تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی-زمانی شاخص دمای مرزی بیولوژیکی بر اساس دمای انباشته: مطالعه موردی حوضه رودخانه یانگ تسه


دمای انباشته فعال یک شاخص مهم از منابع گرمایی کشاورزی در یک منطقه است. بر اساس داده‌های دمایی حوضه رودخانه یانگ تسه از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴، این مقاله ویژگی‌های تغییرات زمانی و مکانی دمای مرزی بیولوژیکی در حوضه رودخانه یانگ تسه را تحلیل کرد. نتایج اصلی به شرح زیر است: (۱) از سال ۱۹۷۰، دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتیگراد در منطقه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوای فلات به طور کلی روند افزایشی را نشان داد و روندها ۱۲۲ بود ( p < به ترتیب ۰٫۰۰۱)، ۸۷٫۷ ( p <0.001)، و ۷۵٫۳ درجه سانتی گراد/۱۰ a ( p <0.001). دمای انباشته شده ≥۵ درجه سانتیگراد روند صعودی را نشان داد و نرخ تمایل به تغییر ۱۲۲٫۶ بود ( p<0.001)، ۹۰٫۵ ( p <0.001)، و ۸۱٫۴ درجه سانتی گراد/۱۰a ( p <0.001)، به ترتیب. دمای انباشته ≥۱۰ درجه سانتیگراد روندهای افزایشی کلی را نشان داد و روندها ۱۱۵٫۷ ( p <0.001)، ۹۲٫۵ ( p <0.001) و ۷۸٫۹ درجه سانتیگراد / ۱۰a ( p< 0.001). دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد، ≥۵ درجه سانتی گراد و ≥۱۰ درجه سانتی گراد در منطقه نیمه گرمسیری شمالی به طور قابل توجهی بالاتر از منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات است. (۲) دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد، ≥۵ درجه سانتی گراد و ≥۱۰ درجه سانتی گراد در منطقه نیمه گرمسیری شمالی تغییر ناگهانی را در سال ۱۹۹۷ نشان داد. در منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات، یک تغییر ناگهانی وجود داشت. در دماهای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد و ≥۵ درجه سانتی گراد در سال ۱۹۹۴، و در منطقه نیمه گرمسیری شمالی، تغییر ناگهانی دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتی گراد در سال ۱۹۹۸ رخ داد. (۳) تفاوت های آشکاری در مرز بیولوژیکی وجود دارد. درجه حرارت در حوضه رودخانه یانگ تسه، و ایستگاه‌های با افزایش زیاد عمدتاً در بخش‌های میانی و پایین‌دست توزیع می‌شوند، مانند حوضه هانشویی، حوضه دریاچه پویانگ، حوضه دریاچه تایهو، و میانه و پایین دست منطقه جریان اصلی. روز اول، روز پایانی و روزهای پیوسته به ترتیب روند پیشرفت، تعویق و تمدید را نشان دادند. علاوه بر این، منابع گرمایی روند افزایشی قابل توجهی را نشان دادند که برای تولید و توسعه کشاورزی آتی در منطقه حائز اهمیت است. با افزایش منابع گرمایی در حوضه رودخانه یانگ تسه، برای استفاده کامل از منابع گرمایی و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، باید ارقام دیررس مناسب در اصلاح واریته انتخاب شوند. ثانیاً، سیستم کاشت باید تنظیم شود و شاخص کشت چندگانه بهبود یابد تا محصول کشاورزی به طور پیوسته افزایش یابد. این فرصت های جدیدی را برای تنظیم ساختار صنعت کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان در حوضه رودخانه یانگ تسه به ارمغان می آورد.

کلید واژه ها:

دمای انباشته شده ؛ شاخص دمای مرز بیولوژیکی ; تغییرات اقلیمی – مکانی – زمانی ; حوضه رودخانه یانگ تسه

۱٫ مقدمه

تولیدات کشاورزی سیستمی است که به شدت به شرایط طبیعی به ویژه شرایط اقلیمی وابسته است و گرمایش جهانی به طور اجتناب ناپذیری تأثیر عمیقی بر آن دارد [ ۱ ] در حال حاضر میزان و دامنه تأثیر گرمایش زمین بر تولید محصولات کشاورزی به کانون تحقیقات و پژوهش تبدیل شده است. که توسط دانشمندان سراسر جهان مورد بررسی قرار می گیرد. دمای مرزی بیولوژیکی نقش هدایت کننده مهمی در پدیده های فنولوژیکی و در تولید کشاورزی ایفا می کند [ ۲ ]. تحقیقات روی دماهای انباشته فعال ≥۰، ≥۵ و ≥۱۰ درجه سانتی گراد و روزهای مداوم آن برای مطالعه دوره رشد احتمالی محصولات در یک منطقه خاص مفید است و تأثیر عمیقی بر تولید کشاورزی و دامپروری دارد [ ۳ ]]. علاوه بر این، شاخص های دما، مانند روز اولیه، روز پایانی، روزهای پیوسته، و دماهای انباشته موثر ≥۰، ≥ ۵ و ≥۱۰ درجه سانتی گراد در بحث مکانیسم محرک تغییرات فنولوژیکی اهمیت زیادی دارند [ ۴ ]. . دمای ≥۰ درجه سانتی گراد زمانی است که محصولات فصل سرد شروع به رشد می کنند [ ۵ ]. دمای ≥۵ درجه سانتی گراد زمانی است که پوشش گیاهی در ارتفاعات سبز می شود و سایر محصولات مانند کلزا شروع به رشد می کنند [ ۶ ]. و دمای ۱۰ درجه سانتیگراد دمای اولیه ای است که محصولات اصلی فصل سرد در آن رشد می کنند [ ۷ ]]. دمای انباشته موثر ≥۱۰ درجه سانتی گراد و روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته آن، شاخص های مهم گرمای کشاورزی برای هدایت تولیدات کشاورزی هستند، که نه تنها نشان دهنده طول دوره رشد برای گیاهان اصلی گرما دوست هستند [ ۸ ]، اما همچنین می تواند برای اندازه گیری تعداد منابع گرما در یک منطقه استفاده شود و از نظر پهنه بندی اقلیم کشاورزی، تخصیص معقول محصولات، پیش بینی دوره های فنولوژیکی و دوره های وقوع آفات اهمیت عملی مهمی دارد [ ۹ ].
مطالعات مربوطه نشان داده است که با افزایش قابل توجه دما، توزیع زمانی و مکانی دمای انباشته شده در ≥۰، ≥۵ و ≥۱۰ درجه سانتیگراد در برخی مناطق چین دستخوش تغییرات آشکار شده است [ ۱۰ ]]. اکثر مناطق حوضه رودخانه یانگ تسه دارای آب و هوای نیمه گرمسیری موسمی هستند، با آب و هوای گرم و مرطوب و همان دوره باران و گرما. دشت تایهو، دشت چنگدو، دشت جیانگگان، منطقه چائوهو، منطقه دریاچه دونگ‌تینگ و منطقه دریاچه پویانگ در حوضه، پایگاه‌های غلات کالایی بسیار مهم در چین هستند که برای تضمین امنیت غذایی چین مهم هستند. در حال حاضر، بسیاری از مطالعات نشان داده اند که درجه حرارت در حوضه رودخانه یانگ تسه به طور قابل توجهی در دهه های اخیر افزایش یافته است، اما این مطالعات عمدتاً بر تغییرات دمای متوسط ​​تمرکز دارند. هیچ گزارشی در مورد تغییرات زمانی و مکانی دمای انباشته شده ارائه نشده است و تنها برخی از محققان بر اساس واحدهای اداری تحقیقاتی را انجام داده اند [ ۱۱ ].

۲٫ مواد و روش

۲٫۱٫ منطقه مطالعه

حوضه رودخانه یانگ تسه (۹۰°۳۳′-۱۲۲°۲۵′ شرقی، ۲۴°۳۰′-۳۵°۴۵′ شمالی) ( شکل ۱) شامل یک منطقه وسیع شامل جریان اصلی و شاخه های رودخانه یانگ تسه، سومین حوضه بزرگ در جهان است، با مساحت کل ۱٫۸ میلیون کیلومتر مربع، که ۱۸٫۸٪ از چین را تشکیل می دهد. حوضه رودخانه یانگ تسه شامل ۱۹ واحد اداری استانی از سه منطقه اصلی اقتصادی چین (منطقه اقتصادی شرقی، منطقه اقتصادی مرکزی و منطقه اقتصادی غربی) است. علاوه بر این، حوضه رودخانه یانگ تسه همچنین یک پایگاه غلات کالایی مهم در چین است. به طور کلی، میانگین دمای سالانه در حوضه رودخانه یانگ تسه در شرق بالا، در غرب کم، در جنوب بالا و در شمال پایین است. به جز برخی مناطق مرتفع مانند فلات غربی سیچوان و سرچشمه رودخانه یانگ تسه، اکثر مناطق حوضه آب و هوای نیمه گرمسیری موسمی دارند. منطقه نیمه گرمسیری شمالی در ۲۸ تا ۳۳ درجه شمالی واقع شده است. از جمله حوضه رودخانه هانشوی، میانی و پایین دست رودخانه یانگ تسه، و حوضه دریاچه تایهو، که حدود ۵٫۴٪ از مساحت زمین ملی را تشکیل می دهند. منطقه نیمه گرمسیری میانی در حوضه رودخانه هان، میانه و پایین دست رودخانه یانگ تسه، جنوب حوضه دریاچه تایهو و شرق فلات تبت چینگهای واقع شده است که حدود ۱۶٫۵ درصد از مساحت چین را تشکیل می دهد. فلات تبت چینگهای عمدتاً در منطقه فلات غربی ۱۰۳ درجه شرقی واقع شده است. تقسیم بندی عمدتاً بر اساس نتایج تحقیقات ژنگ است. جنوب حوضه دریاچه تایهو، و شرق فلات تبت چینگهای، حدود ۱۶٫۵ درصد از مساحت چین را تشکیل می دهد. فلات تبت چینگهای عمدتاً در منطقه فلات غربی ۱۰۳ درجه شرقی واقع شده است. تقسیم بندی عمدتاً بر اساس نتایج تحقیقات ژنگ است. جنوب حوضه دریاچه تایهو، و شرق فلات تبت چینگهای، حدود ۱۶٫۵ درصد از مساحت چین را تشکیل می دهد. فلات تبت چینگهای عمدتاً در منطقه فلات غربی ۱۰۳ درجه شرقی واقع شده است. تقسیم بندی عمدتاً بر اساس نتایج تحقیقات ژنگ است.

