Page 150 - 《高原气象》2026年第2期
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高     原      气     象                                 45 卷
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                       图4 模拟结果年总蒸发的M-K检验分析图(a)、 模拟结果年总蒸发值累计距平曲线与距平面积图(b)
                        Fig. 4 M-K test analysis chart of annual total evaporation in the simulation results (a), and cumulative
                            anomaly curve and anomaly area diagram of annual total evaporation value are simulated (b)















































                                            图5 模拟结果与驱动因素之间的相关性分析
                                   Fig. 5 Correlation analysis between simulation results and driving factors
             发的相关系数为 0. 61(p<0. 05)。风速增加会增强                     增加。多年平均向下短波辐射为 181. 46 W·m , 变
                                                                                                         -2
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             水 面 与 空 气 之 间 的 能 量 交 换 ,  从 而 促 进 蒸 发             化趋势为-0. 0193 W·m , 但未通过显著性检验,
             [图5(c)]。                                           主要是由于其变化波动较大、 变率较小所致。尽管
                                                     -2
                  多年平均向下长波辐射为 282. 52 W·m , 变化                  向下短波辐射减少应降低水面温度和蒸发, 但向下
             趋势为 0. 306 W·m (p<0. 05), 和蒸发的相关系数                 短波辐射与蒸发的年际波动波动较为吻合, 因此二
                               -2
             为 0. 43(p<0. 05)[图 5(b)]。向下长波辐射增加,                 者相关系数可达 0. 46, 且通过了 p<0. 05 的显著性
             进入水体能量增多, 有利于使湖水温度升高、 蒸发                           检验[图 5(e)]。比湿和气压与蒸发的相关系数分
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