【摘 要】
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本文主要研究了热带海温对华南前、后汛期降水的影响,并基于CMIP5中31个耦合模式的historical实验分析了它们对华南降水的模拟能力。主要得到以下结论:(1)由于东亚夏季风雨带的北跳,华南前汛期(五、六月;MJ)与后汛期(七、八月;JA)降水异常的变化特征有很大的不同,它们之间的相关系数甚至为负(-0.22)。(2)华南前汛期与后汛期降水异常对应的大尺度大气环流表现出相反的特征:当华南前汛期
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本文主要研究了热带海温对华南前、后汛期降水的影响,并基于CMIP5中31个耦合模式的historical实验分析了它们对华南降水的模拟能力。主要得到以下结论:(1)由于东亚夏季风雨带的北跳,华南前汛期(五、六月;MJ)与后汛期(七、八月;JA)降水异常的变化特征有很大的不同,它们之间的相关系数甚至为负(-0.22)。(2)华南前汛期与后汛期降水异常对应的大尺度大气环流表现出相反的特征:当华南前汛期降水偏多时,西北太平洋为反气旋异常,反气旋北侧的西南气流将更多的水汽输送到华南;而华南后汛期降水的偏多则对应着西北太平洋的气旋性环流,此气旋的位置相较前汛期反气旋略偏北,该气旋减少了华南北边界的水汽流出。以上两种大气环流异常均有利于华南地区的水汽辐合。(3)华南前汛期的降水主要受热带印度洋海温的影响,热带印度洋暖海温能激发出东传的Kelvin波,在边界层摩擦力的作用下产生辐散下沉运动,最终在西北太平洋的对流层低层形成反气旋异常。华南后汛期的降水则主要受热带中太平洋暖海温异常与海洋性大陆冷海温异常(太平洋偶极型海温)的影响。根据Gill模态,这种海温异常模态能够在它们之间的西北太平洋地区激发气旋性环流。以上两种热带印度-太平洋与华南夏季降水的遥相关均通过大气模式进行了较好地验证。(4)CMIP5模式能够较好地模拟出东亚地区MJ的850hPa风场的分布,但是对降水的模拟较差,仅有ACCESS1-0、ACCESS1-3、CNRM-CM5-2、HadGEM2-AO、HadGEM2-CC、HadGEM2-ES能够模拟出华南至日本南部的雨带。与MJ相比,模式对JA的东亚夏季风模拟能力较弱,CMCC-CESM、CSIRO-Mk3-6-0、MRI-CGCM3等模式模拟的季风槽偏东、强度更强,这导致热带西太平洋的降水相较观测资料有明显的偏多。(5)CMIP5模式对华南夏季降水的模拟能力较差。仅有CMCC-CMS、GFDL-ESM2M能够较好地模拟出西北太平洋反气旋异常对华南前汛期降水的影响,其中GFDL-ESM2M能模拟出热带印度洋的异常暖海温对西北太平洋反气旋的作用。对于后汛期,仅有NorESM1-M和NorESM1-ME能够较好地模拟出西北太平洋的气旋性异常对华南降水的影响,但没有模式能够模拟出太平洋偶极型海温的作用。
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