1) inversion thermoline in winter
冬季逆温跃层
2) the seasonal thermocline
季节性温跃层
3) Winter temperature
冬季气温
1.
Based on the monthly temperature at 160 stations of China and the NCEP/NCAR reanalysis data from 1951 to 2005,the variation of spatial mode for winter temperature in China and its relationship with the atmospheric circulation were studied.
分析了近55a来中国冬季气温变化特征及其与大尺度环流异常的关系,结果显示:1)中国冬季气温变化有两个主要空间模态,第一模态表现为20世纪80年代中期以后全国一致变暖;第二模态表现为80年代以后东北、西北地区冬季气温升高,而西南、华南地区气温降低。
2.
Based on monthly mean temperature data of 160 stations in mainland China during the period 1951—2000,the Empirical Orthogonal Function(EOF),wavelet analysis and composite analysis are used to analyze the spatial distribution and temporal evolution characteristics of the winter temperature in China.
利用中国160站1951—2000年的冬季月平均气温资料,用EOF分析、小波分析和合成分析等方法对中国近50年来的冬季气温的年际变化和时空分布特征进行研究。
4) winter accumulation temperature
冬季积温
1.
Influence of winter accumulation temperature to winter wheat s period of duration in East Gansu loess plateau;
陇东黄土高原冬季积温对冬小麦生育期的影响
5) lower temperature in winter
冬季降温
6) Winter temperature
冬季温度
1.
Recently,many studies have described the relationship between winter temperature in China and some climate systems including the Siberian high(SH),the Arctic Oscillation(AO),ENSO and the western Pacific teleconnection pattern(WP).
综合分析了西伯利亚高压、北极涛动、ENSO和西太平洋遥相关型(WP)在年际和年代际时间尺度上对中国冬季温度的影响,结果表明在年际尺度上,WP和西伯利亚高压都对温度有显著影响,WP的影响主要存在于中国东部从东北南部至广东沿海一带大陆边缘区,而西伯利亚高压的影响范围则大得多,几乎涵盖了除黄河长江上游部分地区外的整个中国。
2.
warmer,normal and colder categories)is proposed based on the winter temperature data observed at 565 stations in China during 1956-2005,where the IWWI is defined as the ratio of the station number of warmer category over the total number of stations.
结果表明:暖冬指数与中国冬季温度的变暖趋势相一致,并表现出显著的年代际变化特征,其变率分别为10%/10a和0。
补充资料:海水跃层
海水跃层
maximum gradient layer of sea water characteristics
haishui yueeeng海水跃层(maximum gradient laye:of Seawater characteristics)海洋中海水温度、盐度或密度在垂直方向上出现急剧变化的水层。它的形成与海区的地理位置、环境和气候条件等有关。在洋流经过的海域,有时会在不同的深度出现两个跃层,通常称为“双跃层”。海水跃层的存在,表明上下层海水的性质有较大差异。研究海水跃层的变化规律,对潜艇活动、水声探测和水下通信等均有重要意义。 海水跃层主要有:①温度跃层,即海水温度垂直梯度,浅海达到或超过02℃每米,深海达到005℃每米的水层。它在海洋中经常存在,并对盐度、密度、声速跃层有影响。②盐度跃层,即海水盐度垂直梯度,浅海达到或超过0.1%0每米,深海0.01%0每米的水层,在河口区域或有大量降水、蒸发和融冰季节的海区,因海水盐度混合不均匀而产生。③密度跃层,即海水密度垂直梯度,浅海超过0.1千克/米3每米、深海超过0.015千克/米3每米的水层。海水密度主要取决于海水的温度、盐度和压力。海水温度降低、盐度增高、压力加大时,密度增大;反之则变小。通常出现在海水混合层、两种水团交汇和江河淡水流注的水温、盐度的突变处。当密度跃层达到一定强度时,潜艇下沉的重量可以等于它所受到的浮力,潜艇可平稳停坐在密度跃层上,形成“液体海底”。世界各大洋的不同海域和不同深度,都存在这种液体海底,只是强弱不同而已。此外,海水跃层的存在还可导致声速在垂直方向发生突变的声速跃层。海水跃层按成因和变化,可分为主跃层(亦称永久跃层)、季节性跃层。叮贵亩斗一‘(某要‘值’卜汾{‘一某要素垂直”妙” Z 海水跃层示意图和周日跃层3类。主跃层由大洋环流维持,季节性跃层和周日跃层由海面上的太阳辐射和海一气相互作用直接形成。 海水跃层的特性,以跃层强度、深度、厚度来表示。设跃层顶界和跃层底界上A、B两点的深度分别为Z二和Z。,差值△Z一瓜一乙即为跃层厚度,两点上的要素值分别为凡,瓜,跃层强度定义为要素值的垂直梯度,即: 十回_十坯运兰到 △Z△Z 海水跃层影响声波的传播速度和方向,缩短水声器材的探测距离,降低探测效果。但巧妙利用跃层,可隐蔽潜艇实施攻击。潜艇遇到“液体海底”时,上浮、下潜操纵困难;遇到较大的负密度梯度水层(称“海中断崖”)时,潜艇可能突然下沉,甚至发生事故。在“液体海底”处形成的海洋内波,可使潜艇产生剧烈震动和颠簸,被抛出海面甚至摔沉海底,造成艇毁人亡。 (俞慕耕)
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参考词条