2003年江南干旱的成因分析
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干旱的原因_1500字
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干旱与人类活动所造成的植物系统分布,温度平衡分布,大气循环状态改变,化学元素分布改变等等与人类活动相关的系统改变有直接的关系:
1、与地理位置和海拔高度有直接关联;
2、与各大水系距离远近有直接关联;
3、与地球地壳板块滑移漂移有直接关联;
4、与天文潮汛有直接关联;
5、与地方植被覆盖水平有直接关联;
6、其他
与温室效应有关系
中国2010年云贵川旱情即这类温室气泡团相对稳态造成的,要解决这个问题,得象撕开气球一样打开封锁,起动开放大气循环,为商变创造条件。
干旱成因分析与与对策合肥位于北纬31度52分、东经117度17分,安徽省省会,下辖巢湖市、肥东县、肥西县、长丰县、庐江县。
合肥地处中纬度地带,处于江淮之间,全年气温冬寒夏热,春秋温和,属于暖温带向亚热带的过渡带气候类型,为亚热带湿润季风气候。
年平均气温15.7℃,降雨量900~1100毫米,大多数年份的降水距平百分率都在±25%以内,日照2100多个小时。
众所周知,自古以来,水源就是一个城市最重要的资源之一。
居民生活、农业灌溉、工业生产都需要大量的水资源供给。
由于合肥市拥有众多水库,如:董铺水库、大房郢水库、陶冲水库、梅冲水库、三十头水库、罗集水库等,加之合肥市通过淠河干渠从大别山引水,使合肥市占据充足的水资源,城市居民生活用水和工业用水可以得到充分保障。
但农业灌溉由于灌溉难度大,受灌溉技术的限制,使气候因素仍是使农田出现干旱,形成旱灾的主要因素。
下面主要分析合肥地区农田干旱、旱灾成因与对策。
1.旱灾成因分析1.1 降雨量的时空分布与农作物需水之间的矛盾降雨持续偏少,梅雨量失常,不雨时间长,且发生在作物需水的关键时期,是造成旱灾的最主要原因。
如2011年1至4月份合肥降雨量出现50年的同期最小值。
这便是2011年旱灾出现的主要原因。
1.2 水利工程现有供水能力相对下降与需水领域相对扩大之间的矛盾以长丰县为例,尽管全县农田水利40多年的不断建设,有了很大的发展,但由于工程年久失修、管理不善等多方面的原因,支撑和保障能力明显不足。
另一方面,随着经济的发展,供水的领域相对扩大,不仅要保证农作物的需水,更要保证城乡供水、工业用水等其他发面供水,从而降低了水利工程的供水保证率。
1. 3 作物种植结构与水利工程布局不适用之间的矛盾近年来,虽然不断加大结构调整力度,但仍有部分地区在水利条件较差的地方习惯于种植需水量大的作物,一旦受旱容易成灾。
1.4农业效益低与较大抗旱成本之间的矛盾越是干旱严重的地区,农民困难越大,抗旱成本高,缺少劳动力,农业效益比较低,严重影响群众抗旱积极性。
关于南方干旱问题的思考20091131 骆园摘要:干旱问题一直是我国频发的一项自然灾害,近年来,干旱问题呈不论是强度上还是数量上都呈上升的趋势,日益危害我国人民的生命财产安全。
过去,干旱只是频发在我国西北及华北等地,但是现在向全国化发展,2010年罕见的西南干旱以及2011年严重的长江中下游干旱,充分证明了我国对干旱问题的预警及防护措施存在很大的问题,如何去解决是我们应该思考的。
