2. 四川省气象局气象服务中心, 成都 610072
2. Sichuan Meteorological Service Centre, Chengdu 610072
本文所用降水、气温、大风及沙尘实况资料来自国家级和区域级地面气象站观测资料及中国地面日值数据集;位势高度场、距平场及各环流分析数据采用欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的ERA5逐小时再分析资料,水平分辨率为0.25°×0.25°。冷空气、沙尘、暴雨及强对流过程分析依据国家气象中心的灾害性天气过程统计表。探空分析采用中国高空气象观测站的定时值资料。全文所用时间均为北京时。
2 天气概况 2.1 降水2026年4月,全国平均降水量为55.3 mm,较常年同期(43.6 mm)偏多27%(严大春和方翀,2024;胡莹莹等,2025;国家气候中心,2026)。从空间分布看(图 1),主雨带位于长江以南地区,西南地区东部、江南、华南地区等地降水量超过100 mm,其中湖南、江西、浙江、福建等地部分地区超过250 mm,江西中部局地超过400 mm,为月内降水中心; 湖南降水量距平超过100 mm,累计降水量为1961年以来历史同期最高。降水量距平百分率分布特征表明,4月降水偏多的核心区域较常年北移至江南及西南地区东部,而华南及云南中西部则因雨带位置偏北而处于相对少雨区,降水量偏少5~8成(图 2)。北方降水量整体较少,东北地区东部降水量普遍在25 mm以上,较历史同期偏多2成。
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图 1 2026年4月全国降水量分布 Fig. 1 Distribution of precipitation over China in April 2026 |
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图 2 2026年4月全国降水量距平百分率分布 Fig. 2 Distribution of precipitation anomalypercentage over China in April 2026 |
4月,全国平均气温为12.9℃,较常年同期(11.5℃)偏高1.4℃,为1961年以来第四高。除东北地区北部及内蒙古东北部气温较常年同期偏低外,全国其余大部地区气温偏高,其中西北地区北部、华北地区西北部、黄淮东部、华南大部等地气温偏高2~4℃(图 3),新疆、广西气温分别为历史同期最高和次高;海南、广西、福建、贵州、湖南、云南、西藏等地有15个国家级气象站日最高气温突破4月历史极值,其中海南屯昌(40.4℃)、广西环江(37.3℃)、广西罗城(36.5℃)突破春季历史极值。
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图 3 2026年4月全国平均气温距平分布 Fig. 3 Distribution of monthly average temperature anomaly over China in April 2026 |
2026年4月与常年相比(关良等,2020),环流核心特征为极涡偏心、乌拉尔山阻塞高压异常发展,通过西风带遥相关波列主导了东亚天气格局。
3.1 500 hPa月平均环流基本特征本月极涡呈显著偏心型分布,整体偏向北美大陆一侧,导致冷空气主要影响北美东部,而影响东亚的冷空气路径偏北、强度偏弱,欧亚大陆中高纬主要呈现“两槽一脊”型,位于我国北方的西风带环流较为平直,从距平上来看,强负距平中心位于乌拉尔山以西,中心较常年偏低9 dagpm以上,乌拉尔山附近的高压脊偏弱,东亚槽主要控制贝加尔湖以东地区,整体强度和常年相当,但乌拉尔山以东地区有明显的6 dagpm以上的正距平,造成高纬环流经向度减弱,阻碍西西伯利亚冷空气东移南下,使得中高纬环流形势稳定少变,西风带波动东移速度减慢,同时副热带高压(以下简称副高)北界位于20°N附近,位置偏西,有利于西南暖湿气流与冷空气交汇(图 4)。上述环流异常直接导致了全国的天气特征:气温方面,冷空气频次减少、强度减弱,造成4月全国大部分地区温度偏高。降水方面,南下的弱冷空气在长江以南与偏南暖湿气流稳定交汇,导致雨带位置偏北,造成华南地区降水偏少5~8成,江南地区降水异常偏多,湖南降水量创历史同期最高,冷暖空气在长江以南地区频繁交汇则造成江南地区强对流天气偏多且局地极端性强。此外,弱冷空气偏西路径活动配合北方前期暖干下垫面,沙尘天气过程发生次数接近常年。