۲٫۲٫ داده ها

با توجه به تغییرات تاریخ شروع و پایان رکوردها در ایستگاه‌های حوضه و اینکه برخی از ایستگاه‌های منطقه تخریب یا جابه‌جا شده‌اند، این مطالعه ۱۳۱ ایستگاه در حوضه رودخانه یانگ تسه ( شکل ۱ ) را برای اطمینان از یکپارچگی و سازگاری هواشناسی انتخاب کرد. داده ها و برای مطالعه داده های میانگین دمای روزانه اندازه گیری شده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴٫
داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی در این مطالعه از مرکز خدمات داده‌های هواشناسی چین ( http://data.cma.cn/en (دسترسی در ۷ ژوئیه ۲۰۲۰)) بود و میانگین دمای روزانه برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. برای ایستگاه‌های بدون این شاخص، یا داده‌های کمی از ایستگاه‌های هواشناسی بدون اندازه‌گیری یا با عناصر آب و هوایی از دست رفته، از روش رگرسیون برای درونیابی بر اساس ایستگاه‌های همجوار استفاده شد [ ۱۲ ]. داده های برداری برای هر منطقه آب و هوایی در منطقه مورد مطالعه، منطقه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری میانی، و منطقه آب و هوایی فلات چینگهای-تبت از نتایج تحقیقات ژنگ استخراج شد [ ۱۳ ]. داده های مرزی حوضه عمدتاً بر اساس داده های DEM با وضوح ۱ کیلومتر استخراج می شوند.۱۴ ، ۱۵ ].

۲٫۳٫ روش مطالعه

۲٫۳٫۱٫ تعریف دمای انباشته شده

دمای انباشته فعال پایه مهمی برای ارزیابی شاخص دمای مرزی بیولوژیکی است. روش پیشنهادی در این مقاله از رویکرد میانگین لغزشی ۵ روزه در حال حاضر برای محاسبه روز اولیه و روز پایانی هر سال استفاده می‌کند، که برای آن میانگین دمای روزانه به طور پایدار از ≥۰، ≥۵ و ≥۱۰ درجه سانتی گراد عبور کرده است. . فصل رشد (روزهای پیوسته) به عنوان مجموع روزهای پیوسته بین شروع فصل رشد (روز اولیه) و پایان فصل رشد (روز پایانی) تعیین می شود و دمای انباشته فعال به عنوان مجموع میانگین دمای بین روز اولیه و روز پایانی [ ۱۶ ].

AT0، AT5 و AT10 به عنوان مجموع میانگین دمای روزانه بالای ۰، ۵ و ۱۰ درجه سانتیگراد در یک دوره پیوسته ۱ ساله تعریف می شود. اگر مقادیر دما از ۰، ۵ و ۱۰ درجه سانتیگراد برای پنج روز متوالی بیشتر شود، AT0، AT5 و AT10 از اولین روز آن پنج روز محاسبه می شود و تا روز آخر بالای ۰، ۵ و ۱۰ درجه افزایش می یابد. سی. دمای انباشته (AT) با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

در  ۰ ، ۵ ، ۱۰ =۱nتی¯¯¯من (تی¯¯¯من۰ ، ۵ ، ۱۰ )AT ۰،۵،۱۰=∑من=۱�تی¯من (تی¯من>0،۵،۱۰)

جایی که تیمنتیمنمیانگین دمای هوا در روز i است. i = ۱، ۲، ۳، …، n و n تعداد کل روزهایی است که مقادیر متوسط ​​دمای روزانه به طور مداوم بزرگتر از ۰، ۵ و ۱۰ درجه سانتیگراد بوده است. از این رو، تیمنتیمن> 0 درجه سانتیگراد، تیمنتیمن> 5 درجه سانتیگراد و تیمنتیمن> 10 درجه سانتی گراد

۲٫۳٫۲٫ ناهنجاری تجمعی
ناهنجاری تجمعی روش رایجی است که برای قضاوت مستقیم روند تغییر از روی منحنی استفاده می شود. یک منحنی ناهنجاری تجمعی که روند صعودی را نشان می دهد نشان می دهد که مقدار ناهنجاری افزایش می یابد و یک روند نزولی نشان می دهد که مقدار ناهنجاری کاهش می یابد. از فراز و نشیب های آشکار منحنی، می توان روند بلندمدت تکامل و تغییرات مداوم را قضاوت کرد و حتی زمان تقریبی تغییر ناگهانی را نیز تشخیص داد.

برای دنباله x، ناهنجاری تجمعی در زمان معین t به صورت زیر بیان می شود:

ایکسˆتی=۱تی(ایکسمنایکس¯) ، ۱ ، ۲ ، … ، nایکس^تی=∑من=۱تی(ایکسمن-ایکس¯)،تی=۱،۲،…،�

جایی که:

ایکس¯=۱n۱nایکسمنایکس¯=۱�∑من=۱�ایکسمن
پس از محاسبه تمام مقادیر ناهنجاری تجمعی در n زمان، منحنی ناهنجاری تجمعی برای تحلیل روند و فاجعه ترسیم شد.

۳٫ نتایج و تجزیه و تحلیل

۳٫۱٫ ویژگی های زمانی و مکانی دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد

