您的位置: 专家智库 > >

国家自然科学基金(41375116)

作品数:7 被引量:76H指数:5
相关作者:秦宁生王顺久王春学岑思弦王姝更多>>
相关机构:中国气象局成都高原气象研究所四川省气候中心成都信息工程大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国气象局成都高原气象研究所开放实验室基金更多>>
相关领域:天文地球水利工程更多>>

文献类型

  • 7篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 8篇天文地球
  • 4篇水利工程

主题

  • 4篇径流
  • 3篇径流量
  • 2篇树轮
  • 2篇气候
  • 2篇气温
  • 2篇青藏
  • 2篇青藏高原
  • 2篇降水
  • 1篇月平均
  • 1篇中国水资源
  • 1篇沙尘
  • 1篇沙尘暴
  • 1篇树轮记录
  • 1篇树轮宽度
  • 1篇数据集
  • 1篇水资源
  • 1篇年径流
  • 1篇年径流量
  • 1篇排放情景
  • 1篇平均气温

机构

  • 5篇中国气象局成...
  • 3篇四川省气候中...
  • 2篇成都信息工程...
  • 1篇中国科学院
  • 1篇四川省气象局
  • 1篇四川省农业气...

作者

  • 4篇秦宁生
  • 2篇王顺久
  • 1篇白爱娟
  • 1篇岑思弦
  • 1篇肖丁木
  • 1篇王春学
  • 1篇李媛媛
  • 1篇李金建
  • 1篇赵艺
  • 1篇王姝

