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1. 西北地区未来10 a气候变化趋势模拟预测研究
冯蜀青, 王海娥, 柳艳香, 郭裕福
干旱气象    2019, 37 (4): 557-564.  
摘要526)      PDF(pc) (2035KB)(2208)    收藏
应用中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体动力学数值模拟国家重点实验室研发的全球海洋-大气-陆面过程气候系统耦合模式(IAP/LASGGOALS),引入IPCC AR5提供的温室气体情景排放浓度,模拟检验1951—2015年西北地区的气候变化并预测未来10 a西北地区气候变化趋势。结果表明,西北地区增温始于1970年代末期,明显增温开始于1980年代中期;模式能基本体现西北地区的气候变化。未来10 a,西北地区年平均气温依然呈上升趋势,到2030年,西北地区年平均气温将会上升约1.67 ℃,其中,西北地区西部升温幅度最大、北部最小、东部介于两者之间;降水的时空分布比较复杂,总体而言,西北地区西部降水将会增多,而东部地区降水依然相对偏少,干旱程度可能会进一步加重。
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2. 青藏高原春夏季温度与太平洋海温的关系
刘青春, 时兴合, 汪青春, 冯蜀青, 赵永业
J4    2008, 26 (3): 29-33.  
摘要1796)      PDF(pc) (1103KB)(3205)    收藏

从预测高原不同区域春、夏季温度趋势分布的需要出发,利用聚类分析法将高原温度场分为3个区域。通过对3个区春、夏季温度指数与前期太平洋海温相关普查,定义了与高原春、夏季温度指数相关关系清晰的海温分布型指数。冬季西太平洋海温偏高(偏低)的海温分布型造成后期高原II区春季温度偏高(偏低) ;冬季西太平洋海温、东太平洋海温同时偏高(偏低)的海温分布型造成后期高原II区南部、III区夏季温度偏高(偏低) 。进一步分析这2种海温分布型与后期春夏季500 hPa北半球高度场的相关关系,结果表明:当冬季西太平洋海温指数偏高(低)时,春季高度场高纬冷空气活动的势力弱(强)且路径偏北(南) ,同时高原高度场较低(高) ,有利于(不利于)偏南气流北上,有利于(不利于)冬季向夏季环流形势的转变,春季高原中部温度偏高(偏低) ;而当冬季西太平洋、东太平洋海域海温综合指数偏高(低)时,同年夏季500 hPa高度场高原北部至中西伯利亚南部脊加强(减弱) ,高原及北部为高值(低值)系统活动,西太平洋副高偏强(弱) ,夏季高原中部、南部温度偏高(偏低) 。

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