柯本气候分类

本气候分类法是最广泛使用的气候分类系统之一。它最早由德裔俄罗斯气候学家 弗拉基米尔·柯本(Wladimir Köppen, 1846–1940) 于 1884 年发表,[1] [2]后来柯本对其进行了几次修改,特别是在 1918 年和 1936 年。 [3] [4]后来,德国气候学家鲁道夫·盖革 (Rudolf Geiger , 1894–1981) 于 1954 年和 1961 年对该分类系统进行了一些修改,因此有时被称为柯本-盖革气候分类法[5] [6]

柯本气候分类法将气候分为五大气候组,每组根据季节性降水和温度的模式进行划分。五个主要气候组为A(热带)、B(干旱)、C(温带)、D(大陆)和E(极地)。每个组和子组都用一个字母表示。所有气候都被分配一个主组(第一个字母)。除E组以外的所有气候都被分配一个季节性降水子组(第二个字母)。例如,Af表示热带雨林气候。系统为A组以外的所有气候组分配一个温度子组, BCD类气候用第三个字母表示, E类气候用第二个字母表示。例如,Cfb表示海洋性气候,夏季温暖,结尾为b。气候根据每种气候类型独有的特定标准进行分类。[7]

由于柯本根据自己作为植物学家的经验设计了该系统,因此他的主要气候组是基于特定气候分类区域中出现的植被类型。除了识别气候外,该系统还可用于分析生态系统条件并识别气候中的主要植被类型。由于该系统与特定区域的植物生命相关,因此可用于预测该地区植物生命的未来变化。[8]

1966 年,柯本气候分类系统在Trewartha 气候分类系统内进行了进一步修改(1980 年修订)。Trewartha 系统试图创建一个更精确的中纬度气候区,这是柯本系统受到批评的原因之一(气候组 C 太笼统)。[9] : 200–1 

柯本-盖革气候图 1991–2020 [8]
  房颤
  
  
  作为
  体重
  BSh
  卡萨
  德班
  差分
  DSD
  德瓦
  下行
  德法
  
  英孚

概述

Köppen气候分类方案符号描述表[8] [7] [10]
第一 第二 第三
A(热带)
  • f(雨林)
  • m (季风)
  • w (稀树草原,冬季干燥)
  • s(稀树草原,干燥的夏季)
B (干)
  • W(干旱沙漠)
  • S(半干旱草原)
  • h(热)
  • k(冷)
C (温带)
  • w(干燥的冬季)
  • f (无旱季)
  • s(干燥的夏季)
  • 炎热的夏天
  • b(温暖的夏天)
  • c (寒冷夏季)
D(大陆)
  • w(干燥的冬季)
  • f (无旱季)
  • s(干燥的夏季)
  • 炎热的夏天
  • b(温暖的夏天)
  • c (寒冷夏季)
  • d(非常寒冷的冬天)
E(极地)
  • T(苔原)
  • F(冰盖)

柯本气候分类法将气候分为五大气候类型:A(热带)、B(干旱)、C(温带)、D(大陆)和E(极地)。[11]第二个字母表示季节性降水类型,第三个字母表示炎热程度。[12]夏季是指 4 月至 9 月和/或 10 月至 3 月这六个月中较为温暖的时期,而冬季是指较凉爽的六个月。[8] [10]

A组:热带气候

热带气候每年每月的平均气温为 18 摄氏度(64.4 华氏度)或更高,降水量较大。[8] [10]

  • Af =热带雨林气候;每月平均降水量至少 60 毫米(2.4 英寸)。
  • Am =热带季风气候;最干旱的月份(几乎总是发生在赤道一侧的“冬至”或之后不久),降水量少于 60 毫米(2.4 英寸),但至少[8] [10]
  • AwAs = 热带干湿气候或热带草原气候;最干旱月份降水量少于 60 毫米(2.4 英寸),且少于[8] [10]

B 组:沙漠和半干旱气候

沙漠半干旱气候是指降水量低且不符合极地(EF 或 ET)标准(即没有一个月的平均气温高于 10 °C (50 °F))的地区。

降水阈值(以毫米为单位)是通过将年平均气温(摄氏度)乘以 20,然后加上以下内容来确定的:

  1. 如果总降水量的 70% 或更多发生在春季和夏季(北半球为 4 月至 9 月,南半球为 10 月至 3 月),则为 280,或
  2. 140,如果总降水量的 30%–70% 发生在春季和夏季,或者
  3. 如果春季和夏季降水量少于总降水量的 30%,则为 0。

如果年降水量低于该阈值的 50%,则分类为 BW(干旱:沙漠气候);如果年降水量在阈值的 50%~100% 范围内,则分类为 BS(半干旱:草原气候)。[8] [10]

可以添加第三个字母来表示温度。这里,h 表示低纬度气候(年平均气温高于 18 °C (64.4 °F)),而 k 表示中纬度气候(年平均气温低于 18 °C)。此外,n 用于表示经常有雾的气候,H 用于表示高海拔气候。[13] [14] [15]

C 组:温带气候

温带气候最冷月份的平均气温在 0 °C (32 °F) [10](或 −3 °C (26.6 °F))[7]至 18 °C (64.4 °F) 之间,且至少有一个月的平均气温高于 10 °C (50 °F)。[10] [7]对于同时满足干燥夏季(Cs)和干燥冬季(Cw)的地区的降水分布,如果夏季降水量多于冬季降水量,则认为该地区夏季潮湿(Cw),如果冬季降水量多,则认为该地区夏季干燥(Cs)。[10]此附加标准也适用于同时满足 Ds 和 Dw 的地区。[10]

