• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    海表溫度的增暖趨勢和自然變率對長江中下游夏季極端降水強度的影響

    2022-12-03 02:36:58歐立健余錦華鐘校堯張旭煜王璐羅京佳
    大氣科學 2022年6期
    關(guān)鍵詞:變率環(huán)流水汽

    歐立健 余錦華 鐘校堯 ,3 張旭煜 王璐 羅京佳

    1 南京信息工程大學氣象災害教育部重點實驗室/氣象災害預報預警與評估協(xié)同創(chuàng)新中心, 南京 210044

    2 廣東省茂名市氣象局, 廣東茂名 525099

    3 廣東省東源縣氣象局, 廣東河源 517500

    1 引言

    人類活動已引起大氣、海洋和陸地的增暖,使氣候系統(tǒng)發(fā)生了前所未有的變化(IPCC, 2021),使人類發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)和廣泛的威脅。每一次極端降水事件發(fā)生都會引發(fā)這樣的思考:全球增暖如何影響事件強度和發(fā)生的可能性。長江中下游地區(qū)是我國經(jīng)濟發(fā)達,也是我國極端降水發(fā)生最多的區(qū)域(圖1a),其引起的災害損失越發(fā)嚴重。全球增暖,海面蒸發(fā)增強,大氣系統(tǒng)容納的水汽能力增加是引起極端降水增加的直接因素。海洋占全球面積的71%,海表溫度(SST)增暖是全球增暖的重要組成部分,其通過遙響應,強迫遠處的大氣環(huán)流產(chǎn)生異常,影響極端降水強度。研究SST增暖趨勢對區(qū)域極端降水強度的貢獻,提高認識全球增暖對區(qū)域極端降水事件的影響效應有重要的科學意義。

    近幾十年的觀測資料診斷顯示,中國極端降水整體的趨勢不顯著(Chen et al., 2021),表現(xiàn)為區(qū)域性特征( Xiao et al., 2016)。江淮和華南一帶極端降水呈增多趨勢(Zhai et al., 2005; 賀冰蕊和翟盤茂, 2018; Sun et al., 2020)。理論和觀測事實都表明,極端降水伴隨著強的大氣柱水汽輻合(丁一匯和胡國權(quán), 2003),即在特定時段內(nèi),有強的異常凈水汽輸入到研究區(qū)域,國際流行的新名詞——大氣河的存在(Hagos et al., 2016)。這即與全球增暖引起的大氣柱水汽量的增加有關(guān),同時與動力強迫相關(guān)聯(lián)。增暖引起的熱力變化導致的極端降水增加速率與Clausius-Clapeyon方程在全球尺度上的接近。增暖引起的動力驅(qū)動因素導致的極端降水變化很復雜。將全球SST增暖模態(tài)近似代表全球增暖信號(Schubert et al., 2009; Trenberth et al., 2015),為研究全球增暖對極端降水的影響提供了另一個途徑。

    Wu et al.(2020)發(fā)現(xiàn)赤道印度洋海溫正異常強迫大氣形成強烈的對流活動,潛熱釋放激發(fā)暖開爾文波東傳,產(chǎn)生西北太平洋異常反氣旋式環(huán)流,赤道大西洋海溫正異常則會通過海氣相互作用影響北太平洋,進而通過沃克環(huán)流影響長江中下游的降水(Wang et al., 2017a; Pan et al., 2021)。熱帶印度洋、大西洋的SST和赤道太平洋中部的SST是影響中國長江中下游夏季降水的海溫關(guān)鍵區(qū)域(Pan et al., 2021)。根 據(jù)Gill模 型 響 應(Gill,1980),赤道中東太平洋SST負異常使大氣冷卻,在西北太平洋產(chǎn)生異常反氣旋。多個海域SST變化不僅與中國降水異常存在顯著的統(tǒng)計聯(lián)系(趙永晶和錢永甫, 2009),而且在極端降水發(fā)生過程,也存在顯著的異常信號(Chen et al., 2018)。如熱帶太平洋SST冷異常、印度洋和大西洋SST暖異常,可通過激發(fā)西北太平洋異常反氣旋式環(huán)流(Wu et al., 2010; Xie et al., 2009; Yu et al., 2016;Wang B et al., 2017),促使中國東部地區(qū)極端降水的發(fā)生。在這些研究中,SST異常包含了強迫的增暖信號和自然變率,沒有分離兩者的影響。1998年、2017年和2020年夏季是長江中下游地區(qū)極端降水及夏季降水最強的年份(圖1b),本文以該區(qū)域三個典型極端降水過程及所在的夏季為研究對象,研究全球SST增暖模態(tài)和自然變率模態(tài)對極端降水強度的影響效應和可能的影響機理。為長江中下游地區(qū)做好極端降水預測和預警以及應對氣候變化奠定科學基礎。

    圖1 (a)時空聚集性強度(TSG)方法識別的中國夏季極端降水過程的降水量(填色)空間分布,圖中紅色框為本文研究的長江中下游地區(qū)(27°~34°N,108°~122°E), (b)長江中下游夏季極端降水量(黑線)和夏季區(qū)域平均降水量(藍線)的時間序列,單位:mm,其相關(guān)系數(shù)R=0.534顯著性達到99%信度水平Fig. 1 (a) Spatial patterns of the extreme precipitation (shaded) over the East China during summer identified by the Time-Spatial-Gather (TSG)method, the red box in the figure shows the middle and lower reaches of the Yangtze River (MLYR) region (27°–34°N,108°–122°E) studied in this paper. (b) Temporal series of the summer extreme precipitation (black line) and the averaged summer precipitation (mm) (blue line) over MLYR region. The correlation coefficient between both series is 0.534, which is significant at the 99% confidence level

