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今年最大范围高温天气来袭 局地最高气温可超过40℃:关注两大天文条件

已有 1694 次阅读 2022-7-9 06:42 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

                    今年最大范围高温天气来袭 局地最高气温可超过40℃:关注两大天文条件

关键提示

       2023-2025年可能是太阳黑子峰年,有利于全球变暖;2023-2025年为月亮赤纬角最大值时期,有利于地球最大潮汐形变和地下热能释放。

        全球高温异常值得关注。

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今年最大范围高温天气来袭 局地最高气温可超过40℃

作者:辛雨 来源:中国科学报 发布时间:2022/7/8 23:04:29 

7月6日以来,新疆、西北地区东部、西南地区东部、华北、黄淮、浙江等地出现了35℃以上的高温天气。此次高温天气将持续多久?原因是什么?将对生产生活产生什么影响?中央气象台首席预报员、正研级高级工程师符娇兰进行解读。

此次高温范围广、强度强、持续时间长

7月7日,内蒙古中西部、甘肃东部、陕西中南部、山西中南部、河北中南部、北京、天津、河南中西部、湖北西部、江苏南部、上海、浙江、四川东部、重庆等地出现35~38℃高温,内蒙古乌海和阿拉善、宁夏银川、陕西关中、山西运城、四川宜宾、重庆西南部等局地达39~40℃。受副热带高压西伸北抬影响,未来高温天气影响范围进一步扩大,南方大部地区将出现持续性高温天气。

中央气象台预计,8日至10日,新疆、内蒙古西部、西北地区东部等地部分地区仍有高温天气;未来10天,西南地区东部、长江中下游等地将有持续性高温天气,上述部分地区最高气温可达37~39℃,陕西关中平原、浙江、重庆、贵州等地局地最高气温可超过40℃。

符娇兰表示,此次高温天气过程是今年以来影响范围最广的一次高温天气,具有影响范围广、强度强、持续时间长等特点,西北地区东部、西南地区东部等地的部分地区日最高气温将接近或突破历史同期极值,部分地区高温天气将持续10天或以上。

高温属正常现象,但存在极端性

中央气象台统计显示,今年6月以来,我国先后出现了两次大范围高温天气过程。上次是6月13日至26日,华北中南部、黄淮、江淮、江汉等地出现今年首次区域性高温天气过程,覆盖国土面积达363.6万平方公里。从7月6日开始的这次高温天气过程,影响范围则更广,持续时间将更长。

符娇兰认为,夏季出现大范围高温天气属正常现象,但是今年以来出现的高温天气在强度和持续时间上存在一定的极端性,如四川、甘肃等地气温相继突破历史极值。

7月4日至7日,四川省平均日均气温位列同期历史第一位,较历史同期偏高2.8~6.8℃,四川盆地的最高气温为,较历史同期偏高5.6~11.9℃。7月6日,甘肃省张掖市出现37℃以上高温天气,局部地区最高温度超过40℃,突破了当地39.8℃的历史极值。

符娇兰指出,高温天气与大陆高压和副热带高压有密切关系。6月中旬,大陆暖脊异常偏强,主要控制我国华北、黄淮等地,上述地区出现了持续性高温天气。7月初,伊朗高压异常发展,并向东移动影响我国西北及西南地区;与此同时,副热带高压西伸增强,控制我国南方大部地区,受高压脊影响,西北地区东部、西南地区东部、长江中下游地区等地盛行下沉气流,以晴热少雨天气为主,再加上白天受太阳辐射影响,气温升高明显。

防范高温影响 做好防暑降温

由于此次高温强度强且持续时间长,对电力供应、生产生活用水、车辆出行、农业生产均造成不利影响。符娇兰建议,各相关部门需关注天气预报预警信息,做好电力供应和水资源调度,并防范城市和林区火灾。特别是长江中下游高温持续时间长,需加强防御工作。

中央气象台预计,8日白天,河北西南部、山西中东部和南部、河南北部、山东西北部、安徽东部、上海、浙江大部、江西东北部、湖北西北部、陕西中部和南部、四川东部、重庆西部和北部、甘肃南部、新疆西部和吐鲁番盆地等地较易发生中暑。公众白天应尽量减少外出活动,保证充足的睡眠,及时补充水分,做好防暑降温、卫生防疫、防溺水等工作。

