1961_2006年我国气候变化趋势与突变的区域差异
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地理学报ACTA GEOGRAPHICA SINICA 第67卷第11期2012年11月V ol.67,No.11Nov.,2012收稿日期:2012-08-06;修订日期:2012-09-12基金项目:国家重点基础发展计划(2012CB955304)[Foundation:National Key Foundation Projects,No.2012CB955304]作者简介:孟秀敬(1986-),女,硕士,自然地理专业水文资源研究方向。
E-mail:xiujing_meng@通讯作者:张士锋(1965-),男,湖北省江陵县人,博士,副研究员,中国地理学会会员(S110001622M),主要从事水文学与水资源研究。
E-mail:zhangsf@1482-1492页河西走廊57年来气温和降水时空变化特征孟秀敬1,2,张士锋1,张永勇1(1.中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环及地表过程重点实验室,北京100101;2.中国科学院研究生院,北京100049)摘要: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0.27o C/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。
1961~2014年南充市气温变化特征分析鲜铁军;翟园【摘要】利用南充市近54年气温资料,通过距平分析法、线性趋势分析法和30年滑动变异系数法分析气温变化趋势及特征,同时对极端冷暖天气事件进行了分析.结果表明,近54年来南充市年平均气温呈震荡上升趋势,四季气温除夏季外均表现为增暖趋势,秋季增温最为突出,对年平均气温的增温贡献最大;冬季气温波动明显高于其他季节和全年气温,不确定性较高,偏离平均值的年份最多,出现极端天气概率较大;近54年南充市出现了极端冷冬3次,热夏2次.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2015(000)025【总页数】3页(P213-214,217)【关键词】气温;变化特征;南充;极端冷暖天气【作者】鲜铁军;翟园【作者单位】四川省南充市气象局,四川南充637000;陕西省西安市气象局,陕西西安710016【正文语种】中文【中图分类】S161.2+2一个世纪以来,全球气温变暖是气候变化方面最显著的特征,近50年尤为明显[1]。
随着全球气温变暖,环境恶化加剧,气象灾害在许多国家频繁发生,许多学者和专家始终致力于气候变化的程度和因素等方面的研究[2]。
任国玉[3]研究发现1951~2004年我国年平均气温上升趋势明显,增温速率达0.25 ℃/10a。
也有不少研究表明[4-7],不同地区的气候变化规律不尽相同。
因此,以不同地区为研究对象的气候变化研究也变得非常重要[8]。
南充市位于典型的中亚热带湿润季风气候区,四季分明,冬暖、春早、夏热、秋雨、多云雾。
由于其特殊的地理位置,该区域同时受到东亚季风、印度季风和高原季风的影响,气象灾害种类多,干旱、洪涝、冰雹、冻害等频繁发生,严重影响着经济社会发展,危害着人民生命财产安全。
南充近期气候也出现明显异常的情况,由此引发的异常气象灾害对该地区经济社会发展影响越来越大。
笔者在此利用南充市近54年气温资料,采用距平分析法、线性趋势分析法和30年滑动变异系数法,在全球气候变暖的背景下研究南充市气温变化趋势特征,分析南充气候变化趋势特征,为南充市可持续发展提供科学依据。
