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杨学祥
关键提示
据《卫报》报道及早些时候的消息,美国国家环境预报中心数据显示,地球表面平均气温4日再创新高,达到17.18摄氏度。自1979年开始相关统计以来,本月3日和4日地球表面气温接连刷新最高纪录。据美国国家环境预报中心监测,地球表面平均气温3日刷新先前纪录,达到17.01摄氏度。在此之前,2016年8月14日和2022年7月24日均创下16.92摄氏度的全球最高温纪录。
世界气象组织4日说,热带太平洋(2.590, 0.02, 0.78%)地区7年来首次形成厄尔尼诺条件,预计今后全球大部分地区气温将进一步升高,可能在5年内出现创纪录高温,各国政府应做好应对相关气候事件的准备。厄尔尼诺现象是一种自然发生的气候模式,与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖有关。它平均每2至7年发生一次,通常持续9至12个月。世界气象组织预测,厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性为90%。
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1394580.html
科学家认为,地球正处于大约12.5万年以来最热的时期。伦敦格兰瑟姆研究所的气候科学家保罗·塞皮表示,根据冰芯、树木年轮和沉积物等气候数据,“12.5万年以来,从未有过如此温暖的天气”。研究表明,全球变暖趋势可能与石油、天然气以及煤炭的燃烧有关,这些燃烧会向大气中释放二氧化碳和甲烷等温室气体。在过去的一个世纪里,这些气体导致地球温度上升到无法用自然变化来解释的水平。
https://new.qq.com/rain/a/20230707A087F400
事实上,2020年又破纪录:有史以来最热的一年无法用人为排放温室气体解释。全球人类2020年4月每天产生的二氧化碳量比2019年的每日平均水平下降了17%。根据今天《自然气候变化》杂志发表的估算,温室气体急剧下降的原因是COVID-19大流行。尽管2020年人们关注的焦点是应对新冠疫情,但世界并没有完全忘记气温上升带来的巨大危险。
又是一年过去,2020年在诸多方面都破了纪录:混乱无序、出人意料、匪夷所思,并且非常炎热。虽然全球很多地区都进入了封锁状态,商业活动也一度停顿数周或数月之久,但全球气温仍然在持续攀升。根据欧盟地球观测服务的数据,2020年是有记录以来最热的一年,与2016年不相上下。这一矛盾事实表明2020年最热与人类活动无关。
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1302344.html
“臭氧洞漏能效应”和“地磁层漏能效应”
我们在1999年撰文提出,到达地球的太阳辐射能大约有2%被平流层的臭氧吸收,7%被电离层吸收。当黑子活动高峰发生太阳风暴时,会大量破坏南极臭氧,随之产生“臭氧洞漏能效应”和“地磁层漏能效应”,使被地磁层和臭氧层阻隔的9%的太阳能由平流层进入对流层,导致南极平流层变冷对流层变暖。收缩的平流层自转变快,膨胀的对流层自转变慢,这是赤道高空风产生的一个原因。
正X射线,γ射线和紫外线,大约占太阳辐射光谱总能量的9%.在80~400km高度范围的电离层,γ射线和X射线被N2和O2/O3所吸收,在15~55km高度的臭氧层,99%的紫外线被O3所吸收.即在地球磁层、大气层和臭氧层被破坏的时候,到达生物圈的太阳辐射能将增大9%,造成地表温度的大幅度波动.与此同时,到达地表的γ射线、X射线和过量紫外线将造成大规模的生物灭绝.这就是臭氧洞漏能效应.
