干旱气象 ›› 2026, Vol. 44 ›› Issue (4): 625-635.DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639-2026-04-0625
王海燕1(
), 王孝慈1,2, 张灵3, 周耘逸1, 孟英杰1,4
收稿日期:2025-12-22
修回日期:2026-03-23
出版日期:2026-08-30
发布日期:2026-09-16
作者简介:王海燕(1983—),女,高级工程师,主要从事天气预报及流域气象服务相关工作。E-mail: whz427@126.com。
基金资助:
WANG Haiyan1(
), WANG Xiaoci1,2, ZHANG Ling3, Zhou Yunyi1, MENG Yingjie1,4
Received:2025-12-22
Revised:2026-03-23
Online:2026-08-30
Published:2026-09-16
摘要:
为深入分析长江流域主汛期非典型少雨情况下的前兆信号和环流影响机制,本文基于1990—2025年汛前气候因子分析,筛选出与2025年(主汛期6—8月少雨年)气候外强迫相似的2023年,利用多源观测与再分析资料,对比分析2025年和2023年雨情、水情及大气环流特征。结果表明:两年主汛期均呈现降水总量偏少、梅雨偏弱、来水偏少特征,且2025年梅雨期更短、降水偏少更多。两年主汛期西太平洋副热带高压(简称副高)持续偏西,总体不利于水汽向长江流域大规模输送。二者差异在于:2025年南亚高压位置整体更偏北,6—7月副高显著北跳,导致梅雨期缩短;7—8月南亚高压与西风急流的协同作用减弱,台风主要登陆华南,削弱向长江流域的水汽输送,导致中下游降水偏少。2023年副高脊线位置接近气候平均态,南亚高压南北摆动幅度大但偏北程度较弱,西风急流更强,高空辐散抽吸作用明显强于2025年。
中图分类号:
王海燕, 王孝慈, 张灵, 周耘逸, 孟英杰. 长江流域非典型少雨型主汛期环流特征及其影响机制分析[J]. 干旱气象, 2026, 44(4): 625-635.
WANG Haiyan, WANG Xiaoci, ZHANG Ling, Zhou Yunyi, MENG Yingjie. Analysis of circulation characteristics and influencing mechanisms of atypical below-normal precipitation type during main flood season over the Yangtze River Basin[J]. Journal of Arid Meteorology, 2026, 44(4): 625-635.
图2 2025年春季海平面气压平均场(黑色等值线)及其距平(填色)(a,单位:hPa),纬向风-垂直速度合成(矢量,单位:m·s-1)及垂直速度(填色,单位:10-2 Pa·s-1)距平场(b)
Fig. 2 Mean sea level pressure (black contours) and its anomalies (color shaded) (a, Unit: hPa), anomaly fields of composite zonal wind-vertical velocity (vectors, Unit: m·s-1) and vertical velocity (the color shaded, Unit: 10-2 Pa·s-1) (b) in spring 2025
图3 1990年1月—2025年7月逐月PDO指数及弱拉尼娜事件当年8月至次年7月Ni?o3.4、IOBW、TNA海温距平演变
Fig.3 Monthly PDO index from January 1990 to July 2025, and evolution of Ni?o3.4, IOBW, and TNA sea temperature anomalies from August of the weak La Ni?a event year to July of the subsequent year
| 弱拉尼娜事件结束年 | 积雪面积距平 | |
|---|---|---|
| 前冬 | 当年春季 | |
| 1996 | -0.11 | -0.22* |
| 2001 | -0.37* | -0.08 |
| 2006 | -0.21* | -0.07 |
| 2009 | -0.34* | -0.06 |
| 2018 | -0.20* | 0.16 |
| 2021 | -0.27* | -0.17* |
| 2023 | -0.14 | -0.03 |
| 2025 | -0.05 | 0.17 |
表1 1990—2025年弱拉尼娜事件结束年份对应的前冬及当年春季青藏高原积雪面积距平
Tab.1 Anomalies of snow cover area over the Qinghai-Xizang Plateau in previous winter and concurrent spring for weak La Ni?a event ending years during 1990-2025
| 弱拉尼娜事件结束年 | 积雪面积距平 | |
|---|---|---|
| 前冬 | 当年春季 | |
| 1996 | -0.11 | -0.22* |
| 2001 | -0.37* | -0.08 |
| 2006 | -0.21* | -0.07 |
| 2009 | -0.34* | -0.06 |
| 2018 | -0.20* | 0.16 |
| 2021 | -0.27* | -0.17* |
| 2023 | -0.14 | -0.03 |
| 2025 | -0.05 | 0.17 |
| 流域 | 2025年 | 2023年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6—8月 | 6月 | 7月 | 8月 | 6—8月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 全流域 | -7.1 | 11.1 | -23.9 | -10.2 | -3.9 | -10.0 | -0.6 | 0 |
| 上游 | -0.8 | 5.3 | -11.5 | 5.5 | -4.5 | -25.1 | 4.3 | 5.7 |
| 中下游 | -11.0 | 13.8 | -32.0 | -22.5 | -3.3 | -2.5 | -3.7 | -4.1 |
表2 2025年和2023年6—8月长江流域及其上游、中下游降水距平
Tab.2 Precipitation anomalies over the Yangtze River Basin and its upper, middle-lower reaches during June-August of 2025 and 2023
| 流域 | 2025年 | 2023年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6—8月 | 6月 | 7月 | 8月 | 6—8月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 全流域 | -7.1 | 11.1 | -23.9 | -10.2 | -3.9 | -10.0 | -0.6 | 0 |
