

















注意的是,引起北极地区显著正相关关系见图,说明该区域低云量越多,对海表面的加热效应越强。
西半球陆地上云辐射强迫与总云量主要呈正相关关系见图,格陵兰岛地区主要由中低云与云辐射强迫的正相关关系所主导,加拿大群岛地区的正相关关系则主要由低云与云辐射强迫的正相关抵消了中高云与云辐射强迫的负相关而得到的见图,。
大气环流动力因子的贡献为了体现大气环流动力因子的贡献,选取对北极冰气耦合过程有动力驱动作用的超强气旋风暴进行分析。
这里定义北极地区气旋中心气压低于其累积概率气压阈值的气旋为超强化特征。
春季海冰密集度的减小趋势不仅在北欧海区显著,在东北极海区大部分区域海冰密集度也呈减少趋势见图,从而可能造成整个北极地区低层气温和表面温度增加的趋势见图因此对流层中低层大气静力稳定度均呈现明显减弱的趋势见图,。
探索春季北极云量趋势变化特征和成因及其对北极放大反馈的贡献海洋灾害论文。
图年春季北极云辐射强迫云长波辐射强迫云短波辐射强迫趋势分布单位云辐射强迫与云量的关系为了探究春季北极地区不同高度层云量与云辐射强迫之间的关系探索春季北极云量趋势变化特征和成因及其对北极放大反馈的贡献海洋灾害论文要出现在北欧海区,说明该区域表层能量平衡容易受大气环流影响。
因此,本文计算得到了年春季北极地区的超强气旋出现频数的时间序列见图,发现北欧海区的超强气旋出现频率也呈现增加趋势,其趋势系数为,说明进入北欧海区的超强气旋频率增多,可以带来更丰富的水汽,有利于该区域云的生成。
进步的定量分析表明,北欧海区低云量和高云量的时间序列相关系数为见图,这表明超强气旋的向极增多,进而可能导致更多的水汽进入北欧海区。
从北极地区超强气旋线性趋势的空间分布见图可以发现,来自北大西汽,在这种条件作用下有利于低云的形成,这可能是东北极海区低云呈明显增加趋势的原因。
不同于北欧海区超强气旋的动力抬升作用,东北极海区超强气旋的频数增加并不十分显著见图,不会像北欧海区那样产生较强的对流,因此东北极海区云量的趋势变化呈现出低云明显增加而中高云量趋势变化较弱的特征。
云辐射强迫对北极放大的反馈作用北极云辐射强迫的趋势变化特征在研究云对北极地区海冰气反馈中的作用时,通常利用云辐射强迫来衡量,也称净的云辐射强迫或云辐射效应。
云的辐射强迫定义为大气的净辐射产生巨大影响。
在气候模式中对云辐射过程的模拟中,云垂直分布的不确定性是研究云对气候影响的障碍之。
前人在研究云在北极海冰气耦合过程的作用中主要对象集中在总云量,很少有人将云量分不同高度层去研究。
海冰内部记忆时间相对较短,目前对月海冰范围极小值的预测只能开始于月份。
有研究指出,在最先进的气候模式对海冰季节尺度或更长期尺度的预测仍不够完善,这也许是因为影响海冰异常变化的物理过程并没有被完全了解,尤其是云辐射反馈过程。
研究已经表明春季云量变化对北极夏秋季节海冰的预测具近几十年来,全球变暖的同时北极放大效应日益显著,并伴随着北极海冰范围显著减少,北极地区海冰的减少可能对云有重要的影响。
有研究发现,初秋季节海冰范围越小,冷平流作用在范围较大的开阔水域,海气温差增大,大气静力稳定度降低,因此边界层中湍流热通量增强,低云量增加。
同时海表湍流热通量增强会导致边界层高度增加,低云凝结高度抬升,具体表现为近地层的低云量减少,的低云量增加,。
云作为影响地气平衡的关键因子,在北极海冰变化中起到非常重要的作用,。
云的存在也能阻碍地球表面长趋势变化特征和成因及其对北极放大反馈的贡献进行研究,发现春季北极地区总云量的趋势在东北极海区和北欧海区呈跷跷板式的反位相变化特征,并与低云量的趋势变化有较为致的空间分布,中高云则与低云大体上呈相反的变化特征。
北欧海的低云量减少中高云增加,主要是因为进入北欧海区的超强气旋增多带来丰富的水汽,对流增强,云底高度抬升,使得低云量减少而中高云量呈增加趋势。
这种云量垂直结构的变化所引起的云辐射强迫作用分别体现了低云的正反馈和中高云的负反馈作用,增温和降温作用相互抵消,使趋势。
这种云量垂直结构的变化所引起的云辐射强迫作用分别体现了低云的正反馈和中高云的负反馈作用,增温和降温作用相互抵消,使北欧海增温不显著。
东北极海区低云量显著增加而中高云变化不明显,可能由于海冰融化,海表面增温,海面蒸发加强,水汽增加,大气静力稳定度减弱,有利于低云的形成。
这种低云量的显著增加使得云辐射强迫作用强化了海冰反照率正反馈机制,从而加强了东北极海区的增温趋势。
关键词中高云云反馈低云北极北极放大增温趋势春季海洋灾害跷跷板式分布北极地区长期被云覆盖,年平是云辐射反馈过程。
研究已经表明春季云量变化对北极夏秋季节海冰的预测具有定能力因此研究北极春季云量的时空变化特征具有重要意义。
云辐射反馈包括云正反馈和负反馈,共同影响北极地表的辐射平衡。
