欧洲地区夏季热浪特征及其与阻塞环流的联系

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本文使用了一个较能准确反映欧洲地区实际情况的热浪指数,基于美国环境预报中心和美国国家大气研究中心(NCEP/NCAR)发布的再分析资料中地面2米处气温场和500hPa位势高度场,通过聚类分析对欧洲地区热浪的时空变化特征以及对应的大气背景环流进行了研究。结果表明,欧洲大陆容易产生六类热浪型:西欧型(WE),俄罗斯型(RU),东欧型(EE),斯堪的纳维亚半岛型(SC),北海型(NS),伊比利亚半岛型(IB):在每一类热浪的生命期间,其相应位置都伴随着一个反气旋阻塞环流,表明这些热浪事件都与欧洲大陆阻塞的存在位置有关。我们发现这六类热浪的发生频率存在明显的年代际变化,并且20世纪80年代以后欧洲热浪明显增多的趋势可能与欧洲大陆的增暖背景有关,而欧洲大陆热浪发生频率的年代际变化则可能是夏季北大西洋涛动指数年代际变化的结果。夏季的北大西洋涛动(SNAO)事件的双偶极子结构通过位于欧洲地区的反气旋阻塞环流对欧洲大陆气温有重要调制作用,当SNAO处于正位相阶段时,欧洲大陆容易在高纬度产生热浪,反之当SNAO为负位相事件时,容易产生欧洲低纬度热浪,并且本文指出欧洲大陆的增暖背景并不影响SNAO对欧洲气温的调制作用。同时我们在研究中还发现:夏季北大西洋涛动事件可以是欧洲热浪发生的前期条件,在大西洋上偶极子的衰减阶段,下游影响欧洲热浪的阻塞环流增强;欧洲大陆阻塞异常落后于SNAO事件1-5天,其中IB型和WE型对应的阻塞环流与SNAO在大西洋上的偶极子同期相关,其余4类型热浪对应阻塞落后于SNAO在大西洋区域的偶极子4-5天。另一方面,大西洋-欧洲地区定常波列正距平的位置通过控制欧洲阻塞,来影响欧洲热浪发生的频率和位置;不同的波列结构排列会引起欧洲不同位置的热浪;相同的波列结构排列,但不同的东西位置会引起欧洲不同类型的热浪;相同的波列结构排列,但不同的倾斜方向也会引起不同类型的热浪。
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