Page 65 - 《高原气象》2026年第2期
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2 期 谢 刚等:近二十年青海湖流域积雪时空变化及湖泊效应的可能影响 365
3. 1. 3 年降水量分布特征及其与积雪频次的相关性 (p<0. 01)区域占比 38. 85%, 显著正相关(p<0. 05)
青海湖流域显著影响积雪频次的多年平均降 区域占比 11. 49%, 增加的区域主要在布哈河的中
水量[图 3(b)]也具有较强的空间分异性。2000 - 游、 大通山南部部分区域和青海南山, 偏相关系数
2020 年, 大通山附近的年降水量最高, 为 575. 48 和显著性的提高说明流域内年均气温对积雪的影
mm, 但因这些区域的海拔偏低, 积雪难以长期保 响较大; 同时, 弱/无相关区域占比降至 47. 97%;
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存, 积雪频次并不高, 介于 90~150 time·a 。青海 呈强负相关区域仅占 1. 01%, 且不显著。排除气
湖南部年降水量最低, 为 247. 17 mm, 但由于年均 温干扰后, 降水对积雪的正效应显著提升, 说明气
气温偏低(-1. 47~-0. 06 ℃), 积雪易于长期保存, 温是影响降水与积雪关系的关键协变量。
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积雪频次可达30~90 time·a 。 3. 2 青海湖流域年均积雪面积占比与气温、 降水
青海湖流域年均积雪频次与年降水量相关系 量年际变化分析
数在-0. 31~0. 66 之间[图 4(b)]。呈强正相关区域 为分析青海湖流域积雪时空变化特征及其是
占 45. 28%, 主要分布在布哈河流域中上游和青海 否受青海湖的影响, 选取青海湖流域所在的祁连山
南山; 呈弱/无相关区域占比 52. 36%; 呈强负相关 地区作为对比区域(梁鹏斌等, 2019)。由于该研究
区域仅占比 2. 36%, 且流域内年均积雪频次与年降 时段为 2001 -2017 年, 为保证数据可比性, 本文接
水量的所有相关性均未通过显著性检验(p>0. 05)。 下来重点研究同期数据。在 2001 -2017 年期间青
为排除年均气温对年降水量与年均积雪频次相 海湖流域的积雪变化趋势和祁连山地区的变化一
关的影响, 进一步分析了年降水量与年均积雪频次 致, 均呈减少趋势, 但降低速率存在差异, 青海湖
的偏相关性, 二者的偏相关系数范围扩大至-0. 21~ 流 域 和 祁 连 山 地 区 年 均 积 雪 面 积 占 比 分 别 以
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0. 84[图 4(d)]。与考虑气温影响的情况相比, 呈强 0. 33%·(10a)(p>0. 05)和0. 91%·(10a)(p>0. 05)
正相关范围增加至 50. 34%, 其中, 极显著正相关 的趋势减少[图 5(a)], 青海湖流域的积雪缩减趋势
图5 2001 -2017年年均积雪面积占比(a)、 气温(b)、 降水量(c)和降雪量(d)的年际变化
Fig. 5 Interannual changes of average annual snow cover (a), temperature (b), precipitation (c) and snowfall (d) from 2001 to 2017

