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| 1 | 河西走廊57年来气温和降水时空变化特征显示文摘采用滑动平均、线性回归等趋势分析方法以及Mann-Kendall、Pettitt和累积距平三种突变检验方法对河西走廊地区1955-2011年的气温和降水两个指标进行研究,从而揭示该地区气候变化的事实及趋势。研究显示河西走廊地区的气温在过去57年呈显著上升趋势,升温率是IPCC第四次报告中近50年变暖率的两倍,达0.27oC/10a,并且在1986年发生增温突变;四季气温中,冬季气温升高对年气温上升贡献最大。河西走廊年降水量在研究时段内呈显著增加趋势,降水增率为3.95mm/10a,但各个流域增加趋势并不显著;雨季降水量呈不显著的增加趋势,其年际变化与年降水量一致,雨季降水增量对年降水量增加贡献率大;河西走廊年降水量未发生突变,雨季降水量在1968年发生增加突变。河西走廊温度升高,降水量增加,总体向暖湿化发展,这种变化对该地区水资源脆弱性的影响需要进一步研究。 | 孟秀敬 张士锋 张永勇 | 2012 | 地理学报2012,67,11: | 105 |
| 2 | 祁连山生态保护与修复的现状问题与建议显示文摘祁连山生态保护与治理一直是国家、地方政府和当地居民高度关注的重点,如何确保该区域水源安全、生态稳定理所当然成为当前工作的重中之重。通过对目前祁连山生态环境现状及保护与修复状况的深入分析,指出了祁连山生态环境保护与修复中存在的问题和面临的挑战,从强化管理体制机制创新、建立综合生态监测系统、开展生态红线划定研究、加快完善生态补偿机制、加强生态修复技术应用示范等方面,为甘肃省推进祁连山生态保护与修复提出了对策建议。 | 王涛 高峰 王宝 王鹏龙 王勤花 宋华龙 尹常亮 | 2017 | 冰川冻土2017,39,2: | 111 |
| 3 | 全球变暖情况下中国季节的变化显示文摘利用中国1961-2008年752站逐日地面气温、气压、相对湿度和降水量资料,采用非线性相似度量方法对中国四季进行了划分,研究了近50年全球显著变暖情形下中国四季的时空演变特征。结果表明:(1)气候增暖背景下中国大部分地区冬季持续时间明显缩短,缩短幅度达到10天以上,尤其在20世纪80年代中后期发生转折后缩短趋势突然增强,平均为0.29d.a-1;夏季持续时间自1961年以来增加了2.8天,秋季增加了4.7天,且80年代中后期都发生了一次转折变化,春季持续时间总体48年增加2.6天的变化相对较小,但在90年代后期发生转折变化后呈现明显的增加趋势;(2)与持续天数的变化相对应,中国春、夏季的起始时间呈现提前的趋势,而秋、冬季则呈现推后的趋势,尤其是80年代中后期以后变化更为明显;(3)不同季节的变化存在一定的差异,中国大部分地区冬季持续天数和起始时间变化最为明显,春、夏、秋三季相对较弱;同一季节不同区域的响应也不同,就全国而言,北方比南方的响应更明显,而以黑龙江为代表的东北地区、以新疆为代表的西北地区以及以海南为代表的华南等地变化最为明显。 | 张世轩 张璐 孙树鹏 封国林 | 2011 | 高原气象2011,30,3: | 55 |
| 4 | 近58年河西走廊地区气温变化及突变分析显示文摘根据河西走廊地区敦煌、瓜州、酒泉、张掖、武威及乌鞘岭6个地面气象站1951-2008年的逐月平均气温、月平均最高、月平均最低气温资料,运用线性拟合、滑动平均和Mann-Kendall方法进行趋势和突变分析。研究表明:近58年来河西走廊地区年平均气温、最高气温、最低气温均呈上升趋势,其中最低气温的增温趋势明显大于平均气温和最高气温的上升趋势。年平均气温和最高气温暖突变均出现在20世纪90年代中后期,最低气温暖突变出现在1994年,气温年较差呈减小趋势。就各季而言,冬季气温的递增率最大,暖突变出现在80年代中后期,早于其他各季,说明河西走廊地区的增暖首先是从冬季开始的。 | 高振荣 田庆明 刘晓云 王秀芬 杨庆华 | 2010 | 干旱区研究2010,27,2: | 49 |
