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1关于东亚副热带季风若干问题的讨论显示文摘利用NCEP/NCAR再分析格点资料、TRMM卫星降水资料、中国东部站点降水资料和CMAP降水资料,重点讨论了东亚副热带季风雨季的起始时间、建立特征及其和南海夏季风的关系,同时也讨论了东亚副热带季风的可能机制。结果表明:(1)东亚副热带季风雨季于3月底—4月初(第16—18候)在江南南部和华南北部首先开始,伴随着降水的开始是偏南风的增强和对流性降水的显著增加,华南前汛期开始。(2)东亚副热带季风雨季的建立早于热带季风雨季,在热带季风建立后两者的雨带、强西南风带、强垂直运动带、强低空水汽辐合带均是分离的,南海热带季风在其建立后,与东亚副热带季风发生相互作用,促使副热带季风雨带季节性北进,两者共同影响中国的旱涝。(3)3月中下旬,东亚大陆(包括青藏高原)上空大气由冷源转为热源,东亚大陆与西太平洋之间的纬向热力差异及其相应的温度和气压对比均发生反转。东亚大陆(包括青藏高原)的动力和热力作用究竟是否是东亚副热带季风雨带提前建立的机制值得进一步研究。文章最后讨论了有关东亚副热带季风的共识与分歧。何金海 赵平 祝从文 张人禾 汤绪 陈隆勋 周秀骥 2008气象学报2008,66,5:59
2中国东部-西太平洋副热带季风和降水的气候特征及成因分析显示文摘利用1981—2000年候平均NCEP/NCAR再分析资料和CMAP全球降水资料,分析了从中国东部大陆到西太平洋副热带地区季风和降水季节变化的特征及其与热带季风降水的关系,探讨了季风建立和加强的原因。夏季东亚—西太平洋盛行的西南风开始于江南和西太平洋副热带的春初,并向北扩展到中纬度,热带西南风范围向北扩展的迹象不明显。从冬到夏,中国西部和西太平洋副热带的表面加热季节变化可以使副热带对流层向西的温度梯度反转比热带早,使西南季风在副热带最早开始;从大气环流看,青藏高原东侧低压槽的加强和向东延伸,以及西太平洋副热带高压的加强和向西移动,都影响着副热带西南季风的开始和发展;初夏江南的南风向北扩展与副热带高压向北移动有关,随着高原东侧低压槽向南延伸,槽前的偏南风范围向南扩展。随着副热带季风建立和向北扩展,其最大风速中心前方的低层空气质量辐合和水汽辐合以及上升运动也加强和向北移动,导致降水加强和雨带向北移动。热带季风雨季开始晚,主要维持在热带而没有明显进入副热带,江淮梅雨不是由热带季风雨带直接向北移动而致,而是由春季江南雨带北移而致。在热带季风爆发前,副热带季风区水汽输送主要来自中南半岛北部和中国华南沿海,而在热带季风爆发后,水汽输送来自孟加拉湾和热带西太平洋。赵平 周秀骥 陈隆勋 何金海 2008气象学报2008,66,6:38
3江淮梅雨区域入、出梅划分及其特征分析显示文摘利用中国气象局提供的1978—2007年全国753站的逐日降水资料和NCEP/NCAR提供的逐日再分析资料,从区域整体角度讨论并划定了近30年(1978—2007年)江淮流域梅雨的入、出梅时间,并在此基础上研究了梅雨各主要特征量的变化规律。结果表明,近30年江淮地区梅雨的各重要参数均具有显著的年际变化特征;入、出梅时间与梅期长度和梅雨量有密切关系,但入梅时间和出梅时间几乎是独立的;入梅早晚年同期大气环流存在明显的差异,副热带夏季风的强弱和推进快慢对入梅的早晚有重要影响。黄青兰 王黎娟 李熠 何金海 2012热带气象学报2012,28,5:19
4中国雨季的一种客观定量划分显示文摘从客观分析角度出发,利用有序样本最优分割法对中国610个台站的气候平均(1961—2010年)候降水序列进行有序分割,给出中国不同区域的雨季定量划分。根据中国13个区域候降水量的气候平均值分布特征,并基于有序样本最优分割法的划分结果需同时满足分割段内波动小、段间差异大的要求,确定了各区域的合理分割数,通过制定3种雨季划分方案,对中国区域雨季进行了细致的定量划分。第1种方案将全年降水划分为雨季和旱季,结果表明,雨、旱两季差异明显的地区出现在华南西部沿海和新疆邻近区域;第2种方案将全年降水划分为雨季相对干期、雨季相对湿期和旱季3个降水阶段,这种特征出现的区域为华南大部分地区、江南地区、长江中下游地区、西南地区东部和南部,以及西北地区中东部;第3种方案将全年降水划分为春雨季、主雨季、秋雨季和旱季,出现这种特征的区域为长三角及淮河流域、黄淮和华北地区、东北地区、西北地区中部、内蒙古地区西部、青藏高原中东部及其以东地区。与已有的中国不同区域降水特征研究结果的比较表明,有序样本最优分割法不仅对中国雨季的划分客观有效,且其划分结果合理并具有明确的气象意义。黄琰 张人禾 龚志强 冯爱霞 2014气象学报2014,72,6:16
5Onset of East Asian subtropical summer monsoon and rainy season in China显示文摘Here we use harmonic analyses to examine seasonal variations of China land rainfall, low-level winds, and atmospheric heating over East Asia during spring to summer and the associated subtropical summer monsoon activities. Our results indicate that the South China spring rainfall (SCSR) in March is the prophase of East Asian sub-tropical summer monsoon (EASSM), and the onset of EASSM and China summer rainy season starts in early April, characterized by the enhanced rainfall