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珠江流域实际蒸散发的时空变化及影响要素分析 被引量:21
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作者 李修仓 姜彤 +2 位作者 温姗姗 王艳君 邱新法 《热带气象学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期483-494,共12页
采用基于互补相关理论的平流-干旱模型,根据60个气象站1961—2010年气象资料,计算并分析了珠江流域实际蒸散发(ETa)的时空变化特征,通过对实际蒸散发的辐射能量项、空气动力学项与主要气象要素的相关分析,对珠江流域实际蒸散发的时空变... 采用基于互补相关理论的平流-干旱模型,根据60个气象站1961—2010年气象资料,计算并分析了珠江流域实际蒸散发(ETa)的时空变化特征,通过对实际蒸散发的辐射能量项、空气动力学项与主要气象要素的相关分析,对珠江流域实际蒸散发的时空变化进行了归因研究。结果表明:(1)珠江流域多年平均实际蒸散发量为665.6 mm/a。1961—2010年,珠江流域实际蒸散发量呈明显的下降趋势,下降幅度为-24.3 mm/(10a)。夏秋季节实际蒸散发的下降对年际尺度实际蒸散发的下降具有明显的贡献。(2)珠江流域东南沿海地区年实际蒸散发量较高(大于690 mm),该区年实际蒸散发量呈现显著的下降趋势。流域中部有一条呈东北-西南走向的条带状实际蒸散发低值区,年均实际蒸散发量在630 mm以下,但该区域的时间变化趋势不明显。(3)气温日较差和日照时数的下降以及大气压的增加使得辐射能量项的下降,是造成实际蒸散发下降的主要原因;平均气温、最高、最低气温的上升使空气动力学项呈现增加趋势,从而在一定程度上贡献于实际蒸散发的下降。春秋冬三季平均风速的下降引起空气动力学项的下降趋势或减缓其增加趋势,反过来在一定程度上减缓了实际蒸散发的下降趋势。 展开更多
关键词 互补相关 aa模型 实际蒸散发 时空变化 珠江流域
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泾河上游流域实际蒸散发变化趋势及成因分析 被引量:5
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作者 党素珍 蒋晓辉 +2 位作者 董国涛 程春晓 白乐 《水土保持研究》 CSCD 北大核心 2016年第2期143-147,共5页
利用泾河上游流域1973—2012年的径流和蒸发皿观测资料,验证了该区域蒸散发量存在互补关系;在此基础上,利用区域内1966—2012年的气象资料,采用蒸散发互补关系模型估算区域实际蒸散发量,并进一步分析实际蒸散发的变化趋势及成因。结果表... 利用泾河上游流域1973—2012年的径流和蒸发皿观测资料,验证了该区域蒸散发量存在互补关系;在此基础上,利用区域内1966—2012年的气象资料,采用蒸散发互补关系模型估算区域实际蒸散发量,并进一步分析实际蒸散发的变化趋势及成因。结果表明,泾河上游流域蒸散发互补关系显著,平流—干旱模型计算该区域1966—2012年多年平均实际蒸散发量为529.4mm,总体呈减少趋势,变化率为-4.64mm/(10a)。季节变化上,春、夏、秋季的实际蒸散发量均呈下降趋势,其中夏季实际蒸散发量下降趋势显著,冬季蒸散发略有上升。通过分析实际蒸散发与气象因子的相关关系以及各气象因子变化趋势可知,研究区实际蒸散发的变化与降水、相对湿度和日照时数呈正相关关系,而与风速的变化呈负相关,该区域年实际蒸散发减少的主要原因可能是由于日照时数减少导致太阳辐射能量下降及降水量减少使可供蒸发的水量减少。 展开更多
关键词 实际蒸散发 蒸散发互补关系 平流—干旱模型(aa模型) 泾河流域
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雅鲁藏布江流域实际蒸散量时空分布分析 被引量:1
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作者 郝振纯 周旋 +2 位作者 鞠琴 李小韵 苏振宽 《三峡大学学报(自然科学版)》 CAS 2015年第4期1-5,共5页
本文以雅鲁藏布江流域为研究对象,探讨气候变化背景下实际蒸散量的时空变化特征,为水资源的合理开发利用提供科学依据.利用雅鲁藏布江流域1981~2013年的逐日气象资料,应用平流-干旱(AA)模型,在VB平台中[1],计算逐日实际蒸散量,并针对... 本文以雅鲁藏布江流域为研究对象,探讨气候变化背景下实际蒸散量的时空变化特征,为水资源的合理开发利用提供科学依据.利用雅鲁藏布江流域1981~2013年的逐日气象资料,应用平流-干旱(AA)模型,在VB平台中[1],计算逐日实际蒸散量,并针对月、季、年不同尺度分析了实际蒸散量-时间变化规律以及不同季节和年实际蒸散量的空间分布.结果表明:雅鲁藏布江流域实际蒸散量年内变化呈单峰型,1~7月逐月增加,于7月份达到最大值,而后逐月减少,至12月达到最低值.流域多年平均蒸散量在713~923mm之间,中游地区蒸散量最大,下游地区蒸散量最小.流域实际蒸散量总体呈现增大趋势,变化率为8.97/(10a). 展开更多
