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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2020年出现概率升到70%,今年冬天可能是冷冬

已有 20092 次阅读 2020-8-28 14:51 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流| 厄尔尼诺, 拉尼娜, 冷冬, 月亮赤纬角

2020年出现概率升到70%,今年冬天可能是冷冬

                                                   吉林大学:杨学祥,杨冬红 


       2020年以来,我们都知道年初的时候有一个“弱厄尔尼诺现象”,对我国影响非常明显。但是在5月之后就结束了,而根据澳大利亚气象局发布的新消息指出,今年拉尼娜发生的可能性增加到了70%,大约是正常概率的3倍。

       综合情况来说,2020年确实出现拉尼娜现象的概率提升了,最高概率已经提升到70%了,如今厄尔尼诺-南方涛动的指数区间虽然是位于-0.4度到-0.6度的区间,但是还无法肯定它的出现,因为需要持续保持在-0.5度以下,才可能会被确认。

       我们多次指出,2020年2月南极海冰面积达到极小值,德雷克海峡通道扩大导致秘鲁寒流减弱,厄尔尼诺指数处于较高值;此后南极海冰面积不断增大,将在9月达到最大值,使厄尔尼诺指数快速下降。强潮汐加快了这一进程。拉尼娜和冷冬的出现是这一进程的必然结果。


世界气象组织:拉尼娜现象9月至11月发生概率达60% 

2020-08-28 06:56


数据显示,今年9月至11月,拉尼娜现象发生概率为60%。尽管该现象总体上会对全球产生降温作用,但预计仍高于平均温度。预计在此期间,全球大部分地区海面温度将高于平均水平,这将影响陆地表面温度。陆地温度通常不太可能出现低于平均温度的情况,更多是高于正常温度。

世界气象组织秘书长塔拉斯表示,即使确实发生了拉尼娜事件,其降温信号也不足以抵消人为引起的气候变化影响。他称,2020年仍将是有记录以来最温暖的一年,极端天气范围从严酷高温和野火到毁灭性洪水和海洋热浪,这在很大程度上是温室气体作用的结果,而不是自然产生的气候驱动因素。

新版《全球季节性气候更新》还指出,受拉尼娜现象和其他区域气候因素影响,9月至11月间,非洲之角和南部非洲,整个西部和东南太平洋地区以及整个北美中部出现低于正常季节降雨的可能性较高。相反,在南亚、东南亚和澳大利亚部分地区更可能出现高于正常降雨的情况。预计热带东太平洋海面温度低于平均水平,今年第四季度前或将达到拉尼娜阈值。

另据模型预测和专家意见,2020年9月至11月,发生厄尔尼诺/南方涛动中性的机会为40%,发生厄尔尼诺的机会则接近0%。2020年12月至2021年2月拉尼娜事件概率将降低至55%。

据悉,厄尔尼诺现象通常对全球气温有增温影响,而拉尼娜则有相反影响。(总台记者 张婧昊)


https://www.sohu.com/a/415255370_162758


拉尼娜警报!2020年出现概率升到70%,今年冬天可能是冷冬、偏冷

农民热点 农民热点 6天前

2020年以来,我们都知道年初的时候有一个“弱厄尔尼诺现象”,对我国影响非常明显。但是在5月之后就结束了,而根据澳大利亚气象局发布的新消息指出,今年拉尼娜发生的可能性增加到了70%,大约是正常概率的3倍。


这个说明比日本气象厅和NOAA说出现的概率还要高,所以这可能带来气候的巨变。这不仅会对澳大利亚的气候产生巨大影响,对全球的影响都是存在的,包括我国在内,所以需要警惕今年拉尼娜的发生。

一旦拉尼娜现象形成,2020年也将是形成一次厄尔尼诺现象和拉尼娜现象“同现”的模式。


拉尼娜现象作为正常的自然现象,必然对全球的影响也是存在的,包括厄尔尼诺现象也是一样的,只不过这两种现象的影响是“相反”的,所以拉尼娜现象的出现将可能导致气候的大波动。同时如果拉尼娜现象强度增大的话,这还将引发极端性的降雪,冰雪等天气,相对来说这不是好消息,而是一个坏消息,如果地球气候能够保持如今的“中性”状态,那也才是相对好一些的。


所以说,如果今年拉尼娜现象出现,不仅是澳大利亚气象局说得这么简单,只公布了对自己的影响问题,对全球的影响都会出现。南半球、北半球都很难避免它带来的影响,无论是海洋区域还是陆地区域的变化都是同样如此,当然下面我们也将侧重说下对我国的影响,在历史上出现拉尼娜现象的时候,对我国影响还是不小。