关键字:南方、干旱、抗旱、河道一、南方地区的地理环境1、气候环境我国南方属于典型的亚热带季风气候,夏季炎热多雨,冬季干旱少雨。
正常年份,长江中下游地区受副热带高气压带的影响,雨带大致时间为6、7月份,于是会出现将近一个月大范围降雨,俗称“梅雨”季节。
在夏季,由于强烈的对流,也会频繁出现短时间的强对流雨;或是由于台风等热带气旋带来短时间的雷雨大风天气,所以夏季是多雨的季节。
西南地区,受青藏高原和印度洋的西南季风的影响,在5、6月份也会形成大范围的地形鱼和锋面雨。
长江中下游区处在青藏高原的东面,冬季高空西风带南北两支急流在本区上空辐合,形成一条比较稳定的切变线,再加上南岭山地的影响,在地面层出现一条比较持久的华南准静止锋,气旋过境频繁,云雨天气特多,大部分地区12月与1月平均降水量均在40 mm~50 mm左右,2月份在60 mm~80 mm左右。
从3月开始,南来暖湿气流增强,降水频度增加。
3月下旬,赣南最先进入春雨期,并以此为中心,春雨渐次向西北、西南和东北方向延伸。
大部分地区直到6月上、中旬,春雨始告结束。
江南丘陵春季降水多、雨期长,大部分地区春雨从4月上旬开始,5月下旬结束,雨期长达60天。
本区春雨较多,长沙、南昌等地春雨比率在40%左右,比夏雨还多。
南京、上海、温州等地,春雨约占年降水量的25%左右。
2、地质环境长江中下游地带地势西高东低,低山丘陵与平原相间分布,红岩盆地广布,形成“丹霞地貌”,组成丘陵的岩层多为砂页岩,易受风化和侵蚀,同时页岩透水性差,地表径流易产生散流,加强了坡面侵蚀,因而红岩丘陵一般谷地比较开阔,有较大的冲击平原,南方地区的地势低平往往导致排水不畅,所以南方往往发生大面积的洪涝灾害或旱灾。
江淮地区伏旱1 长江中下游流域在太平洋副热带高压的控制下,晴热少雨太阳辐射强烈,温度高、湿度小,蒸发和蒸腾量大`2 每年的3,4月份,在南方洋面上的暖湿气流(即雨带)开始北移,我国由南向北依次出现连续的降雨天气,当雨带移至长江中下游地区时,一般在5,6月份,此时是梅雨时节,俗称"黄霉"天,之后雨带继续北移,当到达淮河以北地区时,一般在7,8月分,由于雨带的北移,使长江中下游地区的上方成了雨区的"真空地带",同时又受到副热带高压的控制,长江中下游地区会持续近2个月的高温晴好天气,这就是你想知道的"伏旱"成因.由于地球公转的周期性,每年的7,8月都会出现伏旱天,到了8月以后,由于雨带的南下回归,长江中下游地区的伏旱天气也就宣告结束3 在地表均一的情况下,副热带高气压带呈带状分布在南北纬30度附近,但是,由于太阳直射点的南北移动,副高也南北移动,夏季北移,冬季南移。
在副高控制下,气流下沉,天气炎热干燥。
由于地表不是均一的,尤其是北半球,大陆多,海洋少,带状的副高被破坏,只保留在海洋上。
当夏季北太平洋上的副高增强并北移时,它的西端正好控制了长江中下游地区,因此,炎热干燥,不能形成降水,因为这种现象出现在伏天,所以人们称之为伏旱。
长江中下游流域在太平洋副热带高压的控制下,晴热少雨太阳辐射强烈,温度高、湿度小,蒸发和蒸腾量大``!简单说,伏旱就是三伏天干旱.它是副热带高压北移西进,控制淮地区形成的一种天气现象.一般来讲,它对农业生产有不利影响.需要通过灌溉工程来缓解旱情,有时台风上岸也能缓和一下.这一题你如果想更深入了解,需要更好的理解副高对我国天气的影响.如副高强,北涝南旱,副高弱,北旱南涝等知识.春旱:由于春季来自大陆的干空气依旧控制北方地区,因此春旱一般发生在北方,发生时间在3-5月,此时由于太阳直射点北移,使得地表升温迅速,但地表空气只能得到地表的热量却得不到地表释放的水汽,因此使得空气干燥,不易成云致雨,且此时虽然暖空气开始活跃但一般活动在南方地区,到不了北方,也使得该地区降水稀少,出现旱情。