  • Cfa =湿润亚热带气候;最冷月份平均气温高于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),至少一个月平均气温高于 22 °C (71.6 °F),且至少有四个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。各季节降水量无明显差异(上述两组条件均不满足)。
  • Cfb = 温带海洋性气候亚热带高地气候;最冷月份平均气温高于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),所有月份平均气温低于 22 °C (71.6 °F),且至少有四个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。各季节降水量无明显差异(上述两组条件均不满足)。
  • Cfc =亚极地海洋性气候;最冷月份平均气温高于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),1-3 个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。各季节降水量无明显差异(上述两组条件均不满足)。
  • Cwa =受季风影响的湿润亚热带气候;最冷月份平均气温高于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),至少一个月的平均气温高于 22 °C (71.6 °F),且至少有四个月的平均气温高于 10 °C (50 °F)。夏季最潮湿月份的降雨量至少是冬季最干燥月份的十倍。
  • Cwb =亚热带高地气候或受季风影响的温带海洋性气候;最冷月份平均气温高于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),所有月份平均气温低于 22 °C (71.6 °F),且至少有四个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。夏季最潮湿月份的降雨量至少是冬季最干燥月份的十倍。
  • Cwc = 寒冷亚热带高地气候或受季风影响的亚极地海洋性气候;最冷月份平均气温高于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),1-3 个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。夏季最潮湿月份的降雨量至少是冬季最干燥月份的十倍。
  • Csa =夏季炎热的地中海气候;最冷月份平均气温高于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),至少一个月平均气温高于 22 °C (71.6 °F),至少有四个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。冬季最潮湿月份的降水量至少是夏季最干旱月份的三倍,夏季最干旱月份的降水量不足 40 毫米(1.6 英寸)。[8]
  • Csb =夏季温暖的地中海气候;最冷月份平均气温高于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),所有月份平均气温低于 22 °C (71.6 °F),至少有四个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。冬季最潮湿月份的降水量至少是夏季最干旱月份的三倍,夏季最干旱月份的降水量不足 40 毫米(1.6 英寸)。[8]
  • Csc =地中海冷夏气候;最冷月份平均气温高于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),1-3 个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。冬季最潮湿月份的降水量至少是夏季最干燥月份的三倍,夏季最干燥月份的降水量不足 40 毫米(1.6 英寸)。[8]

D组:大陆性气候

大陆性气候至少有一个月平均气温低于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),至少有一个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。[10] [7]

  • Dfa = 夏热湿润大陆性气候;最冷月份平均气温低于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),至少一个月平均气温高于 22 °C (71.6 °F),且至少有四个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。各季节降水量无明显差异(上述两组条件均不满足)。
  • Dfb = 夏暖湿润大陆性气候;最冷月份平均气温低于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),所有月份平均气温低于 22 °C (71.6 °F),且至少有四个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。各季节降水量无明显差异(上述两组条件均不满足)。
  • Dfc =亚北极气候;最冷月份平均气温低于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),1-3 个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。各季节降水量无明显差异(上述两组条件均不满足)。
  • Dfd = 极寒亚北极气候;最冷月份平均温度低于 −38 °C (−36.4 °F),1-3 个月平均温度高于 10 °C (50 °F)。各季节降水量无明显差异(上述两组条件均不满足)。
  • Dwa = 受季风影响的夏季炎热潮湿大陆性气候;最冷月份平均气温低于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),至少一个月的平均气温高于 22 °C (71.6 °F),至少有四个月的平均气温高于 10 °C (50 °F)。夏季最潮湿月份的降雨量至少是冬季最干燥月份的十倍。
  • Dwb = 受季风影响的夏暖湿润大陆性气候;最冷月份平均气温低于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),所有月份平均气温低于 22 °C (71.6 °F),至少有四个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。夏季最潮湿月份的降雨量至少是冬季最干燥月份的十倍。
  • Dwc = 受季风影响的亚北极气候;最冷月份平均气温低于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),1-3 个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。夏季最潮湿月份的降雨量至少是冬季最干燥月份的十倍。
  • Dwd = 受季风影响的极寒亚北极气候;最冷月份平均气温低于 −38 °C (−36.4 °F),1-3 个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。夏季最潮湿月份的降雨量至少是冬季最干燥月份的十倍。
  • Dsa =受地中海影响的夏季炎热潮湿大陆性气候;最冷月份平均气温低于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),最热月份平均气温高于 22 °C (71.6 °F),且至少有四个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。冬季最潮湿月份的降水量至少是夏季最干燥月份的三倍,夏季最干燥月份的降水量不足 30 毫米 (1.2 英寸)。
  • Dsb = 受地中海影响的暖夏湿润大陆性气候;最冷月份平均气温低于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),最热月份平均气温低于 22 °C (71.6 °F),且至少有四个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。冬季最潮湿月份的降水量至少是夏季最干燥月份的三倍,夏季最干燥月份的降水量不足 30 毫米 (1.2 英寸)。
  • Dsc = 受地中海影响的亚北极气候;最冷月份平均气温低于 0 °C (32 °F)(或 −3 °C (26.6 °F)),1-3 个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。冬季最潮湿月份的降水量至少是夏季最干燥月份的三倍,夏季最干燥月份的降水量不足 30 毫米(1.2 英寸)。
  • Dsd = 受地中海影响的极寒亚北极气候;最冷月份平均气温低于 −38 °C (−36.4 °F),1-3 个月平均气温高于 10 °C (50 °F)。冬季最潮湿月份的降水量至少是夏季最干燥月份的三倍,夏季最干燥月份的降水量不足 30 毫米 (1.2 英寸)。

