||
2022年12月04日 11:25 观察者网
(观察者网讯)在英国真人秀节目“我是名人,让我出去”中火了一把的英国前卫生大臣汉考克,近日又将人们的目光吸引至其即将出版的回忆录《大流行日记:英国抗击新冠肺炎的内幕故事》。
据英国《旗帜晚报》(Evening Standard)12月3日报道,汉考克在书中披露,新冠肺炎疫情爆发初期,他曾经向时任首相约翰逊及一众内阁官员警告,当地或有多达82万人因此丧生,但他们反应冷淡。英国《每日邮报》(Daily Mail)摘取了部分日记内容。
英国《标准晚报》报道截图
根据汉考克的疫情日记,他曾于2020年1月7日向约翰逊提出疫情最新情况,但约翰逊则轻描淡写地说病毒可能会消失。
“你持续关注着,它很可能会像其他的(病毒)一样消失。”
二十一天后,在汉考克的办公室内,英国首席医学官克里斯·惠蒂(Chris Whitty)分享说,估计在最坏的情况下,全英可能有多达82万人死于新冠疫情,其传播速度之快,几乎可以让每个人都被感染。
汉考克写道,整个房间内的人都呆住了,“我们正面临一场百年未见的人类灾难”。
然而据《标准晚报》报道,当汉考克1月31日在桑德兰举行的英国脱欧日内阁会议上分享这一预测时,与会的官员大部分都表现得漠不关心。汉考克一直觉得他们没有掌握实际情况。
汉考克在他的日记中写道:“人们的反应类似是‘耸耸肩’——基本上是因为他们并不真的相信。我总是觉得,那些不是每天都关注这个话题的人,已经落后(最新进展)好几个星期了。”
汉考克暗示,鲍里斯•约翰逊一直不愿介入这一问题。
在回忆录中,汉考克称,约翰逊的前首席顾问多米尼克·卡明斯认为,新冠疫情“分散了”人们对其他话题的注意力,包括英国脱欧。
他写道:“这就是他想让鲍里斯谈论的一切。”
约翰逊首次宣布全国封锁 视频截图
随着新冠疫情愈演愈烈,2020年3月23日,约翰逊首次宣布全国封锁状态,他呼吁人们“留在家里”,以遏制新冠疫情扩散。那天,英国官方统计的新冠死亡人数为300多人,英国政府宣布及将这天定为“全国反思日”。
汉考克2018年获时任英国首相特雷莎·梅任命为卫生大臣,在约翰逊2019年就任首相后继续任职。
疫情期间,他一直是英国政府领导抗击新冠疫情的核心人物,频繁在媒体面前露面,告知英国民众应严格遵守防疫规则,并为卫生部门在应对疫情方面受到的批评进行辩护。
然而,2021年6月25日,汉考克被英国媒体爆出,其涉嫌在新冠疫情期间以权谋私雇佣情人为高级顾问,并且在办公场所有不当举止。还有媒体进一步爆出,他还涉嫌为高级顾问的家人所在的公司提供医疗服务合同。
汉考克明知故犯、利用职务之便的行为瞬间点燃英民众怒火,次日晚,在多重压力下,汉考克最终宣布辞职。
据路透社报道,自新冠肺炎疫情爆发开始以来,英国累计新冠死亡病例已超过17.7万例,该国成为全球因新冠肺炎疫情死亡人数最高的国家之一。
直面巨灾威胁:气象-地震-经济超级灾害链周期
我们在2007年中国首届灾害链学术研讨会论文集上指出,近期科学研究的一系列成果揭示了冷气候、台风、强潮汐、禽流感世界大流行和强震相互对应的规律和物理机制,对气候及其相关灾害的预测有重大科学意义。规律表明,在拉马德雷冷位相时期,全球强震、低温、飓风伴随拉尼那、禽流感伴随厄尔尼诺将越来越强烈。印尼地震海啸发出了自然界对人类的警告: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。8年的科研实践正在验证这一理论预测[1]。
2016-2020年气象灾害、地质灾害和经济灾害进入集中爆发时期,对京津冀地区发展有重大影响,我们称之为气象-地震-经济超级灾害链。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-972518.html
杨冬红, 杨学祥. 直面巨灾威胁:气象-地震-经济超级灾害链周期及其预测方法. . 第三届中国防灾减灾之路学术研讨会:纪念唐山抗震40周年暨平安京津冀学术研讨会论文集。 2016:201-208.
