【摘 要】
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为了提高河北省浓雾、强浓雾的预测能力,为防灾减灾提供决策依据,论文利用1965年~2006年河北省16个代表站的常规气象观测资料,采用经验正交函数分解以及Mann-Kendall等统计检验方法,详细分析了冀北高原区、燕山丘陵区、冀东平原区、太行山区和山前平原区等河北省五个地形分区的浓雾、强浓雾的月、季、年变化特征、日变化规律及年代际变化趋势.得到如下主要结果与结论:(1)浓雾、强浓雾的年变化特征:
【机 构】
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南京信息工程大学,南京,210044 廊坊市气象局,廊坊,065000 河北省气象局,石家庄,05
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为了提高河北省浓雾、强浓雾的预测能力,为防灾减灾提供决策依据,论文利用1965年~2006年河北省16个代表站的常规气象观测资料,采用经验正交函数分解以及Mann-Kendall等统计检验方法,详细分析了冀北高原区、燕山丘陵区、冀东平原区、太行山区和山前平原区等河北省五个地形分区的浓雾、强浓雾的月、季、年变化特征、日变化规律及年代际变化趋势.得到如下主要结果与结论:(1)浓雾、强浓雾的年变化特征:浓雾、强浓雾年均日数分别为5d、1d;平原站浓雾、强浓雾日数明显高于高原、山区、丘陵,平原站浓雾日数一般>5d,强浓雾日数一般<3d,而高原、山区、丘陵站点浓雾日多<2d,强浓雾很少或多年从未出现.(2)浓雾、强浓雾的月、季变化特征:秋、冬季是浓雾、强浓雾的多发季节,12月浓雾、强浓雾发生概率最高,11月次之;平原区浓雾在冬季发生频率较高,燕山丘陵区秋季易出现浓雾,太行山区8到11月浓雾出现频率高,而冀北高原浓雾则很少出现,平原区强浓雾在秋、冬季发生频率明显高于其它季节,多年来冀北高原、燕山地区与太行山区强浓雾很少,丘陵区只在9月到次年1月有强浓雾出现.(3)浓雾、强浓雾的日变化:浓雾、强浓雾发生的峰值时间段都在晚上20点后到次日早晨7点之间,凌晨6点浓雾开始的频率最高,达16.4%,5点次高为16.2%,8点到19点之间浓雾开始的频率很低,早晨5点强浓雾开始的频率最高,达17.1%,6点次高为10.4%,8点到19点之间强浓雾发生的频率很低;浓雾、强浓雾消散的主要时间段基本一致,在8点到12点之间,浓雾8点消散频率最高,强浓雾9点消散频率最高;从持续时间来看,浓雾、强浓雾均是3~6h的出现频率最高,浓雾一般不会超过12h,而强浓雾一般在3h以上.(4)浓雾、强浓雾的年代际变化:浓雾、强浓雾日数均有增加的趋势;Mann-Kendall检测发现,浓雾比较明显的转折点发生在1971年、1981年、1986年,浓雾变化经历了偏少-偏多-振荡调整-偏多四个阶段,强浓雾明显的突变点是20世纪70年代中后期,1978年以前是强浓雾的偏少期,以后强浓雾进入偏多期.
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