    2 資料與方法

    2.1 資料來源

    降水資料有來自國家氣象信息中心最新整編2472個國家級氣象觀測站,通過空間插值,得到的中國地面降水0.5°×0.5°日值降水格點數(shù)據(jù)(趙煜飛和朱江, 2015)。歐洲中長期天氣預報中心(ECWMF)第五套再分析資料(ERA5)提供的等壓面風場和比濕,海平面氣壓和整層積分每小時的大氣柱水汽輸送通量和凈水汽輻散通量數(shù)據(jù)(Hersbach et al., 2019),水 平 分 辨 率 為0.25°×0.25°。上述資料使用時段為1979~2020年。SST月資料取自哈德萊中心海冰和海面溫度數(shù)據(jù)集(HadISST)(Rayner et al., 2003),其 水 平 分 辨率為1.0°×1.0°,研究時間為1900~2020年。氣候態(tài)為1981~2010年平均。

    2.2 方法簡介

    2.2.1 區(qū)域極端降水事件定義

    區(qū)域極端降水的定義不僅要考慮時間上的延續(xù)(王志福和錢永甫, 2009),還要考慮空間上的連續(xù)性。本文利用時空聚集性強度(TSG)方法(趙煒, 2018; 葉夢茜, 2021)識別區(qū)域極端降水事件,即通過時空聚類方法,在中國東部每年夏季取30個降水中心,以每個降水中心為核心,通過時空滑動得到該中心所在區(qū)域的最大相對降水強度R:

    其中,n表示降水事件持續(xù)時間,m表示降水事件初始日期,k表示降水過程中影響區(qū)域外圍的降水量等值線的值,Sk為降水事件影響面積,參數(shù)a、b用于調(diào)整降水事件持續(xù)時間和區(qū)域降水面積對R的影響,a取0.4,b取0.5,P為格點日降水量。中國東部(1979~2020年夏季)區(qū)域降水相對強度從大到小排序,將區(qū)域極端降水事件數(shù)與國家氣候中心識別相等的區(qū)域降水相對強度定義為閾值(103.4 mm),大于該閾值定義為區(qū)域極端降水事件。該閾值在中國東部地區(qū)是一致的,由于未設定日降水閾值,可以識別出日降水小于設定閾值的區(qū)域極端降水事件。與國家氣候中心每天的降水中心獨立確定,能識別降水中心移動較快的2天以上的極端降水事件相比,本文所用的方法,一次極端降水事件的降水中心是唯一的,適合用于中心移動較慢的長江中下游地區(qū)極端降水事件的監(jiān)測。

    2.2.2 水汽收支理論

    基于大氣柱水汽收支原理,其方程可表示為

    式中,P為降水量,E為蒸散發(fā),?為大氣柱的水汽含量,g為重力加速度,ps為地面氣壓,V為等壓面水平風。等號左邊即為局地水分收入與支出的差,一般強降水過程,E較小,左邊以降水P為主。等號右邊第一項為大氣柱的水汽減少,第二項為大氣柱凈水汽通量輻合,是左邊降水P的主要貢獻者。該項融合了動力和熱力對降水的影響。

    2.2.3 數(shù)值試驗方案

    采用美國國家大氣中心(NCAR)的公共地球系 統(tǒng) 模 式CESM2.1.3(Community Earth System Model version 2.1.3),水 平 分 辨 率 為1.9°×2.5°,垂直方向上為32層的混合σ坐標系(Danabasoglu et al., 2020)。模式控制試驗為每月氣候態(tài)的SST運行30年。關(guān)注到SST異常與降水異常的關(guān)系,敏感性試驗選用熱帶SST異常進行強迫試驗,使用海洋特定區(qū)域中觀測到的與降水異常對應的海溫異常疊加到氣候態(tài)SST進行,敏感性試驗運行30個夏季,即利用30個集合樣本,描述物理量對SST異常的響應。表1列出了本文使用CESM2.1.3模式進行的具體試驗方案。

    表1 本 文 使 用CESM2.1.3(Community Earth System Model version 2.1.3)進行的數(shù)值試驗列表Table 1 List of numerical experiments conducted with CESM2.1.3 (Community Earth System Model version 2.1.3)

    如表1所示:第一組敏感試驗為典型年份總的SST試驗,即將(15°S~10°N,0°~360°)區(qū)域內(nèi)的SST異常(SSTA)疊加上全球SST氣候態(tài)進行模擬試驗。第二組敏感試驗為SST增暖趨勢試驗,即把上述區(qū)域赤道的SST增暖趨勢疊加上全球SST氣候態(tài)進行模擬試驗,分析典型年份中SST增暖趨勢的貢獻。第三組敏感試驗為SST自然變率試驗,研究典型年份中SST自然變率的貢獻。