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1273202.html
https://wap.sciencenet.cn/blog-2277-1327115.html
https://blog.sciencenet.cn/home.php?do=blog&id=965764&mod=space&uid=2277
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1366336.html
被忽视的病毒多发警钟:从2014至2020年
2014年: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
我们2014年9月9日的研究表明,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。
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-826254.html
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-831178.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6186470f0102v186.html
2018年:严重低温和病毒爆发将成为大势所趋
研究表明,在15-17世纪小冰期时期,强潮汐、火山活动、流感和瘟疫多次强烈爆发(马宗晋 等,1995),与太阳黑子超长极小期一一对应,多因素叠加增大了太阳辐射变化的作用(见表3)(杨冬红等,2011a,2011b,2013a,2013b,2014)。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。
初步结论是:
其一、在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;
其二、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。
其三、太阳活动进入21世纪超长极小期,根据历史记录,病毒将有30-70年的集中爆发期。2014年埃博拉病毒猛烈爆发,与21世纪太阳黑子超长极小期有关。太阳活动对流感爆发的影响人们早就发现。在太阳黑子超长极小期,太阳活动减弱,辐射出的紫外线也减弱,这有利于微生物和病毒的滋生和繁殖。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1153570.html
http://wap.sciencenet.cn/blog-2277-1153772.html
表1显示了1600-1750 蒙德太阳黑子延长极小期和1790-1830道尔顿太阳黑子延长极小期,对应小冰期时期和瘟疫大流行期。2010-2020年太阳黑子低值期对应2019-2022年新冠疫情爆发期。
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
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1333367.html
https://wap.sciencenet.cn/blog-2277-1347960.html
未来30年是动荡的30年:关注超级灾害链
||| 推荐到群组
未来30年是动荡的30年:关注超级灾害链
杨学祥
规律对比:三张表看超级灾害链发生的必然性
经济景气循环的波动或循环,根据其周期的长短,现在公认的有下面四种类型:1.基钦循环(KitchinCycle,短期循环)3至4年周期(与地球自转3-4年周期对应);2.朱格拉循环(JuglarCycle,中期循环,主循环)10至11年周期(与太阳黑子和潮汐11年周期对应);3.库茨涅兹循环(KuznetsCycle,长期循环)20至22年周期(与太阳黑子和潮汐22年周期对应);4.康德拉切夫循环(KondratieffCycle,长期波动)50至60年周期和吉村循环55年周期(与太平洋十年涛动和潮汐50-70年周期对应)。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-658734.html
我们在2007年中国首届灾害链学术研讨会论文集上指出,近期科学研究的一系列成果揭示了冷气候、台风、强潮汐、禽流感世界大流行和强震相互对应的规律和物理机制,对气候及其相关灾害的预测有重大科学意义。规律表明,在拉马德雷冷位相时期,全球强震、低温、飓风伴随拉尼那、禽流感伴随厄尔尼诺将越来越强烈。印尼地震海啸发出了自然界对人类的警告: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。8年的科研实践正在验证这一理论预测。
