《表7 秦岭极端气温指数与EASMI、SOI的相关性Tab.7 Correlation coefficients between extreme temperature indices in Qinl

《表7 秦岭极端气温指数与EASMI、SOI的相关性Tab.7 Correlation coefficients between extreme temperature indices in Qinl   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《1960-2013年秦岭陕西段南北坡极端气温变化空间差异》


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本文研究1960-2013年秦岭极端气温变化的空间差异时,发现秦岭南北坡的极端气温变化差异明显。首先,北坡的极端气温变化以夜间增温为主,南坡以日间增温为主,这一特点与已有的结论[23]一致。有研究表明,城市化对极端气温的变化存在影响,尤其对夜指数和低温存在显著的正相关[29-30];而高温和昼指数的上升主要是气候变化本身所引起的[31]。人为影响主要表现在城市化、土地利用变化和温室气体排放等多个方面,对比可知,秦岭北坡受城市化影响大,南坡受人为影响程度相对较小[31]。因此,城市化导致秦岭北坡极端气温的变化表现为昼慢夜快,而南坡表现为昼快夜慢的原因是气候变化本身所致。其次,秦岭极端气温变化的敏感区域分别位于南坡的镇安、柞水和北坡的周至、户县。植被和水体对气温的变化具有一定的缓冲作用[20,22],镇安、柞水的植被覆盖度相对较低,且远离丹江、汉江等大型水域,这导致镇安、柞水成为南坡极端气温变化敏感区;户县、周至靠近以西安—咸阳为中心的大型城市群,城市化程度相对较高,这可能是周至、户县成为北坡极端气温变化敏感区的主要原因。除此之外,ENSO通过影响季风强度和气压带位置也可以对区域极端气温的变化产生影响[32],植被覆盖变化、土地利用变化[33]、大气环流[34]、温室气体排放[35]等也均是影响极端气温变化的重要因素。分别分析东亚夏季风指数(EASMI)和南方涛动指数(SOI)对秦岭北坡和南坡极端气温指数的影响(表7)。其中EASMI与秦岭南坡的日最高气温极大值、冷持续日数呈显著正相关,与生物生长季呈显著负相关;SOI与秦岭南坡的热夜日数呈显著正相关,与冷夜日数、气温日较差呈显著负相关;秦岭北坡的极端气温指数中,仅气温日较差与SOI呈显著性负相关。结果表明,相比秦岭北坡,南坡受到EASMI和SOI的影响更大。