以10城市气候数据为主看中国近年气候变化罗成德;王付军【摘要】采集全国各区域有代表性的10城市气候资料,统计分析得出近5年(2011—2015)来中国气候有所趋冷,但变暖总格局不变.这种变冷趋势以及相关的降水量变化因地域不同而有差异.文章还讨论了全球变暖是否终止和小冰期问题.【期刊名称】《乐山师范学院学报》【年(卷),期】2019(034)004【总页数】8页(P76-83)【关键词】10城市;气候变化;降水量;全球变暖;小冰期【作者】罗成德;王付军【作者单位】乐山师范学院旅游学院,四川乐山 614000;乐山师范学院经济与管理学院,四川乐山 614000【正文语种】中文【中图分类】P467图1 采用气候数据的主要10城市分布笔者曾以10城市气候数据为主,研究过在全球变化的背景下中国的气候变化[1]100-105。
现在仍以具有代表性的10城市为主,研究近5年年段(2011—2015)中国的气候变化。
气候变化的时间尺度有世纪际的、年代际的、年际的。
前二者有利于揭示较长期的气候变化趋势,后者起伏波动大,难于揭示变化规律。
而5年的年段际变化,有利于揭示较短期的气候变化趋势。
本文选择的10城市中有中国纬度高的中温带的哈尔滨(45°45′N,)、华北平原南温带半湿润区的北京、长江中下游平原北亚热带的武汉、上海、华南南亚热带的广州、四川盆地西部中亚热带具有海洋性气候岛特色的成都、关中平原南温带的西安、青藏高原腹地的拉萨及其边缘的兰州,以及深处内陆干旱区的乌鲁木齐(图1)。
1 气温的变化1.1 近年年平均气温趋于下降自2010年以来,中国10城市的年平均气温下降,增温率出现负值,明显有变冷的趋势,这和全球变化是一致的。
上世纪50年代以来,我国的变暖与世界同步,其强劲的增温率持续到上世纪末,本世纪开始增温率趋于疲软,2011年起更有跳水的趋势,以5年为期划分年段出现了负增温率,从正值变成-4.56%(表1),扩展到全国大陆31个省会城市的气温统计比较,依然2011—2015年段比上一个5年段年平均气温下降0.19℃,增温率仍然为负值(-1.37%)[2]。
1951—2006年期间我国寒潮活动特征分析1951—2006年期间我国寒潮活动特征分析一、引言寒潮是指北方冷空气南下向南方扩展,并伴随寒冷天气出现的一种气象现象。
在我国,寒潮活动广泛分布于冬季,对我国南方地区的冬季气候有着重要影响。
本文通过对1951年至2006年期间我国寒潮活动特征的分析,旨在深入了解我国寒潮的演变规律。
二、寒潮活动时空分布特征寒潮活动在时间上大致分布于每年的10月至次年的3月,其中以11月至次年的1月为寒潮活动最强烈的时段。
而在空间上,寒潮活动主要分布于我国的中、东部地区,其中以东北地区寒潮发生次数最多,其次是华北地区、江南地区以及华南地区。
三、寒潮气温变化特征寒潮活动期间,受到冷空气影响,我国南方地区普遍出现大范围的低温天气。
根据观测数据,1951年至2006年期间,寒潮影响期间的气温变化具有以下特征:一是寒潮影响期内气温低于常年同期平均气温;二是不同地区受到的寒潮影响程度有所差异,东北地区气温下降幅度最大,而华南地区降温较小;三是寒潮活动期间的气温变化呈现明显的区域差异,表现为北方地区降温幅度大、影响面积广,而南方地区变化较为局部化。
四、寒潮降水变化特征寒潮活动期间,我国南方地区普遍伴随着降水的增加。
根据观测数据,1951年至2006年期间,寒潮影响期内的降水变化特征如下:一是寒潮影响期间的累计降水量普遍高于同期常年平均降水量;二是不同地区受到的降水影响程度有所差异,东北地区和华南地区的降水增加幅度较大,而华北和江南地区的增幅较小;三是寒潮活动期间的降水变化也呈现出明显的区域差异,表现为北方地区降水量增加幅度大、影响面积广,而南方地区变化较为局部化。
五、影响因素分析寒潮活动的形成和发展受到多种气象因素的共同影响。
我国寒潮活动特征的形成主要受到以下几个因素的影响:一是冷空气活动的频率和强度。
