全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

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2017年3月2日早报:2月南极海冰最低点导致厄尔尼诺爆发

已有 2297 次阅读 2017-3-2 05:50 |个人分类:科技点评|系统分类:观点评述| 地球自转, 潮汐组合, 厄尔尼诺, 日食, 那极海冰

201732早报:2月南极海冰最低点导致厄尔尼诺爆发

                                                     杨学祥,杨冬红

关键提示:我们在20161117开始的拉尼娜指数通报的检验结果表明,日食发生在赤道或低纬地区、地球季节性自转变化、南极半岛海冰变化、潮汐组合双周循环、寒潮强弱变化,对拉尼娜的发展有重要影响,理论预测基本符合实测数据,为厄尔尼诺和拉尼娜预测提供重要的科学数据和依据,请相关部门检验和利用。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1026069.html

潮汐组合影响海温变化的理论计算得到实践证实:

16以前数据见:

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1026116.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1030215.html


1 20173100拉尼娜指数为0.435,比2818时的0.412增速0.023,加速变慢,进入上升区间。125进入拉尼娜发展时期,能否起死回生看回归强度和寒潮强度(12612拉尼娜指数为-0.308,为新的谷值),28日前后拉尼娜指数进入新的峰值正在得到证实:2812时的-0.203为新的峰值。拉尼娜起死回生还有希望,7天后见分晓。预计24日前后拉尼娜指数进入新的谷值。3000时拉尼娜指数-0.558,为谷值。3100时拉尼娜指数为-0.4582218拉尼娜指数为-0.577,为新谷值,512时的-0.395为新峰值,700时的-0.482为新谷值。8日拉尼娜指数再次进入标准状态。拉尼娜起死回生的预测正在得到证实。1112时的-0.583为最新谷值。21700拉尼娜指数为0.794,冲破厄尔尼诺底线,成为新的峰值,16日后将达到峰值预测的到证实,这是异常变暖的结果。关注后期寒流的调节作用,201722300拉尼娜指数为0.013,进入谷值,这是寒潮结束,回暖开始的结果预计26日日食后进入峰值。


2 20173112拉尼娜指数为0.484,比3月1日00时的0.435增速0.049,加速变快,进入上升区间。125进入拉尼娜发展时期,能否起死回生看回归强度和寒潮强度(12612拉尼娜指数为-0.308,为新的谷值),28日前后拉尼娜指数进入新的峰值正在得到证实:2812时的-0.203为新的峰值。拉尼娜起死回生还有希望,7天后见分晓。预计24日前后拉尼娜指数进入新的谷值。3000时拉尼娜指数-0.558,为谷值。3100时拉尼娜指数为-0.4582218拉尼娜指数为-0.577,为新谷值,512时的-0.395为新峰值,700时的-0.482为新谷值。8日拉尼娜指数再次进入标准状态。拉尼娜起死回生的预测正在得到证实。1112时的-0.583为最新谷值。21700拉尼娜指数为0.794,冲破厄尔尼诺底线,成为新的峰值,16日后将达到峰值预测的到证实,这是异常变暖的结果。关注后期寒流的调节作用,201722300拉尼娜指数为0.013,进入谷值,这是寒潮结束,回暖开始的结果预计26日日食后进入峰值。

226日食在中纬,有利于厄尔尼诺,不利于拉尼娜。26-28日已验证日食-厄尔尼诺系数理论。

相关报道

本周末南方终结阴雨天北方逐渐回暖

2017-02-2407:00:50        来源:中国天气网

中国天气网讯未来三天北方晴空当道逐渐回暖,大部地区最高气温回升至10以上。与北方相反的是,受冷空气影响,南方地区却将继续遭遇大范围阴雨天气,华南等地最高气温大面积跌破10,广东、福建等有中雨。预计,直至本周末南方阴雨天气将被终结。