| 5 | 云南近50年来的气候变化显示文摘利用1961—2008年云南省124站及其相邻省市区的37个地面站的逐日平均气温、降水量资料,客观分析了考虑气温垂直递减率的气温细网格数据。在此基础上,分析研究了云南近50年来的气候变化。(1)云南近50年来的气温变化,趋势上与北半球和全国一致,但气候变暖的速率相对缓慢;(2)云南气候带面积有明显变化,北热带和南亚热带面积增加,而中亚热带、北亚热带和温带的面积减少;(3)云南冬季是气温上升幅度最大的季节,然后依次是秋季、夏季和春季,虽然近50年来云南大部分区域气温呈上升趋势,但少数区域气温却呈下降趋势,这些降温区主要集中在低海拔河谷地区;(4)云南近50年来降水量年平均变化不大,但季节和空间分布的变化却比较明显,雨季和主汛期降水量呈下降趋势,干季呈上升趋势;在空间分布上,滇东地区呈一致性下降趋势,滇中呈一致性上升趋势;滇西和滇南地区降水量的增减趋势呈交错分布。 | 段旭 陶云 | 2012 | 热带气象学报2012,28,2: | 39 |
| 6 | 祁连山空中云水资源开发利用研究综述显示文摘分析了祁连山空中云水资源开发利用的科学重要意义,介绍了空中云水资源开发利用研究的国际现状,系统概括了国家科技攻关计划重大项目'祁连山空中云水资源开发利用研究'在地形云野外科学试验、云水资源监测方法、地形云形成物理模型、云水资源和地面降水的分布特征及影响机制、地形云的微物理特征、祁连山人工增雨概念模型等方面取得的最新研究进展,初步评估了祁连山区人工增雨的效果和效益,讨论了祁连山空中云水资源开发的一些科学问题。 | 张强 孙昭萱 陈丽华 赵映东 陈添宇 | 2009 | 干旱区地理2009,32,3: | 31 |
| 7 | 河西走廊东部近50年气温变化特征及其对比分析显示文摘利用河西走廊东部五个气象站近50a气温资料,运用统计学的方法,详细分析了当地气温的时空变化特征,并进行了对比分析。结果表明:北部川区气温远大于南部山区,且随海拔高度的升高气温逐渐降低。近50a来,各地年平均气温呈上升趋势,线性上升率为:民勤>凉州>古浪>永昌>天祝,均在0.276℃/10a以上,以80年代末为界分为冷暖两个阶段,前期为冷期,后期为暖期,90年代以来升温尤为明显。从平均气温、最高气温、最低气温变化来看,各地各季节升温幅度为冬季>春季>秋季>夏季,冬季增温远大于其余三个季节,冬季低温日数减少的幅度比夏季高温日数增加的幅度更大,因此冬季增温对年气温的升高贡献最大。平均最低、极端最低气温的升幅大于平均最高、极端最高气温的升幅,说明夜间增温大于白天,昼夜温差在减小。通过对河西走廊东部气温的时空变化特征分析,为进一步研究该地更高时间、空间分辨率的分布和变化特征以及逐步建立完善精细化预报体系奠定了一定基础。 | 杨晓玲 丁文魁 刘明春 周文霞 | 2011 | 干旱区资源与环境2011,25,8: | 29 |