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图 4 2026年4月北半球500 hPa(a)平均位势高度场和(b)距平场(单位:dagpm) Fig. 4 (a) Average geopotential height and (b) its anomaly (unit: dagpm) at 500 hPa in the Northern Hemisphere in April 2026 |
图 5为4月上、中、下旬欧亚地区500 hPa平均位势高度场。
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图 5 2026年4月(a)上旬、(b)中旬和(c)下旬500 hPa平均位势高度场(单位:dagpm) Fig. 5 The average geopotential height (unit: dagpm) at 500 hPa in the (a) first, (b) second and (c) third dekads of April 2026 |
4月上旬(图 5a) 欧亚大陆中高纬为“两槽一脊”型,两槽分别为欧洲槽和东亚槽,脊为乌拉尔山脊。乌拉尔山脊主体偏西,新疆北部受其东侧弱脊影响;东亚槽偏强,经向度偏大,槽底向南延伸至40°N附近,导致我国中纬度环流呈现西高东低形式。8—9日,一股中等强度冷空气自西向东、自北向南影响我国大部地区,普遍出现4~8℃降温,局地12℃以上,并伴有大范围大风天气。南方地区,副高位置偏南,588 dagpm线分为两个独立的闭合中心,受北方南下冷空气和低层暖湿气流共同影响,上旬我国南方出现2次区域性强降水过程和2次强对流过程,江南、华南部分地区累计降水量超过50 mm,局地超过100 mm。
中旬(图 5b),欧亚大陆中高纬环流形势调整为“两槽两脊”型,较上旬环流发生明显更替。乌拉尔山一带与远东地区分别维持高压脊,欧洲东部、贝加尔湖以东至东西伯利亚为低槽区,环流整体经向度有所减弱;东亚槽明显减弱并呈阶梯槽形态,中纬度等高线整体趋于平直,纬向环流占据主导,冷空气势力整体偏弱,仅沿脊前西北气流间歇性南下影响我国东北地区,南下幅度有限。受环流配置影响,全国大范围区域性暴雨过程偏少,降水与强对流区域整体偏北,主要位于江南、江汉及西南地区东部。北方受低槽东移与蒙古气旋共同作用,出现本月范围最广的沙尘天气,沙尘自西北向东南扩散,覆盖西北、华北至东北西部,新疆南部、内蒙古中西部局地达强沙尘暴级别。南方在副高北侧西南暖湿气流与低层切变、弱冷空气配合下,出现多阶段性混合型强对流天气;中旬后期南支槽东移、水汽输送增强,新一轮较强降水覆盖江南中西部、华南大部及西南地区东部,广西北部累计降水量显著偏大,强对流天气影响范围北扩至华北、黄淮地区。
下旬(图 5c),欧亚大陆中高纬环流形势再次调整为“两槽一脊”型,东亚槽重新加深发展,经向度显著增强,槽底向南延伸至35°N附近,东北地区环流径向性明显加大,有利于强冷空气南下影响我国北方地区。副高较中旬进一步北抬西伸,588 dagpm线北界抬升至20°N以北,西端延伸至印度半岛,其外围的西南暖湿气流输送更加旺盛,为我国华南、江南地区的降水提供了充足的水汽条件。同时,南支槽活动较为活跃,与副高北侧暖湿气流叠加,导致下旬我国南方出现多轮强降雨和强对流天气过程。20日出现入汛以来全国综合强度最强的暴雨过程,云南大关(128.9 mm)、湖南冷水滩(115.6 mm)日降水量突破春季历史极值;27日,广西钦州日降水量达331.5 mm,打破当地春季历史极值纪录。
4 暴雨和强对流天气2026年4月,受北半球大气环流异常影响,我国灾害性天气类型多样、极端性突出,整体呈现“北沙南雨”的空间分异特征。月内共出现6次强对流天气过程(表 1),南方地区强对流与暴雨过程频发,9日浙江中北部出现极端雷暴大风。4月我国共出现4次大范围强降水过程(表 2),分别发生于2—4日、8—12日、19—24日及26—29日,强降水覆盖江南、华南、江汉及西南地区东部,累计降水量普遍达50~200 mm,局地超250 mm,过程整体较常年偏多偏强,多地日降水量突破4月历史极值。本节将从实况特征、环流形势演变及形成机制等维度对这两次过程展开系统分析。
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表 1 2026年4月强对流天气过程 Table 1 Summary of severe convective weather events in April 2026 |