| 上游 | -0.8 | 5.3 | -11.5 | 5.5 | -4.5 | -25.1 | 4.3 | 5.7 |
| 中下游 | -11.0 | 13.8 | -32.0 | -22.5 | -3.3 | -2.5 | -3.7 | -4.1 |
图4 2025年(a)和2023年(b)6—8月长江流域降水距平空间分布(单位:%)
Fig.4 Spatial distribution of precipitation anomaly over the Yangtze River Basin from June to August in 2025 (a) and 2023 (b) (Unit: %)
图5 2025年(a)和2023年(b)6—8月长江流域日降水量沿90°E—122°E平均的纬度-时间剖面(单位:mm) (红框表示长江流域纬度范围)
Fig.5 Latitude-time sections of daily precipitation averaged along 90°E-122°E over the Yangtze River Basin from June to August in 2025 (a) and 2023(b) (Unit: mm) (The red box indicates the latitudinal range of the Yangtze River Basin)
图6 2025年和2023年6—8月三峡水库入库流量(a),以及汉口站(b)、大通站(c)流量与水位日变化
Fig.6 Daily variations of inflow for the Three Gorges Reservoir (a), discharge and water levels at Hankou Station (b) and Datong Station (c) from June to August in 2025 and 2023
图7 2025年和2023年6—8月逐月500 hPa平均位势高度(黑色等值线)及其距平场(填色)(单位:dagpm) (红色实线包围区域表示长江流域)
Fig.7 Monthly mean 500 hPa geopotential height (black contours) and its anomalies field (the color shaded) from June to August in 2025 and 2023 (Unit: dagpm) (The region bounded by the red solid line represents the Yangtze River Basin)
图8 2025年和2023年6—8月副高脊线位置(a)和西伸脊点(b)逐日演变
Fig.8 Daily evolution of the ridge line (a) and the westward extension point (b) of the western Pacific subtropical high from June to August in 2025 and 2023
图9 2025年(a)和2023年(b)6—8月200 hPa南亚高压脊线(黑线)、纬向风(绿线,单位:m·s-1)、南亚高压气候平均脊线(蓝线)及沿90°E—122°E平均的水平散度(填色,单位:10-6 s-1)纬度-时间剖面 (红框表示长江流域纬度范围,下同)
Fig.9 Latitude-time sections of the 200 hPa south Asian high ridge line (black line), zonal wind (green lines, Unit: m·s-1), climatological mean ridge line of the south Asian high (blue line), and horizontal divergence averaged along 90°E-122°E (the color shaded, Unit: 10-6 s-1) from June to August in 2025 (a) and 2023 (b) (The red box indicates the latitudinal range of the Yangtze River Basin, the same as below)
图10 2025年(a、b)和2023年(c、d)700 hPa风场(矢量,单位:m·s-1)、地面到700 hPa垂直积分水汽通量散度(填色,单位:10-5 kg·m-2·s-1)沿90°E—111°E(a、c)、111°E—122°E(b、d)平均的纬度-时间剖面
Fig.10 Latitude-time sections of 700 hPa wind field (vectors, Unit: m·s-1), and vertically integrated moisture flux divergence from the surface to 700 hPa (the color shaded, Unit: 10-5 kg·m-2·s-1) averaged along 90°E-111°E (a, c) and 111°E-122°E (b, d) in 2025 (a, b) and 2023 (c, d)
| 生成年份 | 名称 | 生成时间 | 登陆地点 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 蝴蝶 | 6月11日08:00 | 海南省东方市 |
| 丹娜丝 | 7月5日02:00 | 台湾省嘉义县 | |
| 韦帕 | 7月18日凌晨 | 广东省台山市 | |
| 竹节草 | 7月23日20:00 | 上海市奉贤区 | |
| 杨柳 | 8月8日11:00 | 台湾省台东县 | |
| 2023年 | 泰利 | 7月14日11:00 | 广东省湛江市 |
| 杜苏芮 | 7月21日08:00 | 福建晋江沿海 |
表3 2025年和2023年登陆我国并影响长江流域的台风信息
Tab.3 Information of typhoons making landfall in China and affecting the Yangtze River Basin in 2025 and 2023
| 生成年份 | 名称 | 生成时间 | 登陆地点 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 蝴蝶 | 6月11日08:00 | 海南省东方市 |
| 丹娜丝 | 7月5日02:00 | 台湾省嘉义县 | |
| 韦帕 | 7月18日凌晨 | 广东省台山市 | |
| 竹节草 | 7月23日20:00 | 上海市奉贤区 | |
| 杨柳 | 8月8日11:00 | 台湾省台东县 | |
| 2023年 | 泰利 | 7月14日11:00 | 广东省湛江市 |
| 杜苏芮 | 7月21日08:00 | 福建晋江沿海 |
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