1957—2017年騰格里沙漠地區(qū)降水量
發(fā)布時間:2021-10-30 02:37
基于騰格里沙漠地區(qū)1957—2017年的氣象觀測資料,對降水量進行了時間變化分析、突變分析與周期性變化分析。結(jié)果表明:騰格里沙漠地區(qū)60 a平均降水量為146.5 mm,總體降水呈不顯著(P>0.05)增加趨勢,增速約為3.37 mm/10a;降水量空間分布總體南高北低、東高西低,季節(jié)分配極為不均,具有明顯的干濕季節(jié)劃分,夏季與秋季降水總量約占全年降水的80.5%。各季節(jié)降水量呈不顯著(P>0.05)增加趨勢。降水在20世紀60—70、80—90年代集中發(fā)生了多次突變,但突變均不顯著(P>0.05),而季節(jié)降水在20世紀90年代后波動明顯增大,并發(fā)生多次不顯著(P>0.05)突變;60 a降水量總體存在14 a左右的主要周期震蕩規(guī)律,其次為3 a左右的高頻震蕩周期和30 a左右的低頻震蕩周期。
【文章來源】:中國沙漠. 2020,40(04)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
氣象站點位置
1957—2017年騰格里沙漠地區(qū)各季節(jié)降水量均呈不顯著增加趨勢(P>0.05,圖3),其中春季降水量增幅比其他季節(jié)高,冬季降水量增幅最低,僅約0.14 mm/10a;從各個季節(jié)降水量分配情況來看,本區(qū)夏季與秋季降水總量約占全年降水的80.5%,其次為春季與冬季,表明騰格里沙漠地區(qū)降水季節(jié)分配極為不均,具有明顯的干濕季節(jié)劃分。M-K突變檢驗結(jié)果表明,騰格里沙漠地區(qū)自20世紀90年代開始4個季節(jié)降水量波動明顯增大,發(fā)生多次突變,但突變均不顯著(P>0.05)。本區(qū)春季降水量平均值為24.9 mm,最大值為79.1 mm,最小值為3.9 mm,約占全年降水量的16.4%(圖3A)。在20世紀60年代初至70年代初期春季降水呈微弱下降趨勢,隨后從70年代中期到80年代末期緩慢上升,20世紀90年代中期后春季降水在平均值附近有較大波動,20世紀60年代末期至80年代中期騰格里沙漠地區(qū)春季降水最為匱乏,整體低于平均值。在騰格里沙漠地區(qū)春季降水量增加的時期,東亞大槽淺,從中亞到中國新疆北部的高壓脊較弱[12],這可能是造成本區(qū)春季降水增加的原因。
由圖6可知,東南亞區(qū)的阿拉善左旗地區(qū)多年平均降水量最大,為211.85 mm,西北亞區(qū)的雅布賴多年平均降水量最小,僅84.97 mm。除吉蘭泰氣象站之外其他氣象站在1957—2017年的降水量均呈不顯著增加趨勢,其中以武威氣象站增幅最大,約為4.53 mm/10a,以中衛(wèi)氣象站增幅最小,約為0.2mm/10a;吉蘭泰氣象站60 a降水量減小幅度約為2.6 mm/10a。但由于吉蘭泰氣象站距騰格里沙漠邊界較遠,所占面積權(quán)重也相對較小,因此總體上騰格里沙漠區(qū)域近60 a降水呈不顯著增加趨勢,且西北亞區(qū)增速快于東南亞區(qū)。圖4 1957—2017年多年平均降水量分布特征
【參考文獻】:
期刊論文
[1]毛烏素沙區(qū)1961—2016年降水特征[J]. 張雪琴,劉樹林,馮坤,郭紫晨,康文平,陳翔,支瑩. 中國沙漠. 2019(06)
[2]1997—2017年塔克拉瑪干沙漠腹地降水特征[J]. 周雪英,賈健,劉國強,王芳,仇會民,孫懷琴. 中國沙漠. 2019(01)
[3]1951—2012年科爾沁沙地氣溫、降水變化特征[J]. 王靜茹,馬龍,劉廷璽. 干旱區(qū)研究. 2016(01)
[4]巴丹吉林沙漠周邊地區(qū)降水量的時空變化特征[J]. 李萬元,呂世華,董治寶,范廣州,陳雷華. 中國沙漠. 2015(01)
[5]樹輪記錄的騰格里沙漠東緣1775—2005年降水變化[J]. 范子昂,魏文壽,陳峰,袁玉江. 中國沙漠. 2012(04)
[6]近50年中國北方不同地區(qū)降水周期趨勢的比較分析[J]. 劉揚,韋志剛. 地球科學進展. 2012(03)
[7]巴丹吉林沙漠周邊地區(qū)近50a來氣候變化特征[J]. 馬寧,王乃昂,朱金峰,陳秀蓮,陳紅寶,董春雨. 中國沙漠. 2011(06)
[8]沙坡頭地區(qū)多年降水量時間序列的小波分析[J]. 黃磊,張志山,吳攀. 蘭州大學學報(自然科學版). 2010(05)
[9]西北地區(qū)近50年降水周期的穩(wěn)定性分析[J]. 王澄海,崔洋. 地球科學進展. 2006(06)
