平凉降水量分析
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平凉历史文化一、平凉历史平凉市位于陇山东麓,泾河上游,是关中西去北上的古道要冲;又依六盘三关之险,历来是兵家必争之地。
历史悠久,建制变革较大。
公元前二七二年,秦昭王灭义渠戎,置陇西、北地、上郡,平凉入秦的版图,属北地郡。
汉武帝元鼎三年(公元前一一四年)分北地郡置安定郡(治所在高平,今宁夏回族自治区固原县境),平凉全境改属安定郡;东汉并泾阳入朝那,平凉属凉州刺史部安定郡的朝那、乌氏二县。
三国时曹魏于郡上设州,此地属雍州安定郡,恢复了泾阳县。
西晋又废泾阳县,新置都卢县,平凉市境东部属朝那县,西部属都卢县。
十六国南北朝是最乱的时期,平凉全境先后为前赵、后赵、前秦、后秦、夏、北魏、西魏、北周所领有,建制变化很大。
前秦永兴二年(公元三五八年)苻坚欲进攻前凉,置平凉郡(初治高平镇,后治鹑阴),取平定凉国之意,平凉之名始见于史册。
以后,前秦苻坚曾以平凉为根本,向后秦反攻:夏赫连定曾即皇帝位于平凉。
北周武帝建德元年(公元五七二年)于今市境的西北部治平凉县,属长城郡。
是平凉市建制的开始,距现在一千四百一十年。
隋代,开皇三年(公元五八四年)废郡置州,平凉市属原州。
大业初又废州置郡,平凉市属平凉郡。
唐武德元年(公元六一八年)复置原州,治平高。
天宝元年(公元七四二年)再改平凉郡,旋复为原州,平凉市属原州。
贞元七年(公元七九一年)泾原节度使刘昌筑平凉城扼弹筝峡口,奠定今平凉市城址,距现在一千一百九十一年。
宪宗元和四年(公元八零九年)移行渭州于平凉,平凉市废。
广明初复陷吐蕃,中和四年收复为渭州治。
唐末,李茂贞据凤翔称岐王,渭州属于岐,历后梁。
后唐明宗天成元年(公元九二六年)灭岐,渭州属后唐。
后唐清太二年(公元九三五年)以原平凉市的安国、耀武二镇复置平凉市,属泾州;后晋天福五年(公元九四零年)改属渭州。
宋代,仍为渭州治所,属泾原路,为泾原路经略安抚使驻地,与西夏接壤,是当时的军事重镇;至大观二年,共领泾州、原州、渭州、西安州、会州、德顺军、镇戎军、怀德军等五州三军,遂代泾州、原州成为这一地区的政治军事中心。
甘肃东西区夏季不同强度降水事件天气成因分析杨庆怡1,朱姜韬2,田韬3(1.兰州资源环境职业技术大学,甘肃兰州730021;2.兰州大学大气科学学院,甘肃兰州730000;3.中国人民解放军93811部队,甘肃兰州730000)摘要㊀基于1961 2018年甘肃省逐日降水格点资料和NECP/NCAR再分析资料,依据逐年降水变化 东西反向 型分布模态,将甘肃以104ʎE为界分为东西两区开展不同强度的降水事件变化研究及成因分析㊂结果表明:中降水事件在两区夏季降水的占比均超46%,占主导作用;西区强㊁中降水事件发生频次呈上升趋势,东区各强度降水事件频次均呈下降趋势㊂天气成因分析表明,甘肃东西区降水偏强时,南亚高压异常增强,提供了较好的高空辐散条件,西太平洋副热带高压偏强㊁偏北或偏西,中纬度地区 +-+ 的位势高度异常促使冷暖空气增强并交汇于甘肃地区,西风带波动小槽的发展,配合近地层高原东侧低涡将低纬度水汽接力向西北输送,导致降水发生;相较于东区,西区降水夏季风系统异常更强,西风带波动显著,位势高度负异常位置偏北㊂关键词㊀不同强度降水;夏季风;南亚高压;西风急流;甘肃东西区中图分类号㊀S162㊀㊀文献标识码㊀A㊀㊀文章编号㊀0517-6611(2024)02-0197-07doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.02.043㊀㊀㊀㊀㊀开放科学(资源服务)标识码(OSID):AnalysisoftheWeatherCausesofSummerPrecipitationEventswithDifferentIntensitiesintheEasternandWesternRegionsofGansuProvinceYANGQing⁃yi1,ZHUJiang⁃tao2,TIANTao3㊀(1.LanzhouResourcesandEnvironmentVocationalandTechnicalUniversity,Lanzhou,Gansu730021;2.SchoolofAtmosphericScience,LanzhouUniversity,Lanzhou,Gansu730000;3.ChinesePeople sLiberationArmy93811Unit,Lanzhou,Gansu730000)Abstract㊀BasedonthedailyprecipitationgriddataandNECP/NCARreanalysisdatafrom1961to2018inGansuProvince,andbasedonthe