芮建勛,尹占娥
(上海師范大學 地理系,上海 200234)
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金星下合主導下華南暴雨的時空規律*
芮建勛,尹占娥
(上海師范大學 地理系,上海 200234)
摘要:依據行星對應區理論,金星下合會給對應區域帶來較多降水,并導致洪澇災害。以2015年華南后汛期暴雨為例,研究了在金星下合為主的幾種行星格局影響下該區域的暴雨發生規律。結果表明:金星下合期間,對應區域同緯度易產生多個云團;金星下合產生暴雨的災害效應一般由月球回歸觸發;在行星布局分散的情形下,暴雨也呈分散性布局。暴雨洪澇災害與星體格局及其變化等有著密切關系。
關鍵詞:金星下合;行星格局;暴雨洪澇;華南地區
我國的暴雨洪澇、干旱等極端氣候事件頻發,每年帶來的損失巨大。對于這些重大自然災害,長期以來,氣候學家主要從大氣環流異常、厄爾尼諾或南方濤動(ENSO)等方面尋找根源,迄今為止,極端氣候事件與自然災害發生的機理仍然是國際性難題。傳統氣候學堅持的“太陽輻射、大氣環流與下墊面是影響地球氣候的三大因子”的思想與方法論,僅被用來解釋自然災害的發生機理也是困難的,人們迫切需要知道導致極端氣候事件、引起暴雨洪澇或持續干旱現象的深層次原因或機制。多年的研究發現,地球氣候還受除太陽以外的其他天文環境的影響。如,月球和太陽引潮力造成地球氣壓場和大氣環流的擾動[1],長江流域的奇旱大澇,與地球的近鄰行星金星的下合周期關系最為密切[2],月球回歸赤緯的高低影響流域的旱澇分布[2],行星運動影響大氣環流變異[3]與氣候變化[4],我國江南旱澇變化對夏季月球赤緯到達最北緯度的年際變化有很好的響應關系[5]等。最新研究表明,我國華北地區的旱澇[6]、黃河流域的大地震[7]等自然災害與星體運行也有著密切關系。
依據行星對應區理論[2],星體的不同格局(也稱天象),包括月球回歸與朔望、內行星下合、赤道效應等天象,均會影響對應區域的天氣,特別是金星下合,由于對應時間長、影響大,會給我國相應流域帶來暴雨,導致洪澇災害。
如2012年4-8月,金星在黃河流域北部與東北地區下合,7月21-22日8時北京及其周邊地區遭遇61年來最強暴雨及洪澇災害(北京“7·21”特大暴雨),最大降雨量出現在房山南窖,7 h降雨227.9 mm,門頭溝龍泉1 h(13-14時)降水量達86.7 mm,此次暴雨造成房屋倒塌10 660間,160.2萬人受災,經濟損失116.4億元[8]。
2013年11月至次年3月,金星下合、視赤緯鏡像對應(1-3月上旬)長江流域,2014年2月7日開始,南方出現最大范圍的雨雪天氣,江西南昌2月8-9日降下歷史同期少見的暴雪,積雪厚達9 cm,降雪線南推至江南南部的武夷山至南嶺一帶,已基本達到我國冬季雨雪分界線的最南端,冰凍雨雪天氣持續多天[9]。
2015年華南進入后汛期時(一般發生在7-10月間,其中前汛期暴雨占華南暴雨的45%,后汛期占27%[10]),正值金星在華南南部下合,長達4月,期間華南沿海暴雨不斷,如,7月17-20日海南島6個鄉鎮(區)為特大暴雨,三亞天涯區降水554.5 mm。在“201519”號臺風“環高”影響下,海南連續8 d暴雨,特別是從廣東湛江登陸的“201522”號臺風“彩虹”,是1949年以來10月份登陸我國陸地的最強臺風,風速超過17級,給廣東鶴山、廣西金秀等地帶來特大暴雨,400多萬人受災,臺風還使廣東多地產生強龍卷風,死6人、傷215人,10月份佛山出現的龍卷風也是有資料記錄以來的第一例。由此可見,金星下合與所對應區域的極端天氣與氣候有著密切關系。深入研究各種自然災害與某些天文因素的關系,對認識自然災害現象的孕育及發生發展的規律無疑是非常重要的,更有重要的應用價值[11]。
