厄尔尼诺现象与太阳活动关系的研究
太阳活动左右厄尔尼诺
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宇 宙中氢原子最多 。按比例计算 ,宇宙中倘若有
1 0 氢原子 ,那么氧原子就 只有12 个 ,但 这 已在 0个 .8 宇宙元素 中排名第三了 ( 第二位是 氦 ,约为氢元素的
3 % )。 9
太 阳 活 动 左 右 厄 尔 尼 诺
冰雪 、干旱 、洪 水 ,人类这些年没少吃气候异常 的苦。未来气候会变得风调雨顺 , 还是更暴戾无常?根
一
球上最原始的生命视氧气为 “ 毒气”,较高等的生命才 需要氧气。
然而 ,氧分子毕竟只是一种无机分 子 ,对 “ 太空 氧分子”的确认还不能说明什么问题。 迄今为止 ,人类 已经知道 ,太空 中存在超过 10 4 种
个特征光谱结构 ,但很容易被大气吸收 ,因此 以前用地
的不同分子 ,其中许多是有机的。16 年在星际气体 中 99 发现了第一种有机分子一 甲醛 ,之后又发现了乙醇 、 醋酸以及乙醇醛 ( 最简单的糖分子 )。20 年 ,甘氨酸 03 的发现 引起 了轰动——尽管那只是最简单的氨基酸 ,毕 竟氨基酸是蛋 白质的基本构成 ,不过这 一结果仍有争 论。与此相 比,氧分子的魅力显然难以匹敌 。
制下 ,东西太平洋经常玩 “ 跷跷板 ”:东太平洋干旱时 西太平洋湿润 ,反之亦然 。当沃克环流发生异常 ,赤道
6 2
资料集锦
中、东太平洋海水大范 围异常偏暖 ,就是众所周知的西 班牙男孩 “ 厄尔尼诺”来了,反之则是 “ 拉尼娜”。
21 0 1年 第 1 9期
堡 鲎 垒 _
赵君亮介绍 ,即便氧原子数 量众 多 ,但能形成分 子却受条件限制 。在大质量恒星中央 ,进行着地球上无 法想象的核聚变反应——氢原子聚合成氦 ,氦又聚合成 碳 、氧……最后变成铁原子。 “ 恒星质量越大 ,核聚变 才能进行得越深入。”他说 ,只有在大质量恒星中,才 可能通过核聚变产生氧原子。 “ 以,这次天文学家把 所 望远镜对准了距地球1 0 光年的猎户座大星云——那里 5 是著名的年轻大质量恒星的孕育之地。” 氧原子在大质量恒星中产 生后 ,一般 以电子 、原 子核分离的等离子态存在 ,直到随恒星爆发或恒星风 ( 星表面物质 以每秒 超过5 0 恒 0 公里 的速度被 抛 向宇
厄尔尼诺成因

厄尔尼诺成因厄尔尼诺是指赤道东太平洋海面温度异常升高的一种气候现象,常常伴随着太平洋海洋环流的改变。
它对全球气候系统产生重要影响,对气候变化和人类社会造成深远影响。
那么,厄尔尼诺现象的成因是什么呢?本文将对厄尔尼诺的成因进行探讨。
1. 海洋温度异常升高厄尔尼诺现象是由于赤道东太平洋海面温度异常升高所引起的。
正常情况下,东太平洋赤道海水温度较低,而厄尔尼诺发生时,海洋表面温度会异常升高,达到比平均温度高出数度的情况。
这种海洋温度升高是厄尔尼诺成因的重要因素。
2. 海洋表面风场异常转变导致厄尔尼诺现象的另一个关键因素是海洋表面风场的异常转变。
通常情况下,东太平洋赤道地区会形成一股由东向西吹的贸易风,这个风向会把海水推到较浅的地方,形成所谓的东赤道洋流。
但在厄尔尼诺发生时,贸易风的强度减弱,甚至会发生逆转。
这导致了海洋表面水流的改变,海水被推向南美西海岸,使得该地区海水温度上升。
3. 海洋环流异常厄尔尼诺现象还会引发海洋环流的异常变化。
正常情况下,东太平洋赤道地区会形成一圈暖流,从南美洲沿岸向东流向印度洋,并最终返回北太平洋。
这种环流被称为赤道洋流圈闭环流。
但在厄尔尼诺发生时,这个环流会发生紊乱,暖流无法有效地流经太平洋,形成所谓的赤道反气旋。
4. 太阳活动的影响太阳活动的周期性变化也对厄尔尼诺现象产生影响。
太阳辐射的变化会影响到大气层的温度分布,从而对海洋温度产生影响。
研究发现,太阳黑子活动与厄尔尼诺现象之间存在一定的关联性,虽然具体机理尚不完全清楚,但太阳活动对厄尔尼诺的形成起到了一定的推动作用。
总结起来,厄尔尼诺现象的成因是多方面因素的综合作用。
海洋温度异常升高、海洋表面风场的异常转变、海洋环流的异常变化以及太阳活动的影响,都是导致厄尔尼诺现象产生的重要原因。
对于了解和预测厄尔尼诺现象的发生和演变,深入研究这些成因非常重要。
只有通过准确的监测和解析,我们才能更好地预测和应对厄尔尼诺带来的气候变化和影响。
厄尔尼诺 原理
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厄尔尼诺原理厄尔尼诺是指太平洋赤道地区海洋和大气系统之间发生的一种异常现象。
它与全球气候变化密切相关,对全球气候产生重要影响。
