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        氣溫與其他氣象要素之間關(guān)系研究

        2020-12-30 12:31:45徐昌龍宋樹生張瑩瑩崔日權(quán)
        農(nóng)業(yè)災(zāi)害研究 2020年6期
        關(guān)鍵詞:氣象要素關(guān)系氣溫

        徐昌龍 宋樹生 張瑩瑩 崔日權(quán)

        摘要 本文利用延吉市1981—2010年氣象觀測(cè)資料分析,對(duì)延吉市最高、最低氣溫變化特點(diǎn)進(jìn)行分析,通過分析了解最高、最低氣溫與其他氣象要素之間的關(guān)系,結(jié)果發(fā)現(xiàn)天空變化、降水、風(fēng)向風(fēng)速、相對(duì)濕度與氣溫變化有密切正負(fù)相關(guān)性,且按季節(jié)有所不同。

        關(guān)鍵詞 氣溫;氣象要素;關(guān)系

        中圖分類號(hào):P468.02 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095–3305(2020)06–0–02

        DOI:10.19383/j.cnki.nyzhyj.2020.06.020

        氣溫日變化主要受地面增熱與冷卻作用而發(fā)生變化,如白天地表面吸收太陽(yáng)輻射能而逐漸增熱,通過輻射、分子運(yùn)動(dòng)、湍流及對(duì)流運(yùn)動(dòng)和潛熱輸送等方式將熱量傳遞給邊界層大氣,大氣溫度隨之升高;夜間地表面因放射長(zhǎng)波輻射而冷卻,邊界層大氣溫度也隨之降低。延吉市地處東部山區(qū),屬于盆地,氣溫變化復(fù)雜,時(shí)間和空間變化明顯。通過分析氣溫變化特征,摸索氣溫變化規(guī)律,給溫度預(yù)報(bào)提供重要參考信息。利用延吉市近30年氣象觀測(cè)資料,分析最高(低)氣溫變化特征,按季節(jié)和要素進(jìn)行比較,初步探討其與氣象要素之間的內(nèi)在關(guān)系。

        1 天空狀況對(duì)氣溫的影響

        白天有云時(shí),地面受太陽(yáng)輻射少,最高氣溫要比晴天低。而夜間有云時(shí)地面不易散熱,最低氣溫反而比晴天高。

        1.1 對(duì)最高氣溫的影響

        分析1981—2010年日平均最高氣溫,云天對(duì)最高氣溫有負(fù)面影響,其中夏季平均負(fù)距平值最大為-1.4,且總云量≥8成時(shí)越明顯,春季和秋季次于夏季,冬季不明顯(表1)。冬季不明顯原因是白天有云同時(shí),有天氣系統(tǒng)的例子多,還得考慮風(fēng)等影響。

        1.2 對(duì)最低氣溫的影響

        云天對(duì)最低氣溫有正面影響,其中冬季平均負(fù)距平值最大為3.0,且總云量≥8成時(shí)越明顯,秋季和春季次于冬季,夏季相對(duì)不明顯,這跟對(duì)最高氣溫的影響相反。主要原因有冬季夜間有云同時(shí),有天氣系統(tǒng)的例子多,東風(fēng)也起到正面影響(表2)。

        2 降水對(duì)氣溫的影響

        雨滴在下落途中不斷蒸發(fā),大量吸收周圍空氣熱量,使地面氣溫降低,特別是當(dāng)白天有雷陣雨時(shí),冷空氣隨同降水傾斜至地面,往往使氣溫突降不少。當(dāng)下雪時(shí),反而升溫。為分析降水天氣對(duì)氣溫的影響,將各季平均日最高、最低氣溫與降水天做比較。

        通過對(duì)08∶00—20∶00降水對(duì)最高氣溫影響、對(duì)08∶00—20∶00降水對(duì)最低氣溫影響進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)降水普遍抑制最高氣溫升高,降水量越大效果越明顯,特別是春天距平值達(dá)-6.7。冬天0.5 mm以內(nèi)降水對(duì)最高氣溫影響不大,但有>2.5 mm降水時(shí),反而升溫。有降水時(shí)最低氣溫不易下降,冬季最大為5.9,秋季次之,夏季最小。這可能與其他氣象要素有關(guān),如夏季有過程時(shí)刮東風(fēng),對(duì)最低氣溫起負(fù)面影響(圖1)。

        3 風(fēng)對(duì)氣溫的影響

        風(fēng)速大時(shí),亂流交換強(qiáng),有利于空氣熱量上下交換[1]。在白天增溫時(shí)段內(nèi),由于亂流交換,會(huì)使下層空氣熱量向上傳遞,從而使近地面層空氣增溫慢;夜間有亂流交換,促使上面熱量向下傳遞,地面空氣降溫減慢。一般風(fēng)速越大,這種作用就越明顯。延吉市一年四季主要盛行西風(fēng)和東風(fēng),因此只分析西風(fēng)和東風(fēng)。

        3.1 西風(fēng)對(duì)最高、最低氣溫的影響

        通過對(duì)14∶00和08∶00風(fēng)向、風(fēng)速變化進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)西風(fēng)對(duì)最高氣溫除夏季外起負(fù)面影響,其中秋季最明顯,冬季次之,且風(fēng)速越大負(fù)距平值越大,還有08∶00風(fēng)向同樣為西風(fēng)時(shí)效果明顯。夏季刮西風(fēng)時(shí),對(duì)最高氣溫起正面作用,但夏季風(fēng)速普遍不大,因此對(duì)風(fēng)速變化,最高氣溫反應(yīng)不明顯。通過對(duì)02∶00和08∶00風(fēng)向、風(fēng)速變化進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)西風(fēng)對(duì)最低氣溫普遍起正面作用,但一般距平值小,對(duì)最低氣溫變化不明顯(圖2)。