    3 長江中下游地區(qū)極端降水變化特征

    基于夏季極端降水量的空間分布(圖1a),選取長江中下游(27°~34°N,108°~122°E)為本文關(guān)注的區(qū)域。長江中下游地區(qū)夏季總降水量與極端降水過程降水量(圖1b)的相關(guān)系數(shù)為0.53,其顯著性達到99%信度水平。1991、1998、2017、2020年為四個極端降水最強的年份,也是夏季降水最多的年份(圖1b)。1991年皮納圖博火山爆發(fā),大氣氣溶膠增加,為了更好研究SST對長江中下游極端降水的影響,本文只選取了1998、2017、2020年作為極端降水典型年份,表2為典型年份的極端降水事件開始和結(jié)束時間,極端降水量對夏季總降水量的貢獻分別為了31%,24%和24%,遠大于極端降水貢獻的平均值12.5%??臻g分布上,1998和2017年,在有些區(qū)域可達80%以上,2020年在60%以上(圖略)。可見,夏季極端降水量是大的夏季降水總量的重要組成部分,其降水形成的環(huán)流及水汽條件為極端降水發(fā)生提供了有利的背景。

    表2 典型年份極端降水事件開始和結(jié)束時間Table 2 Start and end time of extreme precipitation events in typical years

    圖2a–c為三個典型年份夏季異常的區(qū)域大氣柱水汽凈通量輻合(中間數(shù)值)和邊界水汽通量??梢?,2020年(圖2c)的水汽凈輻合正異常值與1998年(圖2a)接近,2017年(圖2b)的較小,與該年夏季緯向水汽為異常凈輻散有關(guān)。區(qū)域大氣柱水汽凈輻合異常主要來自經(jīng)向水汽異常輻合的貢獻,尤其是南邊界的異常水汽輸入,為該區(qū)域的極端降水發(fā)生提供了有利的季節(jié)尺度背景。圖2d–f為極端降水過程區(qū)域大氣柱水汽輻合和邊界水汽通量相對于對應年份夏季的偏差??梢姡齻€典型年份的極端降水過程,相對于夏季平均,東、西邊界均為水汽凈流出,使緯向水汽為凈輻散。區(qū)域南北邊界的水汽輸入均為正偏差,產(chǎn)生了大的經(jīng)向水汽凈輻合,使區(qū)域大氣柱出現(xiàn)強的凈水汽輻合。表明,長江中下地區(qū)極端降水過程的發(fā)生,與中高緯度系統(tǒng)引起的冷空氣的影響密切關(guān)聯(lián)。南邊界強的水汽輸入,提供了強降水發(fā)生的水汽條件,即區(qū)域南邊界的強水汽輸入對長江中下游地區(qū)強降水發(fā)生起重要作用。

    圖2 (a、d)1998年、(b、e)2017年、(c、f)2020年夏季長江中下游區(qū)域四個邊界整層積分水汽通量(單位:1012 kg d?1)和區(qū)域水汽通量輻合(方框內(nèi)數(shù)值,單位:kg m?2 d?1):(a–c)夏季相對于氣候態(tài)的異常;(d–f)極端降水過程相對于夏季平均的偏差。圖中紅色框為本文研究的長江中下游,圖中四個箭頭分別為長江中下游區(qū)域各邊界的水汽通量,數(shù)值代表其大小Fig. 2 Water vapor flux of four boundaries (units: 1012 kg d?1) during summer in (a, d) 1998, (b, e) 2017, and (c, f) 2020; the convergence of the water vapor flux (the value in the box, units: kg m?2 d?1): (a–c) Anomalous values corresponding to summer climatology , (d–f) departure in extreme events from the summer average. The red box in the figure shows the MLYR region, the four arrows in the figure are the direction of water vapor flux at each boundary of the MLYR, and the numerical value represents its magnitude

    上述分析顯示,無論是夏季還是極端降水過程的偏差發(fā)生階段,區(qū)域南邊界的整層水汽輸入最大,為進一步分析南邊界水汽輸送的主要發(fā)生層次,如圖3a–c水汽輸送的垂直廓線顯示,600 hPa以下為長江中下游南邊界的水汽通量輸入大值區(qū),主要在900~800 hPa之間,850 hPa上下為南邊界水汽輸入的最強等壓面,600 hPa以上逐漸減小。對比三個典型年份的夏季值與極端降水過程合成值,顯然,極端降水過程合成值均比夏季值強。

    圖3 (a)1998年、(b)2017年和(c)2020 年夏季長江中下游南邊界水汽通量垂直廓線:實線為夏季相對于氣候態(tài)的異常,虛線為極端降水過程相對于夏季平均的偏差,單位:108 kg hPa?1 d?1Fig. 3 Vertical profile of the water vapor flux (units: 108 kg hPa?1 d?1) in MLYR’s south boundary during summer of (a) 1998, (b) 2017, and (c)2020; the solid lines are anomalies during Summer from their respective climatology; the dotted lines indicate the departure during extreme precipitation events from respective summer average

    上述典型年份夏季和極端降水過程的南邊界水汽輸送融合了水汽輸送的環(huán)流(動力條件)和水汽(熱力異常)空間場特征。在三個典型年份的夏季中,西北太平洋到南海上空存在著大范圍的異常反氣旋式環(huán)流(圖4a、b和 c),其南側(cè)的異常東風將太平洋水汽輸向大陸,再通過其西—西北側(cè)的西南風異常,輸送到長江中下游地區(qū)。區(qū)域北界的異常經(jīng)向風較小,在長江中下游形成凈水汽通量輻合異常(如圖2第一行方框中的數(shù)值)。但2017年夏季異常反氣旋環(huán)流的范圍與強度均比1998和2020年的弱,這解釋了圖2b中2017年長江中下游南邊界水汽輸入比其他兩個典型年份弱,這與2017年夏季極端降水過程強度也弱于1998和2020年相對應(圖1b)。極端降水過程相對于夏季平均的850 hPa水汽輸送偏差(圖4右列)顯示,在各年的夏季背景下,區(qū)域南側(cè)有異常的向北水汽輸送,輸入?yún)^(qū)域,其北側(cè)存在著來自從中高緯的東北氣流往南輸送,形成了與圖2第二行對應的區(qū)域內(nèi)強的水汽輻合偏差,利于區(qū)域極端降水過程的發(fā)生。從上述可知,西北太平洋的異常反氣旋是影響長江中下游極端降水過程中水汽輸送的重要環(huán)流系統(tǒng),其受各大洋SST異常的調(diào)控(Wang et al.,2000; Xie et al., 2009; Wu et al., 2010)。

