【摘 要】
:
极端降水具有较强的持续时间不确定性,持续时间较长的极端降水事件往往具有更大的致灾性。实际上,极端降水由于其持续时间的不确定性,持续极端降水的变化可能比过去认识到的基于固定时间段的极端降水变化更为复杂,对不同时间尺度内发生的持续极端降水事件的研究更符合实际。本研究将中国划分为蒙新地区、青藏地区和东部地区,通过1961-2018年中国降水日值格点数据集、温度月值格点数据集、CMIP6多模式集合数据和大
论文部分内容阅读
极端降水具有较强的持续时间不确定性,持续时间较长的极端降水事件往往具有更大的致灾性。实际上,极端降水由于其持续时间的不确定性,持续极端降水的变化可能比过去认识到的基于固定时间段的极端降水变化更为复杂,对不同时间尺度内发生的持续极端降水事件的研究更符合实际。本研究将中国划分为蒙新地区、青藏地区和东部地区,通过1961-2018年中国降水日值格点数据集、温度月值格点数据集、CMIP6多模式集合数据和大气环流指数数据,分析了中国和各区域持续极端降水事件发生频次(PEPF)、持续日数(PEPD)、持续极端降水总降水量(PEPA)、持续极端降水最大降水量(Rx Event)、持续极端降水对极端降水总量和总降水量贡献率的时空变化特征,并探讨了其变化机制。主要研究结果如下:(1)近60年来,持续极端降水在蒙新地区和青藏地区平均发生频次较高、持续时间较长,但东部地区平均持续极端降水年总降水量、年最大降水量更高。东部地区持续极端降水频率较低,但强度却更大,更易发生严重的洪涝灾害。(2)1961-2018年间,中国PEPF、PEPD、PEPA、Rx Event都呈显著增长趋势。区域尺度上,蒙新地区和青藏地区持续极端降水频率和强度都呈显著的增长趋势,东部地区却没有明显变化。空间分布上,PEPF、PEPD、PEPA、Rx Event变化趋势有着相似的空间分布格局,持续极端降水事件增长最快的地区主要位于蒙新地区和青藏地区的交界处。1961-2018年,中国极端降水总量和总降水量都呈增长趋势,在这个背景下,持续极端降水对极端降水总量贡献率无明显变化趋势,但持续极端降水对总降水量贡献率呈显著增长趋势。中国降水的极端性和持续性在增加。(3)基于CMIP6多模式集合的结果表明,未来(2015-2099年)中国持续极端降水各指标的多年均值在SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5情景下的分布格局相似。PEPF和PEPD均值空间分布相似,青藏地区南部和蒙新地区南部持续极端降水多发且持续时间更长。PEPA和Rx Event未来均值空间分布相似,呈现出自西向东、由北向南递增的格局。(4)中国在2015-2099年持续极端降水的频率和强度都呈显著的增长趋势,其中青藏地区未来持续极端降水的频率和强度变化趋势最大。无论区域尺度还是全国尺度,每个持续极端降水指数变化趋势均随着辐射强迫情景的增强而上升(SSP5-8.5>SSP2-4.5>SSP1-2.6)。未来中国极端降水总量和总降水量在不同情景下均呈显著增长趋势,在这个背景下,未来中国持续极端降水对极端降水总量和总降水量的贡献率在不同情景下依然呈显著增长趋势。(5)西太平洋副高、南海副高、西太平洋暖池、亚洲区极涡、北半球极涡和中国持续极端降水事件有着显著的相关关系。区域尺度上,西太平洋副高对蒙新地区和青藏地区的影响最大,东部地区则受到西太平洋副高和西太平洋暖池的较大影响。总体上西太平洋副高对于中国持续极端降水事件影响最大,西太平洋副高强度的加强往往会引起中国持续极端降水增多。(6)观测表明,中国持续极端降水随温度的变化率为14.18%/℃,区域尺度上,青藏地区PEPA随温度的变化率最大。在SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5情景下,中国PEPA随温度的变化率为12.93%/℃、13.10%/℃、13.55%/℃,虽然不同情景下中国PEPA随温度的变化率接近,但其在空间分布上具有较大的差异。基于观测数据和CMIP6多模式集合数据的结果都表明,持续极端降水对温度变化的响应相比极端降水总量对温度变化的响应更强。
其他文献
稀土离子掺杂的上转换发光材料在近些年受到了广泛关注,其发光性质以及制备方法已成为学术界研究的热点。以Yb3+–Er3+掺杂的上转换发光材料体系为例,大多数研究集中在能量传递和掺杂浓度对发光性能的影响,而关于电子传递对上转换发光性能影响的研究相对较少。本文中,我们在Yb3+–Er3+上转换体系中引入了金属离子X(X=Pr3+,Ce3+,Tb3+,Mn2+),其中X与Yb3+离子之间发生电子传递形成Y