        3.2 東風(fēng)對(duì)最高、最低氣溫的影響

        通過對(duì)14∶00和08∶00風(fēng)向、風(fēng)速變化進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)東風(fēng)對(duì)最高氣溫,在春季和夏季起負(fù)面作用,秋季和冬季起正面作用[2]。由于延邊地離海洋較近,東風(fēng)帶來的海風(fēng),冬天是暖風(fēng)、夏天是冷風(fēng),其中夏季隨著風(fēng)速增加負(fù)面效應(yīng)更加明顯,同時(shí)08∶00也是東風(fēng)時(shí),負(fù)距平值達(dá)到-3.6。冬季東風(fēng)時(shí),刮過來暖濕的海風(fēng)起著增溫效果,但延邊地區(qū)冬季東風(fēng)少,風(fēng)速也不大,增溫幅度不明顯。

        通過對(duì)02∶00和08∶00風(fēng)向、風(fēng)速變化進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)東風(fēng)對(duì)最低氣溫影響較明顯。冬季、春季、秋季東風(fēng)起正面效應(yīng),其中冬季和秋季更為明顯,距平值達(dá)6.4。08∶00同樣是東風(fēng)時(shí)效果明顯,但對(duì)風(fēng)速變化不敏感。夏季東風(fēng)對(duì)最低氣溫起著負(fù)面作用,但效果不明顯(圖3)。

        4 相對(duì)濕度對(duì)氣溫的影響

        低空相對(duì)濕度大或有霧生成時(shí),對(duì)氣溫影響與云類似,白天使氣溫不易升高,夜間使氣溫不易降低。通過分別對(duì)各季14∶00相對(duì)濕度變化和最高氣溫、02∶00相對(duì)濕度變化和最低氣溫進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)相對(duì)濕度與最高氣溫負(fù)相關(guān)顯著,且隨著相對(duì)濕度增加更加明顯,特別是春季距平值達(dá)-6.5,夏季和秋季次之。冬季相對(duì)濕度≥80%時(shí)最高氣溫反而升高,與風(fēng)向風(fēng)速等其他因素有關(guān)。相對(duì)濕度與最低氣溫有著正相關(guān),但相對(duì)濕度<80%時(shí)效果不明顯(圖4)。

        5 小結(jié)

        (1)天空狀況云量增加抑制最高氣溫上升,其中夏季最明顯,春季和秋季次之,冬季不明顯。云天對(duì)最低氣溫下降起抑制作用,其中冬天平均負(fù)距平值最大為3.0,且總云量≥8成時(shí)越明顯,秋季和春季次于冬季,夏季相對(duì)不明顯。

        (2)降水普遍抑制最高氣溫升高,降水量越大時(shí)效果越明顯,特別是春天,冬天0.5 mm以內(nèi)降水對(duì)最高氣溫影響不大,但有超過2.5 mm降水時(shí)反而升溫。有降水時(shí)最低氣溫不易下降,冬季最明顯,秋季次之,夏季最小。

        (3)西風(fēng)除夏季外抑制最高氣溫升高,其中秋季最明顯,冬季次之,且風(fēng)速越大負(fù)距平值越大,08∶00風(fēng)向同樣為西風(fēng)時(shí)效果明顯。西風(fēng)對(duì)最低氣溫普遍起正面作用,但效果不明顯;東風(fēng)對(duì)最高氣溫,春季和夏季起負(fù)面作用,秋季和冬季起正面作用。東風(fēng)在冬季、春季、秋季東風(fēng)對(duì)最低氣溫起著正面效應(yīng),其中冬季和秋季更明顯,夏季東風(fēng)對(duì)最低氣溫起負(fù)面效應(yīng)。

        (4)相對(duì)濕度與最高氣溫負(fù)相關(guān)顯著,且隨著相對(duì)濕度增加更加明顯,特別是春季,夏季和秋季次之。冬季相對(duì)濕度≥80%時(shí)最高氣溫反而升高。相對(duì)濕度與最低氣溫有正相關(guān)關(guān)系,但相對(duì)濕度<80%時(shí)效果不明顯

        (5)通過溫度與其他氣象要素進(jìn)行定量分析,進(jìn)一步了解氣溫變化與其他氣象要素之間的關(guān)系,在實(shí)際溫度預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)當(dāng)中,在數(shù)值預(yù)報(bào)結(jié)果基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn),可適當(dāng)訂正,檢驗(yàn)數(shù)值預(yù)報(bào)同時(shí)可以提高預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確率。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 黃愛星,邢維東.武鳴近年氣溫變化及與其他氣象要素特征分析[J].氣象研究與應(yīng)用,2012,33(S1):171–172.

        [2] 趙春雨.遼寧省近50年氣候變化特征及影響因子研究[D].南京:南京信息工程大學(xué),2006.

        責(zé)任編輯:黃艷飛

        Study on the Relationship Between Temperature and other Meteorological Elements

        XU Chang-long et al Yanbian Prefecture Meteorological Bureau, Yanji, Jilin 133000

        Abstract This paper uses the analysis of the meteorological observation data of Yanji City from 1981 to 2010 to analyze the characteristics of the maximum and minimum temperature changes in Yanji City. Through the analysis to understand the relationship between the maximum and minimum temperatures and other meteorological elements, it is found that the sky changes, precipitation, wind direction and wind speed, Relative humidity has a close positive and negative correlation with temperature changes, and varies according to seasons.

        Key words Temperature; Meteorological element; Relationship

        作者簡(jiǎn)介 徐昌龍(1973–),男,吉林和龍人,高級(jí)工程師,主要從事天氣預(yù)報(bào)研究。

        收稿日期 2020–06–13

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