大气科学的热点问题

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1、大气科学的热点问题钱维宏林祥②随着社会的发展和科学的进步,人类对于地球自身的因素有关。更长时间尺度波动则包含多个十大气的认识在不断深入,关注在不断增加,但未知年际波动。有观测以来的150年中,全球气温变化领域和迷惑依旧存在。这里,我们将针对当前大气表现有年际、十年际和年代际的三个时间尺度波动。③科学领域的几个热点问题展开讨论,希望了解大气从月分辨率资料描述的年际气温变化,它的变科学的现状和未来,促进大气科学的健康发展。幅比用年资料描述的几十年气温变化大。前者,在一、全球温度变化的新认识2~3年内气温变化了0.6℃。

2、对后者,在20~30年大气的变化包含很多的周期,比如日周期、年中气温变化了0.5℃。历史上,年与年之间气温变化周期,每个周期都对应着自己的规则波动,这些波幅度为0.6℃的现象很多,并没有引起争论,是海洋动反映的是大气中的一些自然现象,比如白天温暖与大气耦合的结果。对20世纪60~70年代的全球①黑夜凉爽的气温日变化和夏季炎热多雨冬季寒冷平均气温偏低和近20~30年全球平均气温偏高,人干燥的气候年(四季)变化,显然这些变化是规则们感到不安。一百年中,能够见到这样几十年的气的波动。一般来说,这种规则的波动通常代表自然温

3、波动没有多少次。全球平均的温度中有10年、20变率,因为其背后对应的是规则的物理机制,比如年和60年左右的变化波动。太阳辐射的日变化和年变化。我们常说的异常变化,气温变化接近或即将退出一个平台时会出现更指的是叠加在规则波动上的不规则波动,背后对应短时间的气温涨落,或小尺度的波动。这种小尺度的可能是非正常的扰动或强迫,比如太阳强度的异的涨落可能是进入平台和退出平台的前期信号。常波动、火山活动对太阳辐射的影响或人类活动的2008年以来北半球不断发生的大范围寒冷、雨雪、影响等。冰冻天气过程也可能是全球平均气温要退出前期暖

4、目前主流的观点认为,人类活动造成了全球增平台和进入新阶段的前兆。自然界中,人们可以列暖,并且增暖趋势还将继续持续下去。理论依据主举很多这样的例子。北京地处北半球温带地区。太要是广为人知的温室效应,核心是强调人类碳排放阳辐射最强的时间在6月22日,但最高的北京气候的影响,相对忽视了区分自然变率和人类活动的不温度在7月底,比太阳最强辐射的时间滞后39天。同。然而温室效应仅仅是大气中无数物理过程的一最低气候温度出现在1月19日,比太阳辐射最少时员,过分强调温室效应可能导致研究结论就是该效间晚了27天。这个时差反应了大气和

5、海洋对太阳加应的变体而不是事实真相的全部。因此,笔者在此热响应的迟缓特性,也反映了大气的辐射平衡过程。将结合自己的研究,介绍一些全球温度变化研究中围绕北京气温的季节循环常常出现天气波动引起的的新认识。这些认识未必是广为人知的,但却是最气温变化。冬季的明显降温是受寒潮影响。夏季的新的,是尊重事实的。升温受到热浪的影响。寒潮和热浪,相邻1~2日的1.百年温度变化温差可以达到8~10℃。在夏季季节气候暖平台出人们把年与年之间的气温变化称为年际气温变现之前,逐日气温表现为波动式上升。在快要进入化,它是不规则的。相邻两个十年

6、之间的气温变化暖平台的时候会出现一次明显的天气尺度升温。反称为十年际气温变化,几十年间的气温变化称为年过来说,一次暖的天气尺度扰动后,气温就进入了代际气温变化。这些气温变化是不同时间尺度规则气候暖平台时期。变化上的不规则气温波动。十年的气温波动中包含气温变化的暖平台或波动是属于自然变率,还了5年增暖和5年降温,这种现象在中心彩插第2是一个气候极端事件,只有通过多次类似暖平台或页第2图所示的1975年至1998年全球平均温度上波动的分析才可以得到认识。一个观测站的长期气升过程中有较为明显的波动表现,这种上升趋势中温变

7、化有波动,全球平均的气温变化也存在波动。的周期性波动有可能与气候自然变率,或者说地球由于气温存在多时间尺度的波动,各个时段的增暖23卷第3期(总135期)·3·趋势和降温趋势就不一样。全球真实的温度序列应分量的增暖部分,叠加上每百年0.44℃的趋势,就该只有一条,但不同的研究者有不同的全球温度序得到一个明显的增暖趋势。在第二个暖平台之前,列,美国和英国长期合作的2个气候学家就先后有两个周期性增暖,叠加上每百年0.44℃的趋势和百4~5条不同的全球温度序列。这里用最具权威的联年尺度波动,就得到一个更明显的增暖趋势。第

8、三合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)2007年气个暖平台也是增暖趋势和周期性增暖分量叠加的结候变化评估报告使用的全球平均气温来描述这些变果。可见,159年来的全球平均温度曲线中,除了化。1850~2008年、1911~2008年和1976~2008年21.2年和64.1年两个尺度周期性分量外,还应该有三个时段,增温趋势分别是每百年0.44℃、0.73℃

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