由于全球“温室效应”的加剧,近百年全球气温有明显的上升趋势。近年来的研究表明,全球变暖主要发生在夜间,即最低气温增加远比最高气温增加得快。对1951~1990年陆地气温研究表明,北半球大部分陆地日最低气温上升的幅度是日最高气温的3倍。现在北半球夜间平均增暖0.84℃,而白天平均增暖仅0.28℃,且在所有陆地和所有季节看都有这种趋势[1]。
对中国44个站的1951~1988年温度资料统计研究表明,冬季和夏季气温日较差分别下降了3.0℃和2.0℃,全年减少了2.0℃[1,2],这也证明了这种最高和最低气温的非对称变化在中国也是存在的。1999年马晓波[3]也发现中国西北地区最高、最低气温普遍存在非对称现象,气温日较差的变化幅度比华北地区大1~4倍,也大于北半球的变化幅度。
由于青藏高原的巨大地形和抬高的热源作用,它对临近地区乃至全球气候变化都有明显的影响,它的热状况一直是气象界关心的问题。张顺利[4]用西藏18个站1961~1990年月平均气温资料,分析了西藏30年温度变化的气候特征,发现西藏各地年平均气温20世纪60年代最低,80年代最高。周顺武等[5]利用1957~1998年西藏自治区雅鲁藏布江中游4个测站6~8月的月平均气温,通过线性趋势估计和多项式函数拟合等方法,发现在过去42年里,该流域夏季气温有明显的上升趋势,1980年突变增暖非常明显。1961~2000年西藏大部分地区的年平均气温呈升温趋势,拉萨市、山南地区大部、那曲地区中西部、阿里地区西部增温最为明显,升温率每10年在0.20℃以上; 西藏高原年平均气温以每10年0.26℃的增长率上升,明显高于全国和全球气温的增长率[6] [7]。
为了进一步揭示西藏高原气温的变化特征,本文选取西藏25个站点1971~2000年30年的月平均最高、最低气温资料,运用气候学统计分析方法,以证明在气候变暖的背景下,西藏高原存在最高、最低气温的非对称变化现象。
1 资料和分析方法西藏高原地势高亢,地形较为复杂,气象观测站点稀少,大部分站点观测年限较短,为了全面分析西藏高原近30年最高、最低气温的变化趋势,选择了25个站1971~2000年月平均最高气温、最低气温及气温日较差资料,按12月至翌年2月为冬季,3~5月为春季,6~8月为夏季,9~11月为秋季生成逐季序列。
最高、最低气温和气温日较差的气候变化趋势用下式进行估计:
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其中Ti为气象要素,ti为时间 (本文为1971~2000年),a1为线性趋势项,把a1 ×10年作为气候变化趋势,单位为:℃/10a。
2 分析结果 2.1 近30年Tmax、Tmin和ΔT的气候变化趋势的空间分布 2.1.1 Tmax的气候变化趋势的空间分布在年平均情况下 (图 1a),大部分台站的Tmax为普遍增暖,在雅鲁藏布江上中游、阿里地区、波密表现为每10年0.10~0.36℃的明显增温趋势,以拉萨、泽当、日喀则增温最大,每10年在0.30℃以上,且达到0.01以上的信度水平; 安多、帕里呈现为显著的降温趋势,每10年分别降温0.17℃和0.20℃,索县、当雄、察隅为弱的降温; 其它各地增温幅度不大,为每10年0.01~0.10℃。
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图 1. 西藏近30年平均最高气温的变化趋势分布 (单位:℃/10a) (a) 年平均,(b) 夏季,(c) 冬季 (灰色区域为降温趋势) |