本文将从厄尔尼诺的形成原理、影响因素和全球气候变化之间的关系等方面进行阐述。
厄尔尼诺现象的形成原理主要涉及太平洋赤道地区海洋和大气系统之间的相互作用。
正常情况下,赤道太平洋地区的东部海水温度较低,而西部海水温度较高。
这种温度差异导致大气环流的形成,从而影响全球气候。
然而,在厄尔尼诺事件发生时,赤道太平洋地区的东部海水温度升高,与西部海水温度趋于一致,这种异常温度分布会改变大气环流模式。
厄尔尼诺的形成与多种因素密切相关。
其中,太阳辐射和海洋表面温度是重要因素之一。
太阳辐射的变化会导致海洋表面温度发生变化,从而对厄尔尼诺的发生起到影响作用。
此外,厄尔尼诺与南方涛动(ENSO)现象也有关系。
ENSO是指赤道太平洋地区海洋温度和大气压力的周期性变化,它与厄尔尼诺之间存在着一定的联系。
厄尔尼诺现象对全球气候产生重要影响。
首先,厄尔尼诺会导致全球气温升高。
这是因为厄尔尼诺事件发生时,东太平洋地区的海水温度升高,释放出大量的热量,从而导致全球气温上升。
其次,厄尔尼诺会引发极端天气事件,如洪灾、干旱、风暴等。
这是由于厄尔尼诺改变了大气环流模式,影响了全球各地的降水分布。
最后,厄尔尼诺还会对生态系统产生影响,导致海洋生物死亡、渔业资源减少等问题。
厄尔尼诺与全球气候变化之间存在着复杂的相互关系。
一方面,全球气候变化可能会增加厄尔尼诺事件的频率和强度。
由于人类活动导致的温室气体排放,加剧了全球气候变化的过程,从而可能对厄尔尼诺产生影响。
另一方面,厄尔尼诺事件也会反过来影响全球气候变化。
例如,厄尔尼诺事件可能会导致全球降水分布的变化,进而对陆地生态系统和农业产生影响,从而影响全球碳循环。
厄尔尼诺现象作为一种全球气候变化的重要现象,其形成原理和影响因素十分复杂。
厄尔尼诺对全球气温、极端天气事件和生态系统等方面产生重要影响。
厄尔尼诺现象及其影响
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厄尔尼诺现象及其影响摘要:厄尔尼诺现象作为大尺度上的海-气相互作用的突出表现,不仅对大气环流和气候产生显著的影响,而且对各地的生态和经济都有一定的影响。
本文主要从厄尔尼诺现象可能的成因、预测手段、影响结果和结论四个方面作了相应的介绍,较全面的分析介绍了厄尔尼诺现象。
关键字:厄尔尼诺大气环流水温 ENSO1.前言厄尔尼诺在西班牙语中为圣婴的意思,是热带大气和海洋相互作用的产物,原指赤道海面一种异常增温,现在定义为在全球范围内,海气相互作用下造成的气候异常。
通常认为区域平均海温持续12个月以上为正距平,且海温正距平的峰值达到1°C或连续3个月区域平均海温正距平超过1°C,即可视为一次厄尔尼诺发生[1]。
由于海水表面温度平均升高1°C,就会使海水上空的大气温度升高6°C,造成大气环流异常,严重地影响世界各地气候,所以厄尔尼诺现象的发生,可以引起全球性的天气气候异常,造成大范围的高温与干旱,有时也可以使原本少雨的地区暴雨成灾。
2.厄尔尼诺成因厄尔尼诺具有区域性强,能量变化大,活动频繁、有规律(如锁相)但无严格周期等特点。
厄尔尼诺的发生、发展、消亡及再现通常有一个3-7年非严格周期的循环过程。
但是,20世纪90年代后,这种现象却出现得越来越频繁了。
不仅如此,随周期缩短而来的,是厄尔尼诺现象滞留时间的延长。
这一现象引起了科学家的注意,目前有关厄尔尼诺的起因众说纷纭。
主要存在六个推测:2.1 推测1厄尔尼诺现象是太平洋赤道带大范围内海洋与大气相互作用失去平衡而产生的一种气候现象。
而引起海气相互作用失去平衡的可能原因有五种,下面将一一介绍。
2.1.1 信风张弛通常情况,在信风的作用下热带太平洋地区会保持水位西高东低、海表温度西暖东冷。
这是因为在赤道地区盛行的偏东信风作用下,在赤道大陆西岸为远离海岸的风。
该风作用于海面,使得表层较温暖的海水流向大洋西侧,而大洋东侧深层较冷的海水上涌来补充表层海水的损失,形成赤道太平洋西侧海平面比东侧高的分布。
厄尔尼诺现象和太阳活动的关系
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厄尔尼诺现象和太阳活动的关系厄尔尼诺现象是指南美洲沿海地区太平洋东部海域出现异常升温和降水偏少的一系列天气现象。
它是全球气候系统中重要的一部分,对全球气候格局、生态系统以及人类社会经济发展都有重要影响。
而太阳活动则指太阳光、射电、太阳风和宇宙射线等活动水平的变化。
那么,厄尔尼诺现象和太阳活动是否有关联呢?厄尔尼诺现象的发生是由海洋-大气相互作用引起的,而太阳活动也会对地球的气候系统产生影响。
