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961.
The sea surface temperature (SST) anomaly of the eastern Indian Ocean (EIO) exhibits cold anomalies in the boreal summer or fall during E1 Nino development years and warm anomalies in winter or spring following the E1 Nino events. There also tend to be warm anomalies in the boreal summer or fall during La Nina development years and cold anomalies in winter or spring following the La Nina events. The seasonal phase-locking of SST change in the EIO associated with E1 Nino/Southern Oscillation is linked to the variability of convection over the maritime continent, which induces an atmospheric Rossby wave over the EIO. Local air-sea interaction exerts different effects on SST anomalies, depending on the relationship between the Rossby wave and the mean flow related to the seasonal migration of the buffer zone, which shifts across the equator between summer and winter. The summer cold events start with cooling in the Timor Sea, together with increasing easterly flow along the equator. Negative SST anomalies develop near Sumatra, through the interaction between the atmospheric Rossby wave and the underneath sea surface. These SST anomalies are also contributed to by the increased upwelling of the mixed layer and the equatorward temperature advection in the boreal fall. As the buffer zone shifts across the equator towards boreal winter, the anomalous easterly flow tends to weaken the mean flow near the equator, and the EIO SST increases due to the reduction of latent heat flux from the sea surface. As a result, wintertime SST anomalies appear with a uniform and nearly basin-wide pattern beneath the easterly anomalies. These SST anomalies are also caused by the increase in solar radiation associated with the anticyclonic atmospheric Rossby wave over the EIO. Similarly, the physical processes of the summer warm events, which are followed by wintertime cold SST anomalies, can be explained by the changes in atmospheric and oceanic fields with opposite signs to those anomalies described above. 相似文献
962.
张庆阳 《气象科技合作动态》2005,(5):26-28
气候变化引起的海平面上升给小岛屿国家带来严重威胁,引起国际社会普遍关注。小岛屿国家广泛分布于太平洋、印度洋,以及加勒比海和地中海周围地区。其陆地面积较小、自然资源有限、地理位置相对孤立、经济开放程度极小、对自然灾害和其它极端事件具有高敏感性;由于迅速增加的高密度人口、较差的基础设施、有限的资金、人力资源,以及薄弱的技术和能力,使其适应气候变化的脆弱性增加。 相似文献
963.
全球气候变暖对长江三角洲极端高温事件概率的影响 总被引:19,自引:1,他引:18
研究了全球气候变暖对长江三角洲极端高温事件(EHTE)概率的影响。结果表明,全球增暖将使EHTE发生的概率增大。当夏季逐日平均最高气温在现有的基础上升高3.0℃后,EHTE发生的概率将由现在的0.13增加到0.2~0.3,即夏季出现级端最高气温≥35℃的天数将由现在的12d左右增加到20~30d。 相似文献
964.
中国地区极端事件预估研究 总被引:11,自引:0,他引:11
高学杰 《气候变化研究进展》2007,3(3):162-166
简要介绍了极端气候事件预估的基本方法,概述了东亚和中国地区关于气候和极端气候事件预估研究的进展。针对极端事件变化预估研究中的重要问题,如高分辨率、长时间尺度的区域气候变化模拟和预估,高时空分辨率的网格化观测资料,除温室效应外的土地利用和气溶胶的作用,使用合理方法进行多模式结果的集合,以及统计降尺度方法的应用等,进行了讨论。 相似文献
965.
极端降水事件变化的观测研究 总被引:68,自引:4,他引:64
回顾了气候变化背景下的极端降水事件变化观测研究的主要进展,结合全球变化的特点,重点讨论了中国极端降水事件的变化特征。指出:最近50多年,我国降水强度普遍趋于增加,降水日数除西北地区外其他大部分地区显著减少。极端降水与总降水量变化之间的关系很密切,西北西部、长江及长江以南地区极端强降水事件趋于频繁,华北地区虽然极端降水事件频数明显减少,但极端降水量占总降水量的比例仍有所增加。连阴雨产生的年降水量在华北、东北东部和西南东部地区明显减小,在青藏高原东部和一些东南沿海地区则增加。降水日数和微量降水日数减少是近年来我国干旱化趋势发展的一个重要特点。 相似文献
966.
967.
968.
969.
中国弱方更新世极端冷期冬季风的快速变化 总被引:2,自引:1,他引:1
对黄土高原中部洛川和西峰黄土堆积的“上、下粉砂层”进行了间隔5~6cm的详细采样,测量了800多个样品的粒度分布和磁化率值,根据沉积速率模式建立了一个相对独立的、较精确的时间标尺。结果表明,中国北方更新世极端冷期的黄土堆积记录了东亚冬季风频繁的和较大幅度的千年心度变化。冬季风加强事件一般持续1.8~2.4kg。亚轨道时间尺度冬季风绵可能原因是,在极端冷期赤道和极地所温差增大,纬向西风环流加强事件一 相似文献
970.