冷空气活动的频率和强度影响寒潮活动的频次和影响范围;二是温度梯度的大小。
温度梯度是冷空气南下的动力来源,温度梯度的大小与寒潮活动的强度和范围密切相关;三是水汽条件的存在与否。
近57a淮河流域气温变化的时空特征靳莉莉 1,2 张晓红3 王 皓2 陈光舟1,2(1.淮河流域气象中心 合肥 230031 2.安徽省气象台 合肥 230031 3.安徽省气象局应急与减灾处合肥 230031)【摘 要】利用1961~2017年170个国家级气象站的气温观测资料,分析淮河流域平均气温、最高气温、最低气温变化的时空特征。
结果显示:三种特征气温空间上均呈南高北低分布,但平均最高气温兼具纬向差异和海陆差异,平均最低气温只有纬向差异,而平均气温介于高、低温之间,更接近于平均最低气温。
三种特征气温的相对变率均表现出增暖趋势,其空间分布大致相同,但增暖速率具有差异,年均气温和年均低温增暖趋势显著。
【关键词】淮河流域 气温变化 相对变率 M-K突变分析1 引言IPCC第5次评估报告指出,气候系统的暖化是毋庸置疑的。
中国气候变暖趋势与全球一致,近50a中国增暖尤为明显,增暖主要发生在20世纪80年代中期后。
处于我国南北气候过渡带的淮河流域是气候变化效应的敏感区,其气候变化特征受到格外关注,气温的变化尤其如此。
近十年来,叶正伟以淮河流域为例,分析我国南北气候过渡带不同特征气温的时间、空间变化规律;韩艳分析了淮河流域年和四季的均温时空变化特征;叶金印利用145个地面气象站资料,探讨了淮河流域常规气象要素(温、压、湿、风、日照、降水)随时间变化速率和空间分布不均匀性。
叶正伟和韩艳只选取了30个左右地面气象站点的数据进行分析,而叶金印对于气温的年际、年代际变化特征及可能存在的气候突变等则未作探讨。
基于以上研究事实,本文使用淮河流域170个气象站有完整气象记录(1961年)以来的逐日气温资料,从观测事实角度全面、客观地分析三种特征气温的空间、时间演变及气候突变特征。
2 资料和方法本文使用国家气象信息中心整编的1961~2017年淮河流域170个国家级气象站日平均气温、最高气温和最低气温资料,利用空间相关系数、线性趋势分析和M-K突变分析方法研究气温的时空变化特征和产生气候突变的时间。
1965~2014年我国温度和降水变化趋势分析作者:佟金鹤来源:《安徽农业科学》2016年第12期摘要利用中国地面气候资料日值数据中的385个台站1965~2014年气温和降水资料,采用统计分析和OPTICS等方法,对近50 a我国日最高、最低、平均气温和降水量的整体变化趋势以及不同时段的变化趋势进行了分析。
结果表明,近50 a来我国整体升温,华南以及华中地区南部、西南地区北部升温较弱;东北,华北地区北部,西北地区升温较强,且最低气温升高程度普遍高于平均气温和最高气温。
全国范围内降水变化区域差异较大,华东地区降水明显增多,西南、华北地区降水减少;东北、华中地区降水变化区域性差异较大,西北地区降水变化程度不大,以增加为主。
近50 a来东北、华北地区在1985~1994年增温最快,华南、华中、西南,西北地区西南部在1995~2004年增温最快;而2005~2014年我国大部分台站呈现变冷趋势。
降水方面,华东地区降水明显增多,西南、华北地区降水减少,降水明显变化主要发生在4~10月,对西南地区降水减少贡献最大的是6、8月;华北降水减少主要发生在7~8月;华东地区降水增加月份是1、3、7和8月,减少程度较大的月份是4、5和9月。
关键词气温;降水;变化趋势中图分类号 S161 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2016)12-229-07过去的百年间,全球几乎均经历了显著的变暖[1]。
在此背景下,我国也表现出了显著的变暖趋势[2-4],其中,以北方地区冬季变暖最为显著[5-6],我国气温整体升高的同时还呈现出明显的波动性和准周期性变化[7-8]。