east⁃westreverse distributionmodeofannualprecipitationchanges,Gansuwasdividedintotworegionswith104ʎEastheboundarytoconductresearchonprecipitationeventchangesofdifferentintensitiesandanalyzetheircauses.Theresultsshowedthattheproportionofmoder⁃ateprecipitationeventsinsummerprecipitationinbothregionsexceeded46%,accountingforthedominantrole;thefrequencyofstrongandmoderateprecipitationeventsinthewesternregionshowedanupwardtrend,whilethefrequencyofvariousintensityprecipitationeventsintheeasternregionshowedadownwardtrend.TheanalysisofweathercausesshowedthatwhentheprecipitationintheeasternandwesternregionsofGansuwasrelativelystrong,theSouthAsianhighpressureabnormallystrengthened,providinggoodconditionsforhigh⁃altitudedivergence.ThesubtropicalhighpressureinthewesternPacificwasrelativelystrong,northwardorwestward,andtheabnormalheightofthe +-+ po⁃tentialinthemidlatituderegionpromotedtheenhancementofcoldandwarmairanditsconvergenceintheGansuregion.Thedevelopmentofthefluctuationtroughinthewesterlybelt,combinedwiththelowvortexontheeasternsideofthenearsurfaceplateau,willrelaylowlatitudewatervaportothenorthwest,leadingtoprecipitation.Comparedtotheeasternregion,thesummermonsoonsystemofprecipitationinthewest⁃ernregionwasmoreanomalous,withsignificantfluctuationsinthewesterlybeltandanegativeanomalypositioninthegeopotentialheightto⁃wardsthenorth.Keywords㊀Precipitationofdifferentintensities;Summermonsoon;SouthAsianhighpressure;Westerlyjet;EasternandwesternregionsofGansuProvince基金项目㊀兰州资源环境职业技术大学科技创新团队项目 甘肃河西NDVI演变特征及其对不同强度降水变化的响应 (X2022A-04)㊂作者简介㊀杨庆怡(1990 ),女,甘肃天水人,讲师,硕士,从事农业气象㊁气候变化与气象灾害等研究㊂收稿日期㊀2023-01-12㊀㊀有研究指出,近几十年我国西北干旱半干旱区降水有增多趋势,极端降水的频次和强度都有增加,且越干旱的地区增加趋势越大[1]㊂甘肃省位于西北内陆,近年来除高原东北侧的中东部降水有下降趋势外,省内其余地区降水呈上升趋势[2]㊂不同强度降水变化表现出甘肃东部减少㊁西部较大强度降水增加[3]㊂在汛期,较小等级降水减少,较强等级降水增加,15 