关键词 实际蒸散量 雅鲁藏布江流域 平流-干旱模型(aa模型) 时空分布
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1961—2010年松花江流域实际蒸散发时空变化及影响要素分析 被引量:23
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作者 温姗姗 姜彤 +3 位作者 李修仓 王腾飞 王艳君 Thomas Fischer 《气候变化研究进展》 CSCD 北大核心 2014年第2期79-86,共8页
采用1961—2010年松花江流域60个气象站逐日资料,基于平流-干旱模型(AA模型)计算并分析了流域实际蒸散发时空变化特征,采用相关分析方法研究了影响实际蒸散发变化的主要气象要素。结果表明,1961—2010年,松花江流域年均实际蒸散发为420.... 采用1961—2010年松花江流域60个气象站逐日资料,基于平流-干旱模型(AA模型)计算并分析了流域实际蒸散发时空变化特征,采用相关分析方法研究了影响实际蒸散发变化的主要气象要素。结果表明,1961—2010年,松花江流域年均实际蒸散发为420.8 mn,总体呈现增加趋势,增加速率为4.9 mm/10a,呈"减-增-减-增"年代际波动变化。季节上,春、冬两季实际蒸散发增加趋势较明显,夏、秋两季则呈现与年实际蒸散发类似的年代际波动。春、夏、秋三季和年实际蒸散发的空间分布特征基本一致,高值主要出现在流域南部,低值区主要分布在流域西部。冬季绝大部分区域的实际蒸散发呈现微弱上升趋势。1961-2010年,松花江流域年和四季的平均气温、最高气温和最低气温都呈上升趋势,其中平均气温和最低气温上升显著,日照时数和风速大都呈现显著下降趋势。相关分析结果表明,松花江流域实际蒸散发的时空变化是各气象要素共同影响的结果,而且各气象要素在不同时期对实际蒸散发的影响是有差异的。总体上看,松花江流域实际蒸散发的增加主要是由平均气温,特别是最低气温的增加引起,特别在春、冬季体现得较为明显。夏、秋季节,影响实际蒸散发的要素包括气温日较差、实际水汽压、平均风速及降水量等气象要素,但夏、秋季节这些要素的多年变化趋势不明显,导致夏、秋实际蒸散发的总体变化趋势并不明显。 展开更多
关键词 实际蒸散发 平流-干旱模型(aa模型) 松花江流域 影响要素
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延河流域实际蒸散发时空特征及影响因素分析 被引量:4
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作者 罗宇 尹殿胜 +2 位作者 穆兴民 高鹏 赵广举 《中国水土保持科学》 CSCD 北大核心 2021年第4期51-59,共9页
研究气候和植被恢复综合影响下流域实际蒸散发(E_(a))的变化规律,可为水资源管理和规划提供科学参考。基于延河流域气象数据、径流资料和植被覆盖数据(NDVI),采用率定后的平流干旱模型计算E_(a),通过Mann-Kendall检验法和反距离加权法分... 研究气候和植被恢复综合影响下流域实际蒸散发(E_(a))的变化规律,可为水资源管理和规划提供科学参考。基于延河流域气象数据、径流资料和植被覆盖数据(NDVI),采用率定后的平流干旱模型计算E_(a),通过Mann-Kendall检验法和反距离加权法分析E_(a)时空分布特征,并利用PE_(a)rson相关分析对E_(a)成因进行探究。结果表明:AA模型最优参数α为0.85,率定期和验证期相对误差均<5%,验证期纳什系数为0.998,模型满足精度要求。延河流域多年月平均E_(a)为单峰分布,高值月份出现于6—8月;多年平均E_(a)为472.92 mm且呈现以0.23 mm/a的趋势增加;空间上,E_(a)整体呈东南高、西北低的分布特征,高值区域随着时间逐渐向南偏移。E_(a)与降水量、相对湿度、气压、2 m风速和NDVI呈现负相关,与日照时间、日最高温度、日最低温度、平均温度呈正相关。E_(a)增加受温度和日照时间的上升、气压的下降综合影响;植被覆盖度空间异质性决定着实际蒸散发的空间差异,在水分补给影响下,植被覆盖度对E_(a)作用差异显著。 展开更多
关键词 实际蒸散发 aa模型 时空特征 气象因子 NDVI
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自由电子涨落对能级宽度的影响
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作者 郑民 孟续军 孙永盛 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 1998年第3期375-377,共3页
基于HFS自洽场平均原子模型,运用巨正则系综理论,研究了热动平衡等离子体内自由电子涨落对离子能级的影响,给出了详细的计算公式。
关键词 能级宽度 自由电子涨落 等离子体 aa模型
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