发布时间:2020-12-29 21:31 原文链接: 最新研究揭示印度洋超级正IOD影响江南伏秋重旱新机制

   中科院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室研究员王卫强团队联合中国气象科学研究院和香港中文大学的科学家,研究揭示超强正印度洋偶极子(IOD)和中部(CP)型厄尔尼诺事件共同加剧2019年伏秋季节江南极端干旱。相关研究近日发表于《地球物理研究快报》。

  2019年伏秋季节(8~10月),长江中下游流域及其江南地区发生了自1961年以来破纪录的持续性干旱事件,导致230万公顷农作物受灾,直接损失超过2.1亿美元。与此同时,热带太平洋和印度洋分别发生着强CP型厄尔尼诺和超级正IOD事件。

  从统计关系上,CP型厄尔尼诺海温异常与长江中下游流域的伏秋降水异常存在显著的负相关关系。然而,利用CP型海温指数回报中国伏秋季节降水异常时发现,CP型厄尔尼诺仅能解释2019年江南极端干旱的60%。

  研究人员基于观测资料和一系列AGCM数值试验研究进一步发现,热带东南印度洋冷海温异常不仅对2019年超级正IOD事件的发生有着重要贡献,而且也是造成长江中下游流域及其江南地区持续性干旱的重要因子。

  此次超级正IOD首先影响印度洋热带辐合带北移来增强印度季风降水,引起大量凝结潜热释放而增强南亚地区绝热加热,进而激发局地垂直斜压环流(低层辐合/高层辐散),最终通过高层大气遥相关波列显著增强长江中下游地区垂直斜压环流(低层辐散/高层辐合),从而加强了江南地区的下沉运动,抑制局地对流,导致干旱加剧。

  定量研究结果表明,超级正IOD和CP型厄尔尼诺事件共同加剧2019年伏秋季节江南极端干旱,它们分别能够解释此次极端干旱事件的40%和60%。该研究揭示了印度洋超级正IOD影响江南伏秋重旱的新机制,更有助于全面理解热带印度洋和太平洋海温异常协同影响我国极端干旱事件。

相关文章

热浪和干旱“联手”席卷欧亚大陆

在过去20年里,从乌克兰的产粮区到中国北方的城市,欧亚大陆大片地区都经历了极端热浪,随后又遭遇了干旱。一份可追溯近300年的树木年轮记录表明,人为引起的气候变化是这些灾难性复合事件增多的罪魁祸首。5月......

科学家发现草原极端干旱“密码”

北京林业大学草业与草原学院教授庾强联合美国科罗拉多州立大学等3个国家19家单位的科研人员,发现了非优势物种这一“密码”,为更好地了解在未来气候变化的情况下,草原生态系统怎样响应长时间的干旱提供帮助。1......

干旱和地貌景观变迁促使欧亚大陆古人类扩散

古人类走出非洲后,在欧亚大陆的迁徙扩散、生产技术发展与气候环境和地貌变迁存在什么联系?中国科学院青藏高原研究所研究员昝金波、中国科学院院士方小敏以及研究员张伟林,联合澳大利亚格里菲斯大学教授Julie......

地球环境所等揭示印度季风区干旱与太平洋及大西洋海温遥相关

印度夏季风(西南季风)是亚洲季风系统的重要组成部分。每年6月左右季风爆发,通过大规模水汽输送为印度半岛贡献超过70%的年降水,影响整个东亚地区的水文状况。然而,季风环流的异常波动会引起旱灾、洪涝及其他......

国外一团队预测干旱期或将长于预期

近日,比利时根特大学Petrova,IrinaY.和Miralles,DiegoG等人报道,观测受限的预测实验显示,干旱期将长于预期。相关论文于2024年9月18日发表在《自然》杂志上。研究人员表明,......

主导西北干旱区升温的季节从冬季转变为春季

中国西北干旱区是世界上最干旱的地区之一,也是受气候变化最为敏感的区域,升温速率高于全国和全球平均水平。不仅如此,西北干旱区的气温变化呈现出明显的季节差异。近日,中国科学院新疆生态与地理研究所研究员陈亚......

中美学者联合揭示全球城市化的局地干旱效应

中美科研人员联合开展的最新研究发现,全球约40%的城市和城市站点表现出城市化显著加剧极端干旱的情况。相关成果近日发表于《自然·城市》。论文通讯作者之一、中国地质大学(武汉)国家地理信息系统工程技术研究......

中全新世以来中亚西部呈现出逐渐变干趋势

当前,中亚已成为全球最为显著的干旱区之一。特别是随着全球气候变暖加速,该区域面临冰川融化加速、湖泊缩小和水资源短缺等严峻挑战。为研究中亚地质历史时期以来的水文气候变化,预测此地区未来降水趋势及对社会发......

生态干旱与否,只看缺不缺水可能不行

如何评估生态干旱?可能需要重新考虑如何定义了。中国科学院青藏高原研究所生态系统功能与全球变化团队崔江鹏副研究员联合美国科罗拉多州立大学陈安平研究员等,通过系统梳理生态干旱研究存在的问题和挑战,呼吁建立......

我国未来干旱急剧上升可减轻

近日,福州大学环境与安全工程学院校聘教授王前锋课题组在《npj气候与大气科学》上在线发表了研究成果《21世纪气候变化对中国干旱的影响:基于CMIP6的多模式评估》。由于干旱与一系列气候因素之间错综复杂......