研究表明,厄尔尼诺现象和太阳活动之间存在一定的相关性。
首先,太阳辐射对地球的气候变化起着重要作用。
太阳活动的变化会导致太阳辐射的变动,从而影响到地球的气候系统。
近年来的研究发现,太阳活动的周期性变化与厄尔尼诺现象的发生存在一定的对应关系。
太阳活动周期的不同阶段与厄尔尼诺现象的频率和强度之间呈现出一定的关联,一般来说,在太阳活动活跃的周期中,厄尔尼诺现象更容易发生且强度较大。
其次,太阳活动的变化也会对海洋表面温度产生影响,从而进一步影响到厄尔尼诺现象的发生。
太阳辐射的变化会引起海洋的表面温度波动,而海洋表面温度是厄尔尼诺现象形成的重要因素之一。
因此,太阳活动的变化可以间接地影响到厄尔尼诺现象的发生。
此外,太阳活动的变化还可能通过改变大气环流模式来影响厄尔尼诺现象的发生。
太阳辐射的变动会引起大气环流模式的变化,而不同的大气环流模式与厄尔尼诺现象之间也存在一定的联系。
因此,太阳活动的变化对厄尔尼诺现象的发生具有一定的影响。
综上所述,厄尔尼诺现象和太阳活动之间存在一定的相关性。
太阳活动的变化可以直接或间接地影响到厄尔尼诺现象的发生和强度,从而对全球气候格局产生影响。
这一关联性的研究有助于我们更好地理解和预测厄尔尼诺现象,为全球气候变化的研究和气象灾害的预防提供科学依据。
厄尔尼诺形成的原因主要是海水升温
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厄尔尼诺形成的原因主要是海水升温厄尔尼诺是指赤道中东太平洋海水温度异常上升的一种现象,它会对全球的气候产生重大影响。
虽然厄尔尼诺现象已经被广泛研究,但其形成的具体原因仍然存在一定的争议。
本文将探讨厄尔尼诺形成的主要原因——海水升温,并分析这一现象对气候变化的影响。
一、海洋循环异常厄尔尼诺现象与海洋循环密切相关。
正常情况下,海水在热带地区升温后会沿着赤道向东流动,并在大洋深处上升,形成所谓的“上升流”。
这种海洋循环有助于将大气中的热量传送到更高的纬度,并维持着赤道与副热带地区的温度差异。
然而,当海洋循环出现异常时,就会导致厄尔尼诺现象的发生。
二、海洋气候相互作用厄尔尼诺现象是海洋与大气之间相互作用的结果。
当海水表面温度升高时,海洋表层的温暖空气会上升,形成低气压区。
同时,由于水面温度升高,水汽蒸发增加,形成密云和降水,进一步加强了海洋与大气之间的相互反馈。
这种相互作用会导致大气环流异常,从而引发厄尔尼诺现象的发生。
三、太平洋南部海域的异常暖水在厄尔尼诺发生之前,太平洋南部的海水会异常升温。
这一异常升温现象称为“厄尔尼诺预备阶段”。
科学家通过监测海洋温度分布,特别是太平洋上的El Niño观测站数据,可以预测到厄尔尼诺事件的来临。
四、自然与人为因素的影响除了海水升温,厄尔尼诺形成还受到自然因素和人为因素的影响。
自然因素包括太阳活动的变化、地球自转以及海洋中的地壳运动等。
而人为因素主要指人类活动导致的气候变化,例如工业排放、土地利用变化等。
这些因素对全球气候系统的稳定性产生影响,从而可能加剧厄尔尼诺现象的发生频率和强度。
综上所述,厄尔尼诺现象的形成主要是海水升温所致,其原因涉及海洋循环的异常、海洋与大气的相互作用、太平洋南部海域的异常暖水以及自然与人为因素的综合影响。
对于了解和预测厄尔尼诺现象的发生,这些因素的分析和研究都具有重要的意义。
此外,深入研究厄尔尼诺现象对气候变化的影响,对于应对气候变化、保护生态环境具有重要意义,并且也对人们的生活和经济产生着重大影响。
厄尔尼诺现象出现的原因是什么
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厄尔尼诺现象出现的原因是什么厄尔尼诺现象是指太平洋赤道附近海水温度异常升高的自然现象,它会对全球气候产生重大影响。
那么,厄尔尼诺现象出现的原因是什么呢?下面将从海洋环流、大气环流以及太阳活动等方面来探讨这一现象的成因。
一、海洋环流的影响海洋是地球上最大的水库,其热容量远远大于空气。
当太阳辐射照射到海洋表面时,一部分能量会被吸收,使得水温升高。
而海洋表面水温的升高则会改变海水密度,进而改变海洋的环流系统。
厄尔尼诺现象常常与南大西洋濒临南美洲沿岸的秘鲁海流相关。
正常情况下,南美海域的秘鲁海流(也称为洛德海流)会把冷水从深海带到海面,形成富含营养盐的冷流。
但是,当厄尔尼诺现象出现时,秘鲁海流减弱,甚至逆转,使得原本冷的海水变得温暖。
这导致了海水温度的异常升高,形成了厄尔尼诺现象。
二、大气环流的作用大气环流与海洋环流密切相关。
海洋与大气之间的相互作用使得厄尔尼诺现象形成。
