蒙古气旋的气候特征及变化研究_王新敏

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第30卷 第1期气象与环境科学
V o l .30N o .12007年2月
M e t e o r o l o g i c a l a n d E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s
F e b .2007
收稿日期:2006-12-31;修订日期:2007-02-03基金项目:河南省气象局重点科研项目(Z 200603)资助
作者简介:王新敏(1967-),女,河南新野人,高级工程师,从事天气预报工作及研究.E -m a i l :h n w x m @c m a .g o v .c n
蒙古气旋的气候特征及变化研究
宜昌三峡大坝一日游旅游攻略
王新敏
1,3
,江志红1,翟盘茂2,范学峰3,鲁 坦
3
(1.南京信息工程大学,江苏南京210044;2.国家气候中心,北京100081;3.河南省气象台,河南郑州450003)
  摘 要:基于1979~2001年E C M WF 海平面气压(S L P )再分析资料,采用改进的气旋客观识别与追踪算法,计算分析了蒙古气旋的频数及强度,结果表明,蒙古气旋活动存在明显的季节、年际和年
代际变化。1979~2001年,蒙古气旋频数减少,强度减弱。20世纪80年代中期,蒙古气旋活动最强,80年代末开始到90年代,蒙古气旋日数明显下降。此外,春季蒙古气旋出现的频数最高,冬季出现的频数最低。从80到90年代,春、夏、秋、冬四季蒙古气旋活动呈一致的波动减少趋势,其中春季变化与全年最为一致。蒙古气旋活动的年际差异也十分明显,蒙古气旋活动偏多年和偏少年对流层低层温度场距平分布存在明显差异,说明大气环流是影响气旋活动的一个重要因素。
关键词:蒙古气旋;气候特征;频数变化;强度变化;温度距平
中图分类号:P 467     文献标识码:A      文章编号:1673-7148(2007)01-0035-04
引 言
蒙古气旋(亦称蒙古低压)总是与冷空气活动相伴,是造成春季中国北方沙尘暴的主要影响系统。周秀骥等[1]
指出,2000年春季蒙古共和国到我国北
方地区温带低气压活动增多,可能是造成2000年春季沙尘天气频繁的直接原因。
2006年入春以来,冷空气和蒙古气旋活动频繁,且冷空气势力较强,加之北方地区持续干旱少雨、气
温回升,致使地表层解冻,土壤水分蒸发量大,地表土质干土层增厚,为初春沙尘天气频繁发生提供了条件。据中国环境监测总站监测,截至2006年4月19日,中国北方地区共出现8次较大范围的沙尘天气过程,其中伴随蒙古气旋4次以上,导致50%的重点城市环境空气污染加重。在国家考核的113个环保重点城市中,55个城市空气质量优良天数比2005年同期减少,其中北方地区的北京、银川等10个城市空气质量优良天数比去年同期减少10天以上。特别是3月26~27日,强冷空气过程伴随着蒙古气旋的作用,我国北方出现了大范围的大风和沙尘天气,部分地区出现了强沙尘暴。受蒙古气旋冷锋南下及气旋后部西北大风影响,沙尘席卷大江南北,内蒙古、宁夏、陕西、山西、北京、天津、
河北、辽宁、山东、河南等地的部分地区出现沙尘天气,沙尘覆盖渤海、黄海西部上空,其中内蒙古中部
和东部的部分地区出现了沙尘暴和强沙尘暴,苏尼特左旗能见度仅为100m ,内蒙古的部分地区出现瞬间风速为17~26m /s 的大风(见图1)。
图1 2006年3月26日蒙古气旋与沙尘天气图像
  作为中纬度重要的天气系统,蒙古气旋对我国天气气候的影响大,范围广,灾害重,应引起关注。以前针对蒙古气旋的研究,多采用对天气图读取、人工统计的方法,资料序列短,不能实现客观及自动
气象与环境科学第30卷
化,也没有涉及蒙古气旋的变化。本文结合天气预报实际,针对蒙古气旋的特征及其在气候变暖背景下的变化进行分析讨论,试图揭示蒙古气旋的气候特征及变化规律,以期对天气预警预报和短期气候预测以及科学评估提供有益的帮助。
1 资料和方法
20世纪70年代末期,随着卫星资料的加入和同化技术的应用,再分析资料发生了明显的变化。国际上一些学者指出,N C E P /N C A R 和E C M W F 的再分析资料(E R A 40)在1979年以后较之前期更为可靠。为此,本研究选取1979~2001年E C M W F 海平面气压场再分析资料00、12U T C 两个时次,其水平分辨率为2.5°×2.5°。采用改进的气旋客观识别与追踪算法,计算获得1979~2001年80~140°E 、40~60°N 范围的全年北方气旋数据资料集。经与国家气象中心绘制的天气图进行个例验证,这种方
法对气旋的位置(以经、纬度表示)、强度(以中心气压表示)以及移动路径都有较好的识别能力。
兼顾地理位置和北方气旋高频区域分布,在全年北方气旋数据资料集的基础上,本文定义凡经过100~115°E 、42.5~52.5°N 范围内的温带气旋称为蒙古气旋。据此建立春季蒙古气旋数据库。
2 蒙古气旋的特征及变化
2.1 蒙古气旋的频数变化2.1.1 蒙古气旋的年际、年代际变化
图2是蒙古气旋年发生频数距平图(相对于1979~2001年)。由图2可以看出,气旋活动存在有明显的年代际变化,从20世纪80年代到90年代,蒙古气旋频数呈明显减少趋势。80年代早中期蒙古气旋活动日数呈正距平,80年代中期达到高峰。1987年正距平近80d ;80年代末开始至90年代转为负距平,到1993年负距平达-40d
图2 1979~2001年各年蒙古气旋发生频数距平(相对于1979~2001年)
2.1.2 蒙古气旋的季节变化
附表是1979~2001年蒙古气旋的春(3~5月)、夏(6~8月)、秋(9~11月)、冬(12~2月)四
