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。

博文

预测与实践:2018年史上第四,已不如前两年

已有 2794 次阅读 2019-2-26 07:08 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流| 黄石公园火山, 巨大火成区, 小冰期, 天然气喷发

预测与实践:2018年史上第四,已不如前两年

    关键提示:最近,人类可以改变自然规律的理论甚嚣尘上,温室效应成为人类将地球变成恒温器的唯一法宝。以人类的力量,可以改变地球温度波动十几摄氏度的历史记录?

       杠杆定理的误用点燃了人类撬动地球的幻想,温室效应的曲解,打开了人类控制地球温度的欲望。地球不是恒温器,人类拯救地球的努力注定会以失败的结果告终:人类可以控制自然界温室气体的循环吗?

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-729906.html

       喷发天然气的会移动的泥火山,让美国人束手无策;美国黄石火山最近不平静,令我们担心。如果中生代巨大火成区再次喷发,人类是否可以控制地球变暖?


图1 一亿年前中生代火山喷发、海平面上升、生物灭绝和全球变暖


相关报道

           

全球变暖要没了?美国NOAA:2018年史上第四,已不如前两年暖!

原创中国气象爱好者2019.2.8

我要分享

2018年已经过去,我们走入新的2019年,在过去的2018年,地球出现了各种天气事件,有高温热浪也有洪水风暴,那么2018年全年的情况又如何呢?近日,据美国海洋大气管理局(NOAA)公布的信息显示,在刚刚过去的2018年,人类又经历了气象历史上最温暖的几个年份之一!

NOAA消息,2018年全球表面温度高出20世纪平均值0.79摄氏度(简称度,下同)为1880年有观测记录以来第四暖的年份,气象观测史上最温暖的年份为2016年,偏高0.92度,其次是2015和2017年,2018年则排在第四。在2018年,北半球偏高0.92度,南半球偏高0.63度,而全球陆地表面温度则大幅偏高了1.12度。

在这当中,欧洲中西部和南部、南太平洋、南大西洋、中东地区、日本以东、东西伯利亚等地出现了破纪录的温暖,而全球仅有格陵兰岛附近、赤道中东太平洋附近又比较明显的偏冷。

也有朋友要问了,自从2016年以后,全球平均气温偏高程度连续两年降低,地球变暖是不是正在减弱?大家在说的全球变暖逐渐加强是不是错的?虽然看上去2017和2018年确实在降温了,但实际上,全球平均气温受到年际自然变率和相对长期的气候变化趋势共同影响。2018年前半年处于拉尼娜状态,拉尼娜是赤道中东太平洋地区表层海水水温大范围偏低的一种现象,大范围的水温偏低一定程度上影响了全球全球均温,但即便有拉尼娜影响,2018年气温仍然达到了历史第四暖,且过去5年是人类观测史上最温暖的5个年头,2018年是1977年以来连续41个全球气温偏高的年份,全球变暖其实已经表现得非常明显。

在2018年里,许多极端天气和环境事件已经彰显了全球变暖对地球的影响——比如2018年夏季,欧洲北美我国都出现了大范围的强烈高温天气,我国东北出现了非常少见的持续高温;美国出现了惊人的大范围山火,因为极端天气损失高达140亿美元;我国遭遇频繁的台风袭击,上海更是连续遭遇三个台风袭击;日本出现“超强梅雨”引发罕见洪灾,又遭遇百年一遇的强烈高温;同时,海平面也在上升,北极海冰长期处于偏低状态...

从目前来看,随着全球温室气体浓度还在继续上升,我们有理由相信,2019年也会是一个非常温暖的年份,未来全球平均气温再创历史新高也并非不可能,全球变暖形势已非常严峻,保护地球、遏制全球变暖刻不容缓。

http://www.yidianzixun.com/article/0LFmRWzk


2016年最热 2017年第二 2018年第四:做好地球变冷的准备

已有 1405 次阅读 2018-8-29 07:26 

 2016年最热 2017年第二 2018年第四:做好地球变冷的准备

                      杨学祥,杨冬红(吉林大学)

 

科学争论是科学的生命

 

今夏最热?中国气象局:未来夏季极端高温事件将更频繁

来源:央视网 发布时间:2018/8/28 15:16:19

央视网消息:今年夏天,亚洲、欧洲、北美洲多国遭遇极端高温天气,我国也是如此,中央气象台曾连续33天发布高温预警。昨天(27日),中国气象局举行新闻发布会表示,今年夏天是1961年以来我国最热的一个夏天。