太平洋赤道地区的大气环流主要由季风系统和行星风系统构成。
通常情况下,季风系统和行星风系统会将热带的暖湿空气带往西太平洋,逐渐向东太平洋转移。
然而,当厄尔尼诺现象出现时,大气环流减弱,使得热带的暖湿空气滞留在太平洋赤道地区,进而加剧了海水的异常升温。
这种异常的大气环流导致了厄尔尼诺现象的发生。
三、太阳活动的影响太阳活动对地球的气候有着重要影响。
太阳辐射的变化会引起地球表面温度的变化,并通过复杂的过程影响大气环流和海洋环流。
研究表明,太阳的活动周期与厄尔尼诺现象之间存在一定的关联。
当太阳活动周期较长时,厄尔尼诺现象更易发生。
这是因为太阳活动减弱会导致地球接收到的辐射能量减少,进而影响海洋和大气的相互作用,最终导致厄尔尼诺现象的发生。
综上所述,厄尔尼诺现象的出现是由海洋环流、大气环流以及太阳活动共同作用的结果。
海洋环流的异常使得海水温度升高,进而影响大气环流的正常运动。
大气环流的变化导致气候异常,而太阳活动的周期性影响加剧了这一现象的发生。
对于理解和预测厄尔尼诺现象,深入研究这些因素的相互关系至关重要。
厄尔尼诺现象形成的原因是什么
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厄尔尼诺现象形成的原因是什么厄尔尼诺现象,指的是赤道太平洋海域海表温度异常升高和大气环流异常活跃的一种天气现象。
它周期性地出现,并对全球气候产生广泛而重要的影响。
那么,厄尔尼诺现象形成的原因是什么呢?本文将就此进行阐述。
一、海洋动力学因素1. 热带太平洋行星海面风场异常热带太平洋的海表温度主要由海面风场控制。
当热带太平洋出现异常的海面风场,即风力与风向都发生变化时,会导致海表温度上升。
例如,在正常情况下,东太平洋上的东风会将暖水推向西太平洋,使得热带太平洋西部海域温度较高。
然而,当出现异常的风场时,会导致暖水停留在东太平洋上,造成东太平洋上升温,从而形成厄尔尼诺现象。
2. 热带太平洋西部海洋温度异常升高热带太平洋西部海域的温度异常升高也是厄尔尼诺现象的原因之一。
这与大气环流有关。
具体来说,正常情况下,热带太平洋西部的热带低压使得海水上升,形成厄尔尼诺现象。
但当热带太平洋西部海域温度异常升高时,热带低压的形成会受到抑制,从而导致厄尔尼诺现象的发生。
二、大气动力学因素1. 大气环流异常活跃厄尔尼诺现象的形成离不开大气环流的异常活跃。
在厄尔尼诺现象期间,热带太平洋地区的大气环流异常扰动,形成大规模的对流云团,并释放出大量的热能。
这种异常的大气环流使得热带太平洋地区的温度升高,促进了厄尔尼诺现象的发生。
2. 季风系统的异常变化季风系统是指一种由陆地和海洋温度差异引起的大尺度气候现象。
在厄尔尼诺现象期间,季风系统会发生异常的变化,导致降雨量和风向的异常调整,从而进一步加剧了厄尔尼诺现象的出现。
三、其他因素1. 太阳活动的影响太阳活动的变化也可能对厄尔尼诺现象的形成产生影响。
一些研究表明,太阳黑子活动周期与厄尔尼诺现象之间存在一定的联系。
太阳活动的变化可能改变大气和海洋耦合过程,从而影响厄尔尼诺现象的发生。
2. 全球变暖效应全球变暖对厄尔尼诺现象的形成和发展也有一定的影响。
随着全球气温上升,海洋温度变化也会加剧,从而增加了厄尔尼诺现象的发生频率和强度。
相关气象的背景知识--厄尔尼诺现象
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相关气象的背景知识--厄尔尼诺现象气象理论认为驱动气候长期变化的动力是热带太平洋的加热和冷却。
海风就是个众所周知的例子。
在晴朗的下午,大陆要比海洋增温快;陆地上的空气加热并抬升,海洋表面上的冷空气流向海岸取代热空气。
在高层,热空气流向海洋并冷却下沉,于是一个循环就形成了。
这种原理在整个地球都适用。
一年中,赤道得到的太阳直射光线比中纬度和极地都要多,所以,赤道海洋比其它海域吸收的热量要多得多。
赤道海洋上空的空气被海水加热后膨胀上升(带着热量),流向极地;相反,副热带和极地的高密度冷空气流向赤道,取代了那里的热空气。
换言之,大气和海洋的相互作用就像一个地球的热机。
这种热量的连续再分配,再加上受地球自西向东转动的影响,产生出了高空急流和盛行向西吹的信风。
然后,风随地球的旋转带动了大尺度的洋流,如北大西洋的墨西哥湾流、南太平洋的洪堡海流、南、北赤道洋流。
在热带海洋处,东风获得了海上的水汽并将之从世界的一个地方带到另一个地方然后下沉。
例如,海洋-大气的动力作用使南美太平洋沿岸地区一般比较干燥,而在太平洋海盆另一侧的印度尼西亚和新几内亚却有着茂密的丛林。
信风向西吹带动热带海洋的上层暖水。
