春季连阴雨频次合成分析及成因分析.docx
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春季连阴雨频次合成分析及成因分析
春季连阴雨频次合成分析及成因分析
5.1不同季节厄尔尼诺、拉尼娜发生时我国东部春季连阴雨频次合成分析
(a)(b)
(a)(d)
图6.1:
春季连阴雨频次合成分析
*黑点表示此台站通过了显著性检验
(a、b、c、d代表同期夏季、前期夏季、前期秋季、前期冬季发生厄尔尼诺时秋季降水量合成分析)
可以看出,同期春季厄尔尼诺现象与春季连阴雨频次的合成和同期厄尔尼诺与春季平均降水量合成的结果有较为一致。
均东部中部,即长江以北黄河以南地区有明显的正异常,正异常在1次以上。
但两者相比,又有所差别,华南春季降水量均有明显正异常,但对于连阴雨而言,在华南却为负异常,但华南地区未通过显著性检验,在长江黄河直接为正异常,即正异常地区更偏北。
华南的降水雨量大,但阵性降水多,降水量大,且导致降水的因子众多,单看ENSO对它的影响,未能有效控制其他的影响因子。
前期夏季、前期秋季、前期冬季的厄尔尼诺现象均会造成长江黄河之间地区偏多的连阴雨,在河北、安徽以及江苏体现最为明显。
且在做春季连阴雨与en指数的相关分析时,两者在这三省也有明显的正相关。
因此可见,厄尔尼诺现象的出现加重了长江以北黄河以南地区春季的连阴雨的发生。
拉尼娜发生时春季连阴雨频次合成虽呈现大范围负异常,但只有极个别站点通过了显著性检验,在此不做讨论。
5.2500hpa环流形势分析
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
图6.2:
厄尔尼诺事件春季500hPa位势高度场
(a代表春季500hPa平均位势高度场,b、c、d、e表示同期春、前期冬、前期秋、前期夏发生厄尔尼诺事件时500hpa位势高度平均场)
(a)
(b)
(c)
(d)
图6.3:
厄尔尼诺事件春季500hPa位势高度合成场
(a、b、c、d、表示同期春、前期冬、前期秋、前期夏发生厄尔尼诺事件时500hpa位势高度合成场)
由图6.2(a)我们可以看到,在春季500hpa平均位势场上,有东亚大槽存在,槽线约处于日本上空,我国东部地区恰好位于东亚大槽后部位置。
对于同期春季发生厄尔尼诺事件的500hpa平均场,我们可以看出,东亚大槽有所加深,中纬为较平直的西风环流,有微弱的小槽波动。
图上出现588线,在35年春季平均位势图上却明显没有588线存在,可见,在同期春夏厄尔尼诺时,副高较正常情况下偏北,影响我国雨带,使其略微偏北。
在贝加尔湖西侧存在一较弱高压,其东部引导北方冷空气南下。
对于前期冬季发生厄尔尼诺事件的500hpa平均场,依旧能清楚地看到副热带高压,东亚大槽略微东移,中纬度西风带较为平直,乌拉尔山东部、贝加尔湖西部有高压存在。
但随着厄尔尼诺发生时间的不同,高压中心略有不同。
前期夏季发生厄尔尼诺时,高压中心较之其他三个时期的位置明显偏西。
同期或前期厄尔尼诺发生,我们都可以看见副热带高压略微较正常情况下偏北,使得江苏、安徽、河南地区连阴雨频次出现正异常(长江、黄河之间出现正异常)。
由图6.3位势高度合成场我们可以看见,亚欧板块500hpa位势高度从西到东大体为正负正的合成异常,东亚大槽所处地区出现负的合成差异,贝加尔湖以西地区有正的合成异常,即从合成图上我们也可以看出前期或同期发生厄尔尼诺时,东亚大槽有所加深,贝加尔湖以西有高压形成。
5.3700hpa环流形势分析
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
图6.4:
厄尔尼诺事件春季700hPa位势场
(a代表春季700hPa平均位势高度场,b、c、d、e表示同期春、前期冬、前期秋、前期夏发生厄尔尼诺事件时700hpa位势高度平均场)
(a)
(b)
(c)
(d)
图6.5:
厄尔尼诺事件春季700hPa位势高度合成场
(a、b、c、d、表示同期春、前期冬、前期秋、前期夏发生厄尔尼诺事件时700hpa位势高度合成场)
同期春季厄尔尼诺发生时700hpa位势高度场上,可以看到,由于青藏高原动力作用,形成南支槽和北支槽。
南支槽将孟加拉湾地区暖湿气流输送至我国,与南下的北方冷空气交汇,造成降水。
从而使得同期春季、前期冬季发生厄尔尼诺时,我国长江下游与黄河下游之间连阴雨增多。
从700hpa合成场看到,东亚大槽位置位势高度负异常,在我国地区,位势高度基本异常值为0,即无异常。
乌拉尔山地区位势正异常,即高压有所加强,且高压中心随着厄尔尼诺发生时间的不同而略有差别。
前期春季、冬季发生厄尔尼诺时,高压中心偏东,前期秋季、夏季发生厄尔尼诺时,高压中心偏西。
春季连阴雨给春播带来影响,对农业影响巨大。
此次研究发现,同期春季、前期冬季厄尔尼诺会造成我国河南、安徽、江苏连阴雨增多。
而关于其影响机理讨论却存在不足之处,未能全面地给出有说服力的证据来说明其影响方式。
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