【摘 要】
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本文利用1979-2018年的ERA-Interim再分析逐日资料和GPCP(Global Precipitation Climatology Project)降水资料,通过提取周期约为30-60天的阿留申低压次季节尺度异常事件,使用位相合成的方法研究了冬季阿留申低压在次季节尺度上异常变化情况及其对泛北太平洋地区降水和气温的影响。首先探讨了冬季阿留申低压次季节尺度异常的基本特征和演变规律,其次分别
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本文利用1979-2018年的ERA-Interim再分析逐日资料和GPCP(Global Precipitation Climatology Project)降水资料,通过提取周期约为30-60天的阿留申低压次季节尺度异常事件,使用位相合成的方法研究了冬季阿留申低压在次季节尺度上异常变化情况及其对泛北太平洋地区降水和气温的影响。首先探讨了冬季阿留申低压次季节尺度异常的基本特征和演变规律,其次分别从大气水分平衡方程和大气河(Atmospheric River,AR)的角度,探讨了阿留申低压次季节尺度异常对降水和极端降水的影响。最后分析了阿留申低压次季节尺度异常对低层温度平流过程的影响,通过温度平流项解释极端低温形成的原因。选择1979-2018年共40个阿留申低压次季节尺度从异常增强到减弱的完整事件,分成八个位相,记录下每个位相具体日期运用于合成分析。通过合成分析的结果可知,当次季节尺度阿留申低压异常增强时(第3位相),北太平洋海盆区的850h Pa异常气旋增强,位势高度场负异常,850h Pa纬向西风均增强,且850h Pa异常气旋位置上与阿留申低压相比偏西;我国东南部850h Pa比湿负异常增强,北美西海岸正异常增强;850h Pa气温异常的分布区域与阿留申低压八位相对应具有滞后性,从东北亚经白令海到北美北部地区呈现出正-负-正异常分布,与阿留申低压异常变化相比有一定滞后性。第7位相(次季节尺度阿留申低压异常减弱)则与之相反。在次季节尺度阿留申低压异常增强(减弱)时,北太平洋海盆区的降水呈现出明显的东多(少)西少(多)的异常分布型,副热带北太平洋西部有降水正异常。次季节尺度蒸发异常和整层水汽输送散度异常是造成以上降水异常的空间分布的重要原因。当阿留申低压异常增强时,北太平洋海盆区表现为气旋式的水汽输送带,其东部异常水汽辐合与西部异常水汽辐散有利于形成35°N以北的降水异常分布。同时,海气比湿差和海表与近表层气温差造成东亚近海异常多的蒸发,有利于副热带西太平洋降水异常偏多。当阿留申低压异常强时,北太平洋35°N处异常强的西风和北美沿岸的西南风水汽输送增强了AR发生的次数,是造成北太平洋中东部和北美沿岸极端降水增多的主要原因。气温异常的位相变化与阿留申低压强度变化的对应存在滞后性。第4位相时,东北亚经白令海到北美北部地区,850h Pa气温异常场呈现出正-负-正的的分布。温度平流项-v’(?)是造成阿拉斯加湾地区次季节尺度850h Pa温度变化的主导因素。在阿留申低压次季节尺度异常弱时,阿拉斯加湾地区的极端低温事件发生频次达到最高,且存在有负的经向风异常对850h Pa平均温度的输送,将北美西北部寒冷干燥的空气向南输送,使该地区更易发生极端低温事件。
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