塔城市近47年气候变化特征
塔城地区_精品文档
塔城地区引言塔城地区位于中国新疆维吾尔自治区北部,是该自治区的行政区划之一。
塔城地区以其壮丽的自然风光和丰富的独特文化而闻名于世。
本文将介绍塔城地区的地理特点、人文景观和经济发展情况。
一、地理特点塔城地区地处天山北麓,地势西高东低。
北部边界是哈萨克斯坦,南部和西部分别与阿勒泰地区和伊犁哈萨克自治州接壤。
该地区拥有丰富的自然资源,包括草原、森林、河流以及丰富的矿藏。
塔城地区的气候属于典型的温带大陆性气候,四季分明,物种丰富。
二、人文景观1. 历史文化塔城地区拥有悠久的历史和丰富的文化遗产。
这里曾是古代丝绸之路的重要节点,许多历史名人曾在这里留下了足迹。
著名的塔城古城保留了许多历史建筑,如清代的塔城府、清真寺等,展示了历史建筑的独特风格。
2. 民族文化塔城地区是中国少数民族聚居地区之一,主要的民族有维吾尔族、哈萨克族、蒙古族等。
不同的民族文化在这里交融,形成了多元化的文化景观。
塔城地区的民族民间艺术和音乐舞蹈都有独特的特点,吸引着国内外游客的关注。
3. 自然景观塔城地区以其壮丽的自然风光而闻名。
喀拉峻草原是该地区最著名的景点之一,广袤的草原上草色鲜美,云彩飘渺,成为摄影爱好者和户外运动爱好者的天堂。
塔城地区还有众多的自然保护区和森林公园,如铁厂沟自然保护区、树林箐国家森林公园等,这些地方的生态环境保护得非常完好,是休闲游览的理想场所。
三、经济发展1. 农业塔城地区是新疆维吾尔自治区的重要粮食生产基地之一。
该地区气候适宜,土地肥沃,适合种植小麦、玉米等粮食作物。
此外,塔城地区还以种植水果和养殖业等农业领域有一定的发展。
2. 矿业塔城地区地下蕴藏着丰富的矿藏资源,如煤炭、铁矿石、石油、天然气等。
这些矿产资源为地区经济的快速发展提供了坚实的基础,并为当地人民提供了丰富的就业机会。
3. 旅游业由于塔城地区拥有得天独厚的自然景观和丰富的民族文化,旅游业也在近年来得到了快速发展。
政府和企业纷纷投资兴建旅游设施,推广当地旅游资源。
塔城市近47年气候变化特征
1. 1
春 Spring
平均气温 Average
temperature
距平 Anomaly
8. 3
0. 1
7. 3
- 0. 9
8. 2
0. 0
7. 6
- 0. 6
9. 7
1. 5
夏 Summer
平均气温 Average
temperature
距平 Anomaly
20. 9
Hale Waihona Puke - 0. 821. 4
- 0. 3
自 1980 年以来,随着全球气候变暖日益明显,许多科学 家提出温室效应以解释这种气候变化,并实施了 WCRP 和 IGBP 等研究计划,政府间气候变化专门委员会( IPCC) 也组 织了各国科学家对全球气候变化现状、变化机制以及对环境 生态和可持续发展进行评估,出版了 4 次 IPCC 评估报告。 全球气候变化加剧,天气气候极端事件频繁发生,不仅对社 会和经济发展带来影响,还对人类生活和生态环境构成威 胁,因此气候变化的研究越来越受到社会的广泛关注。有众 多气候学者对我国气候变化规律作了不少研究[1 -6],指出自 20 世纪 50 年代以来,我国气候渐趋干旱; 70 年代后期起,气 温明显升高,而变暖区主要在 35°N 以北地区[5]。
21. 7
0. 0
22. 1
0. 4
22. 3
0. 7
秋 Autumn
平均气温 Average
temperature
距平 Anomaly
6. 4
- 1. 1
7. 2
- 0. 3
7. 2
- 0. 3
7. 7
0. 2
9. 1
1. 6
近50a新疆塔城地区冷季降水变化特征
以东 )区 域 午降 水 量 呈 减 少 趋 势 。 何 清 J 薛 燕 、 等 对近 4 0~5 0a新疆 降水 的研 究 指 出 , 新疆 降水
变化 的总趋势 是 增湿 明显 , 其平 均增 幅 为 0 6 m . 7m / 1 , 1 与 前 3 相 比降水增 加 。 0a 后 0 a 0a
中 图 分 类 号 :4 8 0 4 P 6 . 2 文 献标 识 码 : A
引 言
降水是气候变化 的重要成员 , 是径 流的主要补
给来 源 , 多少直 接 影 响 着 水 资 源 的数 量 和 地 区分 其 布, 同时 降水 的年 际 变 化 和 长期 变 化 对 社 会 经 济 生
摘
要 : 用 塔 城 地 区 9个 气 象 站 16 利 9 0~20 0 9年 1 月 至 次 年 4月 降 水 量 资 料 , 用 数 理的气候统计特征及其变化 。结果表 明: 5 塔城地 区冷季降水极值 除塔城 近 0a
外, 其余 8站均 出现 在 2 0 09年 ; 冷季降水 以 3 7r / 0a的速率显著增加 , . m 1 a 降水 稳定但 其月际分 布不
立 亚 等 研 究表 明 , 降水 量 随气 温 的变 化 存 在地 域
差异 , 主要 表现 为 干旱 区 的西部 ( 3 E以西 ) 9。 区域年 降水 量随 全球 气 温 升 高 呈 增 加 趋 势 , 而东 部 ( 3 E 9。
冷季 , 此类 推 。 依
运用 最小 二乘 法 原理 , 采用 一 元 线 性 回归方 程 对 近 5 塔 城 地 区冷 季 降 水 时 间序 列 进 行 线 性 拟 0a 合, 以此来 描 述 其 变 化 趋 势 及 变 化 速 率 , 采 用 F 并
近54年新疆塔城地区平均风速变化研究
城市地理080摘要:采用滑动趋势分析、M-K 突变等统计方法对新疆塔城地区4个气象站1960—2013年的平均风速日值资料进行分析,分析表明:塔城地区年平均风速以0.023 (m·s)/a 的递减速率呈下降之势,四季平均风速也呈显著下降之态势,夏季递减幅度最大,春季仅次之,冬季最小;平均风速4、5月最大,6月仅次之,12月最小;在时空分布中,塔城地区春季于1983年发生突变,夏、秋、冬季没有检测到突变时间.关键词:新疆塔城地区;平均风速;时间变化;突变分析风是一种重要的气象要素[1],且风速是表征气候变化以及气候形成的重要气象要素[2],随着全球气温变暖,全球的风速也随之变化[3].海内众多学者认为中国近50年来风速呈现减弱趋势[4-15],如我国华北[16]、西南[17]等区域近年来风速也呈降低趋势.如今,风速作为气候影响的一个重要指标,对社会生产发展起到至关重要的作用,因此,研究亚欧大陆中部的西北干旱区风速是非常必要的.塔城地区位于新疆的西北部,伊犁哈萨克自治州中部,地理坐标为东经82°16′~87°21′、北纬43°25′~47°15′.东北部与阿勒泰地区相毗邻,东部以玛纳斯河为分界与昌吉州及石河子市相连,南部以依连哈比尔尕山和婆罗科努山为分界与巴州及伊犁地区相毗邻,辖2市5县,属中温带干旱和半干旱气候区.塔城地区东西跨度约394公里,南北约437公里,区域面积约10.45万平方公里,约占全疆总面积的6.5%.拟通过塔城地区平均风速时空变化研究,以期为该区生态环境保护,资源合理开发利用及社会经济发展等提供可参考依据.1资料来源与研究方法按照资料的最长时段性以及持续性等标准,本次研究采取研究区域内具备较长系列的和布克赛尔、塔城、托里、乌苏4个气象站(表1).地面气象站的平均风速日值资料数据均来自国家气象地面基准站.