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1陇中黄土高原自然植被下垫面陆面过程及其参数对降水波动的气候响应显示文摘作为气候敏感区和生态脆弱区,黄土高原地区的陆面物理过程受气候波动影响十分明显.目前,虽然对黄土高原特定气候条件下的陆面物理过程有了一定认识,但对其随气候波动的动态变化规律认识却非常有限.本文利用黄土高原陆面过程观测试验在陇中黄土高原榆中SACOL站5年多的观测资料,系统分析了该地区自然植被下垫面陆面水分收支和能量平衡及地表反照率、土壤热传导率和粗糙度长度等陆面过程参数对气候波动的响应规律,发现陇中黄土高原自然植被下垫面的陆面过程特征及其参数对降水的气候波动十分敏感,不仅对降水量波动响应显著,而且与降水性质也密切相关.土壤湿度并不完全随年总降水量波动,而是随有效降水量增加而增大;陆面水分收支和土壤水分收支也随有效降水量波动变化明显;近地层垂直感热平流通量随年总降水量增加而减弱,地表能量不平衡差额却随年总降水量增加而增大.夏半年平均反照率随有效降水量增加而减小,但全年平均地表反照率却受冬季积雪时数影响十分明显,而且随积雪时数增加而增大;土壤热传导率和粗糙度长度均随年有效降水量增加而增加.并且,降水量越小,陆面过程参数对降水波动的响应就越敏感.不过,陆面过程参数基本在荒漠气候平均值和农田气候平均值之间波动,并没有突破气候约束,能够用拟合关系来表示它们对降水因子波动的响应规律,这种动态参数化关系可用来改善以往数值模拟或微气象分析时由于使用非动态陆面过程参数所带来的误差.张强 李宏宇 张立阳 岳平 史晋森 2013物理学报2013,62,1:21
2黄土高原半干旱区农田生态系统蒸散与作物系数特征显示文摘蒸散是地表能量平衡和水分平衡的重要组分,与水循环过程密切相关.采用涡度相关技术,对黄土高原半干旱区农田生态系统2010年生长季(4—9月)蒸散特征进行观测,分析了农田作物系数与环境因子的关系.结果表明:在观测期间,研究区各月潜热通量(LE)日变化呈近似'单峰型'曲线特征,最大峰值出现在8月(151.4 W·m^(-2));日间能量分配方式存在明显季节差异,4—6月的日间能量分配表现为LE/R_nH/R_n)与4-6月相反.黄土高原半干旱区农田日蒸散率存在显著季节变化特征,最大日蒸散率为4.69 mm·d^(-1).风速(W_s)、空气相对湿度(RH)、土壤含水量(θ)和饱和水汽压差(D)是作物系数(K_c)的主要影响因子.K_c随W_s增加呈指数降低趋势,随RH、θ增加呈指数增长趋势,随D增加呈线性降低趋势.阳伏林 张强 王润元 王胜 岳平 王鹤龄 赵鸿 2013应用生态学报2013,24,5:19
3基于TIPEX Ⅲ资料对CLDAS-V2.0和GLDAS-NOAH陆面模式产品在青藏高原地区的适用性评估显示文摘利用2015年第三次青藏高原大气科学试验(TIPEX Ⅲ)五层(5,10,20,50和100 cm)土壤的温、湿度观测资料,通过计算全球陆面同化系统(GLDAS-NOAH)和中国气象局陆面同化系统的融合产品(CLDAS-V2. 0)与观测资料之间的相关性和偏差,以及分析降水事件发生后两种模式资料土壤温、湿度的响应,综合评估了融合土壤温、湿度产品在青藏高原的适用性。结果表明,CLDAS-V2. 0土壤温、湿度产品与观测资料的相关性均优于GLDAS-NOAH模式产品,且两模式产品与站点观测资料的相关性在湿季大于干季,相关性随土壤深度增加而减小; CLDAS-V2. 0土壤湿度产品相对站点观测的误差稍大于GLDAS-NOAH,且在浅层土壤两模式产品与站点观测的MRE整体上在干季大于湿季; CLDASV2. 0土壤温度产品与站点观测的RMSE在湿季大于干季,而GLDAS-NOAH产品则相反;两种模式产品均能描述出降水发生后浅层土壤温、湿度对降水的响应,但两种模式产品所描述的深层土壤温、湿度的波动幅度相对观测明显偏大;此外,两种模式产品无法重现观测到的深层土壤温、湿度相对表层土壤温、湿度变化明显'滞后'的特征以及降水后相对降水前土壤温度峰/谷值对应时间存在明显延迟的特征。崔园园 敬文琪 覃军 2018高原气象2018,37,5:18