有研究认为,目前全球气候变暖有所减缓,已经陷入停滞,或已经开始变冷[9-11]。
全球降水变化空间差异较大,仅以北半球陆地降水增加信度较高[1]。
对于我国,遭受气象干旱的范围明显增加,其中华北、东北地区干旱面积增加更为显著[12],而青藏地区有变湿的趋势[13]。
文章编号 1005-8656(2020)05-0013-04近50年赤峰市降水时空特征分析冀晓娜,孙玮鸿(赤峰市气象局,内蒙古 赤峰 024000) 摘要 利用1968—2017年赤峰市14个气象观测站年降水资料,采用经验正交函数( EOF) 分析法和Morlet小波分析法,分析了赤峰市降水的时空分布特征和降水场的周期性。
结果表明,赤峰市降水场的空间分布特征主要有3种:全市多(少)雨一致、南多(少)北少(多)、东多(少)西少(多),其中全市多(少)雨一致是赤峰市降水的主要空间分布特征;赤峰市近50 年年平均降水量存在10 a的周期变化规律,未来一段时间赤峰市的年平均降水量将比常年偏高。
分析结果可为赤峰市的农业生产和防灾减灾提供理论支撑,并为短期气候预测提供科学依据。
关键词 降水;EOF分析法;Morlet小波分析法;赤峰中图分类号 P468.0+24 文献标识码 A doi:10.14174/ki.nmqx.2020.05.003降水作为基本的气象要素,是描述区域乃至全球气候系统变化的关键指标之一。
降水变化决定了该地区的水资源量,从而直接影响和制约人类生产生活和经济社会发展[1]。
受气候变化和人类活动的影响,暴雨、干旱等极端天气现象频发,降水量时空分布特征呈明显的区域性[2]。
近年来,许多学者对不同区域降水的时空分布及其变化规律作了丰富的研究。
王澄海等[3]对1961—2006年中国降水资料进行分析,发现我国的降水存在明显的区域差异和年际变化,且周期变化显著。
田莉娟等[4]利用时间序列法、克里金插值、小波分析等方法对南四湖流域8个主要雨量站点60 年日降水的时空演变特征进行了分析。
赤峰市位于内蒙古自治区东南部,地处大兴安岭南段和燕山北麓山地,分布在西拉木伦河南北与老哈河流域广大地区,属中温带半干旱大陆性季风气候区,降水的变化对人们的生产生活影响很大。
为了考察近50 年来赤峰市降水的时空分布特征,本文采用经验正交函数分解(EOF)法[5-7]和Morlet小波分析法[8-13],对赤峰市14个气象观测站的1968—2017年降水资料进行分析,以期揭示降水的时空分布特征,为防灾减灾、保护生态环境和生命财产安全等提供科学依据,并为短期气候预测提供科学依据。
近46年中国冬季日均气温及极端温度的变化刘雅星;范广洲;董一平;周定文;赖欣;郁珍艳【摘要】应用1961-2006年我国599个站的冬季逐日平均温度资料,分析了冬季各月最低(高)日均温度、低温日数及三种极端温度指数的变化趋势.结果表明冬季各月最低、最高温度的变化均呈明显上升趋势,2月份升温最显著,日均气温低于5℃的冷日数和日均气温低于-10℃的严寒日数在冬季各月都是减少的.全国近46年冬季极端低温日数呈明显减少的趋势,1986年出现一次跃变,2006年最少;极端高温日数普遍增加,1995年出现跃变,1998年达到峰值;霜冻日数在27°N-46°N间区域显著减少,跃变点在1987年,最低值出现在1998年.【期刊名称】《成都信息工程学院学报》【年(卷),期】2010(025)003【总页数】7页(P286-292)【关键词】气象学;气候诊断;冬季;日平均温度;极端温度指数;极端低温事件【作者】刘雅星;范广洲;董一平;周定文;赖欣;郁珍艳【作者单位】成都信息工程学院高原大气与环境研究中心,四川,成都,610225;成都信息工程学院高原大气与环境研究中心,四川,成都,610225;成都信息工程学院高原大气与环境研究中心,四川,成都,610225;成都信息工程学院高原大气与环境研究中心,四川,成都,610225;成都信息工程学院高原大气与环境研究中心,四川,成都,610225;成都信息工程学院高原大气与环境研究中心,四川,成都,610225【正文语种】中文【中图分类】P4231 引言气候是一段(一个月以上)时间内天气的总和特征,这个总和在统计意义上既包含了平均状态,也反映了极端情况(极端高温、极端低温)。