为保证所选站点资料的长度统一性和稳定性,数据资料跨度均为1960年1月1日-2013年12月31日,根据区域气候特征,划分3月至5月为春季,6月至8月为夏季,9月至11月为秋季,12月之次年2月为冬季对平均风速资料进行处理,运用趋势分析法、M-K突变检验法等对数据进行分析,平均风速均为每年12个月均值数据,由于所研究区域面积小,因此在计算平均风速时采用一次线性趋势拟合.M-K突变检测基于非参数检测序列变点,因其计算方便,能较好识别突变点,因此使用范围较广.表1新疆塔城地区4个气象站点地理位置.1.1一元线性趋势分析一元线性回归:对原时间序列拟合线性方程,消除其它成分变动,以此来揭示数列长期直线趋势,公式为: Y=bt+a其中,式中斜率b的10倍界说为气候倾向率,表明时间序列中变化的趋势.倾向率的大小表示速率变化,正负值表明变化的方向.1.2M-K 突变检验法Mann-Kendall突变检验法:该方法是非参数的统计检验法,其不受异常值干扰,也无需遵循样本分布,若正逆序列(UF曲线与UB曲线)在置信区间有交叉点,可认为这一相交点显著,有突变出现.2结果分析2.1平均风速趋势分析2.1.1平均风速年代际趋势分析及年际分析图1塔城地区平均风速年代际变化由图一可知,塔城地区平均风速年际趋势有明显变化,60年代平均风速达到最大,最大值为3.07m/s;70年代仅次之,为2.74m/s;90年代达到最低值,最低值为2.13m/s.2000年-2013年之间平均风速逐渐走高,呈升高态势,为2.16m/s;60年代平均风速比多年均值高0.56m/s;70年代平均风速比多年均值高0.23m/s;虽然80年代及90年代平均风速较低,但90年代低于多年均值0.38m/s.2000年以后平均风速虽然增长趋向较小,但较于90年代有略微上升之势.平均风速变化趋势为微增长—降低—微增长—微降低.图2 塔城地区1960-2013年平均风速变化趋势由图2可知,1960-2013年塔城地区全年平均风速为2.51m/s,1962年便达到最大值,为3.29m/s,1992年平均风速最低,为1.96m/s,极差达到1.33m/s,年平均风速总体呈下降趋势,下降速率为0.023 (m・s)/a,这一数值较西北地区平均风速的下降速率要大.从5年滑动趋势来看,塔城地区年平均风速1960年—1978年呈现缓慢下降趋势,1979年—1981年有缓慢上升趋势,1982年—1992年呈现明显下降趋势,1994年—2004年呈现微弱上升趋势,2005年后呈现减缓趋势.2.1.2平均风速四季趋势分析1960年—2013年,塔城地区春、夏、秋、冬季平均风速分别为2.95m/s, 2.94m/s, 2.30m/s, 1.71m/s.即春季最大,冬季最小.从四季度的变化趋势可以看出,塔城地区四季度平均风速呈减小趋势,春、夏、秋、冬四季递减的速率分别为0.025,0.028,0.024,0.015(m・s)/a,即夏季变化趋势最大,春季仅次之,冬季达到最小.地理研究·GEOGRAPHY近54年新疆塔城地区平均风速变化研究李京龙 武胜利(新疆师范大学 地理科学与旅游学院,新疆 乌鲁木齐 830054)081GLOBAL CITYGEOGRAPHY 图3塔城地区平均风速季节变化趋势表2 塔城地区平均风速均值及倾向率1960—2013年塔城区域月份平均风速呈先增大后减小之趋势(表2).4月和5月平均风速最大,为3.26m/s,6月仅次之,为3.08m/s,12月达到最小,为1.63m/s.其余各月份均在1.66 ̄2.88 m/s之间.5月平均风速线性变化最大,为-0.030(m・s)/a,12月最弱,为-0.013(m・s)/a.2.1.3 平均风速的空间差异表3 塔城地区各站点年、季风速(m·s-1)从表3可知,塔城地区各地平均风速存在较大空间差异,从年尺度上可知,托里平均风速最高,和布克赛尔仅次之,乌苏最低,风速由高到低依次为托里、和布克赛尔、塔城、乌苏.从季尺度上看,四季的平均风速分布特征与年尺度基本一致,春、夏、秋、冬季风速最高均为托里,冬季略有不同,平均风速由高到低依次为塔城、托里、和布克赛尔、乌苏.A、和布克赛尔B、塔城C、托里D、乌苏图4 塔城地区各站点平均风速年变化趋势图由图4可以看出,近53年以来,和布克赛尔平均风速于1961年便达到最大值,为3.58m/s,其次是1962年,为3.53m/s,最低在1992年,为1.51m/s.1965年—1979年中,平均风速在3.15m/s之间浮动,80年代至90年代初,平均风速微弱增加,而后急速下降,至1992年达到最低水平,为1.51m/s,1993年至2006年平均风速呈升高之势,而后在2.24m/s左右保持稳定.塔城市平均风速在1963年达到最大值,为3.10m/s,其次是1965年,为2.79m/s,最低为2013年,为1.82m/s.1960年—1979年,平均风速逐渐下降,80年代至90年代初,平均风速稳定在2.25m/s左右.1990年—2004年,平均风速呈现逐渐上升趋势,并于2004年达到平均风速的第二个小高峰,为2.61m/s,2005年之后,平均风速呈降低之态势.托里平均风速在1983年达到最大值,为3.68m/s,其次是1981年,为3.654m/s,在2003年达到最小值,为2.25m/s.60年代至80年代初期,平均风速呈小幅减小而后呈缓慢增加之态势,并于1983年达到最大值,1983年—1989年,平均风速急速下降.1990年—2003年,平均风速缓慢增加至1998年后开始呈现快速下降之势,于2003年达到最低值,2004年后,平均风速呈稳定之势,保持在2.50m/s左右.乌苏平均风速于1961年达到最大值,为3.24m/s, 其次是1963年,为3.09m/s,最低为1992年,为1.55m/s.60年代初至1979年,平均风速呈现快速下降之势,80年代初至90年代初,平均风速呈现波动上升趋势,1986年后呈现下降趋势,并于1992年达到最低值,1993年—2000年,平均风速呈微弱增加之势,2000年后,平均风速呈微弱降低之势,并逐渐保持在1.65m/s左右. 2.2平均风速M-K 突变检测分析对塔城地区平均风速进行突变分析检测,图5中UF代表平均风速的正序统计曲线,UB代表平均风速逆序统计曲线,城市地理082给定显著性水平,α=0.01,即置信度区间为±2.576.从图5可以看出,春季平均风速于UF和UB相交于1983年,即突变点为1983年,而全年平均风速及夏、秋、冬季均没有通过置信度检验,即没有发生突变.这也存在一种可能性,即本次研究所选取的时间序列并未达到真正突变周期,因此,在夏、秋、冬季及全年M-K突变检验中无法识别.3结论1)1960-2013年塔城地区年平均风速为2.51m/s,1962年达到最大值,为3.29m/s,1992年出现最小值,为1.96m/s,极差为1.33m/s,年平均风速总体呈递减之态势,下降速率为0.023 (m・s)/a,塔城地区平均风速的递减速率大于华北平原(-0.016(m・s)/a)、河西地区(-0.014(m・s)/a).