80mm的降水量占主导并表现出东部减少㊁西部增加的现象[4]㊂这些研究凸显了甘肃降水显著的区域性特征㊂甘肃地形跨度大,其东南部位于夏季风末端,降水发生与夏季风系统关系密切,西太平洋副热带高压偏强偏西时降水增多,偏弱偏东时降水偏少[5]㊂对河东地区,甘南高原海拔高㊁水资源充足,气候变暖促进内部水循环使得降水增多;其余地区降水发生由输入性水汽占主导[6]㊂此外,甘肃东部地区降水与高原地表感热呈负相关[7]㊂甘肃西部因特殊的地理位置和地形特征,季风传输的暖湿气流难以到达,同时高原的动力作用,不利降水天气系统维持,导致降水稀少;就近些年甘肃西部降水增加现象,有学者认为与西风环流加强导致水汽输送增加[8]㊂有学者认为与ENSO㊁南亚高压㊁高原加热场的单独或者相互联动对夏季风和西风带共同但相反的作用有关[4]㊂还有学者指出需考虑气候增暖对积雪㊁冰川消融引起的内循环变化[9]㊂由此可见,甘肃地区降水尤其是西部降水异常的成因较复杂㊂综上,针对甘肃降水变化及成因的研究已取得一定的成果,然而对于全省不同区域不同强度降水变化及成因的研究还需进一步加强㊂该研究对甘肃降水开展分区(东西区)㊁分强度(弱㊁中㊁强)的研究,揭示不同区域不同强度降水下大气环流的主要特征,对于丰富甘肃降水特征及机制认识有科学意义㊂1㊀资料与方法1.1㊀资料选取㊀1961 2018年CN05.1逐日降水格点数据,水平网格距为0.25ʎˑ0.25ʎ;NCEP逐月再分析数据,水平网格距为2.5ʎˑ2.5ʎ,垂直方向上由1000hPa到10hPa共17层,包括位势高度场㊁温度场㊁风场及比湿数据㊂安徽农业科学,J.AnhuiAgric.Sci.2024,52(2):197-203㊀㊀㊀1.2㊀研究方法㊀采用百分位法,取第90和第50百分位值作为该格点日降水量的降水阈值[10];根据某日达到某一阈值的格点数占总格点数的比例,定义强㊁中㊁弱降水事件为:①强降水事件,当日降水量超过第90百分位阈值的格点占比大于50%,记该日为一次强降水事件;②中降水事件,当日降水量超过第50百分位阈值的格点占比大于50%,且超过第90百分位阈值的格点占比小于50%,记该日为一次中降水事件;③弱降水事件,当日降水量超过0.1mm的格点占比大于50%,并且降水量超过第90百分位值及第50百分位值的格点占比均小于50%,记该日为一次弱降水事件㊂该方法可以有效避免在甘肃西部这样干旱㊁半干旱地区筛选不到传统极端降水事件的不足㊂文中选取并计算分析以下4个指数:①东亚夏季风指数,850和200hPa的纬向风垂直切变,范围在0ʎ 10ʎN㊁100ʎ 130ʎE[11]㊂②南亚夏季风指数,850和200hPa纬向风的垂直切变,范围在0ʎ 20ʎN㊁40ʎ 110ʎE[12]㊂③南亚高压强度指数,北半球200hPa位势高度大于12520gpm的所有网格点位势高度值加权计算的结果[13]㊂④西风急流指数,200hPa空间范围在35ʎ 45ʎN㊁50ʎ 105ʎE的平均纬向风[14]㊂2㊀甘肃东西区不同强度降水变化特征及成因2.1㊀东西区不同强度降水变化特征㊀甘肃省年降水量呈东南多㊁西北少,空间分布梯度大㊂年内降水量先波动上升再波动下降;月降水量在12月和1月不足5mm,在7月和8月近70mm㊂年际变化来看,1970年之前年际降水变化波动幅度大,1970年开始波动幅度明显减小且缓慢上升,1984年出现一次小峰值,之后波动下降至1997年降水异常偏少,为研究时段的年均最低值;此后又波动上升,到2018年出现年降水量超过430mm的极大值(图1)㊂图1㊀1961—2018年甘肃省降水量变化Fig.1㊀ChangesofprecipitationinGansuProvincefrom1961to2018㊀㊀对全省逐年降水量进行EOF分解(图2),第1模态贡献达到52.48%,反映研究时段内全区降水变化最显著的特征,时间系数为正(负),表明降水量异常偏多(少)㊂第2模态贡献值20.35%,呈现西正东负的分布形态,2012年之后的时间系数持续正值且异常偏大,说明在甘肃省104ʎE以西地区降水量异常偏多,而以东地区的降水量异常偏少,这也表明甘肃省东西部降水量之间存在相反的变化趋势㊂为了详细探究甘肃省不同强度降水变化特征,基于第2模态以104ʎE为界,将甘肃省分为东西2个区域,开展分区域的降水研究㊂㊀㊀小波分析(图3)显示,西区仅夏季逐年降水量在1970 1980年存在2 4年的振荡周期;东区夏季降水量和逐年降水量在2010年之前均存在明显的2 4年振荡信号,在1980 1990年还有4 8年的振荡周期,东西区逐年㊁夏季逐年降水量的振荡周期差异大,反映出东西区降水内在变化及影响机制有明显的不同,这也说明开展分区研究的必要性㊂㊀㊀由于降水集中于夏季,取夏季降水量为研究对象㊂分别统计强㊁中㊁弱降水事件下降水分布及其在夏季降水量的占比,结果如图4所示㊂西区夏季总降水量自南向北递减;不同强度降水量与夏季总降水量的分布具有一致性㊂中降水事件在西区夏季降水量的比重最高,达47.43%,强㊁弱事件分别为24.27%和24.48%㊂东区夏季降水量总体较大,中㊁弱降水事件总降水量分布形态与夏季总降水量一致,最大值出现在陇南南部边缘,而强事件的降水最大值位于陇东的平凉地区㊂东区中降水在夏季降水所占比重达46.6%,强降水为38.74%,弱降水仅为13.54%㊂㊀㊀从西区不同强度降水事件的发生频次(图5a)来看,1961 