۳٫۱٫۱٫ ویژگی های زمانی

(۱)
تغییرات بین سالانه دمای انباشته ≥۰ درجه سانتیگراد
شکل ۲ ویژگی های تغییرات بین سالانه دمای انباشته ≥۰ درجه سانتی گراد را در مقیاس منطقه ای نشان می دهد، یعنی در منطقه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴٫ میانگین دمای انباشته چند ساله ≥۰ درجه درجه سانتی گراد در سه منطقه آب و هوایی ۵۷۱۲، ۵۹۳۶٫۹ و ۲۳۱۱٫۲ درجه سانتی گراد بود. از منظر روند تغییرات بین سالانه، از سال ۱۹۷۰، دمای انباشته شده در ≥۱۰ درجه سانتی گراد در سه منطقه آب و هوایی یک روند افزایشی کلی را نشان داد، با نرخ تمایل به تغییر ۱۲۲ ( p <0.001)، ۸۷٫۷ ( p <0.001 ). ، و ۷۵٫۳ درجه سانتیگراد/۱۰a ( ص< 0.001). افزایش در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی به طور قابل توجهی بیشتر از منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات است. دمای انباشته شده در منطقه نیمه گرمسیری شمالی و منطقه آب و هوایی فلات برای دو دوره مختلف، که بین ۱۹۷۰-۱۹۹۳ و ۱۹۹۴-۲۰۱۴ بودند، و دمای انباشته در مناطق نیمه گرمسیری میانی برای دو دوره مختلف، که ۱۹۷۰-۱۹۹۷ بودند، متفاوت بود. و ۱۹۹۸-۲۰۱۴ ( شکل ۳ ).
قبل از اواسط دهه ۱۹۹۰، دمای انباشته شده در سه منطقه آب و هوایی ۳۱٫۳ ( p = ۰٫۲۹)، ۲۴٫۸ ( p = ۰٫۱۳) و ۱۸٫۲ درجه سانتیگراد / ۱۰a ( p = ۰٫۲۴) افزایش یافت، در حالی که پس از اواسط دهه ۱۹۹۰، دمای انباشته شده با نرخ های ۳۱٫۳ ( p = ۰٫۲۹)، ۲۴٫۸ ( p = ۰٫۱۳)، و ۱۸٫۲ درجه سانتی گراد / ۱۰a ( p = ۰٫۲۴) افزایش یافت. علاوه بر این، دمای انباشته شده به شدت افزایش یافت. شکل ۳ناهنجاری های دمایی انباشته شده و ناهنجاری های انباشته شده در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری میانی و منطقه آب و هوایی فلات را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که میانگین دمای انباشته شده در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی و منطقه آب و هوایی فلات از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۳ ناهنجاری منفی بوده است. پس از سال ۱۹۹۳، میانگین دمای انباشته شده تحت سلطه ناهنجاری های مثبت بود. در مقیاس منطقه ای، دمای انباشته شده در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی و دمای ≥۰ درجه سانتی گراد در منطقه آب و هوایی فلات تغییرات ناگهانی در حدود سال ۱۹۹۳ داشته است.
از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۷، میانگین دمای انباشته شده در منطقه نیمه گرمسیری نیمه گرمسیری تحت سلطه ناهنجاری های منفی بود. پس از سال ۱۹۹۷، میانگین دمای انباشته عمدتاً ناهنجاری مثبت بود. بنابراین، در مقیاس منطقه ای، دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد در منطقه نیمه گرمسیری متوسط ​​تغییرات ناگهانی در حدود سال ۱۹۹۷ داشت.
(۲)
تغییرات بین سالانه در روز اولیه، روز پایانی و روزهای مداوم دمای انباشته ≥۰ درجه سانتی گراد
از روند تغییرات بین سالانه در روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته دمای انباشته ≥۰ درجه سانتی گراد در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ ( شکل ۴ )، نتایج نشان می دهد که: در منطقه نیمه گرمسیری شمالی و منطقه آب و هوایی فلات از سال ۱۹۷۰، روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته دمای تجمعی ≥۰ درجه سانتی گراد به ترتیب روند پیشرفت، تعویق و گسترش را نشان می دهد. روند در منطقه نیمه گرمسیری شمالی -۲٫۵۲ ( p = ۰٫۰۶)، ۰٫۱۷ ( p = ۰٫۲۱)، و ۳٫۳۸ d / 10a ( p = ۰٫۰۱) و نرخ تمایل منطقه آب و هوای فلات – ۲٫۱۲ ( p) بود.<0.001)، ۱٫۷۱ ( p <0.001)، ۳٫۹۲ d/10a ( p <0.001).
در عین حال، دو دوره متفاوت را می توان مشاهده کرد: ۱۹۷۰-۱۹۹۳ و ۱۹۹۴-۲۰۱۴٫ در طی سال‌های ۱۹۷۰-۱۹۹۳، روز اولیه منطقه نیمه گرمسیری شمالی به میزان -۴٫۴۵ d/10a ( p = ۰٫۱۵)، روز پایانی با -۰٫۳۳ d/10a ( p = ۰٫۲۹) پیشرفت کرد و روزهای پیوسته ۴٫۱۲ روز افزایش یافت. /۱۰a ( p = ۰٫۱۲)؛ منطقه آب و هوای فلات به میزان -۰٫۸۷ d/10a ( p = ۰٫۱۵) برای روز اولیه، ۱٫۸۲ d/10a ( p = ۰٫۳۹) برای روز آخر، و ۲٫۷۴ d/10a ( p = ۰٫۰۴) برای روزهای پیوسته پیشرفت کرد. . با این حال، طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴، تحت تأثیر روند افزایشی دما، روز اولیه منطقه نیمه گرمسیری شمالی با ۲٫۳۹ d/10a به تاخیر افتاد ( ص= ۰٫۲۵)، روز آخر با -۳٫۳۹ d/10a ( p = ۰٫۰۷)، و روزهای پیوسته با -۳٫۱۳ d/10a ( p = ۰٫۱) پیشرفت کرد. روز ابتدایی منطقه آب و هوای فلات به میزان -۳٫۴۳ d/10a ( p = ۰٫۰۲) پیشرفت کرد، روز آخر با ۱ d/10a ( p = ۰٫۱۷) به تعویق افتاد و روزهای پیوسته ۴٫۲۸ d/10a افزایش یافت ( p = p ۰٫۰۲). روند تغییرات بین سالانه برای اولین روز، روز پایانی و روزهای پیوسته در منطقه نیمه گرمسیری شمالی و منطقه آب و هوایی فلات، همه در حدود سال ۱۹۹۳ به طور قابل توجهی تغییر کردند.
در طی سال‌های ۱۹۷۰-۱۹۹۷، روز اولیه منطقه نیمه گرمسیری ۱٫۶۷- d/10a ( p = ۰٫۲۳) پیشرفت کرد، روز پایانی منطقه نیمه گرمسیری با ۰٫۲۳ d/10a ( p = ۰٫۴۶) به تعویق افتاد. روزهای پیوسته منطقه نیمه گرمسیری با ۲٫۱ d/10a افزایش یافت ( ۰٫۰۷ = P ). با این حال، طی سال‌های ۱۹۹۸-۲۰۱۴، تحت تأثیر روند افزایشی دما، روز اولیه منطقه نیمه گرمسیری با ۲٫۱۸ d/10a به تاخیر افتاد ( p = ۰٫۲۳)، روز پایانی با -۱٫۷ d/10a ( p = ۰٫۲ ) پیشرفت کرد. ، و روزهای پیوسته با -۲٫۴۸ d/10a کوتاه شد ( ص= ۰٫۱۳). روند تغییرات بین سالانه در روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته همگی به طور قابل توجهی در حدود سال ۱۹۹۷ تغییر کرد، که بیشتر ثابت می کند که دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد در منطقه نیمه گرمسیری نیمه گرمسیری تغییر ناگهانی در حدود سال ۱۹۹۷ داشته است. خلاصه، تجزیه و تحلیل فوق بیشتر توضیح می دهد که در سال ۱۹۹۴، دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد تغییرات ناگهانی را در منطقه نیمه گرمسیری شمالی و منطقه آب و هوایی فلات نشان داد. یک تغییر ناگهانی نیز در منطقه نیمه گرمسیری در سال ۱۹۹۷ رخ داد.
۳٫۱٫۲٫ ویژگی های فضایی
(۱)
تغییرات مکانی دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتیگراد
از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴، تغییرات بین سالانه دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد در حوضه رودخانه یانگ تسه به طور قابل توجهی در مقیاس فضایی تغییر کرد ( شکل ۵ ). جدا از چند ایستگاه، دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد در حوضه رودخانه یانگ تسه روند افزایشی قابل توجهی را ارائه کرد. ۱۳۰ ایستگاه در حوضه روند افزایشی را نشان می‌دهند که از این میان ۱۲۴ ایستگاه آزمون سطح معنی‌داری ( ۰۵/ ۰p <) را پشت سر گذاشتند که ۴/۹۵ درصد از تعداد کل ایستگاه‌های حوضه را تشکیل می‌دهند و تنها چند ایستگاه در آزمون سطح معنی‌داری مردود شدند. اگرچه دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد در اکثر ایستگاه های حوضه روند افزایشی را نشان داد، اما در یک ایستگاه که ایستگاه گویانگ بود، روند کاهشی با روند نزولی ۵۷٫۲- درجه سانتی گراد/۱۰a وجود داشت.p <0.05). از منظر فضایی، مناطق با افزایش زیادی در دمای انباشته ≥۰ درجه سانتیگراد عمدتاً در حوضه رودخانه جیالینگ، حوضه دریاچه دانگتینگ، حوضه هانشویی، حوضه دریاچه پویانگ، حوضه دریاچه تایهو و منطقه جریان اصلی پایین‌تر توزیع شده‌اند. می رسد و میانه می رسد.
(۲)
تغییرات مکانی در روز اولیه، روز پایانی و روزهای مداوم دمای انباشته ≥۰ درجه سانتی گراد
از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴، اولین روز دمای انباشته ≥۰ درجه سانتیگراد در حوضه رودخانه یانگ تسه روند پیشروی آشکاری را نشان داد ( شکل ۶ ). به جز روز اول ایستگاه گویانگ که روند به تعویق افتاد را نشان داد، همه ایستگاه‌های حوضه روند رو به رشدی را ارائه کردند که ۹۹٫۲ درصد از ایستگاه‌ها را تشکیل می‌داد. در این میان، ۳۵٫۴ درصد از ایستگاه ها آزمون سطح معنی داری ( ص<0.05) با روند صعودی -۰٫۲–۰٫۴ d/10a، و مناطق با افزایش زیاد در حوضه رودخانه Wujiang، میانه جریان اصلی، حوضه دریاچه Dongting، حوضه دریاچه Poyang و Taihu متمرکز شدند. حوضه دریاچه. روند به تعویق افتادن برای روز پایانی آشکار است. در منطقه مورد مطالعه، ۱۰۳ ایستگاه روند صعودی را نشان می‌دهند که ۷۸٫۶ درصد از ایستگاه‌های حوضه را تشکیل می‌دهند، که ۱۴٫۶ درصد از ایستگاه‌ها از سطح معنی‌داری عبور کردند ( ۰٫۰۵ < p )، اگرچه روند نسبتاً ضعیف است. در مقام مقایسه، ۲۸ ایستگاه روند نزولی دارند و بیشتر مناطق با کاهش نسبتاً متمرکز در فلات یوننان-گوئیژو، بخش جنوبی رودخانه‌های Minjiang و Tuojiang و منطقه جریان اصلی بالایی قرار دارند.
روزهای پیوسته در حوضه روند افزایشی آشکاری را نشان داد. ۱۲۱ ایستگاه در حوضه وجود دارد که روند صعودی را نشان می‌دهند که ۹۲٫۴ درصد از حوضه را تشکیل می‌دهند، که ۳۳٫۱ درصد از ایستگاه‌ها آزمون سطح معنی‌داری را گذرانده‌اند ( ۰۵/ ۰p <). افزایش بین ۰٫۲ و ۰٫۴ متغیر بود. و نواحی اصلی در بخش بالایی و میانی حوضه رودخانه جینشا، حوضه هانشویی، حوضه دریاچه پویانگ، حوضه دریاچه دانگتینگ، منطقه جریان اصلی پایین تر و حوضه دریاچه تایهو توزیع شده اند. در مقابل، بخش بالایی از منطقه جریان اصلی و حوضه رودخانه جیالینگ به طور قابل توجهی افزایش نیافته و یا کاهش جزئی نشان داد.

