1144 犃犮狋犪犕犲狋犲狅狉狅犾狅犵犻犮犪犛犻狀犻犮犪气象学报 2014,72(6) 区的位置有显著差异, 主要表现为全区偏冷型 ( 年 ) 和南部偏冷型 ( 年 ) 全区偏冷年主要由北极涛动 (AO) 显著负位相所致, 对应海表温

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1 doi: /qxxb 气象学报 欧亚北部 2004 年以来频繁冷冬的 特征分析及机理初探 乔少博 1 沈柏竹 2 王晓娟 3 封国林 1,4 QIAOShaobo 1 SHENBaizhu 2 WANG Xiaojuan 3 FENG Guolin 1,4 1. 扬州大学物理科学与技术学院, 扬州, 吉林省气象科学研究所, 长春, 常熟理工学院物理与电子工程学院, 常熟, 国家气候中心气候研究开放实验室, 北京, 犆狅犾犲犵犲狅犳犘犺狔狊犻犮犪犾犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔, 犢犪狀犵狕犺狅狌犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔, 犢犪狀犵狕犺狅狌 , 犆犺犻狀犪 2. 犑犻犾犻狀犕犲狋犲狅狉狅犾狅犵犻犮犪犾犛犮犻犲狀犮犲犐狀狊狋犻狋狌狋犲, 犆犺犪狀犵犮犺狌狀 , 犆犺犻狀犪 3. 犆狅犾犲犵犲狅犳犘犺狔狊犻犮狊犪狀犱犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮犘狉狅犼犲犮狋, 犆犺犪狀犵狊犺狌犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔, 犆犺犪狀犵狊犺狌 , 犆犺犻狀犪 4. 犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔犳狅狉犆犾犻犿犪狋犲犛狋狌犱犻犲狊, 犖犪狋犻狅狀犪犾犆犾犻犿犪狋犲犆犲狀狋犲狉, 犆犺犻狀犪犕犲狋犲狅狉狅犾狅犵犻犮犪犾犃犱犿犻狀犻狊狋狉犪狋犻狅狀, 犅犲犻犼犻狀犵 , 犆犺犻狀犪 收稿, 改回. 乔少博, 沈柏竹, 王晓娟, 封国林 欧亚北部 2004 年以来频繁冷冬的特征分析及机理初探. 气象学报,72(6): 犙犻犪狅犛犺犪狅犫狅, 犛犺犲狀犅犪犻狕犺狌, 犠犪狀犵犡犻犪狅犼狌犪狀, 犉犲狀犵犌狌狅犾犻狀 犉犲犪狋狌狉犲犪狀犪犾狔狊犻狊犪狀犱狆狉犲犾犻犿犻狀犪狉狔犮犪狌狊犲狊狊狋狌犱狔狅犳狋犺犲犳狉犲狇狌犲狀狋犮狅狅犾犻狀犵狑犻狀狋犲狉犻狀狀狅狉狋犺犲狉狀犈狌狉犪狊犻犪狊犻狀犮犲 犃犮狋犪犕犲狋犲狅狉狅犾狅犵犻犮犪犛犻狀犻犮犪,72(6): 犃犫狊狋狉犪犮狋 ByusingthemonthlyNCEP/NCARreanalysisdatasetsof ,anomalousfeaturesandpotentialcausesof thefrequentcoolingwinterinnortherneurasia (40-65 N, E)since2004areanalyzedinthispaper.Theresults showthat:coolingwinterstookplacefrequentlyinnortherneurasiasince2004,butthereisanotablediferenceinthedistri butionoftemperatureanomalies,especialythecoldcenterposition.itshowsthat2005,2009,2010and2012appearaswhole region colderyears,while2004,2007and2011assouth region colderyears.thewhole region colderyearsaremainlycaused bythesignificantnegativephaseofthearcticoscilation (AO),andthecorrespondingSSTfeaturesarezonalydistributed withanortheast Southwest positive negative positive paternfrom highlatitudes,middlelatitudestolowlatitudesinthe NorthAtlantic,whichisbeneficialtocontinuousnegativephaseofthe Arctic Oscilation/North Atlantic Oscilation (AO/ NAO).Whilesouth region colderoneswerecausedbytheenhancedural Baikal(UB)blockingwiththeAO/NAOgeneralyin theweakpositivephase,whichmainlycorrespondstothewarmsstinthemiddlelatitudesofthenorthatlantic,andsecondly to similarlani 珘 naevents underthepacificdecadaloscilation (PDO)negativephase.BothoftheSSTanomaliesabovecan acceleratetherossbywaveswhichissimilartotheeurasianteleconnectionspaternandishelpfultoenhanced UBblocking andtroughactivitiesincentralaisa.eitherinthecirculationorsstanomalies,thetwotypesofcoolingwintersinnorthern Eurasiasince2004aresimilartothecorrespondingtypicalyearsinhistory. 