传媒

  • 1篇水土保持研究
  • 1篇水文
  • 1篇长江科学院院...
  • 1篇中国沙漠
  • 1篇高原气象
  • 1篇第四纪研究
  • 1篇高原山地气象...
  • 1篇第32届中国...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 4篇2017
  • 2篇2015
7 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
中国北方春季沙尘暴周期变化特征及其对最大风速的响应被引量:10
2018年
利用1971—2013年中国北方沙尘暴资料,分析了近43年中国北方春季沙尘暴的时空变化规律及其对最大风速变化的响应。结果表明:1971—2013年中国北方春季沙尘暴日数基本呈现出一致的逐渐减少趋势,其中1970年代初到20世纪末出现明显的减少趋势,进入21世纪以来沙尘暴日数略有增加,但仍维持在较低水平。中国北方春季的最大风速与沙尘暴日数呈显著正相关,并且其总体和阶段变化趋势都与沙尘暴日数变化有很好的对应关系。近43年中国北方春季沙尘暴日数最显著的变化特征为线性减少趋势,通过去趋势处理后发现其有明显的年际和年代际波动,在年际尺度存在明显的准7年周期,年代际尺度的准18年周期达到了99%的置信度水平。通过典型周期循环重建表明,中国北方地区沙尘暴准7年周期主要表现出整体一致的变化特征,河西走廊到陕北地区为大值中心,并且在位相转换过程中有一定的先兆性;准18年周期主要表现为东西反向和南北反向的交替异常循环。另外在典型循环演变过程中,最大风速与沙尘暴日数都有很好的协同变化关系,即风速偏大(小)时,对应沙尘暴日数也偏多(少)。
王春学秦宁生
关键词:春季沙尘暴最大风速周期
树轮宽度记录的长江源1470~2009年4~6月最高气温被引量:3
2015年
根据采集自青藏高原东部长江源区内3个采样点的大果圆柏(Sabina tibetica Kom.)树轮样本建立了3个标准化年表,并将3个年表合成为一个总年表RC以代表整个长江源.通过与气候要素间相关分析和响应分析发现,总年表对整个长江源区4~6月平均最高气温响应敏感,负相关性显著,相关系数为-0.57.在此基础上重建了长江源地区1470~2009年的4~6月平均最高气温序列,重建方程稳定可靠,方差解释量32.7%,调整自由度后为31.3%.通过低频变换分析发现,重建序列在过去540年来经历了12次较冷时期和11次暖期,与周边其他气温重建序列以及历史记载比较之后,重建序列的可靠性得到了进一步的证实.空间相关分析发现重建序列对于整个青藏高原地区4~6月平均最高气温变化特征都具有很好的代表性,通过多窗谱和小波分析发现重建序列存在显著2.3a、4.3a、25a以及准48a周期.
叶秣麟秦宁生白爱娟李金建李媛媛赵艺
关键词:长江源树轮宽度最高气温气候重建
长江源区径流量变化分析被引量:9
2017年
利用1960~2012年长江源区直门达以上流域水文观测数据,采用Mann-Kendall法对径流量数据进行突变检验,并结合径流过程线共同判断突变年份,最终确定2008年为径流量变化的突变年份。以径流突变年份分割时间序列为1960~2008年和2009~2012年,得到累积径流量、累积降水量与年份线性关系式。沱沱河以上降水和非降水因素对径流量增大的贡献率分别为22.89%和77.11%;直门达以上分别为67.85%和32.15%。研究结果显示长江源区近年来径流量呈增加趋势。
李燕李其江刘希胜段水强蔡宜晴
关键词:径流量降水量贡献率
基于历史帕默尔干旱指数(PDSI)数据集重建的长江源区过去706 a径流量被引量:4
2019年
利用亚洲季风区帕默尔干旱指数(PDSI)重建格点数据集(Monsoon Asia Drought Atlas,MADA)中长江源及附近地区的5个格点序列,通过PDSI与长江源区径流量的相关分析,发现5个格点的第一主成分(PC1)与长江源区夏季(6-8月)平均径流量的相关性最大(r=0.609,N=50,α<0.001)。由此,重建了1300-2005年长江源区夏季径流量变化,并运用独立验证法对重建结果的可靠性进行了检验,运用小波分析方法对重建径流序列进行周期分析。结果表明:近706 a,长江源区经历了显著的丰水期13个、枯水期15个,其中持续时间最长的丰水期为1513-1573年,持续时间最长的枯水期为1389-1414年;重建序列主要存在2~6、10~13、20~26、30~50、50~70 a的显著周期振荡。重建序列与海表温度的相关性表明,长江源区径流变化可能与厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)、大西洋年际振荡(AMO)、北大西洋涛动(NAO)、太平洋年代际振荡(PDO)等有关。
王姝李金建秦宁生
关键词:青藏高原
青藏高原积雪变化及其对中国水资源系统影响研究进展被引量:35
2017年
回顾了青藏高原(下称高原)积雪变化及其对中国水资源系统影响研究进展,探讨了开展高原积雪异常对中国水资源系统影响研究存在的不足和未来趋势。高原积雪分布极不均匀,呈四周山区多、腹地少,两侧多、中间少的空间分布特征。高原东部积雪变化最显著且主导了整个高原积雪的年际变化,因此该地区积雪异常更值得关注。自20世纪60年代以来高原积雪总体呈缓慢增加趋势,21世纪初期春季和冬季积雪略有减少。目前,关于高原积雪变化对我国水资源系统影响的研究主要集中在高原积雪异常对降水和旱涝影响及其预测指示性研究两方面。高原积雪主要通过季风影响我国的降水时空分布,进而影响水资源系统。高原积雪异常对我国降水影响大,且范围广,可作为降水预测的一个重要信号,同时其对我国旱涝分布具有重要影响,并且对旱涝预测具有指示意义。
王顺久
关键词:青藏高原积雪水资源降水旱涝
未来气候变化情景下长江上游年径流量变化趋势研究被引量:6
2017年
依据政府间气候变化委员会(IPCC)第五次评估报告(AR5)未来不同排放情景(RCPs)下的多模式(CMIP5)气温和降水预估结果,构建基于气温和降水的未来径流量预估模型,并以宜昌站为例分析了不同模式不同排放情景下未来80年(2020~2099年)长江上游年径流量的变化趋势。多模式集合平均预估结果表明:在99%的置信水平下,未来80年长江上游年径流量在RCP2.6排放情景下呈不显著增加趋势,在RCP4.5排放情景下呈不显著减小趋势,而在RCP8.5排放情景下则呈显著减小趋势;在RCP2.6、RCP4.5和RCP8.5排放情景下未来80年长江上游年径流量预估均值相对于1961~2000年分别减少6.42%、10.99%和13.25%;同时,未来80年长江上游年径流量变化具有一定的年代际特征,在RCP2.6和RCP4.5排放情景下21世纪初期偏多、中期偏少而后期变化并不明显,在RCP8.5排放情景下则是21世纪中期以前偏多而中期以后明显偏少。本研究方法可为未来气候变化情景预估分析提供技术参考,本研究成果可供气候变化背景下长江上游乃至长江流域水资源开发利用及对策分析提供决策依据。
詹万志王顺久岑思弦
关键词:排放情景长江上游
树轮记录的川西高原北部过去325年7-8月平均气温变化
<正>1引言历史气候变化规律及其机制的研究,有利于我们了解近代气候变化的自然背景以及预测未来数十年气候变化的背景[1]。研究表明青藏高原及其邻近地区是世界气候变化的敏感区和脆弱区之一[2-4]。近年来,众多专家学者在川西...
肖丁木秦宁生黄小梅
关键词:川西高原平均气温
文献传递
三江源区径流演变规律分析被引量:11
2017年
通过线性回归、滑动平均、Mann-Kendall检验、累积距平、滑动t检验和Morlet小波分析等方法分析了三江源区1956—2012年的年径流量演变规律。结果表明:57 a来直门达、吉迈和香达站的年径流量呈上升趋势,唐乃亥站的年径流量呈下降趋势,直门达站的年径流量通过显著性检验;直门达和吉迈站均在2004年发生显著性均值突变,其余站点突变不显著;三江源区年径流量均存在6~8 a和23 a左右的主周期,以23 a左右时间尺度上的信号最强,周期相位变化均存在3个偏多期和2个偏少期。研究结果可为我国中下游的水资源保护与管理提供参考依据。
蔡宜晴李其江刘希胜唐洪波李燕
关键词:径流演变MANN-KENDALL检验MORLET小波分析累积距平
共1页<1>
聚类工具0