且远大于全国平均风速递减速率(-0.012(m・s)/a)[18]且远大于西北地区(-0.009(m・s)/a).2)塔城地区四季度平均风速呈减小之态势,春季最大,冬季最小.1960—2013年塔城地区各月平均风速呈先增后减之势.4月和5月平均风速最大(3.26m/s),6月次之(3.08m/s),12月最小(1.63m/s).3) 塔城地区平均风速存在较大空间差异,从年尺度来看,托里平均风速最高,和布克赛尔仅次之,乌苏最低,从季尺度来看,四季的平均风速分布特征与年尺度基本一致,春、夏、秋季风速最高均为托里,冬季略有不同,平均风速由高到低依次为塔城、托里、和布克赛尔、乌苏.4)对塔城地区逐季进行突变检测,春季平均风速于1983年发生突变,夏、秋、冬季及年平均风速未检测到突变信息.参考文献[1]朱飙,李春华,马鹏里,等.甘肃省风速变化趋势分析[J].干旱区资源与环境,2012,26(12):90-96.[2]张克新,潘少明,曹立国.1961~2010年河西地区平均风速时空变化趋势分析[J].地理科学,2014,34(11):1404-1408.[3]耿孝勇.1960-2004年南京市风速变化及其成因研究[J].青海气象,2014(1):12-18.[4]邹立尧,国世友,王冀,等.1961-2004年黑龙江省近地层风速变化趋势分析[J].气象,2010,36(10):67-71.[5]何旭强,张勃,赵一飞,等.黑河流域1960-2009年平均风速时空变化特征[J].水土保持通报,2013,33(4):242-252.、[6]荣艳淑,梁嘉颖. 华北地区风俗变化的分析[J].气象科学,2008,28(6):655-658.[7]鲁渊平,杜继稳,侯建忠,等.陕西省风速风向时空变化特征[J].陕西气象,2006(1):1-3.[8]马芹,张晓萍,万龙,等.1957-2009年黄土高原地区风速变化趋势[J].自然资源学报,2012,27(12):2123-2134.[9]程思,陈鹏,苗峻峰.江苏省50a 近地面风速及气温的时空分布特征分析[J].气象水文海洋仪器,2013(3):121-124.[10]刘传顺,刘玉莲.近50a 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近49年来塔城盆地霜冻特征分析
近49年来塔城盆地霜冻特征分析朱海江;王雪茹;曾春蕾;于晓;井立红;董海英;曾华【摘要】利用塔城盆地1961~2009年霜冻观测资料,采用气候统计学方法,对塔城盆地四县市初、终霜日、无霜期气候特征及其气候变化进行分析.结果表明,塔城盆地终霜日随着年代的增加而逐渐偏早,初霜日随时间的推迟而逐渐推迟,无霜期呈明显的增加;进入90年代以来,初、终霜日、无霜期的标准差均比前30年有明显的增加,说明塔城盆地的初霜日、终霜日年际变化有增大的趋势.地理位置对无霜期的变化有很大影响,其标准差是随海拔高度的增加而变大的.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2011(039)014【总页数】3页(P8417-8419)【关键词】初霜日;终霜日;无霜期;特征分析;塔城盆地【作者】朱海江;王雪茹;曾春蕾;于晓;井立红;董海英;曾华【作者单位】新疆塔城地区气象局,新疆塔城,834700;新疆塔城地区气象局,新疆塔城,834700;新疆塔城地区气象局,新疆塔城,834700;新疆塔城地区气象局,新疆塔城,834700;新疆塔城地区气象局,新疆塔城,834700;新疆塔城地区气象局,新疆塔城,834700;新疆塔城地区气象局,新疆塔城,834700【正文语种】中文【中图分类】P468.0+2霜冻是塔城盆地常见的一种自然灾害,每年都有不同程度的发生。
初霜日对大田作物的成熟有很大影响,终霜日的早晚对大田春播有较大的影响;春季终霜出现的时间越迟,秋季初霜出现越早,对作物的危害越大。
因此,由初、终霜决定的无霜期是广泛用来衡量一地农业气候资源的指标[1]。
笔者利用塔城盆地四县市的霜冻观测资料,对该盆地初、终霜日及无霜期进行了较详细的分析,探讨该盆地霜冻的基本变化规律和时空分布特征,以便为塔城盆地农业生产中霜冻的预防和农业产业分布调整提供参考价值。
1 资料与方法1.1 资料的选取与标准所选用的资料为塔城盆地的塔城市、额敏县、裕民县、托里县4个气象站1961~2009年地面观测实测资料。
1960-2009年塔城盆地冷季降水演变特征分析
农业基础科学现代农业科技2012年第3期IPCC 第3次评估报告指出:全球平均地表温度自1861年以来一直在增高,20世纪增加了(0.6±0.2)℃。
众多气候学家的研究结果表明,近100年来中国气候也呈变暖趋势[1]。
塔城盆地介于东经82°56′~83°36′,北纬45°56′~46°44′,盆地中有4个气象站,分别是位于盆地北部的塔城、额敏和位于盆地南部的裕民、托里;前3个测站海拔高度为520~715m ,而托里海拔高度为1078m 。
本文利用1960—2009年塔城盆地11月至翌年4月的降水量资料,采用数理统计方法分析了冷季降水的气候统计特征及其演变特征,以期为该区域短期气候预报、预测工作提供理论依据。
1资料来源与分析方法利用塔城盆地4个气象观测站(塔城、额敏、裕民、托里)近50年(1960—2009年)冷季(11月至翌年4月)月、日降水量资料,参照文献[2-3]以11月至翌年4月共6个月的资料定义为一个冷季,如1960年冷季为1960年11月至1961年4月,依此类推。
上述气象资料均经过严格的质量控制,未经任何插补延长处理。
2结果与分析2.1冷季降水极值的空间分布近50年塔城盆地冷季各月降水极值呈单峰型分布,基本以1月、4月最多(塔城以11月最多);11月、3月或4月次之;最少为2月、12月,其中托里以12月最少。
2.2近50年塔城盆地冷季降水的演变特征2.2.1冷季降水的线性变化趋势。
各月冷季降水的线性倾向率总体表现为增多的趋势,11月、4月4站线性倾向率均为正值,但均未通过显著性检验;12月仅托里以1.06mm/10年的速率显著增多;1月4站均通过显著性检验,表现为显著增多的趋势,其中裕民站增速最快,达4.42mm/10年;2月除额敏外,其余3站均通过显著性检验,表现为显著增多的趋势,其中塔城站增速最大;3月塔城、裕民呈增多的趋势,但未通过显著性检验,额敏、托里呈减少趋势,亦未通过显著性检验。
塔城地区1989-2018年降水变化特征分析
塔城地区1989-2018年降水变化特征分析近些年来,全球气候变暖现象不断加剧,导致各个区域的降水量受到不同程度的影响,时常引发极端降水事件,给经济发展造成不利影响。
塔城地区隶属于新疆,位于新疆西北部,地理坐标处于东经82°16′-87°21′,北纬43°25′-47°15′之间;境内地形地貌复杂,属中温带干旱和半干旱气候;在大气环流、地理纬度以及地形等综合因素影响下,其气候整体特点为:平原地区夏季炎热,冬季寒冷,春季升温不稳定,秋季气温下降比较迅速;降水量差异比较大,年际以及时空变化大。
由于塔城地区降水的季节和时空分布的不均匀性时常会引发旱涝灾害,给当地群众的正常生产生活均造成不利影响。
所以,本文利用1989-2018年新疆塔城地区30a的降水观测资料,对当地降水变化特征进行分析,以期为合理利用水资源,不断优化调整农牧业生产结构、推动经济的持续、健康发展提供有利的参考依据。