云南开启“桃花汛”本周末南方阴雨天将终结

昨天,冷空气携雨雪、降温降临南方,华南大部地区气温猛降,一夜之间,由夏入“冬”。以广西省会城市南宁为例,22日最高气温一度逼近30,仅一天时间,气温就降至14

本周后期北方渐回暖南方雨雪降温齐袭

今天,冷空气余威犹存,南方将继续遭遇大范围雨雪天气,云南西北部开启“桃花汛”。中央气象台预计,2408时至2508时,江西东北部、浙江中部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪;云南北部和东部、贵州、江南中南部、华南大部等地有小到中雨。

本周末南方终结阴雨天北方逐渐回暖

值得关注的是,近期云南西北部出现了较强降雨,像是福贡、维西仅2天降雨量就超过了100毫米。由于滇西北地势险峻,地质环境脆弱,桃花汛期间,短时间内降雨量太大,山区常出现滑坡、泥石流等,需注意防范。

在冷空气和雨雪共同打压下,未来三天南方地区尤其是华南,气温将维持低迷状态,广州、福州等多地最高气温将刷新今冬新低。其中,福州今天最高气温仅8,今冬首次跌破10。预计,直至本周末,华南等地湿冷天气才将被终结。

北方大部气温升至10以上晴暖当道

与南方相反的是,昨天北方大部气温已悄然回升,晴空当值。受偏北气流控制,未来三天北方地区大部以晴天为主,仅吉林、黑龙江等局地有分散性降水出现。但降水强度弱,持续时间也较短。

本周后期北方渐回暖南方雨雪降温齐袭

昨天,北京阳光普照,暖意融融。

气温方面,未来三天北方也将稳步回升,转为较常年同期气温偏高状态。预计,明天华北中南部、西北地区东南部、黄淮、江淮等最高气温都将回升至10以上。以北京为例,明天最高气温将达到12

气象专家提醒,虽然北方气温将明显回升,但俗话说春捂秋冻,早晚较冷,公众外出需注意添减衣物,谨防感冒。

http://news.weather.com.cn/2017/02/2665780.shtml

我们在20161121指出:

潮汐组合B211为日月大潮,28月亮赤纬角极大值北纬18.86678度,两者弱叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。

潮汐组合C214为月亮赤纬角最小值南纬0.00074度,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展,潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动。

潮汐组合D222为月亮赤纬角最大值南纬18.84926度,219为日月小潮,219为月亮远地潮。三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度最小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(弱)。

潮汐组合E31为月亮赤纬角最小值南纬0.00036度,226为日月大潮。两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展,潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(强)。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1015954.html

预计拉尼娜指数226日食后进入峰值,31日前后进入谷值。

美国经历近三十年来最暖二月

2017022613:17     央视美国经历近三十年来最暖二月

  央视网消息:2017年二月份,美国多地天气出现许多异常情况。最近几天,美国中西部遭受暴雪袭击,但与此同时,美国多地气温又创下历史新高,据统计数据显示,今年二月是美国近30年来最为温暖的二月。

  往年在二月份,通常会有北极冷气团掠过美国,使北方地区覆盖冰雪。但是最近一周,美国全国三分之二的地区却出现创记录的温暖天气,很多人都感觉更像身处在5月初。24号,美国首都华盛顿当地最高气温甚至达到了27摄氏度,而在纽约,人们更是穿起了夏装。

  美国纽约市民:真不敢相信天气这么好,尤其是两周前才下了大雪。

  美国纽约市民:不错,挺好的,其实有点太热了。

  温暖的天气使得一些本来通常四月底才开花的植物提前进入了花期,一些地区的冬小麦开始提前返青。

  但同时对于许多地方来讲,极端的温暖天气后,又往往面临着一场大雪。二月初,美国东部在经历几个艳阳天之后迎来了今冬最大的暴风雪。而在本周末,美国中部也再次迎来了暴雪,在艾奥瓦州和明尼苏达州,一些地区的降雪超过30厘米

http://news.sina.com.cn/o/2017-02-26/doc-ifyavrsx5176245.shtml

本次升温将导致拉尼娜指数突破厄尔尼诺底线,而后的降温和寒潮对拉尼娜的发展有重要影响。

日食- 厄尔尼诺系数及其预测

厄尔尼诺卷土重来:2017可能发生,2018一定发生(见表1)。

1  日食- 厄尔尼诺系数及其预测(据林振山等,1999

                                                                                   

