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张家口市低空逆温特征分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用张家口市探空观测站2001-2012年的观测资料,从逐日探空原始记录中提取得到贴地逆温、悬浮逆温的底部、顶部高度、温度,分析它们的变化情况,从而揭示张家口低层大气逆温变化特征。结果表明:张家口市低空大气一年四季都存在逆温层。冬季逆温发生频率最高,平均为58.6%,夏季最低为16.5%。秋季逆温强度最强,平均为1.05℃/100m,夏季最弱为0.74℃/100m。07时贴地逆温厚度最厚,平均为432.7m,悬浮逆温底高平均为1052.9m,顶高平均为1418.7m。地形及天气条件可能是张家口市逆温形成的主要原因。 相似文献
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据河北省张家口市1966~2011年的年、夏季、冬季的平均气温资料以及1月和7月的历年逐日最高、最低气温资料,研究其总的气温变化趋势、冷暖阶段以及最高最低气温的非对称变化和年代际变化。结果表明,近46年来,张家口气温总体呈上升趋势;1966~1986年为偏冷阶段,1987~2011年为偏暖阶段;1月的最低气温线性增长为0.0488℃/a,7月的最高气温线性增长为0.0620℃/a,其结果导致张家口冬季和夏季都相对较热。气温升高,粮食作物播种面积减少,加大了蔬菜、水果等经济作物播种面积。 相似文献
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张家口地区风特征分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为了揭示张家口地区风向风速时空分布特征及主要变化趋势,为该地区合理利用风资源、减轻风灾提供参考,利用1960—2013年张家口地区14个气象站风速风向观测资料,借助数理统计、线性拟合、气候倾向率等方法,对该区域的风特征进行了统计分析。结果表明,张家口地区年均风速坝上地区为3.6~4.1m/s,大于坝下地区的1.8~3.0m/s。年均风速变化总体呈减小趋势,54年间坝上与坝下地区分别减小了2.21m/s与0.92m/s,最大减小幅度均出现在20世纪70年代。年均风速呈“春季大、夏季小”的分布类型,平均风速最大、最小值分别出现在4月和8月。年均风速冬季减小速率最大,夏季最小。风速日变化坝上地区13—15时、坝下地区15时左右达到最大,凌晨5—7时风速最小,一天中平均风速上午的增长率与午后的下降率,坝上地区均大于坝下地区。坝上四县年均大风日数为48.5天/县,坝下为31.8天/县,大风日高值时段发生在1963—1974年间,坝上与坝下地区大风日数分别以9.4d/10a与7.1d/10a的速率减少。张家口地区全年以NW、偏北和偏西风向为主,市区、各县春季和冬季主导风向一致,夏季和秋季主导风向一致;进入夏季,随着暖湿气流的增强,张家口市偏南和偏东风出现频率有所增加。 相似文献
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赵海江 《世界热带农业信息》2023,(8):14-15
<正>1黄瓜生长条件1.1温度和湿度一般在春季种植黄瓜,温度需保持在10~30℃,有利于黄瓜生长发育。若昼夜温差较大,甚至降低到0℃以下,很容易造成黄瓜冻伤或死亡。反之,若温度过高,就会影响到光合作用,也不利于黄瓜的正常生长。黄瓜种植对湿度要求也较高,一般将湿度控制在60%~90%,尤其在结果阶段,黄瓜对于水分需求会增加,若空气湿度超过90%,很容易导致黄瓜出现病害。 相似文献
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南京市城市化进程对城市增温的影响分析 总被引:5,自引:1,他引:4
利用层次分析法和非线性拟合法分析了南京市城市化进程,并选取了年平均最高、最低气温和年平均气温作为研究对象,分别探讨了城市化与城市各项气温增温的影响关系。在该基础上建立了城市化效应与温度变化的线性模型。结果表明:①1980~2006年,南京市城市化进程对城市增温影响显著,城市化与增温之间有较强的相关性;②城市化对年平均最低气温的影响最为明显,对年平均气温的影响次之,对年平均最高气温的影响最小;③除个别年份外,城市化对3项气温变化的影响比重均小于区域气候对其的影响比重;④城市化对3项气温的影响与南京市城市化进程的特点相吻合。 相似文献
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[目的]分析近50年西北地区春季降水异常与Key海区海温异常的关系。[方法]利用近50年西北地区月平均降水资料和全球逐月海温格点资料,采用相关分析和SVD分析方法,探讨了赤道中东太平洋的海温异常对我国西北地区春季降水的影响。[结果]对于西北地区春季降水,选取前一年8~9月为海温关键时段,赤道中东太平洋海区为海温关键区,简称Key海区(125°~85°W,5°S~10°N);相关分析表明,近50年西北地区春季降水与赤道中东太平洋海区,尤其是Key海区海温(前一年8~9月平均)有较好的正相关关系;SVD分析表明,西北地区春季降水异常具有同位相分布的特征,前一年8~9月赤道中东太平洋海温有较大的正相关系数,尤其在Key海区区有显著的耦合正相关。[结论]该研究为我国西北地区春季旱涝的气候预测提供了理论依据。 相似文献
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张家口地区雷暴气候统计特征分析 总被引:1,自引:1,他引:0
为了深入了解张家口地区雷暴日时空变化特征,为雷电灾害风险评估及防雷减灾工作提供依据,利用1960—2013 年近54 年该地区14 个地面气象观测站的雷暴观测资料,借助数理统计、线性拟合、气候倾向率等方法,对该区域雷暴日分布特征进行统计分析。结果表明:全市大部分区域处于“中雷区”范围,蔚县、怀安、尚义雷暴日数在40 天以上,达到“多雷区”级别;该地区平均年雷暴日大多数年份在30~40 天,年均雷暴日最多年为54.4 天,最少年为28.9 天;年代际分布呈现20 世纪60—70 年代间年均雷暴日缓慢减少,80 年代呈明显偏多,90 年代开始快速减少趋势;夏季雷暴最多,冬季无雷暴。雷暴日数月变化呈单峰抛物线型,其峰值位于7 月。6—10 月间,坝上地区各月月均雷暴日数均大于坝下地区。54年来历史最多月雷暴日数全区14 个观测站均出现在7 月;白天雷暴多于夜间。坝上地区13:00—16:00,坝下地区14:00—18:00 容易发生雷暴。坝上地区雷暴持续时间以>60 min 的雷暴为多,坝下地区以30 min 以内的雷暴为主。坝上最早雷暴初日与最晚雷暴终日较坝下均有所提前,两区域雷暴初终日及持续期平均状况差异较小。 相似文献