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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月亮赤纬角惹的祸:2005-2007年冷和2014-2016年热

已有 3901 次阅读 2016-6-28 06:02 |个人分类:科技点评|系统分类:观点评述| 月亮赤纬角, 冷暖变化周期, 理论和检验

月亮赤纬角惹的祸:2005-2007年冷和2014-2016年热

                             杨学祥,杨冬红

 

2008年寒潮和月球轨道有关

 

2008120403:30 现代快报报道,南京一步跨进-5和月球轨道有关?这个另类的观点是吉林大学气象专家杨学祥提出来的,他告诉记者,月球轨道和地球赤道有个夹角,这叫月球赤纬角,而随着夹角从最大28.6度转向最小18.6度时,往往容易引起地球潮汐和大气潮汐现象的发生,强潮汐把海洋深处的冷水带到海面,使全球气候变冷,而大气潮汐则会把冷空气“引向”赤道附近,造成冷空气南下。这波寒潮影响时间是从11月底至12月上旬,而这个时期恰值赤纬角从最小过渡到最大。杨学祥笑着说,这也许只是气温骤变的一个诱因。

 

2014-2016年月亮赤纬角最小值可能导致全球高温

 

我们在2008年和2014年撰文指出,1998年是最热的年份,1995-1997年月亮赤纬角最小值产生的弱潮汐南北震荡是原因之一;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是原因之一。当月亮在南(北)纬28.6度(月亮赤纬角最大值)时,高潮区在12小时后从南(北)纬28.6度向北(南)纬28.6度震荡一次,大气和海洋的南北震荡将产生巨大的能量交换并搅动深海冷水上翻到海洋表面降低气温。这是以18.6年为周期的潮汐南北震荡作用比其他周期的潮汐东西震荡作用更显著的原因。太阳在南北回归线时也会产生潮汐南北震荡运动。2014-2016年月亮赤纬角最小值可能导致中国干旱和全球高温(杨冬红等,2008)。

 

科学实践验证了我们的理论和预测

 

2014-2016年月亮赤纬角最小值使2014年成为1880年以来有气象记录的最热年,验证了我们在2008年的预测。

 

相关报道

南京一步跨进-5

2008120403:30  现代快报

 

南京一步跨进-5

预测

  冬前打一棒,冬后没指望?

 

  寒潮指标用完了,今冬可能是暖冬?

 

  56年来,南京冷冬出现的次数呈减少趋势,近年来频频出现暖冬。现在寒潮频发,有没有可能打破“暖冬”趋势呢?有关专家表示,这可不一定,别看现在寒潮凶猛,却很有可能虎头蛇尾,说不定今冬仍然是暖冬。

 

  冷冬没了,暖冬多了

 

  气象资料显示,南京出现的冷冬大都分布在20世纪80年代以前,平均4年一遇,而90年代以来却从未出现冷冬。暖冬的出现次数在80年代以前很少,40年仅有2次,但90年代以来出现次数急剧上升,且很频繁,近10年,每两年一遇,2006-2007年冬天就是个典型的暖冬。但2007-2008年的冬天,南京遭遇罕见大雪,冬季平均气温创13年新低,暖冬戛然而止。虽然有专家认为我国今冬仍然偏暖,但持续的寒潮也让人们感到怀疑。

 

  冬后没指望?

 

  近50年来,南京的四季已经发生了明显变化,由于暖冬的出现,近50年来,南京的冬天大约缩短了15天左右。专家称,冷空气连续性差是一个重要的因素。气象谚语提到“冬前打一棒,冬后没指望”,也就是说,冬季前期如果出现异常低温,那么此后再出现寒冷冬期的可能性就比较小。如果这么说来,20091-2月,人们将度过一个温暖的“三九”“四九”?据悉,1905年到1980年期间,南京有20年出现初冬严寒而后期气温偏暖的现象,2006-2007年也曾出现过这个情况。今冬前期,南京已经遭遇两股寒潮,未来怎么发展,我们将拭目以待。

 

  寒潮指标用完了?

 

  南京一年大约能遭遇两三次寒潮,而像此次这么强的寒潮,一年大约有一次。也许这一次寒潮就把明年冬春季节的寒潮指标用完了。不过,气象专家认为这个论断还有点早,气象学上把持续一周日平均气温在0以下称为寒冬,南京1月份是寒潮频发的时候,出现冷冬的几率为54.4%,19541月份,南京寒冬就持续了19天。可以看出,冷空气在1月爆发的几率非常大,不可小视。快报记者刘峻

 

  解读

 

  寒潮凶猛,都是月亮作怪?

