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柯本气候分类

根据月均温与月降水量数据,自动判定柯本-盖格气候分类(Köppen-Geiger)。支持全球气候分布可视化、气候图解绘制与五大类气候体系详解。基于 Beck et al. (2018) 全球 1km 分辨率气候分区数据。

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气候类型判定器

输入 12 个月的月均温(°C)与月降水量(mm),自动判定柯本气候类型

快速加载示例:
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请输入数据并点击判定
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气候图解 (Climograph)

📋 判定流程

柯本分类采用决策树算法,按以下优先级判定:

  1. 检查是否为 E 极地气候(最热月 < 10°C)
  2. 检查是否为 B 干旱气候(年降水 < 潜在蒸散阈值)
  3. 检查是否为 A 热带气候(最冷月 ≥ 18°C)
  4. 检查 C 温带 / D 大陆性(最冷月温度分界 0°C)

第二字母表示降水季节分布(f/w/s/a/b/c),第三字母表示温度等级(a/b/c/d/h/k)。

📐 关键阈值公式

T = 20 × T_annual_mean

T 为干旱气候年降水阈值(mm)。若年降水 < T/2 则为沙漠(BW),T/2 ~ T 为草原(BS)。

P_dry ≥ 100 - P_annual/25

Am 型判定:若最干月降水 ≥ 此值,则为季风型。

🌍 全球分布

据 Beck et al. (2018) 统计,全球陆地面积中:

  • B 类(干旱)约占 26.3%
  • D 类(大陆性)约占 24.6%
  • A 类(热带)约占 19.0%
  • C 类(温带)约占 16.3%
  • E 类(极地)约占 13.8%

全球柯本气候分布

基于 Beck et al. (2018) 全球 1km 分辨率气候分区数据简化示意。点击图例可高亮/隐藏对应气候类型。

🗺️ Köppen-Geiger 世界气候分布简图

注:本图为基于真实气候带分布的简化示意 Canvas 绘制,非精确投影。赤道横贯中部,主要大陆轮廓已标注。

典型气候图解

气候图解(Climograph)同时展示月均温曲线与月降水量柱状图,是识别气候类型的经典工具。

柯本-盖格分类体系

由德国气候学家 Wladimir Köppen 于 1884 年提出,后经 Rudolf Geiger 等人多次修订,是目前应用最广泛的气候分类系统。

完整分类代码速查表

相关知识

📖 分类历史

德国-俄罗斯气候学家 Wladimir Köppen(1846–1940)于 1884 年首次发表气候分类方案,1936 年与学生 Rudolf Geiger 合作完成最终版本。该系统以植被分布为气候边界的主要依据,因为 Köppen 认为植被是最能综合反映气候特征的指标。

2018 年,Beck 等人基于 CMIP5 气候模式与 CRU TS 观测数据,发布了全球 1km 分辨率的 Köppen-Geiger 气候分区图(1901–2010 与 2071–2100 预测),成为目前最权威的参考数据集。

🔬 与其他分类系统对比

分类系统提出者依据
柯本-盖格Köppen & Geiger温度 + 降水 + 植被
桑斯维特Thornthwaite潜在蒸散 + 水分盈亏
holdridge生命地带Holdridge生物温度 + 降水 + 蒸散比
特里瓦塔气候Trewartha简化柯本系统

🌡️ 温度阈值详解

柯本分类中的温度阈值具有明确的地理意义:

  • 18°C(最冷月):热带与副热带的分界,对应椰子树生长的北界
  • 10°C(最热月):树木生长的温度下限,极地与非极地的分界
  • 0°C(最冷月):温带与大陆性的分界,对应月均温结冰线
  • 22°C(最热月 4 个月):热带季风(Am)与热带草原(Aw)的辅助判定

⚠️ 系统局限

尽管柯本分类应用广泛,但仍存在以下局限:

  • 未考虑风速、湿度、云量、日照时数等要素
  • 干旱气候阈值基于均温,在高纬度地区可能低估蒸散
  • 高山气候(H)未在原系统中独立分类,需额外标注
  • 城市热岛效应导致城市气候与周边分类不符
  • 气候变化使部分区域气候类型发生迁移(如地中海气候区扩大)

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