当暖水在西太平洋堆积时,东太平洋的深层海水便涌升至表面。
正如研究人员逐步理解到的那样,如果他们获取了热带太平洋某些海域的次表层温度,就能提前几个月预报出信风。
相反,如果知道了信风的特点,海表温度也能预报出来。
厄尔尼诺问题首先是在大气研究中提出的。
二十世纪初,英国数学家、印度气象台台长Sir Gilbert Walker利用已有的气象资料在大气科学研究中做出了根本性的突破。
1899年,印度农民所希冀的季风雨迟迟未来,紧接着一场大饥荒发生了。
Walker授命研究这种天气异常的预报方法,他精选从世界气象观测网中挑出来的四十年温度、气压和降水资料,发现东南太平洋(塔希提岛以东)和印度洋(澳大利亚的达尔文站以西)气压之间有一种跷跷板式的关系,也就是说,这其中的一个地区气压偏高,另一个地区的气压反过来就偏低。
厄尔尼诺拉尼娜现象
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厄尔尼诺拉尼娜现象一、引言厄尔尼诺拉尼娜现象是指太平洋赤道地区海水温度异常升高的一种自然现象。
它是全球气候变化中最重要的现象之一,对世界各地的农业、渔业、林业、水资源等方面产生了深远的影响。
本文将从定义、原因、影响和应对措施等方面进行详细介绍。
二、定义厄尔尼诺拉尼娜现象是指太平洋赤道地区海水温度异常升高,伴随着大规模的大气环流变化,导致全球气候异常变化的自然现象。
厄尔尼诺和拉尼娜是两个相反的现象,前者指海水温度升高,后者则相反。
三、原因1.热带海洋环流变化:热带太平洋上空常年存在着一股东风带,它把热带西部海域暖湿空气向东吹送到中央和东部海域形成“上升运动”,形成了一个巨大的“暖池”,这就是厄尔尼诺爆发前期所表现出来的特征。
而拉尼娜则是相反的,海水温度下降,大气环流也随之发生变化。
2.太阳活动:太阳活动的变化会对地球气候产生影响,太阳黑子数目增多时,会导致地球温度升高,从而引起厄尔尼诺现象。
3.人类活动:人类活动对气候变化有着不可忽视的影响。
例如过度开采煤炭、石油等化石能源会导致大量的二氧化碳排放,加剧了全球气候变暖。
四、影响1.农业:厄尔尼诺现象会导致全球农作物减产或歉收。
南美洲和东南亚地区的稻米、玉米、小麦等作物都受到了影响。
同时,澳大利亚和非洲南部地区则可能出现持续干旱。
2.渔业:厄尔尼诺现象会导致海洋生态系统发生变化,捕鱼量减少。
例如秘鲁海域的渔业资源减少了90%以上。
3.林业:厄尔尼诺现象也会对全球林业造成一定程度的影响。
因为干旱和高温等因素会导致森林火灾的发生,加剧了全球森林覆盖面积的减少。
4.水资源:厄尔尼诺现象会导致全球水资源短缺。
例如印度尼西亚、菲律宾等地区可能出现严重的干旱,加剧了当地的水资源紧张。
五、应对措施1.提高气象预报能力:气象预报能力的提高可以帮助人们更好地应对厄尔尼诺现象带来的影响。
例如提前预警可能发生的干旱、洪涝等自然灾害,以便采取相应措施。
2.加强环境保护:人类活动是造成全球气候变化的主要原因之一,加强环境保护可以减少二氧化碳等温室气体排放,从而减缓全球气候变暖的趋势。
厄尔尼诺是人为引起的吗
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厄尔尼诺是人为引起的吗厄尔尼诺现象是指太平洋赤道附近海洋变暖,导致全球气候异常变化的现象。
在过去的几十年中,科学家们一直对厄尔尼诺现象的原因进行深入研究。
尽管人类活动对气候变化有一定影响,但目前的科学研究表明,厄尔尼诺现象主要是由自然因素引起的,并非完全由人为因素所致。
首先,厄尔尼诺现象的形成与太平洋海洋和大气的相互作用有关。
正常情况下,太平洋上的风向会产生东部向西部的表面水流,这被称为赤道反气旋环流。
而厄尔尼诺现象发生时,这种流动会发生逆转,导致东太平洋海洋表面水温快速上升。
这种现象通常与南方涛动(称为拉尼娜)形成一个相互作用的周期。
其次,气候模式和历史资料的分析表明,厄尔尼诺现象存在着自然的变化周期。
它通常以3到7年的时间周期发生一次,这与太阳活动和地球自转周期等自然因素有关。
这些周期性变化是由大气和海洋的相互作用所驱动的,并且已经在地球历史上发生了数百万年。
此外,科学家们通过研究厄尔尼诺现象相关的气象、海洋和历史数据,发现它与全球气候系统中的其他组成部分存在密切联系。
厄尔尼诺现象与地球表面温度的分布、海洋环流和大气循环等都有关系。
这些因素的相互作用导致了气候变化,从而产生了厄尔尼诺现象。
尽管人类活动,如森林砍伐、工业化和化石燃料的使用等,对全球气候变化产生了一定的影响,但当前的科学研究并未提供直接证据表明人类活动与厄尔尼诺现象之间存在因果关系。
