Page 11 - 《高原气象》2022年第6期
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高 原 气 象 41 卷
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NWQXP、SEQXP 和 SWQXP 逐 年 分 布 来 看 , 有 3 日,发生在 2014 年。SWQXP 的年极端降水日
NWQXP 的年极端降水日数分布差异最大,标准误 数在2015年发生最多有26日,1990年未发生。
差为 9. 5,SEQXP 地区年极端降水日数分布差异最 4. 4 极端降水水汽输送量及潜在水汽来源分布
小,标准误差仅为 4. 5;青藏高原西部地区,年极端 水汽含量可以表示水汽对目标区域的潜在贡
降水日数逐年分布差异更明显,而东部地区的 献 。 在 积 雪 季 ,NEQXP、NWQXP、SEQXP 和
NEQXP 和 SEQXP 分布差异更小。在 NEQXP 地 SWQXP的水汽含量表现出显著的空间差异(图 6)。
区,年极端降水日数在 2016 年发生最多,共计 25 在 NEQXP 中,中亚地区、河西走廊和伊朗高原南
日 ,而 1984 年 和 1991 年 发 生 最 少 ,仅 有 2 日 。 部,甚至四川盆地都是 NEQXP 极端降水的潜在水
NWQXP 地区,年极端降水日数在 2003 年发生最 汽 源 地 。 除 此 之 外 ,水 汽 含 量 高 值 也 分 布 在
多,为 31 日,1979、1980、1984、1988、1989、1993 NEQXP 内部,这表明了本地水汽循环的重要性。
年的极端降水事件均未发生。SEQXP 地区年极端 新疆地区、中亚地区、阿拉伯海北部和红海地区在
降水日数在 2017 年发生最多,有 21 日,最少的仅 NWQXP的水汽供应中起着重要作用。
图6 1979-2018年积雪季极端降水发生时,空气块到达青藏高原四个子区域前10天内水汽含量(单位:×10 kg)分布
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Fig. 6 Distribution of water vapor contents from air parcels 10 days before approaching to four subregions of
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QXP when extreme precipitation occurring during snow season from 1979 to 2018. Unit:×10 kg
从 NEQXP 和 NWQXP 水汽含量分布差异来 空气块到达目标区前 10 天 E-P 可以诊断水汽
看,河西走廊和四川盆地对 NEQXP 贡献更大,但 源地与水汽汇区之间的关系。E-P>0 区域表明水汽
对 NWQXP 几乎没有任何贡献[图 6(a),(b)]。值 在该区域上存在净吸收水汽,因而是目标区域的水
得注意的是,SWQXP和 SEQXP的平均水汽含量分 汽源地;E-P<0 区域表明水汽在该区域上发生下
布具有很大的相似性。水汽含量高值地区在阿拉 沉,易形成降水,因而视作水汽汇区。空气块到达
伯海、红海、孟加拉湾、印度次大陆北部均有分 NEQXP 前 10 天 E-P>0 的区域主要分布在中国西北
布,甚至连印度河平原均有零星分布。从 SWQXP 的新疆地区和河西走廊,阿拉伯海北部靠近海岸
和 SEQXP 两地区水汽含量的差异来看,四川盆地 带地区[图 7(a)];E-P<0 的区域主要分布在喜马拉
仅为 SEQXP 提供水汽,且孟加拉湾平均水汽含量 雅山西部和青藏高原西部。空气块到达 NWQXP
高值区也比SWQXP范围更大且量级更高。 前 10 天 E-P 与空气块到达 NEQXP 前 10 天 E-P 的差