Page 262 - 《高原气象》2025年第3期
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高     原      气     象                                 44 卷
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             市站和基本/基准站三类气温城市化偏差较 1964 -                            ture01675.
             2023年均略有升高, 大城市站和基本/基准站三类气                         白虎志, 任国玉, 张爱英, 等, 2006. 城市热岛效应对甘肃省温度序
                                                                   列的影响[J]. 高原气象, 25(1): 90-94. Bai H Z, Ren G Y,
             温的城市化偏差贡献率却下降较明显或小幅下降, 一
                                                                   Zhang A Y, et al, 2006. The effect urban heat island on change of
             般城市站年平均最高和最低气温的城市化偏差贡献
                                                                   regional mean temperature in Gansu Province, China[J]. Plateau
             率略有上升。整体而言, 1964 -2023年城市化对大城                         Meteorology, 25(1): 90-94.
             市站的影响最显著, 其年平均气温的城市化偏差贡献                           鲍艳, 魏宇晨, 南素兰, 等, 2023. 全球 2 ℃温升背景下青藏高原植
             率为 24. 3%, 1979 -2023 年一般城市站年平均气温                     被对气候变化的响应[J]. 高原气象, 42(1): 49-59. DOI: 10.
                                                                   7522/j. issn. 1000-0534. 2022. 00074. Bao Y, Wei Y C, Nan S
             的城市化偏差贡献率较大城市站高出5. 6%。
                                                                   L, et al, 2023. Vegetation over the Qinghai-Xizang Plateau in re‐
                 (3)  1964 -2023 年, 华中区域城市化对冬季增
                                                                   sponse to climate change with a 2 ℃ global warming[J]. Plateau
             温作用显著高于春、 夏、 秋季, 1979 -2023 年冬季                       Meteorology, 42(1): 49-59. DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-0534.
             城市化偏差明显减小。两个时段的春、 夏、 秋季,                              2022. 00074.
             城市化对一般城市站平均最高气温升温作用最明                              陈正洪, 王海军, 任国玉, 等, 2005. 湖北省城市热岛强度变化对区
                                                                   域气温序列的影响[J]. 气候与环境研究, 10(4): 771-779.
             显, 冬季城市化对一般城市站三类气温升温的抑制
                                                                   Chen Z H, Wang H J, Ren G Y, et al, 2005. Change of urban
             作用最强。
                                                                   heat island intensity and its effect on regional temperature series:
                 (4)  城市化偏差订正后, 1964 -2023 年华中区
                                                                   a case study in Hubei Province[J]. Climatic and Environmental
             域年平均气温、 年平均最高和最低气温的增温趋势                               Research, 10(4): 771-779.
             分别减少了 0. 044 ℃·(10a) 、 0. 010 ℃·(10a) 、            初子莹, 任国玉, 2005. 北京地区城市热岛强度变化对区域温度序
                                                         -1
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             0. 070 ℃·(10a) ; 冬季增温趋势下降最显著, 且各                      列的影响[J]. 气象学报, 63(4): 534-540. Chu Z Y, Ren G Y,
                            -1
                                                                   2005. Change  in  urban  heat  island  magnitude  and  its  effect  on
             季节的平均最低气温增温趋势的下降幅度均高于
                                                                   mean air temperature record in Beijing region[J]. Acta Meteoro‐
             平均最高气温; 订正后, 大城市站、 一般城市站、
                                                                   logica Sinica, 63(4): 534-540.
             基本/基准站年平均气温序列的变化趋势较参考站                             丁硕毅, 乔冠瑾, 郭媛媛, 等, 2015. 珠三角城市群热岛及其气象影
                                                         -1
             分别略偏高 0. 010 ℃·(10a) 、 0. 015 ℃·(10a) 、               响因子研究[J]. 热带气象学报, 31(5): 681-690. DOI: 10.
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             0. 011 ℃·(10a) ; 城市化程度最显著的河南省中                        16032/j. issn. 1004-4965. 2015. 05. 011. Ding  S  Y,  Qiao  G  J,
                                                                   Guo Y Y, et al, 2015. Study on the urban heat islands and meteo‐
             东部增温趋势下降最明显。
                                                                   rological elements over the Pearl River Delta[J]. Journal of Tropi‐
             参考文献(References):                                     cal  Meteorology,  31(5):  681-690. DOI:  10. 16032/j. issn.
                                                                   1004-4965. 2015. 05. 011.
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                 the role of urbanization to warming at various spatial scales: evi‐  降水及其大尺度环流特征[J]. 高原气象, 43(2): 342-352.
                 dence  from  the  Guangdong-Hong  Kong-Macau  region,  China   DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2023. 00062. Du Y B, Li S S,
                [J]. Geophysical Research Letters, 47(20): 1-9. DOI: 10. 1029/  Feng D, et al, 2024. Characteristics of extreme summer precipita‐
                 2020GL089152.                                     tion and large-scale circulation in Shaanxi Province under global
             Choi Y, Jung H S, Nam K Y, et al, 2003. Adjusting urban bias in the   warming[J]. Plateau Meteorology, 43(2): 342-352. DOI: 10.
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                 DOI: 10. 1002/joc. 881.                           究-以福州和漳州为例[J]. 热带气象学报, 34(4): 554-560.
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                 last hundred years and their relationships with population, popula‐  S D, Cao C, 2018. Different urbanization degree of urban tem‐
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