日食时间   中午见食纬度   日食中心区     ri      R1      R2     预测(实况)

                                                                                     

2014-04-29   p               极区       3

2014-10-23   p               极区       3         6      4

2015-03-20   p               极区       3

2015-09-13   p               极区       3         6      12  厄尔尼诺(超级厄尔尼诺)

2016-03-09  12              低纬      -1

2016-09-01  -2               赤道       -1        -2      4  

2017-02-26  -37              中纬       1

2017-08-21   38              中纬       1         2      0

2018-02-15   p               极区       3

2018-07-13   p               极区       3

2018-08-11   p               极区       3         9      11  极强厄尔尼诺

2019-01-06   p               极区       3

2019-07-02  -18             低纬       -1

2019-12-26  1               赤道      -2          4          拉尼娜

2020-06-21  30               中纬       1

2020-12-14  -40              中纬       1         2       6

                                                                         

注:原文表的数据从1948年开始。黑体字为赵得秀预测

1997年和20172月南极海冰面积达到历史低点:厄尔尼诺爆发的标志

我们在2016926指出,厄尔尼诺事件的发生是北太平洋积累的热能向南太平洋输送的结果,潮汐南北震荡加快了南北太平洋的热能输送。德雷克海峡的海冰变化具有调控全球气候变化的机制,我们称之为南极环大陆德雷克海峡海冰的气候开关效应。

南极半岛的海冰减少使德雷克海峡水流通量增加,导致环南极大陆水流速度变快和南太平洋环流速度变慢,部分本应北上的水流转而进入德雷克海峡,使秘鲁寒流变弱(东太平洋南美沿海的海温降低),使东太平洋表面海水变暖,减弱沃克环流,使堆积在太平洋西部的暖水东流,形成厄尔尼诺事件。反之,“拉尼娜”事件出现。

20149月南极半岛海冰达到1979年以来最大值,阻止了2014年超级厄尔尼诺的发生,2015年超级厄尔尼诺能否发生,取决于20159月南极海冰最大值的异常程度,异常变小将导致强厄尔尼诺的发生。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-891160.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-891293.html

2016921南极半岛海冰面积明显少于2015924,秘鲁寒流增强的趋势受到遏制。这是目前拉尼娜发展缓慢的主要原因。2016921南极半岛海冰面积也明显少于2016818

2016921南极半岛海冰面积明显减少是十分罕见的特殊事件,与2014-2016年月亮赤纬角最小值导致的2014-2016年创纪录的高温记录密切相关,值得我们特别关注。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-910209.html

2016225南极半岛海冰面积最小值非常显著,使秘鲁寒流减弱,对超级厄尔尼诺延续到2016年第一季度做出了贡献。

对比20159242016225南极半岛海冰面积最大面积和最小面积,我们可以明显看到南极半岛海冰面积大小变化对厄尔尼诺和拉尼娜的影响。

关注201610月南极半岛海冰面积变化对拉尼娜的影响。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1005138.html

有利于拉尼娜生成和发展的条件:

2月南极半岛海冰面积最小值异常变大;

9月南极半岛海冰面积最大值异常变大。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1005239.html

目前的条件是:

其一、2016921南极半岛海冰面积明显减少是十分罕见的特殊事件,与2014-2016年月亮赤纬角最小值导致的2014-2016年创纪录的高温记录密切相关,值得我们特别关注。

其二、2017213海冰面积仅228.7万平方公里,已刷新最新历史纪录,之前1997227海冰面积达到历史低点,为229万平方公里。

综合分析结论:

日食-厄尔尼诺系数和南极半岛海冰效应导致2017-2018年厄尔尼诺爆发不可避免。


图3. 全球气候的三个海冰启动开关示意图

南极海冰面积达历史低点:仅228.7万平方公里!