犓犲狔狑狅狉犱狊 NorthernEurasia,Frequentcoolingwinter,AO,NorthAtlantic 摘要利用 年 NCEP/NCAR 发布的月平均全球再分析资料, 分析了欧亚北部 (40 65 N, E)2004 年以来频繁冷冬的异常特征及形成机理 结果表明 : 欧亚北部 2004 年以来冷冬频繁发生, 但温度异常的空间分布, 尤其中心冷 资助课题 : 国家自然科学基金 ( ) 国家重点基础研究发展计划项目 (2012CB CB430204) 作者简介 : 乔少博, 主要从事冬季冷事件等研究 E mail:qiaoshbokuailemore@163.com 通讯作者 : 封国林, 主要从事短期气候预测等研究 E mail:fenggl@cma.gov.cn

2 1144 犃犮狋犪犕犲狋犲狅狉狅犾狅犵犻犮犪犛犻狀犻犮犪气象学报 2014,72(6) 区的位置有显著差异, 主要表现为全区偏冷型 ( 年 ) 和南部偏冷型 ( 年 ) 全区偏冷年主要由北极涛动 (AO) 显著负位相所致, 对应海表温度特征为北大西洋高 中 低纬度成东北 西南走向的 带状分布, 该分布有利于北极涛动 / 北大西洋涛动 (AO/NAO) 负位相维持和增强 ; 南部偏冷年大气内部活动异常为乌拉尔 贝加尔湖阻塞高压偏强, 北极涛动 / 北大西洋涛动以弱正位相为主, 对应主要海表温度特征为北大西洋中部偏高, 其次则为太平洋年代际振荡 (PDO) 负位相下 类拉尼娜事件, 上述海表温度异常均可促进类似欧亚遥相关的罗斯贝波列形成, 有利于乌拉尔 贝加尔湖阻塞高压偏强 亚洲中部多低槽活动 2004 年以来欧亚北部两种类型冷冬的大气环流与海表温度均表现出与历史典型年相类似的特征 关键词 欧亚北部, 频繁冷冬, 北极涛动, 北大西洋 中图法分类号 P434 P429 1 引言 在全球变暖的背景下, 中国乃至欧亚大部分地区的气温成显著升高的趋势 ( 赵宗慈等,2005; 唐国利等,2009) 然而近年来欧亚地区冬季大范围极端低温事件却频繁发生 例如,2004/2005 年冬季, 中国出现了两次大范围寒潮过程, 改变了 1986 年以来大部分地区连续出现 18 个暖冬的局面 ( 马晓青等, 2008);2005/2006 年欧洲经历近一个世纪最冷冬季 (Scaife,etal,2008);2008 年 1 月, 中国南方出现了历史罕见的持续性冰冻雨雪灾害 ( 王凌等,2008); 2009/ /2011 年冬季, 极端低温 / 暴雪侵袭了北半球大部分国家和地区 ( 孙诚等,2012;Wang, etal,2013);2012 年 1 2 月, 寒流横扫欧亚大陆, 一些地区甚至出现了近百年来的最低气温记录 ( 兰晓青等,2013) 冬季大范围持续性极端低温事件给人们的生活和生产活动带来了极大的破坏, 对此类事件的成因进行分析, 并对其提前进行预测具有重大意义 近年来围绕冬季低温频发的情况开展了大量研究, 如围绕 2004/2005 年冬季两次大寒潮过程 2007/2008 年冬季低温雨雪冰冻事件等个例分析 ( 马晓青等, 2008; 陶诗言等,2008; 丁一汇等,2008; 王东海等, 2008; 杨贵名等,2008; 陶祖钰等,2008; 王亚非等, 2008; 曾明剑等,2008; 顾雷等,2008;Zhou,etal, 2009; 谭桂容等,2010;Bueh,etal,2011a; 王阔等, 2012); 围绕近年来冬季区域性低温事件频繁发生对应的异常特征及其与历史类似时期的环流系统对比分析研究 (Peng,etal,2011; 沈柏竹等,2012;Liu, etal,2012; 龚志强等,2012; 王晓娟等,2012, 2013); 冬季持续较长的区域性低温事件形成对应大气系统中的大型的斜脊斜槽 (Bueh,etal,2011b), 低频扰动 ( 张宗婕等,2011; 钱维宏,2012), 阻塞高压配置 ( 龚志强等,2013) 等 但是, 从季节尺度上来 看,21 世纪初尤其 2004 年以来频繁冷冬温度异常分布情况差异显著, 有的年份表现为整个欧亚大陆偏冷, 有的年份仅仅局部地区偏冷, 这种差异如何来区分, 其形成的机理又有何异同 对这些问题的进一步深入研究, 将有助于更好地认识和理解当前频繁冷冬的特征 鉴于此, 选取 2004 年以来显著变冷的欧亚北部, 对该区域冷冬主要类型进行划分, 并就其形成可能机理开展初步探究 2 资料和方法 所用资料来自 NCEP/NCAR 发布的全球逐月再分析资料, 包括 2m 温度场 分辨率为 的海平面气压场和垂直方向自 1000hPa 至 10hPa 共 17 层的位势高度场 风场资料 ; 分辨率为 的 NOAA ERSST 的逐月海表温度资料 (Smith,2003);CPC 网站 (ftp: ftp.cpc.ncep.no aa.gov/cwlinks) 逐月的北极涛动 北大西洋涛动 Nino3.4 指数资料 ; 时间均为 1961 年 1 月 2013 年 2 月 ; 文中冬季定义为当年 12 月至次年 2 月, 气候态取 年 主要方法为经验正交函数分解 (EOF), 另外, 还采用了合成分析以及相关分析的方法, 并采用犉 狋 检验来检验其显著性 年以来冬季低温显著影响区 为了得到 2004 年以来冬季低温显著影响区, 对 年冬季地面气温距平进行合成, 得到图 1 由图 1 可知,40 N 以南除青藏高原 非洲东北部等显著升高外其他区域不明显 ;40 N 以北欧亚大陆以降低为主, 最显著影响区域位于欧亚北部, 气温距平低于 -1.0 范围为 E 因此, 以气温距平低于 -1.0 为标准, 选取欧亚北部 (40 65 N, E) 作为气温异常典型区, 并研究该区域 2004 年以来频繁出现冷冬的异常特征