4黄土高原区域气候暖干化对地表能量交换特征的影响显示文摘本文将观测试验资料与陆面过程模式模拟资料相结合,对目前4个流行的陆面过程模式的模拟资料进行了验证分析,发现通用陆面模式(CLM)模式的模拟资料在黄土高原地区比较可靠.在此基础上,利用近几十年CLM模式模拟资料和气象站观测资料,分析了黄土高原地区的区域气候和地表能量交换特征的变化规律,研究了该地区地表能量交换对降水和温度变化的响应特征,讨论了该地区气候变化对地表能量交换特征的影响机理.研究发现,近几十年来黄土高原区域气候表现为明显的暖干化趋势,从而引起太阳总辐射、地表反射辐射和地表长波向上辐射的增加及地表长波向下辐射的减小,并由此造成地表净辐射通量减少.与之相对应,不仅地表潜热通量呈减小趋势,而且地表感热通量和土壤热通量也呈减小趋势,但地表热量分量的分配比例基本不变.并且发现,地表感热通量的年变化主要由太阳辐射控制,而潜热通量的年变化则受太阳辐射和降水共同影响;地表热量分量的年际变化均对降水变化响应很敏感,而对温度变化响应不太敏感,气候干旱化对地表能量平衡的影响比气温变暖的影响更突出.张强 黄菁 张良 张立阳 2013物理学报2013,62,13:17
5Changes in terrestrial surface dry and wet conditions on the Loess Plateau(China) during the last half century显示文摘This paper,using a revised Penman-Monteith model,computed the terrestrial surface humidity index of the Loess Plateau(China) based on climatic factors of monthly mean temperature,maximum temperature,minimum temperature,relative humidity,precipitation,wind speed and sunshine duration observed on the plateau from 1961 to 2008.The temporal-spatial distribution,anomaly distribution and sub-regional temporal variations of the terrestrial surface dry and wet conditions were analyzed as well.The results showed a decreasing trend in the annual average surface humidity from the southeast to the northwest in the research area.Over the period of 1961-2008,an aridification tendency appeared sharply in the central interior region of the Loess Plateau,and less sharply in the middle part of the region.The border region showed the weakest tendency of aridification.It is clear that aridification diffused in all directions from the interior region.The spatial anomaly distribution of the terrestrial surface dry and wet conditions on the Loess Plateau can be divided into three key areas:the southern,western and eastern regions.The terrestrial annual humidity index displayed a significantly descending trend and showed remarkable abrupt changes from wet to dry in the years 1967,1977 and 1979.In the above mentioned three key areas for dry and wet conditions,the terrestrial annual humidity index exhibited a fluctuation period of 3-4 years,while in the southern region,a fluctuation period of 7-8 years existed at the same time.YuBi YAO RunYuan WANG JinHu YANG Ping YUE DengRong LU Guo,Ju XIAO Yang WANG LinChun LIU 2013Journal of Arid Land2013,5,1:14