2016-2020年气象灾害、地质灾害和经济灾害进入集中爆发时期,对京津冀地区发展有重大影响,我们称之为气象-地震-经济超级灾害链。
三张表预示超级灾害链必然到来:
表1 拉马德雷和世界经济长波的对应关系
时 期 | 1890-1924 | 1925-1946 | 1947-1976 | 1977-1999 | 2000-2030 | 2030-2050 |
拉马德雷 | 冷位相 | 暖位相 | 冷位相 | 暖位相 | 冷位相 | 暖位相 |
时 期 | 1890-1913 | 1914-1944 | 1945-1973 | 1974-1995 | 1996-2020 | 2021-2050 |
世界经济长波 | 第三上升期 | 第三下降期 | 第四上升期 | 第四下降期 | 第五上升期 | 第五下降期 |
关键事件 | 两次世界大战 | 91年苏联解体 | 第三次世界大战? | |||
关键时间 | 1913 | 30年代大萧条 | 70年代石油危机 | 2013 | 20年代超级灾害链 |
注:1914年发生第一次世界大战,提前10年结束世界经济长波第三上升期;2013年与1913年的位置相同,都处于拉马德雷冷位相时期和世界经济长波上升时期,如果爆发战争,也会提前结束世界经济长波第五上升期。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-658734.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-985217.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-851903.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-984685.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1031518.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1039901.html
我们的研究表明,太阳黑子具有11和22年周期,在太阳黑子循环和气候效应之间存在着关联。太阳黑子极小期的平均周期为11年,太阳黑子延长极小期的平均周期为200年。近20年的研究发现,潮汐极大期、地震火山活动频发期、太阳黑子超长极小期和全球低温有很好的对应关系。6次时间的一一对应表明其相关性和处于同一激发机制(见表2)。
汪品先院士指出,恰如政治家需要从历史中吸取教训一样,科学家在预测人类社会生存环境变化时,也要从古气候、古环境的研究中寻求类比,发现规律。
许靖华根据历史上的全球气候变化周期中人类社会发展的历程,证明全球小气候最适期人类社会繁荣发展而全球小冰期导致农业减产,饥荒和民族大迁移。他认为,全球气候变化有1200年的周期循环,与人类历史兴衰一一对应。即变暖时期对应人类社会繁荣,变冷时期对应农业减产,饥荒和民族大迁移。
目前,太阳正处在第24活动周的高峰年,其活动理应处于最活跃的时期。然而,太阳活动强度明显不及上一个活动周,甚至出现太阳表面连黑子都没有了这种罕见现象。这个太阳活动高峰年百年来最弱。有科学家指出,如果这种情况继续发展下去,太阳将沉入超长的最低活动期。目前科学界仍然在探讨太阳黑子周期是如何影响全球气温的。有人认为地球将进入所谓的小冰河期,有人称会在2020年之前,有人则称会更早。
表2 太阳活动、火山喷发、强潮汐和低温期的对应关系
太阳黑子延长极小期 | 时间(年) | 坏天 时代 | 潮汐极大年时间 | 火山活跃时间 | 全球 气温 |
欧特 | 1040-1080 | 1010-1110 | 1062 | ?? | 低温 |
沃尔夫 | 1280-1350 | 1165-1360 | 1264 | 1275-1300 | 小冰期 |
史玻勒 | 1450-1550 | 1420-1525 | 1425 | 1440-1460 1470-1490 | 小冰期 |
蒙德 | 1640-1720 | 1600-1725 | 1629 | 1640-1680 | 小冰期 |
道尔顿 | 1790-1830 | 1790-1915 | 1770 | 1810-1820 | 小冰期 |
21世纪 | 2007-?? | 1997-?? | 1974 | 1980-?? | 次小冰期 |
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-972518.html
气候变化的历史是一个冷暖不断交替变化的过程,而在这一变化过程中,我们得到三种完全不同的对应经济发展模式:其一、许靖华根据历史上的全球气候变化周期中人类社会发展的历程,证明全球小气候最适期人类社会繁荣发展而全球小冰期导致农业减产,饥荒和民族大迁移。他认为,全球气候变化有1200年的周期循环,与人类历史兴衰一一对应。即变暖时期对应人类社会繁荣,变冷时期对应农业减产,饥荒和民族大迁移。其二、中国历史朝代更迭与200年太阳黑子超长极小期对应(表3)。其三、自1890年以来,世界经济长波的上升期对应拉马德雷的“冷位相”,世界经济长波的下降期对应拉马德雷的“暖位相”。即变冷时期对应人类社会经济上升,变暖时期对应经济下降(表2)。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-883864.html
