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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新一轮埃博拉疫情暴发:太阳黑子极值将会有最强的埃博拉病毒爆发

已有 3436 次阅读 2020-6-3 11:01 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流| 埃博拉爆发, 太阳黑子极值, 拉马德雷冷位相

新一轮埃博拉疫情暴发:太阳黑子极值将会有最强的埃博拉病毒爆发

                    杨学祥,杨冬红 


关键提示


      刚果(金)卫生部长隆贡多1日说,该国西北暴发了新一轮埃博拉疫情,这是自1976年以来刚果(金)第11次发生埃博拉疫情。

      刚果(金)正处于政府计划宣布第10轮埃博拉疫情结束的倒计时阶段。隆贡多表示,卫生部门未发现新的疫情与第10轮疫情之间有联系。

      刚果(金)第10轮埃博拉疫情始于2018年8月,2019年7月世卫组织宣布刚果(金)埃博拉疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。截至今年5月29日,刚果(金)在第10轮疫情中累计报告确诊病例3463例,死亡2280例。

按照太阳黑子活动的11年周期(近期有延长趋势),201820252029年附近的太阳黑子极值将会有最强的埃博拉病毒爆发。

统计规律表明,在拉马德雷冷位相时期,全球强震、低温、干旱、洪涝、飓风伴随拉尼那、流感伴随厄尔尼诺将越来越强烈。2004年底的印尼地震海啸和今年年初的低温暴雪冻害是自然界对人类发出的警告:拉马德雷冷位相时期的灾害链已经启动,人们必须有所准备。

在拉马德雷冷位相时期,自然灾害呈链状相互连接,彼此激发,为人类预防预测灾害提供预兆和信号。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-398972.html

2000年以来,200420052007201020112012年全球8.5级以上地震已经发生了6次;2009年爆发了甲型流感;200620072008200920102012年低温冻害频繁发生;这些都是在1977-1999年拉马德雷暖位相时期没有发生过的极端事件。

日益猖獗的埃博拉病毒也将列入拉马德雷冷位相时期的灾害链之中。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-825478.html 
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1113143.html 

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最近观测表明,2019-2020年可能是太阳黑子极小值年,关注2020年埃博拉病毒的持续发展。


相关报道

新一轮埃博拉疫情暴发!比新冠可怕一万倍

关键词:新冠

2020-06-03 08:35:33    环球网

刚果(金)卫生部长隆贡多1日说,该国西北暴发了新一轮埃博拉疫情,这是自1976年以来刚果(金)第11次发生埃博拉疫情。

隆贡多当天在新闻发布会上说,实验室检测结果表明赤道省首府姆班达卡发现了埃博拉病毒阳性病例。世界卫生组织总干事谭德塞当天也通过社交媒体确认了刚果(金)发生埃博拉新疫情,并透露目前已有6名感染者,其中4人已死亡。

新一轮埃博拉疫情暴发!揭秘埃博拉到底多可怕!

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刚果(金)正处于政府计划宣布第10轮埃博拉疫情结束的倒计时阶段。隆贡多表示,卫生部门未发现新的疫情与第10轮疫情之间有联系。

刚果(金)第10轮埃博拉疫情始于2018年8月,2019年7月世卫组织宣布刚果(金)埃博拉疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。截至今年5月29日,刚果(金)在第10轮疫情中累计报告确诊病例3463例,死亡2280例。

新一轮埃博拉疫情暴发!揭秘埃博拉到底多可怕!

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对于大多数人来说,“埃博拉”这个名词还显得有些陌生。然而事实上,它是人类所知最致命的传染性病毒之一,感染后死亡率高达70%~90%。

埃博拉病毒热

埃博拉出血热,急性传染病,病原体是埃博拉病毒,通过身体接触传染。是目前已知的毒性最大的病毒性疾病,病死率高达50-90%。该病起源于非洲和亚洲的丛林中。也叫埃博拉病毒病。

埃博拉病毒最早于1976年在苏丹近赤道西部省和扎伊尔周边地区发现(现在的刚果民主共和国)。1976年6月-9月间,苏丹发现284个埃博拉病毒感染者,117人死亡。在扎伊尔,同年9月-10月间共有318个病例,280人死于埃博拉病毒热。1977年扎伊尔有一例病例,1979年苏丹再次出现爆发。1995年扎伊尔的Kikwit出现了大的流行,315人感染,244人死亡。1994-95年有1例人类埃博拉出血热及数例黑猩猩感染在科特迪瓦被证实。在加蓬,埃博拉出血热于1994年首次发现并于96年2月和7月有两次爆发。2000年秋天乌干达北部出现一次爆发。

https://toutiao.china.com/s_sgqq/xw/toutiao1/13000098/20200603/38297651.html


埃博拉病毒猛烈爆发原因:太阳黑子极值和拉马德雷冷位相

已有 2454 次阅读 2014-9-6 12:47   

            埃博拉病毒猛烈爆发原因:太阳黑子极值和拉马德雷冷位相

                          杨学祥,杨冬红


太阳黑子极值和拉马德雷冷位相对埃博拉病毒爆发的影响(据网上资料归纳)



2 1976-2014年埃博拉病毒爆发的时间分布:1980-1994年之间无爆发(网上资料)

 

根据图1-3,我们可以得出以下初步结论:

