Page 53 - 《高原气象》2026年第1期
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1 期 鲁宇霞等:青藏高原地表感热春季增强与中国南方春雨的联系 49
2020; Fan et al, 2021), 在冬末春初存在一个快速增 增暖的时滞效应。众多研究指出, 高原的动力和热
强的过程。王蕊等( 2023)研究指出, 高原地表感热 力作用与我国东部地区冬、 春季降水异常关系密切
年内由弱转强时间主要发生在3月, 之后迅速增强, (蒋 艳 蓉 等 , 2008, 2009; 李 超 等 , 2010; Li and
并在 5月份达到最强值。目前对高原地表感热特征 Zhang, 2012)。江南春雨的出现与高原地形强迫
及气候效应的研究大多关注其月和季节尺度平均值 绕流的西南风以及地表抬升加热形成的气旋性低
的变异性(Duan et al, 2013, 2017; Duan and Wu, 压环流的西南风有关(万日金和吴国雄, 2006; 李
2005; Liu et al, 2020; Wang et al, 2022a; Yang et 天航和刘宣飞, 2016), 南支西风绕流有利于高原
al, 2011; 戴逸飞等, 2016; 雷润芝等, 2023), 对其 东南侧的暖湿气流向华南及江南地区输送(张永莉
日或候尺度年内循环特征及其影响的研究还不多 等, 2023), 产生连阴雨天气。那么高原春季地表
见。由于月和季节尺度的平均值会大大削弱地表感 感热增强时间和增强强度与我国南方春雨量之间
热年内循环变化的细节特征, 既不能识别出高原地 有着怎样的联系?这一问题值得深入探究。本文
表感热源的强弱转换时间, 也不能识别其增强过程 利用 1982 -2020 年高原中东部 73 个地面气象站逐
持续时间和增强强度, 限制了其对东亚气候影响的 日地表感热通量资料, 分析了高原春季地表感热达
深刻认识, 所以研究高原地表感热通量的日或候尺 最强时间和增强强度变化特征, 定义了高原地表感
度年内循环特征及其气候影响是很有必要的。 热年内增强综合指标, 并分析其与中国南方春雨的
中国是全球最大的粮食生产国, 春季是农业生 联系和物理过程, 以期为提高中国南方春雨变异原
产关键需水期。中国东南部春季存在一段持续而 因的认识, 增强中国南方地区春季天气和气候的可
相对稳定的多雨期, 是东亚独特的天气气候现象 预报性, 不同程度地防御和减少由春雨异常造成的
(Tian and Yasunari, 1998; 万日金和吴国雄, 2006; 多种灾害风险提供科学依据和技术支撑。
Wan and Wu, 2007; 刘宣飞和袁旭, 2013; 王黎娟 2 资料来源和方法介绍
和高龙龙, 2017), 有着范围大、 温度低、 持续时间
短 的 特 点(万 日 金 和 吴 国 雄 , 2008; Chen et al, 2. 1 研究资料
2014)。这种持续时间较长的连阴雨天气对农作物 本文所用资料包括: (1)1982 -2020 年高原中
的播种、 生长及收获等均产生不利影响, 同时对工 东部地区 (26°N -40°N, 80°E -105°E) 73个地面气
业、 交通运输和仓库管理等方面也有很大的危害。 象站逐日观测资料和中国南方地区 (18°N -30°N,
Tian and Yasunari(1998)第一次提出春季持续降水 110°E -122°E) 402个气象站逐日降水观测资料, 站
的概念, 认为江南春季持续降水的形成是春季季节 点分布如图1所示。
图1 中国地形以及中国南方站点(蓝色圆点)和高原中东部站点(蓝色三角)分布
Fig. 1 Topography of China and distribution of stations in southern China (blue dots) and
the central-eastern Qinghai-Xizang Plateau (blue triangle)