۳٫۲٫ ویژگی های زمانی و مکانی دمای انباشته شده ≥۵ درجه سانتی گراد

۳٫۲٫۱٫ ویژگی های زمانی

(۱)
تغییرات بین سالانه دمای انباشته ≥۵ درجه سانتیگراد
حوضه رودخانه یانگ تسه دارای منطقه وسیع، موقعیت جغرافیایی خاص، توپوگرافی پیچیده و متنوع و انواع غنی از سطوح زیرین است. تجزیه و تحلیل تغییرات زمانی برای دمای انباشته ۵ درجه سانتیگراد از مناطق مختلف آب و هوایی ضروری است. شکل ۷ ویژگی های تغییرات سالانه دمای انباشته شده ≥۵ درجه سانتی گراد را در مقیاس منطقه ای نشان می دهد، یعنی در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴٫ میانگین دمای انباشته در سه منطقه آب و هوایی ۵۳۹۲٫۴، ۵۶۴۹٫۶ و ۱۹۹۷٫۶ درجه سانتیگراد بود. از منظر روند تغییرات بین سالانه، از سال ۱۹۷۰، دمای انباشته ۱۰ درجه سانتیگراد در سه منطقه آب و هوایی در کل روند افزایشی را با نرخ تمایل ۱۲۲٫۶ نشان داد.p <0.001)، ۹۰٫۵ ( p <0.001)، و ۸۱٫۴ ° C/10a ( p <0.001). علاوه بر این، افزایش در منطقه نیمه گرمسیری شمالی به طور قابل توجهی بیشتر از منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات است. دماهای انباشته شده در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی و منطقه آب و هوایی فلات برای دو دوره مختلف متفاوت بود که عبارتند از ۱۹۷۰-۱۹۹۳ و ۱۹۹۴-۲۰۱۴٫
قبل از اواسط دهه ۱۹۹۰، دمای انباشته شده در سه منطقه آب و هوایی با روندهای ۳٫۱ ( p = ۰٫۴۳)، ۱۰٫۱ ( p = ۰٫۳۶)، و ۱۹٫۳ درجه سانتیگراد / ۱۰a ( p = ۰٫۴۵) افزایش یافت. با این حال، پس از اواسط دهه ۱۹۹۰، تحت تأثیر روند افزایشی دما، دمای انباشته به طور نسبتاً شدیدی افزایش یافت، با روندهای ۶۲٫۵ ( p = ۰٫۲۸)، ۱۷۷٫۵ ( p = ۰٫۴۳)، و ۸۴٫۲ درجه سانتی گراد / ۱۰a ( p = ۰٫۰۱ ). ) به ترتیب در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری میانی و منطقه آب و هوایی فلاتی. شکل ۸ناهنجاری‌ها را در دمای انباشته شده و ناهنجاری‌های انباشته شده را برای منطقه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری میانی و منطقه آب و هوایی فلات نشان می‌دهد. نتایج نشان می دهد که میانگین دمای انباشته شده در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی و منطقه آب و هوایی فلات از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۳ تحت سلطه ناهنجاری های منفی بوده است. پس از سال ۱۹۹۳، میانگین دمای انباشته شده تحت سلطه ناهنجاری های مثبت بود. در مقیاس منطقه ای، دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد در منطقه نیمه گرمسیری شمالی و منطقه آب و هوایی فلات تغییرات ناگهانی را در حدود سال ۱۹۹۳ نشان داد.
از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۷، میانگین دمای انباشته شده در منطقه نیمه گرمسیری نیمه گرمسیری تحت سلطه ناهنجاری های منفی بود. پس از سال ۱۹۹۷، میانگین دمای انباشته شده تحت سلطه ناهنجاری های مثبت بود. بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در مقیاس منطقه‌ای، منطقه نیمه گرمسیری میانی تغییر ناگهانی را برای دمای انباشته ≥۰ درجه سانتی‌گراد در سال ۱۹۹۷ نشان داد.
(۲)
تغییرات بین سالانه در روز اولیه، روز پایانی و روزهای مداوم دمای انباشته ≥۵ درجه سانتی گراد
روند تغییرات بین سالانه در روز اولیه، روز پایانی و روزهای مداوم دمای انباشته ۵ درجه سانتیگراد در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ در شکل نشان داده شده است. ۹ .
روند در منطقه نیمه گرمسیری شمالی -۲٫۵۹ ( p = ۰٫۰۳)، ۰٫۵۷ ( p = ۰٫۱۶)، و ۳٫۹۴ d/10a ( p <0.05) و روندهای منطقه آب و هوایی فلات -۲٫۷۶ ( p <0.001) بود. ، ۲٫۲ ( p <0.001) و ۵٫۰۳ d/10a ( p <0.001). دو دوره مختلف را می توان یافت: ۱۹۷۰-۱۹۹۳ و ۱۹۹۴-۲۰۱۴٫ در طی سال‌های ۱۹۷۰-۱۹۹۳، اولین روز در منطقه نیمه گرمسیری شمالی ۱٫۱۲ d/10a ( p = ۰٫۴۴) به تعویق افتاد، روز پایانی با ۲٫۵۴ d/10a ( p = ۰٫۱۱) به تعویق افتاد و روزهای پیوسته با ۱٫۲۵ افزایش یافت. d/10a ( p = ۰٫۴۱). در منطقه آب و هوای فلات، روز اولیه ۰٫۸۲- d/10a پیشرفت کرد ( ص= ۰٫۲۸)، روز پایانی با ۰٫۹۱ d/10a به تعویق افتاد ( p = ۰٫۲۳)، و روزهای پیوسته با ۱٫۵۹ d/10a تمدید شد ( p = ۰٫۲). با این حال، از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴، تحت تأثیر روند افزایشی دما، روز اولیه منطقه نیمه گرمسیری شمالی با ۰٫۶۵ d/10a ( p = ۰٫۳۵) به تاخیر افتاد، روز پایانی با ۲٫۸ d/10a ( p = ۰٫۱۳۷) پیشرفت کرد. ، و روزهای پیوسته ۰٫۰۶ d/10a افزایش یافت ( p = ۰٫۴۹).
در منطقه نیمه گرمسیری نیمه گرمسیری، از سال ۱۹۷۰، دمای انباشته ۵ درجه سانتیگراد برای روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته به ترتیب روندهای پیشرفته، به تعویق افتاده و افزایشی را نشان داد. روند تغییرات در منطقه نیمه گرمسیری -۲ ( ۰٫۰۲ = p )، ۰٫۵۷ ( p = ۰٫۲۵) و ۲٫۸۹ d / 10a ( p <0.05) بود. دو دوره مختلف نیز یافت شد: ۱۹۷۰-۱۹۹۷ و ۱۹۹۸-۲۰۱۴٫ در طی سالهای ۱۹۷۰-۱۹۹۷، روز اولیه منطقه نیمه گرمسیری ۰٫۸ d/10a ( p = ۰٫۲۸) پیشرفت کرد، روز پایانی با ۱٫۶۷ d/10a ( p = ۰٫۲) به تعویق افتاد و روزهای پیوسته ۱ افزایش یافت. d/10a ( ص= ۰٫۳)، در حالی که طی سال های ۱۹۹۸-۲۰۱۴، تحت تأثیر روند افزایشی دما، روز اولیه در منطقه نیمه گرمسیری ۴٫۲۳ d/10a به تأخیر افتاد ( p = ۰٫۱۶)، روز پایانی با -۲٫۲ d/10a پیشرفت کرد. ( p = ۰٫۴۸)، و روزهای پیوسته با -۰٫۸ d/10a کوتاه شد ( p = ۰٫۴). روند تغییرات بین سالانه در روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته همگی به طور قابل توجهی در حدود سال ۱۹۹۷ تغییر کرد، که بیشتر ثابت می کند که دمای انباشته شده ۵ درجه سانتیگراد در منطقه نیمه گرمسیری نیمه گرمسیری تغییر ناگهانی را در حدود سال ۱۹۹۷ ایجاد کرد.
تجزیه و تحلیل فوق بیشتر توضیح می دهد که در سال ۱۹۹۴، دمای انباشته شده ۵ درجه سانتیگراد تغییرات ناگهانی را در منطقه نیمه گرمسیری شمالی و منطقه آب و هوایی فلات از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ نشان داد و این که منطقه نیمه گرمسیری نیمه گرمسیری تغییر ناگهانی را در سال ۱۹۹۷ نشان داد.
۳٫۲٫۲٫ ویژگی های فضایی
(۱)
تغییرات مکانی دمای انباشته شده ≥۵ درجه سانتیگراد
از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴، تغییرات بین سالانه در دمای انباشته ۵ درجه سانتیگراد در حوضه رودخانه یانگ تسه به طور قابل توجهی در فضا تغییر کرد ( شکل ۱۰ ). به جز چند ایستگاه، دمای انباشته شده ≥۵ درجه سانتی گراد در حوضه رودخانه یانگ تسه روند افزایشی قابل توجهی را نشان داد. در حوضه، ۱۳۰ ایستگاه روند افزایشی را نشان دادند که از این تعداد ۱۱۸ ایستگاه آزمون سطح معنی‌داری ( ۰۵/ ۰p <) را گذراندند که ۱/۹۰ درصد از کل ایستگاه‌های حوضه را شامل می‌شود و تنها چند ایستگاه در آزمون سطح معنی‌داری مردود شدند. اگرچه دمای انباشته ۵ درجه سانتیگراد در بیشتر ایستگاهها روند افزایشی را نشان داد، اما در یک ایستگاه نیز روند کاهشی وجود داشت: ایستگاه گویانگ با روند کاهشی -۷۵٫۱ درجه سانتیگراد / ۱۰a ( ص .< 0.05). از نقطه نظر فضایی، مناطق با افزایش زیاد در دمای انباشته ≥۵ درجه سانتیگراد عمدتاً در جریان اصلی بالای حوضه رودخانه جینشا، حوضه رودخانه جیالینگ، حوضه دریاچه دانگتینگ، حوضه هانشویی، پویانگ توزیع شده اند. حوضه دریاچه، حوضه دریاچه Taihu، و پایین و میانی جریان اصلی.
(۲)
تغییرات فضایی در روز اولیه، روز پایانی، و روزهای پیوسته دمای انباشته ≥۵ درجه سانتی گراد
از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴، اولین روز دمای انباشته ≥۵ درجه سانتی گراد در حوضه رودخانه یانگ تسه روند رو به جلو آشکاری را نشان داد ( شکل ۱۱ ). به جز چهار ایستگاه در Yuexi، Macheng، Qianxi و Anshun (هر چهار ایستگاه آزمون سطح معنی‌داری را گذراندند)، که روند به تعویق افتاد را در روز اول نشان دادند، و Lijiang و Huize که روندی را بدون تغییر قابل‌توجه نشان دادند، سایر ایستگاه‌ها ایستگاه‌ها روندی رو به جلو را نشان دادند که ۹۵٫۴ درصد از سایت‌ها را تشکیل می‌داد.
در بین سایت‌ها، ۲۰٪ آزمون سطح معنی‌داری را گذراندند ( ۰۵/ ۰p <)، و افزایش بین ۰ تا ۱٫۲ روز در روز بود، و مناطق با دامنه افزایش زیاد در حوضه رودخانه هانشوی، منطقه جریان اصلی میانی، دانگ‌تینگ متمرکز شدند. حوضه دریاچه، حوضه دریاچه پویانگ، حوضه دریاچه Taihu و منطقه جریان اصلی پایین تر. در منطقه مورد مطالعه، روند به تعویق افتادن روز پایانی مشهود بود و ۱۲۹ سایت روند صعودی را نشان دادند که ۹۸٫۵ درصد از سایت های حوضه را تشکیل می دادند، که ۱۳٫۲ درصد از سایت ها از سطح معنی داری عبور کردند ( p<0.05)، و تفاوت بین روند افزایشی آشکار بود. مناطق با افزایش بیشتر عمدتا در حوضه های جنوب رودخانه یانگ تسه، مانند حوضه دریاچه دانگتینگ، حوضه دریاچه پویانگ، و فلات یوننان-گوئیژو، با روندهای ۰٫۹۳-۰٫۹ d/10a توزیع شده اند.
دو ایستگاه روند نزولی را نشان دادند که در حوضه رودخانه Wujiang و پایین دست منطقه جریان اصلی قرار داشتند. روزهای پیوسته در حوضه روند افزایشی آشکاری را نشان دادند و ۱۲۶ ایستگاه در حوضه روند افزایشی را نشان دادند که ۲/۹۶ درصد از ایستگاه ها را تشکیل می دادند که از این تعداد ۱/۳۳ درصد از ایستگاه ها آزمون سطح معنی داری را گذراندند ( ص .< 0.05)، و افزایش عمدتا بین ۰٫۲ و ۰٫۶ d/a توزیع شد. مناطق اصلی با افزایش زیاد در بخش بالایی و میانی حوضه رودخانه جینشا، حوضه رودخانه Hanshui، حوضه دریاچه پویانگ، منطقه زهکشی دریاچه Dongting، منطقه پایین دست اصلی و حوضه دریاچه Taihu متمرکز شده‌اند. در نواحی فوقانی منطقه جریان اصلی و حوضه رودخانه جیالینگ، روزهای پیوسته به طور غیر قابل توجهی افزایش یافته یا روند نزولی جزئی را نشان می دهد.