第二节 我国的干旱、洪涝、寒潮与台风1.识记我国干旱、洪涝灾害的分布特征;寒潮的特点、入侵路径;台风的移动路径。
2.理解我国旱涝灾害的成因。
3.理解寒潮、台风对我国的危害。
我国的干旱灾害 【自主学习】1.特征出现次数多;持续时间长;影响的范围广。
2.形成原因 (1)降水因素降水的季节变化(季节性易旱地区)⎩⎪⎨⎪⎧①长江以南:7、8月份伏旱②华北、东北:春旱和春夏连旱③西南地区:冬春连旱降水的年际变化:降水年际变化大的地区,发生干旱的几率较大。
(2)水资源因素(3)社会经济因素:工农业生产用水量提高。
①耕地复种指数增加,灌溉面积扩大。
②北方冬小麦播种面积增加。
③人口的增加→生活用水量增大;工业发展→工业用水量、需水量增多。
1.我国的四个旱灾中心主要分布在哪些地区? 提示:华北地区、江淮地区、华南地区及西南地区。
2.我国旱灾最严重的区域在哪里?原因是什么?提示:华北平原。
原因:①华北平原是温带季风气候,降水集中于夏季,春季降水少,易发生春旱;②春季气温回升快,蒸发旺盛;③春季华北地区雨季还未来临,而农耕已经开始,农业用水量大;④人口稠密,工农业发达,需水量大。
【核心归纳】 我国旱灾的类型及成因旱灾类型旱灾成因自然原因人类活动东北、华北地区春旱为主春季气温回升快,蒸发旺盛,而雨季未到,降水稀少春季正值东北农作物播种期和华北冬小麦生长发育的关键期长江以南伏旱为主7、8月份,雨带北移,该地受副高控制,出现高温晴朗天气,形成“伏旱”作物生长期、水电和城市用水需求量大西南地区冬春连旱为主冬春季,西南气流和北方气流交汇于西南地区的北部、东北部、东部,在那里形成了连续阴雨天气;而该地区处于锋面以西,为旱季无论是该地区东北边缘的低温阴雨天气还是该地区的低温干旱天气,都对农作物的生长影响很大1.利用谚语理解记忆旱灾的区域特点“三天一小干,五天一大旱”——东北夏旱“春雨贵如油”——华北春旱“春旱不算旱,夏旱减一半”——长江地区伏旱2.图解我国四大旱灾地区的成灾原因【跟踪训练】阅读下列材料,回答问题。
2019年西南特大干旱事件成因及分析摘要利用中国逐日站点降水资料、NCEP/NCAR 再分析资料,分析了2009 年秋季至2010 年春季的秋冬春西南特大干旱过程中各指数及大气环流异常特征。
分析结果表明,1,自2009 年10 月底东亚冬季风建立以来,至2010 年春季,东亚冬季风强度持续偏强,加之西太平洋副热带高压较常年偏西偏北,西南地区长期受副高控制,气温持续偏高,由于冷空气虽然总体偏强,但主要控制我国北方地区,降水主要发生在华北和华东地区,造成冷暖空气在西南地区少有交汇,致使降水偏少,干旱发生发展;2,印缅槽强度较常年偏弱,来自印度洋、孟加拉湾的水汽条件不足,同时西南大部地区水汽通量矢量偏东南方向,而来自南海的水汽通量矢量则为西南方向,不利于南海水汽向西南地区输送,同时孟加拉湾水汽通道的水汽输送方向无偏西南方向距平,因此向西南地区输送的来自南海和孟加拉湾两条水汽通道的水汽通量均较常年偏弱很多,加之西南地区、特别是云南地区自2009 年秋季以来,长期处于下沉运动的正距平区,造成这段时间西南地区干旱少雨,旱情持续。
