分,共50分。
每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)萨尔瓦多地处中美洲,人口集中分布在内陆地区,沿海渔业资源丰富。
下图为萨尔瓦多区域略图。
完成下面小题。
1.影响该国人口分布的主要因素是()A.水文B.地质C.气候D.土壤2.下列时间萨尔瓦多渔业资源最丰富的是()A.1月B.6月C.8月D.10月【答案】1.C 2.A【解析】【1题详解】该国地处热带,平原地区气候过于湿热不利于人类生存,内陆山地、高原海拔较高,气候凉爽,水文、地质、土壤不是主要影响因素,C正确,ABD错误。
故选C。
【2题详解】受气压带风带南移影响,萨尔瓦多沿海地区在离岸东北信风控制下,冷海水上泛;四个选项的时间中,1月该地沿海地区受东北信风影响程度最大,渔业资源最丰富,A正确,BCD错误。
故选A。
【点睛】气压带和风带的季节性移动主要是由于地球的公转运动,太阳直射点的位置随季节变化而呈现规律性的南北移动,这就导致了风带和气压带也呈季节性移动。
具体来说,就北半球而言,夏季气压带和风带北移,冬季南移。
下图为我国某山脉的垂直自然带分布图。
完成下面小题。
3.该山脉最可能位于()A.广东省B.湖北省C.山西省D.吉林省4.该山脉由于()A.海拔低导致冰雪带缺失B.水分充足导致同一自然带南坡高C.坡度陡导致针叶林带窄D.土壤贫瘠导致北坡自然带数量少【答案】3.B 4.A【解析】【3题详解】该山脉南坡基带为常绿阔叶林带,北坡基带为常绿落叶阔叶混交林带,可知该山脉地处我国南北方的过渡地带,最可能位于湖北省,B正确,ACD错误。
青藏高原降水变化特征研究

青藏高原降水变化特征研究李亚琴广西柳州市气象局摘要青藏高原作为全球气候系统中的一个典型单元,它对全球气候变化的响应具有敏感性和强烈性。
基于青藏高原135个台站1982~2001年的降水资料,利用EOF展开方法,分析青藏高原地区年降水和四季降水变化的空间分布和时间演变特征及趋势变化,得出高原北区(青海地区)与南区(西藏地区)的年降水以南北反相变化为主。
近20年来,青藏高原北区年降水量与汛期降水量均呈减少趋势,南区年降水量与汛期降水量均呈增加趋势,青藏高原年降水的分布自雅鲁藏布江河谷向西北逐渐递减,雅鲁藏布江下游地区降水最多,柴达木盆地西北部降水最少平均年降水量仅17.6mm。
青藏高原的雨季与干季分明,降水大多集中在5~9月。
80年代高原南部的雅鲁藏布江流域降水为负距平,高原中部、北部和川西绝大多数站点降水为正距平;90年代高原中部、南部降水为正距平,高原北部和川西多数站点表现为负距平。
关键词:青藏高原;降水;EOF;变化特征;趋势分析1引言1.1 课题背景在全球气候变化的大背景下,区域气候的变化特征、响应机制及其所带来的影响等成为科学界研究的热点。
青藏高原作为全球气候系统中的一个敏感地区,它的气候变化有着重要的意义。
青藏高原位于我国西南,广义的青藏高原是指海拔在3000m以上的区域。
其东西相距3000km,南北最宽处约为1600km,面积达2.9×106km2。
研究表明,高原高大整体能产生显著地动力作用和热力作用【1-3】,不但对东亚和北半球环流有重要影响,而且在夏季还可以影响到赤道以南【4】。
进一步研究发现高海拔地区比低海拔地区对全球气候变化反应更敏感、强烈。
如青藏高原气候变化的位相比我国东部位相提前【5-7】。
研究还发现,青藏高原的气候变化对中国乃至世界气候变化具有指示性意义。
高原降水变化在其气候变化中又占有着特别的地位。
