
气温回升呈现“跳跃式”变化,核心在于大气环流的剧烈调整、冷暖气团的快速交替,以及全球变暖背景下极端天气事件的频发。
立春前后(如2月4日),东亚环流转为“北低南高”型,500百帕位势显著偏高,驱动大范围暖平流增强。暖空气自低纬度长驱直入,导致华北、江南等地48小时内升温10–20℃,形成“气温起飞”现象。
冷空气势力减弱后,高压脊控制中东部地区。晴朗少云条件下,太阳辐射直达地面,热量累积速度加快,加速升温过程。
寒潮结束后,冷高压系统东移,但2月仍有多次弱冷空气南下(如2月5–7日)。其短暂影响导致气温小幅回落,但后续暖空气迅速占据主导,形成“升-降-升”的阶梯式轨迹。
冷空气残余势力与增强的暖湿气流剧烈交锋。前期气温越低,回暖时升幅越显著(如合肥48小时降温21℃后迅速反弹),温差可达15℃以上。
南方放晴后,白天地面吸收大量太阳辐射,最高气温快速上升(如杭州升至19℃);但夜间晴空辐射散热导致最低气温持续低迷,昼夜温差可达15℃,体感呈现“午暖晨寒”。
全球变暖增加大气能量,导致极端事件频率和强度上升。北极升温速率是全球平均的2–3倍(北极放大效应),削弱极涡稳定性,促使冷空气路径突变,加剧中纬度地区“寒潮-回暖”震荡。
2023–2025年为有记录以来最暖三年,中国冬季整体偏暖,但阶段性寒潮与剧烈回暖交替更频繁。拉尼娜状态虽存在,但难阻暖趋势主导。
城市化进程增强“热岛效应”,如北京朝阳区气温显著高于郊区。同时,温室气体排放导致土壤干燥化,地表热容量降低,升温与冷却速度加快,进一步放大气温波动。