季出现的频数百分率。表中反映出蒙古气旋活动具有明显的季节性:春季蒙古气旋出现的频数最高,占31.74%;冬季出现频数最低,只占16.07%;夏、秋季出现的比例分别占28.57%、23.67%。武功山门票多少钱
1979~2001年1~12月蒙古气旋各月频数分布(见图3)显示:蒙古气旋4、5月出现频数最高,年平均出现日数多达13d ;12月出现频数最低,年平均出现日数仅为5d 。显然,暖季(4~9月)出现频数高于冷季(10~3月)。
附表 1979~2001年蒙古气旋出现的频数百分率
月份/月3~56~89~1112~2频数百分率/%
31.74
28.57
23.67
16.07
  为了研究蒙古气旋的季节变化特点,本文对1979~2001年春、夏、秋、冬四季蒙古气旋的频数演
变及趋势作了进一步分析(见图4)。结果表明:春、夏、秋、冬四季蒙古气旋活动存在明显的年代际变化,从20世纪80年代到90年代,呈一致的波动减少趋势,80年代中期各个季节,蒙古气旋活动都表现最强,峰值分别出现在1986、1984、1987、1984年,年平均在50~60d ,冬季40d 。自80年代末开始,
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 第1期
王新敏等:蒙古气旋的气候特征及变化研究
图3 1979~2001年平均各月蒙古气旋发生频数
气旋活动开始明显减少,至90年代达到最弱。低值分别出现在1997、1992、1994、1994年,年平均值在20d 以下,冬季只有10d 。其中春季减少的最为明显,冬季减少最缓慢。春、夏、秋季节与全年变化基本相似,其中春季变化与全年最为一致
图4 1979~2001年春、夏、秋、冬蒙古气旋的频数演变
直方图表示蒙古气旋的出现频数,实线表示滤波,虚线表示趋势
2.2 蒙古气旋的强度变化红原旅游攻略自驾游
蒙古气旋强度以每个气旋生命史中中心气压最
低值表示。图5是蒙古气旋的年平均中心最低气压变化。由图5可看出:1979~2001年,蒙古气旋强度呈减弱趋势,其中1987年蒙古气旋强度最强,1989、1994、1997年强度偏弱。90年代较之80年代,气旋强度明显减弱
图5 蒙古气旋年平均中心最低气压
3 蒙古气旋发生偏多年、偏少年大气环流
分析
  为了分析蒙古气旋活动偏多年和偏少年大气环流特点,本文按照1979~2001年蒙古气旋年发生频数
高低,分别选择偏高的1983、1984、1985、1986、1987年以及偏低的1992、1993、1994、1995、1998年进行合成分析。图6(a ,b )分别表示蒙古气旋频数偏高年和偏低年的850h P a 温度的距平合成图(距平相对于1971~2000年)。由图6看出,距平分布是明显不同的。在蒙古及东亚地区,偏高年对应较强的负距平-0.6;而偏低年相反,对应较强的正距
平0.6。这不仅表明蒙古气旋频数偏高年和偏低年大气环流存在明显差异,也表明蒙古气旋频数与蒙
古及东亚区域850h P a 温度的负相关关系
三亚亚龙湾森林公园。
图6 蒙古气旋频数偏高年、偏低年850h P a 温度距平合成图
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气象与环境科学第30卷
4 结 语
蒙古气旋有明显的季节、年际和年代际变化。1979~2001年,蒙古气旋频数减少、强度减弱。20世纪80年代中期,蒙古气旋活动最强,80年代末开始到90年代蒙古气旋日数明显下降。春季蒙古气旋出现的频数最高,冬季出现频数最低。从80到90年代,春、夏、秋、冬四季蒙古气旋活动呈一致的波动减少的趋势,其中春季变化与全年最为一致。
蒙古气旋活动的年际差异也十分明显,蒙古气旋活动偏多年和偏少年对流层低层温度场距平分布存在明显差异,偏多年对应较强的负距平;而偏少年相反,对应较强的正距平。这不仅表明蒙古气旋活动偏多年和偏少年大气环流存在明显差异,也表明气旋频数与850h P a温度的负相关关系。说明大气环流是影响气旋活动的一个重要因素。
参考文献
[1]周秀骥,徐祥德,颜鹏,等.2000年春季沙尘力学特征[J].中
国科学(D辑),2002,32(4):327-334.
S t u d y o n C l i m a t i c C h a r a c t e r i s t i c s a n dV a r i a t i o no f Mo n g o l i a C y c l o n e WA N GX i n-m i n1,3,J I A N GZ h i-h o n g1,Z H A I P a n-m a o2,F A NX u e-f e n g3,L UT a n3
(1.N a n j i n g U n i v e r s i t y o f I n f o r m a t i o n S c i e n c e a n dT e c h n o l o g y,N a n j i n g210044,C h i n a;
2.N a t i o n a l C l i m a t e C e n t r e,C h i n a M e t e o r o l o g i c a l A d m i n i s t r a t i o n,B e i j i n g100081,C h i n a;
3.M e t e o r o l o g i c a l O b s e r v a t o r y i nH e n a nP r o v i n c e,Z h e n g z h o u450003,C h i n a)
A b s t r a c t:
B a s e d o n s e a l e v e l p r e s s u r e(S L P)r e a n a l y s i s d a t a f r o mE
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