۳٫۳٫ ویژگی های زمانی و مکانی دمای انباشته ≥۱۰ درجه سانتی گراد

۳٫۳٫۱٫ ویژگی های زمانی

(۱)
تغییرات بین سالانه دمای انباشته ≥۱۰ درجه سانتیگراد
شکل ۱۲ ویژگی های تغییرات سالانه دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتی گراد را در مقیاس منطقه ای برای منطقه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ نشان می دهد. سال های میانگین دمای انباشته برای سه آب و هوا مناطق به ترتیب ۴۹۱۹٫۴، ۵۰۳۱٫۹ و ۱۲۸۳ درجه سانتیگراد بودند.
از منظر روند تغییرات بین سالانه، از سال ۱۹۷۰، دمای انباشته ۱۰ درجه سانتیگراد در سه منطقه آب و هوایی یک روند افزایشی کلی را نشان داد و روند تغییر ۱۱۵٫۷ ( p < 0.001)، ۹۲٫۵ ( p < p) بود. ۰٫۰۰۱)، و ۷۸٫۹ درجه سانتی گراد/۱۰a ( p <0.001). افزایش در منطقه نیمه گرمسیری شمالی به طور قابل توجهی بیشتر از منطقه نیمه گرمسیری و فلات اقلیم بود. دمای انباشته شده حرارتی در منطقه نیمه گرمسیری شمالی برای دو دوره مختلف تغییر کرد: ۱۹۷۰-۱۹۹۶ و ۱۹۹۷-۲۰۱۴، و برای منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات برای دو مرحله مختلف از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۷ و از ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۴٫
قبل از اواسط و اواخر دهه ۱۹۹۰، دمای انباشته شده در سه منطقه آب و هوایی با روندهای ۱۳٫۴ ( p = ۰٫۲۱)، -۱۷ ( p = ۰٫۰۷)، و ۳۸٫۴ درجه سانتی گراد / ۱۰a ( p = ۰٫۱۴) افزایش یا کاهش یافت. در اواسط تا اواخر دهه ۱۹۹۰، تحت تأثیر روند افزایشی دما [ ۱۷ ]، دمای انباشته به شدت افزایش یافت، با روندهای ۵۳ ( p = ۰٫۲۱)، ۱۲۰ ( p = ۰٫۰۷)، و ۹۸٫۶ درجه سانتی گراد/۱۰a ( p = ۰٫۰۲ ). ). شکل ۱۳ناهنجاری های دمایی انباشته شده و ناهنجاری های انباشته شده در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری میانی و منطقه آب و هوایی فلات را محاسبه می کند. نتایج نشان می دهد که از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۶، میانگین دمای انباشته شده در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی تحت سلطه ناهنجاری های منفی است. پس از سال ۱۹۹۶، میانگین دمای انباشته شده تحت سلطه ناهنجاری های مثبت بود. در مقیاس منطقه ای، یک تغییر ناگهانی در دمای انباشته شده در منطقه نیمه گرمسیری شمالی در حدود سال ۱۹۹۷ رخ داد. از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۷، میانگین دمای انباشته شده در منطقه آب و هوای نیمه گرمسیری و فلات تحت سلطه ناهنجاری های منفی بود.
پس از سال ۱۹۹۷، میانگین دمای انباشته شده تحت سلطه ناهنجاری های مثبت بود و دمای انباشته شده در منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات تغییرات ناگهانی را در حدود سال ۱۹۹۸ در مقیاس منطقه ای نشان داد.
(۲)
تغییرات بین سالانه در روز اولیه، روز پایانی و روزهای مداوم دمای انباشته ≥۱۰ درجه سانتی گراد
روند تغییرات بین سالانه در روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته دمای انباشته ۱۰ درجه سانتیگراد از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ در منطقه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات را می توان در شکل ۱۴ .
روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته دمای انباشته ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب روند پیشرفت، تاخیر و افزایش را نشان دادند و نرخ تمایل به تغییر آنها ۷۳/۱- ( ۰۵/ ۰p <)، ۱۶/۱ ( p) بود. < 0.05)، و ۳٫۴۵ d/10a ( p <0.01). دو دوره مختلف نیز یافت شد: ۱۹۷۰-۱۹۹۶ و ۱۹۹۷-۲۰۱۴٫ بین سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۶، روز اولیه و روز پایانی به ترتیب ۱٫۶ ( p = ۰٫۱۹) و ۰٫۴۳ d/10a ( p = ۰٫۳) به تاخیر افتاد. روزهای پیوسته با ۰٫۹۸ d / 10a ( p = ۰٫۴) کوتاه شد. طی سال‌های ۲۰۱۴-۱۹۹۷، تحت تأثیر روند افزایشی دما، روز اولیه ۰٫۹۳ d/10a پیشرفت کرد ( ص= ۰٫۲۵)، روز پایانی با ۰٫۳۵ d/10a به تعویق افتاد ( p = ۰٫۳۴)، و روزهای پیوسته با ۳٫۱۶ d/10a تمدید شد ( p = ۰٫۲۱). روند آنها در نیمه گرمسیری -۱٫۶ ( p <0.05)، ۱٫۱۵ ( p <0.05)، و ۳٫۲۱ d/10a ( p <0.05)، و در منطقه آب و هوای فلات -۰٫۸۵ ( p = ۰٫۱۸)، ۱٫۵ بود. ( p <0.05)، و ۴٫۸۸ d/10 a ( p <0.001). دو دوره مختلف نیز یافت شد: ۱۹۷۰-۱۹۹۷ و ۱۹۹۸-۲۰۱۴٫
در طول ۱۹۷۰-۱۹۹۷، روز اولیه منطقه نیمه گرمسیری ۱٫۷۲ d/10a ( p = ۰٫۱۷) به تاخیر افتاد، و منطقه آب و هوای فلات با ۰٫۴ d/10a ( p = ۰٫۴۸) به تاخیر افتاد. روزهای پایانی در منطقه آب و هوای نیمه گرمسیری و فلات به ترتیب ۰٫۲۱ ( p = ۰٫۳۵) و ۱٫۰۳ d / 10a ( p = ۰٫۲۸) به تعویق افتاد. از نظر روزهای پیوسته، منطقه نیمه گرمسیری اواسط d / 10a – 1.35 ( p = ۰٫۲۶) کوتاه شد، در حالی که منطقه آب و هوای فلات ۱٫۴۶ d / 10a ( p = ۰٫۱۹) افزایش یافت. طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۴، تحت تأثیر روند افزایشی دما، روز اولیه در منطقه نیمه گرمسیری متوسط ​​۲٫۶ d/10a افزایش یافت ( ص= ۰٫۱۹)، منطقه آب و هوای فلات با ۰٫۰۵ d/10a ( p = ۰٫۲۳) پیشرفت کرد و روزهای پایانی در این مناطق به ترتیب با ۰٫۳۲ ( p = ۰٫۴۲) و ۳٫۵۵ d/10a ( p = ۰٫۱۲) به تعویق افتاد. روند تغییرات بین سالانه روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته همگی به طور قابل توجهی در حدود سال ۱۹۹۸ تغییر کردند، که بیشتر ثابت می کند که دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتی گراد در منطقه آب و هوایی نیمه گرمسیری و فلات تغییرات ناگهانی را در حدود سال ۱۹۹۸ نشان داد.
به طور خلاصه، تجزیه و تحلیل فوق بیشتر نشان می دهد که دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتی گراد از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ تغییر ناگهانی را در منطقه نیمه گرمسیری شمالی در سال ۱۹۹۷ نشان داد و یک تغییر ناگهانی را در منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات در سال ۱۹۹۸ نشان داد.
۳٫۳٫۲٫ ویژگی های فضایی
(۱)
تغییرات فضایی دمای انباشته ≥۱۰ درجه سانتی گراد
شکل ۱۵ نشان می دهد که تغییرات بین سالانه برای دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتی گراد در حوضه رودخانه یانگ تسه دارای تفاوت های فضایی آشکار است. به جز چند ایستگاه، دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتی گراد در حوضه رودخانه یانگ تسه روند افزایشی آشکاری را نشان داد. از این میان، ۱۰۱ ایستگاه آزمون سطح معنی‌داری ( ۰۵/ ۰p <) را گذراندند که ۷۷ درصد از کل ایستگاه‌های حوضه را شامل می‌شود. فقط ایستگاه های Tuotuohe و Qingshuihe در داخل منطقه آزمون اهمیت را گذرانده اند. اگر چه دمای انباشته اکثر سایت‌ها افزایش یافته است، سه ایستگاه (هواپینگ، یوانمو و گوئیانگ) دمای انباشته‌ای داشتند که روند نزولی را نشان می‌داد. در میان آنها، ایستگاه Guiyang با روند ۷۳٫۰۵ درجه سانتی گراد / ۱۰a کاهش یافت ( ص< 0.01).
مناطقی با دمای انباشته پایدار در ۱۰ درجه سانتیگراد و افزایش دماهای انباشته شده در بخش میانی و پایینی رودخانه یانگ تسه، که در شرق به خط Hanzhong-Fengie-Wufeng-Jishou-Wugang-Daoxian و همچنین در چندین منطقه توزیع شده است. سایت‌هایی در حوضه سیچوان، فلات یوننان-گوئیژو و فلات چینگهای. به طور قابل‌توجهی، افزایش دمای انباشته شده با ناپیوستگی فضایی آشکار برای ایستگاه‌های Muli (Sichuan Prov.)، Leibo (Sichuan Prov.)، Kunming (Yunnan Province)، Fengjie (شهر چونگ کینگ)، و Wufeng ( Prov. Hubei) به طور غیرعادی بالا بود.
(۲)
تغییرات مکانی در روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته دمای انباشته ≥۱۰ درجه سانتی گراد
از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴، روز اولیه دمای انباشته ≥۱۰ درجه سانتیگراد در حوضه رودخانه یانگ تسه روند رو به رشد آشکاری را نشان داد ( شکل ۱۶ ). به جز ایستگاه‌هایی در Wudaoliang، Tuotuohe، Qianxi، و Anshun که روندهای به تعویق افتاده را در روز اول نشان می‌دهند، بقیه ایستگاه‌ها روندی رو به جلو را نشان می‌دهند که ۸۰٫۴٪ را تشکیل می‌دهد و هفت مورد از آنها آزمون سطح معنی‌داری ( ۰٫۰۵ < p) را با افزایش گذرانده‌اند . محدوده بین -۰٫۲ و -۰٫۵ d/a است. مناطق با دامنه افزایش زیاد در میان دست‌های منطقه جریان اصلی و حوضه دریاچه دانگ‌تینگ، حوضه دریاچه پویانگ، حوضه دریاچه تایهو و پایین دست‌های منطقه جریان اصلی توزیع شده‌اند. روند به تعویق افتادن روز پایانی آشکار است.
در این مطالعه، ۱۲۷ ایستگاه روند صعودی را نشان دادند که ۹۶٫۹٪ از سایت های حوضه را تشکیل می دادند، که ۷٪ از سایت ها از سطح معنی داری ( ۰٫۰۵ < p ) عبور کردند و روند صعودی آشکار است. مناطق با روند صعودی قابل توجه عمدتا در حوضه رودخانه جینشا و فلات یوننان-گوئیژو، با روند ۰٫۸-۱٫۶ d/a متمرکز شده اند. روزهای پیوسته در حوضه روند افزایشی آشکاری را نشان داد. در حوضه، ۱۲۸ ایستگاه روند افزایشی را ارائه کردند که ۹۷٫۷ درصد را به خود اختصاص دادند که از این تعداد ۲۵٫۷ درصد از ایستگاه ها آزمون سطح معنی داری را گذراندند ( p<0.05)، و افزایش عمدتا در ۰٫۳-۰٫۷ روز در روز متمرکز بود. اینها عمدتاً در بخش بالایی و میانی حوضه رودخانه جینشا، حوضه دریاچه پویانگ، منطقه جریان اصلی پایین تر و حوضه دریاچه تایهو متمرکز بودند. بالادست ناحیه جریان اصلی به طور غیر قابل توجهی افزایش یافته یا روند نزولی جزئی را نشان می دهد.