这是三种不同强度、不同时间尺度的气候变冷过程,为1200年、200年和准60年周期。它表明,人类对短期低强度的变冷气候有很强的抵御能力,而对长期高强度的变冷气候仍然束手无策,特别是在能源和资源危机逐渐加深的未来。
表3 太阳黑子延长极小期、潮汐极大值年、坏天时代和中国历史朝代的更迭(修改)
极小期 | 时间 | 中国朝代 | 时间 | 气候变化 | 坏天时代 | 潮汐极 大值年 |
奥特 | 1040-1080 | 西夏 金 | 1038-1227 1115-1234 | 变冷 变暖 | 1010-1110 | 1062 |
沃尔夫 | 1280-1350 | 元 明 | 1279-1368 1368- | 小冰期 变暖 | 1165-1360 | 1264 |
史玻勒 | 1450-1550 | 明 | -1644 | 小冰期 | 1420-1525 | 1425 |
蒙德 | 1645-1715 | 清 | 1644- | 小冰期 | 1600-1725 | 1629 |
道尔顿 | 1790-1820 | 清 | -1911 | 小冰期 | 1790-1915 | 1770 |
21世纪 | 2007- ? | 次小冰期? | 1996- ? | 1974 |
经济危机的周期性:周期的时间越长,危机的强度越大
我在2016年6月14日指出,世界经济危机的自然周期为3-4年、7年、10-11年、20-22年、33年、50-60年、55年、88年、200年、1200年、1800年,其中50-60年、55年为中长期周期,与战争和政治事件同时发生(见表2)。人类社会必须从中汲取教训,万万不可掉以轻心。周期的时间越长,危机的强度越大。
全球金融危机的50-60年和200年周期是自然周期、经济周期和心理周期叠加而成,是天灾人祸共同作用的结果,其科学性和可靠性不容置疑,时间集中在2016-2050年,可称之为气象-地震-经济超级灾害链,与小冰期周期相对应(见表1-3)。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-972518.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-851895.html
经济巨人已经警觉到经济风暴的信息;政治强人已经公开抛弃公平面具,誓言本国民众利益优先;军事斗士耀武扬威,马不停蹄地扩军备战。
气象-地震-经济超级灾害链已经不可避免。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1041949.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1065509.html
|||
杨学祥,杨冬红(吉林大学)
关键提示
欧洲多地新增病例创新高,政府加大力度防控大城市疫情,加剧了紧张局势。在热点疫区西班牙,政府周五宣布马德里进入紧急状态,以在长周末假期到来前遏制出境旅行。
我们在2020年4月7日指出,中国的成功关键在截断病毒传播通道,阻断病毒南北半球通道是全球防疫的当务之急。
10个月的实践表明,中国的隔离政策成功地阻断疫情发展,为全球提供了机遇和经验。但是,欧美坐失中国提供的机遇,隔离政策遇阻,导致全球第一波新冠疫情抗击以失败告终:北半球的美国失控,南半球的巴西和秘鲁爆发。其一和其二防控目标已经无法实现。
要取得第二波疫情抗击的胜利,其三至其五的措施必须得到严格的执行。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1229838.html
除中国外,全球疫情连续发生,太阳黑子持续低迷。如果2020年后太阳黑子消失数年:新冠病毒季节性爆发将成为常态。
按照太阳黑子11年周期规律,下次新冠病毒将在下一次太阳黑子谷值2030年爆发。如果到2020年之后太阳黑子将持续消失几年甚至几十年的时间。特别是,2022年前后太阳上将不会显现太阳黑子。那么,2020年以后,2022年前后太阳上将不会显现太阳黑子:新冠病毒季节性爆发将成为常态,直到2030年进入峰值。这种可能性不能忽视。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1237715.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1252030.html
阻断新冠病毒传播链 才能避免新冠病毒永生
|||
阻断新冠病毒传播链 才能避免新冠病毒永生
我们在2020年4月7日指出,中国的成功关键在截断病毒传播通道,阻断病毒南北半球通道是全球防疫的当务之急。
