为什么会出现高温天气:多重气象因素叠加
为什么会出现高温天气,核心是大气环流异常、副热带高压强势盘踞、全球气候变暖基底加持、地形地貌聚热及城市热岛效应共同作用,在特定气象周期内阻断云雨生成、锁定太阳辐射热量,最终形成持续性、大范围高温天气,这类高温天气多集中在每年6至8月我国中东部、华北、华南内陆区域,高海拔山地、沿海迎风区域出现持续性极端高温的概率较低。
高温天气的大气环流核心成因
副热带高压是引发区域性高温的核心气象系统,该高压系统控制区域内会形成下沉气流,空气下沉过程中会被持续压缩增温,同时彻底抑制云层形成与降雨天气。当西太平洋副热带高压较常年同期偏强、偏西、偏北时,会长期盘踞我国中东部大部分地区,让区域内持续处于晴朗少云的状态,太阳短波辐射可以无遮挡抵达地面,地面热量不断累积并传导至近地面空气,稳步推高气温。2024年中国气象局国家气候中心监测数据显示,副高异常偏强年份,我国区域性高温过程频次会较常年偏多3至5次。
中纬度西风带波动异常会加剧高温态势,西风带槽脊活动偏弱时,北方冷空气南下频次大幅减少,无法通过冷空气渗透缓解南方及华北地区的高温闷热天气,使得高温天气的持续时间被大幅延长。若热带气旋活动偏少,海洋向陆地输送的水汽不足,无法形成有效对流降雨,会进一步巩固晴热高温的气象格局。
气候变暖的基底加持作用
全球气候变暖是高温天气频发、强度升级的底层背景,世界气象组织2025年全球气候状况报告指出,近十年全球地表平均气温较工业革命前上升1.1℃,地球整体热量基线持续抬高。原本属于阶段性的季节性升温,会在变暖基底上叠加异常环流影响,从普通晴热天气升级为极端高温天气,同时高温起始时间更早、结束时间更晚,高温天数显著增加。
气候变暖还会降低大气湿度调节能力,陆地水体蒸发量增大后,土壤墒情持续偏差,地表难以通过水分蒸发消耗热量,地面储热能力提升,昼夜温差缩小,夜间气温无法有效回落,形成全天候闷热的高温状态。
地形与城市的局部增热因素
内陆盆地、河谷、低洼平原是高温高发地形,这类区域四面环山或地势封闭,空气流通性极差,外部凉爽气流难以进入,内部积聚的热量无法向外扩散,容易形成聚热效应。我国四川盆地、吐鲁番盆地、华北平原低洼地带,每年夏季都会因地形加持出现区域性极端高温。
城市热岛效应会人工强化局部高温,城市区域大量水泥、沥青路面、建筑墙体比热容低,接收太阳辐射后升温速度远快于草地、水体等自然下垫面,同时城市密集建筑会阻挡空气对流散热。城市工业生产、机动车行驶、居民生活产生的人为热量持续排放,会让城区气温较周边郊区普遍高出2至4℃,形成独立的高温核心区域。
高温天气的发生边界条件
并非所有晴热天气都属于气象定义的高温天气。
中国气象局《高温热浪等级》标准明确,日最高气温≥35℃为高温日,连续3天及以上出现高温日即为高温热浪天气。沿海近海区域、高海拔山区因海陆风、海拔降温效应,即便遭遇副高控制,也很难达到持续性高温热浪标准。
短期晴空辐射、短时升温不属于系统性高温天气,仅为单日气温波动,不具备持续性和区域性特征,和多重因素叠加形成的高温天气存在本质区别。