1.研究资料与方法本文气象数据来源于新疆塔城地区气象局,主要为塔城地区4个站点(塔城、额敏、裕民、托里)1989-2018年的降水逐月观测数据资料,数据均通过了均一性检验以及质量控制,能够代表塔城地区的降水变化特征。
季节的划分采取常规的划分标准:3-5月代表春季、6-8月代表夏季、9-11月代表秋季、12月至翌年2月代表冬季。
文中主要采取常规的线性趋势法、滑动平均等数理统计分析法对新疆塔城地区的降水气候变化特征进行分析。
2.结果与分析2.1新疆塔城地区降水量年际变化特征分析新疆塔城地区近30a来逐年降水量存在特别大的波动变化,大致呈现出增加的变化趋势,线性倾向率为24.419mm/10a,增加趋势比较显著。
此外,整个塔城地区近30年年平均降水量为293.5mm,年降水量最大值为479.5mm,出现于2016年;年降水量最小值是167.9mm,出现于1997 年,前者是后者的2.85倍。
塔城市玫瑰种植的气候条件分析
塔城市玫瑰种植的气候条件分析塔城市位于新疆北部,是一个典型的内陆山地城市。
由于地势高,受山倒谷作用的影响,塔城市气候条件独特,以寒冷干燥为主。
以下是对塔城市玫瑰种植的气候条件的详细分析。
塔城市位于温带大陆性气候区,受吹拂的西北风的影响,形成了寒冷干燥的气候特点。
冬季漫长寒冷,夏季短暂凉爽。
根据气象数据,该地区的年均气温约为6℃,但是最高温度可达到30℃以上,最低温度可下降到零下30℃左右,日温差大。
塔城市降水量非常有限,年降水量大约400毫米,主要集中在夏季和秋季。
春季气温回升时,由于山区地形的阻挡,风向转为南风,带来了一定的降水。
夏季降雨量较大,但下雨时间短暂,往往以短暴雨的形式出现。
秋季也有一定的降水,但较为稀少。
而冬季大部分时间是干燥的,不适合玫瑰的生长。
塔城市的日照时数较多,年平均日照时数约为2,800小时。
特别是夏季,经常出现晴空万里的情况。
这对玫瑰的生长非常有利,因为日照充足可以提供充足的光合能量,促进植物的生长和开花。
塔城市还存在风力较大的问题。
由于地势高,该地区经常受到西北风的吹袭,风力较大。
这种风会造成水分流失和干扰植物的正常生长,对玫瑰的种植会产生一定的影响。
塔城市的气候条件对玫瑰种植而言有利有弊。
充足的日照时数和寒冷干燥的冬季有利于玫瑰的正常开花和休眠,但是降水量较少和风力较大会对玫瑰的生长产生影响。
种植者需要做好相应的防护工作,例如增加喷灌设施,根据气候条件合理调整种植时间,在园区内建立防护设施等,以确保玫瑰的生长和发展。
塔城市玫瑰种植的气候条件分析
塔城市玫瑰种植的气候条件分析
塔城市位于中国新疆维吾尔自治区北部,是一个以农牧业为主的地区。
塔城市的气候条件适宜玫瑰的种植,主要有以下几个方面的特点。
塔城市属于寒温带大陆性气候,夏季短暂而温暖,冬季漫长而严寒。
年均气温在2°C 左右,最低气温可达-40°C以上。
这样的气候条件对于玫瑰的种植有一定的要求,因为玫瑰是适应寒冷气候的乔木植物,对低温的适应能力比较强。
塔城市的降水量相对较少,年平均降水量在300毫米左右。
这对于玫瑰的生长来说是有利的,因为玫瑰对干旱的适应能力较强,抗旱性比较好。
较少的降水也有利于减少玫瑰病虫害的发生和传播。
塔城市的日照时间相对较长。
由于地处北纬45°左右,塔城市每天的日照时间较长,夏季的日照时间可达到15小时以上。
这对于玫瑰的生长发育非常重要,因为充足的日照可以促进玫瑰的光合作用,提高养分的吸收和利用效率。
塔城市的大风较少,有利于玫瑰的生长。
由于塔城市地势比较平坦,周围没有大型山脉的阻挡,大风相对较少。
这对于玫瑰的生长是有利的,因为大风往往会破坏玫瑰的根系和茎干,在极端情况下甚至会导致植株倒伏。
塔城市的气候条件适宜玫瑰的种植。
寒冷的冬季和干旱的环境可以降低玫瑰病虫害的发生,充足的日照和较少的大风可以促进玫瑰的生长和发育。
塔城市具备了良好的玫瑰种植气候条件,有利于玫瑰的种植和生产。
塔城市玫瑰种植的气候条件分析
塔城市玫瑰种植的气候条件分析塔城市位于新疆北部,是该地区的政治、经济、文化和交通中心。
塔城市的气候属于典型的温带大陆性气候,四季分明,春短秋长,冬寒夏热。
下面通过最高温度、最低温度、降水量和相对湿度等几个方面来分析塔城市玫瑰种植的气候条件。
1.最高温度塔城市气温在6月、7月达到最高峰,平均气温在25℃左右,最高温度可达38℃。
这样的高温条件对玫瑰生长有利,可促进茎和叶的生长和发育。
但是,对于花芽的形成、花期的控制却有不利影响,因为高温会加速花蕾生长,从而降低其维持在一定大小上的时间。
塔城市的冬季十分寒冷,最低气温可达到-45℃左右。
玫瑰需要充分的光照和温度条件才能正常地生长和发育。
如果是夏季种植的玫瑰,冬季会休眠,可以在条件允许的情况下保持在温室内。
如果是春秋种植的玫瑰,则需要在冬季进行保护和养护,以防止低温冻害。
3.降水量塔城市年平均降雨量为315.8毫米,主要集中在6-10月,其中8月份降水量最多。
相对于其他地区,塔城市的降雨量较少,而玫瑰在生长过程中需要较高的土壤湿度和水分供应。
因此,在种植玫瑰时需要进行充分的灌溉,保持土壤的湿度。
4.相对湿度塔城市的相对湿度在春季较低,在25%左右,但在夏季时能上升到50%以上。
相对湿度对于植物的生长十分重要,可影响其叶面蒸腾、气孔开放、水分利用率和光合作用等环节。
因此,在种植玫瑰时需要保持适宜的湿度和通风条件,避免植物过度蒸腾和失水。
综上所述,塔城市的气候条件对玫瑰种植有利有弊。
在周密的设计和精心的管理下,可以为玫瑰提供适宜的生长环境,促进其正常的生长和发育。
塔城市玫瑰种植的气候条件分析
塔城市玫瑰种植的气候条件分析
塔城市地处新疆北部边缘地带,位于阿尔泰山系北麓,是全国少数民族聚居地之一。
本文将分析塔城市玫瑰种植的气候条件。
一、温度条件
塔城市属大陆性气候,夏季炎热、冬季寒冷,昼夜温差较大。
冬季平均气温-20℃左右,夏季平均气温21℃左右。
在夏季,温度适宜,是玫瑰生长的黄金季节。
但是,玫瑰也具有一定的耐寒能力,在低温条件下也可以生长。
二、光照条件
塔城市年平均日照时数为3000小时左右,日照时间和太阳高度角的变化对植物的生长发育、花期和品质等均有影响。
充足的阳光可以促进玫瑰生长,提高花量和花质。
在玫瑰的花期,保证充足的阳光照射是非常重要的。
三、降水条件
塔城市年降雨量较少,约300毫米左右。
但是,由于周围环境的湿润和阿尔泰山脉的影响,空气相对湿度较高。
在玫瑰生长期间,要保证适量的水分供应,否则会影响其生长。
四、风向条件
塔城市植物生长的适宜风向为西北风和北风,这两个方向的风都来自山区,相对湿度较高。
此外,西部地区还有东风和南风,这两个方向的风带来的空气相对干燥。
在植物生长过程中,要根据不同风向的特点做出适当的调整。
综上所述,塔城市的气候条件对玫瑰的生长具有一定的影响。
在种植玫瑰时,需要根据气候条件进行合理的管理和调节,以保证提高玫瑰的产量和品质。
塔城市玫瑰种植的气候条件分析
塔城市玫瑰种植的气候条件分析【摘要】塔城市位于新疆北部,气候寒冷干燥,适合玫瑰种植。
本文从气候特点、温度、降水、日照和风力条件等方面进行了分析。
塔城市冬季寒冷,夏季短暂,适宜玫瑰生长。
