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重霾与极端不利气象条件相关:月亮赤纬角最小值惹的祸
杨学祥,杨冬红
预警:
全球变暖和中国雾霾:月亮赤纬角最小值惹的祸
2017-1-8 16:11
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1026266.html
2016年12月16日至21日、2016年12月30日至2017年1月7日两次雾霾过程,范围广、持续时间长、污染程度重,与激发雾霾发生的潮汐组合一一对应。
被忽视的警告:关注2016年12月潮汐组合和雾霾高潮
我们在2016年10月18日指出:
2016年3-6月和9-12月为强潮汐时期,2016年1-2月,2015年7-8月为弱潮汐时期。2016年12月是强潮汐时期第四个月。2016年9-12月地震活动进入高潮。12月雾霾活动进入高潮。11月18日-1月23日为地球自转加速阶段,不利于拉尼娜的发展。
潮汐组合A:11月29日为日月大潮,12月2日月亮赤纬角极大值南纬18.90812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B:12月9日为月亮赤纬角最小值南纬0. 00066度。12月7日为日月小潮。两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(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(弱)。
潮汐组合C:12月15日为月亮赤纬角最大值北纬18.93661度,12月14日为日月大潮,12月13日为月亮近地潮。三者强叠加,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:2月14日为日月大潮,12月13日为月亮近地潮,两者相隔一天,为12月第三次超级月亮,强度稍弱)。
对应2016年12月16日至21日雾霾过程,范围广、持续时间长、污染程度重。
潮汐组合D:12月21日为日月小潮,12月21日为月亮赤纬角最小值南纬0. 00047度,12月25日为月亮远地潮。两者强叠加,三者弱叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(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(弱)。
潮汐组合E:12月29日为月亮赤纬角最大值南纬18.95967度,12月29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)。
对应2016年12月30日至2017年1月7日雾霾过程,范围广、持续时间长、污染程度重。
本月天文奇点相对较集中,相互作用增强,可激发极端事件发生。2016年9-12月地震活动进入高潮。12月雾霾活动进入高潮。本月为地球自转加速阶段,不利于拉尼娜发展,潮汐组合类型也不利于拉尼娜发展。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1009483.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1018324.html
2015-2016年严重雾霾继续:月亮赤纬角最小值惹的祸
我们在2015年10月18日指出,2014-2016年月亮赤纬角极小值是导致我国雾霾高发的天文背景,2015年12月至2016年1月为弱潮汐时期,增强我国的季节性雾霾。2015年厄尔尼诺和高温干旱是雾霾高发的气象条件。2015-2016年雾霾高发不可避免,减轻雾霾是一项极其艰巨的任务。
我们在2014年4月撰文指出,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)。
根据月亮赤纬角极值与日月大潮的叠加可计算得出,每年11月至次年1月的潮汐组合类型有利于雾霾的形成,每年2月-4月的潮汐组合类型不利于雾霾发生;每年5-7月潮汐组合类型有利于雾霾发生,每年8-10月潮汐组合类型不利于雾霾发生,潮汐组合类型转化的周期为6个月。这个半年周期是固定的,每年都是这样(杨冬红等,2007a)。与雾霾季节性相叠加,雾霾频发期是每年的1月和12月。
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2016年12月雾霾高发正在得到证实。
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我们在2016年12月28日指出:2017年暖元旦要防雾霾
2017年元旦放假调休日期为:1月1日(星期日,元旦)放假,1月2日(星期一)补休。
我们在2016年10月18日指出,2016年12月29日潮汐组合有利于暖空气活动(南风)和雾霾形成:
潮汐组合E:12月29日为月亮赤纬角最大值南纬18.95967度,12月29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)。