| 8 | 2008-2014年祁连山区夏季降水的日变化特征及其影响因素显示文摘基于中国自动气象站与CMORPH降水产品融合的逐时降水量0.1°×0.1°网格数据集通过逐时降水量、降水频率和降水强度等指标研究了2008-2014年祁连山区夏季降水的日变化特征,并结合ERA-Interim再分析资料分析了气象要素对降水日变化的影响。结果表明:1祁连山区逐时平均降水量和降水频率的时空分布特征较为一致,即东中段大于西段,且7月最大,6月次之,8月最小;降水强度的空间分布则与降水量和降水频率的存在差异,且6月的降水强度平均值最大。2白天和夜间的降水量均表现出东中段多于西段、山区多于平原的特点,并有明显的夜雨现象;从年际差异来看,2008-2014年白天和夜间的降水量均呈增加趋势。3祁连山区夏季降水平均相对变率介于5%~38%之间,全区20:00平均相对变率最大;逐时降水量和降水频率普遍存在较好的相关性,尤其是在东中段。4对比再分析资料发现,祁连山区降水日变化与相对湿度和地面温度等气象要素有关。 | 刘雪梅 张明军 王圣杰 王杰 赵培培 周盼盼 | 2016 | 地理学报2016,71,5: | 30 |
| 9 | 2000-2015年祁连山植被变化分析显示文摘植被变化对区域生态系统稳定和生态环境变化有着重要的影响。基于MOD13A3数据,建立了2000-2015年祁连山地区植被覆盖时空数据集,结合DEM和土地覆盖分类数据,分析了祁连山地区植被时空分布格局及变化特征,并利用同期气象数据探讨其对气候变化的响应。结果表明:祁连山植被呈东多西少的分布格局,其空间分布与降水空间分布一致;2000年以来祁连山地区灌丛和高寒稀疏草甸先增后减,山地森林草原和高寒草甸增加;整体上祁连山植被覆盖有转好趋势,这与区域暖湿化有关。 | 蒋友严 杜文涛 黄进 赵慧珍 王成福 | 2017 | 冰川冻土2017,39,5: | 26 |
| 10 | 近半个世纪以来四川盆地气温和降水的变化特征显示文摘为了了解全球变暖背景下四川盆地的气候变化规律及其演变趋势,该文利用四川盆地22个气象台站1961-2007年月平均气温、月平均最高气温、月平均最低气温、月降水资料,对四川盆地近半个世纪以来的气温、降水变化进行了分析。结果表明:近50a来四川盆地年平均气温呈上升趋势,但增温幅度明显低于全国平均水平,偏暖年份多发生在20世纪90年代以后,偏冷年份多出现在90年代中期以前,尤其集中在80年代;秋、冬季变暖的趋势大于春、夏季,夜间升温幅度大于白天。四川盆地年降水量呈下降趋势,少雨年多在70年代和90年代以后,多雨年多发生在60年代和80年代;除冬季外其余各季节的降水量均呈减少趋势,秋季减少最明显。 | 陈超 庞艳梅 潘学标 | 2010 | 中国农业气象2010,31,S1: | 24 |
| 11 | 基于祁连山树轮宽度指数的区域NDVI重建显示文摘利用祁连山自东向西5条树轮宽度年表序列和1986–2003年间的归一化植被指数(NDVI),分析了NDVI的时空变化及其与树轮宽度年表之间的关联。结果表明,祁连山地区植被的生长主要集中在6–8月。空间上,NDVI值从祁连山东段向西段逐渐减小;在1986–2003时段内,东、中和西段生长季的NDVI值分别增长了3.28%、4.82%和7.75%。整个祁连山地区的NDVI变化与5个宽度年表的第一主成分相关性较高(r=0.74,p<0.01)。基于此,利用树轮宽度RES年表的第一主成分重建了1843–2003年间祁连山地区生长季的NDVI变化曲线。重建的NDVI曲线表现出6个高值期和6个低值期,其中1923–1932的10年间植被生长状况最差。另外,在1989–2003时段内NDVI年际波动较大,总体上表现为NDVI低于平均值,但是从1991年开始,NDVI有上升的趋势。 | 王文志 刘晓宏 陈拓 安文玲 徐国保 | 2010 | 植物生态学报2010,34,9: | 24 |
