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宋代氣候變化與火災

壹、氣候與火的關系影響火的因素有很多,但氣候因素無疑是最重要的。因為無論是人為火災還是自然火災,都必須依賴於適宜的氣候條件。所謂氣候條件適宜,主要包括兩個方面:壹是指天氣幹燥。壹般來說,除部分化學物質外,大多數固體物質的含水率和幹燥系數與空氣的相對濕度呈正相關,含水率是著火的前提條件。像木材壹樣,它的含水量越高,越不易燃。即使燃燒,釋放的能量也少,傳播速度也慢。所以空氣濕度大的時候火災相對少,空氣幹燥的時候火災相對多。如大中祥符三年,盛、洪、潤州等地因久不下雨,空氣過於幹燥,火災頻發。明道元年,開封府禁火,因為鍋靠近木墻,燒了很久。第二個是指大風天氣。風對火的重要性在於它能支持燃燒和蔓延。據測算,五級大風時距離飛火可達500-700米;六級大風中,距離飛火最遠的有27公裏,容易導致火勢迅速蔓延。例如,同治年間的正月初壹,廣東省惠州市博羅縣發生了壹場火災。由於颶風兇猛,人力不足,損失慘重,博羅全城化為灰燼,公私商業壹片混亂。熙春四年,鄂州石南失火,壹個風雨交加的夜晚,燔祭就有壹千多人。此外,壹些特殊的氣象因素也會直接引發火災,尤其是雷擊。許多雷擊火都有記載,例如元豐四年六月,秦州雷震的城宅被燒;七年六月,玉清打理宮災。火災當晚,雷聲隆隆,黎明時分停止。但受限於當時的氣候條件和地理環境,雷擊火並不常見。因此,對於大多數火災來說,有效空氣濕度是主要的外部影響因素,影響空氣濕度的氣候因素是短期內季節變化引起的幹濕季節交替和長期內氣候的周期性變化。中國地質大學學報:宋代氣候變化與火災研究2。從短期來看,火災與氣候的關系主要體現在四季的溫差以及四季變化引起的幹濕狀況的變化,直接影響不同季節發生火災的概率。但在詳細討論宋代火災的季節趨勢之前,我們首先要按照發生的時間對宋代火災的統計數據進行梳理,並按照等級進行分類,這樣才能準確地了解火災的年、月、季趨勢。除了《五行正史》之外,本文還比較了宋代其他史書中的火災記載,包括《宋史_五行》、《續史長編》、《燕國建立以來的年譜》、《燕國建立以來朝野雜記》以及宋代筆記小說和地方誌中的火災記載。這些文獻中有相當多關於火的史料,但有些模糊不清,甚至連時間地點都無法考證。粗略地說,宋代的重大火災大約有710起。首先要考慮它們是不是災難,沒有T的不包括在內。但火災並不少,具體發生時間無法考證。所以在這710起火災中,只有529起火災可以從其具體月份推斷,610起火災可以從其具體年份推斷。由於個人能力和數據的限制,可能會省略統計。

因為宋代對那場火的描述有的很詳細,有的過於簡略,所以很難給這場火打分。因此,本文統計的不同級別的火災數量只是壹個大概的數字。表1宋代火災分類火災等級火災表現關鍵詞火災次數1人員傷亡和財產損失較少壹般火災10燒傷人數多,燒傷人數數百人,死亡數人,人員傷亡和財產損失較多2級中等火災中燒傷人數數百人,轄區數百個,燒傷人數數千人,死亡數十人,人員傷亡和財產損失約470~480人,3級重大火災中燒傷人數超過1萬人,財產損失嚴重。

