Page 64 - 《高原气象》2026年第2期
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高 原 气 象 45 卷
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图3 青海湖流域年均气温和年降水量的空间分布
Fig. 3 Spatial distribution of average annual temperature and precipitation in Qinghai Lake Basin
图4 年均积雪频次与年均气温(a、 c)、 年降水量(b、 d)的相关性、 偏相关性分析
Fig. 4 Correlation and partial correlation analysis of average annual snow cover frequency
with average annual temperature (a, c) and annual precipitation (b, d)
占比为 72. 64%; 而呈强负相关(相关系数<-0. 2)的 显著性检验(p>0. 05); 弱/无相关区域占比减少至
区域占比为 22. 97%, 且均通过了显著性检验(p< 67. 91%; 而强负相关区域占比从 22. 97% 增加到
0. 01), 主要分布于海拔 3300~4200 m 的青海湖北 29. 05%, 其中, 极显著负相关(p<0. 01)区域占比
9. 12%, 显著负相关(p<0. 05)区域占比 19. 93%; 增
部、 大通山南麓、 青海南山和东部日月山。
加的区域主要集中在青海湖东部和北部, 年均气温
为排除年降水量对年均气温与年均积雪频次
介于-4. 29~-0. 06 ℃。控制降水变量后, 气温对积
关系的影响, 进一步分析了年均气温与年均积雪频
雪的负向调控作用更加显著, 但存在明显的空间异
次的偏相关性。相较于考虑降水量影响时, 二者相 质性: 低温区(如高海拔带)积雪维持受气温主导,
关性增强, 偏相关系数范围扩大至-0. 86~0. 39[图 而流域内中低海拔区可能受降水相态(雨/雪)或消
4(c)]; 呈强正相关区域占比降至 3. 04%, 仍未通过 融速率等复合因素影响。