2018年西区强降水事件年均频次约为4次,呈缓慢上升;中降水事件年均发生频次约25次,上升趋势显著,2012891㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀安徽农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2024年图2㊀1961 2018年甘肃省逐年降水量EOF前三模态(a)及其时间系数(b)Fig.2㊀TopthreeEOFmodes(a)andtheirtimecoefficients(b)ofannualprecipitationinGansuProvincefrom1961to2018注:a1㊁b1㊁a3㊁b3为西区,a2㊁b2㊁a4㊁b4为东区;a1㊁b1㊁a2㊁b2为逐年降水,a3㊁b3㊁a4㊁b4为夏季降水㊂图a中网格点为通过95%显著性检验区域,网格处为边界效应㊂Note:a1,b1,a3andb3refertothewesterndistrict,a2,b2,a4andb4refertotheeasterndistrict;a1,b1,a2andb2representannualprecipitation,a3,b3,a4andb4representsummerprecipitation.ThegridpointsinFigureaareareasthathavepassedthe95%significancetest,andthegridpointsshowboundaryeffects.图3㊀1961 2018年甘肃省东西区逐年和夏季降水Morlet小波分析显著检验(a)和功率谱(b)Fig.3㊀Morletwaveletanalysissignificancetest(a)andpowerspectrum(b)ofannualandsummerprecipitationintheeasternandwesternre⁃gionsofGansuProvincefrom1961to201899152卷2期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀杨庆怡等㊀甘肃东西区夏季不同强度降水事件天气成因分析注:a1㊁b1为夏季总降水量;a2㊁b2为强降水事件;a3㊁b3为中降水事件;a4㊁b4为弱降水事件㊂Note:a1andb1representthetotalsummerprecipitation;a2andb2areheavyprecipitationevents;a3andb3aremoderateprecipitationevents;a4andb4areweakprecipitationevents.图4㊀1961 2018年甘肃省西区(a)和东区(b)夏季不同类型降水事件累计降水量(单位:mm)Fig.4㊀AccumulatedprecipitationofdifferenttypesofprecipitationeventsinthewesternandeasternregionsofGansuProvincefrom1961to2018注:a1㊁b1为强降水事件;a2㊁b2为中降水事件;a3㊁b3为弱降水事件㊂Note:a1andb1areheavyprecipitationevents;a2andb2aremoderateprecipitationevents;a3andb3areweakprecipitationevents.图5㊀1961 2018年甘肃西区(a)和东区(b)夏季不同强度降水事件频次Fig.5㊀Frequencyofsummerprecipitationeventswithdifferentintensitiesinwesternregion(a)andeasternregion(b)ofGansuProvincefrom1961to2018002㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀安徽农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2024年年之后出现集中且显著增加;弱事件年均频次约45次,微弱下降㊂东区各类强度降水事件的年均发生频次(图5b)均较西区高,且均呈下降趋势,弱降水和中降水事件的下降趋势更明显,这一特征同样在2012年以后表现得更为集中且显著㊂2.2㊀东西区不同强度降水成因分析㊀为了揭示甘肃省东西区不同强度降水的环流形势特征,分别对东西区不同强度降水事件进行合成分析(图6 