基于概率分布的青藏高原極端溫度事件變化分析
發(fā)布時(shí)間:2021-01-09 13:52
極端天氣事件因其對(duì)自然與經(jīng)濟(jì)社會(huì)產(chǎn)生的巨大影響,目前是全球關(guān)注的熱點(diǎn)問題。青藏高原稱之為“全球氣候變化的驅(qū)動(dòng)機(jī)與放大器”,區(qū)域極端溫度事件在全球變暖背景下正在發(fā)生何種變化?本研究以19612015年青藏高原78個(gè)氣象站點(diǎn)的氣溫?cái)?shù)據(jù)為基礎(chǔ),提取78個(gè)氣象站點(diǎn)的極端溫度事件,分析了極端溫度事件頻率和強(qiáng)度在青藏高原的時(shí)空表現(xiàn),并以自然地理單元的統(tǒng)一性、相似性、空間連續(xù)性等原則為基礎(chǔ)進(jìn)行分區(qū),對(duì)各區(qū)域概率分布的差異性進(jìn)行了分析,得出如下主要結(jié)論:(1)在時(shí)空尺度上,青藏高原極端高溫事件頻率較少的站點(diǎn)主要分布在高原的南部地區(qū),極端低溫事件頻率較多的站點(diǎn)主要分布在高原的北部地區(qū)。較弱的極端高溫事件強(qiáng)度主要發(fā)生在高原的南部地區(qū),較高的極端低溫事件強(qiáng)度主要發(fā)生在高原的南部大片區(qū)域。多數(shù)站點(diǎn)的極端高溫事件頻率與強(qiáng)度呈增加趨勢(shì),極端低溫事件頻率與強(qiáng)度呈減弱趨勢(shì)。基于此,青藏高原極端溫度事件可分為河湟谷地區(qū)、祁連山北翼區(qū)、柴達(dá)木盆地與昆侖山北翼區(qū)、羌塘高原區(qū)、青南高原區(qū)、藏南高山谷地區(qū)、橫斷山脈與若爾蓋高原區(qū)和喜馬拉雅山脈區(qū)。各區(qū)域年均氣溫的突變時(shí)間分別為1996年、1994年、198...
【文章來(lái)源】:青海師范大學(xué)青海省
【文章頁(yè)數(shù)】:65 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
901~2012年觀測(cè)到的全球地表溫度變化(“+”表示變化趨勢(shì)達(dá)到顯著水平)
技術(shù)路線
青藏高原(圖 2-1),被稱為“世界屋脊”和“地球第三極”(孫鴻烈,2010),西起帕米爾高原,東至橫斷山脈,南自喜馬拉雅山、北至昆侖山-祁連山北側(cè),南北 介 于 26°00′12″N~39°46′50″N 之 間 , 寬 約 1532km , 東 西 介 于73°18′52″E~104°46′59″E 之間,長(zhǎng)約 2945km,面積約為 2572.4×103km2,占我國(guó)陸地總面積的 26.8%,涵蓋了西藏、青海、云南、四川、甘肅和新疆六個(gè)地區(qū)(張鐿鋰等,2002)。地形地貌方面,廣闊的高原面構(gòu)成了青藏高原的主體部分,地勢(shì)自西北向東
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]中國(guó)自然地理學(xué)中的氣候變化研究前沿進(jìn)展[J]. 鄭景云,方修琦,吳紹洪. 地理科學(xué)進(jìn)展. 2018(01)
[2]透視中國(guó)自然災(zāi)害區(qū)域分異規(guī)律與區(qū)劃研究[J]. 史培軍,王季薇,張鋼鋒,孔鋒,王靜愛. 地理研究. 2017(08)
[3]2009-2015年國(guó)際青藏高原研究文獻(xiàn)計(jì)量分析——基于SCIE和ESI數(shù)據(jù)[J]. 王婷. 地理科學(xué)進(jìn)展. 2017(04)
[4]CMIP5全球增暖預(yù)測(cè)結(jié)果中青藏高原的氣候變化[J]. 落桑曲加,白瑪,次仁曲宗,頓玉多吉,米瑪羅杰,尼瑪. 西藏大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2016(02)
[5]中國(guó)自然地域系統(tǒng)研究(英文)[J]. 吳紹洪,尹云鶴,鄭度,楊勤業(yè),鄧浩宇. Journal of Geographical Sciences. 2016(07)