| 12 | 祁连山中部4种典型植被类型土壤细菌群落结构差异显示文摘土壤微生物参与土壤生态过程,在土壤生态系统的结构和功能中发挥着重要作用。2013年7月采集了祁连山中段4种典型植被群落(垫状植被、高寒草甸、沼泽草甸和高寒灌丛)的表层土壤,分析了表层土壤微生物生物量碳氮和采用Illumina高通量测序技术研究了土壤细菌群落结构及多样性,并结合土壤因子对土壤细菌群落结构和多样性进行了相关性分析。结果表明:(1)土壤微生物生物量碳氮的大小排序为:沼泽草甸>高寒草甸>高寒灌丛>垫状植被;(2)土壤细菌群落相对丰度在5%以上的优势类群是放线菌门、酸杆菌门、α-变形菌、厚壁菌门和芽单胞菌门5大门类;(3)沼泽草甸土壤细菌α多样性(物种丰富度和系统发育多样性)显著高于其它3种植被类型(P<0.05),而垫状植被土壤细菌α多样性最低;(4)冗余分析和Pearson相关性分析表明,土壤pH、土壤含水量、土壤有机碳和总氮是土壤细菌群落结构和α多样性的主要影响因子。研究结果可为祁连山高寒生态系统稳定和保护提供理论依据。 | 朱平 陈仁升 宋耀选 韩春坛 刘光琇 陈拓 张威 | 2017 | 生态学报2017,37,10: | 24 |
| 13 | 祁连山地区大气水循环研究(Ⅰ):空中水汽输送年际变化分析显示文摘通过与探空站资料比较,在分析NCEP I、NCEP II和ECMWF再分析资料整层相对湿度变化趋势和显著性水平的基础上,应用NCEP I再分析资料和1960-2010年气象台站观测资料,研究了祁连山地区过去51 a来空中水汽输送变化特征,分析了水汽输送发生变化的原因,并探讨了该地区夏季降水与东亚季风、南亚季风、南海季风、西风带和副热带高压等季风指数之间的关系.结果表明:祁连山地区的空中整层水汽含量在1960年代下降趋势明显,之后近40多年基本保持稳定,总体表现为下降趋势.水汽净收支整体表现为明显的下降趋势,说明过境水汽留在祁连山地区的数量在减少.其中,经向水汽整体表现为北风输送,为'+'值,对水汽净收支的贡献为'正',呈下降趋势;纬向水汽整体表现为西风输送,为'-'值,说明对水汽净收支的贡献为'负',表现出的下降趋势说明纬向流失的水汽在减少.进一步分析显示,祁连山地区水汽净收支减少的直接原因是由风速减小导致流入本区域的水汽输送量减少引起的.地表到300 hPa平均风速显示,纬向风速率1990年代比1960年代减小了13.2%,经向风速率1990年代比1960年代减小了10.5%.夏季降水量与各季风指数的相关性表明,祁连山西部、中部和东部降水均未与各季风指数有较好的相关关系,该地区特殊的地形作用和环流条件及该研究关注的季节和时间尺度是产生这一结论的主要原因. | 张良 张强 冯建英 白虎志 赵建华 徐晓华 | 2014 | 冰川冻土2014,36,5: | 23 |
| 14 | 近60 a以来祁连山中部气候变化及其径流响应研究显示文摘利用1960-2017年水文、气象资料,采用相关分析、Mann-Kendall和小波分析等方法,研究了祁连山中部气候和径流量变化特征。结果表明:(1)近60 a来祁连山中部气温、降水和径流量总体呈现出气温上升、降水增加、径流量增大的趋势。年平均气温以0.39℃·(10 a)^-1的幅度上升,四季气温升高趋势明显,年平均最低气温和冬季气温的升温幅度最高。降水增加了约19.2%,降水的增加主要归因于夏季降水的增多。(2)平均气温在1993年出现突变,气温突变时间早于西北其他地区。气温和降水的主周期分别为8 a和30 a,在径流量周期响应中,短周期(8 a)与平均气温振荡非常一致,长周期(30 a)与年降水变化较为一致。(3)分析表明,降水和气温都是影响径流量变化的主要因素,建立的径流量预测模型纳什效率系数为0.68,能很好的分析和预测径流量,降水和气温变化分别使径流量增加了21.1%和10.9%,降水对径流量的影响作用更大。 | 程鹏 孔祥伟 罗汉 李宝梓 王研峰 | 2020 | 干旱区地理2020,43,5: | 20 |