其一、北半球疫情高峰在3-5月春季,必须截断其向南半球转移的通道。
其二、南半球3-5月秋季是疫情输入危险期,必须严防死守,拒之国门之外。
其三,南半球6-8月冬季是疫情爆发期,必须严防南北半球的病毒混合发生突变。
其四、北半球9-11月秋季是疫情输入危险期,必须严防死守,拒之国门之外。
其五、北半球12-2月冬季是疫情爆发期,必须严防南北半球的病毒混合发生突变。
中国的隔离政策成功地阻断疫情发展,为全球提供了机遇和经验。但是,欧美坐失中国提供的机遇,隔离政策遇阻,导致全球第一波新冠疫情抗击以失败告终:北半球的美国失控,南半球的巴西和秘鲁爆发。其一和其二防控目标已经无法实现。
要取得第二波疫情抗击的胜利,其三至其五的措施必须得到严格的执行。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1229838.html
根据紫外线控制病毒发展的理论,2019年冠状病毒疫情始于2019年12月,处于紫外线一年中的最低值时期(冬季低值),预计2-3月(冬春之交)将出现拐点,4-5月(春季紫外线增强)出现峰值,5-6月(春夏之交)再次出现拐点,6-8月(夏季紫外线峰值)出现第一波谷值。第二波峰值是否出现,取决于调控力度。
6-8月夏季紫外线峰值时期是结束疫情的最佳时期。
https://www.sohu.com/a/377531772_115239
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1221970.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1228737.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1228751.html
目前北半球处于冬季,疫情在中纬度地区快速发展(如,日本、韩国、意大利、伊朗),在低纬度地区受到抑制(如,印度尼西亚,印度)。在南半球也受到抑制(如,澳大利亚)。
必须防范南半球冬季(6-8月)疫情爆发的可能。
从2月25日13时14分到 2月26日07时37分,澳大利亚确诊病例已由17例增加到23例。而澳大利亚炎热的夏季即将结束,秋冬季的由凉变冷以及紫外线减弱有利于病毒繁殖和传播。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220438.html
从2月25日13时14分到 3月5日13时06分,澳大利亚确诊病例已由17例增加到53例。而澳大利亚炎热的夏季即将结束,秋冬季的由凉变冷以及紫外线减弱有利于病毒繁殖和传播。
南半球发生疫情的国家由1个增加到7个, 关注疫情可能向南半球转移。
目前南半球巴西的疫情已经进入全球排名前十位。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1221927.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1229422.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1230017.html
根据紫外线控制病毒发展的理论,2019年冠状病毒疫情始于2019年12月,处于紫外线一年中的最低值时期(冬季低值),预计2-3月(冬春之交)将出现拐点(日韩峰值阶段),4-5月(春季紫外线增强)出现峰值(欧美峰值阶段),5-6月(春夏之交)再次出现拐点,6-8月(夏季紫外线峰值)北半球出现第一波谷值(巴西峰值阶段)。第二波峰值(印美峰值阶段)是否出现,取决于调控力度,由于美国和印度疫情失控,目前疫情发展无法避免。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1250483.html
9月份欧洲的确诊病例数量应该为我们所有人敲响警钟。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1251114.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1251540.html
|||
太阳黑子下一个周期将相当平静:有利于新冠疫情周期性频发
杨学祥,杨冬红(吉林大学)
新冠病毒季节性爆发将成为常态
据英国《每日邮报》网站6月15日报道,科学家称太阳正在迎来一次罕见的“休眠期”,到2020年之后太阳黑子将持续消失几年甚至几十年的时间。
太阳的磁极每22年变换一次,太阳黑子活动以11年为一个周期。在太阳活动开始下一个周期的几年前,太阳最外层会频繁出现喷射气流。目前太阳所处的活动周期开始于2009年,按照这一规律,太阳活动的下一个周期将于2020年开始。然而天文学家现在并未观测到应有的喷射气流,这也就意味着到2020年时,太阳活动将很少或太阳活动的出现将有所延迟。
