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471.
5月南亚高压与云南地区夏季降水的关系 总被引:2,自引:2,他引:0
应用1961—2012年NCEP/NCAR月平均再分析资料和云南124个测站逐月降水资料,分析了5月南亚高压与云南夏季降水的关系,发现高压脊线位置与降水有显著的相关。利用滤波处理和合成分析方法,分析了5月南亚高压脊线位置变化及其异常与云南夏季降水异常的联系。结果表明:5月南亚高压脊线位置偏北(南)时,夏季云南降水偏多(少);5月南亚高压脊线位置和云南夏季降水都存在显著的年代际变化,去除年代际变化影响之后两者之间的年际变化相关较为显著。5月南亚高压脊线位置偏北年,夏季南亚高压强度偏弱、范围偏小,500 hPa上西太平洋副高东移南压、强度减弱。低层700 hPa上副高西伸加强、云南上空出现明显的风场辐合,反之亦然。5月脊线位置偏北年,夏季南海和西太平洋向云南输送水汽,而脊线偏南年没有明显的水汽来源。 相似文献
472.
选取贵州西部六枝特区郎节坝试验区、钟山区大地试验区、水城县前进试验区和盘县坡上试验区共4个不同海拔马铃薯种植区连续6 a(2006—2011年)春薯主要大田生长期(2—9月)逐日降水的观测资料和春薯产量资料,利用降水产量积分回归函数,分析降水变化对春薯产量的影响。结果表明,贵州西部山区降水存在时空分布不均状况,但降水总体呈现出随着海拔高度的升高而增多趋势,同时找出了影响春薯产量不稳定的主要原因。不同区域春薯生长发育过程中的最佳补充灌溉时期不同:郎节坝试验区在播种期到开花期需补充灌溉,大地试验区应分别在播种期和现蕾期到开花期补充灌溉,前进试验区在现蕾期到开花期需补充灌溉,坡上试验区应在开花的始期至盛期补充灌溉。科学、合理的调控措施,有利于提高春薯的产量和质量。 相似文献
473.
Observing and monitoring the different components of the global water cycle and their dynamics are essential steps to understand the climate of the Earth, forecast the weather, predict natural disasters like floods and droughts, and improve water resources management. Earth observation technology is a unique tool to provide a global understanding of many of the essential variables governing the water cycle and monitor their evolution from global to basin scales. In the coming years, an increasing number of Earth observation missions will provide an unprecedented capacity to quantify several of these variables on a routine basis. However, this growing observational capacity is also increasing the need for dedicated research efforts aimed at exploring the potential offered by the synergies among different and complementary EO data records. In this context, the European Space Agency (ESA) launched the Water Cycle Multi-mission Observation Strategy (WACMOS) in 2009 aiming at enhancing, developing and validating a novel set of multi-mission based methods and algorithms to retrieve a number of key variables relevant to the water cycle. In particular the project addressed four major scientific challenges associated to a number of key variables governing the water cycle: evapotranspiration, soil moisture, cloud properties related to surface solar irradiance and precipitation, and water vapour. This paper provides an overview of the scientific results and findings with the ultimate goal of demonstrating the potential of strategies based on utilizing multi-mission observations in maximizing the synergistic use of the different types of information provided by the currently available observation systems and establish the basis for further work. 相似文献
474.
本文利用GPS连续观测资料,从单天误差、重复率统计两方面对比分析了Gamit/Globk中6种不同计算方案的结果,重点分析了参考框架的选取与约束,并总结了利于形变研究和形变信息提取的数据处理方案:对小的区域网形变分析而言,定框架时不宜使用过多的测站,应该选区域网周边较稳定的点做为框架点进行GLORG计算,通过IGS轨道... 相似文献
475.
476.
477.
利用抚州市11个气象观测站的气温、降水量与蒸发量资料,计算分析气候干早指数时空变化特征,同时分析降水、降水距平、蒸降差等特征变化,以揭示1962-2009年抚州地区气候干湿变化状况.结果表明,抚州市各地的干湿变化基本一致,干早指数的变化是波动的且呈下降趋势.20世纪60年代、80年代中后期至90年代中期,是抚州市干早出... 相似文献
478.
基于CMORPH资料的长三角城市化
对降水分布特征影响的观测研究 总被引:1,自引:1,他引:0
利用CMORPH卫星降水资料和NCEP风场资料,综合分析了长江三角洲地区南京、杭州、上海、苏州等主要城市的降水分布特征,结果表明:长三角城市效应主要表现在对夏半年降水强度空间分布的影响,具体表现为在700 hPa平均引导气流控制下,城市中心和下风向地区的夏半年降水强度比上风向地区增加5%~15%,最大值通常位于城市中心下游20~70 km。冬半年主要城市周围的降水量、降水时间和降水强度的空间变化都比较小,城市效应对降水分布特征没有明显的影响。长三角城市因地理位置的差异,不同城市降水的下游效应存在差别。夏半年南京、杭州、无锡、苏州、常州等城市的下风向地区比上风向地区降水强度明显增加,城市效应显著。上海和宁波受到海洋影响明显,夏半年低层海风侵入范围较广,夏季降水强度的高值中心偏向海风的下游方位,可能是受到海风环流和城市热岛环流的共同影响。距离上风城市较近的镇江等城市,降水强度的分布受到上风城市降水强度下游效应的影响。 相似文献
479.
480.
Roderick J. Bale Iain Robertson Neil J. Loader Mary Gagen Danny McCarroll 《Quaternary Research》2011,76(1):22-29
We present the first near millennium-length, annually resolved stable isotope record from bristlecone pines (Pinus longaeva, D.K Bailey). The carbon isotope ratios from the cellulose of seven trees from the White Mountains of California, corrected for anthropogenic changes in atmospheric chemistry, are used to reconstruct growing season (June through August) precipitation back to AD 1085. Extremely negative isotope results are strongly correlated with proposed severest El Niño events over the last 500 yr, and similar values in the first half of the millennium are used to reconstruct a further 13 strong El Niño events, concentrated in the 12th Century and the mid 13th and 14th Centuries. Ring-width chronologies from adjacent sites in the White Mountains demonstrate a high degree of decadal covariance with the δ13C series, although there are several periods of notable divergence. 相似文献