| 15 | 基于土地利用变化的祁连山地区生境质量时空演变分析显示文摘[目的]对祁连山地区的生境质量和生境退化状况开展研究,揭示人类活动对该地区生态环境的影响程度,为该地区的生态环境保护和发展提供科学参考。[方法]基于1970s末以来全国1∶10万土地利用数据,分析1970s末至2015年近35 a来祁连山地区的土地利用和景观格局变化特征,并采用InVEST模型评估该地区生境质量变化。[结果]①草地和未利用土地是该区最主要的土地利用类型,其次是林地、耕地、水域、城乡工矿居民用地;其中草地和城乡工矿居民用地的变化较剧烈,前者先减后增,后者持续增加。②在时间变化上,随着土地利用类型的变化,该区的生境质量由恶化的态势逐渐趋于改善,2015年生境质量最好。③在空间分布上,该区的生境质量和生境退化度均表现为东高西低。[结论]优越的自然条件使其生境质量较高;人类活动强度较高则是生境退化度较高的原因。 | 薛晓玉 王晓云 段含明 杨露 颉耀文 | 2020 | 水土保持通报2020,40,2: | 20 |
| 16 | 近60年来祁连山极端气温变化研究显示文摘利用24个气象站点1961-2017年逐日最高、最低和平均气温资料,采用CCl/CLIVAR气候变化检测监测和指数专家小组(ETCCDI)所推荐的12个极端气温指数,分析了祁连山区极端气温指数的时空变化及其原因。结果表明:极端气温暖指数以祁连山中部和东部为较小变暖幅度区,向外围递增,极端气温冷指数的空间分布由南向北递减。相较暖指数,冷指数变暖幅度更大;夜指数变暖幅度大于昼指数,这与气温日较差显著减少具有一致性;生长季长度明显延长;冰冻日数、霜冻日数显著减少,减少幅度较大的区域集中在祁连山南部。1985年后尤其在20世纪90年代期间祁连山加速变暖,2000年后变暖趋势有所减缓,2010年后变暖幅度大幅增加。海拔越高,极端气温指数的变暖幅度越大,高海拔区(>2500 m)极端气温冷指数变化明显,低海拔区(<2500 m)极端气温暖指数变化明显。北大西洋年代际振荡(Atlantic Multidecadal Oscillation,AMO)、热带北大西洋指数(Tropical Northern Atlantic Index,TNA)、热带南大西洋指数(Tropical Southern Atlantic Index,TSA)、北热带大西洋海表温度指数(North Tropical Atlantic Index,NTA)、加勒比地区海温指数(Caribbean Index,CAR)对祁连山极端气温暖指数的影响强于极端气温冷指数,中热带太平洋海温(Nino 4)主要影响极端气温冷指数,南海夏季风(South China Sea Summer Monsoon Index,SCSSMI)主要影响极端气温暖指数。 | 吕越敏 李宗省 冯起 李永格 袁瑞丰 桂娟 李宗杰 张百娟 | 2019 | 高原气象2019,38,5: | 19 |
| 17 | 利用卫星资料反演区域冰川冰量变化的尝试——以祁连山为例显示文摘物质平衡是衡量冰川'健康'状况的最好方式,由于野外工作开展难度大,物质平衡观测仅局限于少数几条冰川上,限制了区域冰川物质平衡和冰量变化的评估.通过卫星高程数据可以监测区域冰川高程变化,进而可估算其冰量变化.利用SRTM和ICESat激光测高数据反演了祁连山冰川冰量变化,结果表明:21世纪初祁连山冰川处于物质亏损状态,年平均高程减薄(0.345±0.258)m,相当于(0.293±0.219)m w.e.,估算祁连山冰川年均冰量损失为(534.2±399.5)×106 m3 w.e..由于祁连山各冰川区相对独立,相隔较远,冰川规模普遍不大,且ICESat地面轨迹在中低纬度分布稀疏,使得结果的不确定性还很大. | 王玉哲 任贾文 秦大河 秦翔 | 2013 | 冰川冻土2013,35,3: | 18 |