气候条件对玫瑰生长有着重要影响,如温度适宜能促进植株生长,降水充足有利于开花结果。
未来的研究应该关注气候变化对玫瑰种植的影响,以及如何利用先进技术来提高玫瑰产量和质量。
塔城市具备适合玫瑰种植的气候条件,但需要注意气候变化对生产的潜在影响,加强研究以提高玫瑰种植的效益和可持续发展。
.【关键词】塔城市、玫瑰种植、气候条件、气候特点、温度、降水、日照、风力、适合、影响、研究展望1. 引言1.1 研究背景塔城市位于新疆阿勒泰地区,是一个适宜玫瑰种植的地区。
玫瑰是一种重要的观赏植物和药用植物,具有较高的经济价值和药用价值。
玫瑰的生长和开花受到气候条件的影响,因此对塔城市玫瑰种植的气候条件进行分析具有重要意义。
塔城市位于寒温带和温带交界地带,气候属于温带大陆性气候,具有典型的大陆性气候特点。
冬季寒冷干燥,夏季炎热短促,日照充足,降水较少。
这种特殊的气候条件对玫瑰的生长和开花会产生一定的影响,因此有必要对塔城市的气候条件进行深入研究。
通过对塔城市气候特点、温度条件、降水条件、日照条件和风力条件的详细分析,可以更好地了解塔城市适合玫瑰种植的气候条件,为玫瑰种植提供科学依据和技术支持。
还可以探讨气候条件对玫瑰生长的影响及未来研究展望,为进一步深入研究提供参考。
1.2 研究目的研究目的是为了深入了解塔城市的气候条件对玫瑰种植的影响,为玫瑰种植提供科学依据和指导。
通过分析塔城市的气候特点,包括温度、降水、日照和风力等条件,可以帮助农民更好地选择种植玫瑰的土地和时间,优化种植方式和管理措施,提高玫瑰的品质和产量。
研究还可以为塔城市的农业生产和经济发展提供参考,促进农业产业的健康发展和可持续利用。
通过探讨塔城市适合玫瑰种植的气候条件,可以为今后的研究提供基础和方向,推动玫瑰种植业的进一步发展和壮大。
塔城市极端气温变化趋势分析及对春小麦生长的影响
农业灾害研究 2023,13(12)塔城市极端气温变化趋势分析及对春小麦生长的影响王金梅1,高海涛2,李胜楠3*1.塔城市气象局,新疆塔城 834700;2.塔城地区气象局,新疆塔城 834700;3.额敏县气象局,新疆额敏 834600摘要 利用塔城市气象局1981—2022年逐月极端最高气温和极端最低气温资料,选择一元线性回归法对塔城市极端气温变化趋势进行分析,并探讨了对春小麦生长的影响。
结果表明:1981—2022年塔城市年极端最高气温出现在每年的6—9月,尤以8月份出现频率最高,9月份出现频率最低;极端最低气温出现在每年的12月到次年2月,以1月份出现频率最高,12月份出现频率最低;1981—2022年塔城市极端最高气温的平均值为36.3 ℃,整体以下降趋势为主,气候变化倾向率为-1.769 ℃/10年,下降趋势极为显著;极端最低气温平均值-8.8 ℃,整体呈现出下降的趋势,气候变化倾向率为-2.6 ℃/10年,下降趋势极为显著;塔城市的极端气温年较差相对较大,年较差的最小值为39.2 ℃(1993年),最高值为53.4 ℃(2011年),年较差的平均值为45.1 ℃。
关键词 极端气温;变化趋势;春小麦影响;塔城市中图分类号:S512.1+2 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2023)12–0195-03农作物对气候变化的反应较为敏感。
气候变化可改变中国部分地区现有农业生产中的热量条件,进而影响粮食生产、农业产值稳定及可持续发展[1-2]。
塔城市位于新疆西北部,地处塔额盆地西北部,三面环山,地势北高南低,从东北向西南倾斜。
塔城市属于中温带大陆性干旱气候,冬季漫长寒冷,夏季短促炎热,春季气温回升快,秋季降温迅速[3]。
境内水资源丰富,大多种植冬春小麦等作物,产量、品质均较高,有利于现代化农业的发展。
分析塔城市极端气温变化趋势及对春小麦生长的影响,可为极端气候应急措施的准备、预防提供理论基础及技术支持[4-5]。
塔城市玫瑰种植的气候条件分析
塔城市玫瑰种植的气候条件分析【摘要】塔城市位于新疆北部,拥有独特的气候条件,适宜玫瑰种植。
本文从塔城市气候特点、适宜玫瑰种植的气候条件、影响玫瑰生长的气候因素、适宜种植的季节以及种植技术对气候条件的要求等方面进行了分析。
研究发现,塔城市的气候条件对玫瑰种植非常有利,温暖而干燥的气候有助于提高玫瑰的品质和产量。
未来建议在充分利用当地气候资源的基础上,加强科学种植技术研究,提高玫瑰种植的效益和竞争力。
塔城市具备良好的气候条件支持玫瑰种植,有望成为玫瑰生产的重要基地之一。
【关键词】关键词:塔城市、玫瑰种植、气候条件、气候特点、适宜季节、影响因素、种植技术、发展建议。
1. 引言1.1 背景介绍塔城市位于新疆维吾尔自治区北部,是一个多民族聚居的城市。
塔城市不仅是维吾尔族、汉族的聚居地,还有哈萨克族、蒙古族等多个民族。
由于地处额尔齐斯河谷,塔城市拥有丰富的水资源和肥沃的土地,使得这里的农业发展非常繁荣。
为了更好地促进塔城市的玫瑰种植业发展,本文将对塔城市的气候条件进行分析,探讨塔城市适宜玫瑰种植的气候条件,并总结影响玫瑰生长的气候因素。
通过深入研究塔城市的气候特点,可以为农民提供科学种植的指导和技术支持,推动玫瑰种植业的持续健康发展。
1.2 研究目的研究目的旨在深入分析塔城市玫瑰种植的气候条件,揭示适宜玫瑰生长的气候特点,探讨影响玫瑰生长的气候因素,为玫瑰种植业的发展提供科学依据。
通过对塔城市气候条件的详细研究,可以为农民提供种植玫瑰的最佳时间和技术要求,提高玫瑰的产量和质量,促进当地玫瑰产业的健康发展。
本研究还旨在为政府部门和相关机构提供决策参考,推动玫瑰种植业的现代化发展,促进塔城市农业经济的繁荣和稳定。
通过深入研究塔城市的气候条件,可以为玫瑰种植业的持续发展提供可靠的科学依据和技术支持,推动塔城市玫瑰产业的蓬勃发展,实现农民增收致富和乡村振兴的目标。
2. 正文2.1 塔城市气候特点分析塔城市位于新疆北部,属于温带大陆性气候区,受冷暖气团的影响明显。
塔城市气候变化特征分析及其对小麦的影响
塔城市气候变化特征分析及其对小麦的影响发表时间:2019-04-22T16:39:08.550Z 来源:《中国西部科技》2019年第4期作者:张莹施明[导读] 本文选用塔城市观测站1961~2007年逐月平均气温、降水量资料,对塔城市气候变化特征及其对小麦的影响进行分析。
结果表明:1961~2007年塔城市气温呈现出逐年增加的趋势,气候倾向率为0.50℃/10a,其余四季季的气温均呈现出逐年增加的趋势,同年气温变化趋势保持一致;1961~2007年塔城市年降水量呈现出逐年增加的趋势,气候倾向率为3.49mm/10a,除了秋季外,其余三季的降水量均呈现出逐新疆塔城地区气象局引言塔城市属于新疆伊犁州塔城地区下辖县级市,位于新疆西北部,境内三面环山,属于温带大陆性干旱气候,四季交替不分明,春季气温回升快而不稳定,夏季短促而炎热,冬季漫长而酷冷,降水资源较为丰富,为农业生长发育提供了有利条件。
本文选用塔城市1961~2007年逐月平均气温和降水量资料,在对塔城市近47年气候变化特征进行分析的基础上,探讨气候变化对小麦生长的影响,对于了解当地气候变化特点和规律,高效合理利用气候资源,趋利避害,确保粮食安全生产具有十分重要的现实意义。