一、            1977-1999年拉马德雷暖位相时期,埃博拉病毒经历了连续14年的最长间断期,其它时间爆发强度也不大,处于相对平稳期;在2000-2030年拉马德雷冷位相时期,埃博拉病毒爆发连续间断期不超过3年,爆发强度成倍增长,处于相对活跃期。

二、            埃博拉病毒爆发与太阳黑子极值有对应关系,但不是一一对应。在1977-1999年拉马德雷暖位相时期,埃博拉病毒最强爆发与1995-1996年太阳黑子极小值对应;在2000-2030年拉马德雷冷位相时期,埃博拉病毒最强爆发与2000-2003年、2014年的太阳黑子极大值对应,与2007-2008年太阳黑子极小值对应。

如果上述统计规律成立,那么,下列结论值得观测验证:

其一、2014-2030年是后续拉马德雷冷位相时期,埃博拉病毒将继续猛烈爆发;

其二、按照太阳黑子活动的11年周期(近期有延长趋势),201820252029年附近的太阳黑子极值将会有最强的埃博拉病毒爆发。

统计规律表明,在拉马德雷冷位相时期,全球强震、低温、干旱、洪涝、飓风伴随拉尼那、流感伴随厄尔尼诺将越来越强烈。2004年底的印尼地震海啸和今年年初的低温暴雪冻害是自然界对人类发出的警告:拉马德雷冷位相时期的灾害链已经启动,人们必须有所准备。

在拉马德雷冷位相时期,自然灾害呈链状相互连接,彼此激发,为人类预防预测灾害提供预兆和信号。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-398972.html

2000年以来,200420052007201020112012年全球8.5级以上地震已经发生了6次;2009年爆发了甲型流感;200620072008200920102012年低温冻害频繁发生;这些都是在1977-1999年拉马德雷暖位相时期没有发生过的极端事件。

日益猖獗的埃博拉病毒也将列入拉马德雷冷位相时期的灾害链之中。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-825478.html 
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1113143.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1113327.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1114891.html 


太阳休眠会导致地球病毒多发


       对于2020年太阳进入休眠期警告,科学界陷入了小冰期是否会发生的争论。事实上,太阳活动低值,紫外线的减少,最直接的后果就是病毒的繁殖和爆发。

      在十五世纪至十七世纪的二百余年内,全球强震发生频繁,其它自然灾害也很集中,如瘟疫流行,低温冻害严重,被称为小冰期时期。这个时期也正是蒙德太阳黑子超长极小值时期,太阳活动处于低值状态,有人把它看作是小冰期气候产生的原因(见表1)。

       2014年9月21日我们的研究表明,1996-2008年已进入21世纪太阳黑子超长极小期,严重低温和病毒爆发将成为大势所趋。2009年甲型流感爆发仅仅是一个最初信号。

       回顾15-17世纪小冰期时代的瘟疫横行,我们必须做好迎接未来低温期带来的瘟疫和多种病毒爆发的准备。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6186470f0102v186.html



表1  太阳活动、坏天时代、瘟疫、强潮汐和低温期的对应关系

极小期   时间(年)  坏天时代        潮汐极大年时间         瘟疫          全球气温

欧特      1040-1080  1010-1110      1062         -----                            低温

沃尔夫   1280-1350  1165-1360      1264       1347-1351黑死病        小冰期

史玻勒   1450-1550  1420-1525      1425       1519-1526美洲瘟疫     小冰期

蒙德     1640-1720   1600-1725      1629       1629-1631米兰大瘟疫

                                                                       1665-1666伦敦大瘟疫

                                                                       1720-1722马赛大瘟疫  小冰期

道尔顿  1790-1830   1790-1915       1770      1918-1920西班牙流感  小冰期

21世纪  2007-??    1997-??       1974       2019新冠病毒            次小冰期

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1233555.html

 

参考文献

 

1.刘惇:《分久必合,合久必分--罗氏定律》http://yuhaiyi.blshe.com/post/8050/266126

2. 竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《竺可桢全集》第4卷(上海科技教育出版社2004年7月第一版)471页。

3. 许靖华:《太阳、气候、饥荒与民族大迁移》《中国科学(D辑)》第28卷第4期1998年8月

4. 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。2008,23 (6): 1813~1818。YANG Dong-hong, YANGXue-xiang. The hypothesis of the ocesnic earthquakes adjusting climate slowdownof global warming. Progress in Geophysics. 2008, 23 (6): 1813~1818.

5. 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): 610~615.

6. 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。2011,54(4):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

7. 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 Earth’s climatic changes. Progress in Geophysics (inChinese), 2013, 28(4): 1666-1677.

8. 杨冬红, 杨学祥, 刘 财. 2004年12月26日印尼地震海啸与全球低温. 地球物理学进展, 2006, 21(3): 1023~1027。Yang D H, Yang X X, Liu C. Global low temperature, earthquake and tsunami (Dec. 26, 2004) in Indonesia. Progress in Geophysics (in Chinese), 2006, 21(3): 1023~1027。

9. 杨学祥, 陈殿友. 地球差异旋转动力学. 长春: 吉林大学出版社, 1998, 2, 99~104, 196~198

Yang X X, Chen D Y. Geodynamics of the Earth’s differential rotation and revolution (in Chinese). Changchun: Jilin University Press, 1998, 2, 99~104, 196~198

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1163275.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1235972.html 




https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236222.html

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