    圖4 (a、d)1998年、(b、e)2017年和(c、f)2020年夏季850 hPa的水汽通量(矢量,單位:105 kg hPa?1 m?1 d?1):夏季相對于氣候態(tài)的異常(左列);極端降水過程相對于夏季平均的偏差(右列)。圖中藍色框為本文研究的長江中下游地區(qū)Fig. 4 Spatial distribution of the water vapor flux (vectors, units: 105 kg hPa?1 m?1 d?1) at 850 hPa during summer of (a, d) 1998, (b, e) 2017, and (c,f) 2020: Anomalies during Summer from their respective climatology (left column); departures during extreme precipitation events from the respective summer average (right column). The blue box in the figure stands for the middle and lower reaches of the Yangtze River

    4 SST增暖趨勢和自然變率對極端降水強度的影響

    類似于Schubert et al.(2009)的做法,將1900~2020年SST異常進行EOF分解,獲取前三個模態(tài)。第一模態(tài)為全球海溫增暖趨勢(圖5a),第二模態(tài)為年際變化模態(tài)(圖5c)。第三模態(tài)為多年代際模態(tài)(圖5e)。它們對應的方差貢獻分別為30.7%,13.1%,5.3%。本研究將EOF的第一模態(tài)乘以1998、2017、2020年對應的時間系數(shù)作為它們的SST增暖趨勢。利用總的SST異常減去其線性趨勢作為SST自然變率。可見,三個典型年份,夏季總的SST異常分布表現(xiàn)出赤道印度洋,太平洋西部和大西洋為顯著正異常,主要為增暖趨勢的貢獻(對比圖6b與圖6a,圖6e與圖6d,圖6h與圖6g),赤道中東太平洋表現(xiàn)為弱正異?;蛘呤秦摦惓?,則為SST自然變率信號(對比圖6c與圖6a,圖6f與圖6d,圖6j與圖6g)。三個典型年SST增暖趨勢與自然變率對水汽輸送的相對貢獻,將通過全球大氣環(huán)流模式CESM2.1.3(Simpson et al.,2020)SST強迫的數(shù)值敏感性試驗進行。

    圖5 1900~2020年的全球海表溫度異常進行EOF分解得到的(a、b)第一、(c、d)第二和(e、f)第三模態(tài)空間分布(左列),及其時間系數(shù)序列(右列)。(b)中紅色豎線分別為1998年、2017年和2020年對應的時間系數(shù)Fig. 5 The lead (a, b) first, (c, d) second, and (e, f) third EOF (empirical orthogonal function) modes (left column) and corresponding time coefficients (right column) of sea surface temperature anomaly (SSTA) during 1900–2020 . The red vertical lines in (b) are the temporal values for the year of 1998, 2017, and 2020

    圖7為敏感試驗中長江中下游的大氣柱邊界水汽收支情況,圖中箭頭代表輸入(出)長江中下游大氣柱內(nèi)的水汽輸送量,方框內(nèi)的數(shù)值為該區(qū)域的水汽通量輻合值。總的SST異常試驗結(jié)果基本與再分析資料的(對比圖7a與圖2a,圖7d與圖2b,圖7g與圖2c)一致,其南邊界為水汽主要輸入邊界且在長江中下游形成了水汽通量輻合正異常值,這反映了赤道SST的強迫作用對長江中下游區(qū)域的水汽輸送影響起主要作用。對比1998年SST增暖趨勢與自然變率的強迫試驗(圖7b與圖7c),發(fā)現(xiàn),兩者都是經(jīng)向水汽輻合異常大于緯向水汽輻散,使區(qū)域水汽為凈輻合異常。SST增暖趨勢強迫表現(xiàn)為長江中下游地區(qū)南北邊界都為水汽輸入異常引起的水汽異常輻合,SST自然變率強迫表現(xiàn)為南北邊界都為南風的水汽輸送,由于南邊界的輸入遠大于北邊界的輸出,導致水汽輻合大于SST增暖趨勢強迫的結(jié)果。而2017和2020年的SST增暖趨勢試驗的結(jié)果比自然變率試驗的強,即1998、2017和2020年夏季的SST增暖趨勢與自然變率在長江中下游地區(qū)水汽輻合比分別為:83%、210%和107%,反映了SST增暖趨勢在SST自然變率作用偏弱的年份起主要作用。

