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  • 研究揭示人類活動導致過去百年來全球降水變率增強

    隨著氣候增暖,極端強降水頻繁襲擊全球各地。同時,全球較多地區干旱顯著增加,嚴重影響水資源和能源供應,觸發野火等災害。同時存在的旱澇急轉現象,頻繁而劇烈的干濕轉換,已置地球氣候于“水深火熱”之中。 氣候增暖正在使得全球水循環增強,表現為全球平均降水增加、大部分地區極端降水增強。綜合理論研究、數值模擬、觀測診斷和檢測歸因研究等多方面的證據,科學界對平均降水和極端降水變化的物理機制認識越來越清晰。2013年和2021年發布的政府間氣候變化專門委員會第五次和第六次評估報告分別指出:“人類活動導致陸地降水型的大尺度變化”,“人類活動正在使得包括熱浪、強降水和干旱在內的極端氣候事件變得更頻繁和更嚴重”。 然而,降水不斷呈現出更加復雜多變、難以捉摸的脾性——這就是降水變率在變化。降水變率是指降水隨時間的波動幅度,常以標準差衡量。降水變率越強,則降水在時間上的分配越不均勻,水資源供給越不穩定。同時,“濕期更濕、干期更干”,干濕振蕩更加劇......閱讀全文

    研究揭示人類活動導致過去百年來全球降水變率增強

      隨著氣候增暖,極端強降水頻繁襲擊全球各地。同時,全球較多地區干旱顯著增加,嚴重影響水資源和能源供應,觸發野火等災害。同時存在的旱澇急轉現象,頻繁而劇烈的干濕轉換,已置地球氣候于“水深火熱”之中。  氣候增暖正在使得全球水循環增強,表現為全球平均降水增加、大部分地區極端降水增強。綜合理論研究、數值

    研究揭示人類活動導致過去百年來全球降水變率增強

      隨著氣候增暖,極端強降水頻繁襲擊全球各地。同時,全球較多地區干旱顯著增加,嚴重影響水資源和能源供應,觸發野火等災害。同時存在的旱澇急轉現象,頻繁而劇烈的干濕轉換,已置地球氣候于“水深火熱”之中。  氣候增暖正在使得全球水循環增強,表現為全球平均降水增加、大部分地區極端降水增強。綜合理論研究、數值

    基于觀測降水變率約束極端降水預估研究獲進展

    近年來破紀錄的極端降水和洪澇頻繁襲擊全球各地,如2021年東亞和歐洲的暴雨、2022年巴基斯坦洪澇,都造成了嚴重的社會經濟損失。氣候變化應對需要準確可靠的氣候預估信息,未來極端降水事件如何變化是一個眾所關注的問題。然而,當前的氣候模式預估結果盡管一致表明全球大部分地區極端降水將隨未來增溫而增強

    研究揭示歷史降水變率與未來極端降水預估的聯系

    ?典型區域極端降水預估約束(左:亞洲北部夏季極端降水;右:歐洲冬季極端降水)。(課題組供圖) ? 近年來破紀錄的極端降水和洪澇頻繁襲擊全球各地,最新氣候模式在定量預估區域極端降水的變化方面上尚存在較大的不確定性,這制約了氣候預估信息在實際決策中的有效應用。解決氣候預估不確定性難題的關鍵

    大氣所等揭示歷史降水變率與未來極端降水預估聯系

      中科院大氣物理研究所研究員周天軍課題組與英國氣象局哈德萊氣候中心的合作者指出,中高緯地區極端降水預估模式間不確定性與模式模擬的歷史氣候降水變率,即降水事件的波動幅度或振蕩范圍,存在顯著相關。相關論文近日發表于《自然-通訊》。  “基于這一結果,我們利用觀測的降水變率變化對未來預估結果加以約束,有

    人類活動直接影響全球降水-氣候自然波動非主因

      美國的一項新研究報告顯示,目前觀測到的全球降水變化無法僅用氣候自然波動來解釋,人類活動直接影響了全球降水。   美國勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室的研究人員在最新一期美國《國家科學院學報》網絡版上報告說,人類活動排放的溫室氣體和破壞臭氧層的氣體通過兩種機制影響全球降水:一方面氣候變暖導致濕潤的地區