从历史性的数据来看,2008年南方雨雪冰冻灾害令人记忆深刻,如今大家可以说也记得清清楚楚,当然08年的拉尼娜现象本身发展的强度也不小,在形成的时候导致了我国大范围的雨雪天气,气象专家也指出了与拉尼娜现象及异常大气环流有密切相关。所以在它出现的时候,很容易造成我国冬季气候偏冷,容易出现冷冬。


如果2020年出现了拉尼娜现象,那么也可能出现冷冬的模式,具体其实也要看拉尼娜现象的强度,本身来说地球就属于全球变暖的模式,也存在一定的“抵消效应”,所以只要拉尼娜现象越强,那么冷冬或者偏冷的情况就越明显,那么带来的影响就更大了。


当然我们不期待非常强的拉尼娜现象出现,这不仅是冷的问题,对农作物的影响等等也是会出现的,相当于是综合性的影响,这就是大概的情况,2020年的气候也可能因为它发生大变。


综合情况来说,2020年确实出现拉尼娜现象的概率提升了,最高概率已经提升到70%了,如今厄尔尼诺-南方涛动的指数区间虽然是位于-0.4度到-0.6度的区间,但是还无法肯定它的出现,因为需要持续保持在-0.5度以下,才可能会被确认,后期我们也将重点观察和说明。

https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1598594299&ver=2549&signature=l8FL-J6O0-8Fdc6Wpa9VjVpOAHLOQpR6HcZeoGxk2aoDJZIyRejfnWQlNqvDmroyJv4iHikQDxiqUEIxE0J8QujJbl9C*5oUxLz-9AkiX3EtnbFZOdt*5dnByXfllK7X&new=1


厄尔尼诺指数进入谷值:2020年8月27日午报

已有 247 次阅读 2020-8-27 12:01 |个人分类:科技点评|系统分类:科研笔记| 厄尔尼诺, 拉尼娜, 潮汐组合, 南极海冰

厄尔尼诺指数进入谷值:2020年8月27日午报

                                            杨学祥,杨冬红

       关键提示: 潮汐组合类型转换具有13.6天周期,即双周循环,01-2中都有明显的表现。晚除此之外,两周之内厄尔尼诺指数往往出现两个峰值和两个谷值,即次一级的7天周期。这一 周期在气温变化中也有明显的表现(见图)。

       潮汐不仅有13.6天周期,而且存在7.1天和9.1天周期。1921年杜德生对月亮和太阳引潮力位进行了严格的调和级数展开,在展开中约有90项长周期成分。其中振幅超过这90项长周期振幅之和的0.5%的共有20个,在这20个中就有9天项和7天项(见图1)。

nino342020-08-26-12.png

图1 2020年8月26日12时厄尔尼诺指数为-0.635,比8月26日00时厄尔尼诺指数为-0.635,减速0.000,减速停止,进入停止区间和拉尼娜状态。

nino342020-08-26-18.png

图2 2020年8月26日18时厄尔尼诺指数为-0.634,比8月26日12时厄尔尼诺指数为-0.635,增速0.001,减速变增速,进入上升区间。

        6月29日00时厄尔尼诺指数-0.003进入峰值。2020年6月30日18时厄尔尼诺指数为+0.004进入峰值。7月3日12时厄尔尼诺指数+0.036进入峰值。7月5日00时厄尔尼诺指数-0.020进入谷值。7月11日12时厄尔尼诺指数为+0.227为峰值。7月15日18时厄尔尼诺指数为+0.051为谷值。7月18日18时厄尔尼诺指数为-0.020进入谷值。7月24日00时厄尔尼诺指数为+0.068进入峰值。8月5日06时厄尔尼诺指数为-0.380进入谷值。8月7日12时厄尔尼诺指数为-0.360进入峰值。8月11日18时厄尔尼诺指数为-0.522进入谷值。8月16日00时厄尔尼诺指数为-0.412进入峰值。8月18日12时厄尔尼诺指数为-0.351进入峰值。8月26日00时厄尔尼诺指数为-0.635进入谷值。

       2020年2月南极海冰面积达到极小值,德雷克海峡通道扩大导致秘鲁寒流减弱,厄尔尼诺指数处于较高值;此后南极海冰面积不断增大,将在9月达到最大值,使厄尔尼诺指数快速下降。强潮汐加快了这一进程。


图3 南极海冰增加趋势和白令海峡热异常对比:2019年8月5日和2020年8月25日(白色为海冰,红色为热异常)对比2019年8月5日和2020年8月25日南极半岛海冰比较:2020年8月南极半岛海冰快速增大是赤道东太平洋海温下降的主因。

