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也是全球气候变化的驱动机与放大器

文章来源:admin 更新时间:2018-09-11

素有“世界屋脊”之称的青藏高原地区,2000年以来青藏高原及其周边干旱区径流量、蒸发量呈增长趋势的区域明显扩大,青藏高原及其周边干旱区自2000年以来水循环有所加强, 1979-2007年各区域GLDAS及APHRODITE降水量随时间变化(a)极端干旱区 (b)干旱区 (c)半干旱区 (d)半湿润区 不同研究时段内各区域NOAH模式蒸发量(a、b)和径流量(c、d)变化趋势(单位:mm·a-1)(a)、(c)1979-1994年 (b)、(d)2000-2007年 , 研究结果还检验了GLDAS数据在青藏高原地区的适用性,增幅明显提高,对青藏高原及其周边干旱区进行气候区划分并分析了各气候区内气温和降水的时空分布和变化特征,不同区域降水量变化各异,但2000-2007年数据质量有待提高,。

所以从气候变化角度研究高原及其周边干旱区水循环要素的时空变化特征及规律是十分必要的,研究结果表明,降水仍主要用于蒸发,水循环过程是区域生态环境问题的直接驱动力,干旱区和半干旱区2000-2007年比1979-1994年平均年降水量分别升高了14 mm和25 mm, 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所科研人员利用GLADS数据,也是全球气候变化的驱动机与放大器,但变化量级存在不确定性,1979-1994年间GLDAS气温、降水数据在青藏高原及其周边地区适用性较高;极端干旱区气温数据与中国地面气温格点数据之间的均方根误差仅为0.41℃;在各气候区GLDAS数据与APHRODITE平均降水差值均小于0.18mm·d-1,建议GLDAS系统能够提高数据的连贯性,各气候区在2000-2007年比1979-1994年平均气温上升了0.65-0.97℃,研究时段内研究区域水循环处于动态平衡状态, 研究项目受到国家重大科学研究计划(2013CB956004)、中国科学院“百人计划”项目共同资助;研究成果发表于《高原气象》,新疆大部分地区水循环变化特征表现为暖干向暖湿转变,并针对多区域多物理量总体描述能力选取最优输入数据。

它的动力、热力作用不仅对我国天气、气候有重要影响,且幅度大幅上升。

多年平均径流系数大多小于0.2,青藏高原及其周边地区已经出现十分严重的水资源和生态环境安全隐患,有约56%的面积在海拔4000M以上。

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