首先,需建立年和各個季節(jié)的最高氣溫和最低氣溫序列。年、春季、夏季、秋季、冬季的極端最高氣溫(以TM代替)和極端最低氣溫(以Tm代替)序列分別以相應的1—12 月平均值、3—5 月平均值、6—8 月平均值、9—11 月平均值、12 月至翌年...[繼續(xù)閱讀]
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首先,需建立年和各個季節(jié)的最高氣溫和最低氣溫序列。年、春季、夏季、秋季、冬季的極端最高氣溫(以TM代替)和極端最低氣溫(以Tm代替)序列分別以相應的1—12 月平均值、3—5 月平均值、6—8 月平均值、9—11 月平均值、12 月至翌年...[繼續(xù)閱讀]
最高氣溫和最低氣溫增溫的區(qū)域和季節(jié)分布具有較大差異,圖5.1.2 a~d和圖5.1.2 e、f 分別為最低氣溫和最高氣溫 1959—2002 年4個季節(jié)的趨勢系數(shù)區(qū)域分布。可以看出,雖然全區(qū)內最低氣溫和最高氣溫在各個季節(jié)的趨勢系數(shù)均為正值,表現(xiàn)...[繼續(xù)閱讀]
最高氣溫和最低氣溫的變化過程與平均氣溫一樣具有突變特征,為此,本書作者對其突變點進行了檢測。首先,為保證序列的平穩(wěn)性及分析氣候變化趨勢的需要,對研究時期的年和各個季節(jié)的最高氣溫和最低氣溫序列進行了5 a滑動平均處...[繼續(xù)閱讀]
東北地區(qū)近 44 a 來最高、最低氣溫為非對稱性增長,與 Karl T R 得出的研究結論基本一致,即增溫主要發(fā)生在夜間,白天增溫趨勢較弱,但兩者相差沒有那么顯著,夜間增溫大約是白天增溫的 2 倍,這種非對稱性小于北半球的幅度。從最低氣...[繼續(xù)閱讀]
對東北地區(qū) 1959—2002 年的最高氣溫和最低氣溫分布、年和季節(jié)序列變化分析得出以下結論:(1) 近 44 a 最高氣溫和最低氣溫均表現(xiàn)為明顯的增溫趨勢,但為曲線式上升。1959—1969 年為降溫趨勢,20 世紀70 年代至今基本為持續(xù)性增溫過程。...[繼續(xù)閱讀]
溫度場的空間分布特征:每年的冬季氣溫定義為當年 1 月、2 月和前一年 12 月的 3個月的平均氣溫。對東北標準化的冬季平均氣溫做 EOF 展開,圖5.2.1 給出第一、第二特征向量場。第一特征向量場為全區(qū)均為正值的一致性分布,占總方差...[繼續(xù)閱讀]
冬季冷暖異常歸根結底是由大氣環(huán)流的異常變化引起的。本節(jié)探討冷、暖冬年的海平面氣壓距平場和 500 hPa 高度距平場特征,找出引起東北地區(qū)冬季氣溫異常的環(huán)流因子。海平面氣壓距平場:以 NCEP 海平面氣壓場數(shù)據分別合成了選出的...[繼續(xù)閱讀]
對 1959—1999 年的東北地區(qū) 74 站冬季氣溫第一特征向量場時間系數(shù)進行標準化處理,并與前一年 1—12 月逐月全球海溫距平場進行滑動相關分析,得到 12 幅冬季氣溫與前期全球海溫的相關系數(shù)分布圖。海溫資料為1°×1°,全球有360×180 個...[繼續(xù)閱讀]
(1) 在氣候變暖的總體趨勢下,暖冬年發(fā)生強度和頻率在顯著增加,冷冬年發(fā)生強度和頻率在顯著減小。(2) 冷、暖冬年與海平面氣壓場的西伯利亞高壓、阿留申低壓,以及 500 hPa 高度場的極渦等系統(tǒng)關系密切。冷冬年西伯利亞高壓和阿留...[繼續(xù)閱讀]
年代際變化特征:為了更好地研究近50 a來東北夏季氣溫異常的年代際變化趨勢,采用二項式系數(shù)加權平均法對該區(qū)域50 a的夏季氣溫標準化距平(1951—2000年)的時間序列做11 a滑動平均。從圖5.3.1虛線可以看出東北夏季氣溫總體上呈波動上...[繼續(xù)閱讀]