۴٫ بحث

دمای انباشته شده ≥۰، ≥۵ و ≥۱۰ درجه سانتیگراد تغییرات ناگهانی را در اواسط دهه ۱۹۹۰ در حوضه رودخانه یانگ تسه نشان داد. دما در دوره پس از تغییر ناگهانی دما به طور قابل توجهی افزایش یافت. در دهه ۱۹۹۰، جهان وارد مرحله وقفه گرمایش شد. در حال حاضر، مکانیسمی که وقفه گرمایش را ایجاد کرد به تغییراتی مانند ذرات معلق در هوا [ ۱۸ ]، آتشفشان ها [ ۱۹ ]، تغییرات خورشیدی [ ۲۰ ] و دمای سطح دریا مربوط می شود [ ۲۱ ، ۲۲ ].]. میانگین دمای سالانه در حوضه رودخانه یانگ تسه با روند ۰٫۲۷۵ درجه سانتیگراد / ۱۰a افزایش یافت. میانگین دمای انباشته > 0، > 5، و > 10 درجه سانتیگراد بیش از ۹۶ درجه سانتیگراد در ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش یافت، و میانگین روزهای پیوسته ۳٫۶ روز در هر ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش یافت. دمای انباشته و روزهای پیوسته به ازای هر ۱ درجه افزایش میانگین دما در حوضه رودخانه یانگ تسه، ۳۴۹ درجه سانتی‌گراد و ۱۳ روز در ثانیه افزایش یافت. به دلیل گرم شدن زمین، تعداد منابع گرما در حوضه رودخانه یانگ تسه همچنان در حال افزایش است. به دلیل تفاوت در زمینه طبیعی محیطی، فعالیت های انسانی و سایر عوامل در مناطق مختلف، زمان پاسخ و دامنه منابع حرارتی به گرمایش جهانی تفاوت های منطقه ای خاصی را نشان می دهد.
در این مطالعه، میانگین و افزایش دمای انباشته شده در بخش میانی و پایین‌دست رودخانه یانگ تسه نسبت به سایر نواحی درون حوضه افزایش یافته است که به‌ویژه در پایین دست‌های منطقه جریان اصلی و حوضه دریاچه Taihu مشهود است. این ارتباط نزدیکی با فعالیت‌های قوی انسانی در بخش میانی، پایین‌دست‌های منطقه جریان اصلی و حوضه دریاچه تایهو، و مقیاس وسیع کاربری زمین شهری و سطح بالای شهرنشینی دارد که نشان می‌دهد جزیره گرما اثر ناشی از شهرنشینی تأثیر بسزایی بر افزایش دمای هوا و دمای انباشته دارد و اینکه فصل رشد در حوضه به میزان قابل توجهی طولانی شده است و شرایط حرارتی بهتری را برای منطقه فراهم می کند.
مطالعات نشان داده اند که با افزایش دمای انباشته، سیستم کاشت به تدریج از عرض های جغرافیایی کم به عرض های جغرافیایی بالا و از مناطق کم ارتفاع به مناطق با ارتفاع بالا گسترش می یابد [ ۲۳ ].]. این برای تنظیم ساختار انواع محصولات، افزایش دوره رشد محصولات و افزایش عملکرد بسیار مفید است. از یک سو، حوضه رودخانه یانگ تسه منطقه مهمی از تولید غلات در چین است. افزایش مناسب در مناطق کاشت با استفاده از سیستم های چند زراعی، مانند دو کشت گندم- پنبه، دو کشت گندم- برنج، دو کشت کلزا- برنج، سه کشت گندم- ذرت- برنج و گندم (کلزا)- کشت سه گانه برنج-برنج، فرصت های جدیدی را برای تعدیل ساختار صنعتی کشاورزی و افزایش تولید غلات در این منطقه به ارمغان آورده است [ ۲۴ ].]. از طرفی دمای انباشته افزایش می یابد، دوره رشد پیش می رود و جوانه زنی و سبز شدن گیاهان در بهار پیشرفت می کند. بیشتر حوضه رودخانه یانگ تسه در منطقه آب و هوای موسمی واقع شده است و دوره های سرد اواخر بهار، زمانی که محصولات زراعی مستعد آسیب در دمای پایین هستند، اغلب رخ می دهد. این چالش‌های جدیدی را برای تولید محصولات کشاورزی در حوضه رودخانه یانگ تسه ایجاد می‌کند.
در مقایسه با تغییرات قبلی در دمای انباشته واحدهای اداری ساده در این منطقه [ ۲۵ ]، این مقاله ویژگی‌های تغییر زمانی و مکانی دماهای انباشته‌شده ≥۰، ≥۵ و ≥۱۰ درجه سانتی‌گراد را در کل منطقه تحلیل کرد. حوضه رودخانه یانگ تسه از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴، که تجزیه و تحلیل دقیق تری از ویژگی های توزیع روز اولیه، روز پایانی و دمای انباشته شده در منطقه ارائه می دهد، که اهمیت عملی خاصی برای درک و هدایت تولید کشاورزی در منطقه دارد. با این حال، تجزیه و تحلیل مبتنی بر سایت نمی تواند به طور کامل توزیع منابع گرما را در کل حوضه منعکس کند. در آینده، استفاده از داده های ماهواره ای سنجش از دور باید بیشتر مهار شود.

