Page 160 - 《高原气象》2022年第1期
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高 原 气 象 41 卷
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表3 两个站点不同水汽条件下筛选的日期
Table 3 Screened dates for different water vapor conditions at the two stations
站点 水汽条件 筛选日期
墨脱站 高原季风期典型晴天高大气总量/强水汽输送条件 7月17日
墨脱站 高原季风期典型晴天低大气总量/弱水汽输送条件 5月1日
墨脱站 高原非季风期典型晴天高大气总量/强水汽输送条件 11月10日
墨脱站 高原非季风期典型晴天低大气总量/弱水汽输送条件 1月19日
墨脱站 高原季风期典型阴天高大气总量/强水汽输送条件 5月2日
墨脱站 高原季风期典型阴天低大气总量/弱水汽输送条件 4月20日
墨脱站 高原非季风期典型阴天高大气总量/强水汽输送条件 2月8日
墨脱站 高原非季风期典型阴天低大气总量/弱水汽输送条件 2月3日
排龙站 高原季风期典型晴天高大气总量/强水汽输送条件 7月20日
排龙站 高原季风期典型晴天低大气总量/弱水汽输送条件 6月2日
排龙站 高原非季风期典型晴天高大气总量/强水汽输送条件 3月14日
排龙站 高原非季风期典型晴天低大气总量/弱水汽输送条件 2月13日
排龙站 高原季风期典型阴天高大气总量/强水汽输送条件 6月15日
排龙站 高原季风期典型阴天低大气总量/弱水汽输送条件 4月28日
排龙站 高原非季风期典型阴天高大气总量/强水汽输送条件 2月24日
排龙站 高原非季风期典型阴天低大气总量/弱水汽输送条件 1月9日
图3 2019年青藏高原整层平均垂直积分的水汽输送通量分布(矢量,单位:kg·m ·s )
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红色*为雅鲁藏布大峡谷所在地区
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Fig. 3 Distribution of water vapor transport fluxes(vector,unit:kg·m ·s )for the vertical integration of whole-layer mean over
the Qinghai-Xizang Plateau(QXP)in 2019. Red * is the area where the Yarlung Zangbo Grand Canyon is located
出,高原季风期近地面至 300 hPa 大气水汽总量平 送通道的特殊性、高原季风对水汽环流输送的强大
均值达 25. 4 mm 大于高原非季风期的平均值(9. 5 影响,本文在高原季风期/非季风期挑选泾渭分明
mm)172. 2%;高原非季风期风力虽强但气流干燥, 的两种典型水汽类型即强水汽输送条件/高大气水
水汽输送较弱,处于全年最干期。 汽总量类型(简称为强水汽条件)和弱水汽输送条
综上所述,高原季风期雅鲁藏布大峡谷地区水 件/低大气水汽总量类型(简称为弱水汽条件),以
汽输送强度和大气水汽总量均强于高原非季风期, 期望得到不同水汽条件下雅鲁藏布大峡谷地区-大
高原季风作为大尺度环流系统改变了水汽输送格 气间水热交换特征。
局,水汽的环流输送对局地水汽的补充是决定性 4. 2 不同水汽条件下雅鲁藏布大峡谷近地面感热
的,而水汽对长波辐射的吸收系数与水汽浓度的对 通量日变化特征
数成正比(Randall et al,2007),地表水热性质对高 从 2019 年雅鲁藏布大峡谷地区三个站点高原
原季风的起止较敏感。为体现该地区作为水汽输 季风期/非季风期不同水汽条件下典型晴天近地面