关键词:西南特大干旱;西太副高;印缅槽;大气环流异常第一章前言干旱是世界上广为分布的自然灾害,据Obasi统计,[1]在各类自然灾害造成的总损失中气象灾害引起的损失约占85%,而干旱造成的损失又占气象灾害损失的50%左右。
[2~3]干旱是一种严重的自然灾害,也是主要的气象灾害之一。
[4]其具有发展速度缓慢、持续时间最长、影响范围广和危害严重的特点。
[5](缺)在全球气候变化背景下,干旱越开越严重,[6]研究表明,1980年以来气候变暖对全球干旱面积有很大贡献,本世纪的第一个十年干旱面积大概增加了8%,到本世纪末,干旱面积将增加一倍。
[7](近60年)干旱是我国乃至全球最重要的自然灾害之一,它的影响范围广,涉及时间长。
根据多年的统计,干旱灾害占全国气象灾害影响面积的50%,洪涝灾害只占27.8%。
中国自古经常饱受天灾、旱灾、水灾、瘟疫袭扰。
邓拓编著的《中国救荒史》中介绍:“中国历史上水、旱、蝗、雹、风、疫、地震、霜、雪等灾害,自商汤十八年(前1766年)至纪元后1937年止,计3703年间,共达5258次,平均约每6个月强便有灾荒一次。
”李约瑟统计,在过去的2100多年间,中国共有1600多次大水灾和1300多次大旱灾。
陈达在《人口问题》中统计,自汉初到1936年的2142年间,水灾年份达1031年,旱灾年份达1060年[1]。
旱灾(drought)其实即是缺乏水,农产品因此而枯萎,导致饥荒。
干旱大部分发生在中国北方地区。
水灾则多在江南地区。
商朝成汤十八年至二十四年(前1766-1760年间),曾有连续七年的大旱,《管子·轻重篇》曰:“汤七年旱,民有无子者。
”管仲还认为:“善为国者,必先除其五害。
”[2]周朝厉王二十一年至二十六年(前858-853年),连续六年大旱[3]。
周幽王二年(公元前780年),史载“三川竭,岐山崩”。
伯阳父认为“山崩川竭,亡之征也”[4]。
《史记·货殖列传》记载:“六岁穰,六岁旱,十二岁大饥”汉朝《盐铁论·水旱》:“六岁一饥,十二岁一荒。
”《史记·孝景本纪》载后元二年“大旱。
衡山国、河东、云中郡民疫”。
《前汉书·武帝本纪》载,(前114年),“四月,关东旱,郡国四十余饥,人相食”。
平帝元始二年(公元2年),郡国大旱,“赐田宅什器,假与犁、牛、种、食。
”[5]王莽建平四年(前3年)发生大旱灾。
东汉安帝初,“连年水旱灾异,郡国多被饥困……时饥荒之余,人庶流迸,家户且尽”[6]桓帝延熹九年(166年),“青、徐炎旱,五谷损伤,民物流迁”[7]南北朝北魏太和十一年(488年),“大旱,京都民饥,加以牛疫,公私阙乏,时有以马驴及橐驼供驾挽耕载。
诏听民就丰。
行者十五六,道路给粮禀,至所在,三长赡养之。
遣使者时省察焉。
”[8]隋朝大业八年(612年)大旱,“时发四海兵,帝亲征高丽,六军冻馁,死者十八九。
江西干旱特点、成因及防旱抗旱对策
王燕
【期刊名称】《江西农业大学学报》
【年(卷),期】2005(027)006
【摘要】采用1959~2003年的逐日降水、蒸发量等资料统计了江西伏秋干旱指数,分析了江西干旱的时空分布特点;从江西降水、蒸发、高温的空分布、土壤及人为因素等方面分析了江西干旱的形成原因,并在此基础上结合江西的实际提出了江西防旱抗旱的若干对策.
