1960年以来青藏高原气温变化研究进展
Research Progresses of Surface Temperature Characteristic Change over Tibetan Plateau since 1960
查看参考文献68篇
文摘
|
青藏高原是中国最大、世界海拔最高的高原,它对全球气候系统存在显著影响。本文对青藏高原自1960年以来的气温变化特征及其影响因素的研究进行了概述与总结。近50年来,青藏高原气温明显上升,经历了一个冷期和一个暖期,气温在20世纪80年代发生突变,整体呈现前低后高波动上升的趋势;最低气温和最高气温呈不对称的线性增温趋势,最低气温的上升速率要比最高气温快得多;而极端事件频率、强度也有所变化,其中低温事件大大减少,高温事件则明显增加;各类界限温度的积温以及持续日数等生物温度指标也都显著增加。在空间分布上,青藏高原气温呈现出整体一致增暖,并且有西高东低、南北反相的变化形态。影响青藏高原气温变化的因素有很多,主要包括天文因素、高原内部气象要素以及外部环流影响等。 |
其他语种文摘
|
As the largest plateau in China and highest plateau on the earth, the Tibetan Plateau has a significant impact on global climate. This article reviews the progress of the study of the characteristics of the surface air temperature change over the Tibetan Plateau in the last 50 years and the causes for the change. The conclusions are as follows. (1) In the last 50 years, the surface air temperature over the Tibetan Plateau has clearly increased, through a cold period (mid-1960s to early 1980s) and a warm period (mid-1980s to present) with increasing fluctuations and the abrupt changes in the 1980s, showing an alternating "low and high" overall upward trend. (2) The upward trend of the lowest temperature and that of the highest temperatures are not in parallel. In other words, the lowest temperatures have increased more dramatically than the highest temperatures. In addition, the frequency and the intensity of the extreme events have also changed, with extreme low temperature events decreasing significantly and extreme high temperature events increasing slightly. (3) As the indices of the biological events, the accumulated temperatures and their time durations have increased as well. In spatial scale, the temperature in the Tibetan Plateau has shown an overall increase, with the change to a greater extent in the west than that in the east, and an opposite phase zonally. (4) Many factors affect the surface air temperature change over the Tibetan Plateau, such as sunspot cycle, various meteorological elements in the plateau and the atmospheric circulation. |
来源
|
地理科学进展
,2012,31(11):1503-1509 【核心库】
|
关键词
|
青藏高原
;
气温特征
;
界限温度
;
生物温度指标
|
地址
|
中国科学院地理科学与资源研究所, 北京, 100101
|
语种
|
中文 |
ISSN
|
1007-6301 |
学科
|
大气科学(气象学) |
基金
|
国家自然科学基金
;
中国科学院知识创新工程重要方向项目
;
中国科学院地理资源所自主部署创新项目
;
国家863计划
|
文献收藏号
|
CSCD:4700651
|
参考文献 共
68
共4页
|
1.
Bernstein L.
Climate Change 2007: Synthesis Report,2008
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
2.
任国玉. 近54年中国地面气温变化.
气候与环境研究,2005,10(4):717-727
|
CSCD被引
198
次
|
|
|
|
3.
丁一汇. 气候变化国家评估报告(I):中国气候变化的历史和未来趋势.
气候变化研究进展,2006,2(1):3-8, 50
|
CSCD被引
582
次
|
|
|
|
4.
丁一汇. 国际气候变化研究进展.
气候变化研究进展,2006,2(4):161-167
|
CSCD被引
26
次
|
|
|
|
5.
刘晓东. 青藏高原当代气候变化特征及其对温室效应的响应.
地理科学,1998,18(2):113-121
|
CSCD被引
50
次
|
|
|
|
6.
冯松. 青藏高原是我国气候变化启动区的新证据.
科学通报,1998,43(6):633-636
|
CSCD被引
241
次
|
|
|
|
7.
潘保田. 青藏高原:全球气候变化的驱动机与放大器.III.青藏高原降起对气候变化的影响.
兰州大学学报,1996,32(1):108-115
|
CSCD被引
173
次
|
|
|
|
8.
徐亮. 青藏高原及周边地区极端天气事件的选取与分析.
青海科技,2006(3):49-52
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
9.
林振耀. 青藏高原气候区划.
地理学报,1981,36(1):22-32
|
CSCD被引
61
次
|
|
|
|
10.
李潮流. 青藏高原不同时段气候变化的研究综述.
地理学报,2006,61(3):327-335
|
CSCD被引
45
次
|
|
|
|
11.
丁一汇. 青藏高原与中国其他地区气候突变时间的比较.
大气科学,2008,32(4):794-805
|
CSCD被引
117
次
|
|
|
|
12.
范思睿. 青藏高原近47年四季开始日期的变化趋势分析.
第28届中国气象学会年会,2011
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
13.
赵东升. 近40年青藏高原主要生物温度指标的变化趋势.
地理研究,2010,29(3):431-439
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
14.
李林. 青藏高原气温变化及其异常类型的研究.
高原气象,2003,22(5):524-530
|
CSCD被引
50
次
|
|
|
|
15.
康兴成. 青藏高原地区近40年来气候变化的特征.
冰川冻土,1996,18(S1):281-288
|
CSCD被引
47
次
|
|
|
|
16.
刘晓东. 青藏高原及其邻近地区近30年气候变暖与海拔高度的关系.
高原气象,1998,17(3):245-249
|
CSCD被引
59
次
|
|
|
|
17.
蔡英. 青藏高原近50年来气温的年代际变化.
高原气象,2003,22(5):464-470
|
CSCD被引
115
次
|
|
|
|
18.
李林. 青藏高原区域气候变化及其差异性研究.
气候变化研究进展,2010,6(3):181-186
|
CSCD被引
102
次
|
|
|
|
19.
吴绍洪. 青藏高原近30年气候变化趋势.
地理学报,2005,60(1):3-11
|
CSCD被引
251
次
|
|
|
|
20.
姚莉. 青藏高原气候变化特征.
气象科技,2002,30(3):163-164, 143
|
CSCD被引
40
次
|
|
|
|
|