6我国黄土高原地区陆面能量的空间分布规律及其与气候环境的关系显示文摘我国黄土高原地区地处夏季风边缘,分布在气候和生态过渡带,气候环境的空间差异很大,对陆面能量的空间分布格局影响非常显著.然而,由于受该地区陆面过程观测站点较少的局限,对整个黄土高原区域陆面能量的空间分布规律及其影响机制的认识十分有限.在对CLM模式模拟的陆面能量平衡分量资料进行试验验证的基础上,利用CLM模式模拟的近30年黄土高原地区陆面能量平衡分量资料,分析了该地区近30年平均陆面能量平衡分量的空间变化特征以及与最干燥年和最湿润年的差异,研究了陆面能量平衡分量空间分布与经、纬度和海拔高度等地理因素及降水和气温等气候因子之间的关系.发现,黄土高原地区陆面能量平衡分量空间差异非常显著,地表净辐射和感热通量由南至北增加,潜热通量和土壤热通量从东南向西北减少;空间最干格点和最湿格点之间的地表感热、潜热和土壤热通量几乎相差1倍左右,地表能量分配由最干格点的感热通量主导转变为最湿格点的感热和潜热平分秋色;年际干湿波动对地表能量平衡分量的影响也相当显著,对感热和潜热通量的改变幅度最大接近30%.而且,经纬度和海拔高度等地理因素及温度和降水等气候要素均与陆面能量平衡分量空间分布有一定的相关性,但地表净辐射与海拔高度和纬度的关系更密切,感热通量与降水和纬度的关系更密切,而潜热和土壤热通量只与降水的关系比较密切.张强 张良 黄菁 张立阳 王文玉 沙莎 2014中国科学:地球科学2014,44,9:14
7青海南部高寒草地土壤冻融交替期水热特征分析显示文摘为进一步了解高寒草地土壤冻融交替过程及其对水热因子的响应机制,通过2014年8月1日至2015年8月1日不同土层土壤温度和水分观测资料的对比分析,较为系统地探讨了青南高寒草地土壤冻融期不同深度土层土壤温度和水分的变化特征。结果表明,青南高寒草地土壤冻融阶段大体可分为初冻期、稳定冻结中期、稳定冻结后期和消融期4个时期;不同土层土壤温度随气温的变化呈周期性波动,且随着土层的加深变幅减小;不同冻融期表层和亚表层土壤温度和水分波动幅度较大,下层土壤对水热因子的敏感性较小;土壤完全冻结的天数达44~115d,日冻融交替过程主要发生在表层和亚表层土壤。土壤冻融交替增强了土壤的保水性,对该区草地植被提前返青和初级生产力的提高具有促进作用。韩炳宏 周秉荣 吴让 颜玉倩 牛得草 傅华 2018气象科技2018,46,2:13
8黄土高原半干旱草地生长季干湿时段环境因子对陆面水、热交换的影响显示文摘利用黄土高原陆面过程观测试验研究(LOPEX)资料,分析了榆中半干旱草地生长季主要干湿时段陆面水、热过程的差异及环境因子的影响特征.研究发现,干湿时段陆面温、湿特征变化差异明显,干旱时段日平均归一化温度垂直分布结构整体'前倾',湿润时段则呈'后倾'状;干旱时段,20 cm以上浅层土壤是温度的活跃层,干湿时段土壤中热量的传递速率明显不同.干旱时段H/Rn和LE/Rn与5 cm土壤温度之间满足线性关系;湿润时段H/Rn和LE/Rn与5 cm土壤温度为非线性关系,日尺度上陆面水、热交换趋势发生转变的临界土壤温度为16℃.干旱时段H/Rn和LE/Rn与土壤含水量之间满足线性规律;湿润时段H/Rn和LE/Rn与5 cm土壤含水量之间呈非线性变化,0.21 m3 m?3是日尺度上陆面水、热交换趋势发生转变的临界点.干旱时段,饱和水汽压差小于0.7 k Pa时,H/Rn随饱和水汽压差的增大而增大,LE/Rn随饱和水汽压差的增大而减小,而当饱和水汽压差大于0.7 k Pa时,H/Rn和LE/Rn均趋于常数;湿润时段,H/Rn随饱和水汽压差的增大而增大,LE/Rn随饱和水汽压差的增大而减小.上述特征直接体现了陆面环境因子的差异在水、热交换过程中的作用,也间接反映了云降水过程对陆面水、热交换过程的影响.岳平 张强 赵文 王润元 张良 王文玉 史晋森 郝小翠 2015中国科学:地球科学2015,45,8:12
9黄土高原半干旱区雨养农田地表辐射和能量通量的季节变化显示文摘黄土高原陇东地区有着特殊的气候背景和下垫面,对这一地区陆气相互作用特征和影响因素的观测分析对改进和发展陆面过程模式以及气候变化研究有重要意义。利用陇东平凉陆面过程与灾害天气观测研究站连续一年的陆面过程观测资料,分析了雨养农田降水量、土壤含水量、辐射、反照率和能量通量的季节变化,以及降水、土壤含水量和农业生产活动对能量分配的影响。