【总页数】4页(P964-967)
【作者】王燕
【作者单位】江西农业大学,园林与艺术学院,江西,南昌,330045
【正文语种】中文
【中图分类】S42
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分析干旱地区缺水的影响因素
干旱地区缺水是一个严重的问题,它不仅影响着当地的生产、生活和发展,还对全球气候变化产生了重要影响。
干旱地区缺水的原因很多,主要包括气候变化、自然因素和人类活动等方面。
首先,气候变化是导致干旱地区缺水的最主要因素之一。
全球气候变暖导致了全球降雨量的不均衡分布,一些地区的降雨量减少,而另一些地区则出现了洪涝灾害。
同时,气候变化还导致了大规模的冰川融化和海平面上升,这些都会对当地的水资源造成影响。
其次,自然因素也是导致干旱地区缺水的重要原因。
干旱地区的地貌和土壤特征决定了当地的水资源非常有限,而且水的流失速度也非常快。
此外,干旱地区还存在着严重的土地退化和沙漠化问题,这些都会对当地的水资源造成影响。
最后,人类活动也是导致干旱地区缺水的重要原因之一。
人类活动对水资源的开发和利用产生了重要影响,如过度开垦土地、过度放牧、过度采伐森林等都会导致当地水资源的减少。
此外,城市化进程加速了人口的集聚和经济的发展,对当地水资源的需求也越来越大。
综上所述,干旱地区缺水是一个复杂的问题,它不仅受到气候变化、自然因素和人类活动等多种因素的影响,还需要采取科学合理的措施来解决。
如加强水资源管理、推广节水技术、提高水资源利用效率等都是有效的措施,可以为当地缓解缺水问题提供帮助。
同时,也需要加强国际合作,共同应对全球气候变化和水资源问题,为世界的可持续发展作出贡献。
干旱影响分析报告摘要本报告旨在对干旱的影响进行全面分析,包括干旱的定义、原因、影响以及应对措施等方面。
通过对干旱的深入研究,旨在增加人们对干旱问题的认识,提出有效解决干旱问题的建议。
1. 引言干旱作为一种极端气候现象,对人类社会和自然生态系统造成了严重的影响。
近年来,全球范围内的干旱事件频发,并呈现出逐渐加剧的趋势。
研究干旱对生态环境、农业生产、经济发展等方面的影响,对于制定合理的应对策略具有重要意义。
2. 干旱的定义干旱是指地表或地下水供应持续不足,导致水资源供需失衡的一种自然现象。
干旱可以根据水资源的可利用性、持续时间和涉及的区域范围进行分类,并在不同的地理环境中呈现出多种形式。
2.1 气候干旱气候干旱是由于降水不足导致地表和地下水没有得到有效补充,从而使得水资源供应出现短缺的情况。
气候干旱通常由长期缺水引起,持续时间较长。
2.2 土壤干旱土壤干旱是指土壤中的有效水分不足,无法满足作物和植物的正常生长需要。
土壤干旱通常由气温升高或降水减少等因素引起,持续时间相对较短。
2.3 社会经济干旱社会经济干旱是指干旱对人类社会经济活动产生的影响。
这包括农业产量减少、经济发展放缓、食品安全问题加剧等方面。
3. 干旱的原因干旱的形成与多种因素密切相关,包括气候变化、土地利用变化、水资源管理不当等。
3.1 气候变化气候变化是导致干旱频发的主要原因之一。
全球气候变暖导致大气中水分含量增加,但由于大气中的水分分布不均匀,导致某些地区出现缺水现象。
3.2 土地利用变化土地利用的改变会直接或间接地影响水循环过程,从而对干旱产生影响。
例如,过度的森林砍伐和城市化会导致土壤水分蒸发速度加快,进而加剧干旱。
3.3 水资源管理不当水资源的管理不当也是导致干旱的重要原因之一。
例如,大规模水资源过度开发、灌溉系统设计不合理等因素都会导致水资源供需失衡,进而引发干旱。
4. 干旱的影响干旱对生态环境、农业生产和社会经济等方面产生了深远影响。
2003年江南干旱的成因分析袁晓玉马德贞(华风气象影视集团,北京100081)提要在对2003年夏季江南干旱进行客观评估的基础上,利用天气学方法对该年夏季江南干旱成因进行分析。
结果表明,干旱同期北半球500hPa极涡偏于西半球,欧亚中高纬度大气环流呈两槽一脊型,东亚西风锋区位于40b N附近,西太平洋副热带高压长时间稳定控制江南地区。
关键词:干旱极涡大气环流副热带高压引言2003年夏季,长江中下游以南广大地区出现了比较严重的干旱,其中,浙江、福建、湖南、江西出现了1971年以来最严重的伏旱,尤其是浙江东部和南部的旱情已超过1949年以来干旱最严重的1967年。
干旱对农业生产、供水、供电及人民生活很多方面都造成了很大影响。
由于干旱是一种非常常见的气象灾害,对国民经济各部门都会造成很大的影响,因此,对干旱研究早已引起学者的高度重视。
研究表明:遥相关现象[1,2]、夏季风的强度[3,4]、海冰[5]、高原热状况[6]等都与我国旱涝有密切关系。
本文在对2003年夏季江南干旱进行客观评估基础上,利用天气学方法对该年盛夏江南干旱成因进行分析。
