高原气象

北大核心,JST,CSCD,WJCI,

国内刊号:62-1061/P

国际刊号:1000-0534

高原气象杂志2025年第5期:近40年青藏高原雪深变化及对气候变化的响应分析

发布日期:

作者:曹晓云,张娟,王镜,史飞飞,刘致远,孙子婷

单位:<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">1.</sup> 青海省气象科学研究所,青海 西宁 810001","<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">2.</sup> 青海省防灾减灾重点实验室,青海 西宁 810001","<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">3.</sup> 中国科学院西北生态环境资源研究院,甘肃 兰州 730099","<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">4.</sup> 西宁市气象局,青海 西宁 810001","<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">5.</sup> 青海师范大学地理科学学院,青海 西宁 810001

关键词:青藏高原,雪深,气候变化,海拔依赖性

基金:青海省科技计划项目(2024-ZJ-740),国家自然科学基金项目(U22A20556),国家自然科学基金项目(U21A2021)

基于中国雪深长时间序列数据集和高分辨率地面气象要素驱动数据集, 分流域和海拔梯度分析了1980 -2020年积雪季青藏高原雪深的时空变化规律, 并结合水热因子探究了雪深对气候变化的响应。结果表明: (1)1980 -2020年积雪季青藏高原雪深空间差异明显, 呈西高东低、 高海拔山脉地区大于盆地平原的分布格局, 高海拔山脉地区平均雪深普遍大于10 cm, 64.74%的区域平均雪深呈波动减小趋势, 显著减小区域占比为29.09%, 高原雪深平均减小速率为0.25 cm·(10a)-1。(2)雪深及其变化趋势受海拔影响存在明显的垂直地带性, 平均雪深随海拔上升先增大后减小再增大, 4.2 km和4.8 km的海拔是分界线; 不同海拔区域的雪深均呈减小趋势, 雪深减小速率随海拔上升先增大后减小, 5.0 km的海拔是分界线, 5.0~5.2 km海拔的平均雪深减小速率最快, 达3.36 cm·(10a)-1, 平均雪深年际变化存在明显的“海拔依赖性”, 高海拔地区的雪深减小速率明显高于低海拔地区, 尤其是4.8~5.5 km地区的雪深。(3)1980 -2020年积雪季青藏高原气候变化表现出整体“暖湿化”、 但西北部和南部“暖干化”的态势, 但雪深对气候变化的响应具有流域差异和海拔差异, 其中, 怒江、 恒河、 阿姆河和印度河流域暖干化的气候条件导致雪深减少; 雅鲁藏布江、 高原内陆、 长江流域、 柴达木和塔里木盆地气温对雪深的影响更显著; 而黄河、 黑河流域降水对雪深的影响更显著。小于3.5 km的地区暖干化的气候条件导致雪深减小, 而大于3.5 km的地区气温对雪深的影响更显著, 气温的海拔依赖性增暖现象解释了雪深的海拔依赖性减小现象。

来源:2025年第5期

《高原气象》期刊编辑部

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