http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGDW199910001191.htm
https://www.doc88.com/p-4317663607230.html
https://www.docin.com/p-344676587.html
2022年3月,两极地区同时异常增温只能用两极臭氧洞异常扩大和臭氧洞漏能效应来解释。
1998年20世纪最热纪录的条件:1997-1998年20世纪最强厄尔尼诺事件,1995-1997年月亮赤纬角最小值,1977-1998年之间没有发生8.5级以上特大地震,1998年南极臭氧洞面积排名第2,1997年北极出现臭氧洞。
2014年、2015年和2016年连续三年最热纪录的条件:2014-2016年连续三年最强厄尔尼诺事件,2014-2016年月亮赤纬角最小值,2013-2016年年之间没有发生8.5级以上特大地震,2015年南极臭氧洞面积排名第4。
2022年3月19日地球两极正在经历异常的极端高温的条件:2020年9月南极出现臭氧洞(面积排序12位),2020年3月北极出现最大臭氧洞。
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1331721.html
最强太阳风暴导致全球变暖
光明日报北京2014年6月5日电(记者齐芳)日本科学家发现公元774~775年地球碳14含量发生了显著增长,其时正是中国唐朝时期。由中国科学院国家空间中心特聘研究员周大庄领衔的团队确定,强太阳粒子事件,也就是俗称的“太阳风暴”是引起当时碳14含量显著增长的主要原因。
如果这一结论正确,那么这将是已知的最强的太阳粒子事件——其质子通量大约45倍于1956年2月23日太阳粒子事件,也是1859年卡灵顿太阳粒子事件的2倍。
https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2014/6/296109.shtm?id=296109
公元774年,来自太阳的高能光和极大加速的亚原子粒子的混合体撞击了地球,它改变了地球的大气化学性质,在数个世纪后都可以测量到。
公元774年,一股来自太空的强大物质和能量波冲击了地球。
一万年来,这个星球上从未有过这样的遭遇。高能光和加速巨大的亚原子粒子的混合物,当这能量波冲击地球时,它改变了我们的大气层化学组成结构,几个世纪后仍然能测量出来。
根据树木年轮中放射性碳-14的浓度检测,科学家们发现公元774到775年之间(从大约公元600年到公元1000年的隋唐时期是第三个温暖期),可能出现了过去11000年间最强烈的一次太阳耀斑爆发,是正常太阳活动水平的20倍。而公元993年到994年之间太阳风暴又卷土重来,只是这次没有公元774/775年狂暴(从大约公元600年到公元1000年的隋唐时期是第三个温暖期)。
根据公元前660年(从大约公元前770年到公元初的秦汉时期是第二个温暖期)、公元774/775年(从大约公元600年到公元1000年的隋唐时期是第三个温暖期)这两次超强太阳风暴的发生,我们是不是可以猜测大约1000年就可能爆发一次呢?如果真是如此的话,那么下一次可能已经逾期了,或许我们真的应该做一些准备了。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/59394835
我们的研究表明,这两次最强的太阳风暴是地球气候变暖的重要原因,处于太阳黑子延长极大期((唐)大中极大期);而在15-17世纪太阳黑子延长极小期,地球进入小冰期,没有最强超级太阳风暴发生。
中国气候变化的周期大约平均为1000年,如果最强超级太阳风暴1000年就爆发一次,那么下一次可能已经逾期了,或许我们真的应该做一些准备了。
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1358185.html
我们在2022年10月7日指出,地球温暖期发生在最强太阳风暴和太阳黑子延长极大期,小冰期发生在太阳黑子延长极小期,最近一万年全球气候变化的证据表明,最强太阳风暴和太阳黑子极大期是全球变暖的主要原因。
根据变化规律,下一次最强太阳风暴和太阳黑子极大期即将到来。
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1358342.html
事实上,2023-2025年太阳黑子进入峰值时期,2023年1月6-11日爆发了2次x级最大的太阳风暴,自1979年开始相关统计以来,2023年7月3日和4日地球表面气温接连刷新最高纪录。据美国国家环境预报中心监测,地球表面平均气温3日刷新先前纪录,达到17.01摄氏度。在此之前,2016年8月14日和2022年7月24日均创下16.92摄氏度的全球最高温纪录。
最强太阳风暴导致全球最热年新记录值得关注。太阳风暴导致的全球灾害愈演愈烈。
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GMT+8, 2024-11-23 10:45
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