| 18 | 甘肃临夏地区近43a来的气候特征显示文摘采用临夏地区临夏市、康乐、和政、广河、永靖和东乡6个站点1968~2010年的气温、降水等资料,采用线性倾向估计法、Mann-Kendall突变检验法,分析了临夏地区43 a来气温、降水量分布特点和变化趋势及气温的突变性。结果表明,近43 a来临夏地区年平均气温呈上升趋势,突变出现在1990年代中期,1990年代中期以前增温缓慢,以后增温明显加快。冬季和夏季变暖的趋势远大于秋季,春季气温变化幅度较小,临夏地区气温以中部和北部增温幅度最大;降水变化整体持平略减少趋势,但有明显起伏的特征。主要表现为:1960年代末至1970年代末期,降水量交替升降变化幅度较大,整体表现为增加趋势,年降水量极大(小)、次大(小)值均出现在这一时期,大涝大旱现象明显。1980年代至1990年代末期,降水量变化较平稳,整体表现为正常略偏少,之后降水整体呈增加趋势,出现增湿现象,2000年代中期后逐渐呈减少趋势。4季降水量夏季表现为略减少趋势,其他季节持平,基本无变化。 | 贾小琴 尹宪志 任余龙 傅正涛 | 2012 | 干旱气象2012,30,2: | 17 |
| 19 | 1987-2018年祁连山冰川变化遥感监测及影响因子分析显示文摘祁连山冰川融水是维系我国西北地区生态平衡的重要因素。为评估祁连山冰川在全球气候变暖背景下的状态,利用Landsat-TM、ETM+、OLI等遥感影像,基于波段比值阈值法提取1987-2018年共计7期冰川边界进行时序变化分析。结果显示:近31年来祁连山冰川面积从2 080.39km2退缩到1 442.09km2,年均退缩率达0.99%,相比1956-1990年间的退缩率(0.58%)大幅增加;近31年来冰川物质平衡线高度稳步上升;冰川主要分布在海拔4 700~5 100m之间,冰川退缩随海拔降低而增加;约93%的冰川的面积小于2.0km2,小于0.1km2的冰川的总数和总面积呈增加态势;0.5~1.0km2的冰川退缩最快,年均退缩率达1.53%,而大于10.0km2的冰川退缩最慢,年均退缩率为0.59%;祁连山冰川退缩主要由夏季均温升高引起,且最近十年间冰川呈现出加速退缩的态势。 | 汪赢政 李佳 吴立新 郭磊 李建江 | 2020 | 冰川冻土2020,42,2: | 16 |
| 20 | 2001—2017年祁连山积雪面积时空变化特征显示文摘科学监测祁连山积雪面积及变化特征对该区域气候研究、雪水资源开发利用、环境灾害预报及生态环境保护等具有重要意义。基于2001—2017年MOD10A2积雪产品和气象数据,分析祁连山积雪面积动态变化特征及与气温降水关系。结果显示:(1) 2001—2017年祁连山积雪面积年际波动趋势较大,呈减小趋势,多年平均积雪面积约为5×104km2,占祁连山总面积的25. 9%;年内变化成'M'型,即在一个积雪年中有两个波峰和波谷,波峰出现在11月和1月,波谷出现在7月;季节变化波动趋势较大,夏冬季积雪面积减小趋势大于春季,秋季呈现略微增加趋势。(2)祁连山区积雪面积主要分布在3 000~4 000 m及4 000~5 000 m,积雪覆盖率随着海拔上升呈现逐渐增大的趋势;祁连山区不同坡向积雪覆盖面积差异较大,积雪覆盖率差异较小;积雪频率高值区呈典型的条带状分布,与祁连山地形相一致,呈西北—东南分布,且分布西部大于东部。(3)初步分析认为祁连山积雪面积变化对气温要素更敏感。 | 梁鹏斌 李忠勤 张慧 | 2019 | 干旱区地理2019,42,1: | 15 |