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1. 1969—2024年青藏高原降雹日数时空变化特征
冯晓莉, 赵占秀, 王鹤, 张红亮, 张欣, 管琴, 葛友荣
干旱气象    2026, 44 (2): 219-230.   DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639-2026-02-0219
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研究青藏高原降雹日数变化对冰雹灾害防御和应对策略制定具有重要现实意义。基于1969—2024年暖季(5—9月)青藏高原89个地面气象观测站资料和欧洲中期天气预报中心ERA5再分析数据,采用线性倾向估计、集中度与集中期、相关性分析等方法,揭示高原降雹日数的时空变化特征以及降雹日数减少成因。结果表明:1969—2024年,青藏高原降雹日数以1.7 d·(10 a)-1的速率显著减少,2008年以来持续偏少。降雹高发区位于高原中部的高海拔地区,低值区分散在柴达木盆地、河湟谷地及高原边坡地带,降雹日数减少速率随海拔升高而加快。高原降雹事件呈现“集中度增强、集中期推迟”特征,低海拔地区降雹更集中,高海拔地区集中期偏晚,21世纪以来集中期显著延后且年际变率增大。气候变暖背景下,对流层大气增暖且中高层升温更快,促使0 ℃层和-20 ℃层高度显著抬升,压缩了冰雹生长空间并增强融化效应。同时,近地层最低气温显著上升、日温差减小,导致能量积累减弱。地面温度露点差在5~15 ℃的日数减少,是进一步抑制降雹发生的地面条件。21世纪以来,高原大气呈“低层增湿显著、高层增湿微弱”的特征,对流层中低层假相当位温显著增加,最大增幅集中在冰雹冻结层(600~500 hPa)附近,而冰雹生长层(400~300 hPa)的大气趋于稳定,共同抑制雹暴发展。综合表明,高原降雹减少是气候变暖过程中大气热力、稳定度及湿度条件协同变化的结果。

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