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2021年第2期:青藏高原中部冻融强度变化及其与气温的关系

发布日期:

作者:蔡林彤;方雪薇;吕世华;张宇;李照国;张少波;赖欣

单位:<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">1.</sup> 成都信息工程大学大气科学学院,高原大气与环境四川省重点实验室,四川 成都 610225","<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">2.</sup> 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,江苏 南京 210044","<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,寒旱区陆面过程与气候变化重点实验室,甘肃 兰州 730000

关键词:青藏高原;冻融过程;冻强融度;气温;GLDAS

基金:国家自然科学基金项目(41905008),中国科学院寒区旱区陆面过程与气候变化重点实验室开放基金项目(LPCC2017004),中国科学院青年创新促进会(QCH2019004),成都信息工程大学科学研究基金(J201711)

使用青藏高原中部野外22个站点2010 -2014年观测数据结合GLDAS-NOAH陆面模式1960 -2014年3 h 0.25°×0.25°格网数据, 通过线性拟合等方法分析了高原中部的冻结强度变化并探讨了其与气温的关系。选取典型站点资料, 结合GLDAS-NOAH数据对四次冻融过程进行分析比较, 结果表明: (1)冻结强年和冻结弱年, 高原中部季节冻土区各站点冻结、 消融过程的持续时间差异大。(2)1960 -2014年, 高原中部平均气温呈上升趋势, 其速率为0.39 ℃·(10a)-1; 冻结起始日以0.91 d·(10a)-1的速率延后, 冻结结束日则以2.88 d·(10a)-1的速率提前, 冻结结束日对气温变暖的响应更迅速。(3)垂直方向上, 不同冻结强度年表层5 cm处土壤温度、 湿度差异最大, 差值随土壤深度的增加逐渐减小。冻结强、 弱年土壤水分相变速率不同引起的热量差使得各层土壤温度的日变化产生明显差异。

来源:2021年第2期

《高原气象》期刊编辑部

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