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/8/417042.shtm

 

中国气温升温率高于全球平均水平

作者:付丽丽 来源:科技日报 发布时间:2018/4/4 10:17:08

科技日报北京43 (记者付丽丽)3日,中国气象局在京发布2018年《中国气候变化蓝皮书》。结果显示,19012017年,中国地表年平均气温呈显著上升趋势,近20年是20世纪初以来的最暖时期。

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/4/408092.shtm

 

地球真的会变冷吗

作者:袁一雪 来源:中国科学报 发布时间:2018/3/23 9:55:34

    即使未来类似蒙德极小期的太阳巨极小期发生,一般认为最多是在某种程度上可能会减缓全球变暖速度,不会改变由于人类活动排放的温室气体带来全球变暖的长期趋势。

本报记者 袁一雪

近日,美国加州大学的科学家宣称,他们找到了一种方法,对太阳活动周期进行跟踪,并预测最早到2050年太阳将变得“异乎寻常地冷”。而且,科学家认为,这一变冷趋势将有助于缓解全球气候变暖的影响。

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/3/406642.shtm

 

实践预测见证真知:变暖是事实,变冷是趋势

 

我们的研究表明,在月亮赤纬角最小时的1905-1906年、1923-1925年、1941-1942年、1959-1960年、1977-1979年、1995-1997年、2014-2016年,对应全球气温的峰值;在月亮赤纬角最大时的1896-1897年、1913-1914年、1931-1932年、1949-1951年、1968-1970年、1986-1988年、2005-2007年,对应全球气温谷值。全球气温也有相应的约18.6年变化周期,整数周期为19年。

全球气温也有相应的约18.6年变化周期,整数周期为19年。1995-1997年月亮赤纬角最小值和1997-1998年最强厄尔尼诺导致1998年最热年,而后是15年的全球变暖停滞;同样,2014-2016年月亮赤纬角最小值和2015-2016年极强厄尔尼诺也将导致2016年最热年,而后是15年的全球变暖停滞,甚至变冷。

这一理论推导出的结论,与主流观点截然相反。

可供检验的证据:2000-2030年为拉马德雷冷位相时期,2016-2017年将发生最强拉尼娜事件,2023-2025年为月亮赤纬角最大值时期,气候变冷将进入新高潮,气温将远远低于最近16年变暖停滞时期,是本轮拉马德雷冷位相时期的最冷阶段。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-905139.html

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

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-2277-893449.html

 

本研究结论将在最近几年得到验证

 

我们在2008年指出,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。

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

这一预测在7年后的今天得到验证:2014年创造最热新纪录,2015年和2016年将更热,2014-2016年月亮赤纬角极小值与2014-2016年最热年新纪录一一对应。

准备迎接气候变冷!

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1075023.html

事实上,2016年最热 2017年第二 2018年第四,初步验证已见分晓。

 

结论

 

短周期的气候变化表明,强潮汐对应气候变冷,弱潮汐对应气候变暖;太阳黑子超长极小期对应小冰期,太阳黑子超长极大期对应温暖期;拉马德雷冷位相增强拉尼娜,有利于气候变冷;拉马德雷暖位相增强厄尔尼诺,有利于气候变暖;月亮赤纬角最小值有利于气候变暖,月亮赤纬角最大值有利于气候变冷。

公元1425-1770年潮汐强度最大,对应小冰期时期;公元2337-2540年潮汐强度最小,对应气候适宜期。目前处于潮汐1800年周期的变暖阶段,变暖至少还能持续400年,这是全球变暖的天文背景和自然条件。

2020-2030年太阳黑子超长极小期、2000-2035年拉马德雷冷位相、2023-2025年月亮赤纬角最大值是气候变冷的三个重要因素。短期变冷将持续70年左右。

目前处于1800年周期的变暖期,200年和60年周期的变冷期,18.6年的变暖周期。潮汐在15-17世纪小冰期时期达到最强,由于潮汐强度的长期减弱,21世纪太阳黑子超长极小期的变冷规模要小于18-19世纪道尔顿太阳黑子超长极小期的变冷规模,不可能再现17-18世纪蒙德太阳黑子超长极小期的变冷规模。再现蒙德太阳黑子超长极小期的变冷规模需要在3107年附近。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-827971.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-904748.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-904762.html

实践检验将在几年内得出结论。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-827971.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-904748.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-905139.html