in South China and the seasonal reverse of zonal land-sea thermal contrast in sub-tropical East Asia. The EASSM onset is earlier than that of South China Sea summer monsoon, and it is active in east of 100?E and north of 20?N. Our analyses suggest that the subsequent heating appears over India-China Peninsula in March and South China in April and causes the low-level atmospheric warming and the zonal land-sea thermal contrast seasonal reverse in East Asian subtropics. The atmospheric heating over South China is the main force to drive the southwesterly winds, updrafts and strengthen the summer precipitation in South China.ZHU CongWen ZHOU XiuJi ZHAO Ping CHEN LongXun HE JinHai 2011Science China Earth Sciences2011,54,12:14
6东亚副热带夏季风建立与中国汛期开始时间显示文摘采用谐波等分析方法,讨论了季节转化过程中东亚大陆降水和对流层风场时空分布特征、海-陆热力差异以及大气加热与风场和降水之间的季节变化关系,确定了春季中国江南降水的副热带夏季风性质.分析认为,3月份中国江南春雨是东亚副热带夏季风降水的孕育阶段,4月初东西向海陆热力差异在东亚副热带地区最早完成冬夏的季节性反转,时间早于南海夏季风爆发并对应华南前汛期的开始,标志着东亚副热带夏季风的建立和中国汛期降水的开始.东亚副热带夏季风主要活动在东亚100°E以东、20°N以北地区,春季(3~4月份)中南半岛和江南地区大气加热的持续作用可能导致了东亚东西向海陆热力差异在副热带地区完成反转.其中,江南上空大气热源是导致该地区对流层低层西南风、上升运动和降水增强的主要原因.祝从文 周秀骥 赵平 陈隆勋 何金海 2011中国科学:地球科学2011,41,8:13
7华南前汛期夏季风降水开始日期的确定显示文摘华南前汛期降水包含锋面降水和夏季风降水,提高对这2种不同性质降水的认识及如何区分是非常重要的。本文利用NCEP/NCAR再分析资料,分析了华南不同性质降水期间大气特性的差异,并采用集合经验模态分解(EEMD)方法,自适应地提取假相当位温θse的调制年循环变量(MAC),得到华南前汛期夏季风降水开始日期的划分标准。结果表明,当某年θse的MAC〉δ标准差时,南海夏季风推进至华南地区,夏季风降水开始。利用该标准划分的华南前汛期夏季风降水开始日期平均为5月第6候,且具有2~3 a、13~15 a的年际、年代际变化周期。进一步对比分析表明,此标准划分的结果基本合理。马玉坤 张培群 王式功 马学文 2015干旱气象2015,33,2:10
8江淮流域梅雨环流结构特征及其演变分析显示文摘通过对比1954—2001年江淮流域各省入梅日与国家气候中心划定的入梅日,选取入梅一致年份进行合成,分析了入梅前后大尺度环流场的变化特征及梅雨期间的典型环流结构,并用多年平均的逐候资料追踪了典型环流结构的演变过程。研究发现:(1)入梅后,低空急流向西伸展至长江以南地区,高空急流北抬,有利于江淮流域垂直运动的发展。中、低层高度差值场出现'印度-我国东海-日本岛以东洋面-北太平洋中部'的波列,其中印度半岛、江淮流域及东部沿海、北太平洋中部变化显著。入梅前、后,低层辐合中心均与雨带配合,经向风散度的变化在总散度中起主导作用;(2)梅雨期典型环流结构在我国东部经向剖面图上,表现为'双脚型'涡度场和'鞍型'温湿场及高而窄的θse密集带(锋面/锋区),密集带与雨带对应。入梅前此典型结构已存在并与江南雨带相伴随,入梅后典型结构与雨带一致北推影响江淮。追踪其演变过程发现,梅雨期典型环流结构于3月底4月初开始建立,与东亚-西太平洋海陆温度热力差异的转向一致,可认为是东亚副热带季风开始的表现。刘丹妮 何金海 姚永红 祁莉 2011热带气象学报2011,27,4:7
9The East Asian Subtropical Summer Monsoon:Recent Progress显示文摘The East Asian subtropical summer monsoon(EASSM) is one component of the East Asian summer monsoon system,and its evolution determines the weather and climate over East China.In the present paper,we firstly demonstrate the formation and advancement of the EASSM rainbelt and its associated circulation and precipitation patterns through reviewing recent studies and our own analysis based on JRA-55(Japanese 55-yr Reanalysis) data and CMAP(CPC Merged Analysis of Precipitation),GPCP(Global Precipitation Climatology Project),and