    研究揭示降水變率將隨氣候增暖而增強

      隨著氣候增暖,大氣持水能力增加,全球水循環將持續增強。在全球尺度上,表現為總降水量增加與降水極端性增強。降水變率的變化是水循環變化的重要組成部分,科學界卻鮮有關注。降水變率是指降水事件可能的波動或振蕩范圍,變率越大,異常降水發生越頻繁、氣候的不均勻性越強,極端事件越強,對民生和社會經濟發展的影響

    人類活動導致過去百年來全球降水多變性增強

    隨著氣候增暖,極端強降水頻繁襲擊全球各地。“幾天下完一年的雨”,正變得越來越常見。與此同時,全球許多地區的干旱也顯著增加。頻繁而劇烈的干濕轉換,已經置地球氣候于“水深火熱”之中。造成上述現象的背后,其實是降水多變性在變化。? ? ? ? ? ?廣東珠海唐家灣上空的弧狀積雨云和雨幕。(高斯供圖)在相對

    人類活動導致過去百年來全球降水多變性增強

      隨著氣候增暖,極端強降水頻繁襲擊全球各地。“幾天下完一年的雨”,正變得越來越常見。與此同時,全球許多地區的干旱也顯著增加。頻繁而劇烈的干濕轉換,已經置地球氣候于“水深火熱”之中。造成上述現象的背后,其實是降水多變性在變化。廣東珠海唐家灣上空的弧狀積雨云和雨幕。(高斯供圖)在相對干旱的黃土高原和青

    蒙古高原夏季降水變率及其可能機制研究獲進展

      由于氣溫升高和降水變化,干旱和半干旱生態系統的干旱加劇,給區域環境、水資源和農業都帶來巨大影響。近些年來,位于干旱和半干旱區的蒙古高原(MP)正在經歷著嚴重的干旱,易發生荒漠化和土地退化等問題。  降水是影響干旱氣候變化最重要的因子之一。近些年來的研究多致力于中國北部降水變率,而對整個蒙古高原降

    蒙古高原夏季降水變率及其可能機制研究獲進展

    由于氣溫升高和降水變化,干旱和半干旱生態系統的干旱加劇,給區域環境、水資源和農業都帶來巨大影響。近些年來,位于干旱和半干旱區的蒙古高原(MP)正在經歷著嚴重的干旱,易發生荒漠化和土地退化等問題。降水是影響干旱氣候變化最重要的因子之一。近些年來的研究多致力于中國北部降水變率,而對整個蒙古高原降水變化的

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      人類基因突變率包括單個堿基改變所引起的點突變(point mutation),或多個堿基的缺失、重覆和插入。2009年8月,中英科學家給出了遺傳學中這個基本問題的答案。他們在最新一期《當代生物學》雜志上報告說,已成功直接測量出人類基因中核苷酸的突變率。  大多數對于人類基因突變的研究集中在單一核

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      過去百年的全球增暖趨勢毋庸置疑。在這一背景下,大氣持水能力增加,理論上有利于極端降水增強。政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第四次、第五次評估報告及《管理極端事件和災害風險推進氣候變化適應特別報告》均指出,自1950年代以來極端降水在全球范圍內呈顯著增強的區域面積超過顯著減弱的面積;且人類活動

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      農業干旱是指由于降水不足與蒸發過度而導致的土壤水分虧損,在生長季會影響作物生產和生態系統功能。2021年春末夏初,中亞大部分地區遭受了嚴重的農業干旱,對農業和畜牧業造成嚴重影響,這引發了人們對農業干旱成因及未來可能變化問題的高度關注。2021年的中亞極端農業干旱并非偶然事件,在過去30年中,受當

    Nature新視角!氣溶膠減排如何影響喜馬拉雅降水

    全球變暖的大背景下,亞洲水塔——青藏高原的夏季降水居然會受到大氣污染治理的影響?中國科學院大氣物理研究所研究員周天軍的團隊,聯合美國太平洋西北國家實驗室、德國馬普氣象研究所和中國海洋大學的相關學者,揭示了引起1950年代以來以青藏高原為主體的亞洲高山區夏季降水“雙核型”變化以及未來喜馬拉雅降水變化拐

    并非偶然!近30年中亞農業干旱加劇成因找到了

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