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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研究称海洋吸热减缓全球变暖:关注拉马德雷冷位相

已有 2406 次阅读 2013-5-22 14:44 |个人分类:科技点评|系统分类:观点评述| 全球变暖, 气候变冷, 拉马德雷, 海洋吸热

研究称海洋吸热减缓全球变暖:关注拉马德雷冷位相
            杨学祥

   正当全球变暖的证据铺天盖地而来之际,地球变冷的信息悄然而至。透过表面现象看本质,地球气候变化的动力机制已发生重大的变化,预示一场类似20世纪50-70年代的变冷过程正在到来。

   我在2004年指出,2000年“拉马德雷”进入“冷位相”再次提醒人们:警惕全球迅速变冷!

   近30年来全球迅速增温的事实是显而易见的,但人类的力量并不能改变自然规律。拉马德雷现象的周期交替反复证明自然力量的存在。值得借鉴的是,1947-1976的拉马德雷冷位相曾使许多气象学家惊呼小冰期的到来。
   2000年“拉马德雷”(亦称太平洋十年涛动)进入“冷位相”再次提醒人们:全球变暖的势头将逐渐减弱,一个寒冷多震时期将在未来30年内发生。海洋巨震将深海冷水翻到表面,吸收二氧化碳,减弱温室效应,是气候变冷的放大器。对于能源和资源日益匮乏的地球而言,这是人类面临的最大威胁。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-534189.html
http://www.envir.gov.cn/forum/20042732.htm
http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=533501

   据英国路透社4月7日报道,自2000年以来,全球气候变暖的速度开始放缓。有专家称,这可能与海洋吸热有关,如果被海洋吸收的热量重新得到释放的话,全球气候问题将会迅速加剧。

   海洋吸热并非是最新发现。2000年查尔斯•季林提出,强潮汐把海洋深处的冷水带到海面,使全球气候变冷,形成的全球气候波动周期大约为1800年。在十五世纪小冰期时期,潮汐强度为最大值,以后开始减弱,直到3100年潮汐强度又将达到最大值。潮汐调温效应使地球的温暖期从小冰期末期一直持续到二十四世纪,而后随着潮汐的增强,地球的气候将逐渐变冷。

   潮汐高低潮还有200年左右的明显周期变化。其中,1425年、1629年两次峰值对应小冰期时期,1770年的峰值对应18世纪的低温,1974年的峰值对应20世纪70年代的气候变冷。特别是潮汐54-56年周期(与太平洋十年涛动的50-70年周期对应),在全球气候变化中有非常明显的作用。

   2000-2030年拉马德雷冷位相时期的强潮汐导致海水变冷,吸收大气热量和二氧化碳,导致气候变冷;2030-2060年拉马德雷暖位相时期的弱潮汐导致海水变暖,释放热量和二氧化碳,导致气候变暖。这一周期为50-70年。

 

参考文献:

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.
 
相关报道:

研究称海洋吸热或助力减缓全球变暖趋势

2013-04-10 07:01:13   来源: 环球网科技

   环球网科技综合报道 据英国路透社4月7日报道,自2000年以来,全球气候变暖的速度开始放缓。有专家称,这可能与海洋吸热有关,如果被海洋吸收的热量重新得到释放的话,全球气候问题将会迅速加剧。

   自1998年之后,地球迎来了有记录以来最热的10年,温室气体的释放速度空前提升。然而,科学研究表明自2000年之后,全球表层气温变暖的速度开始放慢了,这让很多科学家感到费解。
   美国气象研究中心专家KevinTrenberth近日表示,实际上,全球变暖的问题一直在持续,只是形式有所变化。热量可以转移到空气中、水里、陆地或者融化冰雪。
   西班牙和法国的一些科学家8日公布的一项最新研究结果称,2000年之后,海洋从空气中吸收了更多的热量。大气中大部分的热量都被海洋表层700米深的海水吸收,其中65%被太平洋和大西洋海水吸收。该论文的领头作者VirginieGuemas说,这些被海洋吸收的热量在未来的几十年内可能会再次释放,如果只考虑自然因素的话,温室效应很快就会加速。
  不过,此前荷兰皇家气象研究所的一名专家Caroline Katsman说,虽然海洋吸收热量的结论是无可厚非的,但这并不一定是气候变化减速的全部原因,因为这个结论只适用于全球气候变暖速度减慢的初始阶段。
编辑:陈曦

http://www.weather.com.cn/climate/qhbhyw/04/1854459.shtml

 

 



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-692425.html

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