TRMM(Tropical Rainfall Measuring Mission) precipitation data.The results show that the rainy season of the EASSM starts over the region to the south of the Yangtze River in early April,with the establishment of strong southerly wind in situ.The EASSM rainfall,which is composed of dominant convective and minor stratiform precipitation,is always accompanied by a frontal system and separated from the tropical summer monsoon system.It moves northward following the onset of the South China Sea summer monsoon.Moreover,the role of the land-sea thermal contrast in the formation and maintenance of the EASSM is illustrated,including in particular the effect of the seasonal transition of the zonal land-sea thermal contrast and the influences from the Tibetan Plateau and midlatitudes.In addition,we reveal a possible reason for the subtropical climate difference between East Asia and East America.Finally,the multi-scale variability of the EASSM and its influential factors are summarized to uncover possible reasons for the intraseasonal,interannual,and interdecadal variability of the EASSM and their importance in climate prediction.何金海 刘伯奇 2016Journal of Meteorological Research2016,30,2:5
10气溶胶对东亚夏季风指数和爆发的影响及其机理分析显示文摘利用高分辨率区域气候模式Reg CM4.3,通过引入沙尘、海盐、硫酸盐、黑碳和有机碳等5种气溶胶,对1995—2010年的东亚夏季风进行数值模拟,研究了自然和人为气溶胶对东亚夏季风的可能影响。结果表明:区域气候模式对东亚夏季风和气溶胶的时空分布都有较好的模拟效果,自然和人为气溶胶造成东亚夏季风指数减小约5%,且除我国东南部地区外,气溶胶使整个季风区的季风爆发时间推迟了1候左右。在我国东南部及近海地区,气溶胶通过吸收太阳辐射对中层大气起到加热作用,气柱受热会出现膨胀,从而造成了低层大气的位势高度下降并激发出气旋式环流距平,气旋式环流距平西侧偏北风能削弱东亚夏季风区低层的偏南气流。气溶胶的加入引起的地表负的辐射强迫造成了空气出现下沉运动并配合低层偏北风和高层偏南风距平,在25°N以北地区形成了间接经向环流距平,从而也削弱了东亚夏季风的垂直环流。气溶胶增加了我国季风区的水汽通量散度值,从而造成了夏季降水的明显减少,其中我国华北和西南地区为2个主要的降水减少区域。沈新勇 黄文彦 陈宏波 2015热带气象学报2015,31,6:5
11青岛市汛期降水阶段划分及其环流背景特征显示文摘应用1961年1月到2011年12月的中国722站降水、NCEP/NCAR再分析和青岛市辖7站降水等逐日资料,分析青岛汛期降水阶段及对应的环流气候背景。结果表明:青岛市汛期有5个降水阶段,分别是主汛期开始阶段(6月29日至7月3日),黄淮雨期阶段(7月9—25日),华北雨季阶段(7月27日至8月6日),热带低压阶段(8月11-20日)和主汛期结束阶段(8月29日至9月4日)。其中主雨季(7—8月)呈明显的双峰分布,分别是黄淮雨期阶段和热带低压阶段两个主要降水阶段。副热带高压的季节性移动及其高低空的配置是形成青岛汛期降水阶段的主要成因,各降水阶段对应着相对稳定的天气气候阶段,各降水阶段间的大气环流有明显的突变现象,该研究为细化青岛汛期降水气候预测提供了理论支持。张丰启 郝燕 张凯静 2017气象2017,43,8:4
12Characteristics of Subtropical Monsoon and Rainfall over Eastern China and Western North Pacific显示文摘Using the NCAR/NCEP(National Center for Atmospheric Research/National Centers for Environmental Prediction)reanalysis and the NOAA Climate Prediction Center's merged analysis of precipitation(CMAP) during 1981-2000,we investigated the seasonal evolution of the southwesterly wind and associated precipitation over the eastern China-subtropical western North Pacific area