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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2016年以来气温逐年降低 2019年最热预测难以成为事实

已有 7421 次阅读 2019-1-8 14:42 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流| 最热年, 厄尔尼诺, 月亮赤纬角周期, 特大地震

 2016年以来气温逐年降低 2019年最热预测难以成为事实

                            杨学祥,杨冬红(吉林大学)

 

欧盟“哥白尼气候变化服务项目”7日说,2018年是有相关气温记录以来第四热的年份,而过去4年整体来看是史上最热的四年。该机构在一份报告中说,2018年全球地表平均气温为14.7摄氏度,比记录中最热的2016年低0.2摄氏度,也低于2017年和2015年的年均气温。

这表明,2015年至2016年气温在上升,而2016年至2017年和2017年至2018年气温在下降。这证实了我们关于2017年气温变冷的预测。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1015285.html

其中,2015-2016年发生了超级厄尔尼诺事件,2017年发生了弱拉尼娜事件。最近,据美国国家海洋和大气管理局气候预测中心的数据显示,受全球变暖的影响,全球变暖使极端天气变得更加严重,其中包括强厄尔尼诺现象的增多,预计2019年将成为人类历史记录中最热的一年。这一预测的理由并不充分

我们在2008年撰文指出,1998年是最热的年份,1997-199820世纪最强的厄尔尼诺事件和1995-1997年月亮赤纬角最小值产生的弱潮汐南北震荡是主要原因。自1998年以后,全球气温呈波动下降趋势,2005-2007年月亮赤纬角最大值产生的强潮汐南北震荡、19986月至20008月的强拉尼娜事件(1999年全球强震频发)和2004-2007年印尼苏门答腊38.5级以上地震是主要原因。下一次月亮赤纬角最小值2014-2016年产生的弱潮汐南北震荡有利于气温相对升高和中国北方的干旱;而2009-2018年特大地震集中爆发却可能使气温下降[1]

http://news.hexun.com/2010-03-25/123112612.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-854442.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-789865.html

我在2012522指出,2013年为太阳黑子峰年、2014-2016年为月亮赤纬角最小值、2015年可年发生厄尔尼诺事件,我们可能迎来又一个最热年新纪录,不过,频发的强震可以降低变暖规模[1]

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-573747.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-711459.html

我在2014721指出,研究表明,厄尔尼诺是热事件,可导致全球平均气温升高;拉尼娜是冷事件,可导致全球平均温度降低。科学界忽视了影响全球气温的另外两个重要因素:海洋及其边缘8.5级和大于8.5级的海震,其集中爆发期的周期为55年;月亮赤纬角极大值在18.6-28.6度之间变化,其周期为18.6年。

当月亮在南(北)纬28.6度(月亮赤纬角最大值)时,高潮区在12小时后从南(北)纬28.6度向北(南)纬28.6度震荡一次,大气和海洋的快速南北运动将产生巨大的能量交换并搅动深海冷水上翻到海洋表面降低气温;当月亮在南(北)纬18.6度(月亮赤纬角最小值)时,高潮区在12小时后从南(北)纬18.6度向北(南)纬18.6度震荡一次,震荡幅度减少了三分之一,导致变冷作用减弱。这是以18.6年为周期的潮汐南北震荡作用比其他周期的潮汐东西震荡作用更显著的原因。

1998年是有气象记录以来最热年份,它不仅与1997-1998年最强的厄尔尼诺事件有关,也与1995-1997年月亮赤纬角最小值有关。

2014-2016年为月亮赤纬角最小值时期,2014年正在发展的厄尔尼诺有可能使其成为最热年。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-813332.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-789865.html

我们在2015-8-3 10:33指出,2014年最热,2015年更热,2016年刷新。

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

我们在2014年撰文指出,1998年是最热的年份,1995-1997年月亮赤纬角最小值产生的弱潮汐南北震荡是原因之一;自1998年以后,全球气温呈波动下降趋势,2005-2007年月亮赤纬角最大值产生的强潮汐南北震荡是原因之一。当月亮在南(北)纬28.6度(月亮赤纬角最大值)时,高潮区在12小时后从南(北)纬28.6度向北(南)纬28.6度震荡一次,大气和海洋的南北震荡将产生巨大的能量交换并搅动深海冷水上翻到海洋表面降低气温。这是以18.6年为周期的潮汐南北震荡作用比其他周期的潮汐东西震荡作用更显著的原因。太阳在南北回归线时也会产生潮汐南北震荡运动。2014-2016年月亮赤纬角最小值可能导致中国干旱和全球高温(杨冬红等,2008)。

 

谁是谁非9年内见分晓:2017年变冷

 

我们在2014326指出,2014-2016年月亮赤纬角最小值是全球最热年 2023-2025年月亮赤纬角最大值是全球最冷年。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-779229.html

我们在2014326指出,2014-2016年全球最热年 2023-2025年全球最冷年:

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-779229.html

我们在2015125指出,2015年的警钟:厄尔尼诺和最热年可能重现江湖。

2014-2016年为月亮赤纬角最小值时期,2015年高温、干旱继续威胁我国南方、北方地区,新一波厄尔尼诺将增加灾害的强度,必须高度重视,及时监测,积极预防。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-861959.html

2014-2015年的最热值得关注,2023-2025年的最冷年更值得关注。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-893363.html

变冷的自然周期不能忽视,2019-2020年最暖预测将会变为全球变暖的最后一次赌博。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1153772.html

 

参考文献

 

1.  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。200823 (6): 18131818YANG Dong-hong, YANGXue-xiang. The hypothesis of the ocesnic earthquakes adjusting climate slowdownof global warming. Progress in Geophysics. 2008, 23 (6): 18131818.