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表 2 2026年4月大范围降水过程 Table 2 Summary of large-scale precipitation events in April 2026 |
4月上中旬强对流天气以风雹降水混合型为主,主要影响江南、华南地区等地;中旬后期强对流过程北扩至华北、黄淮地区,出现强风雹型天气过程;下旬南方转为强降水型。9—10日,受西南急流与北方冷槽共同影响,湖北、湖南、安徽、江西、浙江、福建等地的部分地区出现短时强降水天气,局地出现8~11级雷暴大风,9日19:00—22:00(北京时,下同)浙江出现以雷暴大风为主,局地伴有冰雹的强对流天气,此次过程共造成浙江306个乡镇出现8级以上雷暴大风,5个气象自动站风速突破建站以来历史极值,20:50前后发生在浙江舟山的16级雷暴大风(定海灰鳖山站阵风达54.8 m·s-1)是此次强对流天气过程强度最强、极端性最突出的事件,为当地有气象记录以来最强的非台风性大风。
4.1.2 环流形势演变此次过程发生在典型的冷暖交汇型强对流环流背景下(俞小鼎和郑永光,2020;樊李苗和俞小鼎,2020;崔新艳等,2025)。4月9日08:00,500 hPa东移低槽控制我国东部地区,槽前西南急流强盛。杭州站探空显示200 hPa风速达40 m·s-1以上,低层850 hPa西南急流达16 m·s-1,构成了高低空急流耦合的动力配置。中层存在显著干层,且0~6 km垂直风切变超过35 m·s-1,具备雷暴大风发生的有利环境。白天浙江中北部地区晴空辐射增温显著,地面气温升至26~32℃,热力条件持续改善。20:00前后,下沉对流有效位能升至1000 J·kg-1以上;0℃层高度约为4 km,适宜冰雹生成,0~6 km垂直风切变达到43 m·s-1,对流组织化加强(图 6)。随着高空槽东移加深,冷暖气流在浙江中北部剧烈交汇,触发了大范围系统性强对流天气。
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图 6 2026年4月9日(a,b)500 hPa,(c)850 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、相对湿度(填色)与风场(风羽),(d)海平面气压(等值线,单位:hPa)与2 m温度(填色)的分布,及(e,f)杭州站的T-lnp图 Fig. 6 (a, b) The 500 hPa and (c) 850 hPa geopotential height (contour, unit: dagpm), relative humidity (colored) and wind field (barb), (d) sea level pressure (contour, unit: hPa) and 2 m temperature (colored), and (e, f) the T-lnp diagram of Hangzhou Station on 9 April 2026 |
本次过程为舟山海域有记录以来最强的非台风性雷暴大风事件,具有强度突破历史极值、对流入海后显著增强、突发性与局地性极强的特征,分钟级风速骤增与显著空间差异给短时临近预警带来极大挑战。过程造成浙江中北部地区短时能见度下降,伴随6~8℃降温;局地冰雹对部分设施农业造成影响,但因预警及时未出现重大人员伤亡与财产损失。预报方面,数值模式对暖区强对流落区预报普遍偏北,未能捕捉舟山海域出现的16级极端大风,该类过程可预报性较低。业务预报需重点识别中层干层、强垂直风切变等关键环境信号,充分考虑海陆热力差异与狭管地形的增幅作用;后续需深入研究春季暖区极端雷暴大风形成机理与对流入海增强效应,扩充极端样本库,优化短时临近预报算法的极端值预报能力。
4.2 4月27日广西南部暴雨过程 4.2.1 暴雨实况4月26—29日,暴雨过程极端性最为突出,强降水主要发生在27日,中心位于广西南部沿海,钦州、北海、防城港等地累计降水量达250~400 mm;钦州日降水量达331.5 mm,打破当地春季日降水量历史纪录,钦南久隆站最大小时降水量达143.3 mm (图 7),短时强降水特征显著(周琰等,2024)。
