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| 1 | 基于MCI的新疆近60 a干旱时空特征分析显示文摘利用新疆99个气象站点1961—2020年逐日气象数据,根据最新修订的《气象干旱等级》国标,计算各站点1961—2020年逐日气象干旱综合指数序列(MCI)。利用相关分析、线性趋势、突变检验、EOF等方法,分析了近60 a新疆干旱强度的时空变化特征。结果表明:(1)新疆MCI监测结果与降水距平百分率、干旱灾情记录具有较好的一致性。(2)干旱程度在1987年前后发生突变,1988年以来新疆干旱整体偏轻,春、夏、秋各季节干旱程度均呈显著减弱趋势。空间上以天山为界,基本呈现为北疆重于南疆,牧区重于农区。(3)春季全疆干旱较重,夏季南北疆偏西地区干旱强重,秋季全疆干旱整体较轻。(4)EOF展开的第一模态反映了全区干旱变化的平均状态,第二模态反映出南北疆干旱呈反相位变化的空间分布特征。近60 a新疆干旱强度时空变化整体上存在一致性,局域又存在差异性。 | 吴秀兰 段春锋 玛依拉·买买提艾力 张婧莉 张太西 | 2022 | 干旱区研究2022,39,1: | 12 |
| 2 | 黑龙江省玉米干旱与低温冷害复合逆境对产量的影响显示文摘利用1981—2016年黑龙江省玉米农业气象观测站的资料,引入中华人民共和国气象行业标准中水分亏缺指数(K CWDI)、≥10℃积温距平(H)指标,分别对玉米出苗—乳熟期干旱、低温冷害进行判识,规定同一站、同一年内干旱、冷害均有发生为两种灾害复合发生,并分析其时空分布特征,以数理统计方法构建K CWDI和H与玉米产量的关系模型,同时应用比较方法探讨两种灾害单一发生及复合发生的温水逆境对玉米产量的影响。研究结果表明:1981—2016年,研究区玉米出苗—乳熟期K CWDI、H的变化较好表达了研究区水资源空间配置特征及气候变暖趋势;分析期内,研究区玉米出苗—乳熟期累计发生单一干旱242站年,单一冷害76站年,干旱、冷害复合发生91站年;干旱、冷害复合发生随时间呈减少趋势,20世纪90年代中期以前密集发生,之后发生频率下降,空间上呈西多东少趋势,松嫩平原西部为频发区;玉米出苗—乳熟期H和K CWDI与玉米单产存在显著或极显著的相关关系(P<0.05或P<0.01),在一定温度、水分范围内,H减少、K CWDI增大,玉米单产呈下降趋势;总体上,存在干旱、低温冷害单一发生或复合发生程度愈重则单产愈低的趋势。比较干旱、低温冷害复合发生和单一发生对玉米单产的影响可见,复合发生中干旱(低温冷害)的时间、日数、程度等与单一发生的干旱(低温冷害)相当时,则干旱(低温冷害)与低温冷害(干旱)复合发生对玉米单产的影响呈加重趋势。 | 姜丽霞 赵慧颖 曲辉辉 闫平 李秀芬 翟墨 于瑛楠 | 2021 | 气象2021,47,1: | 7 |
| 3 | 四种气象干旱指数在新疆区域适用性研究显示文摘利用降水量距平百分率(PA)、标准化降水蒸散指数(SPEI)、自适应帕默尔干旱指数(scPDSI)和气象干旱综合指数(MCI)四种气象干旱指数,进行变化趋势、相关性和干旱频率的分析,并与历史灾情对比,分析1961—2020年新疆不同区域干旱指数适用性。结果表明,scPDSI和MCI指数显著上升,干旱程度呈减轻趋势,干旱监测结果一致率高。PA指数变化趋势均平稳,但与其他三种干旱指数在全频域和高频域干旱监测结果一致率较好。SPEI指数在东疆和南疆东部区域显著下降,干旱程度呈加重趋势,与其它三种指数低频域的干旱监测结果存在显著负相关。