中国及其周边地区夏季土壤湿度—降水耦合特征
发布时间:2022-01-22 06:12
土壤湿度通过影响辐射来分配潜热和感热通量,进而影响湿对流、边界层高度以及抬升凝结高度等,从而影响降水的发生。研究土壤湿度对降水的影响,不仅有助于了解陆气间能量和水份交换的过程和改善模式初始场,而且可以提高降水预测的能力。论文首先分析了中国及其周边地区夏季土壤湿度和降水量的时空分布特征。其次,从土壤湿度影响降水的中间环节出发,分陆地段和大气段分段诊断了土壤湿度-降水耦合强度。最后采用中尺度天气预报模式(Weather Research and Forecasting Model,WRF模式),对发生在耦合强区的一次午后强降水过程进行了分析,重点讨论了不同陆面过程方案和土壤湿度对其影响。主要得到以下结果:(1)将中国及其周边地区分为南、北、中三个区域,分析了1981-2008年各区域夏季降水量和土壤湿度的时空分布特征。结果表明:夏季降水量和土壤湿度均呈南部大、中部小、北部居中的特征;自1981年至2008年,中、北部土壤湿度呈下降趋势,南部土壤湿度在28年间持平,而三个区域的降水量均呈下降趋势,这可能与全球变暖有一定的联系。(2)采用土壤湿度-潜热通量耦合指数(ILH...
【文章来源】:兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:56 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
中国及其周边地区夏季表层(-10-0cm)土壤湿度的空间分布(单位:m3/m3)
中国及其周边地区夏季降水量的空间分布(单位:mm4 Spatial distribution of precipitation in summer in China asurrounding areas(unit: mm/h)变化特征 所示南、北、中三个区域,分别计算了逐年夏季降水。知,夏季平均降水量在南部最大,介于 0.35mm/h 都很小,基本上都在 0.16 mm/h 以下,北部较中部981 年至 2008 年都呈下降趋势。北部降水量的最大mm/h;中部降水量的最大值出现在 1987 年,约为 2001 年达到最小,为 0.080 mm/h,北部的降水量94 mm/h。南部的降水量在 1994 年最大,为 0.434 mm/h。0.45h南部
21图 4.1 中国及其周边地区 (a)表层(-10-0cm)土壤湿度,(b)潜热通量,(c)降水量,(d)抬升凝结高度的空间分布(单位:cm3/cm3,W/m2,mm/h,m)Fig. 4.1 Spatial distribution of (a)surface(-10-0cm) soil moisture,(b)latentheat flux, (c)precipitation and (d) height of the lifting condensation level inChina and its surrounding areas(units: cm3/cm3, W/m2, mm/h, m)与土壤湿度、潜热通量和降水量相反,抬升凝结高度在中国及其周边地区呈南北小、中间大的特征(图 4.1d)。印度大沙漠、巴尔喀什湖周边地区以及中国中西部抬升凝结高度较大,均在 1500 m 以上,最大可达 3473 m。其次是俄罗斯南部和印度半岛,抬升凝结高度在 800-1500 m 之间。而在亚洲东南部、孟加拉国附近以及朝鲜半岛较小,均在 800 m 以下,最小值位于朝鲜半岛,为 256 m。4.2.2 比较与分析从图 4.1 可以看出,降水量最大的亚洲东南部地区,其土壤湿度和潜热通量
【参考文献】:
期刊论文
[1]青藏高原东部土壤湿度变化及其与西南地区降水的关系[J]. 施晨晓. 青海气象. 2017 (02)
[2]WRF模拟青藏高原东南部极端旱涝年降水的参数敏感性研究[J]. 吴遥,李跃清,蒋兴文,董元昌. 高原气象. 2017(03)
[3]青藏高原土壤湿度分布特征及其对长江中下游6、7月降水的影响[J]. 卓嘎,德吉卓玛,尼玛吉. 高原气象. 2017(03)
[4]基于多源卫星观测的中国土壤湿度时空特征分析[J]. 刘荣华,张珂,晁丽君,王青青,洪阳,涂勇,曲伟. 水科学进展. 2017(04)
[5]廊坊市短时强降水特征及其临近预报指标研究[J]. 许敏,丛波,张瑜,周贺玲. 暴雨灾害. 2017(03)
[6]青藏高原春季土壤湿度对长江中下游地区初夏短期气候影响的数值模拟[J]. 王林,王磊,李哲,李谢辉,肖国杰. 成都信息工程大学学报. 2017(02)
[7]中国不同气候区土壤湿度特征及其气候响应[J]. 丁旭,赖欣,范广洲. 高原山地气象研究. 2016(04)
[8]青藏高原春季土壤湿度与我国长江流域夏季降水的联系及其可能机理[J]. 王静,祁莉,何金海,吴志伟. 地球物理学报. 2016(11)
