长江中下游地区春季降水的时空特征
长江中下游地区十大湖泊气候舒适度时空分布特征
长江中下游地区十大湖泊气候舒适度时空分布特征任宇杰;唐晓岚【摘要】以长江中下游地区15个气象站1981-2010年的气象数据为基础资料,采用综合气候舒适度评价模型对长江中下游地区具有代表性的十大湖泊的气候舒适度进行评价,并对气候舒适度在不同时间和空间的分布特征进行研究.结果表明,长江中下游地区十大湖泊气候舒适度普遍较高,舒适期一般分布在4-5月和9-10月,不舒适期分布在7-8月;春、秋两季气候舒适度明显高于冬、夏两季;全年气候舒适度指数变化趋势呈M形.长江中下游地区十大湖泊气候舒适度随经度降低而呈下降趋势;随纬度降低呈上升趋势;随海拔升高呈上升趋势.长江流域下游湖泊的气候舒适度略高于中游湖泊.%Taking the 15 meteorological stations during 1981 to 2010 meteorological data in the Yangtze River area as the basic data, climate comfort degree of ten big lakes that are representative the middle and lower reaches of Yangtze River in China was evaluated using a comprehensive climate comfort evaluation model, and the distribution characteristics of climate comfort in different time and space were also studied. The results show that, the comfort degree of the ten lakes in the mid-dle and lower reaches of Yangtze River is generally higher, and the comfort period is generally distributed in April to May and September to October, and the discomfort period is distributed in July to August. The climate comfort degree of spring and autumn is obviously higher than that of winter and summer. The variation trend of climate comfort index present ″M″ in the whole year. The climate comfort degree of the ten lakes in the middle and lower reaches of the Yangtze River decrease withlongitude, and increase with the decrease of latitude, and increased with the elevation. The climate comfort of the lakes in the lower reaches of the Yangtze River is slightly higher than that in the middle reaches.【期刊名称】《湖北农业科学》【年(卷),期】2018(057)001【总页数】6页(P41-46)【关键词】长江中下游;湖泊;气候舒适度;时空分布【作者】任宇杰;唐晓岚【作者单位】南京林业大学风景园林学院,南京 210037;南京林业大学风景园林学院,南京 210037【正文语种】中文【中图分类】P49近些年,中国的气候环境受快速城市化和经济发展影响日趋恶化,极端天气事件频发,严重阻碍中国社会进步和居民生活质量提高。
我国降水量的时间分布规律
我国降水量时间分布规律
一、季节性变化
我国降水量在季节上表现出明显的分布规律。
春季(3月至5月)和夏季(6月至8月)是降水的主要季节,尤其是夏季。
这两个季节受到季风的影响,大量水汽从海洋输送到内陆,导致降水量显著增加。
相比之下,秋季(9月至11月)和冬季(12月至2月)的降水量较少,主要是受到冬季风的影响,水汽输送减少。
二、降水带分布
我国降水量的空间分布也呈现出明显的规律。
从东向西,从南向北,降水量逐渐减少。
东南沿海地区是我国降水量最多的地区,年均降水量可达2000毫米以上。
而西北内陆地区则是我国降水量最少的地区,年均降水量仅为几十毫米。
这种降水量的空间分布规律主要是受到地形和季风的影响。
三、梅雨季节
梅雨季节是我国东部地区特有的天气现象,主要发生在每年的6月中旬至7月中旬。