日平均气温在制冷、采暖等实际应用工作中具有重要意义,在全球变暖背景下的极端温度事件给人类带来巨大损失,研究极端温度的变化规律意义也非常重大。
近年来,随着观测资料的日益增多,气象工作者对我国的平均气候和极端气候事件做了很多的研究和探索。
第24卷 第12期自 然 资 源 学 报Vol124No112 2009年12月JOURNAL OF NAT URAL RES OURCES Dec.,2009 1961—2006年我国气候变化趋势与突变的区域差异尹云鹤1,吴绍洪1,陈 刚2(11中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;21中日友好环境保护中心,北京100029)摘要:基于F AO56Pen man2Monteith校正模型模拟结果,结合线性趋势法、Mann2Kendall非参数检验法和滑动T检验法,分析了我国1961—2006年温度和水分条件的变化趋势与突变特征。
研究揭示出近几十年来中国及各地区平均温度呈显著上升趋势,且在20世纪80年代后期发生显著突变,突变在东北部较早,南部地区相对较晚。
全国降水量略有减少趋势,没有检测到显著突变,西北干旱区的降水在20世纪80年代中期发生显著突变。
全国潜在蒸散呈显著减少趋势,在20世纪80年代初发生显著突变,东部地区突变发生时间早于西部地区。
全国干燥度呈显著的减少趋势,在20世纪70年代末发生了显著突变;亚热带、青藏高寒区和西北干旱区的干燥度减少趋势尤为显著,西北干旱区在1986年发生显著突变,湿润程度增加明显。
关 键 词:气候变化;区域差异;突变;干燥度中图分类号:P467 文献标志码:A 文章编号:1000-3037(2009)12-2147-11过去100年(1906—2005年)来,全球地表平均温度上升约0174℃,预计到21世纪末,全球地表平均增温将达111~614℃[1]。
在全球变暖背景下,近100年来中国地表年平均气温升高了015~018℃,未来21世纪中国地表气温将继续上升[2]。
以温度升高为主要特征的气候变化已经并将继续对自然生态系统和人类社会经济系统产生重大影响。
气候系统及要素的变化中,变化趋势和突变特征是其重要特征之一,受到学者的普遍重视。
中国温度的变化趋势与北半球大致相似,近几十年以来,除西南部分地区年均气温有下降趋势外,全国大部分地区气候呈显著增暖趋势[324]。
温度变化背景下,水分循环也发生了明显改变,年均降水量在中国的变化趋势不显著,且较为复杂,区域降水变化趋势差异明显[526]。
模型模拟的潜在蒸散或观测到的蒸发皿蒸发,近几十年来在很多地区均呈降低趋势[7212]。
气候突变是普遍存在于气候系统中的一种重要现象,是指气候从一种稳定态(或稳定持续的变化趋势)跳跃式地转变到另一种稳定态(或稳定持续的变化趋势)的过程,它表现为气候在时空上从一个统计特征到另一种统计特征的急剧变化[13]。
19世纪60年代中期,突变理论创立,随后世界各地的学者开始了大量的突变研究。
根据冰芯、深海沉积、湖泊沉积、山洞沉积物、黄土沉积和花粉沉积的研究结论是气候存在突变的有力证明[14]。
已经揭示的大量观测事实表明,气候突变是一种多时间尺度的现象,气候状态的跳跃可以发生在从季节、年际、10年或100年,甚至更长的时间,直到地质时间尺度的宽广时域内,是存在于各收稿日期:2009-01-18;修订日期:2009-07-27。