基于此,本文仍以行星對應區理論模型為基礎,以2015年華南后汛期暴雨災害為例,研究以金星下合為主的行星格局及配置模式與暴雨洪澇災害的關系,旨在從天文氣象學角度,揭示暴雨洪澇等重大自然災害的發生機理與觸發機制,進一步完善、發展該理論模型,為國家、地方有針對性地應對區域洪澇災害提供決策依據與方法。
1金星下合觸發暴雨的機制
1.1行星對應區理論模型
行星對應區理論[2]認為:①全球氣候以及多種自然災害,主要是太陽與幾大行星、月球等星體共同影響的結果;②星體及其格局對地球的影響具有明顯的地帶性規律,并找到了基于視赤經視赤緯所劃分的、對應我國四大流域的星體視位置及區間;③不同的星體格局會帶來不同的天氣,而且與星體格局對應某區域的時間長短有關。盡管該理論仍處于發展中,但它所揭示的一些有關星體位置對自然災害的影響,特別是二者之間存在明顯相關性這一事實,不容忽視。行星對應區理論模型,創新性地設計了視赤經地心距天象圖與視赤經視赤緯直角坐標天象圖,兩種天象圖客觀、準確地刻畫了星體的視運動,便于將天象與天氣或自然災害進行歷史序列對比研究,為進一步揭示二者的關系與作用機制提供了理論模型與方法。
1.2星體視位置的計算方法
行星對應區理論模型中,行星、月球等星體的視位置與格局(即通常意義上的天象)的測度是基礎,其參量包括視赤經(RA)、視赤緯(DEC)與地心距等,目前這些數據可采用國際著名的開源天文計算工具PyEphem[12](一種Python環境下的軟件包)來計算,以UTC(協調世界時)的00時刻為準,默認紀元為2000,用計算后的數據制作天象圖以反映不同時期的星體格局及其演變。
1.3金星下合特征及其災害效應
從北黃極俯視太陽系眾行星的運動,它們都是圍繞太陽作逆時針公轉(一般用黃經表達),且運動軌跡相對簡單,比較有規律,但如果以地球為參照點觀察其他行星與月球的運動過程,看到的卻是許多復雜奇特的運動軌跡,其中就包括內行星上合、下合,外行星沖日,土星(或木星)合月等天文現象與過程。以金星為例,它是離地球最近的內行星,公轉周期為224.71個地球日,從北天極俯視,金星平均每8年會產生5個下合圈,其運動軌跡形如花瓣。金星下合過程可通過視赤經地心距天象圖清晰地反映出來,見圖1。圖1采用極坐標繪制,角度為視赤經(單位:時角),逆時針增大,地球在中心,曲線上任一點離中心的距離表示金星在下合階段不同時期離地球的距離,可以看出該距離隨視赤經有規律地變化。金星每次下合時,視赤經(RA)先增大、后減小,從距離上看先逐漸接近地球,后又遠離地球而去,期間會有一個離地球最近的時刻或視位置,整個下合過程的視運動軌跡(從北天極俯視)將形成一個封閉的區域。視赤經地心距天象圖是一種假想的天象圖。

圖1 視赤經地心距金星下合天象圖
為了研究星體如何對地球氣候、自然災害等產生影響,這就需要以地球作為參照點或中心來觀測其他星體。通常人們習慣于站在地球表面并以之作為參照點來觀察天象、研究天氣,如“是夜,月掩畢”(《舊唐書》代宗本紀)、“畢星躔于太陰之分”等,這時候看到的行星、月球等運動軌跡與上述天象圖(圖1)截然不同,一方面因觀測點發生變化,另一方面因為觀天象時還要同時記錄、判斷星體視赤經大小與視赤緯的高低,這就需要用視赤經視赤緯直角坐標天象圖(圖2)來彌補視赤經地心距天象圖之不足,前者反映了視赤經視赤緯,后者反映了地心距,只有兩圖結合使用方可完整描述星體視運動及天象特征。在兩種天象圖上,均可明顯地看出,金星下合期間,距地球很近,有很長時間對應某流域,從而為影響該流域的天氣與氣候創造了天文條件。
2金星下合主導下的華南暴雨
2.12015年金星下合對應區域
2015年金星下合位置在珠江流域南部,主要對應華南沿海地區(包括雷州半島、海南),下合

圖2 金星下合與華南暴雨的天象