[10]140年來騰格里沙漠南緣樹木年輪記錄的降水量變化[J]. 高尚玉,魯瑞潔,強明瑞,哈斯,張登山,陳原,夏虹. 科學通報. 2006(03)
碩士論文
[1]中國西北地區(qū)東部降水的氣候變化特征及其影響因素[D]. 張仲杰.蘭州大學 2016
[2]西北干旱區(qū)春季降水的年際變化特征及其原因[D]. 孟奎.蘭州大學 2012
本文編號:3465879
【文章來源】:中國沙漠. 2020,40(04)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
氣象站點位置
1957—2017年騰格里沙漠地區(qū)各季節(jié)降水量均呈不顯著增加趨勢(P>0.05,圖3),其中春季降水量增幅比其他季節(jié)高,冬季降水量增幅最低,僅約0.14 mm/10a;從各個季節(jié)降水量分配情況來看,本區(qū)夏季與秋季降水總量約占全年降水的80.5%,其次為春季與冬季,表明騰格里沙漠地區(qū)降水季節(jié)分配極為不均,具有明顯的干濕季節(jié)劃分。M-K突變檢驗結(jié)果表明,騰格里沙漠地區(qū)自20世紀90年代開始4個季節(jié)降水量波動明顯增大,發(fā)生多次突變,但突變均不顯著(P>0.05)。本區(qū)春季降水量平均值為24.9 mm,最大值為79.1 mm,最小值為3.9 mm,約占全年降水量的16.4%(圖3A)。在20世紀60年代初至70年代初期春季降水呈微弱下降趨勢,隨后從70年代中期到80年代末期緩慢上升,20世紀90年代中期后春季降水在平均值附近有較大波動,20世紀60年代末期至80年代中期騰格里沙漠地區(qū)春季降水最為匱乏,整體低于平均值。在騰格里沙漠地區(qū)春季降水量增加的時期,東亞大槽淺,從中亞到中國新疆北部的高壓脊較弱[12],這可能是造成本區(qū)春季降水增加的原因。
由圖6可知,東南亞區(qū)的阿拉善左旗地區(qū)多年平均降水量最大,為211.85 mm,西北亞區(qū)的雅布賴多年平均降水量最小,僅84.97 mm。除吉蘭泰氣象站之外其他氣象站在1957—2017年的降水量均呈不顯著增加趨勢,其中以武威氣象站增幅最大,約為4.53 mm/10a,以中衛(wèi)氣象站增幅最小,約為0.2mm/10a;吉蘭泰氣象站60 a降水量減小幅度約為2.6 mm/10a。但由于吉蘭泰氣象站距騰格里沙漠邊界較遠,所占面積權(quán)重也相對較小,因此總體上騰格里沙漠區(qū)域近60 a降水呈不顯著增加趨勢,且西北亞區(qū)增速快于東南亞區(qū)。圖4 1957—2017年多年平均降水量分布特征
【參考文獻】:
期刊論文
[1]毛烏素沙區(qū)1961—2016年降水特征[J]. 張雪琴,劉樹林,馮坤,郭紫晨,康文平,陳翔,支瑩. 中國沙漠. 2019(06)
[2]1997—2017年塔克拉瑪干沙漠腹地降水特征[J]. 周雪英,賈健,劉國強,王芳,仇會民,孫懷琴. 中國沙漠. 2019(01)
[3]1951—2012年科爾沁沙地氣溫、降水變化特征[J]. 王靜茹,馬龍,劉廷璽. 干旱區(qū)研究. 2016(01)
[4]巴丹吉林沙漠周邊地區(qū)降水量的時空變化特征[J]. 李萬元,呂世華,董治寶,范廣州,陳雷華. 中國沙漠. 2015(01)
[5]樹輪記錄的騰格里沙漠東緣1775—2005年降水變化[J]. 范子昂,魏文壽,陳峰,袁玉江. 中國沙漠. 2012(04)
[6]近50年中國北方不同地區(qū)降水周期趨勢的比較分析[J]. 劉揚,韋志剛. 地球科學進展. 2012(03)
[7]巴丹吉林沙漠周邊地區(qū)近50a來氣候變化特征[J]. 馬寧,王乃昂,朱金峰,陳秀蓮,陳紅寶,董春雨. 中國沙漠. 2011(06)
[8]沙坡頭地區(qū)多年降水量時間序列的小波分析[J]. 黃磊,張志山,吳攀. 蘭州大學學報(自然科學版). 2010(05)
[9]西北地區(qū)近50年降水周期的穩(wěn)定性分析[J]. 王澄海,崔洋. 地球科學進展. 2006(06)
[10]140年來騰格里沙漠南緣樹木年輪記錄的降水量變化[J]. 高尚玉,魯瑞潔,強明瑞,哈斯,張登山,陳原,夏虹. 科學通報. 2006(03)
碩士論文
[1]中國西北地區(qū)東部降水的氣候變化特征及其影響因素[D]. 張仲杰.蘭州大學 2016
[2]西北干旱區(qū)春季降水的年際變化特征及其原因[D]. 孟奎.蘭州大學 2012
本文編號:3465879
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/qxxlw/3465879.html
最近更新
教材專著