1、研究资料和方法本文选用塔城市观测站1961~2007年逐月平均气温、降水量资料,选用一元线性回归法对塔城市气候变化特征进行分析,并探讨了其对小麦的影响,以期为塔城市农业生产提供科学参考依据。
季节划分采用常规划分标准:春季为3~5月,夏季为6~8月,秋季为9~11月,冬季为12月到次年2月。
2、塔城市气候变化特征2.1气温2.1.1气温年际变化如图1所示为1961~2007年塔城市逐年平均气温变化趋势图,从图中可以看出,塔城市年平均气温为7.7℃,其中最高气温为41.6℃,最低气温为-33.3℃。
近47年塔城市平均气温呈现出逐年增加的趋势,特别是从20世纪90年代往后气温增加趋势最为明显。
新疆塔城地区近54年气温变化特征及趋势分析
新疆塔城地区近54年气温变化特征及趋势分析苗正伟;崔伟敏;徐利岗【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2011(039)011【摘要】[目的]分析塔城地区气温的变化特征.[方法]利用塔城、和布克塞尔、托里、乌苏4个典型气象站点1955~2008年的月平均气温资料,运用小波分析、气候趋势系数等方法,对塔城地区气温多时间尺度特征及其未来的变化趋势进行了分析.[结果]塔城地区多年平均气温为5.88℃,气温年际变化相对平稳,变差系数为O.130~O.265,极值比在1.73~3.79;气温序列分布呈现平顶峰型,年均气温相对较为离散.塔城地区气温存在5年、准9年扣准14年的主周期;20世纪70年代处于冷期,平均气温仅为3.77℃,80年代是近54年来最暖年代.均温达8.10℃,90年代以来,相较80年代,塔城地区气温有所下降,但仍高于70年代,预计未来气温仍将会有所升高.塔城地区各区域年及四季平均气温均呈显著升高趋势,冬季升温最明显,幅度达1.15~2.05℃/10a,夏季升温速率最小为0.16~0.45℃/10a,年均气温变化速率为0.40~O.78℃/10a.[结论]塔城地区的气温变化对气候变暖呈现正响应趋势.【总页数】4页(P6598-6601)【作者】苗正伟;崔伟敏;徐利岗【作者单位】河北工程技术高等专科学校,河北沧州061001;中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011;中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011;宁夏水利科学研究所,宁夏银川750021【正文语种】中文【中图分类】P468.0+21【相关文献】1.近55年来新疆阿勒泰地区气温变化特征及趋势分析 [J], 彭玉刚;崔伟敏2.新疆塔城地区近54年气温变化特征及趋势分析(英文) [J], 苗正伟3.近50a新疆塔城地区冷季降水变化特征 [J], 井立红;魏小亚;高婧;井立军;秦榕;董海英4.新疆塔城地区极端气温变化特征及其影响因子分析 [J], 高婧;李胜楠;井立红;毛炜峄;井立军5.塔城地区近40年气温变化特征分析 [J], 李德洋因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
塔城市近30年气候变化特征对玉米产量的影响
塔城市近30年气候变化特征对玉米产量的影响摘要:本文利用塔城市多年气象观测资料和玉米产量资料,选择线性趋势和统计分析法,对塔城市近30年气候变化特征对玉米产量的影响进行分析。
结果表明:塔城市平均气温、极端最高和最低气温呈现出增加的趋势,年降水量呈现出波动增加趋势,年日照时数快速下降;近30年塔城市玉米单产量整体呈现出直线增加的趋势;玉米产量同不同生长发育阶段的气温、降水量和日照时数有一定的相关性,其中4月和8月份平均气温、9月份极端最高气温同玉米产量呈现出显著的正相关。
关键词:气候变化玉米产量影响塔城市引言在全球气候变暖的大背景下,区域内极端天气增多,如极端高温、干旱、强降水等气象灾害频繁出现。
同长期气候平均值变化相比,短期极端天气事件对生态和人类生产生活的影响更大。
气候变化和极端气候,如温度上升、旱涝灾害频繁出现均会对小麦、棉花、玉米、甘蔗等农作物产量产生影响。
塔城市位于塔额盆地边缘,塔尔巴哈台山南麓,属于温带大陆干旱气候区,气候凉爽,气候资源分布多样化,草场农场辽阔,适合农牧业发展。
玉米是塔城市主要粮食作物之一。
在全球变暖的背景下,极端天气气候事件频率增加,气象灾害多发。
其中气候环境对作物影响最为明显突出,因此研究气候对玉米产量的影响,对抵御农业灾害,确保农作物高产丰收等方面具有重要意义。
1、研究资料和方法本文利用塔城市气象局1991~2020年逐月平均气温、极端最高/最低气温、降水量、日照时数、玉米生长季≥10℃活动积温资料;而玉米产量则选用的是《塔城市统计年鉴》中的农业统计资料(1991~2020年)中的玉米单产资料,选择线性回归法、滑动平均法及相关性分析对塔城市近30年气候变化特征及对玉米产量的影响进行分析。
季节划分采用常规划分标准:春季为3~5月,夏季为6~8月,秋季为9~11月,冬季为12到次年2月。
2、塔城市气候变化特征2.1气温变化特征2.1.1年际变化特征近30年塔城市平均气温气候变化倾向率为0.359℃/10a(图1),趋势系数为0.419,通过了α=0.05的显著性水平检验,说明增加趋势较为显著。
近60 a新疆塔城地区不同相态降水时空变化特征
近60 a新疆塔城地区不同相态降水时空变化特征高婧;杨涛;李海燕;井立红;刘振新;曾华【期刊名称】《干旱区地理》【年(卷),期】2022(45)5【摘要】基于1961—2020年9个国家气象观测站逐日资料,采用气候统计学方法分析了塔城地区不同相态降水的时空分布及变化规律,探讨了降水相态的变化成因及其可能影响。
结果表明:(1)近60 a塔城地区年平均降水日数88.1 d,其中降雨日数最多,降雪日数次之,雨夹雪日数最少;3种相态降水在空间上呈现地区西北部多、中东部少的分布格局。
(2)从不同相态降水日数的月际分布来看,降雨主要出现在4—9月,降雪在11月—翌年3月较多,3—4月和10—11月期间3种相态降水共存。
(3)近60 a塔城地区各站不同相态降水的变化趋势存在一定的差异,总体呈现降雨日数增加而降雪日数减少的变化趋势,且降雨量的增速高于降雪量增速,其结果导致雪雨比率以-0.33%·(10a)^(-1)的速率减小。
(4)气温增暖是塔城地区降水相态向多雨化转变的主要原因,同时北极涛动指数(Arctic oscillation index,AO)、北大西洋涛动指数(North Atlantic oscillation index,NAO)以及北半球极涡指数对降水相态的变化也有一定的影响。
【总页数】10页(P1347-1356)【作者】高婧;杨涛;李海燕;井立红;刘振新;曾华【作者单位】沙湾市气象局;新疆气候中心;塔城地区气象局;新疆气象局信息中心【正文语种】中文【中图分类】P46【相关文献】1.近50a新疆塔城地区冷季降水变化特征2.近60年大连市不同等级降水量与降水日数的变化特征3.新疆塔城地区近55年降水变化特征分析4.近60a来新疆不同海拔气候变化的时空特征分析5.过去近60 a黄河流域降水时空变化特征及未来30 a变化趋势因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