然而,人类通过疏浚河流、建设水坝等改变地球表面的行为,可能会在一定程度上影响厄尔尼诺现象的发生和强度,这需要进一步的研究来确定。
总的来说,尽管人类活动对气候变化有一定的影响,但根据目前的科学研究,厄尔尼诺现象主要是由自然因素引起的,并非完全由人为因素所致。
对于这一复杂的现象和全球气候系统的相互作用,我们需要继续加强研究,以更好地理解其原因和影响,从而采取适当的措施来应对气候变化的挑战。
厄尔尼诺现象概括[练习]
![厄尔尼诺现象概括[练习]](https://img.taocdn.com/s3/m/8b8db70154270722192e453610661ed9ad5155cf.png)
厄尔尼诺现象概括厄尔尼诺现象又称厄尔尼诺海流,是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象,就是沃克环流圈东移造成的。
正常情况下,热带太平洋区域的季风洋流是从美洲走向亚洲,使太平洋表面保持温暖,给印尼周围带来热带降雨。
但这种模式每2—7年被打乱一次,使风向和洋流发生逆转,太平洋表层的热流就转而向东走向美洲,随之便带走了热带降雨,出现所谓的“厄尔尼诺现象”。
“厄尔尼诺”一词来源于西班牙语,原意为“圣婴”。
19世纪初,在南美洲的厄瓜多尔、秘鲁等西班牙语系的国家,渔民们发现,每隔几年,从10月至第二年的3月便会出现一股沿海岸南移的暖流,使表层海水温度明显升高。
南美洲的太平洋东岸本来盛行的是秘鲁寒流,随着寒流移动的鱼群使秘鲁渔场成为世界三大渔场之一,但这股暖流一出现,性喜冷水的鱼类就会大量死亡,使渔民们遭受灭顶之灾。
由于这种现象最严重时往往在圣诞节前后,于是遭受天灾而又无可奈何的渔民将其称为上帝之子--圣婴。
后来,在科学上此词语用于表示在秘鲁和厄瓜多尔附近几千公里的东太平洋海面温度的异常增暖现象。
当这种现象发生时,大范围的海水温度可比常年高出3-6摄氏度。
太平洋广大水域的水温升高,改变了传统的赤道洋流和东南信风,导致全球性的气候反常。
厄尔尼诺现象的基本特征是太平洋沿岸的海面水温异常升高,海水水位上涨,并形成一股暖流向南流动。
它使原属冷水域的太平洋东部水域变成暖水域,结果引起海啸和暴风骤雨,造成一些地区干旱,另一些地区又降雨过多的异常气候现象。
厄尔尼诺的全过程分为发生期、发展期、维持期和衰减期,历时一般一年左右,大气的变化滞后于海水温度的变化。
在气象科学高度发达的今天,人们已经了解:太平洋的中央部分是北半球夏季气候变化的主要动力源。
通常情况下,太平洋沿南美大陆西侧有一股北上的秘鲁寒流,其中一部分变成赤道海流向西移动,此时,沿赤道附近海域向西吹的季风使暖流向太平洋西侧积聚,而下层冷海水则在东侧涌升,使得太平洋西段菲律宾以南、新几内亚以北的海水温度升高,这一段海域被称为“赤道暖池”,同纬度东段海温则相对较低。
太阳黑子活动在厄尔尼诺和拉尼娜现象预测中的应用
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太阳黑子活动在厄尔尼诺和拉尼娜现象预测中的应用太阳黑子是太阳表面上看似黑暗的区域,它们代表着太阳辐射活动的变化。
太阳黑子活动与地球气候变化之间存在着一定的关联性。
近年来,研究人员发现太阳黑子活动与两大全球气候现象——厄尔尼诺和拉尼娜现象有着密切的关系,并且可以用于预测这两个气候现象的发生。
本文将详细探讨太阳黑子活动在厄尔尼诺和拉尼娜现象预测中的应用。
一、厄尔尼诺现象的背景与定义厄尔尼诺现象是指赤道中东太平洋热带海域的表面水温明显升高,海洋环流和大气环流发生异常变化的现象。
它通常持续几个月至一年,并对全球气候系统产生广泛而重要的影响。
二、太阳黑子活动与厄尔尼诺现象之间的关联研究发现,太阳黑子活动与厄尔尼诺现象之间存在着一定的相关性。
太阳黑子活动在一定程度上影响着太阳辐射的强度和分布,而太阳辐射的变化则会对地球的气候系统产生影响。
太阳黑子活动的增加通常与较高的太阳辐射活动相关,而这种辐射活动会导致地球表面温度上升,进而导致厄尔尼诺现象的发生。
因此,通过监测和预测太阳黑子活动,研究人员可以一定程度上预测厄尔尼诺现象的发生。
三、拉尼娜现象的背景与定义拉尼娜现象是指赤道中太平洋热带海域的表面水温明显下降,海洋环流和大气环流发生异常变化的气候现象。
它通常持续几个月至一年,并对全球气候产生广泛的影响。
四、太阳黑子活动与拉尼娜现象之间的关联与厄尔尼诺现象类似,太阳黑子活动与拉尼娜现象也存在一定的关联性。
太阳黑子活动的增加通常与较低的太阳辐射活动相关,而这种辐射活动会导致地球表面温度下降,进而导致拉尼娜现象的发生。
