在全球气温显著升高背景下,明确各区域气温变化特征具有重要意义。本文利用NCEP/NCAR近地表月均值气温资料分析1979~2020年东北黑土区年均气温以及各月气温时间变化特征。结果表明,近42年东北黑土区年均气温为2.20℃,7月为年内气温最高月份,平均气温为20.86℃,1月为年内气温最低月份,平均气温为−19.63℃。1979~2020年东北黑土区年均气温以0.31℃/10a的速率极显著升高。本研究将为明确东北黑土区气温变化提供参考依据。 Under the background of significant global temperature increase, it is of great significance to clarify the characteristics of air temperature change in each region. In this paper, the NCEP/NCAR near-surface monthly mean temperature data are used to analyze the annual mean air temperature and the temporal characteristics of monthly air temperature changes in the Northeast Black Soil Region from 1979 to 2020. The results show that the mean annual air temperature in the Northeast Black Soil Region in 1979~2020 was 2.20˚C, with July being the highest month with a mean temperature of 20.86˚C and January being the lowest month with a mean temperature of −19.63˚C. The mean annual air temperature in the Northeast Black Soil Region from 1979 to 2020 increased at a rate of 0.31˚C/10a. This study will provide a reference basis for clarifying the air temperature changes in the Northeast Black Soil Region.
在全球气温显著升高背景下,明确各区域气温变化特征具有重要意义。本文利用NCEP/NCAR近地表月均值气温资料分析1979~2020年东北黑土区年均气温以及各月气温时间变化特征。结果表明,近42年东北黑土区年均气温为2.20℃,7月为年内气温最高月份,平均气温为20.86℃,1月为年内气温最低月份,平均气温为−19.63℃。1979~2020年东北黑土区年均气温以0.31℃/10a的速率极显著升高。本研究将为明确东北黑土区气温变化提供参考依据。
气温,东北黑土区,时间变化特征
Jinxia Wang
College of Geographical Science, Harbin Normal University, Harbin Heilongjiang
Received: Mar. 18th, 2024; accepted: Apr. 19th, 2024; published: Apr. 29th, 2024
Under the background of significant global temperature increase, it is of great significance to clarify the characteristics of air temperature change in each region. In this paper, the NCEP/NCAR near-surface monthly mean temperature data are used to analyze the annual mean air temperature and the temporal characteristics of monthly air temperature changes in the Northeast Black Soil Region from 1979 to 2020. The results show that the mean annual air temperature in the Northeast Black Soil Region in 1979~2020 was 2.20˚C, with July being the highest month with a mean temperature of 20.86˚C and January being the lowest month with a mean temperature of −19.63˚C. The mean annual air temperature in the Northeast Black Soil Region from 1979 to 2020 increased at a rate of 0.31˚C/10a. This study will provide a reference basis for clarifying the air temperature changes in the Northeast Black Soil Region.
Keywords:Air Temperatures, Northeastern Black Soil Region, Characteristics of Temporal Changes
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黑土是一定的地形地貌在较寒冷气候条件下,地表植被经过长时间腐殖演化而形成,有机质含量多在4%~12%之间 [
目前关于气温变化不同学者关注的研究区域有所不同,目前大多数学者主要集中于对于全球气温变化 [
综上可见,全球变暖背景下,不同地区气温总体呈上升趋势,但由于不同学者所用研究数据不同导致研究结果略有差异。而关于东北地区气温变化虽然已有众多学者进行了相关研究与,但是进一步关于黑土区气温文化特征目前尚不清楚。在全球变暖以及黑土严重流失的背景下,亟待明确东北黑土区气温变化情况,因此本文基于NCEP/NCAR数据,研究1979~2020水文年东北黑土区近地表气温变化特征。