塔城地区近40a气温变化空间分析
塔城地区近40a气温变化空间分析郑素进;努尔巴依·阿布都沙力克【期刊名称】《新疆农业科学》【年(卷),期】2012(049)009【摘要】[目的]以塔城地区及其周边的23个气象站点1967~ 2006年40a的气象数据为基础,对该地区气温变化进行空间分析.[方法]在Arcgis 9.3的支持下,运用Kriging(克里格)差值法,对塔城地区40a来的气温变化进行时空分析.[结果]1967年以来,塔城地区气温变化普遍在2.0℃以上,以10 a为单位,该地区温度上升幅度随着时间的推移而进一步加强,尤其是20世纪末和21世纪初,无论是温度上升的幅度还是地区所占的比例都超过了前30 a.[结论]从空间上,温度上升幅度由西南向东北递减.不同的地理环境气温上升幅度也不相同,平原气温上升高于山区,平原区温度上升幅度高于山区.【总页数】5页(P1707-1711)【作者】郑素进;努尔巴依·阿布都沙力克【作者单位】新疆大学资源与环境科学学院,乌鲁木齐830046;绿洲生态教育部重点实验室,乌鲁木齐830046;新疆大学资源与环境科学学院,乌鲁木齐830046;绿洲生态教育部重点实验室,乌鲁木齐830046【正文语种】中文【中图分类】S162.3【相关文献】1.济宁市近40a气温变化特征分析 [J], 张翠翠;李春光;李军;张泽铭2.黔东南州近40a来气温变化特征分析 [J], 龙先菊;张淑莹;罗巧梅;刘良平;谢俊英;田菊萍3.西南地区近40a气温变化的时空特征分析 [J], 刘晓冉;李国平;范广洲;程炳岩;李洪权4.山东省近40a来的气温和降水变化趋势分析 [J], 徐宗学;孟翠玲;赵芳芳5.新疆库车县近40a来气温与蒸发量变化趋势分析 [J], 胡伟;姚磊因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
塔城市玫瑰种植的气候条件分析
塔城市玫瑰种植的气候条件分析塔城市位于新疆北部边疆地区,属于典型的大陆性气候,具有明显的干旱与寒冷特点。
在这样的条件下,玫瑰的生长面临着许多不利因素,但玫瑰仍然在塔城市得到了广泛的种植和开发。
在这里,我们将结合气候条件的特点和玫瑰生长的要求,对塔城市玫瑰种植的气候条件进行分析。
1. 温度条件塔城市属于寒冷地区,年平均气温较低,冬季特别是夜晚温度极低,而夏季则相对温暖。
然而,玫瑰生长需要较为稳定的温度环境,一般适宜的生长温度为10-25℃。
在塔城市这样寒冷的环境下,玫瑰生长要避免严寒和冰雹的危害。
而由于塔城市的日照充足,因此人工温室的建造和定期晒露是一种提高温度的有效措施。
2. 降水条件塔城市全年降雨较少,每年平均降水量仅为200毫米左右。
这对于玫瑰的生长来说是不利的,因为玫瑰需要适量的水分维持生长和开花。
因此,在塔城市种植玫瑰时,需要采取水分管理的措施,例如定期浇水和覆盖保湿剂等。
3. 光照条件塔城市的阳光充足,年平均日照时数较多。
对于玫瑰而言,足够的光照可以促进其生长与开花。
然而,在夏季气温较高的时候需要给玫瑰适当的遮阳措施,以免强烈的阳光对玫瑰造成伤害。
4. 风速条件塔城市的风速较大,这意味着其干燥程度较高,对于玫瑰成长而言不利。
种植玫瑰时,需要采取隔风措施和增加土壤含水量等措施来提高空气湿度。
5. 土壤条件塔城市的土壤大部分属于黄土类和土石山类,具有一定的肥力和排水劣势。
对于玫瑰种植来说,需要在土壤改良和培肥上下一些功夫,使其适于玫瑰生长。
综合以上分析得知,在塔城市若想进行玫瑰种植,需要通过人工温室、水分管理、光照管理、隔风措施等方法控制外界环境,同时在土壤改良和培肥上下一些功夫,以适应塔城市荒凉的气候条件,创造适合玫瑰生长的环境。
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明显。从观测资料分析,气温变化速率达 0. 50 ℃ /10a; 47 年 有 2 年( 1993、1996 年) 年平均气温距平值为负; 而后偏暖程
平均气温上升了约 2. 4 ℃ ,这个增长速度高于我国的平均气 温线性增长率 0. 22 ℃ /10a[7]( 所取资料时段为 1951 ~ 2001 年) 和北疆气温线性增长率 0. 30 ℃ /10a[8]( 所取资料时段为
21. 7
0. 0
22. 1
0. 4
22. 3
0. 7
秋 Autumn
平均气温 Average
temperature
距平 Anomaly
6. 4
- 1. 1
7. 2
- 0. 3
7. 2
- 0. 3
7. 7
0. 2
9. 1
1. 6
冬 Winter
平均气温 Average
temperature
距平 Anomaly
- 10. 6 - 10. 4 - 8. 5 - 7. 8 - 8. 0
- 1. 5 - 1. 3
0. 6 1. 3 1. 0
由表 1 可知,年平均气温在逐年升高,20 世纪 60 年代到 70 年代负距平明显,为相对偏冷期,90 年代开始正距平显著 增加,为相对偏暖期。 2. 2 年平均气温的季节变化 塔城市四季季平均气温整体 上都呈上升趋势,但各季节上升率不同,冬季气温最为明显, 线性增长率达 0. 85 ℃ /10a; 秋季次之,线性增温速率为 0. 58 ℃ /10a; 夏季线性增长速率为 0. 39 ℃ /10a; 春季线性增温速 率最小为 0. 34 ℃ /10a。
安徽农业科学,Journal of Anhui Agri. Sci. 2011,39( 8) : 4678 - 4681
责任编辑 王淼 责任校对 李岩
塔城市近 47 年气候变化特征
热依拉·艾司开尔 ( 新疆塔城地区气象局,新疆塔城 834700)
摘要 利用塔城市 1961 ~ 2007 年地面气象资料,分析了 47 年来温度、降水、日照和风速的变化特征,结果显示,气温呈明显上升趋势,气 温变化速率达 0. 50 ℃ /10a,47 年平均气温上升了约 2. 4 ℃ 。四季季平均气温整体上都呈上升趋势,冬季气温最为明显,线性增长率达 0. 85 ℃ /10a; 秋季次之,线性增温速率为 0. 58 ℃ /10a; 夏季线性增长速率为 0. 39 ℃ /10a; 春季线性增温速率最小为 0. 34 ℃ /10a,年平均 最高气温的年代际变化呈波动式上升特征,增温率为 0. 37 ℃ /10a。春、夏、秋、冬的线性增温率分别为 0. 217、0. 266、0. 488 和 0. 540 ℃ / 10a。平均最低气温年代际变化与平均最高气温年代际变化比较相似。近 47 年来,年降水量呈增加趋势,降水量倾向率 3. 49 mm /10a, 年降水量变化的波动较为明显,春、夏季降水量变化不太明显,秋季降水量有明显的减少趋势,冬季降水量上升趋势最明显,对全年降水 量上升趋势贡献最大,其次为春季。近 47 年来,平均日照时数有明显的下降趋势,其变化速率为 - 21. 1 h /10a。年平均风速呈较小的减 弱趋势,减少速率仅为 - 0. 08 m / s·10a。 关键词 气温; 降水量; 日照; 风速; 气候变化 中图分类号 P 463. 3 文献标识码 A 文章编号 0517 - 6611( 2011) 08 - 04678 - 04
