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搜索结果: 31-45 共查到大气科学 青藏高原相关记录314条 . 查询时间(0.095 秒)
东亚夏季风的强弱会对我国的夏季降水产生很大影响,由于东亚夏季风的不确定性,我国是世界上水旱灾害最频繁、防御难度最大的国家之一。提高东亚夏季风年际变率的预测能力是一个长期存在并亟需解决的重要问题,对保障生命财产安全和社会经济发展具有十分重要的意义。青藏高原积雪作为重要的陆面强迫因子,对东亚夏季风的重要性早已引起人们的注意。大量的研究都认为,高原的冬春积雪与东亚夏季季风呈负相关,与长江中下游地区的夏季...
Madden-Julian Oscillation (MJO)作为冬季热带大气季节内振荡的主要模态,能够通过与背景场(mean state)间的相互作用,激发大气遥相关(简称MJO-teleconnection)可对中高纬地表气温的次季节变率产生重要影响。同时,MJO-teleconnection本身也会受到不同物理因子(如:ENSO,IOD,QBO)年际异常的影响。迄今为止,少有研究关注青藏高原...
地表反照率表征地面对太阳辐射的吸收和反射能力,是地表能量平衡的关键参数。青藏高原冬春季降雪频繁,地表反照率在降雪和随后的积雪演变过程中剧烈变化,对地表能量平衡和水循环有很大影响。目前广泛使用的Noah陆面过程模式由于缺乏对地表反照率方案考虑,导致模式在青藏高原地区出现较大的气象要素模拟偏差。随着卫星遥感反照率反演精度提高,利用卫星遥感反照率数据如何改进模式反照率参数化方案?该方案在青藏高原降雪过程...
作为全球能量水分循环的关键区域,青藏高原气候变化对高原及周边地区气候与环境变化具有重要影响。随着第二次青藏高原综合科学考察研究的开展,进一步认识高原气候的变化规律,评估与预测未来变化趋势,服务全球生态环境保护和人类命运共同体建设成为青藏高原气候变化研究的主要内容。
厄尔尼诺-南方涛动(El Nino–Southern Oscillation,ENSO)是发生在热带太平洋的大尺度海气耦合现象。作为全球气候系统中最强的年际变率信号,ENSO可以通过“大气桥”和海洋过程影响全球的天气气候。关于ENSO形成的研究大多聚焦于热带海洋和中纬度海洋,对于中纬度青藏高原热源强迫的认识相对匮乏。
降水是青藏高原水循环过程的重要一环,准确的降水数据对于理解陆气相互作用和区域水资源管理至关重要。然而,获取高原上准确的降水数据至今仍然是一大挑战。高大陡峭的地形和恶劣的环境使得观测设备难以建立、维护,高原上站点分布稀疏不均,无法获得高质量降水观测数据。而且,一些研究指出全球气候模式对高原降水的模拟存在显著高估。随着计算机水平的快速发展,公里级别的对流允许尺度模拟逐渐进入大家的研究视野,精细的地形描...
中国新闻网西宁2022年2月18日电 (记者 孙睿)青海省人民政府——北京师范大学高原科学与可持续发展研究院(以下简称“高科院”)相关专家18日向中新社记者表示,该院史培军科研团队研究成果日前发表在《科学通报》(Science Bulletin)。该研究成果显示,观测显示气候变暖将缓减青藏高原地区人口缺氧健康风险。
青藏高原被称作“亚洲水塔”和“第三极”,是气候变化的敏感区和脆弱区。高原湖群是“水塔”水循环的重要组成,连接水圈、大气圈、冰冻圈等重要圈层。在高原内陆区气候暖湿化背景下,内流区湖泊出现大规模急剧扩张,对水文过程和当地人居环境造成显著影响。遥感是目前大范围湖泊水文变化监测的主要手段,但是由于不同卫星传感器服役时段长短不一、空间覆盖及精度限制等问题,青藏高原湖泊水量变化的不同研究结果存在时空代表性有限...
高山灌木线是指灌丛分布的海拔边界上限,是高寒生态系统对全球变化响应与适应的敏感指示器,被视为全球变暖的“预警线”。青藏高原拥有丰富的灌木林资源以及连续分布的天然灌木线。已有研究表明,青藏高原分布着全球海拔最高的常绿香柏灌木线(海拔5280m)(Lu et al., 2021, Ecology)。基于近5年连续的野外科学考察,科研人员发现山生柳(Salix oritrepha Schneid.)是形...
地表能量平衡瞧蛳低车墓丶蛩刂唬苑⑸诘厍虮砻娓浇乃钠蠊唐鸬鹘谧饔谩>渌难Фㄒ辶送寥朗龋⊿M)与蒸发比(EF)的耦合关系,提出主要蒸散机制(能量或水分限制)。然而,基于观测结果的分析表明,不同区域的EF-SM关系可能会因其它环境因素发生改变。这意味着经典的EF-SM关系中嵌入了更复杂的依赖性,实际情况中这种关系可能是一种多维函数。
青藏高原是全球气候变暖的敏感区。已有研究表明,青藏高原的升温速率远高于同期的全球平均值,具有显著的海拔依赖性,即在海拔4000-5000 m左右的雪线附近升温率速率最高,积雪反照率反馈机制是导致海拔5000米以下升温率随海拔升高而升高的重要原因,即雪线附近积雪减少速度较快、地面反照率降低、地表吸收太阳辐射增加,对气候变暖造成正反馈。但是,青藏高原上气象站分布稀疏且不均匀,遥感温度数据序列较短且易受...
青藏高原因其特殊的地形和地貌特征,是气候变化研究的一个重要区域。研究发现,历史时期的某些火山喷发事件对青藏高原夏季气温具有冷却效应。然而,纵观历史时期多次火山事件在青藏高原夏季气温重建中的“印迹”会发现,火山喷发对青藏高原夏季气温的冷却效应不仅时强时弱、而且时有时无。对于这一现象的原因尚不清楚。
近日,中国科学院大气物理研究所吴国雄院士团队在PV框架下,讨论了青藏高原地表PV强迫对东亚夏季降水的影响。研究结果表明,在高原负地表PV一致模的作用下,近地表不稳定空气能够激发出高原南坡近地表气旋性环流异常。在地形和环流的共同作用下,高原南部出现纬向加热偶极子模态。该纬向偶极子加热模态通过局地响应、Rossby波频散造成东亚大范围环流以及水汽输送异常,进而对东亚夏季降水产生显著影响。
中国科学院大气物理研究所东亚中心的邱源博士(LS4P项目的参与者之一)等,猜测原因可能在模式中的陆面参数化方案上。为了验证这个猜测,他们设计了在青藏高原引入±5℃地表和土壤温度初始化异常的敏感性试验,评估了三个常用的陆面模式(SSiB、CLM4和Noah-MP)中±5℃初始化异常的记忆 。
大气水循环是气候学研究的经典话题,但是如何提高大气水循环的模拟能力是气候模式研发领域的挑战性问题。这一问题在青藏高原地区尤为突出。青藏高原被誉为“亚洲水塔”,其降水对局地和下游的生态及环流皆有深远影响。然而,当前气候模式对青藏高原的降水模拟普遍存在显著湿偏差。

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