基金项目:国家自然科学基金资助项目(40701010);2007年中国科学院院长奖科研启动资助项目;中国科学院知识创新工程青年人才领域前沿资助项目。
第一作者简介:尹云鹤(1979-),女,山东省德州市人,助理研究员,博士,中国自然资源学会会员(S300000450M),主要从事气候变化及其对自然生态系统的影响与适应研究。
自 然 资 源 学 报24卷2148种时间尺度气候变化中的普遍现象[15]。
我国学者根据气候突变理论,研究了气候系统的各种突变特征,包括各时间尺度的气温和降水突变[16220]、大气环流突变[21]、旱涝突变[22223]等。
近几十年来我国气象观测站点逐渐增多,且随着气候增暖趋势越来越显著,强烈的人类活动增加了气候突变发生的可能性[24]。
这段时期的气候变化趋势和突变特征更值得全面和深入地研究。
以上研究取得了一些重要成果,为气候变化研究奠定了重要的理论和方法基础,其结果对气候变化研究具有重要意义。
但已有研究多分析的是气温和降水,而较少研究在气候变化中具有同样重要意义的其它因子,即表达大气水分特征的潜在蒸散和干燥度。
本文将对我国近几十年的温度和水分条件的变化趋势和突变特征进行研究,突出其区域差异,并探讨气候要素变化特征之间存在的相关性。
1 数据与方法111 气候数据本文研究的气候要素不仅包括直接观测的气温和降水,还包括计算的潜在蒸散和干燥度。
潜在蒸散(ET)是水循环和能量循环系统的重要组成之一,是自然界保持水分平衡的o最大需水量,它表示在一定气象条件下水分供应不受限制时,某一固定下垫面可能达到的最大蒸发蒸腾量[25]。
潜在蒸散采用经过辐射校正的F AO56Pen man2Monteith模型计算[26227]。
水分状况采用干燥度,即潜在蒸散和降水量的比值表示。
研究所用的气象数据来自中国气象局国家气象信息中心。
我国气象台站的建立时间不一致,大规模建站以及规范、完善的气象记录始于20世纪60年代初,因此,将气候资料的时间段统一为1961—2006年,选取数据质量较高的591个气象站点(图1)。
所需数据包括平均温度、最低和最高温度、降水量、风速、相对湿度和日照时数的历年月值。
对于个别缺测数据,采用该站其它年份该月的均值代替。
图1 中国气象站点分布及气候分区Fig11 The distributi on of meteor ol ogical stati ons and cli m atic regi ons over China 12期尹云鹤等:1961—2006年我国气候变化趋势与突变的区域差异2149 中国自然环境复杂,气候类型多样,温度热量差异从热带到寒温带,水分差异从湿润到干旱均有所体现。
以全国生态地理区域系统[28]为基础,将全国分为8个具有不同气候特征的区域,即(Ⅰ)寒温带、(Ⅱ)中温带、(Ⅲ)北方半干旱区、(Ⅳ)暖温带、(Ⅴ)亚热带、(Ⅵ)热带、(Ⅶ)西北干旱区和(Ⅷ)青藏高寒区,用来分析气候变化趋势和突变特征的区域差异(图1)。
112 变化趋势检测方法气候要素在近几十年的变化趋势由线性趋势法得到,用最小二乘法计算线性函数的斜率,正(负)值表示增加(减小)趋势。
计算结果的信度检验采用Mann2Kendall趋势检测法,该方法广泛应用于时间序列趋势的非参数检验[29]。
113 突变检测方法检测气候突变有很多方法,一般来说,均值突变的检验方法较为可信,常见的有Mann2 Kendall法、滑动T检验法、Cra mmer法、Spear man法、小波分析法等。
根据各种方法的特点及其应用广泛程度,本研究结合Mann2Kendall法和滑动T检验两种方法进行气候突变检测。
首先应用Mann2Kendall方法对全国及各气候区的平均温度、降水、潜在蒸散和干燥度的46年长时间序列进行突变检测。