本月天文奇点相对较集中,相互作用增强,可激发极端事件发生。2016年9-12月地震活动进入高潮。12月雾霾活动进入高潮。本月为地球自转加速阶段,不利于拉尼娜发展,潮汐组合类型也不利于拉尼娜发展。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1009483.html
2017年1月雾霾高潮持续。
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暖空气活动(南风))有利于雾霾形成,冷空气活动(北风)有利于雾霾清除。如果冷空气活动太弱,严重雾霾也会发生。最近十天的雾霾就发生在强暖空气活动和弱冷空气活动之间。
关注2016年最热预测
我们在2008年撰文指出,1998年是最热的年份,1997-1998年20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、1998年6月至2000年8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3次8.5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。
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2012年5月22日指出,2000年进入拉马德雷冷位相,2012年的厄尔尼诺正在到来,我们必须做好迎接拉马德雷冷位相灾害链的准备:一个极端炎热的夏季和极端寒冷的冬季。2013年的拉尼娜事件非常强烈,将重复2010年强拉尼娜事件的大致过程。
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。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-573747.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-711459.html
我在2014年7月21日指出,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度-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
2014年8月史上最热,都是2014年月亮赤纬角最小值惹的祸。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-829906.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-846865.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)。
欧盟机构称2016年为史上最热年北极气温上升最快(全文)
2017-01-07 11:30:33 来源: 参考消息网(北京) 举报
参考消息网1月7日报道英媒称,欧盟的哥白尼气候变化服务项目今天表示,2016年是有史以来最热的年份,气温大幅升高,升温幅度接近近200个国家为限制全球变暖而设定的上限。
路透社1月5日报道,该机构在一份报告中说,这些数据是2017年首个证实了许多人的预测结果的数据,这些人认为2016年的温度将超过2015年,成为自19世纪有可靠记录以来的最热年份。
北极是气温上升最快的地区,而包括非洲和亚洲部分地区在内的全球其他很多地区也遭遇了罕见的高温。
南美洲和南极洲的一些地区比平常要冷。
该欧盟机构说,2016年全球地表平均温度为14.8摄氏度,比工业革命前的温度高1.3摄氏度。
2015年,近200个国家在巴黎举行的会议上同意将全球相较于工业革命前的升温幅度限制在2摄氏度“以内”,同时作为从化石燃料彻底转向清洁能源的行动的一部分,努力将升温幅度控制在1.5摄氏度。
哥白尼气候变化服务项目说,2016年的气温打破了2015年的纪录,比2015年上升近0.2摄氏度,温室气体在大气中累积和太平洋出现厄尔尼诺天气现象推高了气温。
http://news.163.com/17/0107/15/CA6HDA7J00018AOQ_all.html
2016年11月北极气温较以往高摄氏20度专家:极异常
2016年11月28日 15:59 中国天气网
据法国国际广播电台11月25日援引法新社报道,科学家11月24日表示,气候变迁的恶性循环使海洋暖化加剧、南风加强,导致北极圈气温异常升高。
根据丹麦气象研究所的数据,过去4周以来,北极冰盖上的气温持续较以往平均温度高出摄氏9度至12度。
总部位于哥本哈根的丹麦气象研究所每小时追踪一次北极圈天气变化。气候研究员斯滕德尔(MartinStendel)表示,北极冰盖上方日前几天的气温是温暖的摄氏零度,比往年11月中的典型气温高出整整摄氏20度。他告诉法新社记者,这是1979年卫星数据时代来临至今,记录到的最高气温。他们观测到的现象,极为异常。
报道称,此时,北极海开放水域在夏天的融冰应再次结冻,每天应有数千平方公里的海水结冰。但斯滕德尔称,这一现象并没有发生,至少结冰速度与往年不同,不仅冰块没有如以往正常地增加,温暖空气涌入更造成许多海冰融化。
2016年比2015年更暖,北极增暖更强烈。这导致北极和赤道的温差更小,北风南下的强度更弱。这是中国雾霾2016年比2015年严重的原因之一。
重要结论
