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时间:2019-01-10
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1、长沙地区持续性高温气候特征分析及影响因子研究 摘要利用长沙市2013年6―8月气温、降水自动气象站观测资料、探空资料和历年相关气象资料,采用统计分析法等对2013年夏季长沙地区罕见的持续性高温天气进行探讨分析,并讨论了影响长沙地区出现持续性高温天气的因子。结果得出:2013年夏季长沙地区出现的高温天气具有持续时间长、影响范围广,极端最高气温值偏高等特征。西太平洋副热带高压偏西、偏强,脊点位置偏西,脊线偏北,且副热带高压持续稳定维持在长江中下游流域;热带气旋北上活动较少,生成位置明显偏西,运动轨迹和发展加强,时间较短等;长江中下游梅雨期出现早,长度偏短,梅雨强度弱,梅雨量偏
2、少,副热带高压季节性北移过早,致使高温时段也出现的较早;而且赤道太平洋中东部海温持续异常偏冷,厄尔尼诺年出现衰减并过渡至拉尼娜年,同时印度洋、南海较高的海温促使对流活动发展,促使副热带高压向北抬至长江中下游地区并维持等都是造成长沙等地区出现持续高温天气的原因。 关键词持续性高温;副热带高压;梅雨期;热带气旋;海温;湖南长沙 中图分类号P423文献标识码A文章编号1007-5739(2016)19-0227-0311 高温天气是一种极端的灾害性天气,如果出现了长时间的高温天气,就会给工业、农业生产,交通运输安全,电力通信供应,还有人们日常生产生活带来不同程度的严重影响[
3、1],如长期的高温无雨,导致农作物大面积出现干旱,农作物缺水致死,人畜饮水困难,持续高温对城市供电、供水造成较大压力等。当前,针对大范围持续性高温天气的诊断研究相对暴雨、台风、干旱等极端灾害性天气来说不多,罗伯良等[2]对2009年盛夏湖南持续高温干旱及同期大气环流异常进行分析,得出西太平洋副热带高压的面积很大、势力较强、向西延伸的脊点也较为偏西,在这样的副热带高压的控制下,再加上盛行下沉气流,导致了湖南省形成大面积的长期、较高的高温天气。廖春花等[3]对长沙近57年气温变化特征进行分析,得出长沙整体气温呈上升趋势,年平均气温上升趋势显著,最高气温上升趋势明显,且上升速度较
4、快等。唐恬等[4]研究了2013年夏季中国南方出现的区域性高温天气,分析其形成原因,结果发现,我国南方地区在2013年夏季异常高温天气属于突出性、极端性事件,高温时间相对历史同期偏多,此次高温天气与副热带高压位置、强度及热带气旋活动范围等有关。 长沙位于湖南省东部偏北,湘江下游和长浏盆地西缘,属亚热带季风性湿润气候,四季分明,气候温和,降水充沛,雨热同季。每年的3月下旬到5月中旬期间,冷、暖空气交汇在我国江南一带,在这里制造出长时间的低温寡照阴雨天气,而且在5月下旬开始,长沙地区气温明显升高,降雨增多,进入多雨季节,盛夏8月雨季结束后,通常酷热少雨,伏旱开始,极端最高气温
5、可达39~40℃11。近年来,受全球气候变暖影响,增加了长沙高温天气出现次数,强度也有所增强,尤其在2003年以来,持续高温少雨天气出现几率增大,对社会各行业生产及人民群众正常工作、生活造成了严重的不良影响。本文在前人研究的基础上,分析了2013年夏季长沙地区高温气候特征,并探讨长沙地区高温天气影响因子,旨在提高高温预报准确率,更好地为开展高温预警业务和预报服务提供参考依据。 1高温的定义 根据我国气候及环境特点,每日极端高温分为强危害性高温、危害性高温、高温3个等级:就某一个气象台站而言,当气温≥35℃持续8d,或≥38℃高温连续出现3d,就定义为一次强高温过程[5]
6、;若气温≥35℃持续5d,或连续2d气温≥38℃,则定义为一次中等的高温过程;如果气温≥35℃持续3d,或气温≥35℃持续2d且其中1d气温≥38℃,就定义为一次高温过程。 2长沙地区持续性高温天气气候特征 长沙位于我国地势第三阶梯,距海相对较远,境内地形以平原、丘陵为主,冬冷夏热的大陆性气候特征明显。夏季是全年气温最高季节,长达4个月以上,6―9月旬平均气温25℃,7月下旬至8月下旬旬平均气温达到29℃以上;全年日平均气温≥30℃的日数为94d,其中有84d出现在夏季,日平均气温≥35℃的日数多集中在8月。据记录,1934年8月10日长沙海关测候站天心公园观测场最高气
7、温达到43℃,为最高气温极限;1953年8月13日最高气温40.6℃,也较为罕见。而且,长沙处于湘江河谷地带,地势较低,相对来说温度较高,更显暑气蒸人,因此长沙与重庆、武汉、南京为长江流域的“四大火炉”。2013年夏季(6―8月)长沙地区出现了罕见的持续高温天气[6]。 2.1范围广11 2013年夏季高温天气影响范围大,为1981年以来波及范围最广的高温天气。2013年7月29日当天,省内共有46个县市达到37℃以上高温(除湘西南外)。 2.2持续时间长 由表1可以看出,2013年6―8月长沙共出现高温5
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