3 乔少博等 : 欧亚北部 2004 年以来频繁冷冬的特征分析及机理初探 1145 图 年冬季地面气温距平合成分布 ( 单位 : ; 阴影区域表示通过信度为 0.05 的统计检验 ) Fig.1 Horizontaldistributionofthecompositesurfaceairtemperature anomalies(sata)duringthe winterseasons (unit: ;theshadedareaissignificantattheconfidencelevelof0.95) 图 2 给出了 年冬季欧亚北部地面气温距平时间序列 由图 2 可知, 欧亚北部总体成变暖趋势, 线性趋势为 0.16 /(10a), 表现出明显 偏冷 偏暖 偏冷 的年代际变化特征 20 世纪 年代气温显著偏低, 其中 年出现 11 个偏冷年,20 世纪 80 年代至 21 世纪初以偏高为主, 其中 年出现 20 个偏暖年,2004 年以来 9a 出现 7 个偏冷年, 近 4 年连续偏冷, 冷冬进入频发期 经过 11a 滑动平均处理后也表现出类似的年代际变化特征, 两次转折分别发生在 年前后 年以来欧亚北部两种类型冷冬对比 4.1 欧亚北部冬季气温异常的两个主模态为了得到欧亚北部冬季气温异常的主要分布特图 年冬季欧亚北部 (40 65 N, E) 地面气温距平时间序列 ( 单位 : ; 虚线为 11a 滑动平均序列 ) Fig.2 TimeseriesofwinterSATAinnorthernEurasia (40-65 N, E)fortheperiodof (unit: ;dotedlinemeansthe11yearsmoving average) 征, 对 年欧亚北部冬季地面气温距平进行经验正交函数分解 前两个模态解释方差达 79%, 按照 North 等 (1982) 的准则, 这两个主分量彼此可分, 并且可以和其他主分量区分开, 因此可以表征该区域的冬季气温异常的主要分布型 从图 3a 的 EOF1 空间分布可以看出, 第 1 模态表现为全区一致变化, 变化幅度由北至南递减 结合图 3b 可知,PC 1 正位相代表全区偏冷, 负位相相反 与图 2 类似,PC 1 年代际变化特征明显,20 世纪 年代以偏冷为主,80 90 年代以偏暖为主,21 世纪以来气温下降趋势明显 从图 3c 的 EOF2 空间分布可以看出, 第 2 模态表现为约以 55 N 为分界线南北气温成反相变化, 南部变化幅度最大区域位于 50 N 以南, 北部位于最北端 结合图 3d 可知,PC 2 正位相代表 55 N 以南偏冷, 以北偏暖, 负位相相反 PC 2 最大值出现在 2011 年, 为 2.61, 最小值出现在 1978 年, 为 具体到一个特定年份的总方差而言, 每个模态都有一定量解释方差 为了进一步区分前两个模态在任意年份的作用大小, 如果该年第 1 模态 ( 第 2 模态 ) 解释方差为所有模态中最大, 且解释方差超过 35%, 即表明这一具体年份气温异常主要表示第 1 模态 ( 第 2 模态 ) 的特征, 这样即可挑选出所有以第 1 模态 ( 第 2 模态 ) 为主模态的典型年 进一步从这些年份中筛选出 PC 1 (PC 2 ) 大于 0 的年份, 则为全区偏冷年 ( 南部偏冷年 ), 相反则为全区偏暖年 ( 南部偏暖年 ) 采用该定义后计算发现,52a 中以第 1 模态为

4 1146 犃犮狋犪犕犲狋犲狅狉狅犾狅犵犻犮犪犛犻狀犻犮犪气象学报 2014,72(6) 图 3 欧亚北部冬季气温距平场经验正交函数分解的前两个主模态 (a b 分别为经验正交函数分解第 1 模态的空间分布型和对应标准化时间系数 ;c d 同 a b, 但为第 2 模态 ) Fig.3 TwoleadingEOFmodesofthewinterairtemperatureanomaliesinnorthernEurasia: (a)spatialpatern;(b)thecorrespondingnormalizedtimecoeficientofthefirsteofmode;and (c)and (d)asin (a)and (b),respectivelybutforthesecondmode 主模态年份共有 27 个, 全区偏冷年 12 个, 全区偏暖年 15 个, 平均解释方差达 72.2%; 以第 2 模态为主模态年份为 12 个, 南部偏冷 暖年均为 6 个, 平均解释方差为 54.6% 前两个模态典型年分别以圆圈标记在图 3b 3d 中 欧亚北部 2004 年以来 9a 中出现 7 个偏冷年 ( 图 2), 其中 年为第 1 模态典型年, 均为全区偏冷年 ( 图 3b), 第 1 模态解释方差分别为 71% 87% 71% 及 56%; 年为第 2 模态典型年, 均为南部偏冷年, 第 2 模态解释方差分别达到 37% 78% 87% 表 1 进一步给出欧亚北部 585 个格点所有全区偏冷年 南部偏冷年地面气温距平场与对应主模态距平相关系数 (ACC) 分布 从表中可以发现, 所有典型年与对应主模态间距平相关系数大都在 0.5 以上, 远超信度为 的统计检验, 表明 2004 年以来全区偏冷年 南部偏冷年气温异常分布均与历史典型年非常相似 因此, 下文分别对所有全区偏冷年 南部偏冷年做合成, 对两种类型冷冬进行全面比较 表 1 所有全区偏冷年 南部偏冷年地面气温距平场与对应主模态距平相关系数分布 Table1 TheACCbetweenthewhole region colderyears/south region colderyears SATAandthecorrespondingmainmodeforaltheyears EOF1+ 年份 ACC 系数 EOF1+ 年份 ACC 系数 EOF2+ 年份 ACC 系数

