我国近海包括黑潮流区的海面温度(SST)在过去的30年中显著升高,其升高的幅度大大超过同期全球海洋的SST升高幅度,整个太平洋地区我国近海是升温最显著的区域。上述海洋温度的变化必然对气候系统、海洋生态环境系统造成大的影响。本项目拟从海洋动力和热力过程及海气相互作用过程入手,以我国近海及邻近洋区平均SST持续升高的过程与机制为研究载体,高分辨率区域海气耦合的降尺度技术(Downscaling)为技术途径开展深入系统的研究。其成果将丰富和发展区域海洋动力过程理论及提高区域海洋变化对气候或天气事件异常作用的认识,为提高对海洋动力环境与气候的低频变异预测能力、促进海洋环境保障及国家安全等方面提供服务。
我国近海包括黑潮流区的海面温度(SST)在过去30年中显著升高,其升高的幅度大大超过同期全球海洋的SST升高幅度,整个太平洋地区我国近海是升温最显著的区域。上述海洋温度的变化必然对气候系统、海洋生态环境系统造成大的影响。本项目从海洋动力和热力过程及海气相互作用过程入手,以我国近海及邻近洋区平均SST持续升高的过程与机制为研究载体,高分辨率区域海气耦合的降尺度技术(Downscaling)为技术途径开展深入系统的研究。主要取得以下成果:.(1)全球海洋的西边界流区在过去近百年都是升温最显著的区域,形成所谓的“热斑”效应;而近30年我国近海SST经历了快速升温的过程,某些区域的升温速率是全球平均升温速率的5-10倍;.(2)我国近海SST在各个时间尺度上的变异,陆架浅水区主要受大气强迫控制,黑潮及暖流流经区域主要受海洋平流热输送控制;SST的变异还存在显著的季节差异,冬季升温比夏季快并在年代际变化上与太平洋年代际变化(PDO)密切相关,而夏季的年代际变化则与大西洋年代际变化(AMO)关系紧密;.(3)过去30年我国近海SST的快速增暖是黑潮平流热输送增加导致,全球变暖和PDO的正负位相改变共同引起的太平洋中高纬度风场增强是黑潮流量增加的主要原因,而地形波导的存在是中高纬度风场信号能传递到副热带海区控制黑潮流量变化的主要物理机制;大气强迫引起的SST季节变化与黑潮热平流效应的共同作用是导致SST升温及年代际变化季节差异的主导机制;.(4)黑潮通过和岛屿地形的相互作用诱生陆架逆风暖流系统,是黑潮影响陆架海区SST的主要机制;区域风场通过直接能量输入及风浪的作用,可以改变海气通量交换和海洋层结并进而影响SST的变异;理解和认识强西边界流区的SST及气候变化,必须要采用包含主要中小尺度物理过程的高分辨率数值模式。.本项目的成果将丰富和发展区域海洋动力过程理论及提高区域海洋变化对气候或天气事件异常作用的认识,为提高对海洋动力环境与气候的低频变异预测能力、促进海洋环境保障及国家安全等方面提供服务。
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数据更新时间:2023-05-31
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