这个时期,来自太平洋的暖湿气流与来自亚洲内
陆的冷空气在我国东部地区交汇,形成持续的阴雨天气。
梅雨季节的降水量约占我国东部地区年降水量的三分之一左右。
四、台风影响
我国位于东亚季风区,每年夏季都会受到台风的影响。
台风带来的大量降水是我国东南沿海地区夏季降水的主要来源之一。
台风带来的暴雨往往会造成严重的灾害,如洪涝、泥石流等。
因此,防范台风带来的灾害是我国气象部门的重要工作之一。
总的来说,我国降水量的时间分布规律受到季风、地形等多种因素的影响。
了解这些规律对于我国的气候预测、水资源管理和灾害防范等方面都有着重要的意义。
长江水文特征
长江水文特征1.汛期降雨和洪水长江流域属亚热带季风气候区,西南季风和东南季风均可进入,为形成暴雨提供有利条件。
长江降雨量丰沛,多年平均降雨量 1057毫米,有四个主要雨区:(1)武夷山雨区,年雨量为1640毫米,雨期最早,在3~6月。
(2)南岭雨区,年雨量约1400毫米,雨期稍后,在 4~6月。
(3)峨眉山雅安雨区,年雨量1000毫米,雨期在7~8月。
(4)汉江雨区,雨期最迟,在8~9月,甚至延至10月,年雨量约1000毫米。
在正常年份,长江流域的雨带从三、四月起,自东南向西北移动,中下游的雨季早于上游,江南早于江北。
降雨量分布由东南向西北递减,中下游降雨多于上游。
长江是雨洪河流,洪水变化规律与暴雨大体相应,其入汛时间中下游早于上游,一般年份,鄱阳湖水系和洞庭湖湘江4~6月为主汛期,洞庭湖的资、沅、澧水则为 5~7月,上游各支流7~9月,如遇有秋汛,10月份也会发生大洪水。
长江干流各控制站年最高水位和最大流量出现时间一般在6~9月,而以7~8月为最多。
长江的年径流量为8890亿立方米,其中上游来量占47%,洞庭湖占21%,鄱阳湖占17%。
长江干流寸滩至宜昌的三峡区间全长约660公里,面积约14万平方公里,若不包括乌江,则区间面积为5.6万平方公里,长江三峡区间面积约占宜昌以上面积的5.6%,虽然这段面积所占的比重不大,但区间洪水常来势凶猛,对宜昌洪峰常起戴帽作用。
例如,1982年宜昌最大洪峰52400cms, 而三峡区间产生的最大洪峰就为27900cms。
造成区间洪水的暴雨移动方向,一般由四川的岷、沱、嘉陵江一带雨区中心向东偏南移动或自西向东移至三峡地区,亦有从四川东北和汉江上游一带的雨区中心南压至三峡地区,这与长江的流向相一致,而三峡暴雨往往又是两至三天,此即为造成三峡地区的洪水常常是叠加在长江上游洪水的涨水段或峰顶附近的主要原因。
长江三峡区间是长江中下游暴雨的多发区,该区间的洪水预报对长江中下游的防汛调度工作有着重要的意义。
2001年—2020年我国降水的时空变化特征
2001年—2020年我国降水的时空变化特征摘要本文利用TRMM卫星的降水资料,对我国2001年—2020年的平均降水和春、夏、秋、冬四个季节的平均降水进行了分析比较;然后选取了我国华北地区和西北地区对其十年间的降水距平和四季的降水距平进行了对比分析;最后对2005年和2006年全国的降水距平百分率进行了观察,结果表示:由于我国受季风气候、地形、地理位置等因素的影响,我国降水随着空间和时间变化而具有明显的变化;华北地区的降水距平高于西北地区,且波动更加剧烈,在西北地区春、秋、冬季的降水距平在零线附近,降水量保持在一个稳定的值,华北地区四季波动相对强烈。
关键字:降水TRMM 时空变化降水距平目录摘要 (I)Abstract .................................................................... 错误!未定义书签。
第一章引言 . (1)1.1研究意义 (1)1.2研究现状 (1)1.3本文研究内容 (2)第二章资料和方法 (2)2.1资料说明 (2)2.2方法 (3)第三章数据资料分析 (3)3.1 2001年—2020年全国平均降水分布特征 (3)3.2 2001-2020年降水的季节平均分布特征 (5)3.3降水距平分析 (8)3.4降水距平百分率分析 (10)第四章结论 (11)第一章引言1.1研究意义大气中的水汽以液态或固态的形式到达地面,称为降水。
其主要形式有降雨和降雪,以及雹、露、霜等。
降水是水循环基础的一个环节,且是水量平衡方程的基本参数之一。
降水是地表径流的源头,也是地下水的主要补给源头。
降水在空间分布上的不均匀与时间变化上的不稳定性是引起洪涝,旱灾的主要原因。
所以对降水的研究分析显得尤为重要。
我国地处欧亚大陆东南部,濒临太平洋,大部分区域位于大陆气流和海洋气流的交汇区,这两种气流汇合形成了我国主要雨带,二者的强弱,消长容易造成降水的时空分布不均匀。
长江的特点
长江的特点
2021-02-23
长江流域气候温暖,雨量丰沛,由于幅员辽阔,地形变化大,因此有着多种多样的气候类型。
也经常发生洪、涝、旱、冰雹等自然灾害。
长江中下游地区四季分明,冬冷夏热,年平均气温16~18℃,夏季最高气温达40℃左右,冬季最低气温在零下4℃左右。