[9]中国土壤湿度的变异及其对中国气候的影响[J]. 张人禾,刘栗,左志燕. 自然杂志. 2016(05)
[10]中国土壤湿度的时空变化特征[J]. 张蕾,吕厚荃,王良宇,杨冰韵. 地理学报. 2016(09)
博士论文
[1]气温和降水对全球土壤湿度变化的影响研究[D]. 程善俊.兰州大学 2017
硕士论文
[1]青藏高原春季土壤湿度的变化与中国东部夏季降水关系的研究[D]. 李登宣.兰州大学 2016
[2]中国降水的时空和概率分布特征[D]. 钟军.南京信息工程大学 2013
本文编号:3601687
【文章来源】:兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:56 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
中国及其周边地区夏季表层(-10-0cm)土壤湿度的空间分布(单位:m3/m3)
中国及其周边地区夏季降水量的空间分布(单位:mm4 Spatial distribution of precipitation in summer in China asurrounding areas(unit: mm/h)变化特征 所示南、北、中三个区域,分别计算了逐年夏季降水。知,夏季平均降水量在南部最大,介于 0.35mm/h 都很小,基本上都在 0.16 mm/h 以下,北部较中部981 年至 2008 年都呈下降趋势。北部降水量的最大mm/h;中部降水量的最大值出现在 1987 年,约为 2001 年达到最小,为 0.080 mm/h,北部的降水量94 mm/h。南部的降水量在 1994 年最大,为 0.434 mm/h。0.45h南部
21图 4.1 中国及其周边地区 (a)表层(-10-0cm)土壤湿度,(b)潜热通量,(c)降水量,(d)抬升凝结高度的空间分布(单位:cm3/cm3,W/m2,mm/h,m)Fig. 4.1 Spatial distribution of (a)surface(-10-0cm) soil moisture,(b)latentheat flux, (c)precipitation and (d) height of the lifting condensation level inChina and its surrounding areas(units: cm3/cm3, W/m2, mm/h, m)与土壤湿度、潜热通量和降水量相反,抬升凝结高度在中国及其周边地区呈南北小、中间大的特征(图 4.1d)。印度大沙漠、巴尔喀什湖周边地区以及中国中西部抬升凝结高度较大,均在 1500 m 以上,最大可达 3473 m。其次是俄罗斯南部和印度半岛,抬升凝结高度在 800-1500 m 之间。而在亚洲东南部、孟加拉国附近以及朝鲜半岛较小,均在 800 m 以下,最小值位于朝鲜半岛,为 256 m。4.2.2 比较与分析从图 4.1 可以看出,降水量最大的亚洲东南部地区,其土壤湿度和潜热通量
【参考文献】:
期刊论文
[1]青藏高原东部土壤湿度变化及其与西南地区降水的关系[J]. 施晨晓. 青海气象. 2017 (02)
[2]WRF模拟青藏高原东南部极端旱涝年降水的参数敏感性研究[J]. 吴遥,李跃清,蒋兴文,董元昌. 高原气象. 2017(03)
[3]青藏高原土壤湿度分布特征及其对长江中下游6、7月降水的影响[J]. 卓嘎,德吉卓玛,尼玛吉. 高原气象. 2017(03)
[4]基于多源卫星观测的中国土壤湿度时空特征分析[J]. 刘荣华,张珂,晁丽君,王青青,洪阳,涂勇,曲伟. 水科学进展. 2017(04)
[5]廊坊市短时强降水特征及其临近预报指标研究[J]. 许敏,丛波,张瑜,周贺玲. 暴雨灾害. 2017(03)
[6]青藏高原春季土壤湿度对长江中下游地区初夏短期气候影响的数值模拟[J]. 王林,王磊,李哲,李谢辉,肖国杰. 成都信息工程大学学报. 2017(02)
[7]中国不同气候区土壤湿度特征及其气候响应[J]. 丁旭,赖欣,范广洲. 高原山地气象研究. 2016(04)
[8]青藏高原春季土壤湿度与我国长江流域夏季降水的联系及其可能机理[J]. 王静,祁莉,何金海,吴志伟. 地球物理学报. 2016(11)
[9]中国土壤湿度的变异及其对中国气候的影响[J]. 张人禾,刘栗,左志燕. 自然杂志. 2016(05)
[10]中国土壤湿度的时空变化特征[J]. 张蕾,吕厚荃,王良宇,杨冰韵. 地理学报. 2016(09)
博士论文
[1]气温和降水对全球土壤湿度变化的影响研究[D]. 程善俊.兰州大学 2017
硕士论文
[1]青藏高原春季土壤湿度的变化与中国东部夏季降水关系的研究[D]. 李登宣.兰州大学 2016
[2]中国降水的时空和概率分布特征[D]. 钟军.南京信息工程大学 2013
本文编号:3601687
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