Page 138 - 《高原气象》2026年第2期
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高     原      气     象                                 45 卷
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                   图10 2007 -2023年年平均气温、 降水量(a)和50 m(b)、 40 m(c)高度处感热通量、 潜热通量(b, c)的年际分布
                               Fig. 10 Interannual distributions of annual average Ta, Pre (a), and H, LE (b, c)
                                            at 50 m (b) and 40 m (c) heights (2007 -2023)
             性较差, 比如在高温干旱年(2007 年和 2008 年)H                     年, H受 Rn的影响越来越小, 按照标准年-高温年-
             和 LE 的变化差异很大, 在低温年(2009 年和 2016                    湿润年, H 受 Ta 的影响越来越大, 说明高温和湿润
             年)H 和 LE 的变化差异也很大; 而 40 m 高度处的 H                   均降低了 H 对 Rn 的敏感性, 增加了对 Ta 的敏感
             和 LE 年变化与气温、 降水年变化匹配性相对较好,                         性, 其中 H 在湿润年对 Rn、 Ta 的敏感性高于高温
             H 变化为: 湿润年>高温年>标准年>低温年, LE 变                       年; 另外, 高温、 湿润还降低了 LAI 对感热传输的
             化为: 标准年>高温年>低温年>湿润年, 另外处于                          影响, 高温增大了土壤水分对 H 的影响, 湿润提高
             标准年份的 2022 年和 2023 年的 H 和 LE 均较低, 说                了H对VPD变化的敏感性, 降低了土壤水分对H的
             明气候变化对H和LE有复杂的作用机制。                                影响。对于潜热通量(表 6), 按照湿润年-标准年-
                  为探究不同年份环境、 生物因子对 H 和 LE 的                     高温年, LE 受 Rn 的影响越来越小, 受 Ta 的影响越
             影响差异, 利用 ERA5-Land 再分析数据对 40 m 不                   来越大, 说明高温降低了 LE 对 Rn 的敏感性, 增加
             同年份的数据构建结构方程模型。在高温年, 结构                            了对 Ta 的敏感性; 湿润增加了 LE 对 Rn 的敏感性,
             模型提高了对 H 的解释率, 降低了对 LE 的解释率;                       降低了对 Ta 的敏感性; 另外, 高温、 湿润还降低了
             在湿润年, 结构模型对 H 和 LE 的解释率均提高了。                       LAI 和 VPD 对潜热传输的影响, 提高了 VWC 对潜
             对于感热通量(表 5), 按照标准年-湿润年-高温                          热传输的影响。

                                 表5  不同年份环境、 生物因子对感热通量的直接影响、 间接影响和总影响
               Table 5  Standardized direct, indirect and total effects of environmental, biological factors on daily H in different years
                          环境、 生物因子作用           Rn         Ta         VPD        VWC         LAI        R 2
                标准年           直接影响            0. 65      -0. 08       /        -0. 14      -0. 31      0. 48
                              间接影响           -0. 05      -0. 28      0. 12     -0. 02        /
                              总影响             0. 59      -0. 36      0. 12     -0. 15      -0. 31
                高温年           直接影响            0. 62      -0. 18       /        -0. 25      -0. 26      0. 58
                              间接影响           -0. 07      -0. 21      0. 07     -0. 08        /
                              总影响             0. 54      -0. 39      0. 07     -0. 32      -0. 26
                湿润年           直接影响            0. 58      -0. 35      0. 39       /         -0. 09      0. 67
                              间接影响           -0. 01      -0. 06      0. 02     -0. 04        /
                              总影响             0. 57      -0. 41      0. 41     -0. 04      -0. 09
                 /表示无数据(/ indicates no data)

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              4  讨论                                             为 66. 51 W·m , 感热通量、 潜热通量和土壤热通
                                                                                   -2
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                                                                量分别为17. 98 W·m 、 24. 70 W·m 和0. 4 W·m 。
                  小兴安岭拥有亚洲最大、 最完整的红松原始森                         在年尺度的能量分配上, 潜热通量占净辐射的比重
             林, 下垫面的热量传输对区域大气有重要调控作用。                           最大, 为 37. 1%, 感热通量为 27. 03%, 土壤热通量
             本文选取五营国家气候观象台涡度观测资料, 研究                            仅为 0. 6%, 其中生长季重要的能量支出为潜热通
             发现, 2023年小兴安岭针阔叶混交林年平均净辐射                          量, 占比 44. 47%, 非生长季重要的能量支出为感
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