E组:极地和高山气候

极地高山气候一年中每个月的平均气温都低于 10 摄氏度 (50 华氏度)。[8] [10]

  • ET =苔原气候;最热月份的平均气温在 0 °C (32 °F) 至 10 °C (50 °F) 之间。[8] [10]
  • EF =冰盖气候;永恒的冬天,一年 12 个月的平均气温低于 0 °C (32 °F)。[8] [10]

A组:热带/高温气候

热带气候分布

热带气候的特点是持续高温(海平面和低海拔地区);一年 12 个月的平均气温为 18 °C (64.4 °F) 或更高;年降水量通常较高。热带气候细分如下:

房颤:热带雨林气候

每年 12 个月的平均降水量至少为 60 毫米 (2.4 英寸)。这些气候通常发生在赤道 10° 纬度以内这种气候在热量和湿度变化方面没有自然季节。[9]当由于热带辐合带(ITCZ)的存在,赤道赤道低气压系统在一年中的大部分时间里占主导地位,并且没有气旋时,这种气候就属于赤道气候。当信风在一年中的大部分时间里占主导地位时,气候就是热带信风雨林气候。[16]

示例

一些具有这种气候的地方确实全年都是均匀单调的湿润(例如,南美洲中美洲的西北太平洋沿岸,从厄瓜多尔哥斯达黎加;哥伦比亚的安达哥亚也是一个例子),但在许多情况下,太阳较高、白天较长的时期明显最潮湿(如印度尼西亚的巨港),或者太阳较低、白天较短的时期雨水较多(如马来西亚的实兆远)。在这些地方中,一些地方属于纯赤道气候(巴厘巴板、吉隆坡、古晋、莱城、棉兰、帕拉马里博、坤甸和新加坡),以 ITCZ 大气机制为主,没有气旋,或者属于赤道以下气候,偶尔会有飓风(达沃、拉特纳普勒、维多利亚)。

:非季节性是指热带地区全年白天时间和月平均(或日)温度没有太大差异。热带地区会发生年度周期性变化,但不如温带地区那么可预测,尽管与温度无关,但与水的可用性有关,无论是雨水、雾、土壤还是地下水。植物反应(例如物候学)动物(取食、迁徙、繁殖等)和人类活动(植物播种、收割、狩猎、捕鱼等)都与这种“季节性”相适应。事实上,在热带南美洲和中美洲,“雨季”(和“丰水季”)被称为invierno(西班牙语)或inverno(葡萄牙语),尽管它可能发生在北半球的夏季;同样,“旱季”(和“枯水季”)被称为veranoverão,可能发生在北半球的冬季)。

:热带季风气候

这种气候是由季风引起的,季风会随着季节的变化而改变方向。这种气候最干燥的月份(几乎总是在赤道一侧的“冬至”或之后不久)降雨量少于 60 毫米(2.4 英寸),但至少是平均月降雨量。[9] : 208 

示例

秋分/秋分: 热带草原气候

:热带草原气候,冬季干燥

气候干燥,干燥的季节明显,最干旱的月份降水量不足 60 毫米(2.4 英寸),月平均降水量不足。[9] : 208–211 

示例

大部分具有这种气候的地方都位于热带外缘,纬度从十几度到二十几度中段,但有时内热带地区 (如哥伦比亚安蒂奥基亚省的圣马科斯) 也属于这种气候。加勒比海沿岸,向东从哥伦比亚-巴拿马边界的乌拉巴湾大西洋的奥里诺科河三角洲(约 4,000 公里),都有长期的干旱期(极端情况是BWh气候(见下文),特点是降水量非常低且不稳定,例如在南美洲最北端的半岛瓜希拉和委内瑞拉西部的科罗的广大地区,这些半岛的年总降水量不到 300 毫米,几乎都集中在两三个月内)。

这种气候一直延伸到小安的列斯群岛大安的列斯群岛,形成了环加勒比干旱带。干旱季节的长度和严重程度在内陆(向南)逐渐减小;在亚马逊河的纬度——向东流动,就在赤道线以南——气候为Af 。安第斯山脉以东,干燥、干旱的加勒比海和永远湿润的亚马逊河之间是奥里诺科河的亚诺斯大草原,这种气候由此得名。

作为:热带草原气候,夏季干燥

如果旱季发生在阳光较高、白天较长的时期(夏季),有时会用As代替Aw 。 [7] [24]夏威夷的部分地区、多米尼加共和国西北部、东非、印度东南部和斯里兰卡东北部以及巴西东北部海岸就是这种情况。在这种气候类型的地方,旱季发生在阳光较低、白天较短的时期,通常是因为一年中“阳光较高”时期的 雨影效应。

示例

B 组:干旱(沙漠和半干旱)气候

干旱气候分布

这些气候的特点是年降水量小于接近潜在蒸散量的阈值。[9] : 212 阈值(以毫米为单位)计算如下:

将年平均气温(摄氏度)乘以 20,然后加上

  1. 如果总降水量的 70% 或更多发生在一年中阳光最充足的半月(北半球为 4 月至 9 月,南半球为 10 月至 3 月),则为 280,或者
  2. 如果在适用期间收到总降水量的 30%–70%,则为 140,或者
  3. 如果总降水量不足 30%,则为 0。

根据现代气候学家使用的改良柯本分类系统,一年中最热的六个月的总降水量被作为参考,而不是一年中太阳最热的半年的总降水量。[25]

若年降水量低于该阈值的50%,则为BW(干旱:沙漠气候);若年降水量在阈值的50%~100%之间,则为BS(半干旱:草原气候)。

可以添加第三个字母来表示温度。其中,h表示低纬度气候(年平均气温高于 18 °C),而k表示中纬度气候(年平均气温低于 18 °C)。

位于热带或近热带地区大陆西海岸的沙漠地区,其特点是经常有雾和低云,尽管这些地方在实际降水量方面是地球上最干旱的地方之一,但可以将其标记为BWn,其中 n 表示经常有雾的气候。[13] [14] [15]在多雾的沿海草原可以找到等效的BSn类别。[26]

体重: 干旱气候

体重时:炎热的沙漠

体重:寒冷的沙漠

学士学位:半干旱(草原)气候

BSh:炎热半干旱

学士学位:寒冷半干旱

C 组:温带/中温气候

温带气候分布

在柯本气候系统中,温带气候的定义是,最冷月份的平均气温高于 0 °C (32 °F)(或如前所述,−3 °C (26.6 °F)),但低于 18 °C (64.4 °F)。−3 °C (26.6 °F) 的平均气温大致与赤道方向的冻土边界和持续一个月或更长时间的积雪相吻合。

第二个字母表示降水模式 - w表示冬季干燥(最干燥的冬季月份平均降水量不到最潮湿的夏季月份平均降水量的十分之一)。s表示冬季最潮湿月份的降雨量至少是夏季最干燥月份的三倍。f表示所有季节都有大量降水(上述任何一组条件都不满足)。[8]

第三个字母表示夏季炎热程度——a表示最热月份平均气温高于 22 °C (71.6 °F),b表示最热月份平均气温低于 22 °C,但至少有 4 个月平均气温高于 10 °C (50.0 °F),c表示 1 至 3 个月平均气温高于 10 °C (50.0 °F)。[8] [10] [7]

CS: 地中海气候

卡萨: 夏季炎热的地中海气候

这些气候通常发生在纬度 30° 至 45° 之间的大陆西侧。[39]这些气候在冬季处于极锋地区,因此气温适中,天气多变,多雨。 由于亚热带高压系统占主导地位,夏季炎热干燥,但沿海地区除外,那里的夏季较为温和,因为附近有冷洋流,可能会带来雾但不会下雨。[9] : 221–223 

示例

中央银行:夏季温暖的地中海气候

干燥夏季气候有时会延伸到其他地区,这些地区最热月份的平均气温达不到 22 °C (71.6 °F),最常见于 40 度纬度地区。这些气候被归类为Csb[8]

示例

加拿大科学委员会: 夏季寒冷的地中海气候

寒冷夏季地中海气候 ( Csc ) 存在于沿海Csb气候区附近的高海拔地区,这些地区的强烈海洋影响使冬季月平均气温不会降至 0 °C 以下。这种气候很少见,主要见于喀斯喀特山脉和安第斯山脉的气候边缘和孤立地区,因为美洲的干燥夏季气候比其他地方更向极地延伸。[9]在北大西洋的一些沿海地区和夏威夷的高海拔地区可以发现这种气候的罕见实例。

示例

特许金融分析师:湿润亚热带气候

这些气候通常发生在东海岸和大陆东部,通常位于纬度 20 到 30 度的高位。与干燥的夏季地中海气候不同,湿润亚热带气候有来自热带的暖湿气流,在夏季形成温暖潮湿的环境。因此,夏季(而不是地中海气候中的冬季)通常是最潮湿的季节。

亚热带高压和夏季季风的气流形成一股来自热带的南风,将温暖潮湿的空气带到大陆的东南部。这股气流往往带来频繁、强烈但短暂的夏季雷阵雨,这是美国东南部、中国南部和日本等偏南亚热带气候的典型特征。[9] : 223–226 

示例

循环流化床:海洋性气候

海洋性西海岸气​​候

Cfb气候通常发生在大陆西侧较高的中纬度地区;它们通常位于纬度 40 到 50 度的地中海气候的极地附近。然而,在澳大利亚东南部、南美洲东南部和非洲最南部,这种气候位于温带气候的极地附近,靠近海岸和纬度稍低的地方。在西欧,这种气候发生在挪威北纬 68° 以内的沿海地区。

这些气候全年受极地锋面影响,天气多变,多云。由于凉爽的洋流,夏季气候温和。冬季比类似纬度的其他气候温和,但通常多云,且经常潮湿。某些亚热带和热带地区的高海拔地区也会遇到Cfb气候,如果不是海拔较高,这些地区的气候将是亚热带/热带雨林。这些气候被称为“高地”。[9] : 226–229 

示例

亚热带高原气候,雨量均匀

亚热带高地均匀降雨气候(Cfb)是一种海洋性气候,主要分布在澳大利亚高地,例如新南威尔士州北部的大分水岭及其周围,在其他大陆也有零星分布,例如南美洲等。与典型的Cwb气候不同,这些地区的降雨往往全年均匀分布。它们兼具CfbCfa气候的特征,但与这些气候不同的是,由于它们位于内陆且海拔相对较高,因此昼夜温差较大,湿度较低。