    圖7 1998年(第一行)、2017年(第二行)和2020年(第三行)夏季敏感試驗的長江中下游四個邊界整層積分水汽通量異常(單位:1012 kg d?1)和區(qū)域水汽通量輻合異常(方框內(nèi)數(shù)值,單位:kg m?2 d?1):典型年份SSTA試驗結(jié)果(左列);SSTA增暖趨勢試驗結(jié)果(中間列);SSTA自然變率試驗結(jié)果(右列);圖中紅色框為本文研究的長江中下游地區(qū),圖中四個箭頭分別為長江中下游區(qū)域各邊界的水汽通量,數(shù)值代表其大小Fig. 7 Anomalous of the water vapor flux in four boundaries (units: 1012 kg d?1) during summer of 1998 (top line), 2017 (second line), and 2020(bottom line) and anomalous convergence of the water vapor flux (the value in the box, units: kg m?2 d?1) for numerical sensitivity experiments: (a, d,g) Results from total SSTA forcing; (b, e, h) forcing from warming trend in SSTA; (c, f, i) forcing from the natural variability in SSTA; the red box in the figure shows the MLYR region, the four arrows in the figure are anomalous direction of the water vapor flux at each boundary of the MLYR, and the numerical value represents respective magnitude

    上述的SST異常強迫的長江中下游大氣柱水汽收支異常特征與環(huán)流異常的響應有關(guān)。根據(jù)之前的分析,長江中下游區(qū)域地區(qū)的降水過程,850 hPa的水汽輸送最為重要。總SST異常強迫在西北太平洋形成850 hPa反氣旋式環(huán)流異常與再分析資料結(jié)果接近(對比圖8a與圖2a,圖8d與圖2b,圖8g與圖2c),如熱帶西太平洋附近出現(xiàn)了強勁的異常東風水汽輸送通道,長江中下游對流層低層為異常反氣旋的西南風水汽通量,把源自西北太平洋與南海的水汽向長江中下游輸送。2017年SST異常強迫的長江中下游地區(qū)的環(huán)流異常產(chǎn)生的水汽輸送弱于1998和2020年(對比圖8d與圖8a、g),表明,影響長江中下游極端降水過程發(fā)生的季節(jié)背景與熱帶SST異常的強迫密切相關(guān)。1998年SST增暖趨勢和自然變率的強迫試驗顯示,自然變率試驗的西北太平洋反氣旋式環(huán)流異常強于增暖趨勢試驗(對比圖8c與圖8b),使自然變率試驗的區(qū)域南邊界的西南風水汽輸入,遠大于增暖趨勢試驗,說明,1998年夏季SST自然變率對長江中下游極端降水發(fā)生起主要作用,與SST趨勢強迫的區(qū)域水汽凈輻合的比為119%。1998年是強El Ni?o衰減年,SST自然變率表現(xiàn)為赤道太平洋的強La Ni?a型,熱帶印度洋為一致偏暖,北大西洋為正三極型(圖6c), 三個海盆的SST自然變率都有利于在西北太平洋產(chǎn)生反氣旋式環(huán)流異常(Yu et al.,2016; Wang et al., 2017b; Wu et al., 2020),使其強于SST增暖趨勢強迫的結(jié)果。2017和2020年夏季SST增暖趨勢強迫的西北太平洋反氣旋式環(huán)流異常強于SST自然變率(對比圖8e與圖8f,圖8h與圖8i)。2017和2020年夏季SST增暖趨勢試驗在西北太平洋出現(xiàn)異常反氣旋式環(huán)流異常,熱帶西太平洋有范圍更大更強異常向西的水汽輸送,進而通過反氣旋西側(cè)的西南氣流將水汽輸送進長江中下游地區(qū)。2017和2020年夏季SST自然變率試驗在熱帶西太平洋的異常東風很弱,沒有形成明顯的異常反氣旋式環(huán)流和向長江中下游的水汽輸送。圖7e,h得到的大氣柱水汽凈輻合以及南邊界水汽輸入主要受對流層低層異常環(huán)流的影響。

    圖8 同圖7,但為850 hPa的水汽通量異常場(矢量,單位:105 kg hPa?1 m?1 d?1)Fig. 8 Same as Fig. 7, except for spatial distribution of the anomalous water vapor flux (vectors, units: 105 kg hPa?1 m?1 d?1) at 850 hPa

    5 小結(jié)和討論

    本文基于時空聚集性強度方法識別長江中下游地區(qū)的極端降水過程,得到區(qū)域極端降水過程降水時間序列,從中挑出三個典型極端降水過程發(fā)生的1998、2017和2020年夏季,分析其異常的水汽輸送特征和收支情況,研究SST增暖趨勢和自然變率對該區(qū)域極端降水強度的可能影響,主要結(jié)論如下:

    (1)極端降水發(fā)生的典型年份夏季,存在充沛的水汽由區(qū)域南邊界輸送到長江中下游,提供了有利的水汽背景條件。極端降水過程,南北邊界的水汽凈輻合遠大于緯向水汽凈輻散,產(chǎn)生強的區(qū)域大氣柱水汽凈輻合,促使極端降水過程的發(fā)生。區(qū)域水汽輸入最大的南邊界,以對流層850 hPa的水汽輸入最強。其與熱帶西太平洋對流層低層的異常反氣旋式環(huán)流有關(guān),該環(huán)流南側(cè)的異常東風,把大量的水汽從熱帶太平洋向西輸送到陸地,通過環(huán)流西—西北側(cè)的西南氣流將水汽繼續(xù)向長江中下游輸送,形成了穩(wěn)定的西南風水汽輸送通道。