就高原本身而言 ,青藏高原大部分地区属半干旱、干旱区 ,高原生态系统十分脆弱 ,特别是高原西部地区 ,降水对生态系统有着重要意义;另一方面,青藏高原被誉为亚洲的“水塔”,它是众多外流河,如长江、黄河、怒江、澜沧江、雅鲁藏布江的发源地,并且高原北部和西部的内流河则是当地重要的水资源。
青藏高原对亚洲气候的影响

青藏高原对亚洲气候的影响青藏高原是世界上海拔最高的高原,位于中国西南部。
由于其独特的地理位置和地貌特征,这片高原对亚洲的气候产生着重要影响。
本文将从不同的角度探讨青藏高原对亚洲气候的影响。
首先,青藏高原是亚洲的水源之一。
高原上的众多冰川和雪峰融化后形成了许多大江大河,如长江、黄河、雅鲁藏布江等。
这些河流源源不断地向周围输送着水分,维持着亚洲地区的水资源平衡。
特别是在干旱的北方地区,这些河流的水源起到了至关重要的作用。
因此,可以说青藏高原的水文系统对亚洲的水循环和水资源分配起到了决定性的影响。
其次,青藏高原还通过影响大气环流对亚洲的气候产生影响。
高原上海拔较高,气候寒冷,大气稳定。
这导致高原上的气压明显低于周围地区,形成了“青藏高原低压”这一重要的大气环流系统。
这个低压系统对于亚洲的季风气候有着重要影响。
季风是亚洲地区较为典型的气候现象,早晚季风之间的转换主要就是由于青藏高原低压的存在与否所引起的。
青藏高原低压的形成与运动会改变季风风向和强度,进而对亚洲各地的降雨和温度产生影响。
尤其是印度次大陆,它几乎完全依赖季风带来的降雨以保证农业生产。
因此,青藏高原对亚洲的季风气候具有至关重要的影响。
此外,青藏高原的地貌特征也影响着亚洲的气候。
高原上分布着广阔的草甸和荒漠地区。
这些植被类型会影响地表的热量分布和蒸发量,进而影响着大气的温度和湿度。
高原上的草甸地区能够吸收大量的太阳辐射,使得该地区温度较高,湿度较低。
而荒漠地区则几乎没有植被覆盖,地表的热量损失较快,导致该地区温度较低,湿度也较低。
这种地表热量分布的不均匀性导致了大气的不稳定,进一步影响着亚洲地区的气候。
最后,青藏高原还对亚洲的降水分布产生影响。
高原上的山脉和高山雪峰能够阻挡湿空气的进入,形成雨影效应。
这种效应使得青藏高原的西部和南部地区呈现出干旱的气候特征,而东部和北部地区则相对湿润。
这种不均匀的降水分布对亚洲的水资源分配和农业产出都有着重要影响。
西藏地区降水变化特征与影响因素分析

西藏地区降水变化特征与影响因素分析作者:杨霞旦增旺姆扎西央宗来源:《现代农业科技》2014年第24期摘要西藏地区位于我国的西南方,由于其地理位置和特殊地形影响,当地的气候特征与众不同。
而这种气候因素又直接影响了当地的降水变化。
该文主要从西藏地区降水分布特征入手,着重分析其影响因素,并根据这些特征分析西藏地区的降水变化对当地人民生产、生活等方面的影响。
关键词降水变化;主要特征;影响因素;西藏中图分类号 P426.6 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2014)24-0229-011 西藏地区降水分布特征降水在西藏地区整体表现特征是东南多、西北少、差异明显,主要以雅鲁藏布江和怒江为分界线。
对多年的数据进行统计分析,结果表明在雅鲁藏布江和怒江下游的东部地区,当地降水平均较少;在雅鲁藏布江和怒江中游以及上游的西部地区,降水则较多。
西藏地区降水分布具有很明显的季节性,受东南季风影响,降水主要集中在夏季,降水最多的月份为7—8月。
冬季西藏地区带来的水汽较少,而东南部河谷地区冬季阳光直射少,易结冰,水流量同样较小,因此这一时期降水量十分少[1-2]。
另外,西藏地区夜雨比较多,降水大多发生在夜间,其降水量直接决定雅鲁藏布江主干道水流量。
2 西藏地区降水特征变化的影响因素2.1 地理位置我国东部离海较近,降水较多,西部内陆地区则降水较少。
