青海湖水位波動對氣候暖濕化情景的響應(yīng)及其機(jī)理研究
發(fā)布時間:2021-04-13 23:22
利用1961—2015年青海湖水位資料及其流域氣溫、降水量、蒸發(fā)量等氣象觀測資料,高原季風(fēng)、西風(fēng)環(huán)流氣候等指數(shù)及植被數(shù)據(jù),分析青海湖水位波動的基本特征,揭示高原季風(fēng)、西風(fēng)環(huán)流、植被覆蓋、徑流以及凍土退化對湖泊水位波動的影響機(jī)理,建立基于水量平衡的青海湖水位變化的定量評估模型。研究表明:2004年前后,青海湖水位出現(xiàn)由降到升的突變,自2005年以來持續(xù)回升;水位波動具有8 a和21 a的顯著性周期;全球變暖背景下高原季風(fēng)增強(qiáng)、西風(fēng)環(huán)流趨弱、氣候趨于暖濕、流域植被恢復(fù)、凍土退化和徑流量顯著增大,引起了2005年以來青海湖水位的持續(xù)回升。基于湖泊水量平衡原理建立的氣候變化對青海湖水位影響定量評估模型,能夠客觀反映青海湖流域上年及當(dāng)年降水量、流量和蒸發(fā)量對湖泊水位的效應(yīng)。
【文章來源】:氣候變化研究進(jìn)展. 2020,16(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
青海湖流域地理分布圖
高原季風(fēng)是由地形階梯造成對流層中層大氣的溫度差異引起的,對高原地區(qū)氣候的影響不容忽視。作為地處青藏高原東北部的青海湖,其流域水文、氣候環(huán)境的演變,不可避免地要受到高原季風(fēng)年際振蕩的影響。夏季600 h Pa上高原主體受強(qiáng)大低壓系統(tǒng)控制,近地層風(fēng)場呈氣旋式旋轉(zhuǎn),大致以32.5°N為界,其南側(cè)為偏西風(fēng),北側(cè)為偏東風(fēng),從風(fēng)場角度計(jì)算IPM,差值越大,說明高原夏季近地面切變線南北緯風(fēng)向差越大,氣旋性旋轉(zhuǎn)越強(qiáng),高原夏季風(fēng)越強(qiáng),反之,則越弱。1979—2015年標(biāo)準(zhǔn)化IPM如圖3(a)所示,1979年以來高原夏季風(fēng)呈顯著增強(qiáng)趨勢,其氣候傾向率為0.25 (m/s)/(10 a),達(dá)到99.9%的信度水平,特別是1998—2015年,有13年出現(xiàn)正距平。M-K法突變檢驗(yàn)(圖3b)表明,高原夏季風(fēng)在1996年前后出現(xiàn)由弱到強(qiáng)的突變。IPM與青海湖流域平均氣溫、降水量的相關(guān)系數(shù)分別為0.445和0.423,均達(dá)到99.9%的信度水平,表明強(qiáng)勁的高原夏季風(fēng)可以將孟加拉灣乃至印度洋的暖濕氣流源源不斷地輸送到青海湖流域,使其區(qū)域氣候呈現(xiàn)出暖濕化趨勢,繼而利于湖泊水位的上升。圖3 1979—2015年高原夏季風(fēng)指數(shù)(IPM)距平變化(a)及其M-K突變曲線(b)
1979—2015年高原夏季風(fēng)指數(shù)(IPM)距平變化(a)及其M-K突變曲線(b)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]IPCC第一工作組第五次評估報(bào)告對全球氣候變化認(rèn)知的最新科學(xué)要點(diǎn)[J]. 沈永平,王國亞. 冰川凍土. 2013(05)
[2]2005年以來青海湖水位持續(xù)回升的原因分析[J]. 金章東,張飛,王紅麗,白愛娟,邱新寧. 地球環(huán)境學(xué)報(bào). 2013 (03)
[3]青海湖水位變化對青藏高原氣候變化的響應(yīng)[J]. 袁云,李棟梁,安迪. 高原氣象. 2012(01)
[4]1960—2009年青海湖水位波動的氣候成因探討及其未來趨勢預(yù)測[J]. 李林,時興合,申紅艷,戴升,肖建設(shè). 自然資源學(xué)報(bào). 2011(09)
[5]青藏高原區(qū)域氣候變化及其差異性研究[J]. 李林,陳曉光,王振宇,徐維新,唐紅玉. 氣候變化研究進(jìn)展. 2010(03)
[6]高原季風(fēng)對500hPa中緯度西風(fēng)帶活動的影響[J]. 田俊,馬振峰,范廣洲. 成都信息工程學(xué)院學(xué)報(bào). 2010(01)
[7]黃河天然徑流量變化趨勢及其影響分析[J]. 李春暉,鄭小康,楊志峰,龐愛萍,沈楠. 北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2009(01)
[8]區(qū)域西風(fēng)指數(shù)對西北地區(qū)水汽輸送及收支的指示性[J]. 李萬莉,王可麗,傅慎明,江灝. 冰川凍土. 2008(01)