    (2)通過正交經(jīng)驗展開,將全球SST異常分為SST增暖趨勢和自然變率。印度洋,大西洋和北太平洋的SST增暖趨勢明顯,且三個典型年份的SST增暖趨勢的分布相差不大。1998年夏季,SST自然變率在赤道中東太平洋表現(xiàn)為強La Ni?a型,熱帶印度洋為正異常值,北大西洋為三極型正位相。2017和2020年SST自然變率在上述海域弱于1998年夏季。典型極端降水過程發(fā)生的夏季,SST在赤道印度洋和熱帶大西洋為強正異常,主要為增暖趨勢的貢獻,赤道中東太平洋SST異常表現(xiàn)為La Ni?a型。

    (3)數(shù)值模式敏感性試驗發(fā)現(xiàn),SST 異常強迫的環(huán)流異常與再分析資料得到的一致。1998年SST自然變率作用強于SST的增暖趨勢,包括赤道中東太平洋SST變率負異常等在西北太平洋產(chǎn)生強的異常反氣旋式環(huán)流響應。2017和2020年夏季,SST增暖趨勢的環(huán)流強迫效應強于SST自然變率,前者也是通過激發(fā)明顯的西北太平洋反氣旋式環(huán)流異常,影響長江中下游的極端降水強度。1998、2017和2020年SST增暖趨勢強迫的長江中下游地區(qū)大氣柱的水汽凈輻合分別是SST自然變率強迫的83%、210%和107%。

    本文的全球數(shù)值試驗的意義是通過敏感試驗說明海表溫度的增暖趨勢和自然變率對夏季的水汽收支和環(huán)流的影響,間接反映其對夏季極端降水強度的影響。試驗結(jié)果表明SST增暖會增大長江中下游地區(qū)夏季極端降水發(fā)生的風險。一般極端降水過程發(fā)生與中小尺度對流過程有關(guān),由于全球模式較粗分辨率,難于分辨對流過程,對流參數(shù)化對強降水的模擬有較大偏差,試驗結(jié)果無法直接對比SST增暖趨勢和自然變率對極端降水強度的強迫效應。今后,可利用區(qū)域高分辨率模式,進行動力降尺度研究,直接比較極端降水過程對SST增暖趨勢和自然變率的響應特征。