结果表明,陇东地区降水量季节分布不均,土壤含水量有明显季节差异,随降水有明显波动;辐射通量的季节变化较为规律,短波辐射的日均值受天气状况影响,波动较大;地表反照率呈明显的季节变化,全年正午反照率最大值为0.83,出现在降雪后,生长季随着作物的生长,反照率下降至0.2以下,农作物收割以后的裸土反照率随降水变化明显,反照率与土壤体积含水量呈明显的线性相关关系;湍流能量通量日循环和季节变化明显,地表能量分配在很大程度上受降水影响,同时农业生产活动也对其有较大影响,主导能量通量有较大的月际波动,潜热通量月平均日变化峰值最大为240.8 W·m^(-2),出现在5月,感热通量为192.5 W·m^(-2),出现在4月;在年尺度上,正午净辐射多被感热通量消耗,感热通量约占35%,潜热通量约占32%,低于灌溉农田;在冬小麦快速生长季(3-5月),潜热通量约占34%,远低于灌溉的冬小麦田,研究站点的蒸散发过程受到水分限制。陈星 余晔 陈晋北 李振朝 马晨晨 解晋 2016高原气象2016,35,2:11
10积雪对玛曲局地微气象特征影响的观测研究显示文摘利用2011年12月至2012年3月中国科学院黄河源区气候与环境综合观测研究站提供的玛曲站的观测资料,通过对比分析三次积雪过程及其前期无雪时的近地层气象要素特征,研究了积雪对大气温度层结特征的影响。观测结果表明:降雪前降温较快,由冷空气过境引发的降雪过程可使2.35 m高处日最高、最低气温24 h降低10℃,雪后气温回升较慢,平均速率为2.5℃·d^(-1)。温度梯度值白天为负值、夜晚为正值,7.17 m以下温度梯度绝对值较大,平均为0.4℃·m^(-1),7.17~18.15 m温度梯度绝对值较小,其值不足0.2℃·m^(-1),到18.15 m绝对值减小到0.05℃·m^(-1);当地表有积雪覆盖时,早上温度随高度减小的变化趋势出现时间比无雪覆盖时落后1 h,傍晚温度随高度增大的变化趋势较之提前1 h出现。积雪可减小白天气温分布范围,第二次积雪过程由于风速较大减小较明显。除晴天11:00—16:00 4.2~7.17 m,积雪存在将减小各层温度梯度绝对值;晴天11:00—16:00 4.2~7.17 m温度梯度绝对值比2.35~4.2 m偏大,当有积雪覆盖时偏大幅度明显增大,出现这种异常主要是受4.2 m偏暖的影响,这种偏暖现象可能是由观测场内外下垫面植被覆盖不同而引起的温度平流所致,当风速较大时,将破坏这种平流作用,不同高度温度趋于一致。李丹华 文莉娟 隆霄 陈世强 2017高原气象2017,36,2:11
11青藏高原高寒湿地冻融过程土壤温湿变化特征显示文摘青藏高原高寒湿地作为大江大河支流的发源地,其冻融过程对该地区及下游的生态系统和气候调节有重要意义。利用青藏高原腹地三江源区隆宝高寒湿地试验站的高时间分辨率土壤温湿数据,对冻融过程中土壤温湿的季节、日以及冻融转换期变化特征进行分析和探讨。结果表明:(1)高寒湿地土壤冻融过程中,土壤温度整体表现出夏高冬低的变化特征,冻结期5 cm、40 cm、20 cm、30 cm和10 cm地温依次增大,地温随深度变化存在一定的不规律性,而非冻结期则正好相反;土壤湿度在冻结期自上而下逐渐降低,融化期自上而下逐渐增加。(2)土壤表层5 cm和深层40 cm地温存在显著的日变化特征,表层较深层变化更显著,且夏季变化幅度最大;土壤含水率较稳定,除表层有一定波动,其他各层无明显日变化。(3)冻融转换期,土壤温度垂直分布存在显著的三层结构,10 cm和30 cm处与邻近层的温度差异是导致这种特殊分布的主要原因;随着深度的加深,土壤含水率冻结期(融化期)逐渐增加(减少),且深层比浅层的变化时间明显滞后。权晨 周秉荣 朱生翠 肖宏斌 沈晓燕 李甫 2018干旱气象2018,36,2:10
12中国黄土高原半湿润地区陆面温、湿特性及辐射收支特征研究显示文摘利用黄土高原陆面过程试验研究项目平凉试验站的观测资料,经过质量控制用于研究黄土高原半湿润区土壤温湿特性及地表辐射平衡。结果表明,在8、9月前后土壤温度从地面到深层由增温型变成冷却型,在2月前后由冷却型向增温型过渡。由于枯水年的连续出现,平凉试验站在2010年3月之前存在明显的土壤干层,4月后该干层消失,这种明显的季节性浅层土壤干层是黄土高原塬区与其他地区的不同之处。与干旱荒漠区的敦煌和黄土高原半干旱区的定西对比可知,黄土高原半湿润区平凉的净辐射远大于敦煌,也比定西偏大,说明平凉对太阳辐射的吸收能力比敦煌和定西都强,更有利于植被生长。四季典型晴天反照率的日变化显示,冬季反照率日变化幅度最小,夏季最大,春、秋季的变幅介于中间。王兴 张强 王胜 2013高原气象2013,32,5:9