Mann2Kendall非参数突变检验方法不需要样本遵从一定的分布,也不受少数异常值的干扰,具有检验范围宽、定量化程度高、人为性小等优点,是目前突变性检验方法中理论基础较强且应用较多的一种[13],计算方法详见参考文献[30]。
在正序列曲线超过临界值信度线的前提下,若正序列和反序列两个统计量序列仅有一个明显的交叉点,且位于信度线之间,则表明该交叉点为突变点,且统计上显著;若交叉点位于信度线之外,或者是存在多个明显的交叉点,则不确定是否为突变点。
经Mann2Kendall法检验后,对序列的突变点和可能突变点,再利用滑动T方法对突变点进行检验,从而验证突变点的真伪,增强突变分析结果的可信度[31232]。
滑动T检验法通过连续变动基准点前后子序列的长度,检验两组样本平均值有无显著性差异,来判断序列的突变。
该方法计算简便,结果直观,并且避免了子序列选择的人为干扰,从而增进结果的可靠性。
本研究以经Mann2Kendall法检验的突变点和可能突变点为基准点,对基准点的前后子序列连续变动长度,子序列最小取值为5年,并逐年增加,进行滑动T检验。
若滑动T检验结果显著,则确定该点为显著突变点。
2 结果分析211 气候变化趋势及其区域差异在过去近半个世纪,全国平均温度呈上升趋势,平均每年增温约0103℃(图2)。
从区域差异角度分析,我国110°E以东地区的增温趋势略高于西部,并且东部的北方地区增温趋势高于南方地区(图3)。
增温趋势在北方地区的寒温带、中温带及北方半干旱区达0104℃/a,而在南方的亚热带与热带仅为上述北方地区的一半;在西部的两个气候区,即西北干旱区和青藏高寒区,均接近全国平均水平(0103℃/a)。
通过Mann2Kendall显著性检验,全国及各个气候区增温趋势的显著性水平均达到0101,为显著增温(表1)。
1961—2006年全国降水量略有减少趋势,但并不显著(图2)。
各气候区的降水变化趋势存在明显差异,中温带、暖温带和北方半干旱区呈减少趋势,其它大部分地区呈增加趋势(图3)。
降水减少趋势显著的地区是暖温带,显著性水平达0110,变化趋势约为-2113mm/a。
自 然 资 源 学 报24卷215012期尹云鹤等:1961—2006年我国气候变化趋势与突变的区域差异2151 表1 1961—2006年中国及各个气候区的气候变化趋势Table1 Cli m ate trends in China and vari ous cli m atic regi ons during the peri od of1961—2006气候分区年平均值平均气温T av/℃降水量P/mm潜在蒸散ET o/mm干燥度I变化趋势平均气温T av/(℃/a)降水量P/(mm/a)潜在蒸散ETo/(mm/a)干燥度IaⅠ-414543916239916501940104333013901643301001Ⅱ410258517162016911080104333-0147-014101001Ⅲ514436817674519721070104333-0186-013101003Ⅳ1113762110078811811300103333-21133-112233301002Ⅴ171191334151767109015801023330160-1110333-010013Ⅵ2310716081191040167016601023330168-0120-01001Ⅶ7156136192882168616001033330158333-1183333-01042333Ⅷ31304591346291291138010333301713-01543-0100333全国814469412673412811060103333-0106-0162333-010013 注:3表示显著性水平达0110;33表示显著性水平达0105;333表示显著性水平达0101。