[9]西風(fēng)帶與季風(fēng)對中國西北地區(qū)的水汽輸送[J]. 王可麗,江灝,趙紅巖. 水科學(xué)進(jìn)展. 2005(03)
[10]中國西部湖泊水量對未來氣候變化的響應(yīng)——蒙特卡羅概率法在氣候模擬輸出的應(yīng)用[J]. 于革,賴格英,薛濱,劉曉玫,王蘇民,王愛軍. 湖泊科學(xué). 2004(03)
本文編號:3136193
【文章來源】:氣候變化研究進(jìn)展. 2020,16(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
青海湖流域地理分布圖
高原季風(fēng)是由地形階梯造成對流層中層大氣的溫度差異引起的,對高原地區(qū)氣候的影響不容忽視。作為地處青藏高原東北部的青海湖,其流域水文、氣候環(huán)境的演變,不可避免地要受到高原季風(fēng)年際振蕩的影響。夏季600 h Pa上高原主體受強(qiáng)大低壓系統(tǒng)控制,近地層風(fēng)場呈氣旋式旋轉(zhuǎn),大致以32.5°N為界,其南側(cè)為偏西風(fēng),北側(cè)為偏東風(fēng),從風(fēng)場角度計(jì)算IPM,差值越大,說明高原夏季近地面切變線南北緯風(fēng)向差越大,氣旋性旋轉(zhuǎn)越強(qiáng),高原夏季風(fēng)越強(qiáng),反之,則越弱。1979—2015年標(biāo)準(zhǔn)化IPM如圖3(a)所示,1979年以來高原夏季風(fēng)呈顯著增強(qiáng)趨勢,其氣候傾向率為0.25 (m/s)/(10 a),達(dá)到99.9%的信度水平,特別是1998—2015年,有13年出現(xiàn)正距平。M-K法突變檢驗(yàn)(圖3b)表明,高原夏季風(fēng)在1996年前后出現(xiàn)由弱到強(qiáng)的突變。IPM與青海湖流域平均氣溫、降水量的相關(guān)系數(shù)分別為0.445和0.423,均達(dá)到99.9%的信度水平,表明強(qiáng)勁的高原夏季風(fēng)可以將孟加拉灣乃至印度洋的暖濕氣流源源不斷地輸送到青海湖流域,使其區(qū)域氣候呈現(xiàn)出暖濕化趨勢,繼而利于湖泊水位的上升。圖3 1979—2015年高原夏季風(fēng)指數(shù)(IPM)距平變化(a)及其M-K突變曲線(b)
1979—2015年高原夏季風(fēng)指數(shù)(IPM)距平變化(a)及其M-K突變曲線(b)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]IPCC第一工作組第五次評估報(bào)告對全球氣候變化認(rèn)知的最新科學(xué)要點(diǎn)[J]. 沈永平,王國亞. 冰川凍土. 2013(05)
[2]2005年以來青海湖水位持續(xù)回升的原因分析[J]. 金章東,張飛,王紅麗,白愛娟,邱新寧. 地球環(huán)境學(xué)報(bào). 2013 (03)
[3]青海湖水位變化對青藏高原氣候變化的響應(yīng)[J]. 袁云,李棟梁,安迪. 高原氣象. 2012(01)
[4]1960—2009年青海湖水位波動的氣候成因探討及其未來趨勢預(yù)測[J]. 李林,時興合,申紅艷,戴升,肖建設(shè). 自然資源學(xué)報(bào). 2011(09)
[5]青藏高原區(qū)域氣候變化及其差異性研究[J]. 李林,陳曉光,王振宇,徐維新,唐紅玉. 氣候變化研究進(jìn)展. 2010(03)
[6]高原季風(fēng)對500hPa中緯度西風(fēng)帶活動的影響[J]. 田俊,馬振峰,范廣洲. 成都信息工程學(xué)院學(xué)報(bào). 2010(01)
[7]黃河天然徑流量變化趨勢及其影響分析[J]. 李春暉,鄭小康,楊志峰,龐愛萍,沈楠. 北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2009(01)
[8]區(qū)域西風(fēng)指數(shù)對西北地區(qū)水汽輸送及收支的指示性[J]. 李萬莉,王可麗,傅慎明,江灝. 冰川凍土. 2008(01)
[9]西風(fēng)帶與季風(fēng)對中國西北地區(qū)的水汽輸送[J]. 王可麗,江灝,趙紅巖. 水科學(xué)進(jìn)展. 2005(03)
[10]中國西部湖泊水量對未來氣候變化的響應(yīng)——蒙特卡羅概率法在氣候模擬輸出的應(yīng)用[J]. 于革,賴格英,薛濱,劉曉玫,王蘇民,王愛軍. 湖泊科學(xué). 2004(03)
本文編號:3136193
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/dqwllw/3136193.html
最近更新
教材專著