碳点(CDs)自2004年从单壁碳纳米管中发现以来,凭借其原料来源广泛、光学性能优异、低毒、生物友好等特点在光电器件、生物医疗、化学检测和防伪安全等领域具有极大的潜在应用价值。然而,如何在水溶液中实现CDs稳定的发光仍然是一种挑战。目前,随着科技的快速发展,工业生产加快,在废水和农田中存在大量对生物体有害的物质如爆炸物和金属离子等,不利于生命体的可持续发展。发光材料因对有害物质具有灵敏的响应性,被
乡村振兴战略是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务,乡村振兴战略的实施推进与基层党组织领导力息息相关,基层党组织领导力是乡村振兴战略顺利实施的根本保障。通过增强政治引领功能、提升思想引领功能、优化服务引领功能、加强组织引领功能、强化文化引领功能,着力提升基层党组织的领导力,助推乡村振兴战略顺利实施。
二维过渡金属硫属化合物(TMDs,transition metal dichalcogenides)作为典型二维半导体材料具有非常丰富的新奇物理现象,包括量子自旋霍尔效应、能谷极化和二维超导等,并且由于强的量子限域效应显著地增加体系中载流子的库仑相互作用,进一步引发更多诸如多体效应等的有趣物理现象,使其未来在新型光电子器件等领域表现出巨大的应用潜力。然而,现阶段TMDs的荧光效率仍处于较低水平,无
我国是煤炭消费大国,为了控制燃煤烟气污染物的排放,燃煤电厂普遍投运了超低排放技术,2019年超低排放机组容量8.9亿千瓦。然而从技术层次来看,污染物控制技术的运用情况尚不明确,超低排放系统运行成本与环保电价之间的关系缺乏相关研究。超低排放系统内换热装备对于系统性能的影响尚不明确。从区域层次来看,国内外学者针对电力行业的评估研究主要从污染物排放的角度展开,忽略了污染物减排流程的性能。本研究建立了燃煤
离子液体(ILs)因具有低熔点和饱和蒸气压、高离子电导率及宽的电化学窗口等特性,在催化、萃取、电化学等很多领域被广泛应用。目前报道的离子液体其阳离子多为有机阳离子,由无机阳离子构成的离子液体的报道相对较少。本文合成了基于钛取代Keggin型钨磷酸的系列稀土盐,发现该系列化合物在4~65°C范围表现为流动性很好的液态,呈现离子液体行为。我们通过ICP、IR、PXRD、TG等测试对系列纯无机离子液体的
本文以对叔丁基杯[4]芳烃和硫代对叔丁基杯[4]芳烃为母体,通过不同的修饰方法得到了得到了3个配体:H4L1、L2和L4。进一步通过溶剂热的方法制得6例配位聚合物:{[Cd2L1(H2O)4]?Me OH?DMF}n(1)、{[Mn2L1(H2O)3(Me O)]?(CH3)2NH2?3Me OH·H2O}n(2)、{[Zn2L3Cl2]}n(3)、{[Zn2L3(IPA)(H2O)]·2DMF·
溶解有机碳(Dissolved Organic Carbon,DOC)和颗粒有机碳(Particulate Organic Carbon,POC)经过水迁移方式流失量的增加是泥炭沼泽碳损失的重要原因。因此,了解不同生境下DOC和POC浓度变化特征是评估区域尺度碳损失的重要依据。不同生境对有机碳浓度和组分可能会产生显著影响。白江河泥炭沼泽位于白山市靖宇县,包括相对完整的自然区、经过排水后的排水区、经
地表反照率是影响地表辐射能量平衡的关键参数,在全球气候变化和人类活动的影响下已经发生了显著变化。由于全球气候变化以及全球和区域规模的人类活动,地表反照率已经发生了显著变化,并对全球气候产生一系列影响。在卫星遥感时代(上世纪七十年代至今),可以通过卫星观测直接获得并监测地表反照率的时空变化,但是在卫星遥感时代之前的历史时期和未来,无法通过卫星等观测数据直接获得地表反照率的时空变化情况,因此需要通过重
东北地区位于东亚夏季风影响的最北端,对气候变化反应十分敏感。东北地区接收来自西风的大量水汽,但来自黄海的水汽量变化决定了东北地区夏季的干湿变化。西太平洋副热带高压的位置和强度对东北地区水汽来源比例有较强的调节作用。然而,对于西太平洋副热带高压调节的水汽来源比例、东北地区水文特征及气候对泥炭地碳累积影响的敏感程度尚不明确。本文选取大兴安岭中部的摩天岭山地泥炭柱芯为研究对象,通过对泥炭地进行物理指标(