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武汉农业气候.doc


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武汉农业气候分析报告华中农业大学植物科学技术学院植物保护 0902 邓盼 2009301200602 一、概况武汉市位于江汉平原东部, 是湖北省的省会。其位于东经 113 ° 41 ′-115 ° 05 ′, 北纬 29 ° 58 ′-31 ° 22 ′。武汉属北亚热带季风性湿润气候区有雨量充沛、日照充足、四季分明特点。年均气温 ℃- ℃, 一年中,1 月平均气温最低, ℃;7、8 月平均气温最高, ℃,夏季极长达 13 3 天。由于武汉处于北纬 30 度,夏季正午太阳高度可达 83 °, 居于内陆、距海洋远, 周围地形如盆地、集热容易散热难, 河湖多、晚上水汽多, 加上城市热岛效应和伏旱时副高控制, 因而城区气温最高可以达到 4 2℃,十分闷热。极端气温最高 ℃,初夏梅雨季节雨量较集中,年降水量为 1100 毫米左右。武汉≥5 。C活动积温在 6000 ℃*d 左右,年无霜期 240 天左右, 年日照总时数 2000 小时左右。二、太阳辐射和日照太阳辐射能是地面能量的主要来源,也是大气中一切物理现象和物理过程的基本动力,因此太阳辐射是气候形成的首要因素。 1 .太阳辐射的年变化通过武汉地区 1971-2000 年间的太阳直接辐射、散射辐射的统计资料,并计算其光和有效辐射,作武汉地区逐月太阳辐射的直方图,如下图所示: 1 .太阳辐射的年变化通过武汉地区 1971-2000 年间的太阳直接辐射、散射辐射的统计资料,并计算其光和有效辐射,作武汉地区逐月太阳辐射的直方图,如下图所示: 从图 1可以看出太阳直接辐射量在 1月份最少,随着太阳高度角的增大,太阳辐射量逐渐增加,在 7月份是达到最大, 7月份以后,随着太阳高度角的减小,太阳辐射量逐渐降低。通过比较发现,太阳散射辐射与太阳直接辐射有同步效益,在5月份—8月份散射辐射量较大,在 1月份最小,但最大散射辐射量在 6月份,这主要是因为太阳散射辐射除了与太阳高度角有关,还受大气透明度、大气质量数等的影响,而武汉地区的降水量在 6月最大(武汉地区的降水情况见图 5)。太阳辐射中对植物光合作用有效的光谱成分称为光合有效辐射。从图 5中可以看出光和有效辐射量与太阳直接辐射量变化完全一致在 1月份最小, 7月份最大。 2. 日照时数和日照百分率武汉地区逐月日照时数和日照百分率如表 1所示: 表1 武汉地区逐月日照时数和日照百分率月份日照时数( h)日照百分率( %) 33 34 31 39 43 43 54 59 47 46 46 43 武汉地区处于北纬 30 ° 附近, 处于北回归线以北,在 6— 7 月份是太阳直射北回归线,可照时数最大,但 6— 7 月份是武汉地区的雨季,所以日照时数 8 月份最大, 8 月份以后, 太阳直射点向南移动, 可照时数减少, 日照时数也随之减少。 12 — 1 月份太阳直射南回归线,可照时数最小,日照时数也最小。根据武汉地区的逐月日照百分率,作日照百分率折线图,如图 2所示: 从图 2可以看出,武汉地区 8月份的日照百分率最大,这主要是因为 8月份晴朗天气较多,就算降雨也比较集中和迅速;而 1、2、3月份比较低,主要是这三个月受雨雪天气的影响,而且也受大雾天气影响,阴霾多云天气较多。三、气温气温是表示空气冷热程度的物理量,大气温度状况是决定天气变化的重要因子之一。 1. 气温的年变化根据武汉地区 1971 — 2000 年间的每月平均气温绘制气温年变化曲线,如图 3所示从1—7月份,随着太阳直射点的北移,蒙古高压减弱,太阳高度角变大,可照时数变长,同时,受副热带高气压带的影响, 1—7月份,武汉地区的温度逐渐升高,在 7—8月份时达到最大。又因为武汉地区居于内陆、距海洋远,周围地形如盆地、集热容易散热难,河湖多、晚上水汽多,加上城市热岛效应和伏旱时副高控制,因而夏季气温较高。 8月份过后,由于武汉地区受蒙古高压和阿留申低压的影响,气压梯度力从大陆指向海洋,风从大陆吹向海洋,而蒙古高压为冷高压,故形成冬季季风, 9月份以后气温骤降。同时,太阳直射点南移,太阳高度角变小,日照时间变短,也造成了气温的下降, 在1月份分时,气温达到最低。武汉地区冬季寒冷,夏季炎热,这是多年观测统计得出的规律,但是有可能出现极端异常的天气,例如在某年的一月份出现了 。C的高温,而某年的 7月份也出出现过 。C的低温。这些极端天气的出现给我们的农业生产造成了巨大的影响。气温年较差是划分气候类型的重要依据,武汉地区 1971 — 2000 年间的气温月

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  • 时间2017-03-20
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