13黄土高原半干旱草地降水前后土壤的温、湿度及热力特征显示文摘本文利用兰州大学半干旱气候与环境观测站(简称SACOL站)陆面过程综合观测资料,分析了强降水前后榆中黄土高原半干旱草地土壤温、湿特征的差异,讨论了水分状况对土壤热力参数及地表能量分配的影响。结果表明:水分胁迫条件下,黄土高原半干旱草地土壤在10cm深度存在一个湿层;强降水过程可使土壤湿度受影响范围接近40cm深度。水分胁迫条件下,感热通量是黄土高原半干旱草地生态系统能量分配过程中净辐射的最大消耗项;无水分胁迫条件下,潜热通量是能量平衡系统中净辐射分量的最大消耗项。降水改变了土壤湿度并使得土壤热传导率发生变化,土壤热传导系数和土壤热容量随土壤湿度增加而增大。岳平 张强 王胜 王润元 李宏宇 王若安 2013中国沙漠2013,33,6:9
14乌兰布和沙漠东北缘地温变化特征及其影响因子显示文摘基于内蒙古磴口荒漠生态系统国家定位观测研究站监测数据,分析2014年1—12月不同土层的地温数据及同期气象数据,进而阐明乌兰布和沙漠东北缘地温变化特征。结果表明:(1)乌兰布和沙漠地温及气温具有显著的日变化特征,气温最高值与最低值出现时刻相对巴丹吉林沙漠提前2 h,相对东部地区滞后1 h;地温与气温季节变化特征一致,各季节地温最值出现时刻相对气温滞后1 h;(2)地温变化速率随着土壤深度的增加而减小,在土壤深度达到70 cm以后,地温全年在0℃以上;低于0℃的5 cm地温持续时间约为4个月;(3)地温与空气温度、太阳辐射变化趋势一致,地温相对太阳辐射及气温明显滞后。相关分析与逐步回归表明,对地温变化起决定作用的环境因子为空气温度、蒸发量、太阳总辐射、风速、空气相对湿度、降水。罗凤敏 高君亮 辛智鸣 郝玉光 王丽娜 李帅 2019中国沙漠2019,0,1:8
15塔克拉玛干沙漠腹地冬季积雪下垫面地表反照率及土壤温湿度变化特征显示文摘利用塔克拉玛干沙漠大气环境观测试验站西站10m梯度探测系统气象和辐射观测数据,分析了塔中积雪下垫面地表反照率、土壤温度、土壤湿度的变化特征及其相互关系。结果表明:塔中积雪覆盖期间地表反照率0.18~0.97,日均值为0.60;有积雪覆盖的地表反照率日变化更偏向反'J'型,呈现出上午大于傍晚的形态,平均早晚较差为0.13;积雪使0~40cm深度土壤温度下降,积雪消融后土壤湿度增大使各层土壤温度趋于接近,并使0、10、20cm深度的土壤温度日变幅呈减小趋势,减小幅度分别为41%、39%、39%;积雪地表反照率与地表温度表现出负相关关系,反照率越高地表温度越低,二者相关系数为-0.71;积雪地表反照率与5cm深度土壤湿度负相关,高地表反照率对应低土壤湿度,低地表反照率对应高土壤湿度,二者相关系数为-0.74。廖小荷 何清 金莉莉 杨兴华 买买提艾力.买买提依明 霍文 杨帆 2018中国沙漠2018,38,2:8
16古尔班通古特沙漠地表辐射收支特征显示文摘古尔班通古特沙漠是中国最大的固定、半固定沙漠。利用2017年该沙漠克拉美丽站辐射资料,分析了古尔班通古特沙漠不同时间尺度和不同天气条件下的地表辐射变化特征。结果表明:(1)不同月份沙漠辐射收支各分量月平均日变化均呈单峰型,但极值大小及出现时间存在差异。各分量曝辐量季节变化明显:太阳总辐射表现为生长期(4—9月)>积雪期(1—3月)>凋零期(10—12月),反射短波辐射表现为积雪期>生长期>凋零期,长波辐射和净辐射均表现为生长期>凋零期>积雪期。(2)地表反照率4—11月的日变化均呈“U”型曲线,年均值为0.367,积雪期、生长期、凋零期的平均值分别为0.7、0.246和0.27,其中1月1日至3月15日的日均值均高于0.7,这是该期间古尔班通古特沙漠存在稳定积雪所致。(3)晴天各分量日变化均为倒“U”型曲线,多云和雨天则不如晴天平滑,雪天短波辐射和净辐射日变化呈倒“V”型,长波辐射无明显日变化。降雨前后地表反照率日均值表现为雨前晴天>雨后晴天>雨天,降雪前后表现为雪后晴天>雪天>雪前晴天。(4)融雪前后各分量变化明显,积雪快速融化时地表反照率和反射短波辐射逐日减小,净辐射则反之,积雪完全融化前地表长波辐射一直较弱,积雪完全融化后逐渐增强。高佳程 王豫 阿吉古丽·沙依提 买买提艾力·买买提依明 刘永强 赵雪赏 杨兴华 霍文 杨帆 周成龙 2021中国沙漠2021,41,1:8
17Influence of environmental factors on land-surface water and heat exchange during dry and wet periods in the growing season of semiarid grassland on the Loess Plateau显示文摘On the basis of information from the project 'Land-surface Processes and their Experimental Study on the Chinese Loess Plateau', we analyzed differences