全球气候变暖对青藏高原的影响

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1、学院:地遥院专业:地理学课程:全球气候变化汇报人:陈雪、史恒畅全球变暖对青藏高原去气候的影响1.高原气温变化特征2.高原降水时空变化趋势3.高原冰冻圈变化4.高原生态变化5.极端天气气候事件变化趋势内容1.青藏高原气温变化特征图2.1971-2011年中国8个区气温突变年分布图1.1971-2011年青藏高原年平均气温变化趋势从图1可以看出,近41a年平均气温显著上升趋势,升温幅度达0.39℃/10a,明显高于中国近百年升温幅度(0.08℃/10a)及50年升温幅度(0.25℃/10a),说明高原升温幅度远

2、大于其他地区。1997年为明显突变年,如图2高原气温突变在时间尺度上晚于我国其他地区近3a,是中国气温暖突变发生最晚的区域。1.1高原气温变化、突变及其与我国其他地区突变早晚比较1.青藏高原气温变化特征1.2高原气温变化的分区全区虽表现为一致的升温趋势,但由于地形复杂多变,气温变化势必存在区域性差异,可将青藏高原平均气温变化分为南北两区,从各区的近41a的增暖幅度来看,北区增暖幅0.43℃/10a,略大于南区(0.37℃/10a)。靑藏高原平均气温REOF前两个模态的空间分布(a:第一模态b:第二模态)1.

3、青藏高原气温变化特征高原年平均气温变化趋势与全球平均温度变化趋势基本一致,但在90年代中期前,全球平均气温变化显著,而高原气温变化则相对比较平缓。90年代中期后,全球平均温度变化有所减缓,而高原则是加速升温。其相关系数达到了0.71,通过了99.9%的显著性检验。1971-2011年全球平均温度距平序列(实线)与巧藏高原平均温度序列(虚线)比较(红线为各自的分段趋势线)1.3高原气温变化与全球变暖的关系2.高原降水时空变化趋势青藏高原夏季降水的来源降水观测点分布2.高原降水时空变化趋势青藏高原平均降水量分布

4、(a:mm)及变化趋势(b:mm)(实曲线为降水量线,实直线为趋势线,虚线为五年滑动平均)整体为由东南向西北降水逐渐减少,此种降水分布与高原地形存在密切关系。降水量增加大值带基本位于高原高海拔地区。海拔越高,降水增加越多。明显的分区分布。过去约30年间,青藏高原及其相邻地区的冰川面积由5.3万平方公里缩减至4.5万平方公里,退缩了15%。我国有46000多条冰川,主要分布在青藏高原。冰川消融短期内会造成江河流水量增加,长此以往,一旦部分冰川消亡或冰川面积减小,其下游径流就会逐渐减少,影响社会经济可持续发展。

5、3.高原冰冻圈变化3.高原冰冻圈变化3.1冰川变化1970—2008年中国两次编目的冰川总变化(%)在气候变暖和降水量变化不大的情况下,未来几十年这类冰川无疑将继续保持退缩趋势,特别是那些面积小于1km2的冰川将面临消失。由于中国冰川中80%以上都是面积小于1km2的小冰川,由此可以预见,未来几十年冰川条数将会减少。青藏高原东南部海洋性冰川的退缩幅度仍将远大于青藏高原西部的极大陆性冰川。流域水系第一次冰川编目第二次冰川编目1970-2008年冰川变化冰川面积/km2条数/条资料年冰川面积/km2条数/条资料

6、年面积总变化/%面积年变化/%冰川条数变化/条5A额毕河293.933941959188.332722008-35.9-0.72-1225J黄河171.371831965129.781732008-24.3-0.58-105K长江1757.78120919681551.6913712006-11.7-0.311625L澜沧江243.003731968178.884122008-26.4-0.6735N怒江1036.8315471970764.3715392006-26.3-0.73-85O恒河10846.9

7、6777919768323.0873892007-23.3-0.75-3905Q印度河1447.14204419781122.9720182007-22.4-0.76-265X中亚2164.43230219681584.9120932007-26.9-0.70-2095Y东亚内陆27027.0719798196923894.40200982007-11.6-0.303005Z青藏高原内陆8016.61549019707306.8055982007-8.9-0.24108共计53005.11411191971

8、45045.20409632007-15.0-0.42-1561970-2008年中国冰川变化3.高原冰冻圈变化3.1冰川变化中共官方预计西藏地区拥有占全世界14.5%的冰川储量。青藏高原平均每年有247平方公里的冰川消融。自上世纪50年代以来,已经有大约7600平方公里的冰川消失,这占到青藏高原冰川总量的大约18%。全球气温升高正在成为导致冰川融化的一个无可辩驳的原因。冰川类型主要分布区比现代升温/℃冰川面积或

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