示例

氟利昂:亚极地海洋性气候

亚极地海洋性气候(Cfc)发生在海洋性温带气候极地方向或更高海拔的地方,主要局限于大陆西部极地边缘的狭窄沿海地带,或(尤其是在北半球)此类沿海地区的岛屿。它们在两个半球都有出现,一般在北半球纬度 50 到 60 度高处,在南半球纬度 50 度以上。[9]

示例

连续波:冬季干燥的亚热带气候

华侨城: 冬季干燥湿润的亚热带气候

Cwa是受季风影响的湿润亚热带气候,具有与热带季风气候相关的典型冬季干燥夏季潮湿模式。它们与Cfa气候位于相似的纬度,但季风更为盛行的地区除外。这些地区位于南美洲南锥体、南亚恒河平原、非洲东南部以及东亚和墨西哥的部分地区。

示例

中央卫士: 冬季干燥的亚热带高原气候

冬季干燥的亚热带高地气候 ( Cwb ) 是一种主要分布在中美洲南美洲非洲南亚东南亚热带高地或亚热带地区的气候。冬季干燥,夏季多雨。在热带地区,季风由热带气团引起,干燥的冬季由亚热带高压引起。

示例

加拿大卫理公会: 冬季干燥寒冷的亚热带高原气候

冬季干燥寒冷的亚热带高地气候 ( Cwc ) 存在于与Cwb气候相邻的高海拔地区。这种气候很少见,主要出现在孤立地区,主要是玻利维亚和秘鲁的安第斯山脉,以及东南亚的稀疏山区。

D 组:大陆性/低温气候

大陆性气候分布

这些气候最热月份的平均气温高于 10 °C (50 °F),最冷月份的平均气温低于 0 °C(或如前所述为 −3 °C (26.6 °F)。这些气候通常发生在大陆内部及其上部东海岸,通常在北纬 40° 以北。在南半球,D 类气候极为罕见,因为中纬度地区的陆地面积较小,南纬 40–60° 几乎完全没有陆地,只存在于一些高地地区。

德法/德瓦/德萨: 夏季炎热湿润的大陆性气候

Dfa气候通常发生在纬度 30 多度和 40 多度的地区,最热月份的平均气温超过 22 °C (72 °F)。在欧洲,这些气候往往比北美干燥得多。Dsa存在于高海拔地区,毗邻夏季炎热的地中海 ( Csa ) 气候地区[9] :  231–32

这些气候只存在于北半球,因为南半球没有不受中纬度海洋调节作用影响的大片陆地。

示例

在东亚,由于西伯利亚高压系统的影响,德瓦气候进一步向南延伸至 30 多度纬度地区,这也导致那里的冬季干燥,而由于季风环流,夏季则非常潮湿。

示例

Dsa仅存在于毗邻夏季炎热的地中海 ( Csa ) 气候地区的较高海拔地区。

示例

德足/德足/德足:夏季温暖湿润的大陆性/半北半球气候

DFB气候位于夏季炎热的大陆性气候的极地附近,一般位于北美和亚洲纬度 40 度以上和 50 度以下地区,也延伸至中欧和东欧纬度 50 度以上和 60 度以下的更高纬度地区,介于海洋性温带气候和大陆性亚北极气候之间。[9]

示例

与所有 D 组气候一样,Dwb气候大多仅出现在北半球。

示例

Dsb 的出现与Dsa 的情况相同,但发生在更高的海拔或纬度,主要出现在北美,因为地中海气候比欧亚大陆更向极地延伸。

示例

直流无刷电机:亚北极/北方气候

DfcDscDwc气候出现在其他 D 组气候的极地附近,或海拔较高的地方,一般在纬度 50 到 60 年代。[9] : 232–235 

例如

DFD/DWD/DSD:亚北极/寒带气候,冬季严寒

具有这种气候的地方冬季严寒,最冷月份的气温低于 −38 °C。这种气候仅发生在西伯利亚东部,是仅次于 EF 的最冷地区。北半球有记录以来最冷的气温属于这种气候。一些具有这种气候的地方的名称已成为极端严寒冬季的代名词。[68]

示例

E组:极地气候

极地气候分布

在柯本气候系统中,极地气候被定义为任何月份最热温度低于 10 °C (50 °F)。极地气候进一步分为两种类型:苔原气候和冰盖气候:

:苔原气候

苔原气候( ET ):最热月份的平均气温在 0 到 10 °C 之间。这些气候出现在北美和欧亚大陆的北部边缘(通常在北纬 70 °以北,但根据当地情况,它们也可能位于更南边)以及附近的岛屿上。在南极辐合带附近的一些岛屿以及极地地区以外的高海拔地区(树线以上)也发现了 ET气候。

示例

英孚:冰盖气候

冰盖气候( EF ):这种气候在南极洲、格陵兰岛内陆和许多高山的山顶,甚至在低纬度地区都很常见。月平均气温从未超过 0 °C (32 °F)。

示例

生态意义

生物质

柯本气候分类法基于气候与植被之间的经验关系。该分类法提供了一种有效的方法,可以用单一指标描述由温度和降水及其季节性定义的气候条件。由于柯本分类法确定的气候条件与生态相关,因此它被广泛用于绘制长期气候和相关生态系统条件的地理分布图。[74]