1资料本文根据全国600观测站2003年6~8月降水和气温资料、副热带高压资料、北半球500hPa欧洲中心网格点高度资料以及65b N ~45b S850hPa风场资料,研究分析2003年Diagnosis of High T emperature and Drought Eventin Summer2003in Y unnanXie M ingen1Cheng Jiang ang1Fan Bo2Gao Xishuai1(1.M eteorol ogical Bureau of Yunnan Provi nce,Kunming650034;2.Simao M eteorological Office,Yunnan Province)AbstractT here w as a heavy high temperature and drought event and disasters in a large area of Yun-nan Province in the summer of2003,it is one of the heaviest ones in Yunnan since1961,its in-fluencing area,sustaining duration and harm ex tent,is the second place ex cept1983.It is a sum-mer ex treme clim ate event since the m id1980s during w hich Yunnan entered a warming phase. T he summer droug ht disaster has been diag nosed by using data of height fields at500hPa,Outgo-ing Longwave Radiation(OLR)and Temperature of Black Body(TBB)at cloud top.The main causes that lead to the persisting high temperature and droug ht event in Yunnan are found that the position and intensity of the Western Pacific subtropical hig h at500hPa consistently located to the w est and stronger than average and the monsoon depression also located to the w est and weak-er than average respectively.TBB and OLR values over Yunnan are greater than the average. Rainfall cloud system is seldom,and the convective activities is inhibition.Key Words:hig h temperature drought w estern Pacific subtropical high outgoing long-w ave radiation ex treme clim ate event)37)盛夏江南干旱的成因。
2干旱概况及评估211降水偏少2003年6~8月江南大部分地区总降水量都不足400mm,其中江西、湖南两省中部及浙江东部一些地方的降水量甚至不足200mm(图略)。
和常年同期相比,降水量一般偏少2成以上,其中浙江东部、江西中北部偏少5成以上(图1)。
根据降水量距平百分率<-20%为干旱的定义标准[7],则整个江南地区2003年夏季都出现了不同程度的干旱。
图12003年夏季6~8月降水量距平百分率图同样,根据江南地区干旱指数的定义[8],计算了干旱指数:I2=$RR-$TT@100%(1)其中,$R/R为江南15个站平均降水距平, T为这15个站常年6~8月最大持续干旱旬数,而$T为所计算年6~8月最大持续干旱旬数和常年6~8月最大持续平均干旱旬数的差值。
按WM O标准,最大持续平均干旱旬数取1971~2000年的30年资料进行计算,从1971~2000年,计算得:T=4,而2003年最大持续干旱旬数也为4个旬,所以$T/T= 0,从而干旱指数取决于$R/R。
计算结果显示,江南15个站平均降水距平为-3713%。
因此,干旱指数为-3713%。
尽管干旱指数小于历史上的大旱年(1971、1978年等),但由于降雨连续偏少时间比较集中,所以导致了江南地区夏季比较严重的干旱。