8)㊂200hPa高度(图6),西区强降水事件下西风带上有强烈波动,急流带西侧位于里海上空的急流中心略偏北,急流带东侧位于我国北方上空的急流中心并分裂为2个子中心;南亚高压的强度偏强位置偏北,其东北部12520gpm等值线延伸至甘南㊁陇南一带㊂西区中降水事件下西风带波动较强降水事件减弱,西侧急流中心仍略偏北,东侧急流中心较气候态偏强并向东延伸;南亚高压较气候态偏强偏北,其东北端12520gpm仍在甘肃境内,但较西区强降水有所南移㊂西区弱降水事件下的西风急流无明显异常,南亚高压较气候态略微增强㊂东区强降水中西风带东侧急流中心偏强且位于甘肃西部上空,甘肃东区位于急流底部;南亚高压较气候态偏强,12520gpm等值线东北部在甘肃省南部边缘㊂东区中降水㊁弱降水事件下急流中心强度逐级减弱,南亚高压脊线位置逐级南移㊂从东西区降水来看,随着南亚高压的脊线向东北推进,两区降水强度均在增强;同一强度降水事件中,西区降水对应的南亚高压中心强度范围较东区降水更强,中纬度西风急流波动更明显㊂注:紫色等值线为夏季气候态12520gpm,绿色等值线为夏季气候态ȡ30m/s的纬向风㊂a1㊁a2㊁a3和b1㊁b2㊁b3分别为西区和东区强㊁中㊁弱事件,c1㊁c2㊁c3为强㊁中㊁弱事件纬向风西区减东区差值㊂Note:Thepurplecontourlinerepresentsasummerclimatestateof12520gpm,thegreencontourlinerepresentsazonalwindwithasummerclimatestategreaterthanorequalto30m/s.a1,a2,a3andb1,b2,b3representstrong,medium,andweakeventsinthewesternandeasternregions,respectively.c1,c2andc3representthedifferencebetweenstrong,medium,andweakeventsinthewesternregionandtheeasternregion.图6㊀200hPa位势高度(等值线,gpm)和纬向风(阴影,m/s)的合成场Fig.6㊀Compositefieldof200hPageopotentialheight(contour,gpm)andzonalwind(shadow,m/s)㊀㊀500hPa高度(图7),西区强降水事件下的西太平洋副热带高压较气候态明显偏强;北半球中纬度位势高度场存在 +-+ 异常结构,在乌拉尔山以东和贝加尔湖以南有强大的位势高度正异常,在新疆㊁青海和甘肃三省交界地带对应位势高度负异常,甘肃西区处于负异常中心,利于北方冷空气南下;同时西风环流有较强波动并伴随槽脊活动,高原东北侧上空有一小槽,甘肃西区位于槽前,促进上升气流发展,冷空气和上升运动为强降水的发生提供了有利的条件;中降水事件的环流特征与强降水事件相似,但异常强度均较强降水事件减弱;弱降水事件西区位于弱脊区且对应微弱的位势高度正异常,总体不利于较大降水发生㊂东区强㊁中降水事件下,西太平洋副热带高压较气候态偏强或偏北;在北半球中纬度地区位势高度场依然有 +-+ 的异常结构,乌山以东和我国渤海湾有位势高度正异常,青藏高原东北侧的低涡从青海㊁甘肃延伸到贝湖一带,位势高度场异常分布有利于西北向的偏冷空气和东南向的偏暖湿空气向低涡区域输送,促进降水的发生;东区中降水事件的位势场异常较强降水事件减弱,弱降水事件下的甘肃东区位于位势高度场 +- 异常的10252卷2期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀杨庆怡等㊀甘肃东西区夏季不同强度降水事件天气成因分析交汇地带,降水条件进一步减弱㊂东西区降水对比发现,西太平洋副热带高压始终偏强或偏西或偏北;但是西区强㊁中降水事件发生时西风带波动更显著;并且,西区降水事件下的位势高度场异常始终强于东区降水事件,随着降水强度的加大,异常强度也有相应的增强㊂注:黑线㊁绿线和紫线分别为5880gpm线夏季和各强度事件的平均㊂打点区域表示通过95%的显著性检验㊂a1㊁a2㊁a3和b1㊁b2㊁b3分别为西区和东区强㊁中㊁弱事件,c1㊁c2㊁c3为强㊁中㊁弱事件位势高度的西区减东区差值㊂Note:Theblackline,greenlineandpurplelinerepresenttheaverageofthe5880gpmsummerandvariousintensityevents,respectively.Thedottedareaindicatespassingthe95%significancetest.a1,a2,a3andb1,b2,b3representstrong,mediumandweakeventsinthewesternandeasternregions,re⁃spectively.c1,c2andc3representthedifferenceinthepotentialheightsofstrong,mediumandweakeventsbetweenthewesternregionandtheeast⁃ernregion.