       2020年8月潮汐组合预报:弱潮汐时期

已有 946 次阅读 2020-1-7 09:58 |个人分类:潮汐预警|系统分类:论文交流| 潮汐组合, 潮汐预警, 日月大潮, 近地潮, 月亮赤纬角

                20208月潮汐组合预报:弱潮汐时期

                                吉林大学:杨学祥,杨冬红 

中科院国家天文台:韩延本,马利华

 

20202-5月、9-12月为强潮汐时期,1月、6-8月为弱潮汐时期。6-8月弱潮汐时期导致潮汐南北震荡减弱,有利于长江巨洪的发生,与1998年相似。

 

潮汐组合A 81日为月亮赤纬角最大值南纬24.00522度,83日为日月大潮,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,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B88日为月亮赤纬角最小值北纬0.0001度,812日为日月小潮,89日为月亮远地潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度最小,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(最弱),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(最弱)。

潮汐组合C 816日为月亮赤纬角最大值北纬24.0906度,819日为日月大潮,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,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D 822日为月亮赤纬角最大值北纬0.0001度,821日为月亮近地潮,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(强),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)

潮汐组合E 828日为月亮赤纬角最大值南纬24.1323度,826日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,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)。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1213201.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1248085.html 

       2020冬天冷冬还是暖冬有歧义:有说冷,有说暖,还有说特大冷冬(杨学祥文章)!

https://zhuanlan.zhihu.com/p/158770507

博主回复(2015-9-4 15:03):相关条件:

      一、学者赵得秀预测,2019年和2023年将发生拉尼娜事件。拉尼娜使我国发生极寒的重要原因之一。

      二、2020年地球冬至时的公转半径由极小值变为极大值,导致地球接受太阳能量变小。

      据任振球的研究,木星、土星、天王星和海王星使地球冬至时的公转半径发生相当稳定的准周期变化,与全球尤其北半球气温变化的间隔60年振动相一致。在本世纪初的低温期和60~70年代相对偏冷期,当时(19011960年)地球冬至时的公转半径分别延长了94(相当于日地距离的0.6%)57km;在30~40年代和80年代后的暖期,地球冬至时的公转半径(19402000年)分别缩短了7644km2000~2020年地球冬至时的公转半径由极小值变为极大值,他推测2020年前后全球气候将进入相对冷期[12]

http://www.envir.gov.cn/forum/20042732.htm

http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=533501

      三、2023-2025年月亮赤纬角最大值导致极寒出现,全球进入拉马德雷冷位相时期变冷高潮。所以,2000-2030年拉马德雷冷位相时期的前十年变暖停滞(对应2005-2007年月亮赤纬角最大值),中间十年变暖持续(对应2014-2016年月亮赤纬角最小值),后十年变冷高峰(对应2023-2025年月亮赤纬角最小值)。

      四、太阳将进入不寻常且时间较长的超级安静模式,大约从2020年开始,太阳黑子活动或许会消失几年甚至几十年。太阳黑子活动或许将进入冬眠,这种情况自17世纪以来从未出现。

资料来源:Richard A. Kerr. End of the Sunspot Cycle? 2011-6-14, Follow ScienceNOW on Facebook and Twitter.

http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/06/end-of-the-sunspot-cycle.html 

     2014-2015年的最热值与2014-2016年月亮赤纬角最小值对应得关注,2023-2025年的最冷年与2023-2025年月亮赤纬角最大值对应更值得关注。

     2015年的厄尔尼诺事件增大最热年发生的可能性,2016-2017年预测为拉尼娜年,是全球变冷的信号。

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

     2000-2030年拉马德雷冷位相时期包含两个月亮赤纬角最大值和一个月亮赤纬角最小值,其中2005-2007年月亮赤纬角最大值导致变暖停滞,2014-2016年月亮赤纬角最小值导致最热年出现,而2023-2025年月亮赤纬角最大值导致极寒出现,进入拉马德雷冷位相时期变冷高潮,类似于1947-1976年拉马德雷冷位相时期中1968-1970年月亮赤纬角最大值导致的20世纪70年代变冷高峰。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-342099.html 

     2023-2025年月亮赤纬角最大值导致极寒出现,全球进入拉马德雷冷位相时期变冷高潮。

     2016-2017年拉尼娜事件敲响了气候变冷的警钟!

     极热之后是极冷。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-893449.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-918130.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-918404.html 

      2020年拉尼娜事件敲响了气候变冷的警钟!



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1248267.html

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