搜狐公众平台 2017-02-1900:04


  据英国每日邮报报道,目前,美国卫星勘测数据显示,南极洲海冰缩小至历史最低纪录,213海冰面积仅228.7万平方公里,这可能与多年以来人类活动导致气候转暖有关。

  美国国家雪冰数据中心(NSIDC)勘测数据显示,213海冰面积仅228.7万平方公里,已刷新最新历史纪录,之前1997227海冰面积达到历史低点,为229万平方公里,南极洲卫星数据最早可追溯至1979年。

  美国宇航局指出,南极海冰减少与松岛冰川大面积冰川分解有关,分解的冰川相当于美国曼哈顿大小。NSIDC主管马克-塞瑞兹(Mark Serreze)称,他将利用几天时间进行更多的测量,进一步证实南极洲真实的海冰面积。

http://mt.sohu.com/it/p/126627536_354970

http://tech.qq.com/a/20170218/010405.htm

参考文献

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2. 杨冬红,杨学祥.全球变暖减速与郭增建的“海震调温假说”.地球物理学进展.2008, Vol. 23 (6): 18131818YANG Dong-hong, YANG Xue-xiang. Thehypothesisoftheocesnicearthquakes adjusting climate slowdown ofglobalwarming.ProgressinGeophysics. 2008, 23 (6): 18131818.

3. 杨学祥,杨冬红。20141-2月潮汐组合与雾霾对应的检验。2014天灾预测学术研讨会议论文集。2014224-237,万方数据库。

4. 杨冬红, 杨学祥.北半球冰盖融化与北半球低温暴雪的相关性[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(2): 610-615.YANG Dong-hong, YANG Xue-xiang.Studyontherelationbetween ice sheets melting and low temperatureinNorthernHemisphere.Progressin Geophysics. 2014, 29 (1): 610615.

5. 杨冬红,杨德彬。日食诱发厄尔尼诺现象的热-动力机制。世界地质。2010294):652-657.YangDH,YangD B. Thermal dynamic mechanism of ElNino induced by solareclipse.GlobalGeology(in Chinese), 2010, 29 (4):652-657.

6. 杨学祥,杨冬红。2014-2016年月亮赤纬角最小值时期雾霾进入高发期。2013天灾预测总结研讨学术会议论文集。2013,万方数据库。

7. 杨冬红,杨德彬,杨学祥。地震和潮汐对气候波动变化的影响。地球物理学报。2011544):926-934. Yang D H,Yang D B, Yang X X, The influenceoftidesandearthquakes in global climatechanges. Chinese Journalofgeophysics(inChinese),2011, 54(4): 926-934

8. 杨学祥,杨冬红。2013年中国雾霾高发的气象原因初探。科学家. 2014, (3): 90-91.YANG Xue-xiang,YANGDong-hong.MeteorologicalAnalysisof ReasonsCausing China'sFrequent SmogWeatherin 2013. Technology andlife. 2014,(3): 90-91.

9. 杨冬红,杨学祥. 全球气候变化的成因初探. 地球物理学进展. 2013, 28(4): 1666-1677.YangX X, Chen D Y. Study oncauseofformationin Earth’s climatic changes. Progressin Geophysics (inChinese),2013,28(4):1666-1677.

10. 杨冬红,杨学祥. 澳大利亚夏季大雪与南极海冰三个气候开关. 地球物理学进展, 2007,22(5):1680-1685.YangDH, Yang X X. Australiasnow in summer and threeiceregulatorsfor El Nino events.ProgressinGeophysics (in Chinese),2007,22(5):1680-1685.




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