壹萬多棟被燒毀的房屋,數萬個區燃燒了數百英裏。成千上萬的人死了,燒光了,燒光了。表2宋代火災的季節差異。春、夏、秋、冬四季重大火災次數為17411691158,重大火災次數為32181431。火災的季節變化趨勢。在按月、年、尺度對宋代火災資料進行整理的基礎上,統計各季火災次數,進而得出宋代不同季節火災的月變化趨勢,使宋代各季火災情況具體化,並能進壹步分析各月火災分布的差異。圖1顯示了宋代各月火災發生的次數及變化趨勢。根據圖1中的數據可以看出,6月、7月和8月是夏秋季最不容易發生火災的月份,這三個月的火災起數僅占全年的14%,尤其是夏秋之交的7月,更是全年的最低點,僅發生22起火災,僅占全年的4%。相反,冬春季節的65438+2月、65438+10月和2月是壹年中發生火災次數最多的三個月,火災總數占全年的36%。其中,2月是全年的高峰月,壹個月的火災起數占全年的13%,幾乎相當於6、7、8三個月火災起數的總和。從重大及以上火災的分布來看,月份分布趨勢與壹般火災基本壹致,特別是春、冬季,165438+10月,65438+2月和2月,3月發生火災54起,占全年的39%。夏秋季的6、7、8月最少,3月為13次,僅占全年的9%,其中7月僅3次。宋代冬夏兩季火災形勢的差異。在氣候學上,春分和秋季壹般分為兩部分,較冷的那壹半是冬季的半年;較暖的半年是夏半年,季風氣候的壹個顯著特點是四季冷暖分明,幹濕分明:春季幹燥多風,引發火災的兩個最重要的氣候條件都滿足了,所以春季壹般是火災的高峰期,幹燥多風最容易發生。冬季作為用火的第二個高峰,除了氣候幹燥外,還有兩個因素,即寒冷和日照短:在季風氣候地區,冬季壹般是全年溫度最低的時候,自然要用明火取暖;北半球的冬天,夜晚長,白天短,光照時間比壹般季節長。這兩個因素自然成為冬季火災的兩大隱患。至於夏天,雖然潮濕多雨,火災很難發生,但是夏天雷擊多。本文統計的18次宋代雷擊中,12次發生在夏季,夏季高溫不下雨容易引起自燃,因此夏季火災次數相對高於秋季。秋天,氣溫不冷不熱,大風天少;空氣濕度比春、冬季高,雷雨少,所以秋季是火災頻率最低的季節。三個。宋代周期性氣候變化與火災的關系。上面提到的火與氣候的關系,主要是從短期季節變化的角度來討論的。但火與氣候的關系不僅體現在短期季節變化引起的溫度自然波動上,還體現在長時期氣候的周期性變化上。由於我國季風氣候影響明顯,寒冷期與幹旱期平行。暖期與濕期平行,影響火災的最主要因素是空氣濕度的變化。因此,在這種長期的氣候下,暖濕與冷幹的交替演變必然會影響火災的年際趨勢。據竺可楨介紹,在過去的五千年裏,中國的氣候,中國經歷了幾次冷暖交替,尤其是宋宋時期,中國的氣候從美國的暖變冷長達兩千年。這個轉折時期經歷了唐宋暖期、南宋寒期、元代暖期,氣溫波動較大。此外,根據目前氣候學家的普遍看法,這壹時期仍處於中世紀暖期,連接明清暖期和小冰期。但在這壹暖期,中國東部的氣候經歷了兩個相對暖期和壹個相對冷期。總之,宋代氣候不穩定,氣溫波動顯著且頻繁,這也使得火災隨著氣候的波動呈現出波動的趨勢。為了說明宋代氣候變化與火災分布的關系,根據文獻中的記載,我們將宋代華東地區的火災按年份進行了分類統計,並與這壹時期的氣溫變化進行了對比。對比圖2,宋代華東地區氣溫變化曲線參考葛全勝繪制的氣溫序列圖。從火災頻率的年際變化來看,宋代火災的分布是兩端弱中間強;氣溫變化方面,北宋中前期和南宋中後期氣溫相對較高,宋之交氣溫相對較低。