四川盆地气候较温和,冬季气温比中下游增加约5℃。
昆明周围地区则是四季如春。
长江的特点
1长江的特点
长江流域位于东经90°33′~122°25′,北纬24°30′~35°45′之间。
由江源至河口,整个地势西高东低,形成三级巨大阶梯。
第一阶梯由青海南部和四川西部高原和横断山区组成,一般高程在3500~5000m。
第二阶梯为云贵高原秦巴山地、四川盆地和鄂黔山地,一般高程在500~2000m。
第三阶梯由淮阳山地、江南丘陵和长江中下游平原组成,一般高程在500m以下。
流域内的地貌类型众多,有山地、丘陵、盆地、高原和平原。
江源位于“世界屋脊”青藏高原,许多山峰海拔达6000m以上,终年积雪。
长江中下游平原的特点
长江中下游平原的特点
长江中下游平原是我国重要的粮、油、棉生产基地,也是我国水资源最丰富的地区。
其特点主要有:
1.地形地貌方面:主要由长江及其支流夹带的泥沙长期堆积而成,地势低平,河渠纵横,湖泊众多。
平原边缘地形微翘,主要分布着红土岗丘。
中部和沿海地区为泛滥平原和滨海平原。
2.气候条件方面:大部分属于亚热带季风气候,降水充沛,四季分明,年降水量1000~1500毫米,主要集中在春末夏初的梅雨季节。
夏季高温多雨,冬季温和少雨。
3.土壤条件方面:土壤以水稻土为主,广泛分布着河湖冲积土和湖泊沉积土,这些土壤深厚、肥沃,适宜水稻种植。
平原上耕作历史悠久,普遍种植双季稻,水稻种植面积和产量都占全国第一位。
4.水资源方面:地区拥有丰富的水资源,包括长江、汉江、湘江、赣江等大江大河,以及数百个湖泊。
这些河流和湖泊不仅提供了农业用水,还是重要的水运通道和水利资源。
5.淡水渔业方面:地区湖泊众多,水道密布,是淡水鱼的重要产地。
其中尤以江苏、湖北的淡水鱼产量最大。
这里的水道网水流速度适宜,是鱼类繁殖生长的优良环境。
长江水位的季节波动规律
长江水位的季节波动规律长江是中国最长的河流,也是世界上第三大河流。
长江水位的季节波动规律是长期以来人们对长江水文观测的总结和认识。
下面将详细介绍长江水位的季节波动规律。
长江水位的季节波动主要受到雨水和融雪的影响。
春季是长江水位上涨的季节,这是因为长江上游的雪水开始融化,降雨量也逐渐增加。
在这个季节,雪水和降雨水涌入长江,水位逐渐上涨。
这使得长江岸边的村庄和城市河堤面临水患。
夏季是长江水位相对平稳的季节。
这是因为长江上游水源减少,融雪水流量逐渐减小,降雨量也相对稳定。
此时除了一些暴雨导致短期的水位波动外,长江水位保持相对平稳。
秋季是长江水位下降的季节。
这是因为夏季的降雨逐渐减少,水源变少,导致长江的水位逐渐下降。
长江水位下降也会导致水域面积的变小,从而为长江两岸提供了耕地和建设用地。
冬季是长江水位最低的季节。
这是因为长江上游地区的融雪水源减少,降雨量也相对较少。
此时长江的水位较低,水文交通将会受到一定的限制。
同时,低水位也会对周边几个省市的供水和水电发电产生影响。
长江水位的季节波动规律对长江流域的农业生产、水电发电和水文交通都有重要影响。
农业生产需要依靠适宜的水位供应,水电发电则需要水位维持在一定的范围内。
长江交通的运输也需要有足够的水位。
因此,对于长江水位的季节波动规律的研究非常重要。
为了合理利用长江水资源,相关部门会根据长江水位的季节波动规律制定相应的调度方案。
例如,在雨水丰沛的季节会适当调节水位,以及时排除涝灾;在水位较低的季节需要加强对水资源的管理,保证供水和发电需求。
总之,长江水位的季节波动规律与长江流域的气候和地形等因素有关,在不同的季节水位会有不同的变化。
了解和研究长江水位的季节波动规律有助于科学利用长江的水资源,保护长江生态环境,提高水资源的利用效率。
这对长江流域的经济发展和人民生活水平的提高都具有重要意义。
长江是中国最重要的河流之一,也是世界上最长的河流之一。
长江流域的经济发展和人民生活离不开对长江水位的合理利用和管理。
中国降水时间分布特点
中国降水时间分布特点
从时间上看,我国降水主要集中在夏秋季节,南方雨季长,北方雨季短,年际变化大。
从空间上看,我国降水东多西少,南多北少,从东南沿海向西北内陆逐渐减少。
我国降水分布的总体规律是时间空间分布不均。
我国的降水主要是由夏季的东南季风带来的。
东南季风为我国带来太平洋的水汽,我国东南沿海地区会最先得到东南季风带来的水汽,形成丰富的降水,也就成为了我国年降水量最为丰富的地区。
从年降水量的地区分布状况来看,我国年降水量总体上由东南往西北递减,我国的西北地区由于深居内陆,距海遥远,成为我国年降水量最少的地区。
从降水的季节分布状况来看,我国的降水主要集中在夏季,也就是东南季风盛行的时候,所以我国的气候特征表现为“雨热同期”。
而在冬季,我国盛行来自亚欧大陆内部的西北季风,水汽含量很少,形成的降水也不多。
用自然正交展开法分析长江中下游降水的季节变化