暴雨發生及持續時間覆蓋區域主導因子7月16-19日海南多天暴雨、大暴雨金星南下、月球回歸觸發7月24-26日兩廣大暴雨、海南局地暴雨下合開始8月27-31日華南沿海暴雨下合后期吸引南海云團北上8月28日-9月4日華南沿海暴雨、大暴雨金星下合后期北上,引導南海云團北移9月5-8日長江流域、珠江流域交界地帶分散性強降雨(4d)珠江流域南北兩側星體格局互相牽制且布局分散,因而雨帶分散9月11-12日廣西中部、南部沿海大暴雨(2d)受臺風“環高”影響9月13-17日海南中東部暴雨、大暴雨(6d)受臺風“環高”影響9月16-18日廣西西部、海南局部暴雨、大暴雨受臺風“環高”殘留云系影響9月20-21日廣西玉林、南寧、北流局地大暴雨金星下合后期離華南最近10月4-7日兩廣局地、海南大暴雨、特大暴雨受臺風“彩虹”影響10月8-13日華南沿海持續暴雨(6d)金星下合后期,火木金三星距離非常近,星體效應疊加
時間為7月上旬至10月下旬,可分為下合初期與末期(見圖2)。下合初期,金星經過珠江流域,隨后逐漸往華南沿海、南海北部方向移動,在此期間,對應地區開始出現暴雨。暴雨主要分布于兩廣沿海、海南等地。
2.22015年華南后汛期暴雨成因
2015年華南后汛期期間,特別是金星下合期間(7月上旬至10月下旬),華南沿海地區的天氣主要由金星下合主導,另外還有月球回歸、土星合月、金火木三星會合等多因素共同影響,使華南地區暴雨不斷,特別是處于下合后期的9月份,廣東部分地區只有3~4 d晴到多云天氣。在多種星體格局作用下,暴雨、大暴雨的成因主要包括:①云團南移到華南;②中南半島與南海云團北上至華南沿海(如8月28日-9月4日的華南沿海暴雨);③臺風及外圍云系影響(如在臺風“環高”影響下華南沿海、海南連續8 d暴雨、大暴雨,持續時間最長)等幾種情形,見表1。
2.3金星下合背景下華南暴雨的時空規律
2.3.1月球回歸觸發了金星下合的災害效應
7月13-19日期間,金星南下逐漸靠近地球并對應珠江流域南側(海南島)多天,為下合初期,見圖2,在月球回歸(第Ⅱ象限)后期(7月16-19日)作用的觸發下,7月16-19日從華南至江淮之間出現呈東北-西南方向分布的多個暴雨中心,江淮對應區(月球回歸對應)與海南(金星下合對應)同時發生暴雨,而兩個對應區之間的地帶因受木星影響(木星這一時期位于江南南部、華南北部的交界地帶,即將進入華南地區)也是中到大雨、局部暴雨。
據統計,7月17-18日,海南東北部和南部地區共有3個鄉鎮雨量為暴雨[13],18-19日,海南島共有20個鄉鎮發生暴雨,樂東志仲鎮為大暴雨[14]。過程雨量統計方面,17日20時-20日13時,全島共有74個鄉鎮(區)雨量超過100 mm,其中南部和西部地區共有15個鄉鎮(區)雨量超過200 mm,6個鄉鎮(區)為特大暴雨,最大為三亞天涯區554.5 mm[15],比三亞年均降水量(1 347.55 mm)的1/3還多。海南本次強降水從7月17日持續至20日晚。截至7月20日,海口市區部分道路被水淹,東方市已有16.8萬人受災,部分低洼路段積水深達1.3 m左右。
8月7-8日2 d華南沿海晴,9日廣西大部、廣東西部、海南晴,8月10-14日月球進入回歸期后,兩廣地區在8月10-11日、13-15日期間局地連降大到暴雨。從中可發現,月球回歸對金星下合的效應有明顯觸發作用。
2.3.2月球回歸引起雨帶在江南、華南之間南北擺動
從8月下旬至9月中旬,以珠江流域為界,星體大格局呈現南北兩分、相互牽制之態勢。南側有金星在珠江流域以南下合,木星對應,前者離地球最近,且下合(作用力僅次于月球回歸),北側有火星南下(火星是離地球最近的外行星),土星鏡像對應長江流域北部,因此形成南北兩股勢力,使雨帶在長江流域與珠江流域之間南北擺動。一般來說,在月球回歸或鏡像回歸,且對應長江流域的時段,只要對應區域還有其他行星,必將引起暴雨。在這些規律支配下,導致西南、華南暴雨過程漫長,雨帶多次南北擺動、且呈現分散型強降雨。可分幾種模式:
(1)月球回歸引起華南雨帶北抬,江南北部大暴雨
在珠江流域南北兩側各有兩個行星對應的宏觀天象背景下,9月4日月球開始回歸(圖略),視赤緯逐漸升高,并與南下火星以及土星鏡像(第Ⅲ象限)配合,對應、影響長江流域。9月5日(當天“月掩畢宿五”)月球進入長江流域,開始回歸,受其影響,華南雨帶隨之北抬,西南地區東部、江南北部形成東西向分散分布、覆蓋多個省份的暴雨中心(而兩廣、海南晴,華南由一個獨立的高壓單體控制),長江下游的上海當天受江淮氣旋影響,北部也是大到暴雨。
9月22-23日,月球在鏡像區回歸到最南端,所以9月22日江蘇中部暴雨、揚州暴雨,華南局地暴雨、大暴雨,23日上海當天也是大雨。9月24日為月球鏡像回歸后期,作用力顯現,增強了江南對應區的暴雨,湖北及湖南婁底、安徽安慶、貴州南部、廣西防城港、云南景洪等地部分地區暴雨。雨帶北抬使華南為分散性暴雨,強度不大。
(2)月球鏡像回歸后,雨帶南移至華南沿海
8月下旬月球于鏡像區回歸,8月23日“土星合月”之后,回歸狀態開始處于后期、作用力較大,特別是27-28日,長江與珠江流域交界處的貴州中東部與湖南西部,呈現東西向分布的暴雨中心,從27至31日,上述暴雨中心逐漸南移至華南沿海。
(3)受珠江流域南側行星對應之牽制,江南南部東西向雨帶南移
9月5日午后,西南地區東部、江南北部雨帶開始稍有南移。9月6日(月球回歸達到最高點)至11日是月球回歸時期,長江流域有月球回歸、火星南下(Ⅱ)與土星鏡像對應,本來對應長江流域,但是由于珠江流域南側有金星下合、木星對應,在南北兩股勢力較量之下,對應區往南并偏離了長江流域,從而吸引冷空氣南下,雨帶隨之南移。
天氣實況(本文引用的降水數據與天氣狀況資料,除了明確說明出處的,其余均來自于中央氣象臺網站www.nmc.cn,下同)是,9月5-8日4 d,南方地區均為分散性強降雨,其中5日8:00-6日6:00,南方多地出現分散性暴雨,四川南部、重慶西南部、貴州西部和北部、湖南西北部、湖北南部、江西北部、廣西北部等地部分地區為暴雨,四川瀘州、貴州銅仁、湖南湘西州、廣西柳州等局地大暴雨,達到大暴雨級別。6日,江南南部雨帶南移至長江、珠江兩流域交界處,前一天的暴雨中心更加分散,傍晚雨帶進一步南移到云南與兩廣中部。6日8:00-7日6:00,云南中北部、貴州東部、廣西中部、湖南南部、湖北中南部、江西中部、福建西北部和東南部等地部分地區暴雨,貴州黔東南州、廣西百色、柳州、湖南邵陽等局地大暴雨。7日8:00-8日6:00,貴州西南部、廣西中東部、廣東中部等地部分地區出現暴雨,南寧、貴港、北海、廣州等局地大暴雨。8日8:00-9日6:00,四川盆地西部、云南南部、廣西中東部等地的部分地區以及廣東西南部局地暴雨,四川德陽、廣西玉林、廣東湛江等局地大暴雨。
至此,9月6-8日逐漸南移至華南的云團、雨帶減弱、消失,9月9-10日兩廣晴。在西南地區,9月9-11日3 d是月球回歸后期、作用力最強,因此暴雨主要集中在四川盆地(先后在川西、德陽、廣元、綿陽、成都、重慶等地)、陜南。
2.3.3金星下合后北上吸引低緯度云團至華南,帶來暴雨
8月1-21日期間,金星視位置在下合圈的最南端緩慢西移,視赤緯最低,這一時期影響我國南海海域,視赤緯變動不大,為作用力積累時期,約20 d左右。受其影響,自8月22日開始,從印度洋、中南半島、南海東部一直到菲律賓以東洋面形成了東西向分布的四個區域性大云團(參見中央氣象臺風云2號衛星大陸區域彩色云圖),且在25日以前穩定少動,所以8月22-25日連續4 d華南晴到多云。8月25日傍晚,在金星北上(視赤緯逐漸升高)的影響下上述云團開始往華南沿海移動,26日,云團進一步逼近華南沿海及其南部,華南開始了連續多天的暴雨至大暴雨天氣,受其影響,8月28日-9月4日連續8 d,華南為暴雨到大暴雨天氣。