2014-2016年月亮赤纬角极小值减小潮汐南北震荡幅度,导致高温、干旱、雾霾和强震,2013年的前兆值得关注。

2023-2025年月亮赤纬角极大值增大潮汐南北震荡幅度,导致低温和强震,2000-2030年拉马德雷冷位相增强制冷作用。

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

根据以往记录,21世纪太阳黑子超长极小期过程还将持续30年以上。2000-2030年为拉马德雷冷位相,百年极寒有可能发生,但规模较小,变冷规模要小于道尔顿极小期。我们称之为“次小冰期”。综合因素表明,2020年气候变冷将达到高潮。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-972713.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-976487.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-995245.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 Earth’s climatic changes. Progress in Geophysics (inChinese), 2013, 28(4): 1666-1677.

 

 

地球迎来第四高温:主要受自然条件控制

已有 1172 次阅读 2018-7-31 15:17

 地球迎来第四高温:主要受自然条件控制

                              杨学祥,杨冬红

                               (吉林大学)

 

美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的数据显示,2018年有望继2015年、2016年及2017年之后,成为地球有气象记录以来第四热的一年。最高的一年是2016年,其次是2015年和2017年。相关分析认为,导致气候变化的主要原因是,二氧化碳等温室气体充满地球大气层。人类工业化加剧了这一现象,海洋及陆地上的热能无法释放,整个地球在升温。

http://news.ifeng.com/a/20180730/59500802_0.shtml

事实上,这一分析并不符合实际:因为温室气体一直在增加,2017年和2018年应该有比2016年更高的温度才能证明单一的温室增温理论。

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。

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。

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

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。

谁是谁非9年内见分晓:2017年变冷。

事实上,2017年比2016年冷,2018年比20162015年和2017年冷。

决定2016年最热的主要因素不是温室气体的增加,而是2014-2016年月亮赤纬角最小值的长期作用(见相关资料)。

我们的预测已经被事实证明。

我们不否认温室气体的作用,但自然的因素不能忽视,特别是逐渐变冷的趋势不能忽视。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1126855.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1131592.html 

美国黄石火山间歇泉喷发频繁与加州泥火山喷发对应不是巧合

已有 350 次阅读 2019-2-25 08:02 

美国黄石火山最近不平静,间歇泉喷发频繁,我们应该担心吗?

原创科学探一探昨天

文/涛声依旧

美国黄石火山最近不平静,间歇泉喷发频繁,我们应该担心吗?

我们都知道,如今的地球是一个地质活动非常频繁的行星,地震活动和火山活动也是屡见不鲜,而火山活动在很多人看来都是一件非常可怕的事情,不过如今大部分的火山活动起影响的区域非常之小,但是历史上曾经存在一种超级火山,超级火山的爆发所影响的范围可能是全球。

如今地球上存在很多已经休息了的超级火山,当然这些超级火山曾经都喷发过并且造成了很大的影响,休息了的超级火山当中,最受关注的无疑是美国黄石公园黄石公园其实就是一整块巨大的超级火山,在很早之前,这块地方可谓是旅游胜地,景色非常的优美,不过近些时间来,科学家却表示了担心。

纽约邮报报道,美国黄石国家公园近来有些异常的活动,其中有一项令人非常的担心,那就是火山间歇泉的喷发,以往黄石公园间歇泉喷发是半个世纪一次,现在是每周喷出一次,其时间缩短的对数,令人十分的担忧,间歇泉的喷发如此的频繁,那么科学家是如何看待的呢?

美国地质调查局的相关人员表示,美国黄石公园超级火山,目前依然没有异常的活动,他们依然在不停歇地监测着超级火山的内部活动,科学家表示,间歇泉喷发是由于火山岩石裂缝表层当中的水所聚集而成,而超级火山的岩浆依然在最深处,所以他们认为这次的间歇泉喷发和火山活动并没有任何关系。

尽管科学家表示,我们无需担心,但是间歇泉的喷发,也让美国黄石公园不得不下令禁止他们接触间歇泉喷发的这块区域,而很多人认为,或许间歇泉的喷发就是一个预兆,不知道各位是如何看待这件事情的?

http://www.yidianzixun.com/article/0LLz9n9d


加州大震危险升级:2018年加州泥火山移动喷发验证地下能量

已有 691 次阅读 2019-2-4 12:30   

加州大震危险升级:2018年加州泥火山移动喷发验证地下能量

                             杨学祥,杨冬红(吉林大学)