从Tmax变化趋势的季节分布来看,春季 (图略) 大部分地区表现为增温趋势,增幅为每10年0.10~0.55℃,尤其在拉萨、日喀则增温最为明显,达到了0.001的极显著水平; 察隅、帕里表现为降温趋势,平均每10年降温0.2℃左右。夏季 (图 1b) 增温区位于雅鲁藏布江中游、那曲地区、阿里地区,增幅为每10年0.10~0.40℃,以拉萨和索县增暖最为显著; 昌都地区北部、林芝地区大部、帕里为降温趋势,降温幅度每10年0.05~0.25℃,以林芝最为明显。秋季 (图略) 那曲地区西部、昌都地区北部、帕里、察隅表现为降温趋势,降温幅度为每10年0.02~0.20℃,以安多最为明显; 其它各地表现为一致的增温趋势,增幅为每10年0.10~0.36℃,以拉萨、泽当、日喀则增暖最为显著,增幅每10年在0.30℃以上。冬季 (图 1c) 那曲地区、帕里、聂拉木、当雄、改则为降温趋势,幅度为每10年0.05~0.50℃,以安多、索县、帕里降温最为明显,降温每10年在0.40℃以上; 其它各地表现为增温趋势,增幅为每10年0.03~0.35℃,其中普兰、日喀则增温较大,每10年在0.30℃以上。
2.1.2 Tmin的气候变化趋势的空间分布在年平均情况下 (图 2a),Tmin在西藏高原绝大部分地区呈增温趋势,在增温幅度上高原中西部较大,东部较小。那曲中西部、阿里地区大部、拉萨、泽当表现为每10年0.45~0.86℃的极显著增温趋势 (达到0.001以上的信度水平); 其它各地增温幅度为每10年0.08~0.44℃。
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图 2. 西藏近30年平均最低气温的变化趋势分布 (单位:℃/10a) (a) 年平均,(b) 夏季,(c) 冬季 (灰色区域为降温趋势) |
从Tmin变化趋势的季节分布来看,春季 (图略) 除察隅为降温 (每10年为-0.09℃) 外,其它各地均表现为一致的增温趋势,增温幅度为每10年0.18~0.83℃,其中那曲地区、阿里地区、拉萨、泽当最为显著,增幅在0.45℃以上。夏季 (图 2b) 绝大多数地区呈增温趋势,增幅为每10年0.12~0.80℃,其中泽当、狮泉河、那曲、安多增温最大,每10年为0.60℃以上。秋季 (图略) 整个西藏高原表现为一致的增温趋势,增幅为每10年0.02~1.61℃,其中狮泉河、改则增温每10年在1.0℃以上,那曲、泽当增温每10年0.77℃。在冬季 (图 2c),林芝地区、帕里、索县表现为降温趋势,降温幅度为每10年0.01~0.18℃,以林芝最为明显; 其它各地每10年以0.10~0.80℃的趋势增暖,其中那曲每10年增温0.90℃,拉萨每10年以0.80℃的速率增暖。
2.1.3 ΔT的气候变化趋势的空间分布从图 3a中可以看出,年平均情况下西藏大部分台站表现为一致的ΔT变小的趋势,减幅为每10年0.01~0.72℃,其中那曲中西部、阿里地区大部以每10年0.46~0.72℃的趋势显著减小,均达到0.05以上信度的水平。林芝地区东南部、隆子、日喀则、江孜、普兰呈增大趋势。
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图 3. 西藏近30年气温日较差的变化趋势分布 (单位:℃/10a) (a) 年平均,(b) 夏季,(c) 冬季 (灰色区域为增大趋势) |
从ΔT变化趋势的季节分布来看,春季 (图略) 绝大部分地区的ΔT为减小趋势,其中阿里地区大部、那曲地区大部、泽当、浪卡子、帕里的减幅每10年为0.30~0.75℃,以阿里地区最为明显。夏季 (图 3b) 的ΔT在绝大部分地区为减小趋势,以林芝、帕里最为显著,平均每10年减少0.60℃,其他各站减幅为0.07~0.60℃。在秋季 (图略),普兰、日喀则、隆子、波密的ΔT表现为弱的增大趋势,增幅为每10年0.03~0.19℃,其他各地的ΔT呈一致的减小趋势,以阿里地区大部、那曲地区中西部最为显著,减幅为每10年0.50~1.37℃,达到了0.01以上信度的检验水平。冬季 (图 3c) 林芝地区、日喀则、普兰的ΔT却呈增大趋势,增幅为每10年0.14~0.44℃,尤其波密、察隅、日喀则最为明显; 其他各地表现为一致的减小趋势,减幅为每10年0.12~1.03℃,其中当雄、那曲分别以每10年0.98℃和1.03℃的趋势减小。
对比Tmax和Tmin变化趋势的空间分布可发现,大部分地区ΔT变小趋势是以Tmin变暖明显高于Tmax变暖为特点。