۵٫ نتیجه گیری ها

(۱)
از سال ۱۹۷۰، دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری میانی و منطقه آب و هوایی فلات، روندهای افزایشی کلی را نشان داده است و روندها ۱۲۲ ( p < 0.001)، ۸۷٫۷ ( p <0.001) و ۷۵٫۳ درجه سانتی گراد / ۱۰a ( p <0.001)، به ترتیب، با افزایش در منطقه نیمه گرمسیری شمالی به طور قابل توجهی بیشتر از منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوای فلات است. منطقه نیمه گرمسیری شمالی در سال ۱۹۹۷ تغییر ناگهانی را نشان داد و اقلیم نیمه گرمسیری و منطقه اقلیم فلات تغییرات ناگهانی را در سال ۱۹۹۴ نشان داد. در حوضه، روز اولیه به طور کلی پیشرفت کرد، روز پایانی به تاخیر افتاد و روزهای پیوسته افزایش یافت.
(۲)
از سال ۱۹۷۰، دمای انباشته شده ≥۵ درجه سانتیگراد در منطقه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری میانی و منطقه آب و هوایی فلات به طور کلی افزایش یافته است، با نرخ تمایل ۱۲۲٫۶ ( p <0.001)، ۹۰٫۵ ( p <0.001)، و ۸۱٫۴ درجه. C/10a ( ص< 0.001)، با افزایش در منطقه نیمه گرمسیری شمالی به طور قابل توجهی بیشتر از منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات است. افزایش در منطقه نیمه گرمسیری شمالی به طور قابل توجهی بیشتر از منطقه نیمه گرمسیری و فلات اقلیم بود. تغییر ناگهانی در منطقه نیمه گرمسیری شمال در سال ۱۹۹۷ بود و در منطقه نیمه گرمسیری و فلات در سال ۱۹۹۴ بود. در حوضه، روز اولیه به طور کلی پیشرفت کرد، روز پایانی به تاخیر افتاد و روزهای پیوسته افزایش یافت.
(۳)
از سال ۱۹۷۰، دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتیگراد در منطقه نیمه گرمسیری شمالی، منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات به طور کلی افزایش یافته است، با روند ۱۱۵٫۷ ( p <0.001)، ۹۲٫۵ ( p <0.001)، و ۷۸٫۹ درجه. C/10a ( ص<0.001)، که در آن افزایش در منطقه نیمه گرمسیری شمالی به طور قابل توجهی بیشتر از منطقه نیمه گرمسیری و منطقه آب و هوایی فلات بود. دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتیگراد در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی تغییر ناگهانی را در سال ۱۹۹۷ نشان داد و منطقه آب و هوای نیمه گرمسیری و فلات تغییر ناگهانی را در سال ۱۹۹۸ نشان داد. به جز چند ایستگاه، همه ایستگاه‌های منطقه مورد مطالعه یک تغییر قابل توجه را نشان دادند. افزایش دماهای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتیگراد، اما تفاوتهای آشکارتری برای مناطق مختلف وجود داشت. ایستگاه‌های با افزایش‌های زیاد عمدتاً در بخش میانی و پایین‌دست حوضه رودخانه Hanshui و منطقه جریان اصلی میانی، منطقه تحتانی جریان اصلی، حوضه دریاچه پویانگ، حوضه دریاچه Taihu و مناطق دیگر قرار داشتند.
(۴)
حوضه رودخانه یانگ تسه باید در استراتژی مقابله با تغییرات آب و هوایی از مزایا استفاده کند و از معایب اجتناب کند. با افزایش فصل رشد و افزایش منابع حرارتی، از یک سو، افزایش زمان جوانه‌زنی یا جوان‌سازی علوفه‌ها و گیاهان سردسیری و تأخیر در پایان دوره رشد می‌تواند رشد مناسبی را افزایش دهد. دامپروری از سوی دیگر، برای اصلاح واریته های زراعی باید ارقام دیررس مناسب را انتخاب کرد، اولاً برای استفاده کامل از منابع گرمایی و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و ثانیاً تنظیم سیستم کاشت و بهبود کشت چندگانه. شاخص برای افزایش مداوم تولیدات کشاورزی.