气候变化

近年来,人们对使用该分类法来识别气候变化和植被随时间的潜在变化的兴趣日益浓厚。[12]柯本气候分类法最重要的生态意义是,它有助于根据气候数据预测主要植被类型,反之亦然。[75]

2015 年,南京大学《科学报告》上发表的一篇分析气候分类的论文发现,1950 年至 2010 年间,全球约 5.7% 的陆地面积已从较湿润和较冷的分类转变为较干燥和较热的分类。作者还发现,这种变化“不能用自然变化来解释,而是由人为因素驱动的”。[76]

2018 年的一项研究提供了分辨率为 1 公里的现在和未来的柯本-盖格气候分类图的详细地图。[77]

其他柯本气候图

所有地图均采用≥0 °C 的定义作为温带-大陆边界。[8]

参见

参考

  1. ^ 弗拉基米尔·柯本 (1884)。 “Die Wärmezonen der Erde, nach der Dauer der heissen, gemässigten und kalten Zeit und nach der Wirkung der Wärme auf die Organische Welt betrachtet” [根据炎热、中等和寒冷时期的持续时间和影响划分的地球热区有机世界的热量)]。气象杂志20(3)。沃尔肯,E. 翻译;布伦尼曼,S(2011 年出版):351-360。书目代码:2011MetZe..20..351K。DOI:10.1127/0941-2948/2011/105。S2CID  209855204。原件存档于 2016 年 9 月 8 日。20169 月 2 日检索
  2. ^ 鲁贝尔,F.;科泰克,M(2011)。 “评论:弗拉基米尔·柯本 (Wladimir Köppen) 的‘地球热区’ (1884)”。气象杂志20(3):361-365。书目代码:2011MetZe..20..361R。号码:10.1127/0941-2948/2011/0285。
  3. ^ 弗拉基米尔·柯本 (1918)。 “温度、Niederschlag 和 Jahreslauf 气候分类”。彼得曼的地理中心。卷。 64. 第 193–203 页、第 243–248 页 – 来自 koeppen-geiger.Vu-Wien.ac.at/Koeppen.htm。
  4. ^ 弗拉基米尔·柯本 (1936)。 “C”。在柯本,弗拉基米尔;盖革(出版商),鲁道夫(编辑)。 Das geographische System der Klimate [气候地理系统] (PDF)。卷。 1. 柏林:博恩特拉格。原始存档(PDF) ,2016 年 3 月 4 日2016 年9 月 2 日检索
  5. ^ 鲁道夫·盖格 (1954)。 “Kclassifikation der Klimate nach W. Köppen” [W. Köppen 后的气候分类]。Landolt-Börnstein – Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysical und Technik, alte Serie。卷。 3.柏林:施普林格。第 603–607 页。
  6. ^ 鲁道夫·盖格 (1961)。Überarbeitete Neuausgabe von Geiger, R.:Köppen-Geiger / Klima der Erde(Wandkarte 1:16 Mill.) – Klett-Perthes,哥达。
  7. ^ abcdefg Kottek,马库斯;于尔根·格里塞尔;贝克,克里斯托夫;鲁道夫,布鲁诺;弗朗茨·鲁贝尔(2006)。 “更新的柯本-盖革气候分类世界地图” (PDF)气象杂志15(3):259-263。书目代码:2006MetZe..15..259K。DOI:10.1127/0941-2948/2006/0130。
  8. ^ abcdefghijklmnopqr Beck, Hylke E.;Zimmermann, Niklaus E.;McVicar, Tim R.;Vergopolan, Noemi;Berg, Alexis;Wood , Eric F. (2018 年 10 月 30 日)。 1 公里分辨率的当前和未来柯本-盖格气候分类图”。科学数据。5 :180214。Bibcode : 2018NatSD ... 580214B。doi  :10.1038/ sdata.2018.214。ISSN 2052-4463。PMC 6207062。PMID 30375988  。 
  9. ^ abcdefghijklm McKnight, Tom L; Hess, Darrel (2000)。气候带和类型”自然地理:景观欣赏。新泽西州上萨德尔河:Prentice Hall。ISBN 978-0-13-020263-5
  10. ^ abcdefghijklmno Peel, MC;Finlayson, BL 和 McMahon, TA (2007)。“柯本-盖格气候分类法更新的世界地图” (PDF)。水文学和 地球系统科学。11 (5): 1633–1644。Bibcode :2007HESS...11.1633P。doi 10.5194 / Hess -11-1633-2007。ISSN 1027-5606
  11. ^ “柯本气候分类法 | 气候学”。大英百科全书。原件存档于 2017 年 8 月 4 日。检索日期:2017 年8 月 4 日
  12. ^ ab Chen, Hans;Chen, Deliang。“柯本气候分类法” 。hanschen.org。原件存档于 2017 年 8 月 14 日。20178 月 4 日检索
  13. ^ ab Cereceda, P.;Larrain, H.;osses, P.;Farias, M.;Egaña, I. (2008)。“智利阿塔卡马沙漠塔拉帕卡地区海岸和雾区的气候”。大气研究。87 ( 3–4): 301–311。Bibcode :2008AtmRe..87..301C。doi : 10.1016/ j.atmosres.2007.11.011。hdl : 10533/139314
  14. ^ ab “Clasificación climática de Köppen”(西班牙语)。智利大学。原始存档于2018年1月22日。检索日期:2018 年1 月 21 日