5 乔少博等 : 欧亚北部 2004 年以来频繁冷冬的特征分析及机理初探 欧亚北部两种类型冷冬温度场与环流场对比图 4 分别给出了全区偏冷年与南部偏冷年地面气温距平合成分布 全区偏冷年气温距平场表现为显著偏低区域位于 40 N 以北的欧亚大陆, 偏低中心位于 60 N 附近, 气温距平低于 -2.0 范围为 E,40 N 以南以偏高为主, 比较显著区域位于非洲北部及青藏高原 ( 图 4a); 南部偏冷年气温距平场约以 55 N 为分界线从北至南成 + - 分布,60 N 以北显著偏高, 中心位于极区,50 N 以南的亚洲大陆显著偏低, 中心位于 40 N 附近, 气温距平低于 -2.0 范围为 E( 图 4b) 从图 4 还可以看出, 两个主模态不仅为欧亚北部两个主要异常气温分布类型, 也可表征整个欧亚大陆异常温度主要分布特征 气温异常与大气环流密切相关, 图 5 分别给出了全区偏冷年与南部偏冷年环流距平场合成分布 在对流层上层 200hPa 上, 全区偏冷年 45 N 以北为东风异常带, 中心位于 60 N 附近, 表明极地急流偏弱,20 40 N 为西风异常带, 显著区域位于北大西洋 地中海及中国西北 ( 图 5a); 南部偏冷年表现出欧亚地区与北大西洋不一致的变化特征, 欧亚地区在 50 N 附近为东风异常带,30 N 附近为西风异常带, 表明西 东亚副热带急流偏强, 北大西洋表现为 N 东风异常,45 70 N 西风异常 ( 图 5b) 在对流层中层 500hPa 上, 全区偏冷年从北至南呈 + - 形势,60 N 以北几乎全为显著正距平, 中心位于极区, 最大强度超过 60gpm 中纬度存在两个 显著负距平中心, 并且呈现出带状的分布特征, 中心分别位于西欧沿岸和贝加尔湖, 表明西欧沿岸高压脊偏弱 东亚大槽偏西偏强 ; 南部偏冷年也表现出欧亚地区与北大西洋不一致的变化特征, 欧亚地区在 50 N 以北地区为显著正距平, 范围为 E, 中心位于 (65 N,80 E) 附近, 最大强度超过 60gpm, 表明乌拉尔阻塞高压与贝加尔湖阻塞高压均偏强, 两个显著负距平中心分别位于里海以东和日本中部, 表明中亚多低压槽活动及东亚大槽偏强, 北大西洋则表现为格陵兰岛南部为负距平, 北大西洋中部为显著正距平 ( 图 5d) 在对流层底层海平面气压场上, 全区偏冷年约以 50 N 为分界线从北至南成 + - 分布, 西伯利亚高压略偏强但位置偏北, 北大西洋涛动区异常对应北大西洋涛动负位相 ( 图 5e); 南部偏冷年欧亚大陆除青藏高原外均为正距平, 显著正距平中心位于 50 N 附近, 表明西伯利亚高压偏强, 东亚冬季风加强, 北太平洋中部为显著负距平, 北大西洋涛动区异常对应北大西洋涛动正位相 ( 图 5f) 无论是全部偏冷年还是南部偏冷年, 各层环流异常表现出相当正压结构 对欧亚北部的影响而言, 全区偏冷年对流层上层 60 N 附近西风偏弱 40 N 附近西风偏强有利于对流层中下层在 50 N 附近形成气旋式环流, 相应西伯利亚高压略偏强, 位置偏北 ; 南部偏冷年对流层上层 50 N 附近西风偏弱 30 N 附近西风偏强有利于对流层中 下层乌拉尔 贝加尔湖阻塞高压及西伯利亚高压显著偏强 图 4 (a) 全区偏冷年地面气温距平场合成分布,(b) 同 (a), 但为南部偏冷年 ( 单位 : ; 阴影区域表示通过信度为 0.05 的统计检验 ) Fig.4 (a)horizontaldistributionofsatainwhole region colderyears,(b)asin (a) butforsouth region colderyears (unit: ;theshadedareaissignificantattheconfidencelevelof0.95)

6 1148 犃犮狋犪犕犲狋犲狅狉狅犾狅犵犻犮犪犛犻狀犻犮犪气象学报 2014,72(6) 图 5 全区偏冷年大气环流距平场合成分布 (a.200hpa 纬向风场 (m/s),c.500hpa 高度场 (gpm) 与风场 (m/s),e. 海平面气压场 (hpa) 与 850hPa 风场 (m/s); b d f 同 a c e, 但为南部偏冷年环流距平场合成分布 ; 阴影区域表示通过信度为 0.05 的统计检验 ) Fig.5 Horizontaldistributionoftheatmosphericcirculationanomalies (a)200hpazonalwind (m/s),(c)500hpageopotentialheight(gpm)andwind (m/s),and (e)sealevelpressure(hpa)and850hpawind (m/s);(b),(d),(f)asin (a), (c),(e)butforsouth region colderyears (Theshadedareaissignificantattheconfidencelevelof0.95) 年以来欧亚北部 4 个全区偏冷年形成机理初探 5.1 全区偏冷年显著大气内部异常活动特征及与海表温度的联系 从图 5 的分析可以看出, 两种类型冷冬均对应北大西洋涛动区环流异常, 而北极涛动在保留北大西洋涛动特征基础上对北半球热带外气候更具有代表性 (Thompson,etal,1998) 此外, 相关研究表 明,ENSO 对东亚冬季风强弱有较好指示意义, 拉尼娜 ( 厄尔尼诺 ) 年有利于东亚冬季风偏强 ( 偏弱 ), 这种影响在中低纬度地区尤为明显 (Li,1990;Wang, etal,2000,2010) 因此, 表 2 给出了 年 PC 1 PC 2 与北极涛动 北大西洋涛动及 Nino3.4 指数同期相关系数, 可以看出 PC 1 与北极涛动 北大西洋涛动指数成显著负相关, 尤其是北极涛动指数, 相关系数达到 -0.64, 通过了信度为 的统计检验, 对 12 个全区偏冷年北极涛动指数与 PC 1