 

关键提示:2012220我们在《给美国同行的协查通报》中指出,干旱和暖冬是地震前兆吗?耿庆国提出了旱震理论:6级以上大地震的震中区,震前1――3年半时间内往往是旱区。旱区面积随震级大小而增减。在旱后第三年发震时,震级要比旱后第一年内发震增大半级。美国的异常干旱和暖冬可以被锁定在旱震理论的范围之内,可检验的异常现象接踵而来。极端灾害集中美国绝非偶然:巨大能量在地下蠢蠢欲动。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-752313.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-755583.html

3年过去了,美国加州干旱持续发展,大震不发,干旱不止。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-879236.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-907825.html

2018年加利福尼亚州的因皮里尔县出现一座不断移动的泥火山,验证了地下能量的存在,也增大了加州大震的危险性。中国汶川8级大震前也发生了异常干旱和天然气异常喷发。

 

相关博文

 

会移动的泥火山,让美国人束手无策

张磊 2019-2-3 01:18

 

火山应该无人不知无人不晓,滚滚岩浆搭上猛烈的喷发。不过既然有火山,当然也有会喷水的山。

泥火山可以说是温柔版的火山,它主要喷出的是水泥混合物。泥火山山口下面有泥浆通道,一般有几十米深,通道下面有泥浆房。

泥火山常发生于板块隐没与碰撞带沿线,地层压力过压地区,当压力足够时,就会喷出由泥土、气体和大量的水。泥火山中带有臭味的沼气、硫化氢等气体经常逸出,一星火光都能轻松点燃。

泥火山虽然名声不显,不过分布颇广。除了南极洲,全世界各大洲都有泥火山分布,但总体数量不多。

许多科学家都在研究泥火山,包括成因、喷发原理等。谁知道许多问题还没研究透,2018年又出现一座奇特的泥火山,不但给了科学家一个大难题,还闹得人心惶惶。加利福尼亚州的因皮里尔县一座泥火山,就是这次事件的主角。

这座泥火山忽然受到诗与远方的呼唤,点亮了新的技能树——移动。速度虽然不快,但却多次战胜人类的阻碍。因此,这个与众不同的泥火山也被称作一场缓慢发生的灾难

与其他泥火山比起来,这个泥火山只算是个小不点。1953年,科学家就已经记录了这个泥火山。曾经它也和美国黄石公园里的其他泥火山一样,安静而又认命。科学家推测它是在一场地震中诞生。

不过泥火山的成因,目前还有许多问题没搞清楚,学术界也存在着争论,但大体上可分两大类型。

一种是与沉积作用有关的。

在地下存在着厚层塑性富含有机质的沉积物,蕴藏着大量水和碳氢气体。

它们具有很大压力,一旦遇到地壳运动出现裂隙,那些处在高压下的水和气体就会膨胀上升,带着周围的泥土岩屑喷出地表。

这类泥火山多形成在油气藏发育地区,因此也有人将泥火山称为气油火山

全球大部分泥火山属于这种成因,有半数以上的泥火山分布在里海周边的油田区。

另一种泥火山的形成与火山活动有关。

由于火山活动会产生大量的水和气体,因此这类泥火山往往喷溢出的水气较多,而泥浆很少。

例如美国的黄石公园中最奇特的景观是与泥火山有关的间歇泉,不仅数量多,而且规模大。

黄石公园实际上处于一个巨大的火山口里,大约60万年前的一次火山喷发,同时形成了许多泥火山。

与火山相似,泥火山的活动也具间歇性,活动一段时间会停止,停止一段时间又会重新活动,这与当地的地质背景和构造活动密切相关。

但这个泥火山会移动却是首例,科学家们也不清楚动力所在。

 


发生地在地图上的位置(红色)

 

有人认为这是地震带来的影响,但美国地质调查局的地球物理学家Ken Hudnut却表示,近几个月该地区的地震比起以往都要少。

为了了解真相,科学家研究了过往记录。其实早在过去十年,它就静悄悄地移动55,开始了它的旅行。旅行泥火山如此缓慢,加之又是在一望无垠的荒漠中移动,当然没有立刻引起关注。可是随后,它竟然花了一天时间又移动了18

因为它移动缓慢,也被称作慢速一号。其实说起来,一天18的速度,可能和乌龟都比不过。但在它前进道路上,是一条联合太平洋的货运铁路轨道,还有着能源公司的石油管道,一条光纤通信线路。如果任由它跨过这些设备,带来的影响可能超乎想象。