图7㊀500hPa温度(红线,K)㊁位势高度(色线,gpm)及其异常(阴影,gpm)Fig.7㊀500hPatemperature(redline,K),potentialheight(colorline,gpm)andtheiranomalies(shadow,gpm)㊀㊀对流层底层空气水汽含量最大,环流场的特征关系到水汽的输送㊂700hPa高度(图8),西区强降水事件中整个欧亚大陆对应庞大的位势高度正异常,甘肃西区位于其右后方,反气旋式环流能促进东南向水汽向西区输送;同时高原东侧甘肃南部到四川一带有位势高度负异常中心,气旋式环流能将低纬度地区来的暖湿气流接力向西北输送,对于远离水源的内陆干旱地区,增大的水汽输送足以引起甘肃西区较强降水事件发生;中㊁弱降水事件下的位势高度异常较强降水事件逐级显著减弱,这意味着水汽的输送量也相应减小㊂东区强降水事件下甘肃西区有位势高度正异常,致使高原东侧四川地区低涡对低纬度水汽接力式输送到达甘肃东部地区,从而在该地形成较强降水事件;在东区中㊁弱降水事件下,这种水汽接力式输送减弱,甚至消失㊂东西区降水的主要差异体现在强㊁中降水事件下西区偏西南㊁东南的气流均强于东区,对应的水汽输送也较同强度的东区降水更强㊂3㊀结论与讨论该研究对甘肃省夏季降水进行分区分强度研究,分析并比较了不同区域不同强度降水事件发生时的大气环流成因特征和差异,主要结论如下:(1)甘肃以104ʎE为界的东西两区降水变化存在相反特征㊂在西区中降水事件对夏季降水贡献最大(47.43%),强㊁弱降水事件占比相当,分别为24.27%㊁24.48%;西区除弱降水事件外,强㊁中降水事件的发生频次均呈现上升趋势㊂东区中降水事件在夏季降水占比为46.60%,强降水事件次之,达38.74%,弱降水事件最少;东区强㊁中㊁弱降水事件的频次均呈减少趋势㊂(2)东西区夏季降水共同环流特征有南亚高压强度偏强㊁脊线偏北,西太平洋副热带高压较气候态偏强㊁偏北或偏西,且在东亚中纬度地区位势高度场存在 +-+ 的异常结构,有利于冷暖空气在负异常中心汇集;在青藏高原的东侧或东北侧还有低涡活动,促进了低纬度水汽向西北的输送,导致降水出现㊂南亚高压强度越强㊁脊线越北,西太平洋副热带高压偏强㊁偏北或偏西的特征及位势高度场的异常越显著时,对应的降水强度越大;西区降水发生时,在以上特征基础上,西风带上还有剧烈的波动,形成明显的波动小槽,对流层中层位势高度场甘肃西区对应负异常中心而东区对应正202㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀安徽农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2024年异常,低空的高原东侧低涡范围较大㊂相较于西区,东区降水下西风带上波动减弱,但急流中心的强度有所增强,急流中心向东延伸,且此时对流层中层甘肃地区对应的负异常中心对应甘肃东部,高原以东低涡也较西区降水弱,偏南支水汽输送量较西区降水减小㊂甘肃省位于大陆腹地,除了夏季风系统影响之外,高原季风㊁极涡㊁积雪覆盖等也都会影响到该地的夏季降水㊂该研究主要对不同强度降水事件下的大尺度环流特征进行分析,以后还进一步探究其他大气外部和内部因子对甘肃夏季降水的协同作用,并且深入分析大㊁中㊁小尺度的共同作用对于降水形成机制的影响㊂注:打点区域表示通过95%的显著性检验㊂a1㊁a2㊁a3和b1㊁b2㊁b3分别为西区和东区强㊁中㊁弱事件,c1㊁c2㊁c3为强㊁中㊁弱事件风场的西区减东区差值㊂Note:Thedottedareaindicatespassingthe95%significancetest.a1,a2,a3andb1,b2,b3representstrong,mediumandweakeventsinthewesternandeasternregions,respectively.c1,c2andc3representthedifferenceinthewindfieldsofstrong,medium,andweakeventsbetweenthewesternregionandtheeasternregion.