    猜你喜歡
    變率環(huán)流水汽
    內(nèi)部變率和全球變暖對春季北太平洋維多利亞模態(tài)增強的相對貢獻
    青藏高原上空平流層水汽的時空演變特征
    研究顯示降水變率將隨氣候增暖而增強
    內(nèi)環(huán)流控溫技術(shù)應用實踐與發(fā)展前景
    熱鹽環(huán)流方程全局弱解的存在性
    Does a monsoon circulation exist in the upper troposphere over the central and eastern tropical Pacifc?
    1979~2011年間平流層溫度及平流層水汽的演變趨勢
    謎底大揭秘
    深圳“5·11”特大暴雨過程的水汽輸送特征分析
    兩相坐標系下MMC環(huán)流抑制策略
    大香蕉久久网| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美中文综合在线视频| 亚洲专区字幕在线| 丁香六月欧美| 美女福利国产在线| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一本大道久久a久久精品| 悠悠久久av| 另类亚洲欧美激情| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 又黄又粗又硬又大视频| 嫩草影视91久久| 午夜免费观看网址| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲欧美激情综合另类| xxxhd国产人妻xxx| www.精华液| 男男h啪啪无遮挡| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品久久久av美女十八| 午夜影院日韩av| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 高清视频免费观看一区二区| 中国美女看黄片| 丝袜人妻中文字幕| 校园春色视频在线观看| 超碰成人久久| 九色亚洲精品在线播放| 美女午夜性视频免费| 免费高清在线观看日韩| 久久香蕉激情| 免费在线观看日本一区| 国产视频一区二区在线看| 日本欧美视频一区| av有码第一页| 99国产综合亚洲精品| 国产欧美日韩一区二区精品| 黄色a级毛片大全视频| 在线观看免费视频日本深夜| 一进一出好大好爽视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 色综合欧美亚洲国产小说| 91九色精品人成在线观看| 精品电影一区二区在线| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 欧美性长视频在线观看| 韩国精品一区二区三区| 国产一区二区激情短视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 成人影院久久| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲片人在线观看| 精品福利永久在线观看| 老司机福利观看| 9191精品国产免费久久| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 90打野战视频偷拍视频| 国产麻豆69| 亚洲精品av麻豆狂野| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 岛国毛片在线播放| 亚洲人成电影免费在线| 日日夜夜操网爽| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产欧美日韩一区二区三| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 99久久人妻综合| 欧美黑人欧美精品刺激| 后天国语完整版免费观看| 亚洲在线自拍视频| 国产99白浆流出| 热99久久久久精品小说推荐| 18在线观看网站| www.熟女人妻精品国产| 少妇 在线观看| 国产av一区二区精品久久| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产精品欧美亚洲77777| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产在线一区二区三区精| 一个人免费在线观看的高清视频| 女人精品久久久久毛片| 老司机深夜福利视频在线观看| 搡老岳熟女国产| 成在线人永久免费视频| 国产区一区二久久| 欧美乱色亚洲激情| videos熟女内射| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产高清videossex| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲,欧美精品.| 免费看十八禁软件| av天堂久久9| 精品国产亚洲在线| 亚洲熟妇熟女久久| 中文字幕人妻熟女乱码| 窝窝影院91人妻| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 91成年电影在线观看| 很黄的视频免费| 国产激情欧美一区二区| 12—13女人毛片做爰片一| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 99国产精品99久久久久| 国产亚洲一区二区精品| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产一区在线观看成人免费| 五月开心婷婷网| 免费人成视频x8x8入口观看| 一进一出抽搐动态| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产精品国产高清国产av | 高清毛片免费观看视频网站 | 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 在线观看免费视频日本深夜| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产一卡二卡三卡精品| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 操出白浆在线播放| e午夜精品久久久久久久| 黑人猛操日本美女一级片| xxxhd国产人妻xxx| 又黄又粗又硬又大视频| 不卡一级毛片| a级片在线免费高清观看视频| 香蕉国产在线看| 一级毛片精品| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲av欧美aⅴ国产| 多毛熟女@视频| 亚洲熟女毛片儿| 日本黄色日本黄色录像| 中文字幕人妻熟女乱码| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| av在线播放免费不卡| 1024视频免费在线观看| 看免费av毛片| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 两个人看的免费小视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 丝袜美腿诱惑在线| 多毛熟女@视频| 欧美日韩黄片免| 国产精品.久久久| 国产精品亚洲av一区麻豆| 手机成人av网站| 亚洲,欧美精品.| 国产成人av教育| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产免费av片在线观看野外av| 男人操女人黄网站| 91九色精品人成在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久久久国内视频| 99国产精品99久久久久| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产黄色免费在线视频| 真人做人爱边吃奶动态| av在线播放免费不卡| 男人的好看免费观看在线视频 | 99久久人妻综合| cao死你这个sao货| 高潮久久久久久久久久久不卡| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产在线观看jvid| 大香蕉久久成人网| 在线观看舔阴道视频| 国产高清激情床上av| 波多野结衣一区麻豆| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲,欧美精品.| 老司机午夜十八禁免费视频| 麻豆成人av在线观看| 久久香蕉国产精品| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲精品国产区一区二| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品 欧美亚洲| 999久久久精品免费观看国产| 一个人免费在线观看的高清视频| 中文字幕最新亚洲高清| 十八禁高潮呻吟视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 最新美女视频免费是黄的| 在线国产一区二区在线| www.999成人在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 午夜福利在线观看吧| 国产极品粉嫩免费观看在线| av一本久久久久| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| av国产精品久久久久影院| 脱女人内裤的视频| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 90打野战视频偷拍视频| 一进一出抽搐动态| 搡老乐熟女国产| 在线观看66精品国产| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 成年女人毛片免费观看观看9 | 老司机靠b影院| a级片在线免费高清观看视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产精品一区二区在线不卡| 韩国av一区二区三区四区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲视频免费观看视频| 欧美日韩乱码在线| 国产极品粉嫩免费观看在线| 人人澡人人妻人| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产野战对白在线观看| 成人免费观看视频高清| 久久九九热精品免费| 国产男女内射视频| 男男h啪啪无遮挡| 欧美 日韩 精品 国产| 捣出白浆h1v1| 国产色视频综合| 青草久久国产| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产成人系列免费观看| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲熟女毛片儿| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲国产看品久久| cao死你这个sao货| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲五月色婷婷综合| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美日韩成人在线一区二区| 成人国语在线视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲专区中文字幕在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久久久久久久久久久大奶| 国产亚洲欧美98| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲精品在线美女| 一进一出好大好爽视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产激情久久老熟女| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久久久久久久久久久大奶| 丰满迷人的少妇在线观看| 男女午夜视频在线观看| 丝袜人妻中文字幕| xxxhd国产人妻xxx| 精品人妻在线不人妻| e午夜精品久久久久久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲人成电影观看| 国产乱人伦免费视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 日日夜夜操网爽| 1024香蕉在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| av中文乱码字幕在线| 午夜精品在线福利| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 另类亚洲欧美激情| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲美女黄片视频| 久久久国产成人免费| 久久国产精品影院| 男女下面插进去视频免费观看| 在线国产一区二区在线| 欧美日本中文国产一区发布| 两个人看的免费小视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产日韩欧美亚洲二区| 黄色片一级片一级黄色片| 一区二区三区激情视频| 