7 乔少博等 : 欧亚北部 2004 年以来频繁冷冬的特征分析及机理初探 1149 进行统计分析后发现,12a 中二者反位相变化年份有 11 个, 准确率达到 92%, 且往往 PC 1 越大对应北极涛动负位相强度越高 ( 图略 ), 表明全区偏冷年与北极涛动关系确实密切 表 年 PC1 PC2 与北极涛动 北大西洋涛动及 Nino3.4 指数同期相关系数分布 Table2 Thecorrelationcoeficientsbetweenthetime seriesofpc1/pc2andao/nao/ni 珘 no3.4inthe wintersfortheperiodof (,, correspondto0.10,0.05,0.001 significancelevels) 北极涛动 北大西洋涛动 Nino3.4 PC PC 上标,, 分别表示通过信度为 的统计检验 为了具体探究全区偏冷年与北极涛动负位相关系, 图 6 给出了 年冬季北极涛动指数的相反数对同期环流场及海表温度场线性回归分布 从图中可以发现, 当冬季北极涛动指数呈显著负位相时,500hPa 风场上从格陵兰岛 中西欧 乌拉尔山至贝加尔湖附近依次形成 的罗斯贝波列分布, 对应高纬度西风减弱, 极涡减弱, 欧亚北部地区为异常气旋式环流 ( 图 6a), 有利于极地冷空气南下并在欧亚北部聚集, 从而导致全区偏冷 ( 图 6b), 这与 Hurrel(1995,1996) Thompson 等 (1998,2000) 龚道溢等 (2000) 陈文等 (2006) 谭本馗等 (2007) 所玲玲等 (2009) 的相关研究是类似的 有关该过程的物理机制, 李建平 (2005a,2005b) 孙诚等 (2012) 指出, 负位相的北极涛动会使费雷尔环流减弱, 欧亚北部因异常北风及经向冷平流作用而降温 因此, 北极涛动负位相是导致全区偏冷年的主要大气内部活动因子 作为大气系统最主要的外强迫之一, 海表温度一直是气象学家关注的重点 从图 6a 中冬季北极涛动指数的相反数回归的同期海表温度分布可以看出, 北极涛动负位相时海表温度特征主要表现为北大西洋海表温度高 中 低纬度呈现出明显东北 西南走向的 带状分布以及太平洋年代际振荡正位相 对于北大西洋海表温度高 中 低纬度呈现出东北 西南走向的 带状分布而言, 根据热成风原理, 可通过非绝热加热造成北大西洋 中 低 ( 高 ) 纬度间温度梯度增大 ( 减小 ), 西风增强 ( 减弱 ), 有利于北大西洋涛动 / 北极涛动负位相维持和增强, 相互间存在一个正反馈过程 (Watanabe,et al,2000) 对于太平洋年代际振荡正位相而言, 有利于北太平洋出现显著气旋式环流, 高纬度地区出现纬向东风异常, 加强贝加尔湖附近气旋式环流, 间接加强北极涛动负位相 因此, 北大西洋海表温度高 中 低纬度成东北 西南走向的 带状分布有利于北极涛动负位相, 太平洋年代际振荡正位相也产生一定影响 年以来 4 个全区偏冷年北极涛动及海表温度实况特征具体到 2004 年以来 4 个全区偏冷年显著大气内部活动异常而言, 年冬季北极涛动指数分别为 , 均表现为显著负位相 图 7 则给出了 4 个全区偏冷年海表温度距平分布, 其中 年冬季北大西洋高 中 低纬度海表温度成东北 西南走向的 带状分布特征非常显著, 年虽然北大西洋中纬度地区海表温度为正常态, 但高 低纬度暖海表温度非常明显, 同样类似于高 中 低纬度成东北 西南走向的 带状分布, 但 4 个全区偏冷年太平洋年代际振荡指数差异较大, 正 负位相均为 2a 因此,2004 年以来 4 个全区偏冷年对应北极涛动负位相与北大西洋海表温度高 中 低纬度成东北 西南走向的 带状分布特征与历史上典型年是类似的, 是导致 4 个全区偏冷年的重要原因 年以来 3 个南部偏冷年形成机理初探 6.1 南部偏冷年显著大气内部异常活动特征及与海表温度的联系由表 1 还可以看出,PC 2 与同期北极涛动 / 北大西洋涛动指数为正相关, 与 Nino3.4 指数为负相关, 均通过了信度为 0.10 的统计检验 具体到 2004 年以来 3 个南部偏冷年可以发现, 北极涛动 / 北大西洋涛动指数分别为 0.11/ / /1.05,Nino3.4 指数距平值分别为 , 即 3 个南部偏冷年中北极涛动 / 北大西洋涛动指数均为弱正位相, 赤道中东太平洋出

8 1150 犃犮狋犪犕犲狋犲狅狉狅犾狅犵犻犮犪犛犻狀犻犮犪气象学报 2014,72(6) 图 年冬季北极涛动指数的相反数对 (a)500hpa 风场 ( 矢量箭头 ), 海表温度 (, 阴影部分 ) 及 (b) 地面气温场 ( ) 线性回归分布 ( 黑点表示通过信度为 0.05 的统计检验 ) Fig.6 Regressionmapsfor(a)500hPawind (m/s,vectors),sst (,shadings) and (b)surfaceairtemperature( )ontheinvertedaoindex forthe winterseasons (blacksymbolsaresignificantattheconfidencelevelof0.95) 现 2 个拉尼娜事件, 对应关系较好 但如果采用北极涛动 / 北大西洋涛动指数为正位相且 Nino3.4 指数为显著负位相 ( 距平低于 -0.5 ) 作为南部偏冷年发生判据的话, 满足条件的 8 个年份有 4a 为南部偏冷年, 准确率只有 50% 因此, 仅仅从北极涛动 / 北大西洋涛动弱正位相及持续拉尼娜事件来描述南部偏冷年特征既不充分也不够准确, 应该关注更显著的大气内部活动异常及其对应整个海表温度背景 对流层中层的环流系统是影响冷空气活动及气温变化的重要因子 从上文对图 5d 的分析可知, 南部偏冷年 500hPa 高度场最显著的环流特征表现为 北高南低 形势分布, 乌拉尔 贝加尔湖阻塞高压偏强, 亚洲中纬度地区多低槽活动, 与南部偏冷年 北暖 南冷 气温异常有很好的对应关系 因此以图 5d 中通过信度为 0.05 的统计检验区域为标准, 定义指数 犐 UB= 犎 (55 70 N, E) 犐 MA=- 犎代表乌拉尔 贝加尔湖阻塞高压 亚洲中纬度低槽强度, 这里 H 代表 500hPa 高度场区域平均的标准化值 分别计算 PC 2 与上述两个指数相关系数发现,PC 2 与犐 UB 犐 MA 关系非常密切, 相关系数分别达到 , 均通过信度为 的统计检验 (30-45 N, E) 分别 与此同时, 犐 UB 犐 MA 也有很强相关关系, 相关系数为 0.75, 远超过信度为 的统计检验 鉴于犐 UB 与 PC 2 相关系数更高且犐 UB 基本可以反映犐 MA 情况, 因此选犐 UB 作为南部偏冷年最显著大气内部活动异常因子

9 乔少博等 : 欧亚北部 2004 年以来频繁冷冬的特征分析及机理初探 1151 图 7 (a)2005 (b)2009 (c)2010 (d)2012 年冬季海表温度距平分布 ( 阴影, ) Fig.7 HorizontaldistributionofSSTAin (a)2005,(b)2009,(c)2010,and (d)2012winterseason (shadings, ) 同样地, 图 8 给出了 年冬季犐 UB 对同期环流场及海表温度线性回归分布 从图 8a 可以发现, 犐 UB 正异常时 500hPa 风场从北大西洋中部至中东欧 乌拉尔 贝加尔湖地区 东北亚地区存在一个类似欧亚遥相关的 罗斯贝波列, 欧亚地区 50 N 附近纬向西风减弱, 东亚副热带急流轴大幅度增强, 有利于南部偏冷年 50 N 以南亚洲大部分偏冷,55 N 以北欧亚地区由于异常反气旋活动反而偏暖 ( 图 8b), 这与龚志强等 (2013) 的相关研究是一致的 从图 8a 中犐 UB 回归的同期海表温度可以看出, 犐 UB 正异常时北大西洋中部海表温度特征表现为 40 N 附近显著偏高, 太平洋海表温度表现为 类拉尼娜事件 及太平洋年代际振荡显著负位相 当北大西洋中部海表温度偏高时, 该地区上空出现显著反气旋式环流, 对类似于欧亚遥相关的 罗斯贝波列产生起重要作用, 有利于乌拉尔 贝加尔湖阻塞高压偏强, 这与 Gambo 等 (1983); 顾雷等 (2008) Li 等 (2012) 的相关研究是一致的 ; 当赤道太平洋表现出 类拉尼娜事件 时, 会造成东亚副热带西风急流增强 (Yang,etal,2002),50 N 附近纬向西风相应减弱, 有利于乌拉尔 贝加尔湖阻塞高压建立, 且作用效果在太平洋年代际振荡负位相时更加显著 (Wang,etal,2008) 因此, 乌拉尔 贝加 尔湖阻塞高压偏强对应海表温度特征为北大西洋中部显著偏暖, 其次则为太平洋年代际振荡负位相下 类拉尼娜事件 年以来 3 个南部偏冷年犐犝犅及海表温度实况特征具体到 2004 年以来 3 个南部偏冷年显著大气内部活动异常而言, 年冬季犐 UB 分别为 , 均表现为明显正异常 图 9 则给出了 3 个南部偏冷年海表温度距平分布, 年北大西洋中部海表温度均为异常偏高,2011 年偏高程度稍弱甚至小范围偏低, 但其上空异常反气旋式环流十分显著 ( 图略 ), 是造成 3 个南部偏冷年的重要原因 与此同时, 年还为太平洋年代际振荡负位相下显著拉尼娜事件, 相应南部偏冷程度更强 (PC 2 均高于 2.5) 7 结论和讨论选取 2004 年以来冬季显著变冷的欧亚北部地区, 并从历史相似角度分析了该区域频繁冷冬的异常特征及形成机理, 得到以下结论 : (1)2004 年以来冷冬频繁发生, 显著影响区位于欧亚北部, 年冬季欧亚北部气温表现出明显的 偏低 偏高 偏低 年代际变化特征 (2) 欧亚北部 2004 年以来频繁冷冬的温度异

10 1152 犃犮 狋 犪犕犲 狋 犲 狅 狉 狅 犾 狅犵犻 犮犪犛犻 狀 犻 犮犪 气象学报 2014 72 6 图 8 1961 2012 年冬季 犐UB 对 a 500hPa风场 矢量箭头 m s 海表温度 阴影 及 b 地面气温场 线性回归分布 黑点表示通过信度为 0 05 的统计检验 F 8 Reg e s s onmapsf o a 500hPaw nd ve c o s m s SST shad ngs and g b su f a c ea empe a u e on heao ndexf o he1961 2012w n e s e a s ons b l a cks l sa es f c an a hec on f denc el eve lo f0 95 ymbo gn 图9 a 2004 b 2007 c 2011 年 冬季海表温度异常分布 阴影 F 9 Ho z on a ld s bu ono fssta g n a 2004 b 2007 and c 2011w n e s e a s on shad ngs