  15. ^ ab Inzunza,胡安。 “第 15 章。智利气候” (PDF)智利气象描述和应用(西班牙语)。 p。 427. 原始版本(PDF)存档于2018年1月22日。检索日期:2018 年1 月 22 日
  16. ^ 皮埃尔·埃斯蒂安;戈达尔、阿兰. “第十六章”。气候学(法语)。阿曼德·科林版本。第 308–323 页。国际标准书号 2-200-31042-0
  17. ^ Linacre, Edward; Geerts, Bart (1997)。《气候与天气解释》。伦敦:Routledge。第 379 页。ISBN 978-0-415-12519-2
  18. ^ “不丹气候数据手册,2018 年” (PDF)国家水文气象中心。检索日期:2021 年7 月 13 日
  19. ^ “1961-1990 年马尔多纳多港气候正常值”。美国国家海洋和大气管理局。20154 月 23 日检索
  20. ^ ab “体验模板”中国气象数据网(简体中文)。中国气象局。检索日期:2023 年6 月 17 日
  21. ^ “莫雷洛斯州-埃斯塔西翁:库埃纳瓦卡”。1951-2010 年气候学常态(西班牙语)。国家气象局。原始存档于2016年3月3日2015 年4 月 25 日检索
  22. ^ ab “纯表格统计”。ArcGIS Experience Builder。中国气象局。20238 月 2 日检索
  23. ^ “世界气象组织 1991-2020 年气候标准——济金绍尔”。美国国家海洋和大气管理局。20241 月 10 日检索
  24. ^ “JetStream Max:新增柯本-盖革气候分区”。国家气象局。原件存档于 2018 年 12 月 24 日。检索日期:2018 年12 月 24 日
  25. ^ Critchfield, HJ (1983)。“修正柯本系统中主要气候类型的分类标准”(第 4 版)。爱达荷大学。原件存档于 2009 年 9 月 30 日。
  26. ^ Atlas Agroclimático de Chile–Estado Actual y Tendencias del Clima (Tomo I: Regiones de Arica Y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta). Universidad de Chile. 2017. 2018年12月22日原始存档. 12月9日检索2018年
  27. ^ “世界天气信息服务”。worldweather.wmo.int 。世界气象组织。20237 月 28 日检索
  28. ^ abcdefg “Valores Climatológicos Normales – 西班牙 1981–2010”。气象局。艾美特。检索日期:2024 年1 月 4 日
  29. ^ ab “西班牙科彭气候的演变:1951–2020” (PDF)气象局。艾美特。检索日期:2024 年2 月 16 日
  30. ^ КЛИМАТ УЛАН-БАТОРА(俄语)。 Pogoda.ru.net 2015 年1 月 4 日检索
  31. ^ “Estado de Nuevo Leon-Estacion:蒙特雷”。1951-2010 年气候学常态(西班牙语)。国家气象服务局。检索日期:2021 年10 月 16 日
  32. ^ “世界天气信息服务”。worldweather.wmo.int 。世界气象组织。202310 月 27 日检索
  33. ^ “阿根廷气候:圣地亚哥德尔埃斯特罗航空的 Guia Climática”。特征:Estadísticas de largo plazo(西班牙语)。国家气象服务局。检索日期:2023 年4 月 5 日
  34. ^ “巴特纳气候常态” 。20132 月 11 日检索
  35. ^ “布隆方丹气候数据”。南非气象局。原件存档于 2012 年 3 月 15 日。20103 月 7 日检索
  36. ^ “玻利维亚 – 科恰班巴”。世界生物气候分类系统2014 年1 月 28 日检索
  37. ^ “世界天气信息服务”。世界天气。WMO。202311 月 13 日检索
  38. ^ “世界气象组织 1991-2020 年气候标准:苏利纳” (CSV)。ncei.noaa.gov。NOAA 检索日期:20242 月 14
  39. ^ 乔治,梅尔文 R。“地中海气候” 。UCRangelands。加州大学。原件存档于 2016 年 3 月 4 日。20151 月 26 日检索
  40. ^ “世界天气信息服务”。世界天气。WMO。202311 月 13 日检索
  41. ^ “表格 1:伊拉姆站”。伊朗气象组织。原件存档于 2012 年 5 月 8 日。201111 月 18 日检索
  42. ^ “伊尔比德天气信息”。约旦气象局。201611 月 27 日检索
  43. ^ “世界气象组织 1991-2020 年气候标准:保加利亚-克尔贾利” (CSV)。NOAA。20241 月 3 日检索
  44. ^ “世界气象信息服务 - 特莱姆森”。世界气象组织。201610 月 21 日检索
  45. ^ “科尔察气候常态 1961-1990”。美国国家海洋和大气管理局。20231 月 22 日检索
  46. ^ “每日全球表面摘要 – GSOD”。美国国家海洋和大气管理局。20231 月 22 日检索
  47. ^ “Resmi Istatistikler: ILLerimize Ait Mevism Normalleri (1991–2020)”(土耳其语)。土耳其国家气象局。检索日期:2021 年5 月 1 日
  48. ^ “世界气象组织 1991-2020 年气候标准:伊杰万” (CSV) 。NOAA。20243月 6 日检索
  49. ^ “Κλιματικά Δεδομένα ανά Πόλη-ΜΕΤΕΩΡΡαΜΜα, ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπρεσία”。emy.gr。​检索日期:2023 年8 月 17 日