因此,通过监测和预测太阳黑子活动,研究人员可以提前获知拉尼娜现象的发生,从而为相关地区的农业、水资源管理等方面做出准备。
五、太阳黑子活动的预测方法太阳黑子活动的预测通常依靠太阳黑子数量的变化。
研究人员通过观测和统计太阳黑子的数量,建立了一些预测模型和算法,可以预测出未来一段时间内太阳黑子活动的趋势。
这些预测方法主要基于物理模型和统计学方法,通过分析历史数据和发展趋势,提供了一定程度上准确的预测。
厄尔尼诺现象的特点和原因
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厄尔尼诺现象的特点和原因厄尔尼诺现象是指太平洋赤道海水温度异常升高的现象,导致全球气候发生剧烈变化。
下面将介绍厄尔尼诺现象的特点和原因。
一、厄尔尼诺现象的特点1. 海水温度升高:厄尔尼诺现象发生时,海水温度会明显升高,导致海洋环境发生巨大变化。
这种温度升高通常会持续几个月至一年左右。
2. 气候异常:厄尔尼诺现象会引起全球范围内气候异常,包括降水分布的改变、风向风速的改变、温度的异常升高或下降等。
3. 影响农业产量:由于厄尔尼诺现象带来的气候异常,农作物生长环境受到极大影响,降水量减少、温度异常等因素都会导致农作物减产,给全球粮食安全带来威胁。
4. 影响渔业资源:海水温度上升引发海洋生态系统变化,渔业资源的分布和数量也受到了影响。
一些鱼类可能会迁徙到其他海域,而原本富饶的渔场则可能出现资源匮乏。
5. 社会经济影响:厄尔尼诺现象对全球的社会经济有重要影响,导致自然灾害增多,如干旱、洪涝等,给人们的生活和生产带来很大困扰,也会对交通、农业、旅游等行业带来损失。
二、厄尔尼诺现象的原因1. 热带海洋环流变化:太平洋赤道地区的东、西风会形成特定的气候和海洋环流,这种环流包括对流和上升气流。
厄尔尼诺现象发生时,这些环流会发生异常改变,从而导致海水温度上升。
2. 热带海洋与大气相互作用:海洋表面的温度变化会对大气形成影响,而大气的变化又会反过来影响海洋。
这种相互作用加大了厄尔尼诺现象的发生概率。
3. 太阳活动的影响:太阳活动的变化也会对地球气候产生影响,其中包括厄尔尼诺现象的发生。
太阳活动的周期性变化会导致厄尔尼诺现象发生的频率和强度有所不同。
4. 热带地区的风暴:厄尔尼诺现象可能会导致热带地区风暴的变化,如飓风和台风的频率和路径可能会受到影响。
总之,厄尔尼诺现象是地球气候系统的一个重要组成部分,它的发生与热带海洋环流、海洋与大气相互作用、太阳活动以及热带地区风暴等因素密切相关。
了解厄尔尼诺现象的特点和原因,有助于我们更好地理解全球气候的变化规律,以及采取相应的应对和适应措施。
厄尔尼诺原因
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厄尔尼诺原因厄尔尼诺现象是指太平洋赤道附近海水暖化所引发的大气环流异常。
这种现象会对全球天气产生重大影响,导致极端气候事件的增加,如洪水、干旱、飓风等。
那么,造成厄尔尼诺的原因是什么呢?以下是一些可能的原因。
1. 气候变化气候变化是厄尔尼诺发生的主要原因之一。
随着全球气候变暖,海洋表面温度也会上升。
当太平洋赤道附近的海水温度升高到一定程度时,厄尔尼诺现象就会发生。
这种温度上升可能与温室气体排放、全球变暖以及其他自然和人为因素有关。
2. 热带海洋环流厄尔尼诺与热带海洋环流密切相关。
正常情况下,东太平洋地区的东向风会将表面水流推向西太平洋,导致凉爽的海洋水位于赤道附近。
然而,在厄尔尼诺事件中,东向风减弱,或者甚至反向,导致热水向东移动。
这种热水的移动会引起大气环流的异常,从而引发厄尔尼诺现象。
3. 南方涛动南方涛动是指位于南半球的大范围海洋和大气的周期性振荡。
该振荡将印度洋和大西洋上的能量传递给太平洋。
当南方涛动与厄尔尼诺事件重叠时,它可能会加强并引发更强的厄尔尼诺现象。
4. 太平洋海洋环流太平洋海洋环流对于厄尔尼诺事件的发生起着重要作用。
正常的太平洋海洋环流包括赤道上的西向流以及两侧的北赤道流和南赤道流。
然而,在厄尔尼诺事件中,这种正常的环流被扰乱,导致异常的暖水向东移动,从而触发厄尔尼诺现象。
5. 太阳活动太阳活动的变化也可能对厄尔尼诺事件产生影响。
太阳黑子活动和太阳辐射的变化可能与厄尔尼诺现象的频率和强度相关。
然而,太阳活动与厄尔尼诺之间的确切关系还需要进一步研究。
总结起来,厄尔尼诺现象的原因是多方面的。
气候变化、热带海洋环流、南方涛动、太平洋海洋环流以及太阳活动都可能对厄尔尼诺事件的发生起到重要作用。
通过深入研究这些因素之间的相互关系,我们可以更好地理解并预测厄尔尼诺现象的发生,从而为相关地区的气候灾害预防和减缓提供科学依据。
