《表3 代表站年降水量极值、突变时间、趋势系数和气候倾向率统计表》

《表3 代表站年降水量极值、突变时间、趋势系数和气候倾向率统计表》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《近49 a中国30°N带不同地形下大城市与其郊区的降水特征》


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注:黑体表示大城市代表站;*表示趋势系数通过0.05显著性水平检验;下划线表示大城市代表站年降水量49 a趋势系数或气候倾向率极大值;阴影表示年降水量趋势系数或气候倾向率城郊差异最明显。

分析降水量的变化趋势和突变情况,有利于了解降水的变化规律。图4给出成都平原和长江中下游大城市与其郊区代表站降水量的年际变化和线性趋势,表3给出30°N带代表站年降水量极值、突变时间、趋势系数和气候倾向率的统计情况。分析可知,代表站的降水量存在明显的年际变化,且大城市代表站年降水量最小值均大于其郊区代表站。从长期(49 a)变化趋势来看,大城市代表站的趋势系数和气候倾向率均为正,即均为增加趋势,最显著的为长江入海口的上海站,趋势系数为0.31,气候倾向率为53.26 mm·(10 a)-1;另外,大城市代表站的趋势系数和气候倾向率均大于其郊区代表站(上海站除外),即年降水量较其郊区增加得快。采用Mann-Kendall检验法和累积距平法分析年降水量的突变发现,代表站年降水量的突变时间集中发生在1980s中、后期以及1990s至2000s初。其中,其中拉萨站与其郊区代表站泽当站在1997年同步发生突变,重庆站与其郊区代表站铜梁站在1989年同步发生突变。拉萨站和金山站的长期以及突变前、后趋势系数均通过0.05显著性水平检验。对于年降水量趋势系数,成都站与什邡站49 a和突变前的城郊差异最明显,南京站与当涂站突变后的城郊差异最明显;对于年降水量气候倾向率,成都站与什邡站49 a以及突变前、后的城郊差异最明显。