and its relationship with the tropical monsoon and rainfall,and analyzed the reasons responsible for the onset and development of the wind.It was found that the persistent southwesterly wind appears over southern China and the subtropical western Pacific the earliest in early spring,and then expands southwards to the tropics and advances northward to the midlatitudes.From winter to summer,the seasonal variation of surface heating over western China and the subtropical western Pacific may result in an earlier reversal of the westward tropospheric temperature gradient over the subtropics relative to the tropics,which may contribute to the earliest beginning of the sub-tropical southwesterly wind.Additionally,the strengthening and eastward expanding of the trough near the eastern Tibetan Plateau as well as the strengthening and westward moving of the western Pacific subtropical high also exert positive influences on the beginning and development of the subtropical southwesterly wind. In early summer,the northward expansion of the southwesterly wind over southern China is associated with a northward shift of the subtropical high,while the southward stretch of the southwesterly wind is associated with a southward stretch of the trough in the eastern side of the plateau.With the beginning and northward expansion of the subtropical southwesterly wind(namely southwest monsoon),convergences of the low-level air and water vapor and associated upward motion in front of the strongest southwesterly wind core also strengthen and move northward,leading to an increase in rainfall intensity and a northward shift of the rain belt.Accordingly,the subtropical rainy season occurs the earliest over southern China in spring,moves northward to the Yangtze-Huaihe River valley in early summer,and arrives in North China in mid summer. Compared with the subtropical rainy season,the tropical rainy season begins later and stays mainly over the tropics,not pronouncedly moving into the subtropics.Clearly,the Meiyu rainfall over the Yangtze-Huaihe River valley in early summer results from a northward shift of the spring rain belt over southern China, instead of a northward shift of the tropical monsoon rain belt.Before the onset of the tropical monsoon, water vapor over the subtropical monsoon region comes mainly from the coasts of the northern Indo-China Peninsula and southern China.After the onset,one branch of the water vapor flow comes from the Bay of Bengal,entering into eastern China and the subtropical western Pacific via southwestern China and the South China Sea,and another branch comes from the tropical western North Pacific,moving northwestward along the west edge of the western Pacific subtropical high and entering into the subtropics.赵平 周秀骥 陈隆勋 何金海 2009Acta meteorologica Sinica2009,23,6:4