一般而言,在临海地区,由于空气湿度比较大,形成的水蒸汽比较多,因此降水也就较多。
而内陆地区受海洋的影响较小,空气湿度较小,因此形成的水蒸汽较少,降水也就较少。
西藏地区属于我国的内陆地区,相对其他地区来说降水较少[3]。
2.2 地形因素西藏地区的主要地貌为高原,青藏高原是其主要组成部分。
青藏高原地势为西北高、东南低,地形多样,山脉、峡谷等交错分布,甚至还有内陆少见的一部分冰川地貌。
主要地貌可以根据南北分布来分析,西藏南部有闻名世界的喜马拉雅山脉,属于这一山系的几条主要的山脉将西藏南部的一部分地区划分成条状[4]。
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青藏高原积雪的时间变化特征及其对中国夏季降水的影响摘要:通过对1969-2008年青藏高原积雪深度原始测站资料的筛选、剔除和插补等处理,得到了一套具有33站连续的、完整的积雪观测资料,分析了青藏高原冬、春季积雪的时间变化特征;得出1969-2008年高原春季积雪深度有明显的年代际变化特征,冬季积雪深度仅呈现出年际内的波动趋势的结论。
同时,利用国家气候中心整理的1969-2008年中国160站月平均降水资料,探讨了青藏高原冬、春积雪与中国夏季降水的关系,并研究了青藏高原冬季积雪偏多年和偏少年份夏季欧亚地区上空的大气环流和水汽条件特征;并最终得出的结论是在青藏高原冬季积雪多雪年,我国东部夏季降水明显偏多;而在青藏高原冬季积雪少雪年,我国东部夏季降水明显偏少。
关键词:青藏高原;积雪深度;环流特征;水汽条件引言青藏高原素有地球“第三极”之称,它西起70°E,东至105°E,南起25°N,北至45°N,总面积达250×106km2,占我国陆地面积的1/4,平均海拔在4000m以上。
青藏高原的热力作用(包括积雪覆盖的影响)对我国气候有着非常重要的影响,其热力状况与周边地区的差异通常会引起大气环流变化和夏季风的爆发[1-3],对东亚地区汛期旱涝的影响更为显著[4]。
青藏高原对全球气候(尤其是东亚气候)也有着显著而深远的影响。
本文对青藏高原冬、春积雪的时间变化特征,它与我国东部地区夏季降水的关系以及冬季积雪异常年份夏季的大气环流特征进行了较为详细的讨论,这有利于进一步了解青藏高原对我国气候的影响。
1.资料与方法(1)从建站到2010年9月的738站日积雪深度资料;(2)美国NCEP/NCAR再分析资料中1969-2008年月平均风场、高度场资料,网格距为2.5°×2.5°;(3)国家气候中心整编的1969-2008年全国160站夏季降水资料;(4)ECMWF提供的ERA-40 1969-2002年月平均整层水汽资料。
本文主要方法有:相关分析,M-K检验,小波分析(Wavelet analysis),合成分析2.青藏高原冬春积雪的时空分布特征图1是经标准化处理后绘制的高原春季积雪标准化距平直方图。
由图1a可见,高原春季积雪有明显的年代际变化。
1969-2008年积雪呈现出“少雪-多雪-少雪”的总变化趋势,20世纪60年代末期到80年代高原春季积雪较少,而80年代初到90年代中期为明显的多雪时期,90年代中后期到21世纪初呈现为多雪-少雪-多雪-少雪的波动变化趋势。
对图2a对应的积雪深度时间序列进行突变检验(图1b),发现高原春季积雪在70年代中期发生了一次较明显的突变,突变之后进入了一个明显增多的时期,并一直持续到20世纪末。
图1c是经标准化处理后绘制的高原冬季积雪标准化距平直方图。
由图1c可见,高原冬季积雪总体呈现出明显的波动变化。
20世纪60年代后期到70年代末积雪呈现出少雪状况,20世纪70年代末期到80年代高原冬季积雪在增加,到80年代初期(约在1983年)出现近几十年来积雪最大值。
