这不是宁古塔,这是山东威海
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中国的“雪窝子”,又下暴雪了。
1月10日晚间开始,山东半岛东北部迎来了一场强降雪。暴雪如白色幕布迅速覆盖了城市,地面积雪很快没过了脚踝,雪花密集落得令人窒息,网友直呼下雪下到“冒烟”了……
2026年1月11日,山东威海迎来强降雪。(图源:人民日报)
据气象部门统计,1月10日-1月11日,在仅仅一天多时间内,威海的降雪量就达到了21.2毫米,其中11日凌晨2点-3点,单小时降雪量就积累了4.7毫米。威海本站测得的最大积雪深度达20厘米,威海荣成、烟台牟平也达到了达到15厘米和13厘米。随着大雪降临,当地气温也陡然下降,夜间最低气温逼近零下10℃。
雪厚接近20厘米(图源:网络)
与威海烟台形成鲜明对比的是,同期山东其他地区却几乎无降水,仿佛处于另一个世界。难道山东内部还有一个看不见的降雪结界吗?
图片来源:山东气象
烟台威海,为什么会成为“雪窝子”?
事实上,烟台和威海一直都是山东下雪最多的地方之一。烟威地区的冬季降雪量远超周边地区,因此被生动地称为“雪窝子”。
“雪窝子”的形成源于一种特殊的气候现象:冷流降雪。当干冷气团移过相对温暖的广阔水面时,从水面获得热量和水汽,从而在下风向的沿岸地区形成强对流性降雪,这类降雪就叫冷流降雪。
冷流降雪的基本原理(图片来源:NOAA)
当来自西伯利亚的强冷空气南下、袭向山东半岛时,自带寒冷干燥属性,本身温度极低。而渤海是一个半封闭的浅海,比热容大,降温较为缓慢,秋冬季节就像一个巨大的暖水池。所以当强冷空气过境时,渤海海面温度远高于其上方的冷空气,巨大的温差就使得海面源源不断地向冷空气底层输送热量和水汽,而这水汽还会继续往南,进入山东半岛。
低层大气被海洋加热的同时,高层大气仍然维持着低温状态。此时“底层暖,高层冷”,环境温度的垂直递减率超过了气体的干绝热递减率,形成强烈的静力不稳定。在这种状态下,低层湿润空气向上爬升,触发了对流过程,水汽遇冷凝结,从而形成密集的降雪云团。
雪云在向南挺进时,又一头撞上了山东半岛北部的丘陵,因而被迫抬升,触发了迎风坡效应。气流在上升过程中经历绝热冷却,水汽进一步凝结且在山前堆积,降雪强度迅速升级,这样就形成了大规模降雪。
湿润气流遇山抬升,形成降水(图片来源:GBH)
本质上,冷流降雪的形成机制类似于夏天的强对流天气(如雷暴)。水汽在对流过程中凝结成雪时,释放的凝结潜热会进一步加热大气,产生第二类条件不稳定(CISK)机制。在这种正反馈调节下,天气尺度系统为对流提供水汽和抬升,对流释放的潜热加热大气,反过来增强天气尺度系统,进一步促进对流。因此,在极端的冷流降雪过程中,有时还会伴随“雷打雪”的奇特景观。
烟台莱山机场气象统计资料(1992-2006年)显示,当地冬季冷流降雪占总降雪次数的78%,冷流降雪年平均日数约为39天,远超山东内陆地区的10天,“雪窝子”可谓名副其实。
“雪窝子”不只在中国
除了我国山东半岛外,全球还有很多著名的冷流降雪高发区,其中以北美五大湖地区最为典型,冷流降雪也因此在一些场景下被统称为“大湖效应”。
北美五大湖总面积达24.6万平方公里,冬季湖水降温缓慢,为过境的冷空气提供了持续且巨量的热量和水汽。当来自加拿大的极地气团从西北方向吹来、横扫湖面,就常常会给五大湖的南岸和东岸带来破坏性的暴风雪天气,积雪深度甚至能超过一米。
2022年1月10日,一股来自西北方向的冷空气席卷北美五大湖全境,引发了大湖效应。(图片来源:Wikipedia)
另外,日本西部沿海也是冷流降雪的重灾区,尤其是本州岛西北部和北海道地区。当西伯利亚冷空气经掠过温暖的日本海上空,这种“海效应”产生的降雪量甚至超过了北美五大湖。正是因为极高强度的降雪,北海道才得以成为世界闻名的滑雪胜地。在欧洲的瑞典东部和爱沙尼亚等地,也能见到冷流降雪的身影,形成原理也与之相似。
2018年1月23日,日本海上空形成的冷流降雪带(图片来源:参考文献[6])
目前,影响烟台、威海的冷流降雪过程已告一段落,未来几天的天气将转为晴好,但寒潮带来的低温影响仍在持续。交通出行方面,仍要警惕黑冰与积雪导致的“溜冰路”,保持安全车距;保暖工作也不可松懈,防止受凉感冒。雪后的“雪窝子”虽然美如童话,但大家也务必要在享受雪景的同时将安全放在首位。
作者:等风
作者单位:中国科学院大学地球与行星科学学院
参考文献:
[1] 周雪松,杨成芳,张少林.山东冷流暴雪的中尺度结构模型[C]//中国气象学会.中国气象学会2008年年会天气预报准确率与公共气象服务分会场论文集.山东省气象台;,2008:1177-1187.
[2] 章建成,王维国,肖子牛.2005年12月山东半岛北部持续强降雪的成因分析[C]//中国气象学会.中国气象学会2006年年会“中尺度天气动力学、数值模拟和预测”分会场论文集.国家气象中心;国家气象中心;国家气象中心;,2006:95-100.
[3] 郑怡,张瑜洁,杨成芳,等.我国东部冷流雪具有典型浅对流特征[N].中国气象报,2025-01-10(003).DOI:10.28122/n.cnki.ncqxb.2025.000047.
[4] 慕溯,秦菲.烟台的雪,为啥这么大?[N].烟台日报,2023-12-22(002).DOI:10.38267/n.cnki.nytrb.2023.003317.
[5] 寿绍文. 中尺度气象学[M]. 3版. 北京: 气象出版社,2016.
[6] Fujisaki-Manome, Ayumi & Wright, David & Mann, Greg & Anderson, Eric & Chu, Philip & Jablonowski, Christiane & Benjamin, Stanley. (2022).
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