2023年2~3月北半球中高纬大气环流异常,导致沙源地气候异常暖干。持续偏暖偏干对沙源地地表物质产生重要影响。沙尘强度、传输路径等又与天气系统密切相关。图1为2023年2~3月北半球部分区域海平面气压距平(相对于多年气压平均值的差值)图。图2示意2023年春季两次沙尘天气中部分城市日最高PM10质量浓度的变化(图2-a)和高、低压中心位置(均为当日17时)的变化(图2-b)。
纳木错流域位于青藏高原东南部,地处夏季风影响的边缘区,冬半年盛行西风,流域内年平均积雪日数受地形及局地环流等因素的影响存在明显的空间差异。纳木错站积雪观测资料显示,冬半年的积雪期为当年10月至次年3月,积雪深度随时间变化明显。图为纳木错流域示意图,图为纳木错站2007—2011 年平均积雪深度与气候参数对比图。
2020年2月13至16日,一股冷空气影响我国北方地区,2月13日夜间至14日白天,北京市出现了明显的雨雪过程。降雨前东南风异常偏强,该日降水量超过了北京市2月历史极值。下图示意北京市东部某气象站13-14日降水、气温、风向等的变化。
地形云是山地上升气流抬升、水汽凝结而成的碎积云、积云和浓积云,好似山峰连成一片。天山山区每年夏季常出现地形云。下图为中天山北坡降水随高度的年、季(暖季为4—9月,冷季为10—3月)分布示意图。
中天山山区盛夏晴天大气积分水汽、云量统计表:
时段
22~08时(夜间)
08~14时(上午)
14~22时(下午)
平均
平均积分水汽含量(mm)
23.77
23.05
20.42
22.04
平均总云量(%)
50
62
77
66
平均低云量(%)
28
37
49
38
①距水汽源地远 ②受北冰洋沿岸洋流影响小 ③地势南高北低 ④水汽受乌拉尔山脉的阻挡
材料一:一个特定区域的大气降水主要由水汽输入与水汽输出决定。长江流域多年 平均水汽输入、输出和径流量之间基本平衡。长江流域受季风影响,降水变率较大。2022 年长江流域出现了“主汛期反枯”、长期高温少雨的大面积干旱现象,中下游的许多支流和 湖泊干涸。
材料二:下图为长江流域水循环简图及长江流域示意图。