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搜索结果: 1-15 共查到气候学 温度相关记录80条 . 查询时间(0.311 秒)
土壤有机质(SOM)在农田土壤肥力维持、碳封存和缓解气候变化起着至关重要的作用,将作物残留物还田被认为是维持和提升SOM的重要措施之一,然而,残留物还田可能加速SOM的矿化,即为激发效应(PE),温度敏感性(Q10)作为表征SOM矿化特性的重要参数,很大程度上决定着陆地生态系统碳循环与气候变暖之间反馈关系的方向与强度。影响SOM矿化过程的因素既包括生物因素,如土壤微生物和植物等,也包括非生物因素,...
全球平均表面温度(GMST)是衡量气候变率和全球变暖的核心指标,其变化同时受到自然变率和外强迫因子的影响。其中,自然变率属于气候系统的内在属性,来自海洋、陆地、大气、海冰之间的相互作用,如大西洋多年代际振荡(AMO)、太平洋年代际振荡(PDO)、厄尔尼诺-南方涛动现象(ENSO)等。而外强迫因子指的是能够影响到达地表辐射变化的要素,包括太阳活动及轨道参数变化、自然排放的温室气体、火山喷发,以及人为...
工业革命以来全球变暖正深刻影响地球环境和人类社会的可持续发展。由于器测记录时长的有限性,无法全面获取地球气候系统的变化规律,因此利用地质记录延长气候变化历史,结合气候模式模拟,对全面认识地球气候系统演变的规律及其机制、气候模式评估和未来气候预测至关重要。
研究冰消期季风和温度的演化过程对理解全球变暖背景下冰川融化对东亚季风和温度的影响有重要启示意义。目前,关于倒二冰消期(大约136-129 ka BP)东亚季风演化的古气候记录已经非常丰富(例如黄土磁化率、石笋氧同位素记录等)。然而,由于温度指标相对匮乏,并且已有古温度记录之间存在一定程度的不一致性,因此关于倒二冰消期东亚季风和温度之间的相位关系仍不清晰。
全球平均表面温度(简称GMST)是衡量气候变率和全球变暖的指针之一。以往研究认为,ENSO是影响GMST年际变率的最强信号,GMST会在厄尔尼诺时偏高、拉尼娜时偏低。例如2015/16年的超强厄尔尼诺事件就使得2016年GMST骤增,一跃成为工业革命后的最高值,并结束了21世纪初的全球变暖停滞现象。但2020年在发生了中等强度拉尼娜事件背景下,该年GMST并未明显降低、反而直逼2016年GMST的...
全球平均表面温度(简称GMST)是衡量气候变率和全球变暖的指针之一。以往研究认为,ENSO是影响GMST年际变率的最强信号,GMST会在厄尔尼诺时偏高、拉尼娜时偏低。例如2015/16年的超强厄尔尼诺事件就使得2016年GMST骤增,一跃成为工业革命后的最高值,并结束了21世纪初的全球变暖停滞现象。但2020年在发生了中等强度拉尼娜事件背景下,该年GMST并未明显降低、反而直逼2016年GMST的...
全新世以来(约1万年前至今)全球气温如何变化?现今的气候变暖是否已经达到1万年来最温暖的程度?回答这个问题主要有两个途径:1)地质记录;2)古气候模拟。集成的地质记录显示在早中全新世(距今~9000-6000年)有一个大暖期,其后温度逐渐下降,至工业革命以来再次变暖(Marcott et al., 2013);而古气候模拟揭示全球年均温在过去1万年来持续上升(Liu et al., 2014)。目...
全球变暖背景下,东亚夏季气候异常及相关灾害对人们的生命健康、社会经济发展、自然生态系统等造成严重损害,预计未来灾害影响与风险将更趋严重。但是,东亚夏季气候预测仍面临重大科学挑战,是亟需解决的科学难题。
气候变暖正在影响陆地生态系统格局与过程,会否导致其达到最优阈值,发生显著变化?青藏高原和南北极是全球气候变暖最为敏感的地区,是解析这一问题的典型实验区。灌木是已知分布范围最高、界限最北的木本植物,灌木种群的更新可为了解生态系统健康和稳定性提供关键指标。
东亚夏季风是全球季风环流系统的重要组成部分,在南北半球间的水热传输中扮演着重要角色,其带来的降水影响着数十亿人口的生产和生活。有学者认为东亚夏季风随全球变暖减弱,也有学者认为其随全球变暖而增强。因此,查明古全球变暖背景下东亚夏季风的变化是评估未来东亚地区水文变化的有效途径。
近日,相关研究成果以《盘星藻记录的中晚全新世温度变化及其对西北荒漠—绿洲区文明演进的影响》为题,在线发表于第四纪科学的国际知名期刊《第四纪科学评论》。
生态系统呼吸的温度敏感性(Q10)是气候变化-碳循环反馈关系中的重要参数。已有研究表明,高纬度寒冷地区温度敏感性更高,同时这些地区的气候变暖也更加强烈,因此暗示了高纬度寒冷地区生态系统碳排放不断加剧的可能性。但是,Q10随温度变化的时空模式在气候变暖的进程中会不会改变是未知的。基于全球陆地生态系统长期通量观测数据和野外增温实验数据,本研究发现高纬度寒冷地区虽然较低纬度温暖地区的Q10要高,但其本身...
近日,一组拍自南极科考站附近的照片引发关注。照片里南极的雪竟变成了红色和绿色。
中国科学院成都生物研究所吴宁研究员团队在喜马拉雅山脉南坡(尼泊尔境内)选取位于山麓和中山地带的两处典型湿地作为野外定位研究对象,开展了长期的温室气体排放监测,在已获取的数据基础之上,分析发现了土壤温度是影响湿地甲烷排放的关键控制因素。通过对全球不同海拔湿地相关数据的分析,建立了可比较的梯度序列,首次发现了湿地甲烷排放最适温度随海拔升高而降低的趋势,阐释了海拔梯度上甲烷排放随温度季节变化的趋同性规律...
湖泊变迁敏感地记录着气候与环境变化的信息,是全球变化的直接反映,因此湖泊变化及其驱动因素的研究受到广泛关注。湖泊温度是湖泊重要的物理特征,是具有强烈指示作用的气候变化参量。开展湖泊温度的相关研究对气候变化背景下湖泊的综合响应、湖泊演化和格局的驱动机制等具有十分重要的理论意义。

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