منابع

  1. مشارکت گروه کاری I در گزارش پنجم ارزیابی IPCC، تغییرات آب و هوایی ۲۰۱۳: مبنای علم فیزیکی: خلاصه ای برای سیاست گذاران. در دسترس آنلاین: http://www.cmcc.it/wp-content/uploads/2012/12/lista-autori-wgi-ar5.pdf (در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ قابل دسترسی است).
  2. دونگ، جی. لیو، جی. تائو، اف. خو، X. وانگ، جی. تغییرات فضایی-زمانی در دمای انباشته سالانه در چین و اثرات آن بر سیستم های کشت، دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰٫ آب و هوا . Res. ۲۰۰۹ ، ۴۰ ، ۳۷-۴۸٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  3. بونسال، BR; ژانگ، ایکس. وینسنت، لس آنجلس؛ هوگ، WD ویژگی های دمای روزانه و شدید در کانادا. جی. کلیم. ۲۰۰۱ ، ۹ ، ۱۹۵۹-۱۹۷۶٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  4. سهرابی، م.م. ریو، جی اچ. آباتزغلو، ج. تریسی، جی. آب و هوای شدید و ارتباط آن با خشکسالی منطقه ای در آیداهو، ایالات متحده. نات. خطرات ۲۰۱۳ ، ۶۵ ، ۶۵۳-۶۸۱٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  5. وانگ، بی. ژانگ، ام. وی، جی. وانگ، اس. لی، ایکس. لی، اس. ژائو، آ. لی، ایکس. فن، جی. تغییرات بارندگی شدید در شمال شرقی چین، ۱۹۶۰-۲۰۱۱٫ کواترن. بین المللی ۲۰۱۳ ، ۲۹۸ ، ۱۷۷-۱۸۶٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  6. کالینز، دی. دلا مارتا، PM; پلامر، ن. Trewin، BC روند در فرکانس سالانه رویدادهای دمای شدید در استرالیا. اوست ملاقات کرد. Mag. ۲۰۰۰ ، ۴۹ ، ۲۷۷-۲۹۲٫ [ Google Scholar ]
  7. سملر، تی. Jacob, D. مدل‌سازی رویدادهای بارش شدید – شبیه‌سازی تغییرات آب و هوا برای اروپا. گلوب. سیاره. چانگ. ۲۰۰۴ ، ۴۴ ، ۱۱۹-۱۲۷٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  8. شوتر، آر. کتیو، جی. Douville, H. تغییرات ویژگی های موج گرمای اروپای غربی که توسط گروه CMIP5 پیش بینی شده است. صعود دینام. ۲۰۱۵ ، ۴۵ ، ۱۶۰۱-۱۶۱۶٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  9. کیسلی، جی. Beranová, R. اثرات تغییر آب و هوا بر بارش شدید در اروپای مرکزی: عدم قطعیت سناریوهای مبتنی بر مدل های آب و هوایی منطقه ای. نظریه. Appl. کلیماتول. ۲۰۰۹ ، ۹۵ ، ۳۶۱-۳۷۴٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  10. ژانگ، دی. یان، دی. وانگ، ی. لو، اف. Wu, D. تغییرات در بارش شدید در حوضه رودخانه Huang-Huai-Hai چین طی سال های ۱۹۶۰-۲۰۱۰٫ نظریه. Appl. کلیماتول. ۲۰۱۵ ، ۱۲۰ ، ۱۹۵-۲۰۹٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  11. ژانگ، ی. Ge، Q. لیو، ام. تغییرات شدید بارش در منطقه نیمه خشک سین کیانگ، شمال غربی چین. Adv. هواشناسی ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۵ ، ۱-۷٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  12. وانگ، اچ. تو، اس. Chen, Z. روش درون‌یابی برای داده‌های گمشده دمای هوای روزانه و تحلیل خطای آن. هواشناسی دوشنبه ۲۰۰۸ ، ۷ ، ۸۳-۹۱٫ [ Google Scholar ]
  13. ژنگ، جی. یین، ی. لی، بی. طرحی جدید برای منطقه‌بندی آب و هوا در چین. Acta Geogr. گناه ۲۰۱۰ ، ۷۷ ، ۳-۱۲٫ [ Google Scholar ]
  14. سانگ، ی. وانگ، ز. لیو، سی. تغییرپذیری مکانی و زمانی دمای روزانه طی سال‌های ۱۹۶۱-۲۰۱۰ در حوضه رودخانه یانگ تسه، چین. کواترن. بین المللی ۲۰۱۳ ، ۳۰۴ ، ۳۳-۴۲٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  15. خو، ی. خو، سی. گائو، ایکس. لو، ی. تغییرات دما و بارندگی شدید را در حوضه رودخانه یانگ تسه چین در قرن بیست و یکم پیش بینی کرد. کواترن. بین المللی ۲۰۰۹ ، ۲۰۸ ، ۴۴-۵۲٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  16. ژانگ، ایکس. سان، ی. شنگ، دی. مائو، دبلیو. پاسخ مرزهای منطقه دما در منطقه خشک چین به گرم شدن آب و هوا. Acta Geogr. گناه ۲۰۱۱ ، ۷۸ ، ۱۱۶۶-۱۱۷۸٫ [ Google Scholar ]
  17. Skansi، MM; برونت، م. سیگرو، جی. آگیلار، ای. گرونینگ، JAA; Bentancur، OJ; Geier، YRC; Amaya، RLC; جیکوم، اچ. راموس، AM; و همکاران سیگنال‌های گرمایش و خیس شدن ناشی از تجزیه و تحلیل تغییرات در شاخص‌های شدید آب و هوا در آمریکای جنوبی. گلوب. سیاره. چانگ. ۲۰۱۳ ، ۱۰۰ ، ۲۹۵-۳۰۷٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  18. کافمن، RK; کاوپی، اچ. مان، ام ال. استوک، JH تطبیق تغییرات آب و هوایی انسانی با دمای مشاهده شده ۱۹۹۸-۲۰۰۸٫ Proc. Natl. آکادمی علمی ایالات متحده آمریکا ۲۰۱۱ ، ۱۰۸ ، ۱۱۷۹۰-۱۱۷۹۳٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  19. ریدلی، دی. سلیمان، س. بارنز، جی. بورلاکوف، وی. دشلر، تی. Dolgii، SI; هربر، AB; ناگای، تی. نیلی، RR; Nevzorov، AV; و همکاران کل اعماق نوری آئروسل استراتوسفر آتشفشانی و پیامدهای آن برای تغییرات آب و هوایی جهانی ژئوفیز. Res. Lett. ۲۰۱۵ ، ۴۱ ، ۷۷۶۳-۷۷۶۹٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  20. لی، کیو. یانگ، اس. خو، دبلیو. وانگ، XL; جونز، پی. پارکر، دی. ژو، ال. فنگ، ی. گائو، Y. چین در حال تجربه وقفه گرمایش اخیر. ژئوفیز. Res. Lett. ۲۰۱۵ ، ۴۲ ، ۸۸۹-۸۹۸٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  21. لی، اف. جو، YH; یان، XH; سیگنال‌های آب و هوای لیو، WT در اقیانوس اطلس شمالی در عرض جغرافیایی میانی تا بلند از مشاهدات ارتفاع سنج. جی. کلیم. ۲۰۱۶ ، ۲۹ ، ۴۹۰۵-۴۹۲۵٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  22. کوساکا، ی. Xie، SP وقفه اخیر گرم شدن کره زمین به خنک کننده سطح اقیانوس آرام استوایی گره خورده است. طبیعت ۲۰۱۳ ، ۵۰۱ ، ۴۰۳-۴۰۷٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
  23. واترسون، IG تغییرات ناشی از گرم شدن کره زمین را در تغییرپذیری بارش و تفسیر آنها با استفاده از مدل تصادفی توزیع شده گاما شبیه سازی کردند. Adv. منبع آب ۲۰۰۵ ، ۲۸ ، ۱۳۶۸-۱۳۸۱٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
  24. هو، دبلیو. گنگ، تی. چن، کیو. Chen, C. تأثیرات گرم شدن آب و هوا بر دوره رشد و عملکرد برنج در شمال شرقی چین طی دو دهه اخیر. چانه. J. Appl. Ecol. ۲۰۱۵ ، ۲۶ ، ۲۴۹-۲۵۹٫ [ Google Scholar ]
  25. شما، س. کانگ، اس. آگیلار، ای. پپین، ن. فلوگل، WA; یان، ی. خو، ی. ژانگ، ی. Huang, J. تغییرات در آب و هوای شدید روزانه در چین و ارتباط آنها با گردش جوی در مقیاس بزرگ در طول ۱۹۶۱-۲۰۰۳٫ صعود دینام. ۲۰۱۱ ، ۳۶ ، ۲۳۹۹-۲۴۱۷٫ [ Google Scholar ] [ CrossRef ]
شکل ۱٫ ویژگی های توپوگرافی و توزیع ایستگاه های هواشناسی در منطقه مورد مطالعه. الف: حوضه رودخانه جینشا، ب: حوضه رودخانه مین-تو، ج: جریان اصلی بالا، د: حوضه رودخانه جیانگلینگ، ه: حوضه رودخانه هانجیانگ، f: حوضه رودخانه ووجیانگ، g: جریان اصلی میدل، h: حوضه دریاچه دونگ‌تینگ، i: حوضه دریاچه پویانگ، j: جریان اصلی پایین، k: حوضه دریاچه Taihu.
شکل ۲٫ تغییرات بین سالانه در دمای انباشته شده در ≥۰ درجه سانتیگراد در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی ( a )، منطقه نیمه گرمسیری متوسط ​​( b )، و منطقه آب و هوایی فلات ( c ) حوضه رودخانه یانگ تسه طی سالهای ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۳٫ ناهنجاری ها و ناهنجاری های تجمعی دمای انباشته ≥۰ درجه سانتی گراد در منطقه نیمه گرمسیری شمالی ( a )، منطقه نیمه گرمسیری متوسط ​​( b )، و منطقه آب و هوایی فلات ( c ) حوضه رودخانه یانگ تسه طی سال های ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۴٫ ویژگی های تغییرات بین سالانه برای روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته دمای انباشته ≥۰ درجه سانتی گراد در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی ( a – c )، منطقه نیمه گرمسیری ( d – f ) و منطقه آب و هوای فلات ( g – i ) حوضه رودخانه یانگ تسه در طول ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۵٫ ویژگی های فضایی تغییرات بین سالانه دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد برای حوضه رودخانه یانگ تسه طی سال های ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫ مربع ها عبور از سطح معنی داری ۰٫۰۵ را نشان می دهند، مانند زیر.
شکل ۶٫ ویژگی های تغییرات فضایی روز اولیه ( a )، روز پایانی ( b )، و روزهای پیوسته ( c ) دمای انباشته شده ≥۰ درجه سانتی گراد برای حوضه رودخانه یانگ تسه طی سال های ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۷٫ تغییرات بین سالانه دمای انباشته شده ≥۵ درجه سانتیگراد در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی ( a )، منطقه نیمه گرمسیری متوسط ​​( b )، و منطقه آب و هوایی فلات ( c ) حوضه رودخانه یانگ تسه طی سالهای ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۸٫ ناهنجاری و ناهنجاری تجمعی دمای انباشته شده ≥۵ درجه سانتی گراد در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی ( a )، منطقه نیمه گرمسیری متوسط ​​( b )، و منطقه آب و هوایی فلات ( c ) حوضه رودخانه یانگ تسه طی سال های ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۹٫ ویژگی های تغییرات بین سالانه روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته دمای انباشته ۵ درجه سانتیگراد در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی ( a – c )، منطقه نیمه گرمسیری ( d – f ) و منطقه آب و هوای فلات ( g – i ) حوضه رودخانه یانگ تسه در طول ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۱۰٫ ویژگی های فضایی تغییرات بین سالانه برای دمای انباشته شده ≥۵ درجه سانتی گراد حوضه رودخانه یانگ تسه طی سال های ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۱۱٫ ویژگی های تغییرات فضایی روز اولیه ( a )، روز پایانی ( b )، و روزهای پیوسته ( c ) دمای انباشته ۵ درجه سانتیگراد در حوضه رودخانه یانگ تسه طی سالهای ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۱۲٫ تغییرات سالانه دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتیگراد در منطقه نیمه گرمسیری شمالی ( a )، منطقه نیمه گرمسیری متوسط ​​( b )، و منطقه آب و هوایی فلات ( c ) حوضه رودخانه یانگ تسه طی سالهای ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۱۳٫ ناهنجاری و ناهنجاری تجمعی دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتیگراد در منطقه نیمه گرمسیری شمالی ( a )، منطقه نیمه گرمسیری متوسط ​​( b )، و منطقه آب و هوایی فلات ( c ) حوضه رودخانه یانگ تسه طی سالهای ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۱۴٫ ویژگی های تغییرات بین سالانه روز اولیه، روز پایانی و روزهای پیوسته دمای انباشته ۱۰ درجه سانتی گراد در ناحیه نیمه گرمسیری شمالی ( a – c )، منطقه نیمه گرمسیری ( d – f ) و منطقه آب و هوای فلات ( g – i ) حوضه رودخانه یانگ تسه در طول ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۱۵٫ ویژگی های فضایی تغییرات بین سالانه دمای انباشته شده ≥۱۰ درجه سانتی گراد حوضه رودخانه یانگ تسه طی سال های ۱۹۷۰-۲۰۱۴٫
شکل ۱۶٫ ویژگی های فضایی تغییرات بین سالانه روز اولیه ( a )، روز پایانی ( b )، و روزهای پیوسته ( c ) دمای انباشته ۱۰ درجه سانتی گراد در حوضه رودخانه یانگ تسه از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهدربارهتماسارتباط با ما