希尔的同事马特•佩恩说:“1998年以来,太阳黑子磁场强度一直在减弱。若按照目前的速度减弱下去,2022年前后太阳上将不会显现太阳黑子。”
http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/2011-06/17/content_12718281.htm
据最近观察计算(2020年2月29日报道):太阳表面已经几乎330天没有出现明显太阳黑子了。也就是说,过去一年中有90%的时间太阳活动处于完全低迷状态。太阳黑子如此长时间的失踪正常吗?这是否意味着太阳进入了“冬眠期”?对地球来说又意味着什么呢?
https://www.sohu.com/a/376706861_120331093
2019年以来,地球发生了很多奇妙的变化,新冠肺炎、美国流感、埃博拉病毒、磁场 偏移、地震、火山、山火、洪水、蝗灾等等灾难不断,与太阳黑子极小值密切相关。
科学家预测了最近即将到来的太阳活动周期:下一次太阳活动极小期将在2020年4月±6个月,即我们目前可能正处于太阳活动极小期。
https://www.sohu.com/a/376706861_120331093
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。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6186470f0102v186.html
近期国内新闻纷纷报道了《科学家称太阳2030年将“休眠” 地球迎“小冰河期”》,新闻里提到英国天体物理学博士瓦伦蒂娜•扎尔科夫教授及其研究团队预测太阳活动将在2030年左右减少60%。
http://tech.sina.com.cn/d/s/2015-07-17/doc-ifxfaswm0846964.shtml
我们的研究表明,全球气候变化存在50、200和1800年周期,2030年不会出现小冰期,可能出现次小冰期。但是,由于太阳黑子减少60%,2030年左右将出现太阳黑子谷值,新冠病毒将再次爆发。
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
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1233555.html
新冠病毒爆发在2019-2020年冬季无黑子期
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1215860.html
新型冠状病毒爆发在2019-2020年冬季紫外线谷值时期,又恰逢太阳黑子低值年,这是此次疫情异常凶猛的原因。由于太阳黑子最低值已经过去,根据前两次疫情的统计规律,估计在春季疫情将进入高峰,夏季消失,秋冬季是否复出,取决于中国的调控力度。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1216983.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1217031.html
根据紫外线控制病毒发展的理论,2019年冠状病毒疫情始于2019年12月,处于紫外线一年中的最低值时期(冬季低值),预计2-3月(冬春之交)将出现拐点,4-5月(春季紫外线增强)出现峰值,5-6月(春夏之交)再次出现拐点,6-8月(夏季紫外线峰值)出现第一波谷值。第二波峰值是否出现,取决于调控力度。
6-8月夏季紫外线峰值时期是结束疫情的最佳时期。
如果2020年后太阳黑子消失数年:新冠病毒季节性爆发将成为常态
按照太阳黑子11年周期规律,下次新冠病毒将在下一次太阳黑子谷值2030年爆发。如果到2020年之后太阳黑子将持续消失几年甚至几十年的时间。特别是,2022年前后太阳上将不会显现太阳黑子。那么,2020年以后,2022年前后太阳上将不会显现太阳黑子:新冠病毒季节性爆发将成为常态,直到2030年进入峰值。这种可能性不能忽视。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1237715.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1252030.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1253778.html
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1259883.html
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1365706.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-14 17:29
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社