8月28日,云南、廣西北部,湖南南部產生了東西向分布的大暴雨。29日,珠江流域及沿海已被密集云團覆蓋,廣西百色、福建漳州等局地降雨100~170 mm。30日華南沿海暴雨,午后大暴雨。31日,兩廣沿海、雷州半島、海南西部等地暴雨,其中廣西沿海為特大暴雨。9月1日,廣西南部,廣東中西部、海南西部、福建南部暴雨,2-3日兩廣沿海為暴雨到大暴雨,4日海南北部、福建莆田局地暴雨。至此,華南沿海這輪連續8 d的降水結束,對應雨帶隨后北抬。
2.3.4“土星合月”現象迫使雨帶短暫北跳至江南南部華南北部
月球回歸與鏡像回歸的最大作用力一般出現在回歸后期。2015年月球鏡像回歸的對應區域為江南地區,而土星在第三象限對應江淮流域(月球鏡像回歸前期經過此處),二者單個的作用力均不及金星下合,但是每當月球鏡像回歸經過土星附近并發生“土星合月”現象時,兩星體效應疊加(如果不是土星在此鏡像,僅憑月球鏡像對應長江流域,而且是回歸對應初期,是不會導致雨帶移動的),它們的作用力將集中對應長江流域,迫使華南雨帶(由金星下合主導)北移,整個后汛期有4次,其中前3次雨帶短暫北移比較明顯。
(1)金星下合開始后,7月24-26日,兩廣大暴雨、海南西南部局地暴雨。26日午后,江淮雨帶北抬至淮河流域,整個淮河流域中雨,而這天是金星下合后的第一次“土星合月”現象。
(2)8月下旬月球在鏡像區回歸,8月23日發生第二次“土星合月”,另外受到“201515”號臺風“天鵝”外圍云系影響,8月22-24日長江下游暴雨到大暴雨。
(3)9月18-23日,月球在鏡像區回歸,對應江南南部,所以只在9月19日第三次“土星合月”的這天,雨帶暫時北移至江南南部與華南北部,帶來暴雨到大暴雨(19日8:00-20日6:00,暴雨主要集中在云貴及江南中南部、華南北部,云南西南部和東北部、貴州南部、湖南中南部、江西中南部、福建南部、廣西北部等地,貴州黔西南、廣西樂業局地大暴雨)。20日(“土星合月”的第2 d)雨帶立即南退到華南一側,又維持本年度后汛期金星下合主導華南強降水的局面(20-21日,廣西玉林、南寧、深圳、贛州等地出現大暴雨,21日廣西北流局地暴雨)。
(4)10月16日發生第4次“土星合月”,當天長江上游的成都、重慶中到大雨(而前1 d還是晴到多云天氣),只不過降水范圍、強度均不及前3次的。
2.3.5金星下合易使對應區域產生多個云團,吸引臺風帶來極端降水
9月底10月初,金星下合后,與木星、火星相距很近,三星疊加共同對應海南與南海北部區域,產生低氣壓,吸引大量云團包括臺風到此聚集,其中有兩個臺風在此期間形成,帶來大暴雨與特大暴雨。
(1)南海北部云團生成臺風“環高”。從8月25日-9月17日,孟加拉灣、中南半島、南海、菲律賓以東洋面的同緯度地帶,持續停留多個云團,其中,9月10日菲律賓以東洋面的云團開始集中并西進,次日覆蓋南海中南部,12日發展為熱帶風暴,并成為2015年19號臺風“環高”,受其影響,11-12日,廣西中部、南部沿海2 d大暴雨,13-16日海南中東部4 d大暴雨,其中13日8:00至次日14:00,暴雨主要位于海南東部,萬寧局地大暴雨,14日8:00-次日6:00,海南大部出現暴雨,東部和南部部分地區出現大暴雨,15日海南文昌、海口局地特大暴雨。臺風過后的3 d因受“環高”殘留云系影響,也是暴雨不斷,先后是16日廣東西部沿海和海南南部局地暴雨或大暴雨,17日8:00-14:00,海南東北部文昌暴雨,18日海南西北部局地暴雨。