对图1c此序列进行突变检验(图1d),发现高原冬季积雪在70年代中期(约在1975年)发生了一次突变,突变之后积雪深度进入了一个增多的时期,直到90年代末期。
图1 高原春、冬季雪深标准化序列(a、c)和Mann-Kendall突变检验(b、d)图2分别给出了青藏高原春、冬季积雪的Morlet小波变换功率谱。
高原春季积雪的年际变化主要为准2年的周期振荡,发生在20世纪70年代初以及20世纪80年代中期;同时还有6—7年的周期振荡,发生在21世纪初期(图2a)。
高原冬季积雪的年际变化以准3年和4-7年的周期振荡,前者发生在20世纪70年代末至20世纪80年代初期,其中准3年的振荡周期还发生在20世纪90年代中后期,后者发生在20世纪70年代中后期至20世纪80年代初期;准2-7年的周期振荡,发生在20世纪80年代初期至20世纪80年代中期(图2b)。
Torrence等定义E折时间(e-folding time)为两端受影响的区域,并让小波变换功率谱通过红白噪声过程进行统计显著性检验,以上分析高原春季积雪的振荡周期并未很好地通过信度为0.05的显著性检验,这说明高原春季积雪并没有十分明显的振荡周期,而高原冬季积雪准2-6年的周期振荡十分显著。
图2青藏高原春(a)、冬(b)季积雪的Morlet小波变换功率谱3.前期青藏高原冬、春季积雪深度异常对中国夏季降水的影响3.1前期高原冬、春季积雪深度与中国夏季降水的相关分析前期春季积雪偏多的情况下,我国长江中下游地区和东北地区呈现明显的多雨,西北大部分地区也是如此;而华北河套、内蒙甘肃部分地区、华南和西南地区却是少雨,尤其在华南地区少雨情况很显著。
因此,从我国东部地区来看,前期高原春季积雪偏多,导致长江中下游、西北及东北地区夏季降水的增加,而华南、华北、西南、西北少部分地区夏季降水的减少, 我国东部地区经向呈“-+-”降水异常分布型;高原春季积雪偏少,对应长江中下游、东北、西大部分地区夏季降水减少和华南、华北、西南地区夏季降水增多。
前期冬季积雪偏多的情况下,我国长江中下游、江南、东北地区呈现明显的多雨,西北部分地区也呈现多雨,且通过了显著性检验;而华北、西北大部分地区、华南和西南地区却是少雨,尤其在云南和内蒙古中部地区少雨情况很显著。
因此,从我国东部地区来看,前期高原冬季积雪偏多,导致长江中下游、江南、西北部分地区及东北地区夏季降水的增加和华南、华北、西南、西北大部分地区夏季降水的减少,我国东部地区经向呈“-+-+”降水异常分布型;高原冬季积雪偏少,对应长江中下游、江南、东北、西北少部分地区夏季降水减少和华南、华北、西南、西北大部分地区夏季降水增多,我国东部地区经向呈“+-+-”降水异常分布型。
通过以上对前期青藏高原冬、春季积雪深度与我国夏季160站降水的相关分析可以知道:青藏高原冬季积雪深度与我国长江中下游、江南等地有通过显著性检验的正相关性,与华北、华南、西南地区呈反相关。
3.2高原冬季积雪深度异常年份大气环流特征研究表明,中国东部夏季降水与南亚高压、副热带高压、中高纬环流的变化密切相关。
为了探讨青藏高原冬季积雪的环流特征,以青藏高原冬季积雪标准化距平绝对值1倍标准差作为选择标准来定义青藏高原冬季积雪多雪年和少雪年。
1979—2008共30年以来青藏高原冬季积雪异常多雪的年份有5年(包括1978,1983,1995,1998和2008年);青藏高原冬季积雪异常少雪的年份有4年(包括1969,1971,1979和1985年)。
以下将对异常年份进行合成分析。
根据青藏高原冬季多雪年和少雪年500hPa位势高度场的分布,可以看出,两者脊线均维持在25°N附近,但多雪年的西太平洋副热带高压西伸脊点位于128°E附近,而少雪年则东退至132°E附近,因此多雪年的副热带高压要明显强于少雪年。