干旱频率分析结果显示,PA指数的特旱等级判定存在异常情况,特别是南疆和东疆。与历史灾情对比结果显示,MCI指数对干旱灾害反映最好。总体上,MCI指数在新疆地区的适用性要优于其它三种干旱指数。近60 a来,全疆不同区域的MCI指数均呈上升趋势,各区域的干旱程度均有所减轻。空间上,新疆西北部发生干旱比南疆和东疆区域概率大。全疆不同区域在1962—1967、1974—1977、1989—1991、1997、2020年均发生干旱,并且主要集中在春夏两季,北疆西部和伊犁河谷区域易出现干旱灾情。 | 郭冬 吐尔逊·哈斯木 吴秀兰 张同文 王兆鹏 如先古丽·阿不都热合曼 阿依姆古丽·赛麦提 | 2022 | 沙漠与绿洲气象2022,16,3: | 7 |
| 4 | 持续性水分胁迫对冬小麦光合特性及产量的影响显示文摘通过设置对冬小麦起身—灌浆期不同阶段的充分灌水试验,即分别在起身期(T1)、起身—拔节期(T2)、抽穗—灌浆期(T3)进行充分灌水处理,模拟自然状态下土壤从水分饱和到产生干旱的整个过程,并以起身—灌浆初期各发育期充分灌水处理为对照(CK),研究持续性水分胁迫对冬小麦光合作用及产量的影响,为冬小麦春季大田生产中选择充分灌溉时机提供参考。结果表明:持续性水分胁迫下冬小麦旗叶的叶绿素含量、净光合速率(P_(n))、气孔导度(G_(s))、蒸腾速率(T_(r))和胞间CO_(2)浓度(C_(i))均有所下降,且光合日变化峰值不同程度提前。T1、T2、T3处理的冬小麦T_(r)和C_(i)在不同发育阶段均比CK差异显著,但T1、T2、T3处理之间在灌浆期差异不显著。在T3受到持续性水分胁迫,即使后期复水,相比仅在T2受到持续性水分胁迫来说,其叶绿素含量、P_(n)和G_(s)降低更明显。冬小麦在T3受到持续性水分胁迫,造成冬小麦穗数和穗粒数减少最明显,对产量影响最大。 | 马雅丽 郭建平 栾青 刘文平 李蕊 | 2022 | 气象2022,48,10: | 1 |
| 5 | 福建省多维度气象干旱特征时空分布分析显示文摘21世纪以来,福建省出现多次严重或较严重的干旱事件,尤其近年来干旱呈现多发频发态势,干旱灾害仍然是福建防灾减灾的重要内容之一。根据福建省66个国家气象站1961年1月至2020年12月的逐日气象干旱综合指数(MCI),参照本地算法及《区域性干旱过程监测评估方法》,识别全省区域及66个气象站的干旱过程,并通过Copula函数,揭示福建干旱过程变化规律和重现期特征。结果表明:福建干旱历时和强度变化趋势基本一致;干旱过程多为单季干旱和两季连旱,两季连旱主要为夏秋旱和秋冬旱,三季连旱仅出现过夏秋冬连旱;大部分干旱过程存在1~3 a的重现周期,严重干旱过程较少;超50年一遇的干旱过程是1967年和2003年的夏秋冬三季连旱;重现期较短的干旱,中南部沿海一带干旱历时长、强度强,由此往北逐渐缩短和减弱;重现期长的干旱,中南部沿海一带仍然是干旱历时长、强度强区域,但北部内陆山区同时出现了干旱历时较长、强度较强的区域;60年来,除9年无旱,18年局部区域干旱重现期达100年以上外,其余33年干旱重现期均未超过50年。 | 杨歆雨 张容焱 潘航 高诗妍 于晨 鲍瑞娟 | 2022 | 气象2022,48,12: | 1 |