图8㊀700hPa温度(红线,K)㊁位势高度异常(填色,gpm)及风场(箭头,m/s)Fig.8㊀700hPatemperature(redline,K),potentialheightanomaly(colored,gpm),andwindfield(arrow,m/s)参考文献[1]陈星任,杨岳,何佳男,等.近60年中国持续极端降水时空变化特征及其环流因素分析[J].长江流域资源与环境,2020,29(9):2068-2081.[2]黄玉霞,王宝鉴,王研峰,等.甘肃省夏季暴雨日数特征及其与大气环流关系[J].高原气象,2017,36(1):183-194.[3]陈冬冬,戴永久.近五十年中国西北地区夏季降水场变化特征及影响因素分析[J].大气科学,2009,33(6):1247-1258.[4]张强,林婧婧,刘维成,等.西北地区东部与西部汛期降水跷跷板变化现象及其形成机制[J].中国科学:地球科学,2019,49(12):2064-2078.[5]王雅琦,冯娟,李建平,等.西北地区东部夏季降水年际变化特征及其与环流的关系[J].高原气象,2020,39(2):290-300.[6]曹彦超,焦美玲,秦拓,等.1973 2020年甘肃河东夏半年降水变化特征及影响因素分析[J].干旱区地理,2022,45(6):1695-1706.[7]周俊前,刘新,李伟平,等.青藏高原春季地表感热异常对西北地区东部降水变化的影响[J].高原气象,2016,35(4):845-853.[8]刘玉芝,吴楚樵,贾瑞,等.大气环流对中东亚干旱半干旱区气候影响研究进展[J].中国科学:地球科学,2018,48(9):1141-1152.[9]王澄海,张晟宁,张飞民,等.论全球变暖背景下中国西北地区降水增加问题[J].地球科学进展,2021,36(9):980-989.[10]WENGH,HUANGG,TAOWC,etal.Observedtrendsinlightprecipita⁃tioneventsovergloballandduring1961-2010[J].Theoreticalandappliedclimatology,2016,125(1/2):161-173.[11]何敏.热带环流强度变化与我国夏季降水异常的关系[J].应用气象学报,1999,10(2):171-180.[12]YANGS,WEBSTERPJ,DONGM.Longitudinalheatinggradient:AnotherpossiblefactorinfluencingtheintensityoftheAsiansummermonsooncir⁃culation[J].Advancesinatmosphericsciences,1992,9(4):397-410.[13]ZHANGPF,LIUYM,HEB.ImpactofEastAsiansummermonsoonheatingontheinterannualvariationoftheSouthAsianhigh[J].Journalofclimate,2016,29(1):159-173.[14]BONSALBR,ZHANGXB,VINCENTLA,etal.Characteristicsofdaily⁃andextremetemperatureoverCanada[J].Journalofclimate,2001,5(14):1959-1976.30252卷2期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀杨庆怡等㊀甘肃东西区夏季不同强度降水事件天气成因分析。
平凉市情概况平凉市地处陕、甘、宁三省(区)交汇处,东邻陕西咸阳,西连甘肃定西、白银,南接陕西宝鸡、甘肃天水,北倚宁夏固原、甘肃庆阳,是甘肃东部重要的区域性中心城市和承接中东部省区产业转移与开放开发的“东大门”。
全市辖泾川、灵台、崇信、华亭、庄浪、静宁6县和崆峒区,总面积1.1万平方公里,总人口224万人,以回族为主的少数民族占总人口的7.3%。
区位优势明显。
平凉位于西安、兰州、银川三大省会城市几何中心,是古“丝绸之路”北线东端之重镇,素有“陇上旱码头”之称。
平凉不仅是西北地区重要的公路枢纽,也是欧亚大陆桥第二通道的重要中转站,312国道横穿全境,宝中铁路纵贯南北,初步形成了以国道、省道为主干,县乡道路为支线的公路网络。
随着平定高速、银武高速、西平铁路、天平铁路的陆续建设,平凉将成为贯通西兰银三条高速、三条铁路的重要交通枢纽,区位优势将得到进一步发挥。
文化底蕴深厚。
这里是先民们在黄河中上游繁衍生息、走向文明的摇篮,是中华民族重要的发祥地之一。
早在20—30万年前,人类的祖先就活动在这片土地上,3000多年前,周人的先祖就在泾河流域创造了先进的农耕文化,开启了农业文明的曙光。