具有能快速提取气象场中主成份分量 的特点 , 因此被 广泛应用于气象分析和预报。E F O 分析方法的分析对 象可以是原始资料场 , 也可 以是距平场或标准化距平 场。因此 , 气象要素场的不 同处理 , E F 其 O 分解所得 到 的空 间典 型场 和时 间系数 也具有 不 同 的物理意 义 。 近年来 , 应用 E F O 分解探讨气象要素场 的季节 变 化特 征 的研 究 文 献 较 多 _ j l 。有 人 曾 利 用 E F分 析 O
如前所述, 在分析降水的季节变化特征时发现, 采用 不同的方法处理原始场资料所得到的 F F _ 分析结果是不 O 同的。为了 说明其中的差异, 进行 E F O 对比分析。 方案 1将降水量的第三类距平组成 一时空序列 , : 因此它 既包含 了 季节变 化 , 有年 际 变化 , 也 对这一 时间 序歹进行 E F O 分解 , 以得到若 干特征向量 , 可 然后将 各特征向量对应的时间系数逐月进行多年平均 , 得到
维普资讯
湖北气象
用 自然 正 交展 开 法分 析 长江 中下游 降水 的季 节 变 化
王 叶 红
( 汉暴 雨研 究所 , 武 武汉 407 ) 304
提要 利用自然正交展开(O ) E F 方法探讨了气象要素场的季节变化特征。姑果发现: ; 应并自然正爻展开方法分析
的年际变化特征。也可 以讨论 其年际 和季节 混合变
化。
12 第二 类距 平 . 此 类距 平 的平 均量 定义 为
i) 善 0) { (= ;,=
X k t(,)= i( k 2 , )一;( ) k
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近50年长江中下游春季和梅雨期降水变化特征
应 用 气 象 学 报
J OURNAI 0F AP PL I E D ME TEOROLOGI CAL S CI ENCE
Vo 1 . 2 4,No . 1
Fe br ua r y 2 01 3
邓汗青 , 罗 勇.近 5 O年 长 江 中 下 游 春 季 和 梅 雨 期 降 水 变 化 特 征 .应 用 气 象 学 报 , 2 0 1 3 , 2 4 ( 1 ) : 2 3 — 3 l
春季水汽不足且春季与水汽条件突变可导致2011年旱涝急转前lani珘na现象也不利于春季降水发生而45a长江中下游地区夏季降水的区域特征南京气象学院学报200740年我国东部降水持续时间和雨带移动的年代际变化应用气象学报2006长江流域汛期降水年代际和年际尺度变化影响因子的差异科学通报2006大气科学2006olr与长江中游夏季降水的关气象学报2007热带西太平洋暖池的热状态及其上空的对流活动对东亚夏季气候异常的影大气科学1994应用气象学报2005梅雨期中国东部降水的时空变化及其与大气环流海温的关系大气科学200611891197
区 降水 的研究 开展 较 早 并 取 得 了丰 硕成 果 , 有 研究
地 区海 温上 升易 导 致 长 江 流 域 梅雨 期 降水 偏 多 , 而 北太平 洋海 温偏 高 易导 致 江淮 梅 雨偏 多 ] 。葛 全 胜 等 g 通过 分析重建 的 1 9 7 3年 以来长 江 中下游地 区梅
季 降水 的重 要信 号 。黄荣 辉 等l _ 6 通 过研 究东 亚 夏季
引 言
长 江 中下游地 区是我 国重要 的工 业 、 农业 、 高科
技基 地 , 因此 该地 区的 旱 涝灾 害极 易 造 成 重 大 经 济
长江流域极端降水特征时空变化分析
http://www.renminzhujiang.cnDOI:10 3969/j issn 1001 9235 2024 03 005第45卷第3期人民珠江 2024年3月 PEARLRIVER基金项目:水利部重大科技项目(SKS-2022004)收稿日期:2023-09-25作者简介:艾家棋(1999—),男,硕士研究生,主要研究方向为水文水资源。
E-mail:18783814586@163.com通信作者:张海荣(1990—),男,博士,工程师,主要从事水文智慧预报预测。
E-mail:zhang_hairong@ctg.com艾家棋,张海荣,顾学志,等.长江流域极端降水特征时空变化分析[J].人民珠江,2024,45(3):39-47.长江流域极端降水特征时空变化分析艾家棋1,2,张海荣1,顾学志2,辛 谦2,曹 辉1,鲍正风1,叶 磊2(1.中国长江电力股份有限公司,湖北 宜昌 443133;2.大连理工大学水利工程学院,辽宁 大连 116000)摘要:基于长江流域224个气象站点1960—2018共59a的日降水数据,采用Mann Kendall(M K)趋势检验、线性拟合方法分析长江流域极端降水时间变化特点;确定长江流域最适用于广义极值分布(GeneralizedExtremeValueDistribution,GEV)参数估计的方法,分析GEV尾部特征,解析长江流域极端降水空间特征。