图 1 1961 ~ 2007 年塔城市年平均气温变化 Fig. 1 Annual average temperature variation in Tacheng during
1961 - 2007
39 卷 8 期
热依拉·艾司开尔 塔城市近 47 年气候变化特征
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塔城市气温呈明显上升趋势,尤其是 90 年代以后升温最为 1961 ~ 2000 年) 。20 世纪 80 年代后期偏暖年份明显增多,只
年 Annual
平均气温 Average
temperature
距平 Anomaly
20 世纪 60 年代 1960s
6. 2
- 0. 9
20 世纪 70 年代 1970s
6. 4
- 0. 7
20 世纪 80 年代 1980s
7. 1
0. 0
20 世纪 90 年代 1990s
7. 6
0. 5
2001 ~ 2007 年 2001 - 2007 8. 3
作者简介 热依拉·艾司开尔( 1968 - ) ,女,新疆塔城人,工程师,从事 短期天气预报与研究。
收稿日期 2010-12-22
1 资料与方法 资料选用了塔城市测站 1960 ~ 2007 年 47 年观测资料,
选取气温、降水、日照和风速资料作为研究对象,对各要素求 其季节、年代平均值,并求其季、年、年代距平值,分析其在不 同季节、年代的变化特征。分析变化趋势采用线性趋势法, 即把气候要素表示为时间 t 的线性函数 y = at + b,其中 a、b 为常数。用最小二乘法通过实际资料计算出 a 和 b,其中 a 为回归系数,其 10 的倍数称该气候要素的变化速率,单位为 要素单位 /10a,即气候要素的变化速率,a 为正( 负) 表示增 加( 减弱) 趋势,接近零无明显变化趋势。 2 气温变化 2. 1 年平均气温的年代变化 由图 1 可知,近 47 年以来,
1. 1
春 Spring
平均气温 Average
temperature
距平 Anomaly
8. 3
0. 1
7. 3
- 0. 9
8. 2
0. 07. 6源自- 0. 69. 7
1. 5
夏 Summer
平均气温 Average
temperature
距平 Anomaly
20. 9
- 0. 8
21. 4
- 0. 3
Characteristics of Climate Change in Tacheng in Recent 47 Years Reyila·Ismail ( Tacheng Meteorological Bureau,Tacheng,Sinkiang 834700) Abstract Based on ground meteorological data in Tacheng during 1961 - 2007,and variation features of temperature,precipitation,sunshine and wind speed in recent 47 years were analyzed. The results showed that temperature showed rising trend,moreover,temperature change rate reached up to 0. 50 ℃ /10 a,average temperature increased by 2. 4 ℃ in recent 47 years. In addition,seasonal average temperature showed rising trend generally,especially in winter,linear growth rate even reached up to 0. 85 ℃ /10 a; followed by autumn,the increasing rate of linear temperature was 0. 58 ℃ /10 a; in summer,linear growth rate was 0. 39 ℃ /10 a and the minimum increasing rate of linear temperature was 0. 34 ℃ /10 a. Inter-decadal change of annual average highest temperature showed fluctuation rising features,and temperature growth rate was 0. 37 ℃ /10 a. Linear temperature growth rate of spring,summer,autumn and winter were 0. 217,0. 266,0. 488 and 0. 540 ℃ /10 a,respectively. Inter-decadal change of average minimum temperature was similar to that of average maximum temperature. In recent 47 years,annual precipitation showed increasing trend,and trend rate of precipitation was 3. 49 mm /10 a,the fluctuation of annual precipitation variation was obvious,but there was not obvious in spring and spring,and the precipitation of winter showed obviously decreasing trend,in contrast, the precipitation of winter showed obviously increasing trend,which generated the greatest contribution for the rising trend of precipitation of the whole year,followed by spring. In recent 47 years,average sunshine hours showed obvious decreasing trend,and the variation rate was - 21. 1 h /10 a. Annual average wind speed showed decreasing trend slightly,and the decreasing trend rate was only - 0. 08 m / s·10 a. Key words Temperature; Precipitation; Sunshine; Wind speed; Climate change