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991.
IPCC第五次评估报告气候变化对人类福祉影响的新认知 总被引:2,自引:0,他引:2
IPCC第五次评估报告(AR5)第二工作组(WGII)报告评估了气候变化对人类健康、人类安全、生计与贫困的影响,指出气候变化已经对人类健康和安全造成了负面影响,气候变化、气候变率和极端气候事件给城市和农村的贫困人口增添了额外的负担,与气候变化相关的风险增大。21世纪的气候变化,将继续加剧现有健康问题,增加人类的迁徙,放大冲突的驱动因素的影响,对许多国家的关键基础设施造成不利影响,给小岛国和有很长海岸线国家的领土完整带来风险;整个21世纪,气候变化将减缓经济增长,进一步威胁粮食安全,使减贫更为困难,贫困问题更加突出。 相似文献
992.
993.
利用1971-2005年中国591个气象台站的雾日资料以及逐日最低气温、相对湿度、平均风速资料,分析了35 a来中国各区域年雾日数与这些因子的相关关系,并利用IPCC第四次评估报告所提供的模式数据资料,针对3种不同的排放情景,对21世纪上半叶各区域年平均雾日进行预估。结果表明:对划分的9个雾区的年雾日数的回归方程的拟合效果较好,可以用来进行预估;未来50 a中国大部分地区雾日呈明显减少的变化趋势,在A1B,A2和B1情景下,雾日减少的平均幅度分别为16.2%,13.4%和12.9%。未来50 a中国雾日预估结果的空间分布显示:3种情景下未来中国大部分雾区雾日数都将减少,个别地区雾日数有增加趋势,其中A1B情景下雾日减少区的减少趋势最明显,而B1情景下雾日增加区的增加趋势最明显。 相似文献
994.
文章利用2010年1月1日—2013年12月31日逐日NCEP再分析资料(1°×1°)和大同地区地面常规观测资料,采用BP人工神经网络法建立大同市分站点、分季节日极大风速人工神经网络预报模型并且在对T639数值预报产品和EC细网格数值预报产品释用基础上建立了台站日极大风速的客观预报系统,对2015年9月1日—2016年7月31日进行了24h预报,试用结果显示,各季模式平均绝对误差在3.2~5.7m·s^-1之间,因此,该系统可以为预报员快速做出日极大风速的预报提供客观参考依据。 相似文献
995.
996.
ENSO事件对我国季节降水和温度的影响 总被引:82,自引:11,他引:82
对近40年来ENSO当年和次年我国季节降水和温度异常进行了合成分析和信度检验。结果表明,ENSO当年我国以少雨、低温为主,次年则相反。降水和温度异常季节变化也基本呈相反趋势。长江中下游地区显著降水异常并不发生在夏季,而在ENSO当年春、秋季和次年春季;东北地区最显著的低温也不在夏季,而在ENSO当年秋季至次年春季。根据本文结果对目前ENSO影响研究中的有关问题提出了看法。 相似文献
997.
运用常规气象观测资料,从天气环流形势的演变过程及有关物理量变化状况,对2010年3月19—20日发生在乌兰察布地区沙尘天气过程做了客观分析。分析结果表明:造成这次沙尘天气过程的主要影响天气系统是蒙古气旋和地面冷锋。蒙古气旋后部西北强冷空气侵入为起源于蒙古国西南部以及内蒙古西中部周边沙尘的输送提供了动力条件;地面冷锋过境使该地区温度梯度增大,空气对流上升加剧,为上游输送而来的尘土、沙石卷入空中浮悬提供了抬升条件。两者共同作用促使沙尘天气过程持续时间长、范围广,并伴有扬沙和沙尘暴出现。 相似文献
998.
普通黑光灯对稻纵卷叶螟和稻飞虱的诱虫量与气象因子的相关分析 总被引:2,自引:0,他引:2
以1991年至2008年广东省恩平市的观测数据,分析了普通黑光灯对稻纵卷叶螟和稻飞虱诱虫量与气象条件的相关性.结果表明:稻纵卷叶螟蛾年总诱量与年总降雨量呈正相关,稻飞虱成虫年诱量与年降雨量呈负相关,稻纵卷叶螟蛾与主要为害的5、6、8月降雨均呈正相关,与7月降雨则呈负相关;稻飞虱与5、7、8月降雨均为负相关,与6月降雨为正相关.此外,热带气旋个数与稻飞虱年诱虫量呈负相关;与稻纵卷叶螟蛾年诱虫量呈正相关.综合分析表明,稻纵卷叶螟蛾与稻飞虱与气象因子比较有较大的差别,对普通黑光灯诱虫量有极大的影响,可间接预测预报两迁飞性害虫的发生量,为准确预测预报两迁害虫为害提供参考. 相似文献
999.
1000.
Lin-Lin Pan Shu-Hua Chen Dan Cayan Mei-Ying Lin Quinn Hart Ming-Hua Zhang Yubao Liu Jianzhong Wang 《Climate Dynamics》2011,37(9-10):2005-2020
In this study, the influence of climate change to California and Nevada regions was investigated through high-resolution (4-km grid spacing) dynamical downscaling using the WRF (Weather Research & Forecasting) model. The dynamical downscaling was performed to both the GFS (Global forecast model) reanalysis (called GFS-WRF runs) from 2000?C2006 and PCM (Parallel Climate Model) simulations (called PCM-WRF runs) from 1997?C2006 and 2047?C2056. The downscaling results were first validated by comparing current model outputs with the observational analysis PRISM (Parameter-elevation Regressions on Independent Slopes Model) dataset. In general, the dominant features from GFS-WRF runs and PCM-WRF runs were consistent with each other, as well as with PRISM results. The influences of climate change on the California and Nevada regions can be inferred from the model future runs. The averaged temperature showed a positive trend in the future, as in other studies. The temperature increases by around 1?C2°C under the assumption of business as usual over 50?years. This leads to an upward shifting of the freezing level (the contour line of 0°C temperature) and more rain instead of snow in winter (December, January, and February). More hot days (>32.2°C or 90°F) and extreme hot days (>37.8°C or 100°F) are predicted in the Sacramento Valley and the southern parts of California and Nevada during summer (June, July, and August). More precipitation is predicted in northern California but not in southern California. Rainfall frequency slightly increases in the coast regions, but not in the inland area. No obvious trend of the surface wind was indicated. The probability distribution functions (PDF) of daily temperature, wind and precipitation for California and Nevada showed no significant change in shape in either winter or summer. The spatial distributions of precipitation frequency from GFS-WRF and PCM-WRF were highly correlated (r?=?0.83). However, overall positive shifts were seen in the temperature field; increases of 2°C for California and 3°C for Nevada in summer and 2.5°C for California and 1.5°C for Nevada in winter. The PDFs predicted higher precipitation in winter and lower precipitation in the summer for both California and Nevada. 相似文献