13东北典型冷、暖夏年的北太平洋地区海-气系统季节演变合成分析显示文摘选取长春站为东北地区的典型代表站,使用该测站百年气温资料,在典型个例合成分析的基础上,讨论了我国东北典型冷、暖夏500 hPa位势高度距平场和海温距平场从前冬到夏季的特征及其演变。主要结果表明:(1)东北冷夏年前冬NPO为很明显的负位相,暖夏年前冬NPO位相并不明显。前冬、春季和夏季的500hPa位势高度场同长春测站夏季平均气温的显著相关区(显著性水平α≥0.05)呈半球尺度纬向分布。前冬,高相关区域主要集中在中高纬地区,有两条带状正相关区域:一条主要控制中南半岛北部、印度半岛以及阿拉伯半岛、红海一直到英格兰三岛一带的区域;另一条控制从墨西哥湾经夏威夷群岛到太平洋关岛一带的区域。这两条带状高相关区域,经春季到夏季逐渐向北收缩,但大都位于60°N以南的区域。(2)从前冬到夏季,东北冷夏年西风漂流区的海温距平由正值逐渐变成负值,暖夏年该区域海温从前冬到夏季是一个正距平逐渐加强的过程;在赤道中东太平洋区域,冷夏年从春季到夏季该区域对应的El Nino位相显著加强,而暖夏年该区域对应的La Nina位相,从春季到夏季却是一个显著减弱的过程。李尚锋 沈柏竹 廉毅 曹玲 2010吉林大学学报(地球科学版)2010,40,S1:4
14西太平洋副高与我国长江流域降水量的相关性分析显示文摘利用滑动平均趋势分析、典型相关分析、最优子集回归分析方法分析了1951—1996年5月西太平洋副高面积指数、副高脊线和副高西伸脊点和长江流域1951—1996年6—8月降水量,以及近46年5月西太平洋副高面积指数、副高脊线和副高西伸脊点和长江流域降水量的相关关系和变化趋势,并利用西太平洋副高面积指数、副高脊线和副高西伸脊点来预测长江流域夏季的降水。结果表明,高面积指数与夏季降水量呈较大的正相关。另外,副高脊线和副高西伸脊点与夏季降水量有较明显的负相关。郭宗凯 支询 李施 李克非 郑石 马林 2015现代农业科技2015,,3:2
152014年东亚夏季副热带季风的季内活动特征分析显示文摘文中采用美国NCEP/NCAR提供的再分析资料和全国160个站逐日降水量资料,按照廉毅曾定义的东亚夏季副热带季风的标准,对2014年东亚夏季副热带季风的季内活动特征进行了分析,结果表明:2014年4月第3候(21候),东亚—西北太平洋地区夏季副热带季风在中南半岛东侧先建立;2014年5月第2候(26候)在我国两广地区全面爆发。东亚夏季副热带季风于2014年7月第4候(40候)在东北区建立,7月第5候(41候)撤出东北地区,2014年东亚夏季副热带季风在东北区建立与撤退均比常年偏早。东亚夏季副热带季风以候为尺度的季内变化,与我国降水分布具有较好的一致性,2014年东亚夏季副热带季风异常偏弱,是导致我国东北地区夏季降水异常偏少的重要原因。850h Pa和200h Pa扰动流场的越赤道气流对东亚夏季副热带季风的发展具有一定的影响作用;副高、东北冷涡、东亚阻塞的位置和强度为2014年东亚夏季副热带季风的活动异常提供了环流背景。苏丽欣 杨旭 李尚锋 廉毅 2016气象灾害防御2016,23,3:2
16东亚-西北太平洋地区初夏副热带季风季内纬向变化的主要特征分析显示文摘利用美国NCEP/NCAR提供的再分析资料和全国160个站逐日降水量资料,按照东亚夏季副热带季风定义和东亚夏季副热带季风活动路径划分标准,选取3类路径的东亚夏季副热带季风各9个典型年,分析5月下旬—6月下旬合成的大气环流演变过程与同期降水距平分布,尝试揭示东亚初夏副热带季风的纬向差异特征。结果表明:3类活动路径东亚夏季副热带季风在850 hPa风场、500 hPa高度和降水距平分布差异显著。偏西路径表现为波列偏西偏北,850 hPa的南风正距平始终位于中国西南地区上空,降水正距平也集中于该区;中间路径代表气候态,为东亚地区初夏副热带季风的主要模态,大槽位置偏东,降水正距平主要分布在我国华南地区;偏东路径在120°E—180°E和20°N—70°N的区域呈现北负南正的波列,初夏副热带季风活动偏于西太平洋地区,我国东南部沿海与台湾的降水为正异常。2010年以来,东亚—西北太平洋地区初夏均为非中间路径副热带季风,3类路径的3—5月北太平洋海表温度距平分布差异也较大。苏丽欣 廉毅 高枞亭 沈柏竹 2021气象灾害防御2021,28,4:1
17湿静力能视角下东亚夏季风的爆发和推进显示文摘东亚夏季风雨季爆发和推进对我国农业生产和社会经济有重要的影响,与各区域大气不稳定能量的累积密切相关.湿静力能(moist static energy,MSE)包含了大气主要能量过程,便于从能量守恒和转化的角度理解降水的特征和时间演变.基于欧洲中期天气预报中心提供的ERA5再分析资料,将4月之后整层积分MSE时间倾向达到最大的候定义为南海、华南、梅雨雨季的爆发候,7月上旬之后整层积分MSE时间倾向达到最大的候定义为华北雨季爆发候.结果表明,该定义可较好地给出雨季爆发时间,与前人研究的爆发时间重合或提前1~2候;通过MSE收支诊断表明,南海雨季爆发(第26候)由纬向湿平流主导;华南夏季风爆发时(第28候),湿焓平流的大值区由暖平流主导;梅雨爆发时(第34候),MSE时间倾向强度最强,由纬向暖平流主导;华北雨季爆发(第39候)与前3个雨季爆发不同,净能量通量的贡献超过湿焓平流,由潜热通量和晴空净短波辐射主导.通过整层积分MSE时间倾向定义东亚夏季风爆发能够为预测和预估季风演变提供清晰的物理图像和统一的理论框架.王泽毅 陈晓龙 周天军 2021科学通报2021,66,28:0
