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中国东北极端持续大—暴雪事件的个例成因及可预测性
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作者 范可 杨洪卿 +1 位作者 田宝强 王路杉 《大气科学学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期201-215,共15页
2013年11月东北大—暴雪持续日数为1982—2020年同期最多的一年。其中,2013年11月17—20日和25日先后发生两次强降雪过程,其中第一次过程降雪持续时间较长,而第二次过程日降雪强度强。基于此,从2013年11月月际异常气候背景和两次强降雪... 2013年11月东北大—暴雪持续日数为1982—2020年同期最多的一年。其中,2013年11月17—20日和25日先后发生两次强降雪过程,其中第一次过程降雪持续时间较长,而第二次过程日降雪强度强。基于此,从2013年11月月际异常气候背景和两次强降雪过程的角度,开展其成因和可预测性研究。研究结果表明,2013年11月北极涛动(AO)正位相异常偏强、类北太平洋涛动(NPO)负位相、巴伦支海以北的海冰月增长量(11月减9月)异常偏多和热带-南印度洋海温异常偏暖的气候背景有利于这次东北持续性大—暴雪事件的发生。其中,2013年11月巴伦支海以北的海冰月增长量偏多,意味着季节性海冰生长量增加使得向大气中释放的潜热通量增加,气温偏高,有利于AO正位相加强并激发罗斯贝(Rossby)波列,使得阿留申低压减弱;同时11月热带-南印度洋海温异常偏暖,热带印度洋对流加强和热带西太平洋对流减弱,有利于西北太平洋-阿留申地区维持“气旋-反气旋”式环流异常,呈现类NPO负位相。这样的环流形势有利于从北太平洋向东北地区持续输送水汽。第一次强降雪过程(17—20日)发生前5 d(12—16日)到降雪过程结束(20日),北大西洋涛动(NAO)维持正位相并且强度达到冬半年最强,由此激发持续东传Rossby波,使得西北太平洋-阿留申地区为持续性的南北向“气旋-反气旋”式环流异常,有利于北太平洋水汽持续输送至东北地区。在2013年11月25日第二次强降雪过程中,乌拉尔山阻塞高压显著加强,东北低涡加深,有利于热带西太平洋更为暖湿的水汽输送至东北地区,与北太平洋输送的水汽共同导致第二次强降雪过程的日降雪强度大。最后,利用CFSv2评估2013年11月异常气候背景的可预测性,结果表明CFSv2可提前1个月预测2013年11月热带-南印度洋海温异常偏暖,但对热带印度洋和西太平洋对流异常、NAO以及热带-中高纬大气遥相关预测能力较弱。在次季节尺度上,ECMWF(CMA)能提前29(12)d和13(16)d合理预测出两次过程降雪量的空间分布,这可能是由于模式能合理再现NAO和乌拉尔山阻塞高压等关键环流系统的逐日变化。因此未来还有待提升热带-中高纬大气遥相关、水汽输送以及平流层极涡的次季节-季节预测效能。 展开更多
关键词 中国东北 11月持续性大—暴雪 强降雪过程 季节性海冰生长量 中高纬环流 水汽输送 季节-季节气候可预测性
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Subseasonal prediction of winter precipitation in southern China using the early November snowpack over the Urals
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作者 LI Jingyi LI Fei WANG Huijun 《Atmospheric and Oceanic Science Letters》 CSCD 2020年第6期534-541,共8页
Evolution of the autumn snowpack has been considered as a potential source for the subseasonal predictability of winter surface air temperature,but its linkage to precipitation variability has been less well discussed... Evolution of the autumn snowpack has been considered as a potential source for the subseasonal predictability of winter surface air temperature,but its linkage to precipitation variability has been less well discussed.This study shows that the snow water equivalent(SWE)over the Urals region in early(1–14)November is positively associated with precipitation in southern China during15–21 November and 6–15 January,based on the study period 1979/80–2016/17.In early November,a decreased Urals SWE warms the air locally via diabatic heating,indicative of significant land–atmosphere coupling over the Urals region.Meanwhile,a stationary Rossby wave train originates from the Urals and propagates along the polar-front jet stream.In mid(15–21)November,this Rossby wave train propagates downstream toward East Asia and,combined with the deepened East Asian trough,reduces the precipitation over southern China by lessening the water vapor transport.Thereafter,during 22 November to 5 January,there are barely any obvious circulation anomalies owing to the weak land–atmosphere coupling over the Urals.In early(6–15)January,the snowpack expands southward to the north of the Mediterranean Sea and cools the overlying atmosphere,suggestive of land–atmosphere coupling occurring over western Europe.A stationary Rossby wave train trapped in the subtropical westerly jet stream appears along with anomalous cyclonic circulation over Europe,and again with a deepened East Asian trough and less precipitation over southern China.The current findings have implications for winter precipitation prediction in southern China on the subseasonal timescale. 展开更多
关键词 Eurasian snow land–atmosphere coupling subseasonal predictability
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