结果表明:①长江流域的极端降水总体上呈上升趋势,呈上升趋势地区主要是长江中下游区域,极端降水量增长速率最快的站点主要分布在长江下游,长江中下游流域极端降水量可能在未来会进一步增长,暴雨洪水发生频率可能会提高;②L Moment方法更适用于估计GEV分布参数,对于降水量较大的极端降水序列,L Moment的稳定性更高,极端降水极值序列分布为Fréchet的站点占比约为70%,表明长江流域大部分站点极端降水极值分布厚尾特征明显,极端降水量波动较大;③长江流域极端降水在不同重现期水平下呈现出明显的空间分布差异,不同极端降水序列的极端降水量均呈现出从上游到下游逐渐递增的趋势,长江中下游极端降水量增速快,波动大,不同重现期降水量更大。
4.3.1我国降水的时空分布特征
年降水量特征
年降水量地区分布不均
年降水量特征
我国的降水由于受季风气候的影响,降水的年际变化较为显著。 1、不同地区年降水量极值比 就全国而言,年降水量变化最大的是华北和西北地区。丰水年和枯 水年降水量之比一般为3-5。我国南方湿润地区降水量的年际变化相 对北方要小,一般丰水年降水量为枯水年的1.5-2.0倍。 2、不同地区降水量变差系数 年降水系列变差系数值的变化越大,表示年降水量的年际变化越大, 反之越小。 我国大部分地区的降水量变差系数值在0.4以上,个别干旱盆地的年 降水量变差系数可高达0.7以上。
降水量年内分配
我国大暴雨时空分布
我国大暴雨地区分布上的差别 1、4-6月 受东南季风影响,大暴雨主要出现在长江以南地区。是华南前汛期 暴雨和江南梅雨期暴雨出现的季节。 2、7-8月 受西南和东南季风的影响,太平洋副热带高压北抬西伸,江南梅雨 季节结束,川西、华北一带开始出现大暴雨。 3、9-11月 北方冷空气活动增强,东北季风逐渐加强,雨区南撤,东南沿海受 台风和冷空气的影响出现大暴雨。
降水量的年际变化
年降水量特征
我国长江以南广大地区,夏季风来的早,去的晚,雨季较长,多雨 季节一般为3-8月或4-9月,汛期连续最大4个月降雨量约占全年降 雨量的50-60%。 华北、东北地区的雨季为6-9月,是全国降水量分配最不均匀和集中 程度最高的地区之一。汛期连续四个月的降水占全年降水的70-80%。
目录
contents
01 年降水量特征 02 我国大暴雨时空分布
年降水量特征
年降水量地区分布不均
年降水量特征
十分湿润带:年降水量超过1600mm的地区,年降水日数平均在 160天以上。 范围包括:广东、海南、福建、台湾、浙江大部、广西东部、云南 西南部、西藏东南部、江西和湖南山区、四川西部山区。
1869年长江中下游地区水灾时空分布及天气特征
第19卷Z1期2010年8月长江流域资源与环境Resources and Environment in the Yangtze BasinVol.19Supp.1Aug.2010 文章编号:1004-8227(2010)Z1-0166-061869年长江中下游地区水灾时空分布及天气特征李卓仑1,2,董春雨1,2,杨煜达2,满志敏2(1.兰州大学资源环境学院,兰州大学干旱区水循环与水资源研究中心,甘肃兰州730000;2.复旦大学历史地理研究中心,上海200433)摘 要:清同治八年(1869年),长江流域发生了罕见的水灾,对民生造成了严重的影响。
通过系统整理该年档案、方志、日记和文集资料中关于该年份水灾的记载,以县级成灾分数资料为基础,重建此次水灾的时空分布,水灾主要集中在28°N~32°N,沿长江流域呈条带状分布。
水灾最严重的区域为两湖地区、皖南以及江浙一带;以清代日记为基础,重建该年湖南等地逐日降水序列,该年3~5月的春雨中出现3次较强的连续降水过程。
梅雨期开始较早,为5月27日,春雨期与梅雨期之间间隔无雨期较短,只有7d,梅雨期长达50d,中间还有多次强降水过程,雨量明显偏多,这是造成这次长江流域大水的直接原因。
通过不同日记中的天气信息对比发现,古代日记中的天气晴雨记载,在重建逐日降水序列方面可靠性较高,但日记中存在一定的误记,误记的概率在不同日记中存在差别,在应用时需要考虑。
关键词:长江中下游;水灾;梅雨;夏季风文献标识码:A 长江中下游地区的梅雨是东亚季风推移过程中一种重要的天气气候现象,与长江流域旱涝的形成和持续有着重要的关系[1~3],是气象学和气候学研究的热点[1~7]。
近20a,对长江中下游地区历史时期梅雨复原工作已取得了长足的进展[8~13],通过对不同种类历史文献的发掘和整理,已经初步建立了1736年以来的梅雨序列,为研究梅雨的长期变化特征提供了成功案例。
我国降水时空分布特点
我国降水时空分布特点
在时间上绝大部分地区降水主要集中在夏季;在空间上主要是东部多西部少,从东南沿海向西北内陆逐渐减少。
原因是我国冬季受寒冷的冬季风影响,寒冷干燥;夏季受来自海洋的夏季风影响,暖热多雨。
我国东部广大地区受东南季风和西南季风的影响大,降水多;西北内陆地区受夏季风影响不明显,降水稀少。
我国降水时空分布特点