11 乔少博等 : 欧亚北部 2004 年以来频繁冷冬的特征分析及机理初探 1153 常有所差异 年表现为全区偏低, 全区偏低年气温场表现为 40 N 以北欧亚大陆显著偏低, 中心位于 60 N 附近 年表现为 50 N 以南显著偏低, 偏低中心位于 40 N 附近,60 N 以北显著偏高 (3) 全区偏冷年主要由北极涛动显著负位相所致, 主要外强迫海表温度特征为北大西洋高 中 低纬度成东北 西南走向的 带状分布, 该分布有利于北极涛动 / 北大西洋涛动负位相维持和增强 ; 南部偏冷年北极涛动 / 北大西洋涛动特征不明显且以弱正位相为主, 主要大气内部活动异常为乌拉尔 贝加尔湖阻塞高压偏强, 主要外强迫海表温度特征为北大西洋中部海表温度偏高, 其次则为太平洋年代际振荡负位相下 类拉尼娜事件, 上述海表温度异常均可促进类似欧亚遥相关的罗斯贝波列活动, 有利于乌拉尔 贝加尔湖阻塞高压偏强 亚洲中部多低槽活动 2004 年以来欧亚北部两种类型冷冬在大气环流与外强迫海表温度上均表现出与历史典型年相类似的特征 值得注意的是, 进入 21 世纪以来全球变暖进入停滞期 ( 唐国利等,2012;Jef,2014), 当前欧亚北部频繁冷冬存在一些新的特征, 如北极海冰减少与欧亚北部频繁冷冬存在密切联系 (Liu,etal,2012) 在新的背景下, 对全球变暖停滞期频繁冷冬与历史相似年间外强迫进行系统比较是下一步探索的重点 参考文献 陈文, 康丽华 北极涛动与东亚冬季气候在年际尺度上的联系 : 准定常行星波的作用. 大气科学,30(5): 丁一汇, 王遵娅, 宋亚芳等 中国南方 2008 年 1 月罕见低温雨雪冰冻灾害发生的原因及其与气候变暖的关系. 气象学报, 66(5): 龚道溢, 王绍武 近百年北极涛动对中国冬季气候的影响. 地理学报,58(4): 龚志强, 王晓娟, 崔冬林等 区域性极端低温事件的识别及其变化特征. 应用气象学报,23(2): 龚志强, 王晓娟, 任福民等 亚欧中纬度关键区正位势高度距平场配置与中国冬季区域性极端低温事件的联系. 大气科学,37(6): 顾雷, 魏科, 黄荣辉 年 1 月我国严重低温雨雪冰冻灾害与东亚季风系统异常的关系. 气候与环境研究,13(4): 兰晓青, 陈文 年冬季欧亚大陆低温严寒事件与 平流层北极涛动异常下传的影响. 大气科学,37(4): 李建平.2005a. 北极涛动的物理意义及其与东亚大气环流的关系 俞永强, 陈文等. 海气相互作用对我国气候变化的影响. 北京 : 气象出版社, 李建平.2005b. 海气耦合涛动与中国气候变化 秦大河. 中国气候与环境演变 ( 上卷 ). 北京 : 气象出版社, 马晓青, 丁一汇, 徐海明等 /2005 年冬季强寒潮事件与大气低频波动关系的研究. 大气科学,32(2): 钱维宏 天气尺度瞬变扰动的物理分解原理. 地球物理学报, 55(5): 沈柏竹, 廉毅, 张世轩等 北极涛动 极涡活动异常对北半球欧亚大陆冬季气温的影响. 气候变化研究进展,8(6): 孙诚, 李建平 /2010 年北半球冬季异常低温分析. 气候与环境研究,17(3): 所玲玲, 谭本馗, 黄嘉佑 北半球环状模异常时温度场异常的成因再探讨. 科学通报,54(6): 谭本馗, 所玲玲, 黄嘉佑 各层北半球环形模态异常与地面大气温度的关系研究. 气象学报,65(5): 谭桂容, 陈海山, 孙照渤等 年 1 月中国低温与北大西洋涛动和平流层异常活动的联系. 大气科学,13(1): 唐国利, 丁一汇, 王绍武等 中国近百年温度曲线对比分析. 气候变化研究进展,5(2): 唐国利, 罗勇, 黄建斌等 气候变暖在继续. 气候变化研究进展,8(4): 陶诗言, 卫捷 年 1 月我国南方严重冰雪灾害过程分析. 气候与环境研究,13(4): 陶祖钰, 郑永光, 张小玲 年初冰雪灾害和华南准静止锋. 气象学报,66(5): 王东海, 柳崇健, 刘英等 年 1 月中国南方低温雨雪冰冻天气特征及其天气动力学成因的初步分析. 气象学报,66 (3): 王阔, 封国林, 孙树鹏等 基于 2008 年 1 月中国南方低温雨雪冰冻事件 天延伸期稳定分量的研究. 物理学报,61 (10): 王凌, 高歌, 张强等 年 1 月我国大范围低温雨雪冰冻灾害分析 Ⅰ: 气候特征与影响评估. 气象,34(4): 王晓娟, 龚志强, 任福民等 年中国冬季区域性极端低温事件的时空特征. 气候变化研究进展,8(1):8 15 王晓娟, 龚志强, 沈柏竹等 近 50 年中国区域性极端低温事件频发期的气候特征对比分析研究. 气象学报,71(6): 王亚非, 李琰, 李萍云等 年初中国南方雪灾大尺度环流背景分析. 气象学报,66(5): 杨贵名, 孔期, 毛冬艳等 年初 低温雨雪冰冻 灾害天气的持续性原因分析. 气象学报,66(5): 曾明剑, 陆维松, 梁信忠等 年初中国南方持续性冰冻雨雪灾害形成的温度场结构分析. 气象学报,66(6): 张宗婕, 钱维宏 中国冬半年区域持续性低温事件的前期信号. 大气科学,36(6):

12 1154 犃犮狋犪犕犲狋犲狅狉狅犾狅犵犻犮犪犛犻狀犻犮犪气象学报 2014,72(6) 赵宗慈, 王绍武, 徐影等 近百年我国地表气温趋势变化的可能原因. 气候与环境研究,10(4): BuehC,Fu X,XieZ W.2011a.Large scalecirculationfeatures typicalofwintertimeextensiveandpersistentlowtemperature eventsinchina.atmosoceanicscilet,4(4): BuehC,ShiN,XieZ W.2011b.Large scalecirculationanomalies associatedwithpersistentlowtemperatureoversouthernchina injanuary2008.atmosscilet,12(3): GamboK,KudoK.1983.Three dimensionalteleconnectionsinthe