(2)菲律賓區域云團生成臺風“彩虹”。10月1日下午的衛星云圖上,印度洋、孟加拉灣、中南半島、菲律賓同緯度又形成多個云團,特別是菲律賓上空的云團面積最大,次日臨晨2:00變成熱帶風暴,進一步發展為2015年22號臺風“彩虹”,生成后從南海往西北方向移動,強度不斷增加,于10月4日下午登陸廣東湛江,登陸時風速50 m/s,湛江麻章區湖光鎮陣風風速67.2 m/s,超過17級,湛江多地停水停電,街道被淹嚴重。“彩虹”是1949年以來10月份登陸我國陸地的最強臺風(在此之前為1323號臺風“菲特”與6423號臺風“Dot”,登陸風速分別為42 m/s、40 m/s),受臺風及其殘留云系影響, 10月4-7日兩廣局地、海南大暴雨、特大暴雨,5日8:00-6日6:00兩廣局地特大暴雨,廣西金秀局地降水量達320~362 mm,6日8:00至7日6:00兩廣與海南暴雨,廣東陽江等地大暴雨。
在下合初期與下合后期之間的這段時間里,因金星對應我國南海區域(離華南沿海較遠),所以兩廣沿海、海南降水很少,8月1-7日廣東福建海南多云到晴,17-18日、20-24日華南大部也是多云到晴天氣。
2.3.6金星下合遇多星體疊加效應最大,帶來特大暴雨
10月11-15日,金星下合處于后期,為作用力最大時期,且遇木星、火星在其附近,三行星彼此距離非常近,集中對應珠江流域南側(圖略)。高度集中且長期維持的行星布局,不斷吸引冷空氣南下,與孟灣低壓共同影響,繼“201522”號臺風“彩虹”帶來大暴雨之后,從10月8日開始,華南沿海又連續5 d(8-12日)暴雨,9日8:00-10日6:00,海南東部暴雨,瓊海局地大暴雨,10日8:00-11日6:00,海南北部和東部暴雨、局地大暴雨,11日萬寧暴雨,12日萬寧和瓊海局地大暴雨,13日萬寧、瓊海局地暴雨。至此,連續多天的暴雨宣告結束,華南沿海、海南進入晴好天氣。
隨著金星下合進入后期,金星、木星、火星視位置持續降低(對應區往海南南側推移),但它們的距離卻越來越近,作用力更大。10月14日,南海中部、菲律賓以東洋面形成三個云團,其中菲律賓以東的兩個大云團,在當天2:00同時被確認為本年度第24、25號臺風,緯度分別為15.7°N、14°N。金星持續南下(與火星、木星三者距離最近的時間是10月17-19日期間,從地球上看,三者幾乎重合),對應區域也隨之南移并遠離海南,10月14-25日,華南一直維持晴好天氣。2015年金星下合對華南的影響到此結束。
2.4對未來華南暴雨的預測
根據2017年天象圖,水星的兩次下合均影響華南地區,第一次下合將發生于4月1日-5月25日,且遇華南前汛期(一般在4月初),另外還有金星下合(2017年2-5月中旬)的赤道效應與之配合,屆時將會給兩廣、海南帶來暴雨到特大暴雨。第二次下合時期為8月1日-9月21日,主要影響華南沿海、海南等地,暴雨洪澇仍會很嚴重。另外,按照金星每8年出現在相同位置的運行規律,下一次對應華南南部的金星下合現象將出現于2023年7月中旬-10月上旬期間,屆時7月下旬、9月下旬-10月上旬期間,華南沿海、海南等地又將迎來持續多天的暴雨天氣,后汛期到華南沿海登陸的臺風之威力堪比“彩虹”(“201522”號臺風),建議提前做好防汛工作,應對暴雨洪澇災害。
3結論及討論
(1)星體不能單獨起作用,一般都是與其他星體配合,共同影響地球氣候或觸發重大自然災害;如2015年夏秋多次出現的“土星合月”給江南帶來暴雨,9月份的木星、火星與金星配合給華南帶來長時間的暴雨至大暴雨。
(2)星體格局必須維持、積累到一定的時間,且遇到月球配合對應方才觸發暴雨洪澇災害。如金星下合,其作用在初期并不會很快顯現出來,對地球氣候影響最大的時段是它離地球最近且維持了較長時間的下合后期。
(3)星體布局分散的時候,作用力就分散。如2015年9月份,珠江流域北側有火星南下、土星鏡像對應,而南側為金星下合、木星對應,所以出現雨帶的多次南北擺動,暴雨分布呈分散型。