原因一、2014-2016年月亮赤纬角最小值导致全球高温(杨冬红等,2008)和北极变暖,温差变小导致北风减弱。
原因二、2014-2016年月亮赤纬角最小值导致潮汐南北震荡幅度减少三分之一,海底冷水上翻变弱,使海温和气温异常增加。
原因三、潮汐组合类型双周循环有利于雾霾发生。
原因四、2016年比2015年更暖,所以雾霾更严重。
全球变暖和中国雾霾:月亮赤纬角最小值惹的祸
2017-1-8 16:11
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证实:
气象专家分析认为重霾与极端不利气象条件相关
作者:赵贝佳来源:人民日报发布时间:2017/1/14 9:31:58
记者从中国气象局举行的近期霾天气气象成因媒体通气会上获悉,全球气候变暖背景下极端不利的气象条件,是导致近期京津冀等地区霾天气多发重发的重要原因。
气候变暖导致重霾天气多发
2016年11月以来,京津冀地区共发生7次持续性中到重度霾天气过程,比2015年同期偏多2次,平均霾日数为23天,较2015年同期偏多5天。其中2016年12月16—21日、12月30日至2017年1月7日两次过程,范围广、持续时间长、污染程度重。2017年1月2日风云三号气象卫星监测显示,我国中东部霾区面积超过70万平方公里。
气象专家分析指出,全球气候变暖的趋势仍在持续,2016年全球气温再创新高,这是重霾天气等极端天气气候事件多发重发的重要气候背景。
世界气象组织近期发布的全球气候状况指出,2016年为全球有气象记录以来气温最高的年份。我国2016年气温为历史第三高,其中12月为历史最高。在气候变暖背景下,极端天气气候事件增多。国家气候中心服务首席艾婉秀指出,冬季温度升高大于夏季,高纬度温度升高大于低纬度。风的产生源自于温度的梯度,高低纬度的温差缩小,不利于空气流动形成风,不利于冷空气南下,使得冷空气过程少,强度总体偏弱,导致霾天气多发重发。
除了我国,印度新德里、法国巴黎、西班牙马德里、韩国首尔等多地,近期均遭遇了严重霾天气过程。
11月以来京津冀大气自净能力偏低15%
中国气象科学研究院副研究员刘洪利分析指出,进入冬季之后,除了启动应急减排的时期,每天各种大气污染物排放总量基本没有大的起伏。但这期间有时空气质量很好,有时PM2.5爆表,这种剧烈变化是由天气状况决定的。
国家气候中心监测显示,2016年11月以来,京津冀地区冷空气次数少、平均风速小、小风日数多,导致近期京津冀地区大气环境容量低,大气自净能力弱,霾日数偏多。专家分析认为,主要有以下三个方面的不利气象条件:
一是冷空气次数少,强度总体偏弱。2016年11月以来,东亚冬季风偏弱,我国仅出现6次冷空气过程,较常年同期(8.2次)偏少。冷空气强度总体偏弱,活动路径偏北。在缺少冷空气影响的情况下,京津冀地区静稳天气多,大气扩散气象条件差。
二是平均风速小,小风日数多。自1961年以来,京津冀年平均风速呈逐年减小趋势,减小幅度达37%,而年平均小风日数增加了64%。2016年11月以来,京津冀平均风速比常年(常年指1981—2010年的30年,下同)同期平均值偏小,其中11月较常年同期偏小8%,12月偏小19%;小风日数比常年同期平均值偏多,其中11月偏多7%,12月偏多18%。北京的情况更加明显,11月平均风速减小20%,12月减小27%;11月小风日数增加27%,12月增加35%。
三是大气环境容量低,大气自净能力弱。大气环境容量是反映大气对污染物的通风扩散和降水清洗能力的综合指标。容量低表示大气对污染物的自净能力弱。刘洪利表示,尤其是冬季,地面比高空的温度更低,所以整个大气层更加稳定,比起夏季垂直方向的扩散条件差很多,这也是冬季大气容量小的主要原因。
自1961年以来,京津冀11—12月大气环境容量下降了42%。与常年同期相比,2016年11月以来京津冀大气环境容量偏低6%,大气自净能力偏低15%,静稳天气日数占比达63%。其中,2016年12月16—21日和12月30日以来,北京地区的大气平均自净能力比年均值下降了50%以上。
另外,京津冀地区的地形条件也不利于污染物的扩散。西部和北部被“弧状山脉”包围,霾天气过程中往往易出现偏南气流,将南部污浊空气吹向华北平原并停滞,加剧了京津冀污染物和水汽的聚集。
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/1/365873.shtm
参考文献
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.
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.Study on the relation between ice sheets melting and low temperature inNorthern Hemisphere. Progress in Geophysics. 2014, 29 (1): 610~615.
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
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.
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