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气候学列表
对流层上部是对流层和平流层之间的过渡层,其厚度为几百米到两公里,对流层顶部具有较深且稳定的阻挡层,会干扰积雨云顶部的垂直发育以及气溶胶和水蒸气的垂直交换,对流层中的水汽、尘埃等常受到对流层顶的阻挡聚集其下,致使能见度较差。在对流层顶以上,空气干燥清洁,能见度良好,气流平稳。
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小气候泛指在相同大气特点范围内由地表、人类和生物活动而形成的较小范围内的特殊气候状况[1]。小气候对周边环境及人体舒适性均具有重要影响,研究其影响机理对提升人居环境质量有着重要意义。从风景园林角度研究小气候,主要通过研究景观要素中的植物、水体、建筑、铺装及其所依附的空间来揭示小气候变化的内部规律,有利于塑造舒适的环境。
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除利用中方主导的合作机制外,还应充分利用国际赠款、发展援助、南北合作等机制在发展中国家间开展工作,实现优势互补,强化叠加效应和整体影响。在中国政府主导推进2020年后全球生物多样性框架制定和NBS全球行动的大背景下,充分利用联合国等多边平台开展以我国为主的合作,引领推进EbA在发展中国家的实施与政策主流化。
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本次强降雪天气发生过程中亚欧大陆区域500hPa高度层环流形势主要呈2槽1脊型,2槽分别是贝加尔湖至里海区域的横槽和东北冷涡向南延伸的低槽。极地冷空气在东北冷涡后端的偏北气流的作用持续朝东北输送,再加上横槽作用,冷空气大量在东北集聚,并形成气旋,为降雪天气的发生提供了有利的天气形势。
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内蒙古自治区的首府———呼和浩特市的年降水量在350~500mm之间,是典型的半干旱地区,由于其特殊的地理位置和季节差异较大的气候,其生态环境十分不稳定。城市公园对改善城市生态环境有着积极的作用,城市公园微气候在小尺度范围内由公园内部下垫面营造而形成独特的气候环境。
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十九大报告指出,“气候变化是当今人类面临的共同挑战”,同时指出我国应扮演“全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者”的角色。世界经济论坛最新发布的《2020年全球风险报告》显示,与气候有关的问题首次主导了5大长期风险,环境问题已成为全球社会共同关注的热点话题。
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发生在热带海洋上的,具有暖中心结构的强烈性涡旋被称作台风。通常台风并非特指某一等级的热带气旋,而是对中心持续风速达到17.2m/s及以上热带气旋的统称[1]。世界上台风生成最多的区域位于西北太平洋,每年生成频次高达28.2个[2],而我国毗邻西北太平洋,平均每年有7个登陆台风[3]。
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在全球变暖背景下,我国西南地区气候变化与全球变暖存在非同步性,高海拔地区气温比低海拔地区突变时间早,西南地区气温突变比全球气温突变晚[17,18]。冬季西南地区的气温具有全区一致和东西反向2种主要模态,全区一致型气温变化主要与东亚冬季风异常有关,东西反向型主要与冷空气活动和西太平洋副热带高压有关[19]。
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气候变化的恶劣影响不受制于行政区边界,其带来的系统性风险本就需要跨地域、跨部门的协同防治。其中跨地域的合作完全可以行使便利化原则,优先选择邻地或有过合作经历或相对而言文化观念较为一致的伙伴协同合作。协同治理的推进是复杂的,初期选择更加天时地利人和的规划,就会加快协同的磨合速度。
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热量资源是农业气候资源的重要组成部分,是植物生长发育的基本条件,直接影响着植物生长的全过程。近年来,气候变化给农业生产造成了较大的影响,高低温变化制约着植物的调整和布局。研究气候变化对农业生产的影响显得十分必要,只有掌握了气候资源的变化规律,才规律能保障粮食生产安全[1,2,3]。
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本文从预报角度出发,用常规观测资料、加密观测资料、分辨率为1°×1°的NCEP再分析资料及FY-4A云图、FY-2G卫星TBB和雷达资料对这次过程的对流潜势、多尺度特征等做诊断分析,以期更清楚地揭示造成此次暴雨的多种系统及成因,以期为今后此类过程的精细化预报提供参考。
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连阴雨指连续3d以上的阴雨天气现象(中间可以有短暂的日照时间)。连阴雨天气的日降水量可以是小雨、中雨,也可以是大雨或暴雨。连阴雨是秋季一种常见的气象灾害,具有持续时间长、降水范围广的特点,是影响农业生产的主要气象灾害之一,对交通运输、仓库储存等行业有较大危害[1,2,3,4,5]。
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在全球变暖的大背景下,生态系统脆弱的干旱区绿洲城市倍受冲击,但对于干旱区绿洲城市的地表温度与遥感指数关系研究涉及不多,对于应用多种指数对干旱区绿洲城市的地表温度进行综合研究更为少见。本文以干旱区绿洲城市乌鲁木齐为例,利用landsat8影像数据反演地表温度,并讨论其与NDVI、MNDWI、NDBI、BIS四类遥感指数之间的关系。
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随着生活水平的提高,人们对天气预报也越来越重视,对预报的准确率提出了越来越高的要求。本研究通过检验预报业务中经常使用的20时国家指导预报、东北WRF和天气在线三种数值预报产品对鞍山地区各站日最高气温和最低气温的预报与实况之间的误差,为今后的温度预报找出可参考的依据。为今后的气温预报业务工作起到一定的指导作用。
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冰芯记录显示,珠峰地区气温逐渐升高,20世纪是最为温暖的时段。过去50年来,年均气温升高约0.33℃/10a,与青藏高原平均升温率大致相当,高于全球平均。未来温室气体排放情景下,珠峰地区气温将持续升高,且升温幅度存在季节性以及区域差异,其中冬季增温更为显著,北部升温较大。
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