由于极地地区云的观测资料匮乏以及云垂直分布的不确定性,云辐射反馈过程是气候模式中最不确定的因素之,因此云的变化过程及其对北极辐射平衡的影响存在定的不确定性,进而影响气候模式中的参数化方案。
因此探讨春季的云反馈机制对北极放大的可能作用和贡献有重要意义。
探索春季北极云量趋势变化特因子,在北极海冰变化中起到非常重要的作用,。
云的存在也能阻碍地球表面长波辐射的射出。
等利用最近的卫星资料分析了春季云和辐射变化对月份北极海冰密集度的影响,发现月中旬云量和向下长波辐射通量增加产生的温室效应强于冷却效应,加快了海冰融化速度。
云的反射作用主要决定地表吸收的太阳短波辐射的多少,前人研究发现月份到达地表的太阳短波辐射异常与月份的北极海冰密集度异常有着明显的负相关关系,可能原因方面是云阻挡了太阳短波辐射到达冰面,另方面是冰反照率反馈的放大探索春季北极云量趋势变化特征和成因及其对北极放大反馈的贡献海洋灾害论文欧海增温不显著。
东北极海区低云量显著增加而中高云变化不明显,可能由于海冰融化,海表面增温,海面蒸发加强,水汽增加,大气静力稳定度减弱,有利于低云的形成。
这种低云量的显著增加使得云辐射强迫作用强化了海冰反照率正反馈机制,从而加强了东北极海区的增温趋势。
关键词中高云云反馈低云北极北极放大增温趋势春季海洋灾害跷跷板式分布北极地区长期被云覆盖,年平均云量在左右。
等指出众多的北极地区云参数中云量是重要的气候因子之,因此云量可能是影响北极能量收支的个关键因而从波弗特海加拿大群岛格陵兰岛沿岸的北极西半球地区为主的北欧海区总云量呈显著的减少趋势,最大值可达。
总云量趋势的这种东西半球跷跷板式的分布特征主要由低云量的变化所决定见图,低云量与总云量趋势变化的空间相关性最高,相关系数可达,中高云量趋势变化与总云量趋势变化的空间相关系数分别为和,并且中高云量趋势变化值较小见图因此相对于中云量和高云量,低云量趋势变化对总云量趋势变化的贡献最大。
摘要利用年月平均的云量辐射资料和再分析资料,对春季北极云十分显著见图,不会像北欧海区那样产生较强的对流,因此东北极海区云量的趋势变化呈现出低云明显增加而中高云量趋势变化较弱的特征。
云辐射强迫对北极放大的反馈作用北极云辐射强迫的趋势变化特征在研究云对北极地区海冰气反馈中的作用时,通常利用云辐射强迫来衡量,也称净的云辐射强迫或云辐射效应。
云的辐射强迫定义为大气的净辐射通量与假定没有云时的净辐射通量之差。
该定义既适用于地面和大气层顶,也适用于太阳短波辐射和长波辐射。
云辐射强迫为云长波辐射强迫和云短波辐射强迫之和。
云辐射云量在左右。
等指出众多的北极地区云参数中云量是重要的气候因子之,因此云量可能是影响北极能量收支的个关键因素。
本文研究方法为元线性回归分析和相关分析,显著性检验方法为检验。
北极云量趋势变化的维空间分布特征总云量趋势的空间分布基于年卫星的云量资料,可以发现,春季北极地区总云量的趋势大体上呈现出东西半球反位相的跷跷板式变化特征,从欧亚沿岸的喀拉海拉普捷夫海东西伯利亚海楚科奇海这带以东半球为主的东北极地区总云量有明显增加的趋势,最大值可达和成因及其对北极放大反馈的贡献海洋灾害论文。
摘要利用年月平均的云量辐射资料和再分析资料,对春季北极云量趋势变化特征和成因及其对北极放大反馈的贡献进行研究,发现春季北极地区总云量的趋势在东北极海区和北欧海区呈跷跷板式的反位相变化特征,并与低云量的趋势变化有较为致的空间分布,中高云则与低云大体上呈相反的变化特征。
北欧海的低云量减少中高云增加,主要是因为进入北欧海区的超强气旋增多带来丰富的水汽,对流增强,云底高度抬升,使得低云量减少而中高云量呈增作用,。
随着高度的增加,云将由水云变为冰云,这种变化将对其辐射气候效应产生巨大影响。
在气候模式中对云辐射过程的模拟中,云垂直分布的不确定性是研究云对气候影响的障碍之。
前人在研究云在北极海冰气耦合过程的作用中主要对象集中在总云量,很少有人将云量分不同高度层去研究。
海冰内部记忆时间相对较短,目前对月海冰范围极小值的预测只能开始于月份。
有研究指出,在最先进的气候模式对海冰季节尺度或更长期尺度的预测仍不够完善,这也许是因为影响海冰异常变化的物理过程并没有被完全了解,尤迫为正值时,反映了云的加热效应云辐射强迫为负值时,体现了云的冷却效应。
近几十年来,全球变暖的同时北极放大效应日益显著,并伴随着北极海冰范围显著减少,北极地区海冰的减少可能对云有重要的影响。
有研究发现,初秋季节海冰范围越小,冷平流作用在范围较大的开阔水域,海气温差增大,大气静力稳定度降低,因此边界层中湍流热通量增强,低云量增加。
同时海表湍流热通量增强会导致边界层高度增加,低云凝
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