青藏高原气候变化若干前沿科学问题
游庆龙,康世昌,李剑东,陈德亮,翟盘茂,吉振明

Several research frontiers of climate change over the Tibetan Plateau
Qinglong YOU,Shichang KANG,Jiandong LI,Deliang CHEN,Panmao ZHAI,Zhenming JI
表1 高原温度响应的物理机制58,包括平均温度(Tmean)、最高温度(Tmax)和最低温度(Tmin)的响应
Table 1 The physical mechanism of TP temperature response58, the temperature response includes mean temperature (Tmean), maximum temperature (Tmax) and minimum temperature (Tmin
气候驱动因素机制季节相关性温度响应
积雪/冰-反照率降低地表吸收太阳辐射增加主要是春季;但在冬季低海拔地区也很重要,夏季高海拔地区,与0 ℃等温线相关Tmax增加;如果土壤湿度增加并导致白天蒸发冷却,则会抑制这种影响
云覆盖增加(白天)到达地表太阳辐射减少所有季节,但夏季影响更大Tmax降低
云覆盖增加(夜间)向下长波辐射增加所有季节,但冬季影响更大Tmin增加
水汽增加

向下长波辐射增加;

向下长波辐射对地表绝对湿度的变化具有高敏感性

主要是冬季;秋季和春季影响可能会相对较小Tmin增加
非吸收性气溶胶增加

地表吸收太阳辐射减少;

增加云反照率和云生存期

取决于季节性排放

Tmax降低;

当云生存期增强时,Tmin会小幅增加

吸收性气溶胶增加

地表吸收太阳辐射减少,但对流层中部加热增加;

减少云和地面积雪的反照率

取决于季节性排放

Tmean增加;

当云覆盖减少时,Tmax增加

土地利用变化白天感热通量减少,潜热通量增加多年冻土退化在夏季最强;过度放牧在冬季最为严重Tmax增加
平流层臭氧总量减少紫外线辐射增加臭氧总量在各季节均呈下降趋势

对流层上部到平流层下部的Tmean降低;

对流层中低层的Tmean增加

植被增加

地表反照率增加;

蒸发冷却增加

生长季植被绿化最强Tmax降低