从位势高度距平分布合成图可以看出,多雪年的热带地区没有较强的距平中心,主要以正距平分布为主;中高纬度与100hPa的空间分布相似,即自西向东表现为“-、+、-、+、-”的波列,其中心分别位于冰岛、乌拉尔山、贝加尔湖、鄂霍次克海及阿留申群岛附近。
这样的距平空间分布型加强了巴尔喀什湖以北的阻塞高压,使得中高纬度的经向环流增强,更加有利于冷空气向南侵入我国东南部地区。
此外,低纬度地区副热带高压也有所增强,使得热带地区的暖湿气流加强北上,与南下的冷空气在我国东部地区交汇,进一步形成了有利的降水条件。
少雪年中高纬度地区从乌拉尔山至鄂霍次克海附近呈现“-、+、-”的波列分布,贝加尔湖以南明显的负距平中心切断了强冷空气由北向南的经向输送,使得我国南部地区的冷暖空气交汇较弱,不利于产生降水的有利条件,进而使得我国东部及南部地区夏季降水偏少。
结语1)1969-2008年高原春季积雪深度有明显的年代际变化特征,60年代末到70年代末高原春季积雪深度偏少,80年代初到90年代中期有显著增加的趋势,且通过了M-K显著性检验,90年代末到2008年呈现偏多、偏少、偏多、偏少的波动趋势;与春季相比,冬季积雪深度并没有明显的年代际变化特征,仅呈现出年际内的波动趋势,但在70年代末后增加趋势比较明显。
高原春季积雪并没有十分明显的振荡周期,而高原冬季积雪深度呈现出十分显著的准2-6年的周期振荡。
2)分析前期高原春季积雪深度与中国夏季降水的相关性,发现积雪偏多,长江中下游、西北及东北地区夏季降水增加和华南、华北、西南、西北少部分地区夏季降水减少,我国东部地区经向呈“-+-”降水异常分布型;反之亦然。
分析前期高原冬季积雪深度与中国夏季降水的相关性,发现积雪深度偏多时,长江中下游、江南、西北部分地区及东北地区夏季降水增加,而华南、华北、西南、西北大部分地区夏季降水减少。
参考文献[1] Yanai M,Li c,Song Z.Seasonal heating of the Tibetan Plateauand its effects on the evolution of the Asian summer monsoon[J].J Meteor Soc Japan,1992,70(1B);319-351.[2] Li C,Yanai M.The onset and interannual variability of theAsian summer monsoon in relation to land-sea thermal contrast[J].J Climate,1996,9(2):358-375.[3] Webster P J,Magana V OPalmer T N,et al. Monsoon: Processed, predictability and the prospects for prediction[J].J GeophysRes,1998,103(C3):14451-14510.[4] Zhao P,Chen L X.International variability of atmospheric heat source/sink the Qinghai-Xizang(Tibetan) Plateau in 35 years and its relation to rainfall in China[J]. Sci China, 2001,44D(9):858-864.作者简介:薛兴平(1990.07),男,汉族,青海省互助县人,本科,空中交通管理(气象)助理工程师,从事气象预报、观测工作。