泥火山持续排出水和其他沉积物,天然气、二氧化碳或氮气也会不断逸散而出,传出臭鸡蛋的气味。

一般来说泥火山山口下都有着泥浆通道,表面只是沸腾着,气泡翻滚,如果出口较小,也会像水管一样喷出水来。

但如果地下泥浆承受压力过大,也会剧烈喷发,场面不亚于火山喷发。

 


在谷歌地图上也能看到这个移动的泥火山

 

世界上最大的泥火山,位于印尼西多尔佐的露西,就爆发出惊人的威力。它的直径能够达到10千米之大,从20065月开始持续喷发至今。自从它开始喷发依赖,已经将一些村庄掩埋到40深的泥流之下。60000人被迫离开自己的家园,13人因此丧命。露西不仅是最大的泥火山,同时扩张速度也极为惊人。

慢速一号等于一个会移动的定时炸弹。除了可能喷发带来的风险,它还可能因为能够移动,带来超出预期的破坏性。不仅因为它自带的水、泥和气体,还有它与火山、油田和地震之间的隐性联系。为了应对这个不安分的泥火山,人们开始使出浑身解数。

为此皮里尔县发布紧急状态,务必阻止泥火山靠近铁轨等设施。官员们为了保护铁路,挖了一口井,试图释放驱动它移动的气体。又或是试图帮泥火山排水减压,但这些都没有任何作用。

联合太平洋公司为了保护铁路,也参与了战斗。它在铁路必经之路上,建造了一个30长、22深的巨墙。巨墙由巨石和钢筋构成,宛如植物大战僵尸里钢盔坚果。但泥火山却根本不上当,它潜入墙下,轻松就绕过了巨墙。

 


为了避免事故发生,联合太平洋公司不得不考虑建造临时铁轨。这一步退步步退,临时铁轨也依然面临着威胁。为了一劳永逸,联合太平洋公司将建造一座桥梁,绕过这个不服输的泥火山。

因为持续排出二氧化碳、天然气等气体,人们也得远离泥火山。但泥火山下一个目标却是因皮里尔县,好在它的移动速度很慢。人们在下一次交锋前,还有充足的时间应对。

20185月到现在,问题还没有得到解决。或许直到解决之前,这件事都将是因皮里尔县最大的问题。联合太平洋公司的负责人对此无奈地表示:如果附近没有铁路,你甚至都不知道这个在沙漠一路前行的东西。

或许下次面对泥火山的威胁,已经不是一个县与其交锋。毕竟对人类而言,已知的威胁还有努力的可能,未知的威胁才更可怕。唯一的方式,也只有硬着头皮上了。

 


 

泥火山依然不急不忙地逼近铁轨。

 

 

*参考资料:

Paul Seaburn. Mysterious Moving Mud Spring May Be the Start of California's Big One. 2018.11.3.

Laura Geggel, Senior Writer. A Gurgling Mud Pool Is Creeping Across Southern California Like a Geologic Poltergeist.2018.11.2.

Brandon Specktor, Senior Writer. A Geyser Erupted in Yellowstone and 80 Years of Human Trash Poured Out. 2018.10.8.

Shannon Hall, Staff Writer. Why Do Geysers Erupt? It Boils Down to Plumbing.2015.3.2.

A Moving Mud Pot Threatening Railroad A San Andreas fault mystery: The 'slow-moving Alejandra Rreyes-velarde. A San Andreas fault mystery: The 'slow-moving disaster' in an area where the Big One is feared. 2018.11.1.

http://blog.sciencenet.cn/blog-2966991-1160491.html

参考文献

1.      杨学祥,杨冬红。2007:拉马德雷冷位相时期的灾害链。见:高建国主编,苏门答腊地震海啸影响中国华南天气的初步研究——中国首届灾害链学术研讨会论文集。气象出版社, 200-204

2.      杨冬红,杨学祥。“拉马德雷”冷位相时期的全球强震和灾害。西北地震学报。2006281):95-96

3.      杨冬红,杨学祥,刘财。20041226印尼地震海啸与全球低温。地球物理学进展。2006213):1023-1027

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4.      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.

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5.      杨学祥杨冬红.2008. 全球进入特大地震频发期百科知识,8-9.

6.      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.

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7.    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.

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http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1160708.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1164034.html 




https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1164229.html

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