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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2024年8月19日午报:强潮汐组合使厄尔尼诺指数进入快速上升区间

已有 227 次阅读 2024-8-19 13:07 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

2024819午报:强潮汐组合使厄尔尼诺指数进入快速上升区间

                                        杨学祥,杨冬红

      对厄尔尼诺和拉尼娜有影响的因素有南极半岛海冰(周期性因素)、强潮汐南北震荡(周期性因素)、环太平洋地震带强震(突发性因素)、强潮汐组合和太阳风7-9天周期(周期性因素)。综合叠加结果决定厄尔尼诺指数的升降。

 nino34 (4)2024-08-18-12.png

1  2024081812厄尔尼诺指数为-0.329,比2024081806厄尔尼诺指数为-0.343,增速0.014,增速变快,进入快速上升区间和中性区间(-0.5以下为拉尼娜,+0.5以上为厄尔尼诺),与南极半岛海冰异常有关。20249-10月南极半岛的海冰面积变大,10月达到极大值,增强秘鲁寒流,不利于厄尔尼诺发展,与815-19日强潮汐组合向819-22日最强潮汐组合转化对应,与太阳黑子上升期(170)对应,与强震频发对应,与6-9月南极半岛的海冰增加对应。月亮赤纬角最小值对应下降区间(已被证实),月亮赤纬角最大值区对应上升区间。

 nino34 (4)2024-08-18-18.png

2  2024081818厄尔尼诺指数为-0.309,比2024081812厄尔尼诺指数为-0.329,增速0.020,增速变快,进入快速上升区间和中性区间(-0.5以下为拉尼娜,+0.5以上为厄尔尼诺),与南极半岛海冰异常有关。20249-10月南极半岛的海冰面积变大,10月达到极大值,增强秘鲁寒流,不利于厄尔尼诺发展,与815-19日强潮汐组合向819-22日最强潮汐组合转化对应,与太阳黑子上升期(170)对应,与强震频发对应,与6-9月南极半岛的海冰增加对应。月亮赤纬角最小值对应下降区间(已被证实),月亮赤纬角最大值区对应上升区间。

 

南极海冰数据

 

3 南极海冰增加趋势:2024816-17日(白色为海冰,红色为热异常)南极半岛海冰比较。南极半岛海冰变化在9月末达到极大值,从10月开始减少,到20242月达到极小值,造成秘鲁寒流减弱,是导致厄尔尼诺指数长期持续增大的主要原因。3-5月南极海冰开始增大(9-10月达到最大值),造成秘鲁寒流增强,导致厄尔尼诺快速消失,拉尼娜卷土重来,关键在于9-10月南极海冰极大值超常。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-805496.html

潮汐组合数据

20248月潮汐组合预报:强潮汐时期

                            吉林大学:杨学祥,杨冬红 

                     中国科学院国家天文台::韩延本,马利华

         20241-5月,8-11月为强潮汐时期;6-7月,12月为弱潮汐时期。 

       潮汐组合A202481月亮赤纬角最大值北纬28.47度,84为日月大潮,两者弱叠加,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为月亮赤纬角最小值北纬0.18度,812为日月小潮,89为月亮远地潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度小,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C2024815月亮赤纬角最大值南纬28.56度,819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D2024822月亮赤纬角最小值北纬0.16度,819为日月大潮,821为月亮近地潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度最大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(最强),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(最强)。

       潮汐组合E2024828月亮赤纬角最大值北纬28.62度,826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)。

       本月天文奇点相对较集中,相互作用最强,可激发极端事件发生,地震火山活动进入活跃期。

       计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html

      2023-2025年为月亮赤纬角最大值时期,2024-2025年预测为太阳黑子峰值,与强潮汐叠加,可激发地震火山活动和冷(或暖)空气活动(最强)。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1295336.html地震数据

震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置 7.0 2024-08-18 03:10:29 52.80 160.15 50 堪察加东岸远海震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置 7.0 2024-08-18 03:10:29 52.80 160.15 50 堪察加东岸远海

震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置 7.0 2024-08-18 03:10:29 52.80 160.15 50 堪察加东岸远海震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置 7.0 2024-08-18 03:10:29 52.80 160.15 50 堪察加东岸远海震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置

7.0 2024-08-18 03:10:29 52.80 160.15 50 堪察加东岸远海震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置 7.0 2024-08-18 03:10:29 52.80 160.15 50 堪察加东岸远海震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置 7.0 2024-08-18 03:10:29 52.80 160.15 50 堪察加东岸远海震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置 7.0 2024-08-18 03:10:29 52.80 160.15 50 堪察加东岸远海

地震数据

 

震级(M)    发震时刻(UTC+8)   纬度(°)   经度(°)   深度(千米) 参考位置

7.0 2024-08-18 03:10:29  52.80  160.15 50  堪察加东岸远海

 

太阳黑子数据

:Product: Daily Solar Data            DSD.t29

:Issued: 0225 UT 11 Sep 2023

#  Prepared by theU.S.Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction  Center

#  Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.8ov

#                Last 30 Days Daily Solar Data

#                         Sunspot       Stanford GOES15

#           Radio  SESC     Area          Solar  X-Ray  ------ Flares ------

#           Flux  Sunspot  10E-6   New     Mean  Bkgd    X-Ray      Optical

#  Date     10.7cm Number  Hemis. Regions Field  Flux   C  M  X  S  1  2  32

#---------------------------------------------------------------------------

2024 08 01  234    260     2360      1    -999      *   5 13  0 42  2  0  0

2024 08 02  247    232     1890      2    -999      *   7 12  0 20  0  0  0

2024 08 03  245    217     1840      0    -999      *   7  9  0 12  0  1  0

2024 08 04  241    194     1830      3    -999      *   7  6  0  8  1  0  0

2024 08 05  247    189     2200      0    -999      *   2  5  2 12  2  1  0

2024 08 06  270    222     2520      0    -999      *   8  1  0 13  0  0  0

2024 08 07  303    242     2475      1    -999      *   5  4  0 22  3  1  0

2024 08 08  336    337     3230      2    -999      *   8  6  1 18  2  1  0

2024 08 09  306    382     3260      0    -999      *   6  7  0 20  4  0  0

2024 08 10  291    234     2630      0    -999      *   8  4  0 21  1  1  0

2024 08 11  282    194     2500      4    -999      *   9  3  0 23  2  0  0

2024 08 12  272    245     2450      0    -999      *   8  2  0 29  1  0  0

2024 08 13  260    199     2410      0    -999      *  10  3  0 27  2  0  0

2024 08 14  248    194     2250      1    -999      *   3  3  1 27  0  1  0

2024 08 15  227    164     1420      1    -999      *   7  1  0 22  0  1  0

2024 08 16  225    169     1220      2    -999      *   8  1  0 12  1  0  0

2024 08 17  230    170     1440      2    -999      *   1  4  0 13  2  0  0

2024 08 18  231   170    1640     2   -999     *   5  5  0 11  0  0  0

ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt

 



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1447206.html

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