 

  放在全球变暖、寒潮减少的大环境下,今年寒潮来得早且势头凶猛就显得相当“另类”了。11月到现在,江苏至少已经遭遇了3次强冷空气影响,其中有两次寒潮,这次尤为凶猛。要知道,200120022007年这三年最低气温不过-5

 

  解读一:寒潮是天气变暖的“爆发”

 

  近两年,虽然寒潮数量减少了,但一旦发生一次,往往能量也更大。2005311的一次寒潮,气温从25.2暴跌到524小时南京降温达20,甚至还下起了大雪,堪称百年罕见。南大气象专家告诉记者,随着全球变暖,能量积累逐渐增多,不稳定性增大,局部的极端气候事件增多,近期寒潮频发或许只是变暖的“集中爆发”。

 

  解读二:寒潮和月球轨道有关

 

  和月球轨道有关?这个另类的观点是吉林大学气象专家杨学祥提出来的,他告诉记者,月球轨道和地球赤道有个夹角,这叫月球赤纬角,而随着夹角从最大28.6度转向最小18.6度时,往往容易引起地球潮汐和大气潮汐现象的发生,强潮汐把海洋深处的冷水带到海面,使全球气候变冷,而大气潮汐则会把冷空气“引向”赤道附近,造成冷空气南下。这波寒潮影响时间是从11月底至12月上旬,而这个时期恰值赤纬角从最小过渡到最大。杨学祥笑着说,这也许只是气温骤变的一个诱因。

 

  解读三:今年是漏春年

 

  “阴历2008年没有立春,是个漏春年,也就是很多人说的无春年”,江苏生态农业专家王长军研究员告诉记者,对于很多务农的人来说,这个年份就会冷一点。同样的,阴历2009年是双春年,而上一次双春年还是在2004年,民间认为明年的气候会偏暖。快报记者刘峻

 

  玄武湖惊现“蚊子军团”

 

  耐寒的摇蚊上演最后的疯狂

 

  “这都什么季节了,蚊子还一团团,黑压压的,多得不得了。”这两天,不少市民反映,玄武湖环湖路上,蚊子成群飞舞,特别是晨练或傍晚散步时,“蚊子军团”扑过来,直往人脸上撞。“都已经冬天了,怎么还会有这么多蚊子?

 

  这是摇蚊,不咬人

 

  昨天清晨,记者从南京火车站沿着环湖路往西走。路边的柳树叶子还没凋零,却是绿中泛着黑。走近了一看,片片柳叶上全趴着一种灰色的虫子,密密麻麻,恶心极了。看模样,细细长长的脚很像蚊子,个头还要稍大些,但似乎没有吸血的口器。再往前走,空中飞的虫子也越来越多,快到和平门的地方,远远就看几团黑压压的“乌云”,成千上万只虫子扎堆飞舞,有人经过,它们也不躲开,反而劈头盖脸地往人身上撞。

 

  “这是摇蚊。傍晚开灯的时候,出来得更多。”南京市疾病控制中心消毒与媒介生物科主管医师郑一平告诉记者,他们也接到了市民的反映。已经前去察看过情况,摇蚊是南京地区生存的6种蚊子种类里的一种,不过它没有喙,不吸血不咬人,只是飞来飞去有点令人讨厌。

 

  晚冬让它们存活更久

 

  据了解,摇蚊相对其他蚊种更耐寒,甚至在05都可以生存。郑医师介绍,往年是在11月份大量出现,交配过后不久就陆续死去。像今年这样进入12月份还在猖狂乱飞的情况极少。应该与气候有关,“今年入冬晚,前几日气温比较暖和,跟小阳春差不多。”郑一平特别提醒市民,摇蚊本身并不携带传染病,也不叮咬人。不过,估计眼下这场强劲的寒流,很快就可以将它们全都冻死了。

 

  过冬蚊越来越多

 

  “别说摇蚊不咬人,昨晚我在家里还打死了一只花蚊子。刚吸饱了一肚子血。”在玄武湖公园工作的朱先生觉得,现在蚊子存活的时间越来越长。

  郑一平说,这叫越冬蚊,都是蚊子中身强力壮的才能存活下来。现在城市里冬天暖和的地方太多了,家里、商店、办公室……特别是高档写字楼里中央空调打得很足,正是蚊子躲避寒冬的好地方。到了第二年一开春,这些越冬蚊早早就会苏醒过来,格外凶猛,而它们的后代,由于遗传基因优良,也很厉害。据了解,消灭一只越冬蚊,就等于来年会减少成千上万只的蚊子。快报记者孙兰兰

http://news.sina.com.cn/s/2008-12-04/033014826376s.shtml

全球变化的18.6年周期:月亮赤纬角极值变化惹的祸

已有 1271 次阅读 2015-2-2 04:35 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流|关键词:月亮赤纬角厄尔尼诺拉尼娜地震最热年    推荐到群组