综上所述,在气候变暖的背景下,西藏高原普遍存在非对称变化现象,即Tmax、Tmin变化趋势不一致甚至相反,而大部分台站的ΔT却呈一致较为显著减小的特点。这表明非对称变化在中国是一个普遍现象,但西藏高原在年平均状况下又有其地域特点:(1) T max显著上升,Tmin也显著上升,但Tmax上升幅度小于Tmin,大部分台站属于这类; (2) T max显著上升,Tmin也显著上升,但Tmax上升幅度大于Tmin,以日喀则为代表; (3) Tmax明显下降,Tmin显著上升,以安多、帕里为代表; (4)Tmax和Tmin上升幅度均较小,以波密、江孜为代表; (5)Tmax和Tmin均表现为降温趋势,以察隅为代表。
2.2 Tmax、Tmin和ΔT变化趋势与海拔高度的关系表 1列出了西藏高原近30年海拔高度4000m以上的15个站、3000~4000m7个站和3000m以下3个站平均的Tmax、Tmin和ΔT变化趋势。从表 1可看出:
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表 1 西藏近30年来不同海拔高度上的Tmax、Tmin和ΔT变化趋势 |
(1) 春、秋季海拔3000~4000m地区Tmax增温明显比高、低海拔地区强; 夏季Tmax在3000m以上地区呈增温趋势,3000m以下地区却表现为弱的降温; 冬季Tmax在4000m以上地区表现为每10年0.13℃的降温趋势,4000m以下地区呈较为明显的上升趋势。
(2) Tmin的变化总趋势是随着海拔高度的增加,Tmin的增暖程度也在增加,以春、秋季最为明显。
(3) ΔT的变化趋势,春、秋季随着海拔高度的增加,ΔT随之减小; 夏季各海拔高度上的ΔT均呈减小趋势,以3000m以下地区减小幅度最大; 冬季3000m以下地区ΔT表现为增大的趋势,而3000m以上地区ΔT呈减小的趋势,其中4000m以上地区最为显著,每10年达到-0.47℃。
此外,通过对Tmax、Tmin、ΔT的变化趋势与海拔高度的线性回归分析 (回归方程式见表 2),结果表明:
(1) 四季、年Tmin的变化趋势与海拔高度呈较显著的正相关,海拔每升高100m,Tmin增加0.013~0.022℃,以春、秋季最为显著。
(2) 夏季Tmax的变化趋势与海拔高度呈显著的正相关,海拔每升高100m,Tmax增加0.013℃; 冬季Tmax的变化趋势与海拔高度呈极显著的负相关,海拔每升高100m,Tmax降低0.025℃。
(3) 春季ΔT的变化趋势与海拔高度呈较显著的负相关,海拔每升高100m,ΔT减小0.016℃。秋、冬季和年ΔT的变化趋势与海拔高度呈极显著的负相关,海拔每升高100m,ΔT分别减小0.026℃、0.042℃和0.021℃。
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表 2 Tmax、Tmin、ΔT的变化趋势与海拔高度的线性回归分析 |
2.3 Tmax、Tmin和ΔT变化趋势与纬度的关系 2.3.1 Tmax变化趋势与纬度的关系
通过对Tmax的变化趋势与纬度的回归分析,发现仅夏季Tmax的变化趋势和纬度呈较显著的正相关,其关系式为:
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(1) |
式 (1) 中φ为纬度,r为单相关系数,随着纬度的增加,Tmax增暖程度在增加,纬度每增加1°,夏季Tmax的增暖幅度增加0.043℃。
2.3.2 Tmin变化趋势与纬度的关系经对Tmin的变化趋势与纬度的回归分析,春、夏、秋季和年Tmin的变化趋势与纬度存在着较显著的正相关,其关系式为:
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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(5) |
