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青藏高原夏季大气边界层高度与地表能量输送变化特征分析
被引量:
27
1
作者
苏彦入
吕世华
范广洲
《高原气象》
CSCD
北大核心
2018年第6期1470-1485,共16页
利用NCEP-FNL大气边界层高度资料和NCEP/DOE(NECP2)的地面感热、潜热通量再分析格点资料,分析了2000-2016年夏季青藏高原(下称高原)地区的大气边界层高度及感热、潜热的基本气候特征、年际变化及空间分布,地表能量输送对大气边界层高度...
利用NCEP-FNL大气边界层高度资料和NCEP/DOE(NECP2)的地面感热、潜热通量再分析格点资料,分析了2000-2016年夏季青藏高原(下称高原)地区的大气边界层高度及感热、潜热的基本气候特征、年际变化及空间分布,地表能量输送对大气边界层高度的影响机理,并分析了影响大气边界层高度与地表能量输送的主要影响因子。结果表明:夏季高原整体呈大气边界层高度显著下降,潜热通量显著上升,感热通量先增后降的变化趋势。2009年是高原大气边界层高度的气候突变时间点,其他物理量的变化趋势也在2009年发生了转折变化。大气边界层高度和地表能量输送的线性变化趋势分布具有明显的区域差异,以91°E为界将高原分为东、西两部分,东部与西部地区的变化特征明显不同;东部、西部地区的变化特征2009年前后也有很大差异。影响西部地区大气边界层高度和地表热通量的主要因子是0~10 cm土壤含水率和10 m风速;影响东部地区大气边界层高度和地表热通量的主要因子则是云量。在2009年气候突变时间前、后,各影响因子的影响程度有很大变化。夏季高原低层热低压辐合、高层南亚高压辐散的环流形式,为地表能量输送影响高原大气边界层发展提供了动力条件,有利于上升运动。上升运动的气流能将水汽相变中释放的凝结潜热输送至对流层上层,有利于形成潜热通量和南亚高压的正反馈。
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关键词
青藏高原
大气边界层高度
地表能量输送
时空分布
变化特征
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题名
青藏高原夏季大气边界层高度与地表能量输送变化特征分析
被引量:
27
1
作者
苏彦入
吕世华
范广洲
机构
成都信息工程大学大气科学学院/高原大气与环境四川省重点实验室/气候与环境变化联合实验室
南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心
出处
《高原气象》
CSCD
北大核心
2018年第6期1470-1485,共16页
基金
国家自然科学基金项目(91537214
41775016)
+3 种基金
四川省教育厅重点项目(16ZA0203)
成都信息工程大学中青年学术带头人科研基金项目(J201516
J201518)
成都信息工程大学校引进人才启动基金项目(KYTZ201639)
文摘
利用NCEP-FNL大气边界层高度资料和NCEP/DOE(NECP2)的地面感热、潜热通量再分析格点资料,分析了2000-2016年夏季青藏高原(下称高原)地区的大气边界层高度及感热、潜热的基本气候特征、年际变化及空间分布,地表能量输送对大气边界层高度的影响机理,并分析了影响大气边界层高度与地表能量输送的主要影响因子。结果表明:夏季高原整体呈大气边界层高度显著下降,潜热通量显著上升,感热通量先增后降的变化趋势。2009年是高原大气边界层高度的气候突变时间点,其他物理量的变化趋势也在2009年发生了转折变化。大气边界层高度和地表能量输送的线性变化趋势分布具有明显的区域差异,以91°E为界将高原分为东、西两部分,东部与西部地区的变化特征明显不同;东部、西部地区的变化特征2009年前后也有很大差异。影响西部地区大气边界层高度和地表热通量的主要因子是0~10 cm土壤含水率和10 m风速;影响东部地区大气边界层高度和地表热通量的主要因子则是云量。在2009年气候突变时间前、后,各影响因子的影响程度有很大变化。夏季高原低层热低压辐合、高层南亚高压辐散的环流形式,为地表能量输送影响高原大气边界层发展提供了动力条件,有利于上升运动。上升运动的气流能将水汽相变中释放的凝结潜热输送至对流层上层,有利于形成潜热通量和南亚高压的正反馈。
关键词
青藏高原
大气边界层高度
地表能量输送
时空分布
变化特征
Keywords
Qinghai-Tibetan Plateau
atmospheric boundary layer height
surface heat fluxes
spatial and temporal distribution
variation characteristics
分类号
P404 [天文地球—大气科学及气象学]
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作者
出处
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被引量
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1
青藏高原夏季大气边界层高度与地表能量输送变化特征分析
苏彦入
吕世华
范广洲
《高原气象》
CSCD
北大核心
2018
27
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