2.  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. Studyon the relation between ice sheets melting and low temperature in NorthernHemisphere. Progress in Geophysics. 2014, 29 (1): 610615.

3.  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 influence of tides and earthquakes in global climatechanges. Chinese Journal of geophysics(in Chinese), 2011, 54(4): 926-934

4.  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. Yang X X, Chen D Y. Study oncause of formation in Earths climatic changes. Progress in Geophysics (inChinese), 2013, 28(4): 1666-1677.

 

相关报道

 

欧盟机构说2018年为史上第四热年

2019-01-08 13:14:33 来源:新华网 作者:${中新记者姓名} 责任编辑:邢天然

20190108 13:14 来源:新华网 参与互动

  新华社布鲁塞尔17 欧盟“哥白尼气候变化服务项目”7日说,2018年是有相关气温记录以来第四热的年份,而过去4年整体来看是史上最热的四年。

  该机构在一份报告中说,2018年全球地表平均气温为14.7摄氏度,比记录中最热的2016年低0.2摄氏度,也低于2017年和2015年的年均气温,但比1981年至2010年间的长期平均值高出0.4摄氏度

  报告说,与长期平均气温相比,2018年最明显的变暖情况发生在北极,尤其是在白令海峡及其以北地区,以及斯瓦尔巴群岛附近。此外,大部分陆地区域的气温都高于平均水平,尤其是在欧洲、中东和美国西部。相比之下,北美东北部、俄罗斯中部一些地区及中亚的年均气温低于长期平均水平。

  报告还显示,2018年大气中二氧化碳浓度继续上升,从2017年的404.1ppm(1ppm为百万分之一)上升至406.7ppm

  根据这份报告,过去5年的全球平均气温比工业化之前水平高1.1摄氏度。而2015年达成的气候变化《巴黎协定》提出,在本世纪要把全球平均气温较工业化前水平的升高幅度控制在2摄氏度之内,并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

  “2018年,我们再次经历非常热的一年,”“哥白尼气候变化服务项目”主任让-诺埃尔·泰波在一份声明中说,“欧洲大部分地区经历了又热又干的夏天,北极周边温度上升,此类引人瞩目的气候事件是对我们所有人的警告。”

  除欧盟外,世界气象组织及美国国家海洋和大气管理局等机构都将在本月发布2018年全球气温报告。

【编辑:邢天然】

http://www.chinanews.com/gj/2019/01-08/8722938.shtml

http://it.chinanews.com/gj/2019/01-08/8722938.shtml

 

全球变暖导致强厄尔尼诺增多 2019年或是最热的一年

2018-12-25  来源:天气网 

  天气网讯,最近,据美国国家海洋和大气管理局气候预测中心的数据显示,受全球变暖的影响,全球变暖使极端天气变得更加严重,其中包括强厄尔尼诺现象的增多,预计2019年将成为人类历史记录中最热的一年。

 

    厄尔尼诺大幅增加全球森林火灾

 

  根据美国国家海洋和大气管理局气候预测中心的数据,成熟的厄尔尼诺现象有80%的可能已经开始,并将至少持续到20192月底。

  根据世界气象组织(WMO)的数据,排名前四的最热的年份是2015-2018,这是由于二氧化碳(CO2)排放量增加,达到创纪录的水平。在过去的连续406个月里,地球的气候比20世纪的平均温度更高。这意味着32岁以下的人中,没有一个经历过比平均温度更低的

  一个火热的世界意味着在破坏性和危险的天气中会出现越来越多的极端情况,例如热浪、野火、干旱、洪水和猛烈的风暴。2018年,北半球发生了70次热带气旋或飓风,而长期平均水平为53次。强大且经常破纪录的风暴给马里亚纳群岛、菲律宾、越南、韩国和汤加带来了破坏。在美国世界气象组织在其年度气候报告中指出,飓风佛罗伦萨和迈克尔造成了巨大的经济损失和生命丧失。

  在2018年,热浪造成了惊人的生产力损失,因为天气经常太热,以至于不能工作,甚至不能安全地外出。据1128发表的《柳叶刀健康与气候变化倒计时》2018年的报告,去年热浪导致的劳动时间减少了难以置信的1530亿小时,几乎是2000年的三倍。

 

    厄尔尼诺现象导致全球持续高温

 

  厄尔尼诺—南方涛动(ENSO)是地球上影响力最大的气候变化。太平洋东部海面温度是判断该地区厄尔尼诺的一个关键指标,但是关于海面温度如何响应全球变暖的各种模型,现阶段无法达成统一,这也就意味着全球变暖对于厄尔尼诺—南方涛动的影响依然不甚明确。此外,过去的大部分研究评估的是特定地理区域的变化,因此所得结论不够全面。

  澳大利亚联邦科学与工业研究组织海洋大气研究所的科学家团队,详细分析了国际耦合模式比较计划第5阶段(CMIP5)中的17个气候模型,以评估在未来全球变暖的场景下太平洋东部厄尔尼诺现象的变化。通过追踪每一个模型的异常中心(温度变化最极端的位置),团队发现,88%的模型都预测各自异常中心的海面温度波动幅度将变大。这对应的是,在目前阶段(1900年—1999)和未来预测期(2000年—2099)之间,太平洋东部厄尔尼诺海面温度的变化幅度整体平均增加15%

  这一增幅意味着,太平洋东部“强”厄尔尼诺事件(指海面温度明显异常)的数量将增加。研究人员总结表示,有鉴于此,我们预期未来将有更多极端天气事件发生。

http://www.tianqi.com/news/236551.html

 



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1155969.html

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