式 (2)~(5) 中,均达到0.05以上的信度水平,从中可看出,随着纬度的增加,春、夏、秋季和年Tmin的增暖程度也在增加,纬度每增加1°,Tmin的增暖程度增加0.057~0.14℃,以秋季表现的最为明显。
2.3.3 ΔT变化趋势与纬度的关系通过对ΔT的变化趋势与纬度的回归分析,春、秋季和年ΔT的变化趋势与纬度呈显著的负相关,其回归方程为:
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(6) |
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(7) |
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(8) |
式 (6)~(8) 中,r均通过0.01极显著的信度检验,从中可知,随着纬度的增加,春、秋季和年ΔT的变化趋势在减小,纬度每增加1°,ΔT的变化趋势减小0.087~0.16℃,秋季最为显著。
3 结论(1) 在气候变暖的背景下,西藏高原普遍存在非对称变化现象,① Tmax显著上升,Tmin也显著上升,但Tmax上升幅度小于Tmin,大部分台站属于这类; ② Tmax显著上升,Tmin也显著上升,但Tmax上升幅度大于Tmin,以日喀则为代表; ③ Tmax明显下降,Tmin显著上升,以安多、帕里为代表; ④ Tmax和Tmin上升幅度均较小,以波密、江孜为代表; ⑤T max和Tmin均表现为降温趋势,以察隅为代表。
(2) 西藏在过去的30年中,Tmin在春季、秋季、冬季3个季节中明显增加,增加幅度均高于全国,其中以秋季最为显著。Tmin在夏季和年平均情况下增暖较为显著。绝大部分地区一年四季的ΔT都表现为显著的变小趋势,以秋、冬季最为明显。在西藏,年平均日较差的显著变小主要是由于Tmin的明显增暖引起。
(3) 春、秋季海拔3000~4000m地区Tmax增温明显比高、低海拔地区强; 冬季Tmax在4000m以上地区表现为降温趋势,4000m以下地区呈较为明显的上升趋势。随着海拔高度的增加,Tmin的增暖程度也在增加,以春、秋季最为明显。ΔT在春、秋季随着海拔高度的增加而减小; 夏季各海拔高度上的ΔT均呈减小趋势,以3000m以下地区减小幅度最大; 在冬季,3000m以下地区ΔT表现为增大的趋势,3000m以上地区ΔT呈减小的趋势。
(4) 随着纬度的增加,夏季Tmax的上升幅度随之增加; 春、夏、秋季和年Tmin的增暖程度也随之增加; 而春、秋季和年ΔT的变化趋势却随之减小。
[1] | Karl T R, et al. Asymmetric trends of daily maximum and minimum temperature. Bulletin of American Meteorological Society, 1993, 74, (6): 1007–1023. DOI:10.1175/1520-0477(1993)074 < 1007:ANPORG > 2.0.CO; 2 |
[2] | IPCC, Climate Change 1992, the supplementary report to IPCC scientific assessment. Cambridge University Press, 1992, 200pp: 142–152. |
[3] | 马晓波. 中国西北地区最高、最低气温的非对称变化. 气象学报, 1999, 57, (5): 613–620. |
[4] | 张顺利. 西藏30年温度变化的气候特征. 气象, 1997, 23, (2): 21–24. |
[5] | 周顺武, 假拉, 杜军. 近42年西藏高原雅鲁藏布江中游夏季气候趋势和突变分析. 高原气象, 2001, 20, (1): 71–75. |
[6] | 杜军. 西藏高原近40年的气温变化. 地理学报, 2001, 56, (6): 682–690. |
[7] | 杜军. 西藏近40年气温变化的气候特征分析. 应用气象学报, 2000, 11, (2): 221–227. |