                   全球变化的18.6年周期:月亮赤纬角极值变化惹的祸

                             杨学祥,杨冬红

                              (吉林大学)

 

摘要:2014-2016年月亮赤纬角最小值使2014年成为1880年以来有气象记录的最热年,验证了我们在2008年的预测。研究表明,月亮赤纬角不仅影响旱涝和地震,而且影响全球的气候变化。2005-2007年月亮赤纬角最大值使潮汐南北震荡幅度变为最大,冷水上翻导致全球变暖停滞16年,2014-2016年月亮赤纬角最小值潮汐南北震荡幅度变为最小,冷水上翻减弱导致2014年成为134年来最热年,2023-2025年月亮赤纬角最大值潮汐南北震荡幅度变为最大,冷水上翻将导致全球气温变冷。2015年可能发生厄尔尼诺事件,与2014-2016年月亮赤纬角最小值叠加,可能形成比2014年更高的最热年新纪录,中国发生严重干旱的可能性值得关注。

关键词:气温;旱涝;地震;月亮赤纬角;全球变化

 

一、全球气温的18.6年周期

 

2014年,全球平均气温为14.6,比20世纪的平均水平高出0.69,成为1880年有记录以来的最暖年。尽管此前有科学家质疑,自1998年以来,全球气候变暖“停滞”,但事实并非如此。2005年和2010年全球地表平均气温仍比1998年高出0.040.052014年更是高出了0.072014年最热年无疑证实了全球气候变暖的事实。

http://roll.sohu.com/20150127/n408098576.shtml

 

1.      全球气温变化的18.6年周期

 

我们在2008年发表的期刊论文中指出,当月亮在南(北)纬28.6度(月亮赤纬角最大值)时,高潮区在12小时后从南(北)纬28.6度向北(南)纬28.6度震荡一次[20],大气和海洋的南北震荡将产生巨大的能量交换并搅动深海冷水上翻到海洋表面降低气温。这是以18.6年为周期的潮汐南北震荡作用比其他周期的潮汐东西震荡作用更显著的原因。太阳在南北回归线时也会产生潮汐南北震荡运动。1998年是最热的年份,1995-1997年月亮赤纬角最小值产生的弱潮汐南北震荡是原因之一;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是原因之一。2014-2016年月亮赤纬角最小值有利于全球变暖。

我在201414指出,2014年是全球极端灾害频发年,高温、干旱、雾霾和强震是主要灾害。关键原因是2000-2030年拉马德雷冷位相和2014-2016年月亮赤纬角最小值。

1947-1976年拉马德雷冷位相时期中,1959-1960年月亮赤纬角最小值导致了中国高温干旱和雾霾,1960522智利发生了近百年来最强的9.5级地震。我在2012522指出,2000年进入拉马德雷冷位相,2012年的厄尔尼诺正在到来,我们必须做好迎接拉马德雷冷位相灾害链的准备:一个极端炎热的夏季和极端寒冷的冬季。2013年的拉尼娜事件非常强烈,将重复2010年强拉尼娜事件的大致过程。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。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-573747.html

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[1]

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

月亮赤纬角最大值形成大气和海洋潮汐南北震荡的最大振幅(南北纬28.6度之间),形成赤道和两极最强烈的冷热交换,导致赤道和低纬度地区变冷,两极和高纬度地区变暖;月亮赤纬角最小值形成大气和海洋潮汐南北震荡的最小振幅(南北纬18.6度之间,比最大值减少了三分之一还强),形成赤道和两极最微弱的冷热交换,导致赤道和低纬度地区变暖,两极和高纬度地区变冷。

(以下省略)

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-864772.html

 

 

参考文献

 

杨冬红杨学祥.澳大利亚夏季大雪与南极海冰三个气候开关地球物理学进展, 2007, 22(5): 1680-1685.

吕俊梅琚建华,张庆云等太平洋年代际振荡冷、暖背景下ENSO循环的特征气候与环境研究, 2005, 10(2): 238~249

杨冬红,杨德彬,杨学祥地震和潮汐对气候波动变化的影响[J]. 地球物理学报,2011544):926-934

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, 2008, 23(6): 1813~1818

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.

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.

 



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-987189.html

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2 钟炳 杨文祥

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