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图 7 2026年4月26日20:00至27日20:00广西降水量分布 Fig. 7 Distribution of precipitation in Guangxi from 20:00 BT 26 to 20:00 BT 27 April 2026 |
本次广西南部极端强降水过程由高空槽、低层切变线与西南急流共同引发,副高稳定维持于南海北部。26—27日,500 hPa南支槽逐步东移加深,槽前正涡度平流提供有利动力抬升(张芳华等,2023;陈双等,2025;雷蕾等,2025;姚秀萍等,2025);低层西南低涡发展东移,切变线在广西沿海摆动,配合强盛西南急流构建持续水汽输送通道。过程期间广西地区925~500 hPa相对湿度普遍达80%~90%,低层比湿达12~14 g·kg-1(图 8),整层大气可降水量超50 mm,深厚饱和的湿层与充沛水汽为极端强降水提供了充足水汽条件,高低空系统的有利耦合最终造成钦州等地的破纪录强降水。
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图 8 2026年4月(a)26日20:00和(b)27日08:00 500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、925 hPa比湿(填色)与风场(风羽) Fig. 8 The geopotential height (contour, unit: dagpm) at 500 hPa, and specific humidity (colored) and wind field (barb) at 925 hPa at (a) 20:00 BT 26 and (b) 08:00 BT 27 April 2026 |
此次广西南部暴雨过程降水极端性突出,短时强降水特征显著,钦州等14个站日降水量突破4月历史极值,钦南久隆站最大小时降水量达143.3 mm,强降水集中分布于沿海区域,局地性强,同时伴随8~ 11级雷暴大风、冰雹等强对流天气。过程造成局地城乡积涝,对城市运行、交通运输及部分农业生产造成不利影响;但大范围有效降水显著缓解了广西前期的气象干旱,补充了河湖与水库蓄水,对改善土壤墒情、保障春播生产具有积极作用。预报方面,暖区暴雨的落区与强度预报仍是业务难点,数值模式对沿海地形增幅下的极端降水量预报能力不足(图 9),低层切变线的南北摆动与西南低涡的移动偏差,易导致降水落区和强度出现预报误差(图 10)。
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图 9 2026年4月26日20:00至27日20:00 24 h降水量主观预报与各家模式预报的TS评分 Fig. 9 TS scores of 24 h precipitation for subjective and all numerical model forecasts from 20:00 BT 26 to 20:00 BT 27 April 2026 |
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图 10 2026年4月26日20:00至27日20:00全国降水量(a)预报,(b)实况 Fig. 10 (a) Forecast and (b) observation of precipitation in China from 20:00 BT 26 to 20:00 BT 27 April 2026 |
2026年4月,我国共出现4次沙尘天气过程(表 3),接近常年同期(刘景涛等,2004;张春燕等,2019;李美琪等,2026),其中沙尘暴过程1次。月内沙尘影响范围覆盖西北、华北、黄淮及东北西部等地,空间上呈显著的西强东弱、北强南弱格局,强沙尘核心区集中于新疆南部与内蒙古中西部;传输路径以西路、北路为主。北方沙尘天气阶段性活跃,17—20日强沙尘暴过程为全月强度最强、影响范围最广的一次,具有西强东弱、双通道跨境输送的显著特征,局地达强沙尘暴级别,极端性突出。下文将对此过程进行分析。
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表 3 2026年4月沙尘天气过程 Table 3 Summary of sand-dust weather events in April 2026 |
