Page 62 - 《高原气象》2023年第1期
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高 原 气 象 42 卷
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5 结论 system carbon cycling to global climate change[J]. Nature, 393
(6682): 249-252. DOI: 10. 1038/30460.
本文基于 CMIP5 多模式模拟, 在 RCP8. 5 浓度 Fang J Y, Piao S L, He J S, 2004. Increasing terrestrial vegetation ac‐
路径下和全球 2 ℃温升的情景下, 使用相关分析等 tivity in China, 1982-1999[J]. Science in China (Life Scienc‐
es), 47(3): 229-240. DOI: 10. 1360/03yc0068.
方法, 以 1971 -2000 年为历史参考期, 基于 2026
Peng C H, Michael J, 1999. Modelling the response of net primary
-2055 年高原 LAI、 NPP、 主要下垫面类型、 主要植 productivity (NPP) of boreal forest ecosystems to changes in cli‐
被类型探讨了高原植被对于气候变化的响应, 得出 mate and fire disturbance regimes[J]. Ecological Modelling, 122
以下结论: (3): 175-193. DOI: 10. 1016/S0304-3800(99)00137-4.
(1) 与历史参考期相比, 在 2 ℃温升背景下, Jiang X, Rauscher S A, Ringler T D, et al, 2013. Projected changes
in vegetation in Western North America in the twenty-first century
高原生长期 LAI呈显著增加趋势, 高原中部是增长
[J]. Journal of Climate, 26(11): 3671-3687. DOI: 10. 11 75/
较快的区域。与 LAI 变化相似, NPP 也呈显著增加
jcli-d-12-00430. 1.
趋势, 增幅较大的区域集中在高原东部三江源地区 Joshi M, Hawkins E, Sutton R, et al, 2011, Projections of when tem‐
以及南部, 植被储碳量增加。 perature change will exceed 2 ℃ above pre-industrial levels[J].
(2) 2 ℃温升后裸地面积加速减少, 高原整体 Natural Climate Change, 1(8): 407-412. DOI: 10. 1038/ncli‐
植被覆盖率增加, 植被覆盖面积增加, 高原大部分 mate1261.
Meinshausen M, Meinshausen N, Hare W, et al, 2009, Greenhouse-
地区草地呈增加趋势, 历史参考期表现出的森林减
gas emission targets for limiting global warming to 2 ℃[J]. Na‐
少趋势趋于平缓, 说明 2 ℃温升能够在一定程度上
ture, 458(7242): 1158-1162. DOI: 10. 1038/nature08017.
促进高原植被生长。 Pan Y Z, Li X B, He C Y, 2000. Research on comprehensive land
(3) 气温是影响高原植被生态系统变化的主 cover classification in China on NOAA/AVHRR and holdridge PE
控因子。在全球变暖的背景下, 植被对于气温和降 [J]. Quaternary Sciences, 20(3): 270-281.
水率的变化较历史时期相关性更好, 表明了植被生 Randalls S, 2010. History of the 2 ℃ climate target[J]. Wiley Interdis‐
ciplinary Reviews: Climate Change, 1(4): 598-605. DOI:
长对于气候因子的依赖性更强, 植被生长对于气候
10. 1002/wcc. 62.
变化也更加敏感。 Vautard R, Gobiet A, Sobolowski S, et al, 2014. The European cli‐
本文通过分析 CMIP5 试验数据了得出了全球 mate under a 2 ℃ global warming[J]. Environmental Research
2 ℃温升的背景下, 高原气候变暖湿、 植被状态变 Letters, 9(3): 034006. DOI: 10. 1088/1748-9326/9/3/034006.
好、 气温和降水率与植被生长正相关、 气温是影响 Wang G J, Cai W J, Gan B L, et al, 2017. Continued increase of ex‐
treme El Niño frequency long after 1. 5 ℃ warming stabilization
植被的主控因子、 植被对气候变化更敏感的结论。
[J]. Nature Climate change, 7(8): 568-572. DOI: 10. 1038/
由于模式模拟的性能误差(王希群等, 2005)、 数据 nclimate3351.
处理误差、 与地形的复杂性以及影响植被的气候因 Yu M, Wang G L, Parr D, et al, 2014. Future changes of the terrestri‐
子多样性, 本文的分析结果并不够全面和深入。关 al ecosystem based on a dynamic vegetation model driven with
于青藏高原植被的变化, 有部分学者进行了研究, RCP8. 5 climate projections from 19 GCMs[J]. Climatic Change,
127(2): 257-271. DOI: 10. 1007/s10584-014-1249-2.
比如本文没考虑到的海拔因素(Jiang et al, 2013)、
Zhu Z, Piao S, Myneni R B, et al, 2016. Greening of the earth and
地形因素、 在其他浓度路径下、 在 21 世纪末期(王 its drivers[J]. Nature Climate Change, 6(8): 791-795. DOI:
玉琦, 2018; Wang et al, 2017; 朱再春等, 2018)高 182. 10. 1038/nclimate3004.
原植被的变化以及植被的变化对气候的影响也是 胡婷, 孙颖, 张学斌, 2017. 全球 1. 5和 2 ℃温升时的气温和降水变
值得深入研究的方向, 因此本文研究结果有待 化预估[J]. 科学通报, 62 (26): 3098-3111. DOI: 10. 1360/
N972016-01234.
深入。
黄珏, 陈海山, 俞淼, 等, 2013. 1981-2008 年中国陆地植被 NPP 对
致谢: 论文得到了成都信息工程大学陈权亮博士的 气 候 变 化 响 应 的 敏 感 性 试 验[J]. 大 气 科 学 学 报 , 36(3):
316-322.
悉心指导, 特此表示感谢。
姜大膀, 富元海, 2012. 2 ℃全球变暖背景下中国未来气候变化预估
参考文献: [J]. 大气科学, 36(2): 234-246. DOI: 10. 3878/j. issn. 1006-
9895. 2011. 11074.
Bao Y, Gao Y H, Lü S H, et al, 2014. Evaluation of CMIP5 earth 李红梅, 李林, 2015. 2 ℃全球变暖背景下青藏高原平均气候和极端
system models in reproducing leaf area index and vegetation cover 气候事件变化[J]. 气候变化研究进展, 11(3): 157-164. DOI:
over the Tibetan Plateau[J]. Journal of Meteorological Research, 10. 3969/j. issn. 1673-1719. 2015. 03. 001.
28(6): 1041-1060. DOI: 10. 1007/s13351-014-4023-5. 纪迪, 2012. 青藏高原气候变化及其 NDVI 的响应[D]. 南京: 南京
Cao M K, Woodward F I, 1998. Dynamic responses of terrestrial eco‐ 信息工程大学.