in land-surface water and heat processes during the main dry and wet periods of the semiarid grassland growing season in Yuzhong County, as well as the influences of these environmental factors. Studies have shown that there are significant differences in changes of land-surface temperature and humidity during dry and wet periods. Daily average normalized temperature has an overall vertical distribution of 'forward tilting' and 'backward tilting' during dry and wet periods, respectively. During the dry period, shallow soil above 20-cm depth is the active temperature layer. The heat transfer rate in soil is obviously different during dry and wet periods. During the dry period, the ratio of sensible heat flux to net radiation(H/Rn) and the value of latent heat flux to net radiation(LE/Rn) have a linear relationship with 5-cm soil temperature; during the wet period, these have a nonlinear relationship with 5-cm soil temperature, and soil temperature of 16°C is the critical temperature for changes in the land-surface water and heat exchange trend on a daily scale. During the dry period, H/Rn and LE/Rn have a linear relationship with soil water content. During the wet period, these have a nonlinear relationship with 5-cm soil water content, and 0.21 m3 m?3 is the critical point for changes in the land-surface water and heat exchange trend at daily scale. During the dry period, for vapor pressure deficit less than 0.7 k Pa, H/Rn rises with increased vapor pressure deficit, whereas LE/Rn decreases with that increase. When that deficit is greater than 0.7 k Pa, both H/Rn and LE/Rn tend to be constant. During the wet period, H/Rn increases with the vapor pressure deficit, whereas LE/Rn decreases. The above characteristics directly reflect the effect of differences in land-surface environmental factors during land-surface water and heat exchange processes, and indirectly reflect the influences of cloud precipitation processes on those processes.YUE Ping ZHANG Qiang ZHAO Wen WANG RunYuan ZHANG Liang WANG WenYu SHI JinSen HAO XiaoCui 2015Science China Earth Sciences2015,58,11:6