| 6 | 基于SPI的安徽省1961—2019年干旱演变特征分析显示文摘为分析标准化降水指数(SPI)在安徽省干旱监测评估中的适用性,基于SPI从干旱频率、站次比和干旱强度3个方面分析了1961—2019年该地区干旱时空演变特征。结果表明,1961—2019年安徽省各地区干旱频率总体呈南高北低分布,轻旱、中旱、重旱平均频率分别为31.7%、15.7%和6.1%;1961年以来安徽省轻旱以上平均站次比高达31.7%,有15年发生全域性干旱,1978年是干旱发生面积最广的年份,共发生18次全域性春旱、14次全域性夏旱、17次全域性秋旱和16次全域性冬旱;1961年以来安徽省干旱总体以轻旱到中旱为主,且呈微弱下降趋势,最强年份1978年为特旱级别,各季节干旱强度表现为夏旱>秋旱、春旱>冬旱,2011年的春旱、1978年的夏旱、2019年的秋旱和1968年的冬旱是1961年以来各季节性干旱最强年份。SPI可用于安徽省干旱监测评估。 | 熊世为 邱阳阳 郁凌华 蒋琳 华俊玮 凌遵斌 | 2022 | 湖北农业科学2022,61,6: | 1 |
| 7 | 安徽省夏大豆产量及限制因素分析显示文摘为研究安徽省夏大豆产量限制因素,探索大豆增产途径,本文基于2016-2021年安徽省夏大豆品比试验,研究夏播大豆产量表现,以及气候、病害等对产量形成的影响。结果表明:安徽省夏大豆品比试验的年度平均产量为2180.6~2826.4 kg/hm^(2),高于近年安徽省大豆生产的平均单产水平(1500 kg/hm^(2));高产年份7月下旬(开花期)的平均气温低于低产年份相同时间段气温,且没有出现日最高气温超过35℃、以及日平均气温超过30℃的高温天气;高产年份7月中旬和7月下旬的平均降雨量大于低产年份同时间段降雨量;试验期间发生秋旱的概率9月上旬>8月下旬>8月中旬;因气候及病虫害的影响,有11.1%试验点次没有获得有效的试验结果,不同年份中,最低产试验点产量比年度平均试验产量减产13.6%~36.3%。多变的过渡性气候及病害频发是影响安徽省大豆产量的主要原因。7月下旬的高温天气及9月上旬的秋季干旱是安徽省大豆产量的重要限制因素。发生在大豆花期的高温可能是本地区大豆“症青”发生的诱导因子之一。安徽省大豆增产需要从提高品种耐逆性、优化种植技术及完善水利设施等方面综合考虑。 | 胡国玉 夏英萍 杜祥备 陈金华 李杰坤 王大刚 吴倩 王维虎 杨勇 黄志平 | 2023 | 中国油料作物学报2023,45,4: | 0 |
| 8 | 安徽省季节干旱时空特征及对大气环流的响应显示文摘【目的】在全球变暖的背景下,干旱事件发生更为频繁、剧烈,研究安徽省季节干旱特征及大气环流遥相关关系,可为安徽省旱灾防治工作提供指导。【方法】以标准化降水指数(SPI)为干旱指标,采用Sen斜率估计Mann—Kendall趋势检验等方法分析安徽省各季节降水趋势和干旱时空特征,并通过交叉小波变换(XWT)和小波相干变换(WTC)探究各地区季节干旱与大气环流的相关关系。【结果】结果显示:在1960—2021年间,春季和秋季降水量减少,干旱站次比增大。夏季和冬季降水量增大,干旱站次比减少;春季和夏季干旱频率在淮北平原最高,干旱强度在大别山区最大。秋季干旱频率在皖南山区最高,干旱强度在江淮丘陵最大。冬季干旱频率在大别山区最高,干旱强度在皖南山区最大;南方涛动指数(SOI)与皖中和皖南地区春季SPI、北大西洋振荡(NAO)与皖中和皖南地区夏季SPI以及皖南地区冬季SPI、太平洋北美振荡(PNA)与皖中和皖南地区秋季SPI、北极涛动指数(AO)与皖北和皖中地区冬季SPI在不同时间尺度的共振周期上具有较好的相关关系。【结论】春季和秋季有变干趋势,夏季和冬季有变湿趋势。安徽省平原和丘陵地区干旱频率较大,山地和丘陵地区干旱强度较大;SOI、NAO、PNA、AO是安徽省各地区季节干旱的重要驱动因素。 | 吕平安 周青云 先建春 韩信 | 2023 | 水利水电技术(中英文)2023,54,12: | 0 |