(1)我国年降水量是由东南向西北逐渐减少,沿海多于内陆,南方多北方;从局部上看,山区降水多于平原,迎风坡多于背风坡。
年降水量在地区分布具有不均匀性的特性。
(2)我国降水的季节分配不均,降水相对集中于5~10月的夏半年,且多暴雨,降水强度较大,以夏雨最多,春秋次之,冬雨最少。
(3)降水多的地方,降水量的年季变化小;降水量少的地方,降水量的年季变化大,因此,北方大于南方,内陆大于沿海,干旱区大于湿润区。
半个世纪以来长江中下游降水的时空分析
除春 、 季 降水 量 和 降 水 日数 均 呈 弱 的 减 少 趋 势 秋 外, 夏季 降水量 和 降水 日数均 显 著 增加 . 在对 长 江 中下游流 域降 水 区域 性 研究 中 , 彤[ 等 人 研 究 姜 得 出 , 江 中下游 地 区降水呈 现上 升趋势 的 区域 逐 长 渐增 大 , 主要 集 中在 洞庭 湖 和 鄱 阳湖 流 域 , 夏 季 在 7 份表现 尤为 明显. 目前 对 长江 中下游 地 区 降 月 在 水 的研 究 中 , 主要 集 中在 春 季 、 季或 者 极 端 降水 夏
文章 编 号 :1 0 — 1 0 2 1 ) 2 0 9 5 0 0 1 9 ( 0 1 0 2 90
半个 世 纪 以来 长 江 中 下游 降水 的时 空 分析
吴 宜进 ,朱 爱 琴 ,许 莉 莉
( 中师 范 大 学 城 市 与 环 境科 学学 院 ,武 汉 4 0 7 ) 华 3 0 9
的数 据 进 行 修 正 . 到 8 得 9个 站 点 1 5 9 8年 ~ 2 0 09 年 5 2年 完 整 的 降 水 序 列 .
方 面表 明 , 上世 纪后半 叶长 江 中下 游地 区的 年降水
量 呈 现 上 升 趋 势 [ , 表 现 为 波 动 变 化 , 历 了 2 1且 经 0
长 江 中下 游地 区在我 国国土 开发 、 生产力 布局
和 经 济 社 会 方 面 均 具 有 极 为 重 要 的 战 略 地 位 , 处 又
专业 气象 站 的逐 日降水 数 据 , 点 分 布 如 图 1所 站 示. 由于各站 建站 时 间不 一 , 以适 当调 整各 站 降 所
水数据 的起 始时 间 , 以尽 可 能 保 证 所 有 气 象 站 点 数 据资料 长度 的统一 . 文 把起始 时间定在 15 本 9 8年 .
长江中下游流经什么气候区
长江中下游流经什么气候区上游属高原温带半干旱季风气候区中游和下游都属于亚热带季风气候。
长江中下游是亚热带季风气候,成因是海陆热力性质差异大,特征是夏季高温多雨,冬季低温少雨。
亚热带季风气候降水充沛,但季风性特征明显;从地域来看,降水总量从东南沿海向西北内陆递减,东南沿海可达2000毫米,而长江流域为1000毫米;从时间来看,春季降水约占全年降水总量的20-45%,夏季为30-50%,秋季为15-20%,冬季仅有10-15%。
亚热带季风气候热量丰富,年平均气温为15-22摄氏度,最冷月平均气温在0-15摄氏度之间,温暖指数为135摄氏度每月至240摄氏度每月之间;从0摄氏度以上积温来看,长江至亚热带北界为5500-6000摄氏度,长江至南岭为6000-7000摄氏度,南岭至亚热带南缘则达到7000-8000摄氏度;从无霜期来看,江淮流域初霜期在十一月中旬至十二月初,终霜期在翌年3月中下旬结束,达230-240天以上,而四川盆地则达300天以上,云贵高原受高度影响为260-270天,两广地区则为300天以上。
长江中下游图片长江中下游气候亚热带季风气候(Subtropical Monsoon Climate),亦称之为副热带季风气候,是一种受热带海洋气团和极地大陆气团交替控制,天气的非周期性变化和降水季节变化都很显著的中纬度季风气候类型。
亚热带季风气候夏热冬温,四季分明,季风发达。
最热月平均气温一般高于22摄氏度,最冷月气温在0-15摄氏度之间。
年降水量多在800-1600毫米,夏半年降水通常占全年的70%。
需要注意的是亚热带湿润气候与亚热带季风气候相似,但其因海陆热力性质差异而未形成季风气候。
亚热带季风气候出现在亚热带大陆东岸,纬度25°-35°间,如中国秦岭—淮河以南,热带季风气候以北的地区,地学界亦有学者认为大巴山区比秦岭山区更适合作为中国亚热带北界。
日本、朝鲜半岛南部亦有亚热带季风气候分布,但日本和朝鲜半岛的季风气候受海洋影响,其海洋性的特征相对明显。
雨水的时空分布特征
雨水的时空分布特征雨水是大自然赐予我们的宝贵资源,它对于维持地球生态平衡和人类社会发展至关重要。
然而,雨水并非均匀分布在全球各地,其时空分布特征的研究对于我们深入了解水文循环、预测气候变化以及制定水资源管理策略具有重要意义。
一、全球尺度上的雨水时空分布特征在全球尺度上,雨水的分布呈现出明显的经纬度差异。
一般来说,赤道附近和中纬度地区的降雨量较高,而高纬度地区一般较少降水。
这一现象与地球自转、热带气候和温带气候等因素密切相关。
1. 热带地区的雨水分布特征热带地区位于赤道附近,其特点是日照时间长、气温高、湿度大。
