【摘 要】
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全球气候变化背景下,准确估算潜在蒸散发(PET)变化和干旱区演变对预估未来干旱情势和气候变化至关重要。本研究利用Penman-Monteith方程进行数值试验,详细分析了随着植被气孔导度变化,未来全球PET变化特征及干旱区演变规律。结果表明传统的Penman-Monteith方程可能会高估未来PET增长和干旱区扩张,主要结论如下:(1)除SSP126情景外,全球及各大洲PET在未来均呈现增长趋势,
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全球气候变化背景下,准确估算潜在蒸散发(PET)变化和干旱区演变对预估未来干旱情势和气候变化至关重要。本研究利用Penman-Monteith方程进行数值试验,详细分析了随着植被气孔导度变化,未来全球PET变化特征及干旱区演变规律。结果表明传统的Penman-Monteith方程可能会高估未来PET增长和干旱区扩张,主要结论如下:(1)除SSP126情景外,全球及各大洲PET在未来均呈现增长趋势,增长最为明显的是大洋洲和非洲,未来后期在CO2浓度越高的情景下PET增长趋势越明显。随着气孔导度的降低,全球及各大洲PET趋势均下降(SSP126未来后期除外),下降最为明显的是大洋洲和非洲,且在CO2浓度越高的情景中下降越明显。(2)SSP126情景下未来前期大陆主要受温度控制,后期主要受相对湿度控制;SSP245情景下未来后期北美洲北部等区域由受温度控制转为受相对湿度控制,非洲中部转为受净辐射控制;SSP370情景下小部分区域主导要素由温度转变为CO2;SSP585情景下未来后期除北美洲北部和南美洲北部主导要素为温度外,大部分地区(83.85%)主导要素为CO2。(3)未来干旱区扩张主要是湿润偏干区和半干旱区的增长,随着气孔导度降低,未来全球干旱区面分别积缩小了0.69%、0.93%、1.27%、1.10%。未来后期随着气孔导度降低,在CO2浓度越高的气候情景中,干旱区缩小面积越多,分别缩小了0.98%、1.79%、3.01%、4.86%,区域主要在北美洲中部和南美洲东部,表明以往研究对干旱区扩张存在高估现象,且在CO2浓度越高的气候情景下高估越明显。(4)在CO2浓度较低的SSP126和SSP245气候情景下,以PET为主导因子的地区面积不断减小,而CO2浓度较高的SSP370和SSP585情景下以PET为主导因子的地区面积不断增加。除SSP126情景外,随着气孔导度的减小,以PET为主导因子的地区面积不断减小,且在CO2浓度越高的气候情景下减小越明显,主要表现为北美洲东部地区主导因子由P转变为PET,而亚洲中部部分地区主导因子由PET转变为P。
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