  50. ^ “普里兹伦:1961 年至 1990 年期间气象要素的月平均值和年平均值、最大值和最小值”。塞尔维亚共和国水文气象局。原件存档于 2021 年 7 月 20 日。检索于2021 年10 月 3 日
  51. ^ “扎加塔拉气候常态 1961–1990”。美国国家海洋和大气管理局。20153 月 22 日检索
  52. ^ “Resmi Istatistikler:Illerimize Ait Genel Istatistik Verileri”(土耳其语)。土耳其国家气象局。原始存档于2019年1月22日。检索日期:2021 年12 月 11 日
  53. ^ “世界气象组织 1991-2020 年气候标准——特雷维科”。美国国家海洋和大气管理局。20242 月 3 日检索
  54. ^ “纯表格统计”。ArcGIS Experience Builder。中国气象数据服务中心。20238 月 2 日检索
  55. ^ “世界气象组织” 。202212 月 7 日检索
  56. ^ “Pogoda.ru.net”(俄语)2021年11月8日检索。
  57. ^ “Климат Благовещенска”(俄语)。 Климат 和 Погода 。检索日期:2021 年11 月 8 日
  58. ^ “乌兹别克斯坦奇尔奇克旅游天气平均值 (Weatherbase)”。Weatherbase。20248 月 12 日检索
  59. ^ “Faiz abad 1964-1983 年气候正常值” 。NOAA 。检索日期:2024 年5 月 7 日
  60. ^ “布里切尼气候标准 1991-2020”。世界气象组织气候标准 (1991-2020)。美国国家海洋和大气管理局。原件存档于 2023 年 8 月 21 日。检索于2023 年8 月 21 日
  61. ^ “印度卡吉尔旅游天气平均值”。weatherbase.com。20248月 18 日检索
  62. ^ “世界气象组织 1981-2010 年气候标准:Dobbiaco-16033” (XLS)。ncei.noaa.gov(Excel)。美国国家海洋和大气管理局。20242 月 28 日检索
  63. ^ 伊朗 Shahrekord 气象组织的 IR(波斯语)。
  64. ^ “世界气象组织 1991-2020 年气候标准——杰尔穆克” (CSV) 。NCEI。20243月 6 日检索
  65. ^ “Lysa hora 气候常态 1991–2020”。美国国家海洋和大气管理局。原件存档于 2023 年 8 月 28 日。检索于2023 年8 月 28 日
  66. ^ “什特尔布斯凯普莱索气候标准 1991–2020”。世界气象组织气候标准标准 (1991–2020)。美国国家海洋和大气管理局。原件存档于 2023 年 8 月 20 日。检索于2023 年8 月 20 日
  67. ^ “Tsetserleg 气候常态 1961–1990”。美国国家海洋和大气管理局。20131 月 13 日检索
  68. ^ “气候类型:气候类型 | 气候学”。地理笔记。2017 年 8 月 9 日。20226 月 17 日检索
  69. ^ “Anexos” (PDF)。秘鲁国家气象水文局。20231 月 2 日检索
  70. ^ “Lomnický štít 气候标准 1991–2020”。世界气象组织气候标准 (1991–2020)。美国国家海洋和大气管理局。原件存档于 2023 年 8 月 20 日。检索于2023 年8 月 20 日
  71. ^ “穆萨拉峰气候正常值 1991–2020”。美国国家海洋和大气管理局。20238 月 29 日检索
  72. ^ “模拟 Shimshal 的历史气候和天气数据”。meteoblue.com。Meteoblue 检索日期:2024 年9 月 8 日
  73. ^ “世界气象组织 1991-2020 年气候标准:Sonnblick” 。ncei.noaa.gov。NOAA。20242月 16检索
  74. ^ Chen, D.; Chen, HW ( 2013)。“使用柯本分类法量化气候变化:以 1901-2010 年为例” (PDF)环境发展。6 :69-79。doi : 10.1016 /j.envdev.2013.03.007。原件存档(PDF)于 2014 年 10 月 31 日。检索于2014 年10 月 29 日
  75. ^ Critchfield, Howard J (1983)。《普通气候学》(第 4 版)。新德里:Prentice Hall。第 154-161 页。ISBN 978-81-203-0476-5
  76. ^ Chan, D. ;Wu, Q. (2015)。“自 1950 年以来人类活动引起的气候等级显著变化”。科学报告》。5 (13487):13487。Bibcode  2015NatSR ...513487C。doi :10.1038/srep13487。PMC 4551970。PMID 26316255 
  77. ^ Beck, Hylke E.;Zimmermann, Niklaus E.;McVicar, Tim R.;Vergopolan, Noemi;Berg, Alexis;Wood, Eric F. (2018 年 10 月 30 日)。“1 公里分辨率的当前和未来柯本-盖格气候分类图”。科学数据。5  (  1 )180214。Bibcode : 2018NatSD ... 580214B。doi :10.1038/sdata.2018.214。ISSN 2052-4463。PMC  6207062。PMID 30375988。S2CID 53111021 
  • 世界地图和图表以及有关柯本气候分类法的视频
  • 1951 年至 2000 年期间柯本 - 盖革气候分类世界地图(2010 年 9 月 6 日存档)
  • Wayback Machine中 Koeppen 气候分类的新网格地图(存档于 2021 年 1 月 10 日)

气候记录

  • IPCC 数据分发中心(2016 年 4 月 18 日存档)
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