由于热带地区太阳直射角度大,阳光强度高,空气在受热后上升形成大规模的对流暖气团。
这些暖气团在上升过程中不断凝结形成云层,并在一定的地域范围内造成持续的降雨。
此外,热带地区还受到热带辐合带的影响,使得热带降雨呈现周期性变化,同时也给这一地区带来了丰富的水资源。
2. 温带地区的雨水分布特征温带地区位于赤道与极地之间,其气候特点是四季分明、高温湿度适中。
由于温带地区受到地球自转的影响,风向和风速变化较大,气团活动频繁。
这导致温带地区的降雨呈现出相对均衡的分布特征,没有像热带那样的季风和雨季。
3. 极地地区的雨水分布特征极地地区位于地球的两个极点,其气温极低,大部分时间都处于冰冻状态。
由于地球轨道相对稳定,极地地区接收到的太阳辐射量很少,无法产生强烈的对流活动,因此降雨量也非常有限。
二、地区尺度上的雨水时空分布特征在地区尺度上,雨水的时空分布特征受到诸多复杂因素的影响,如地形、气候、风向和地区特有的气象系统等。
1. 山地地区的雨水分布特征山地地区的雨水分布受到地形的影响较大。
由于山地的海拔高度变化较大,地形起伏剧烈,山脉之间形成障碍和屏障效应,导致云层在山脉上升过程中发生抬升冷却,形成降水。
因此,山地地区的雨水分布通常呈现出垂直分布的特征,山脉背风面相对干燥,而山脉风ward面相对湿润。
2. 沿海地区的雨水分布特征沿海地区由于地处陆地与海洋的交界处,处于洋流和气流交汇的位置,降雨通常较为充沛。
长江流域旱涝灾害特征研究
资料 序列计 算求 得 。 1 . 2 . 2 旱涝等 级 划分方 法
1 资 料 和 方 法
1 . 1 资料
由于修正后 的降水量 z指数旱 涝等级 划分 标准 更 符合实 际情况 , 区域 旱涝灾 害 的研 究 , 常 以单 站 z 指 数值作 为 旱 涝 指 标 。 因此, 我 们先 把 各 站 降水 量
旱 涝 空 间 分 布 上存 在 一 定 的 结构 性 ,干旱 大 都 发 生 在 长 江 上 游 地 区 ( 四川 和 云南 的 一 部 分 地 区 ) 以及 湖北 部 分 地
区,洪涝主要发生于长江中下游地 区 ,特别是在湖南 、安徽 、湖北等地 。
关键词 :长江流域 ;旱涝灾 害;降水 ;旱涝转化 ;时空特性
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中 图分 类 号 :X 4 3 ;P 1 8 文 献 标 志 码 :A 文章 编 号 :1 0 0 0—8 1 1 X( 2 0 1 3 ) 0 3— 0 0 4 2— 0 6
在全球 气 候变 暖 的背景 下 ,极 端 气 候 事件 的发 生 频 率 增 加 ,极 端 天 气 灾 害 的 研 究 已 经 成 为 国 际 研 究 的 热 点 问 题 。 。 。 由 于 我 国 降 水 时 空 分 布 不 均 ,旱 、涝 成 为 我 国最 重 要 的 气 象 灾 害 ,“ 旱 涝 并 存 、旱 涝 急 转 ” 现 象 在 长 江 中 下 游 地 区表 现 明 显 ,对 长 江 流 域 的 旱 涝 进 行 研 究 具 有 非 常 重 要 的 意 义 ,对 此 我 国科 学 工 作 者 也 做 了 大 量 的 研 究 并 取 得 了 一 定 的 成 果 ,现 有 的 研究 主 要 在 旱 涝 的 特 征 、类 型 、频 率 的研 究 , 而 对 长 江 流 域 旱 涝 急 转 的 内在 机 理 和 震 荡 规 律 研 究 较 少 ,气 候 变 暖 与 区 域 极 端 天 气 灾 害 之 间 的 内在 关 系 尚 不 清 晰 。本 文 以 我 国 长 江 流 域 为 研 究 区域 ,重 点 分 析 春 季 和 夏 季 的 降 水 特 征 , 在 前 人 研 究 基 础 上 分 析 我 国 长 江 流 域 春 夏 旱 涝 时空 分 布 特 征 ,探 讨 区 域 极 端 气 候 变 化 对 气 候 变 化 的 响应 规 律 。
中国降水的时空分布规律
中国降水的时空分布规律
中国降水的时空分布规律可以总结为以下几点:
1. 时序分布规律:中国降水呈现明显的季节性分布。
夏季(6
月到9月)是中国大部分地区最主要的降水季节,尤其是东部和南部地区,同时也是降水最集中的季节。
冬季(12月到2月)是中国北方地区主要的降水季节。
春季和秋季的降水较夏季和冬季较少,但在一些地区如西南地区,春季和秋季降水量较大。
2. 空间分布规律:中国降水呈现明显的纬度和地形差异。
东部沿海地区和南方地区的降水较多,尤其是长江流域和华南地区。
西部地区如青藏高原降水较少,尤其是西北地区和西南地区的内陆地区。
同时,降水分布受到地形因素影响较大,如沿海山脉、高山地区和盆地等地形对降水分布有着重要影响。
3. 年际变化规律:中国降水呈现出较为明显的年际变化。
不同年份的降水量可能存在较大差异,例如出现干旱年和多雨年等。
这些年际变化与气候现象如厄尔尼诺现象和拉尼娜现象等有关。