zonalyasymmetricheightfieldduringthenorthenhemisphere winter.jmeteorsocjapan,61:36 52 HurrelJ W.1995.Decadaltrendsinthe North AtlanticOscila tion:regionaltemperature and precipitation.science,269 (5224): HurrelJ W.1996.Influenceofvariationsinextratropicalwinter timeteleconnections on Northern Hemisphere temperature. GeophysResLet,23(6): JefT.2014.Climatechange:Thecaseofthe missingheat.na ture,505(7483): LiC Y.1990.Interactionbetweenanomalous winter monsoonin EastAsiaandElNi 珘 noevents.advatmossci,7(1):36 46 LiCY,ZhangQ Y,JiLR,etal.2012.Interannualvariationsof theblocking HighovertheUralMountainsanditsassociation withthe AO/NAOinborealwinter.Acta MeteorSinica,26 (2): LiuJP,CurryJA,Wang H J,etal.2012.Impactofdeclining Arcticseaiceonwintersnowfal.ProcNatlAcadSciUSA,109 (11): NorthGR,BelTL,CahalanRF,etal.1982.Samplingerrorsin theestimation ofempiricalorthogonalfunctions. Mon Wea Rev,110(7): PengJB,BuehC.2011.Thedefinitionandclassificationofexten siveandpersistentextremecoldeventsinchina.atmosocean icscilet,4(5): ScaifeAA,KnightJR.2008.EnsemblesimulationsofthecoldEu ropeanwinterof quartjroy MeteorSoc,134 (636): SmithT M,ReynoldsR W.2003.Extendedreconstructionofglobal seasurfacetemperaturesbasedoncoadsdata( ). JClimate,16(10): ThompsonD WJ,WalaceJM.1998.TheArcticOscilationsigna turein the wintertime geoptential height and temperature fields.geophysreslet,25(9): ThompsonD WJ,WalaceJM.2000.Annularmodesintheextrat ropicalcirculation.partⅠ:month to monthvariability.jcli mate,13(5): WangB,WuRG,FuX H.2000.Pacific EastAsiateleconnection: HowdoesENSOafectEastAsianclimate?.JClimate,13(9): WangB,WuZ W,ChangCP,etal.2010.Anotherlookatintera nnual to interdecadalvariationsoftheeastasian wintermon soon:thenorthernandsoutherntemperature Modes.JCli mate,23(6): WangK,FengGL,ZengYX,etal.2013.Analysisofstablecom ponentsintheextended rangeforecastforthecoming10-30 daysinwinter2010and2011.chinphysb,22(12) WangL,Chen W,HuangR H.2008.Interdecadalmodulationof PDOontheimpactofENSO ontheeastasian winter mon soon.geophys Res Let,35(20):L20702,doi: / 2008GL WatanabeM,KimotoM.2000.Atmosphere oceanthermalcoupling inthenorthatlantic:apositivefeedback.quartjroymeteor Soc,126(570): YangS,LanK M,Kim K M.2002.VariationsoftheEastAsian Pacific Americanwinterclimateanomalies.JClimate,15(3): Zhou W,ChanJCL,Chen W,etal.2009.Synoptic scalecontrols ofpersistentlow temperatureandicy weatheroversouthern ChinainJanuary2008.Mon WeaRev,137(11):

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