尤其是1120165438北宋末至南宋初,火災發生頻率達到了宋代以來的最高水平。這30年間,發生火災133起,占宋代火災總數的22%。其中特大火災14起,占宋代特大火災總數的1/3,如建安三年揚州大火;林紹興元年,安、越州,宣州、林紹興二年,林紹興六年,林紹興十年,紹興十壹年,梧州、建康恰恰是宋朝最冷的時期。從圖2可以看出,在氣候變化的趨勢圖上,這壹時期的氣溫也處於低谷。因此,氣候變化與火災數量密切相關,它們是負相關的。火災頻率年變化與溫度波動的關系。然而,盡管圖2反映了這兩個變量之間的關系和趨勢,但無法看出它們之間的相關程度。因此,我們使用積差法來計算兩個變量之間的相關系數,以反映溫度偏差與火災次數之間的相關性。相關系數用拉丁字母R表示,取值範圍為-1r 65438+1 rgt;;0為正相關,-1 rlt;0負相關,r=0不相關。根據公式:r=xy-nnxy,結果顯示為-0747r-0521,也就是說,火頻與平均氣溫距平的相關系數為-0521,與氣溫距平最小的相關系數為-0747。因此,火災的發生與溫度的變化存在明顯的負相關關系,即溫度越低,火災發生的可能性越大,兩者的相關性越高、越強。或者反之亦然,達拉斯到禮堂之間的氣候冷暖和高頻低頻火災時期的對應關系。根據圖2,將宋代320年的氣溫變化和火災頻率進壹步疊加後,發現高頻火災期與寒冷氣候變化、周期性氣候變化及其變化程度之間存在大致同步的* * *振動關系。幾乎每壹個氣候周期的寒冷期都對應著火災的高發期;每個氣候周期的暖期也大致對應火災的低頻期。據此可以大致推斷出宋代火災的幾個相對高頻和低頻期,以及氣候的相對冷暖期,以及它們之間的對應關系。表3地面氣候期起止時間/年持續時間/年氣溫距平/重大以上火災頻率重大以上火災頻率1960110915003280184503冷期110111990。+027480041221504由1001310s)和1冷期組成。兩個暖期的溫暖程度相差無幾,氣溫僅在01之間變化。但冷期與兩個暖期的溫差為0.6~0.7。對於宋朝320年來說,這兩個暖期和壹個冷期的起止時期分別為9601109。2001279;1101-199,為便於描述,我們將這三個氣候時期分別標記為暖期1、暖期2和冷期1,對應兩個低發期和壹個高發期。根據表2的數據,暖期1的火災次數是冷期1的67倍,但暖期1持續了150年,冷期1僅持續了90年。因此,冷期1的火災頻率遠高於暖期1。暖期2的持續時間與冷期1相比,相差無幾,但差異較大。

當然,重大火災數量和頻率的對比可以說明這壹點。冷期1共發生54起重大火災,不僅超過了暖期2,也超過了更長的暖期1。僅對比重大火災次數,1的冷期與兩個暖期差距更大。1冷期發生重大火災23起,比暖期兩次重大火災之和多4倍。簡而言之,在溫暖期,火災的數量和頻率要少得多,低得多;但是,在寒冷期,火災發生的次數和頻率越來越高,而且這種趨勢隨著火災級別的升高越來越明顯。四個。綜上所述,通過對宋代火與氣候變化關系的探討,我們主要得出以下結論。首先,火災與氣候有著密切的關系,其中強風和幹燥的氣候條件最容易發生火災。其次,從短期的氣候變化來看,火災的季節性非常明顯。火災多發生在寒冷幹燥的冬春季節,尤其是農歷165438+10月、65438+2月、65438+10月、2月。再次,從氣溫的長期波動來看,火災的發生與氣溫的變化呈負相關,即氣溫越低,火災發生的頻率越高,危害越大。溫度越高,火災頻率越低,危害越小。參考何剛。火災與氣象因素的二元線性回歸關系分析。消防科學與技術,2005。李導。資本管理的延續。北京:中華書局1979。。蘇軾記)。文遠.古斯庫全集。脫脫宋史。脫脫。進士。北京:中華書局,1975。劉南威。自然地理。北京:科學出版社,2007。竺可楨和中國近五千。以及其他人對中國兩千年來氣溫變化的研究。自然科學進展,2004。葛全勝,等。中國東部近2000年來的氣溫變化。第四紀研究,2002年。1977.《中國地質大學學報》第14卷第2期2014年3月《中國地質大學學報》2014年3月《基於動態隨機壹般均衡模型的股票價格波動、財富效應分析與貨幣政策反應》楊摘要:本文基於壹個開放經濟中包含股票市場財富效應的動態隨機壹般均衡模型,模擬並檢驗了中央銀行應如何應對美國貨幣政策。研究發現,為了實現實體經濟和匯率的穩定,當財富效應增大時,央行對股價變化的反應系數應適度增大;當股票的波動幅度增大時,其對股價變化的反應系數應適度穩定。因此,中央銀行應根據我國利率市場化程度、財富效應和股市運行情況,對股市波動做出適當反應。財富效應;股票市場;非基本面影響;中國貨幣政策庫分類編號。:F8309文件識別號:文件編號:1671016902009013基金項目:陜西省社科基金項目通貨膨脹預期管理研究。