长江中下游地区夏季降水量的异常及其与我国邻近地区热力差异的关系

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本文利用1959~2003年我国743站的降水逐日观测资料研究了长江中下游地区旱涝的年际和年代际变化特征,并分析了在不同等级旱涝背景下夏季降水量的时空分布特征。利用1959~2002年逐日NCEP/NCAR再分析气温资料,分析了我国邻近地区(70°~160°E,10°~60°N)经向温度梯度的季节、年、年际和年代际变化特征,并着重分析了我国邻近地区经向温度梯度异常与长江中下游地区降水量异常的关系。主要结论如下: 1、近45年来长江中下游地区夏季降水量随时间有增加的趋势,但这种增加的趋势均不显著。应用SPI指数的构造区域旱涝指标发现长江中下游地区1960s,主要以旱为主;而1970s和1980s则是旱涝交替出现;1990s则以涝为主。旱涝的主要周期为准2~4年,6~8年和16~24年,能量主要集中在年际尺度的波。1990s,16~24时间尺度上的能量的增加,并与高频的2~4年时间尺度上波出现同位相的耦合,这可能是1990s长江中下游地区夏涝增多,增强的原因。不同等级的旱涝年其降水量的地域和时间的分布上有着显著的差异。 2、由于太阳辐射和海陆地形差异,邻近地区经向温度梯度的变化有着明显的空间和时间差异。就季节变化而言,整个区域700~200hPa以下层次经向温度梯度的异常同号。200hPa以上则与其相反。在冬半年和夏半年经向温度梯度的距平值具有反相特征。Morlet子波变换表明,经向温度梯度有着很强的年代际变化特征。它的主要周期为准4年、8~16年和32年。 3、通过SVD分析发现经向温度梯度与长江中下游地区主要在年代际时间尺度上有着较好的相关关系。印度半岛-孟加拉湾-中南半岛地区和日本-朝鲜-黄河流域地区的经向温度梯度异常对长江中下游地区夏季降水有着显著影响。 4、在不同旱涝年背景下,应用Morlet小波变换深入的分析经向温度梯度的异常特征发现:当邻近地区在35°N以北地区发生大面积的经向温度梯度显著异常,则长江中下游地区发生重涝或重旱的可能性增加。而重早年和重涝年经向温度梯度差异的形成实际上是小范围(40个经度)的经向温度异常和大范围(70个经度以上)相互调整的过程不同。由冬到夏的季节进程中,由于青藏高原强大的热力和动力作用在其南北两侧各形成一个经向温度梯度的显著异常带,那么在15~20候时这两个纬度带的低频振荡开始调整,一旦调整为一致60~80个经度,周期为20~30天的配置,就有利于南北天气尺度的系统同步到达长江中下游地区,从而使长江中下地区的降水量的增加。若二者调整的不一致,发生错位,则不利于长江中下游地区降水量的 增加。
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