东北黑土是世界三大片黑土之一,主要分布在我国黑龙江和吉林两省黑龙江省黑土总面积为482.5万公顷,占全省耕地总土地面积的31.24% [
图1. 研究区概况图
NCEP/NCAR (National Centers for Environmental Prediction-National Center for Atmospheric Research: NCEP-NCAR)数据资料是由美国环境预报中心(NCEP)和国家大气研究中心(NCAR)联合推出的再分析资料,包含气温、气压等多项气象要素资料,空间分辨率为2.5˚ × 2.5˚,时间尺度为1948年至今。本文所用数据为近地面气温月均值数据,时间尺度为1979年7月~2020年6月,网址为:https://psl.noaa.gov/。
本文水文年定义方法主要参照王慧(2021)等学者,具体为将7月1日至次年6月30日定义为一个水文年 [
本文所用研究方法主要为:
1) 线性趋势分析法
建立气温与所对应时间的一元线性回归方程,以线性函数来拟合原序列
y = a x + b (1)
式(1)中a的绝对值表示变化速率的大小。a的正负表示该资料序列随时间变化的方向。
2) Mann-Kendall突变分析
该方法不要求时间数据序列的独立性和正态性 [
s = ∑ i < j sgn ( X j − X i ) (2)
其中Xi和Xj分别为第i年和第j年。符号函数,当sgn(Xj − Xi) > 0时,sgn(Xj − Xi)为1;当sgn(Xj − Xi) < 0时,sgn(Xj − Xi)为−1。设n为时间序列的长度,Mann-Kendall趋势是一个等级相关系数(τ),计算公式如下:
τ = s n ( n − 1 ) / 2 (3)
(3)式中给出了τ在[−1, 1]范围内变化时各时间序列的变化趋势。τ > 0为增加趋势,τ < 0为减少趋势。Mann-Kendall趋势的统计学显著性采用标准化双侧z检验(显著性水平α = 0.05)。采用符号变量(s)和方差(var),计算Mann-Kendall检验统计量Zmk如下:
Z m k = { s − 1 var ( s ) s + 1 var ( s ) (4)
3) 方差分析
方差分析是检验多组样本总体平均数的假设测验方法,是将总变异剖分为各个变异来源的相应部分,从而发现各变异原因在总变异中相对重要程度的一种统计分析方法。
F = S S A r − 1 S S E n − r (5)
(5)式中:统计量F服从自由度(r − 1, n − r)的F分布;SSA为组间离差平方和,反映各组间的差异;SSE为组内离差平方和,反映各组内的差异;n为样本数;r为试验组数。F > 0.05,说明组间的变异大于组内变异,各组样本总体平均数具有显著差异,来自于不同的总体。
图2. 1979~2020年东北黑土区年均气温变化图
1979~2020年东北黑土区年均气温2.20℃,年均最高气温3.88℃,时间为2001年,极冷年份为2009年,年均气温为0.97℃,近42年年均最大温差2.91℃。通过趋势分析发现(如图2),1979~2020年东北黑土区年均气温成极显著上升趋势,变化速率为0.31℃/10a (P < 0.01),近42年气温升高了1.30℃。MK检验结合距平图分析发现,1979~2020年东北黑土区年均气温于1994年发生突变。
统计1979~2020年东北黑土区各月均值发现(如表1),东北黑土区气温存在明显的月份差异。气温最高月份为7月,平均气温为20.86℃,8月其次,平均气温为18.94℃,6月、9月、5月、4月、10月、3月、11月、2月、12月、1月依次降低,平均气温分别为18.45℃、12.17℃、12.12℃、2.97℃、2.23℃、−7.40℃、−10.13℃、−15.35℃,1月份平均气温最低,为−19.63℃。方差分析显示除10月与4月、5月与9月、6月与8月外各月气温均存在显著差异(图略),进一步说明东北黑土区年内气温差异性较大。趋势分析发现,除12月外,东北黑土区各月气温均呈上升趋势,12月气温以−0.26℃/10a的速率下降,但未通过95%显著性检验。
月份 | 平均气温/℃ | 变化速率℃/10a | 月份 | 平均气温/℃ | 变化速率℃/10a |
---|---|---|---|---|---|
7月 | 20.86 | 0.51** | 1月 | −19.63 | 0.31 |
8月 | 18.94 | 0.36** | 2月 | −15.35 | 0.21 |
9月 | 12.17 | 0.59** | 3月 | −7.40 | 0.59* |
10月 | 2.23 | 0.38* | 4月 | 2.97 | 0.20 |
11月 | −10.13 | 0.26 | 5月 | 12.12 | 0.29* |
12月 | −17.65 | −0.26 | 6月 | 18.45 | 0.31 |
表1. 1979~2020年各月平均气温以及变化速率统计表
注:**代表通过99%显著性检验,*代表通过95%显著性检验。
本文利用再分析数据研究1979~2020年东北黑土区气温时间变化特征,与已有相关研究相比进一步明确了东北局部区域内气温变化特征,为明确全球变暖背景下局地气温变化特征做出参考与贡献,东北黑土区气温时间变化特征具体如下:
1) 1979~2020年东北黑土区年均气温年际分布特征为41年年均气温为2.20℃。年际变化特征为年均气温以0.31℃/10a (P < 0.01)显著上升趋势,说明在全球变暖背景下,东北黑土区气温同样也变暖。
2) 通过对近42年12个月份东北黑土区气温变化情况分析发现,1979~2020年东北黑土区各月气温年际分布特征为年内最高气温出现月份为7月,平均气温20.86℃,最低气温月份为1月,平均气温−19.63℃。气温最高月份以及气温最低月份年际变化特征为1979~2020年7月份气温以0.51℃的速率显著上升;1月份平均气温以0.31℃/10a的速率显著下降。
王金霞. 1979~2020年东北黑土区气温时间变化特征 Characteristics of Temporal Changes in Air Temperature in the Northeast Black Soil Region from 1979 to 2020[J]. 地理科学研究, 2024, 13(02): 337-342. https://doi.org/10.12677/gser.2024.132032
https://doi.org/10.1111/gcb.16096
https://doi.org/10.1175/BAMS-90-8-StateoftheClimate
https://doi.org/10.1029/WR020i006p00727