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The Spatial-temporal Rules of Rainstorm in Southern China under Influence of Inferior Conjunction of Venus
Rui Jianxun and Yin Zhan’e
(DepartmentofGeography,ShanghaiNormalUniversity,Shanghai200234,China)
Abstract:According to the planetary corresponding area theory, inferior conjunction of Venus can bring more precipitation and rainstorm disasters to the corresponding area. Taking rainstorm in southern China in 2015 summer and fall as an example, we explore the characteristics and regularities of rainstorm caused by the inferior conjunction of Venus and several planetary distribution patterns. Several conclusions as following: (1) A plurality of clouds will appear in same latitude of corresponding area during the inferior conjunction of Venus. (2) The disaster effective of rainstorm can be triggered by lunar regression. (3) The rainstorm will appear scattered distribution in the situation of disperse layout of planets. It is found that the drought and flood disasters are bound up with planetary distribution and its change.
Key words:inferior conjunction of Venus; planetary pattern; rainstorm and flood; southern China
doi:10.3969/j.issn.1000-811X.2016.02.011
中圖分類號:P128;X43
文獻標志碼:A
文章編號:1000-811X(2016)02-0053-06
作者簡介:芮建勛(1971-),男,甘肅慶陽人,博士,副教授,主要從事天文災害學方面的研究.E-mail: ruijianxun@126.com
基金項目:國家自然科學基金(41371493)
*收稿日期:2015-10-23修回日期:2015-11-24
芮建勛,尹占娥. 金星下合主導下華南暴雨的時空規律[J].災害學, 2016,31(2):53-58.[ Rui Jianxun and Yin Zhan’e. The Spatial-temporal Rules of Rainstorm in Southern China under Influence of Inferior Conjunction of Venus[J].Journal of Catastrophology, 2016,31(2):53-58.]