[6]黃河流域內(nèi)蒙古段1951—2012年氣溫、降水變化及其關(guān)系[J]. 黃星,馬龍,劉廷璽,王靜茹,劉丹輝. 自然資源學(xué)報(bào). 2016(06)
[7]青藏高原及附近水汽輸送對(duì)其夏季降水影響的分析[J]. 林厚博,游慶龍,焦洋,閔錦忠. 高原氣象. 2016(02)
[8]1961-2013年?yáng)|北三省極端氣候事件時(shí)空格局及變化[J]. 李洋,王玉輝,呂曉敏,葉永昌,汲玉河. 資源科學(xué). 2015(12)
[9]城市化對(duì)石家莊站日氣溫變化的影響[J]. 任國(guó)玉,張雷,卞韜,任玉玉,李嬌. 地球物理學(xué)報(bào). 2015(02)
[10]中國(guó)氣候變化區(qū)劃(19612010年)[J]. 史培軍,孫劭,汪明,李寧,王靜愛,金赟赟,顧孝天,尹衛(wèi)霞. 中國(guó)科學(xué):地球科學(xué). 2014(10)
博士論文
[1]青藏高原植被時(shí)空分布規(guī)律及其影響因素研究[D]. 李斌.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2016
[2]全球氣候變化背景下東北地區(qū)極端氣候事件研究[D]. 杜海波.東北師范大學(xué) 2015
[3]東亞地區(qū)城市化對(duì)極端氣溫變化的影響[D]. 張雷.南京信息工程大學(xué) 2014
[4]基于RS/GIS的青藏高原生態(tài)環(huán)境綜合評(píng)價(jià)研究[D]. 張繼承.吉林大學(xué) 2008
碩士論文
[1]中國(guó)極端氣溫及降水事件的時(shí)空特征研究[D]. 蔣卓亞.華東師范大學(xué) 2017
[2]青藏高原不同植被類型土壤磷分布特征及影響因素[D]. 郭穎.天津師范大學(xué) 2017
[3]青藏高原降水變化及其水汽條件研究[D]. 林厚博.南京信息工程大學(xué) 2016
[4]基于多指標(biāo)、多尺度的中國(guó)極端高溫事件時(shí)空分析[D]. 張明.上海師范大學(xué) 2016
[5]1960-2009年中國(guó)極端降水時(shí)空特征及風(fēng)險(xiǎn)分析[D]. 遲瀟瀟.上海師范大學(xué) 2016
[6]基于CCSM4的青藏高原氣溫變化特征分析及其海拔依賴性成因初探[D]. 張淵萌.成都信息工程學(xué)院 2015
[7]青藏高原雪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[D]. 劉佩.青海師范大學(xué) 2012
[8]青藏高原東北緣西寧盆地新生代孢粉記錄與古生態(tài)環(huán)境演化[D]. 陳傳飛.蘭州大學(xué) 2009
[9]中國(guó)近40年氣溫和降水的概率分布及年代際差異[D]. 劉學(xué)華.南京信息工程大學(xué) 2005
本文編號(hào):2966776
【文章來(lái)源】:青海師范大學(xué)青海省
【文章頁(yè)數(shù)】:65 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
901~2012年觀測(cè)到的全球地表溫度變化(“+”表示變化趨勢(shì)達(dá)到顯著水平)
技術(shù)路線
青藏高原(圖 2-1),被稱為“世界屋脊”和“地球第三極”(孫鴻烈,2010),西起帕米爾高原,東至橫斷山脈,南自喜馬拉雅山、北至昆侖山-祁連山北側(cè),南北 介 于 26°00′12″N~39°46′50″N 之 間 , 寬 約 1532km , 東 西 介 于73°18′52″E~104°46′59″E 之間,長(zhǎng)約 2945km,面積約為 2572.4×103km2,占我國(guó)陸地總面積的 26.8%,涵蓋了西藏、青海、云南、四川、甘肅和新疆六個(gè)地區(qū)(張鐿鋰等,2002)。地形地貌方面,廣闊的高原面構(gòu)成了青藏高原的主體部分,地勢(shì)自西北向東