18Spatial distribution of surface energy fluxes over the Loess Plateau in China and its relationship with climate and the environment显示文摘China's Loess Plateau is located at the edge of the Asian summer monsoon in a transition zone of climate and ecology. In the Loess Plateau, climate and environments change along with space, which has an obvious impact on the spatial distribution of surface energy fluxes. Because of scarce land-surface observation sites and short observation time in this area, previous studies have failed to fully understand the land-surface energy balance characteristics over the entire the Loess Plateau and their effect mechanisms. In this paper, we first test the simulation ability of the Community Land Model(CLM) model by comparing its simulated data with observed data. Based on the simulation data for the Loess Plateau over the past thirty years, we then analyze the spatial distribution of surface energy fluxes and compare the pattern differences between the area averages for the driest year and wettest year. Furthermore, we analyze the relationship between the spatial distribution of the components of the surface energy balance with longitude, latitude, altitude, precipitation and temperature. The main results are as follows: the spatial distribution of surface energy fluxes are significantly different, with the surface net radiation and sensible heat flux increasing from south to north and latent heat flux and soil heat flux decreasing from southeast to northwest. The sensible heat flux at the driest point is nearly twice as high as that at the wettest point, whereas the latent heat flux and soil heat flux at the driest point are half as much as that at the wettest point. The impact of variations of annual precipitation on the components of the surface energy balance is also obvious, and the maximum magnitude of the changes to the sensible heat flux and