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伴随着温室气体浓度增加,自20世纪90年代以来,北极地区出现剧烈增暖现象(Arctic Amplification ,AA)。研究表明,冬季北极海冰的快速融化对AA有重要作用,它是海冰长期减少趋势、年际和年代际变率的共同结果,其中北极欧亚地区特别是巴伦支-喀拉海(Barents-Kara Seas ,BKS)是冬季北极海冰变率最大的区域。然而,大气因子和海洋因子怎样调控欧亚北极地区海冰变化的时间尺...
中国科学院国家空间中心科研人员利用“嫦娥四号”探测数据成功揭示太阳风与月面相互作用能量特征(图)
探测数据 月壤物理 大气
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2024/2/29
月球是无大气天体代表,其表面没有浓密大气和全球性磁场保护,来自周围空间的各种辐射粒子可以直接与月表相互作用,并引起月壤物理和化学属性改变,即太空风化效应。在月球绕地球公转过程中,大约有四分之三时间在太阳风中,因此太阳风是月球主要的空间粒子源。在太阳风与月壤相互作用过程中,约有0.1%-1%的太阳风质子会直接以质子形式被散射,10%-20%的太阳风质子会在与月壤相互作用的过程中捕获一个电子以能量中性...
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...
中国科学院大气物理研究所太平洋年代际振荡对热带南大西洋影响ENSO建立的调制作用(图)
厄尔尼诺 大气物理
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2024/1/14
厄尔尼诺-南方涛动(El Nino-Southern Oscillation, ENSO)是全球海洋显著的年际变率信号,其可以通过大气桥与热带海洋相互作用。已有的研究指出,ENSO的形成与热带大西洋的海温异常存在紧密的联系,热带大西洋的海温异常可以影响ENSO的发展。2024年1月2日,中国科学院大气物理研究所博士生张少瑜、导师刘屹岷研究员、英国雷丁大学Buwen Dong研究员和团队成员生宸博士...
中国科学院大气物理研究所南方高健康风险暖湿事件快速增多: ENSO和印度洋海温共同作用(图)
气候变化 气象 暖湿复合
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2024/1/14
气候变化对人体健康的威胁正在增加。相比于单一要素的高温事件或高湿事件,暖湿复合极端事件可能对人体健康产生更大的不利影响。但是,以往的复合极端事件的研究大多没有结合健康数据,所以复合极端事件的阈值往往是比较主观确定的,只考虑气象要素的极端性而不直接考虑健康风险性,如温湿度取75%(或90%)百分位阈值。
中国科学院大气物理研究所气候与环境研究: 海陆气协同作用对华北地区夏季高温热浪的影响(图)
气候 环境 土壤
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2024/1/15
黄刚研究员团队通过统计分析并利用WRF模式进行多组敏感性试验研究发现,华北地区前期土壤湿度异常与夏季高温热浪的关系受到西太平洋副热带高压(西太副高)强度的影响。当西太副高异常偏强时,其西侧南风携带来自热带海洋的大量水汽至华北地区南部并增加该区域降水,不利于前期土壤湿度干异常的维持,从而限制了前期土壤湿度异常对高温热浪的贡献。相反,当西太副高偏弱时,华北地区前期土壤湿度干异常持续能力较强,有利于局地...
中国科学院地球环境所等在15万年西风-季风协同作用研究中取得进展(图)
地球环境 气候特征 季风演化
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2023/9/12
探讨中纬度西风和东亚季风的演变以及相互作用,对于剖析亚洲气候动态至关重要。目前,西风区的研究聚焦于全新世以来,而全新世气候特征与季风区存在显著差异。相比之下,西风区长尺度记录较为缺乏,导致冰期-间冰期到千年尺度上西风与季风的相互作用关系尚不清楚。
中国科学院地球环境研究所等在15万年西风-季风协同作用研究中取得进展(图)
15万年 西风-季风 协同作用
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2023/9/12
地球环境研究所揭示大气碘同位素在重雾霾事件形成及演化中的作用(图)
大气 碘同位素 雾霾 演化
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2023/11/26
重雾霾事件中二次颗粒物的具体形成机制和过程尚不完全清楚,以及重雾霾演化和消退机制的实测研究数据仍然有限。化石燃料燃烧是城市大气碘的重要来源,同时129I作为碘唯一的长寿命放射性核素,主要源于欧洲核燃料后处理厂释放后的长距离传输。127I和129I在大气中分别以气态、颗粒态等多种形式存在,且是典型的光敏物质,容易发生形态转化。基于此,本研究尝试借助大气127I和129I研究重雾霾事件形成和演化过程中...
第二次青藏科考“气候变化与西风–季风协同作用”专题之藏东南综合科学考察活动完成
青藏科考 气候变化 西风–季风协同作用
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2023/12/21
沈阳生态所在量化森林土壤反硝化作用气态氮损失温度敏感性取得重要进展(图)
森林 土壤气态氮 生态系统 大气二氧化碳
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2023/7/9
土壤气态氮(如N2O和N2等)损失是陆地生态系统氮损失的重要途径,是导致陆地生态系统氮限制的重要机制。气态氮主要来自硝化作用和反硝化作用等土壤微生物过程。陆地生态系统是大气二氧化碳(CO2)重要的碳汇,在调节气候变化方面发挥着重要的作用。全球陆地生态系统每年吸收人为活动排放CO2的30%左右,但是其碳汇功能往往受到氮供应的限制。与1850-1900年相比,全球地表温度目前已升高1.1°C左右。IP...