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]中國(guó)自然地理學(xué)中的氣候變化研究前沿進(jìn)展[J]. 鄭景云,方修琦,吳紹洪. 地理科學(xué)進(jìn)展. 2018(01)
[2]透視中國(guó)自然災(zāi)害區(qū)域分異規(guī)律與區(qū)劃研究[J]. 史培軍,王季薇,張鋼鋒,孔鋒,王靜愛. 地理研究. 2017(08)
[3]2009-2015年國(guó)際青藏高原研究文獻(xiàn)計(jì)量分析——基于SCIE和ESI數(shù)據(jù)[J]. 王婷. 地理科學(xué)進(jìn)展. 2017(04)
[4]CMIP5全球增暖預(yù)測(cè)結(jié)果中青藏高原的氣候變化[J]. 落桑曲加,白瑪,次仁曲宗,頓玉多吉,米瑪羅杰,尼瑪. 西藏大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2016(02)
[5]中國(guó)自然地域系統(tǒng)研究(英文)[J]. 吳紹洪,尹云鶴,鄭度,楊勤業(yè),鄧浩宇. Journal of Geographical Sciences. 2016(07)
[6]黃河流域內(nèi)蒙古段1951—2012年氣溫、降水變化及其關(guān)系[J]. 黃星,馬龍,劉廷璽,王靜茹,劉丹輝. 自然資源學(xué)報(bào). 2016(06)
[7]青藏高原及附近水汽輸送對(duì)其夏季降水影響的分析[J]. 林厚博,游慶龍,焦洋,閔錦忠. 高原氣象. 2016(02)
[8]1961-2013年?yáng)|北三省極端氣候事件時(shí)空格局及變化[J]. 李洋,王玉輝,呂曉敏,葉永昌,汲玉河. 資源科學(xué). 2015(12)
[9]城市化對(duì)石家莊站日氣溫變化的影響[J]. 任國(guó)玉,張雷,卞韜,任玉玉,李嬌. 地球物理學(xué)報(bào). 2015(02)
[10]中國(guó)氣候變化區(qū)劃(19612010年)[J]. 史培軍,孫劭,汪明,李寧,王靜愛,金赟赟,顧孝天,尹衛(wèi)霞. 中國(guó)科學(xué):地球科學(xué). 2014(10)
博士論文
[1]青藏高原植被時(shí)空分布規(guī)律及其影響因素研究[D]. 李斌.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2016
[2]全球氣候變化背景下東北地區(qū)極端氣候事件研究[D]. 杜海波.東北師范大學(xué) 2015
[3]東亞地區(qū)城市化對(duì)極端氣溫變化的影響[D]. 張雷.南京信息工程大學(xué) 2014
[4]基于RS/GIS的青藏高原生態(tài)環(huán)境綜合評(píng)價(jià)研究[D]. 張繼承.吉林大學(xué) 2008
碩士論文
[1]中國(guó)極端氣溫及降水事件的時(shí)空特征研究[D]. 蔣卓亞.華東師范大學(xué) 2017
[2]青藏高原不同植被類型土壤磷分布特征及影響因素[D]. 郭穎.天津師范大學(xué) 2017
[3]青藏高原降水變化及其水汽條件研究[D]. 林厚博.南京信息工程大學(xué) 2016
[4]基于多指標(biāo)、多尺度的中國(guó)極端高溫事件時(shí)空分析[D]. 張明.上海師范大學(xué) 2016
[5]1960-2009年中國(guó)極端降水時(shí)空特征及風(fēng)險(xiǎn)分析[D]. 遲瀟瀟.上海師范大學(xué) 2016
[6]基于CCSM4的青藏高原氣溫變化特征分析及其海拔依賴性成因初探[D]. 張淵萌.成都信息工程學(xué)院 2015
[7]青藏高原雪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[D]. 劉佩.青海師范大學(xué) 2012
[8]青藏高原東北緣西寧盆地新生代孢粉記錄與古生態(tài)環(huán)境演化[D]. 陳傳飛.蘭州大學(xué) 2009
[9]中國(guó)近40年氣溫和降水的概率分布及年代際差異[D]. 劉學(xué)華.南京信息工程大學(xué) 2005
本文編號(hào):2966776
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