latent heat flux is nearly 30%. To a certain extent, geographical factors(including longitude, latitude, and altitude) and climate factors(including temperature and precipitation) affect the surface energy fluxes. However, the surface net radiation is more closely related to latitude and altitude, sensible heat flux is more closely related to the monsoon rainfall and latitude, and latent heat flux and soil heat flux are more closely related to the monsoon rainfall.ZHANG Qiang ZHANG Liang HUANG Jing ZHANG LiYang WANG WenYu SHA Sha 2014Science China Earth Sciences2014,57,9:6
19黄土高原中部秋季干湿的年际和年代际环流异常特征及与海温的多尺度相关性研究显示文摘黄土高原地区作为气候敏感区和生态脆弱区地表干湿状况的年际和年代际变化特征十分明显.但以往主要是针对夏季进行分析,而对黄土高原秋季干湿变化规律及大气环流机理的认识非常有限.本文基于中国589站最近50 a(1961—2010年)月降水和气温月平均资料、NCEP/NCAR提供的再分析资料以及NOAA提供的海表温度(Sea Surface Temperature,SST)资料,运用带通/低通滤波、小波分析、EOF/REOF和回归分析等方法,在对中国秋季干湿时空演化分类的基础上,通过研究秋季黄土高原中部干湿演变周期、大气环流特征及与海温的多尺度相关关系,以揭示影响黄土高原中部秋季干湿变化的物理机理,并确定影响该区域干湿状况的前兆信号.小波功率谱分析表明,黄土高原中部秋季干湿指数存在准4 a和准8 a的周期,1970—1990年准8 a尺度周期振荡尤为明显.年际(周期8 a)尺度上偏湿年的大气环流特征是,欧亚大陆中高纬呈'双阻型',200 hPa西风急流显著北移,日本海-鄂霍茨克海受反气旋控制,其底部的偏东水汽输送带将水汽输入研究区.年代际(周期>8 a)尺度上偏湿年的大气环流特征是,东亚大陆为一致的低值系统;200 hPa东亚副热带西风急流减弱北移,研究区主要水汽来源由经孟加拉湾在中南半岛转向的南风水汽输送及中纬度的西风水汽输送组成.整个序列上,Nino3区SST指数(Nino3I)超前5个月与秋季干湿指数已呈显著的负相关关系,而孟加拉湾—中国南海SST指数(BayI)则超前3个月与干湿指数呈现显著的负相关关系.年际尺度上,秋季Nino3I,BayI均与秋季干湿指数存在显著相关(准4 a,4—6 a),而年代际尺度上,只有BayI与秋季干湿指数存在显著相关性(准10 a).黄土高原中部秋季干湿的年际和年代际周期的确定、大气环流异常特征的认识及与海温的多尺度相关关系的建立,不仅揭示了影响该区域干湿变化的物理机理,也为干旱气候预测提供了重要的前兆信号.刘晓云 王劲松 李栋梁 岳平 李耀辉 姚玉璧 2013物理学报2013,62,21:5
20青海南部冻融区高寒草地土壤温度变化及热量传输特征显示文摘为进一步了解高寒地区草地土壤冻融期(5—9月为融期,10月—翌年4月为冻期)能量收支平衡及不同剖面物理属性过程,采用热传导对流法、振幅法和相位法就该区不同深度土壤热通量分别进行了计算,并初步分析了不同年际间土壤热力学参数的变化特征。结果表明,热传导对流法能较好地描述高寒地区不同深度土壤热通量的变化特征。不同深度土壤温度的多年平均值由地表向深层土壤逐渐呈滞后效应,地表温度(T0cm)最高值出现在7月份左右,而深层土壤T160cm和T320cm的最高值出现时间分别为8月和9月,且随着土壤深度的增加,其振幅减小,相位滞后。中间层土壤温度实测值与模拟值的拟合效果最佳,回归校正系数分别为0.9361、0.9509和0.9133;土壤总热通量与对流热通量相位的变化趋势一致,而与传导热通量相反。因此,季节变化是影响该区土壤剖面热量传递过程和传输方向的主导因子。韩炳宏 周秉荣 孙瑛 赵恒和 石明明 牛得草 傅华 2018气候变化研究进展2018,14,5:5
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