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10.12118/j.issn.1000-6060.2020.02.08

印度河流域气温、降水、蒸发及干旱变化特征

引用
基于印度河流域及周围54个地面气象站气温、降水资料,结合CRU气温和GPCC降水全球格点化陆面再分析资料,通过插值构建了一套0.5° ×0.5°分辨率1980-2016年逐月格点数据集.采用Thornthwaite方法计算了潜在蒸散发,基于标准化降水蒸散指数(SPEI),探讨了印度河流域气候变化及干旱演变特征.结果 表明:(1)1980-2016年,印度河流域年平均气温以0.30℃·(10 a)-1的速率呈显著上升趋势,21世纪初增温幅度最大;干季(11月~次年4月)升温速率较快,达0.36℃·(10 a)-1,湿季(5~ 10月)增速0.25℃·(10 a)-1.年降水量呈现少雨—多雨—少雨—多雨年代际振荡.伴随着持续升温,年和各季的潜在蒸发量增加显著.干季干旱频率较多,但湿季干旱强度高,各季干旱频率与降水呈现较一致的年代际波动;干旱的影响面积在于季呈现微弱地增加趋势,湿季却略有减少趋势.(2)空间上,除西北局部,流域其他区域的年和季平均气温、潜在蒸发量增加趋势显著,均达到95%置信水平.其中南部平原和东北山区升温幅度较高,南部平原区潜在蒸发量增加也较大.新德里到喀布尔的东南至西北带状区域的年和湿季降水量,以及喀布尔周围地区的干季降水量呈显著增加趋势.东南平原区和东北局部山区的干季,以及东北和西南局部山区的湿季呈现显著的干旱化态势,需要加强防灾减灾的意识并采取相应措施,以规避干旱增多带来的不利影响.

气温、降水、蒸散发、干旱、时空变化、印度河流域

43

P426.616;S166;TP79

科技部基础资源调查专项;国家自然科学基金;巴基斯坦科学基金会合作项目;国家自然科学基金

2020-05-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共11页

349-359

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1000-6060

65-1103/X

43

2020,43(2)

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