依据高温影响范围、强度及持续时间以及可能造成的危害等,中央气象台高温预警分为3个级别,分别以红、橙、黄三种颜色对应一级至三级,一级为最高级别。

当发布高温黄色预警时,有关部门和单位应按照职责做好防暑降温准备工作,午后尽量减少户外活动,对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导;高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

当发布高温橙色预警时,应尽量避免在高温时段进行户外活动,高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间;对老、弱、病、幼人群采取必要的防护措施;注意防范因用电量过高,以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

当发布高温红色预警时,应尽可能停止户外露天作业;对老、弱、病、幼人群采取保护措施,要特别注意防火安全。

https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/7/482367.shtm

东南亚多国低温破纪录:印度高温是地下热能释放造成的异常事件

已有 1998 次阅读 2022-5-4 13:36 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

                    东南亚多国低温破纪录:印度高温是地下热能释放造成的异常事件

                                                           吉林大学:杨学祥,杨冬红

       此种说法有道理:今年春季以来东亚西风带经常剧烈振荡,冷暖空气你来我往,气温大起大落十分常见,这表明大尺度环流上存在异常,因此接下来一段时间,我们还是要特别警惕极端天气的发生。

        因为2023-2025年为月亮赤纬角最大值时期,潮汐南北震荡幅度变大,可能导致气候变冷。印度的高温异常,是1986年以来地下热能释放造成的异常事件,是大震的前兆。1951年至2015年印度高温过程,形成了1952-1965年特大地震活跃期(发生7次8.5级以上特大地震)和2004年至2012年特大地震活跃期(发生6次8.5级以上特大地震),2017年开始至2021年的印度高温是下次特大地震爆发的前兆。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1336730.html


表1 1890-2012年全球8.5级以上地震、月亮赤纬角极值与拉马德雷冷位相的对应性 

序号

地震时间

地震地点

震级

拉马德雷

月亮赤纬角


1895-1897

发生1次


冷位相

最大值

1

1896-06-15

日本

8.5

冷位相



1904-1906

发生1次


冷位相

最小值

2

1906-01-31

厄瓜多尔

8.8

冷位相



1913-1915

未发生

冷位相

最大值


1922-1924

发生2次


冷位相

最小值

3

1922-11-11

智利

8.5

冷位相


4

1923-02-03

俄罗斯堪察加半岛

8.5

冷位相



1931-1932

未发生


暖位相

最大值

5

1938-02-01

印尼班大海

8.5

暖位相



1940-1942

未发生


暖位相

最小值


1950-1952

发生2次


冷位相

最大值

6

1950-08-15

中国西藏

8.6

冷位相

最大值

7

1952-11-04

俄罗斯堪察加半岛

9.0

冷位相

最大值

8

1957-03-09

阿拉斯加

8.6

冷位相



1959-1960

发生1次


冷位相

最小值

9

1960-05-22

智利

9.5

冷位相

最小值

10

1963-10-13

俄罗斯库页岛

8.5

冷位相


11

1964-03-27

阿拉斯加威廉王子湾

9.2

冷位相


12

1965-02-04

阿拉斯加

8.7

冷位相



1968-1970

未发生


冷位相

最大值


1977-1979

未发生


暖位相

最小值


1986-1988

未发生


暖位相

最大值


1995-1997

未发生


暖位相

最小值


2005-2007

发生3次


冷位相

最大值

13

2004-12-26

印尼苏门答腊

9.1

冷位相

最大值

14

2005-03-28

印尼苏门答腊

8.6

冷位相

最大值

15

2007-09-12

印尼苏门答腊

8.5

冷位相

最大值

16

2010-02-27

智利

8.8

冷位相


17

2011-03-11

日本

9.0

冷位相


18

2012-04-11

印尼苏门答腊

8.6

冷位相



2014-2016

2023-2025

2032-2034

2041-2043

未发生

概率最大

概率大

概率最小


冷位相

冷位相

冷位相

暖位相

最小值

最大值

最小值

最大值

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_earthquakes

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-970946.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1226754.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1276175.html 

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1279553.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1316505.html 

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1336514.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1336962.html




https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1346485.html

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