4月中旬,极涡东移、乌拉尔山高压脊北伸,其东侧低槽等高线密集,位势梯度增大,引导冷空气东移南下。18日白天,500 hPa高空槽移至蒙古国西部,在槽前正涡度平流与地形动力减压共同作用下,蒙古气旋快速发展,中心气压低至992.5 hPa,与后部冷高压压差达50 hPa;850 hPa冷中心强度达-12℃,配合200 hPa高空急流出口区的辐散抽吸作用,为大风起沙与沙尘卷扬提供了充足动力条件。18日夜间气旋形态转竖,引导沙尘沿中蒙交界向东南移动;19日白天气旋东移至内蒙古中部,受上游降水湿清除作用,沙尘强度明显减弱(图 11)。
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图 11 2026年4月(a,c,e,g)海平面气压(填色和等值线,单位:hPa)与10 m风场(风羽),以及(b, d, f, h)500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)与2 m温度(填色, 单位:℃)的分布(a,b)18日08:00,(c,d)18日14:00,(e,f)18日20:00,(g,h)19日02:00 Fig. 11 Distributions of (a, c, e, g) sea level pressure (colored and contour, unit: hPa) and 10 m wind fields (barb), and (b, d, f, h) 500 hPa geopotential height (contour, unit: dagpm) and 2 m temperature (colored, unit: ℃) at (a, b) 08:00 BT 18, (c, d) 14:00 BT 18, (e, f) 20:00 BT 18 and (g, h) 02:00 BT 19 April 2026 |
本次过程动力与下垫面条件均利于沙尘发生:气旋后部出现大范围4~6级偏北风,局地阵风达14级,低层大气层结接近干绝热递减率,白天混合层高度2~3 km,湍流交换旺盛;4月上旬,蒙古国南部及内蒙古西部沙源区前期降水偏少5成以上、气温偏高2~6℃,植被返青推迟,地表裸露,起沙能力偏强。沙尘呈双通道跨境传输特征:西路源自新疆南疆盆地与北疆古尔班通古特沙漠,主要影响西北地区中东部;北路源自蒙古国中东戈壁,经内蒙古西部沙源补充后影响华北中北部,受内蒙古中部土壤湿度偏高的抑制作用,沙尘东移过程中强度快速衰减。
本次过程属春季典型蒙古气旋型沙尘暴,强沙尘中心位于新疆及内蒙古西部,东移过程中受降水湿清除作用强度快速衰减。过程造成北方大部空气质量下降、能见度显著降低,伴随大范围6~10℃降温,西北地区东部、华北等地降幅超10℃,北疆局地出现“泥雨”;后期降水推动浮尘消散,空气质量逐步转好。从预报来看,大尺度环流趋势预报基本准确,但沙源地下垫面实况资料不足,导致数值模式普遍低估核心区起沙强度、高估沙尘东移传输强度,且对降水湿清除效应模拟偏差较大。业务预报需重点关注气压梯度、混合层高度及上游降水演变,动态订正沙尘落区与强度;后续需深化跨境沙尘源解析与降水-沙尘耦合机理研究,优化复杂下垫面起沙参数化方案。
5.2 干旱4月上半月,广西、云南、海南等省份降水量较常年同期偏少近6成,上述地区气温为1961年以来历史同期次高,干旱快速发展,海南东部和广西中部局地出现特旱。受4月下半月降水过程影响,南方干旱明显缓解。
6 结论2026年4月全国平均气温为12.9℃,较常年同期(11.5℃)偏高1.4℃,为1961年以来历史同期第四高。月内气温总体南北两端偏暖、中部接近常年的分布格局,其中西北地区北部、华北地区西北部、黄淮东部、华南大部等地偏高2~4℃。全国平均降水量为55.3 mm,较常年同期(43.6 mm)偏多27%,共出现4次大范围强降水天气过程;降水空间差异显著,江南大部等地累计降水量超过250 mm,江西中部局部超过400 mm;湖南月降水突破历史同期纪录,华南、云南中西部降水量偏少5~8成,北方整体降水量偏少;其中26—27日广西南部大暴雨过程中,14个站日降水量突破4月历史极值,钦州日降水量打破当地春季日降水量历史纪录。月内强对流活动频发,累计出现6次,浙江中北部出现极端性雷暴大风,局地伴有冰雹和短时强降水,极端灾害局地性突出,冷暖气流持续交汇是本月极端天气多发的核心环流诱因。本月共出现4次沙尘天气过程(含1次沙尘暴),频次接近常年同期,17—20日沙尘过程呈现双通道跨境输送、西强东弱特征,新疆南部、内蒙古中西部局地出现强沙尘暴。
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2026, Vol. 52 