18THE ANALYSIS OF MECHANISM OF IMPACT OF AEROSOLS ON EAST ASIAN SUMMER MONSOON INDEX AND ONSET显示文摘RegCM4.3, a high-resolution regional climate model, which includes five kinds of aerosols(dust, sea salt,sulfate, black carbon and organic carbon), is employed to simulate the East Asian summer monsoon(EASM) from 1995 to 2010 and the simulation data are used to study the possible impact of natural and anthropogenic aerosols on EASM.The results show that the regional climate model can well simulate the EASM and the spatial and temporal distribution of aerosols. The EASM index is reduced by about 5% by the natural and anthropogenic aerosols and the monsoon onset time is also delayed by about a pentad except for Southeast China. The aerosols heat the middle atmosphere through absorbing solar radiation and the air column expands in Southeast China and its offshore areas. As a result, the geopotential height decreases and a cyclonic circulation anomaly is generated in the lower atmosphere. Northerly wind located in the west of cyclonic circulation weakens the low-level southerly wind in the EASM region. Negative surface radiative forcing due to aerosols causes downward motion and an indirect meridional circulation is formed with the low-level northerly wind and high-level southerly wind anomaly in the north of 25° N in the monsoon area, which weakens the vertical circulation of EASM. The summer precipitation of the monsoon region is significantly reduced,especially in North and Southwest China where the value of moisture flux divergence increases.沈新勇 黄文彦 陈宏波 2017Journal of Tropical Meteorology2017,23,4:0
192022年东亚夏季副热带季风异常活动监测分析显示文摘为了进一步研究2022年东亚夏季副热带季风的异常活动,利用1961—2022年NCEP/NCAR的全球逐日再分析资料和国家气候中心的全国160站逐日降水量资料,对2022年东亚夏季副热带季风活动进行了监测分析。结果表明:2022年东亚夏季副热带季风活动路径属于偏西类,活动特征异于常年,先后两次进退我国东北区,这与2022年夏季副热带高压位置偏北偏西、台风进入东北区较早以及东北冷涡异常活跃有关;2022年东亚夏季副热带季风是近10 a中首次出现2次在东北区建立和撤退的情况,其对应的同期环流背景差异显著;2022年东亚夏季副热带季风在我国东北区较常年建立偏早,但主要影响东北地区南部的降水,对吉林省夏季降水的直接影响不明显,这与同期东亚低压异常活动及环流异常分布密不可分。苏丽欣 石晨 沈柏竹 廉毅 2023气象灾害防御2023,30,2:0
20东亚夏季副热带季风活动范围研究进展显示文摘东亚夏季副热带季风(EASSM)的活动范围和强度对中国大陆的中东部、日本、朝鲜半岛和西北太平洋地区的降水有重要影响.综述东亚夏季副热带季风活动范围研究成果,分析东亚夏季副热带季风活动范围变化的可能原因,对今后如何进一步开展这方面研究提出了一些建议,这对于东亚夏季副热带季风的进退、季风边缘带的气候变化、中国北方干旱化和生态环境的演变等科学问题的研究都有借鉴作用.季风活动的范围是一个动态区域,东亚夏季副热带季风活动的边界可用其活动所能到达地区的概率来划分.东亚夏季副热带季风活动的范围和边界的变化不仅与热带季风向北爆发的强弱有关,还与极地和中高纬度的环流系统,以及青藏高原对季风的动力、热力作用都有密切的关系,今后应加强这方面的研究工作,尤其要加强定量描述东亚夏季副热带季风变化的研究工作,这将有助于进一步科学界定东亚夏季副热带季风活动范围.李尚锋 姚志平 2007地理科学2007,27,z1:0
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