212持续高温干旱加重许多研究表明,在长江流域和长江以南, 6~8月降水量与温度是呈反相关的。
即温度越高,降水越少。
7月份,这一带地区降水量与气温等级(气温越高,等级越低)相关系数可达0169[8]。
而2003年6~8月,江南一带气温比常年同期偏高1~2e(图略),酷热7月份最严重,高温持续天数大多在30天左右。
可见,2003年夏季高温天气也是导致江南干旱的重要因素。
3江南干旱的大气环流特征及成因分析俗话说:/冰冻三尺,非一日之寒0。
干旱的形成并非几日少雨而致,而是长时间持续少雨的结果。
长期少雨是与大气运动的大尺度环流特征密切相关的。
因此,本文选用500hPa这个有代表性的高度层进行大气环流分析,从而进一步分析江南干旱成因。
分析发现,2003年6~8月北半球500hPa大气环流具有以下特征。
311极涡偏于西半球2003年6~8月北半球500hPa极涡中心偏于西半球,而表征大气运动的特征线5600gpm线也偏于西半球,中高纬度长波槽也位于北美洲西部一带(图2),表明整个夏季,冷空气大多堆积在西半球。
图22003年夏季6~8月北半球500hPa平均高度图312欧亚中高纬为两槽一脊型从图2还可以看出:贝加尔湖以西的中亚地区有长波脊维持,而在欧洲中部和亚洲)38 )东部为长波槽。
值得注意的是,中亚地区维持一庞大长波脊,正是造成中国夏季干旱的一个主要长波系统,亚洲东部长波槽的维持,表明入侵中国东部的冷空气偏东。
而长波脊稳定在80~110b E 中亚地区,是中国夏季干旱的一种典型环流型。
为进一步反映欧亚大气运动演变状态,我们制作了2003年6~8月500hPa 逐候高度沿65b N 的时间剖面图(图3),并与1998年6~8月(图4)进行比较。
由图3显示出,2003年6月第1候到第6候和8月第2候到第6候,欧亚中高纬地区,长波分布为两槽一脊形势,两个长波槽分别位于30~70b E中欧图3 2003年6~8月500hPa 逐候高度沿65b N 的时间剖面图图4 1998年6~8月500hPa 逐候高度沿65b N 的时间剖面图和130~160b E 俄罗斯远东至鄂霍茨克海一带(图中虚线),长波槽内低值中心大多低于5440gpm,看来,该系统较强,且稳定少动。
长波脊(图中粗实线)位于80~110b E 中亚地区。
对比江南洪涝年1998年(图4),我们可以发现两年的环流型式存在显著的差异。
1998年从6月第1候到8月第1候,长波槽一直稳定在80~110b E 中亚地区,两个脊维持在乌拉尔山和鄂霍茨克海附近。
即整个夏季的大部分时间,欧亚中高纬地区稳定地维持着两脊一槽形势。
313 副热带高压控制江南和华南东部分析图2还可发现,2003年6~8月西风急流锋区偏北,大致位于35~40b N,比江南洪涝年1954年和1998年6~8月西风急流(30~35b N)偏北约5个纬度。
在低纬度,西北太平洋副热带高压(以下简称为副高)比较强,并且呈东西向分布,西脊点位于110b E 附近,脊线在25b N 左右,副高体控制江南和华南地区东部。
理论研究和天气预报实践经验证明,西北太平洋副高的强弱,西进北上时间,活动范围都与旱涝有直接关系。
为了对2003年6~8月副高的特征进一步分析,我们选用制作了2003年6~8月逐候高度沿30b N 时间剖面(图5)。
由图5可以看到,2003年6~8月副高长时间控制江南地区。
2003年6月第1、2候,副高基本位于150b E 以东,江南处于5800gpm 低值区域内,6月第3候开始,副高加强并向西运动,其西伸脊点移到135b E 附近,以后继续西伸,强度逐渐加强,到6月第6候,副高已经控制了整个江南地区。
图中斜线区域表示副高5880gpm 线向西伸展动态及占据范围。
看得出,7月第5候和第6候,副高体中心已经超过5920gpm 。
在其控制下,江南不少地方日最高气温达到40e 以上。
314 东亚副热带呈西高东低形势从图5中还可以看到,从6月第5候开始一直到8月第2候,在130b E 以东洋面,先后有4个低值系统东移。
在此不去探究它是热带低气压,还是温带气旋。
但是,由于低值系统的存在,致使江南地区处于西高东低的形势。
预报实践经验表明,该地区呈现西高东低形势时,其上空往往为单一干下沉气流)39)控制,不易产生降雨。
同时,由于下游130b E 以东低值系统的存在,对江南副高体东移也起到一定阻碍作用。
所以,2003年夏季,副高长时间稳定地控制江南地区。
而在1998年副高间断性的控制江南地区,而且在江南的副高体明显弱于2003年(图略)。
图5 2003年6~8月500hPa 逐候高度沿30b N 时间剖面315 副高脊线长时间稳定在23~26b N众所周知,副高脊线的南北位置与中国江南旱涝关系也非常密切。