公元358年,前秦王苻坚在这里厉兵秣马欲平定前凉,始以平凉之名置郡。
境内有仰韶、齐家、商周等各个时期的文化遗址465处,全国重点文物保护单位5个,省级重点文物保护单位59个,馆藏文物3万多件,其中国家一级文物196件。
出土于泾川县大云寺的佛祖舍利金银棺、灵台县的西周青铜器和南宋货币银合子等文物被誉为“中华文物之最”。
在众多的历史文化遗迹中,尤以中华道教第一山——崆峒山、人文开元第一祖伏羲氏诞生地——古成纪、天下王母第一宫——回中宫、神州祭灵第一台——古灵台等闻名于世。
在漫长的历史长河中,这里吸引了众多彪炳史册的著名人物,发生了许多影响深远的重大事件,人文初祖轩辕黄帝亲诣崆峒山,向广成子请教修身治国之道;周穆王“八骏日行三万里”,与西王母相会于回中;秦始皇、汉武帝先后西巡,登崆峒而揽胜;秦王李世民泾州大捷,展雄才而凯旋;李白、杜甫情系崆峒,佳作传世;成吉思汗驻跸陇山,建有寝宫;明代韩王就藩平凉,传十一世;名道张三丰访道修炼,历时五年。
张家川环境调研报告调研背景:张家川是甘肃省平凉市下辖的一个县级市,位于黄土高原地区,自然环境条件独特。
一、气候环境1. 温度:张家川春季温暖宜人,夏季炎热干燥,秋季凉爽宜人,冬季寒冷干燥。
2. 降水:年降水量较少,分布不均匀,主要集中在夏季。
3. 风力:张家川受到高原地形和盆地效应的影响,春季和秋季风力较大,夏季和冬季风力较弱。
二、生态环境1. 植被:张家川地区主要分布有高山草甸、高山针叶林、灌丛等植被类型。
2. 土壤:张家川土壤属于黄土,贫瘠但肥沃,适宜种植农作物。
3. 水资源:张家川县内有众多河流和湖泊,水资源较为丰富。
三、环境问题1. 水污染:张家川地区部分河流受到农业、工业和生活废水的污染,水质下降。
2. 空气污染:工业烟尘和机动车尾气排放导致空气质量下降。
3. 垃圾处理:张家川县缺乏完善的垃圾处理设施,垃圾处理问题亟待解决。
四、保护措施1. 水资源保护:加强对河流的监测和治理工作,严禁非法排污行为。
2. 大气环境治理:督促企业减少污染物排放,提倡使用清洁能源。
3. 垃圾处理:建设现代化垃圾处理设施,推行分类投放和回收利用。
五、发展潜力1. 生态旅游:张家川拥有独特的自然风光和丰富的文化资源,具备发展生态旅游的优势。
2. 农业产业:张家川地区适宜种植草莓、苹果等水果,发展农业产业具有潜力。
3. 新能源开发:张家川县内光热和风能资源丰富,可加大新能源开发力度。
六、建议1. 加强环境监测与治理,确保张家川的生态环境质量。
2. 制定并执行严格的环境保护政策,加强对环境违法行为的打击。
3. 积极引导和推动绿色产业发展,促进经济增长和环境可持续发展。
以上为对张家川环境的调研报告,提供了关于气候环境、生态环境、环境问题、保护措施、发展潜力及建议等方面的信息。
平凉市勘察报告一、引言本报告旨在对中国甘肃省平凉市进行综合勘察,并对该地区的地理、经济、人口、交通、环境等方面进行全面分析和评估。
通过本次勘察,旨在为平凉市未来的发展规划提供科学的依据和参考。
二、地理概况平凉市位于甘肃省东南部,地处秦岭山脉东麓、黄土高原北缘,东邻宁夏回族自治区,南接陕西省,西临武威市,北濒黄河。
总面积为19847平方公里,地势由东南向西北逐渐升高,山地、丘陵、高原、盆地交错分布。
该地区气候属温带大陆性气候,四季分明,寒冷干燥。
年均气温为11.6℃,年降水量约为400毫米。
土地利用以农业用地为主,占地面积的65%,其它包括森林用地、草地、建设用地等。
三、经济状况平凉市经济以农业为主,农作物以小麦、马铃薯、玉米、大豆等为主要种植品种。
畜牧业也是该市的重要产业,主要养殖牛、羊、猪等。
工业方面,平凉市以煤炭、电力、化工、冶金为主要产业。
此外,该地区还拥有丰富的矿产资源,如石炭、铁矿石、石膏等。
近年来,平凉市加快了发展步伐,通过产业升级和结构调整,不断提升综合实力。
旅游业也逐渐兴起,以马兰花、地质公园等景点吸引了大量游客。
四、人口状况根据最新统计数据显示,平凉市的人口总数为243.6万人。
人口密度分布不均匀,城区人口密度较高,而农村地区人口密度相对较低。
人口结构方面,中青年人口占绝大多数,老年人口比例逐渐增加。
这对平凉市的医疗、养老等社会问题提出了新的挑战。
五、交通状况平凉市地理位置优越,交通发达。
目前,已形成公路、铁路、航空等多元化的交通网络。
公路方面,平凉市区内主要有G30连霍高速公路和G22青兰高速公路贯穿而过,连接了周边省市。
此外,市区内还存在一些较为繁忙的省道和县道,方便市民出行。
铁路方面,平凉市已建成的铁路有兰新高铁、兰州至天水铁路等,极大地方便了人们的出行和物流运输。
航空方面,平凉市拥有平凉机场,已有航线直达北京、上海等大中城市。
这为平凉市的旅游业及经济发展提供了极大的便利。