总体来说,中国降水的时空分布具有明显的季节性和地域性特点,受纬度、地形和年际气候变化等因素的影响。
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大 气 科 学 学 报
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VO . 3 No. 13 3 J n. u 201 0
黄亮 , 赵勇 , 刘敏 . 长江 中下游地区春季降水的时空特征[ ] 大气科学学报 ,0 0 3 ( ):7 -8 . J. 2 1 ,3 3 3 53 4 H agLag Z a o g LuMi. e oa ad sai etrso r gpeii t ni emideadlw r ece fteY gz ie [ ] un i , hoY n , i n T mp rl n pt lf ue fs i rc t i t d l n o e ahso a teR vr J n a a pn pao n h r h n
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黄亮 , 勇 , 赵 刘敏。
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to T e e i fe u c s i e a d lg tp e ii to o n ah o e Ya g z v r. ie i d p n e i n. h r s o t n s c e sv n i h r cp t i n t o ft n te R e wh l n e e d nt a h i
Absr c Ba e n d iy p e i t to aa fo 41 t t nsi t a t: s d o al r cpiai n d t r m a i n Chi a a d mo hl s o n n nt y NCEP /NCAR e n ra — ay i aa,h spa e t is t e t mpo a n p ta e t r s o prn r cp t t n i e mi d e a d l ss d t t i p rsud e e h r la d s ai lf a u e fs i g p e iiai n t d l n o h
主, 而江南地 区则是独立性的强降水居 多。春季长江中下游地 区在近 5 里呈现 出干旱化趋势, 0a
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常, 不利 于降水 的发 生 。
关键 词 : 雨量 ; 日; 降水 ; 续性 降水 ; 雨 强 连 年代 际变化 中图分类 号 :4 6 P 2 文 献标 识码 : A 文章 编号 :6 47 9 (0 0 0 -3 51 17 -0 7 2 1 ) 30 7 — 0
摘要 : 用4 使 1站 日降 水资料 和 NC P N A 再分 析 月平均 资料 , 究 了长 江 中下 游地 区春 季 降 水 E/ C R 研 的时 空特 征 。结 果表 明 , 去 5 过 0多年 来 , 江 中下 游地 区春 季 的雨 日、 长 雨量 呈 整 体 下 降趋 势 , 降水 强度呈 东减 西增 的趋势 ; 区春季 连 续性 降水通 常 以 2d降 水居 多 , 该 江北地 区以连 续性 中小 降水 为
Te p r la d S a i lFe t r s o prn e i ia i n i h i d e m o a n p ta a u e fS i g Pr c p t to n t e M d l
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l we e c e fYa g z v r Th e u t ndc t a , v rt epa t5 a s, e r n a la o ta d o r r a h so n te Ri e . e r s lsi iae t t o e s 0 ye r t a f l m un h h h i n h u e fr y d y s o a d c e sng t n n r cpi i n s n t s o e r a i g t n t e n m b r o an a h w e r a i e d a d t e p e i t to te g h w sa d c e sn e d i r h a r h r i e e s ta n r a i g te d n t e we t Th u c si r c p tto sm o ty t e2一 y p e i t . n t a tbu n ic e sn n i s. e s c e svep e i iai n i sl h da r cpi h r h a