视频在线观看一区二区三区| 岛国在线观看网站| 国产有黄有色有爽视频| 中文字幕高清在线视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产成人免费观看mmmm| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美乱妇无乱码| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产精品电影一区二区三区 | 一区二区三区国产精品乱码| 欧美日本中文国产一区发布| 免费观看精品视频网站| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产真人三级小视频在线观看| 日本wwww免费看| 超碰97精品在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美成人免费av一区二区三区 | 亚洲熟女精品中文字幕| 建设人人有责人人尽责人人享有的| cao死你这个sao货| 成年人午夜在线观看视频| 久久中文字幕人妻熟女| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 建设人人有责人人尽责人人享有的| a级毛片在线看网站| av不卡在线播放| 久久中文字幕人妻熟女| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 黄色毛片三级朝国网站| 美女高潮到喷水免费观看| 国产精品一区二区免费欧美| 天堂动漫精品| 99精品在免费线老司机午夜| 大香蕉久久网| 看片在线看免费视频| 99在线人妻在线中文字幕 | 叶爱在线成人免费视频播放| 91九色精品人成在线观看| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产精品二区激情视频| 久久久久久久久免费视频了| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美大码av| 一进一出好大好爽视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲,欧美精品.| 91大片在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 久久狼人影院| 午夜成年电影在线免费观看| 热99久久久久精品小说推荐| 国产激情久久老熟女| 国产又色又爽无遮挡免费看| 欧美国产精品一级二级三级| 国产精品国产av在线观看| 国产激情久久老熟女| 精品视频人人做人人爽| 国产精品 欧美亚洲| 人妻 亚洲 视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产淫语在线视频| 夫妻午夜视频| 18禁国产床啪视频网站| 9色porny在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 99在线人妻在线中文字幕 | 男女之事视频高清在线观看| www日本在线高清视频| 男女之事视频高清在线观看| 9热在线视频观看99| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲五月色婷婷综合| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 婷婷成人精品国产| 男人操女人黄网站| 91字幕亚洲| 一进一出抽搐动态| 亚洲少妇的诱惑av| 91麻豆av在线| 另类亚洲欧美激情| 91老司机精品| 国产精品九九99| 热re99久久国产66热| 亚洲av电影在线进入| 在线观看舔阴道视频| 久久中文字幕人妻熟女| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 大香蕉久久成人网| 中文字幕制服av| 午夜老司机福利片| 国产一区有黄有色的免费视频| 99久久综合精品五月天人人| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 日本欧美视频一区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 精品久久久久久久毛片微露脸| 在线观看舔阴道视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久香蕉精品热| 中文欧美无线码| 12—13女人毛片做爰片一| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲美女黄片视频| 欧美中文综合在线视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 一级毛片高清免费大全| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美性长视频在线观看| 免费看十八禁软件| 12—13女人毛片做爰片一| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 精品亚洲成国产av| 欧美中文综合在线视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 脱女人内裤的视频| 国产成人精品在线电影| 热99国产精品久久久久久7| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲男人天堂网一区| www.精华液| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品 欧美亚洲| 欧美av亚洲av综合av国产av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 免费少妇av软件| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲男人天堂网一区| 国产成人免费无遮挡视频| 免费高清在线观看日韩| 成年人午夜在线观看视频| 免费看十八禁软件| ponron亚洲| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产黄色免费在线视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 成人黄色视频免费在线看| 丝瓜视频免费看黄片| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产成人欧美在线观看 | 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产99久久九九免费精品| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 丁香欧美五月| 搡老乐熟女国产| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 大型av网站在线播放| 亚洲熟女毛片儿| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 无遮挡黄片免费观看| 成人18禁在线播放| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美黄色淫秽网站| 丝瓜视频免费看黄片| 午夜精品在线福利| 少妇 在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 欧美精品啪啪一区二区三区| 免费高清在线观看日韩| 免费观看精品视频网站| 久热这里只有精品99| 大码成人一级视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 三级毛片av免费| 午夜视频精品福利| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 在线看a的网站| 又黄又粗又硬又大视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 中文字幕最新亚洲高清| 黄色女人牲交| 国产成人啪精品午夜网站| 精品视频人人做人人爽| 777米奇影视久久| 国产在线观看jvid| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 精品免费久久久久久久清纯 | 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲欧美一区二区三区久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国精品久久久久久国模美| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 老司机靠b影院| 国产单亲对白刺激| 99热只有精品国产| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产精品久久视频播放| 三上悠亚av全集在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区 | 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久久久精品人妻al黑| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲人成电影观看| 新久久久久国产一级毛片| svipshipincom国产片| 国产欧美亚洲国产| 激情在线观看视频在线高清 | 丁香欧美五月| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 黄频高清免费视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 日本vs欧美在线观看视频| 另类亚洲欧美激情| netflix在线观看网站| 亚洲七黄色美女视频| 婷婷成人精品国产| 精品午夜福利视频在线观看一区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 757午夜福利合集在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产成人av激情在线播放| 黄频高清免费视频| 老汉色∧v一级毛片| 91麻豆av在线| 黄色视频不卡| 成年人午夜在线观看视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 精品一区二区三卡| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲黑人精品在线| 丝瓜视频免费看黄片| 高清在线国产一区| 国产成人精品在线电影| 国产视频一区二区在线看| 免费不卡黄色视频| 亚洲av美国av| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲第一av免费看| 亚洲精品av麻豆狂野| 老鸭窝网址在线观看| 男人舔女人的私密视频| 夫妻午夜视频| 老司机影院毛片| 午夜两性在线视频| 久久久久视频综合| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲国产精品合色在线| 日本一区二区免费在线视频| 另类亚洲欧美激情| 午夜福利影视在线免费观看| 青草久久国产| 精品一区二区三卡| 美女福利国产在线| 99riav亚洲国产免费| tube8黄色片| av国产精品久久久久影院| 亚洲黑人精品在线| 国产在线一区二区三区精| 91大片在线观看| 黄频高清免费视频| 国产精品综合久久久久久久免费 | 母亲3免费完整高清在线观看| 999久久久国产精品视频| 午夜成年电影在线免费观看| 日韩视频一区二区在线观看| av免费在线观看网站| 亚洲成a人片在线一区二区| 99精品欧美一区二区三区四区| 女性被躁到高潮视频| 人人妻人人澡人人看| 久久天堂一区二区三区四区| 国产免费男女视频| 操出白浆在线播放| 午夜免费观看网址| av不卡在线播放| 操出白浆在线播放| 午夜免费观看网址| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 操出白浆在线播放| 18禁国产床啪视频网站| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 日本一区二区免费在线视频| 宅男免费午夜| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 男人的好看免费观看在线视频 | 满18在线观看网站| 丝瓜视频免费看黄片| 久久久久久久久免费视频了| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲伊人色综图| 国产精品一区二区免费欧美| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲少妇的诱惑av| 看免费av毛片| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲国产精品sss在线观看 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日韩免费高清中文字幕av| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲国产精品合色在线|