厄尔尼诺现象和太阳活动的关系(一)
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厄尔尼诺现象和太阳活动的关系(一)
厄尔尼诺现象和太阳活动的关系
厄尔尼诺现象和太阳活动之间存在一定的关系,下面将从以下几个方面进行阐述:
1. 厄尔尼诺现象的定义和特征
•厄尔尼诺现象指的是赤道东太平洋海水温度异常升高的现象。
•厄尔尼诺现象周期大约为2-7年,具有突然发生和持续时间较长的特点。
•厄尔尼诺现象会引起全球气候系统的变化,包括温度、降水等方面的异常。
2. 太阳活动的定义和周期
•太阳活动包括太阳黑子数量、太阳耀斑和太阳风等现象。
•太阳活动的周期为大约11年,也存在一些长周期和短周期的变化。
•太阳活动与地球的气候变化有一定的相关性。
3. 厄尔尼诺现象和太阳活动的关系
•研究表明,厄尔尼诺现象和太阳活动存在一定的相关性。
•在太阳活动周期的高峰期,厄尔尼诺现象的发生可能更加频繁和强烈。
•太阳活动会影响地球大气环流,从而对厄尔尼诺现象的发生产生一定影响。
•太阳活动与厄尔尼诺现象之间的具体机制还需要进一步的研究和探索。
4. 影响和意义
•厄尔尼诺现象对全球气候系统和人类社会产生广泛的影响。
•了解厄尔尼诺现象和太阳活动的关系,能够更好地预测和应对气候变化带来的风险。
•进一步研究太阳活动和厄尔尼诺现象之间的关系,有助于深入理解地球气候系统的动力过程。
综上所述,厄尔尼诺现象和太阳活动存在一定的关系,太阳活动可能对厄尔尼诺现象的发生产生影响。
然而,具体的机制仍需要进一步的研究和解释。
了解这两者的关系对于预测和理解气候变化具有重要意义。
厄尔尼诺现象的原因
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厄尔尼诺现象的原因
厄尔尼诺现象是指赤道东太平洋海水温度异常升高,引发全球气候异常变化的现象。
那么,造成厄尔尼诺现象的原因是什么呢?下面我们将从几个方面来探讨。
厄尔尼诺现象的形成与赤道东太平洋海水温度异常升高密切相关。
正常情况下,赤道东太平洋海水温度较低,而赤道西太平洋海水温度较高,形成了赤道热带低压和赤道反气旋。
当赤道东太平洋海水温度异常升高时,赤道热带低压向东移动,导致赤道反气旋减弱,进而影响全球气候环境。
厄尔尼诺现象的发生也与大气环流变化有关。
厄尔尼诺事件发生时,赤道东太平洋地区的对流活动增强,造成大气环流发生异常变化。
这种大气环流异常会引发全球大气环流的变化,进而影响全球气候。
厄尔尼诺现象的原因还与地球自转和地球自转的减速有关。
地球自转会影响大气环流和海洋环流的形成,从而影响气候系统的稳定性。
当地球自转减速时,会导致大气环流和海洋环流的异常变化,进而引发厄尔尼诺现象的发生。
厄尔尼诺现象的原因还与太阳活动和地球轨道参数的变化有关。
太阳活动的周期变化会影响地球的气候环境,而地球轨道参数的变化也会对气候系统产生影响。
这些外部因素的变化会导致全球气候发生异常变化,从而引发厄尔尼诺现象的发生。
总的来说,厄尔尼诺现象的发生是多种因素综合作用的结果。
只有深入研究这些因素之间的相互关系,才能更好地理解厄尔尼诺现象的形成机制,为预防和应对气候变化提供科学依据。
希望通过不断的研究和探讨,可以更好地认识和解释厄尔尼诺现象,为人类社会的可持续发展作出贡献。
厄尔尼诺现象和太阳活动的关系
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厄尔尼诺现象和太阳活动的关系厄尔尼诺现象是指发生在太平洋赤道附近的海洋暖化现象,它会对全球天气和气候产生重要影响。
而太阳活动则是指太阳的辐射、磁场和太阳风等活动。
两者之间存在着密切的关系,下面将详细探讨厄尔尼诺现象和太阳活动之间的关联。
首先,太阳活动对厄尔尼诺现象的形成起到了重要作用。
太阳活动周期性变化,这是由太阳黑子数量和磁场活动程度决定的。
研究发现,在太阳活动的高峰期,太阳辐射和磁场强度较强,这会导致地球大气中的温室气体增加,促使海洋表面温度升高,从而增大了厄尔尼诺现象发生的可能性。
其次,太阳活动周期和厄尔尼诺现象的周期呈现出一定的相关性。
太阳活动的周期大约为11年左右,而厄尔尼诺现象的周期则一般为2至7年左右。
研究表明,太阳活动的周期变化会对厄尔尼诺现象的周期和强度产生影响。
在太阳活动周期较强的时期,厄尔尼诺现象往往更为频繁和持续,其强度也更大。
而在太阳活动周期较弱的时期,则相应地会出现较少和较弱的厄尔尼诺现象。
此外,厄尔尼诺现象的发生还受到太阳辐射的影响。
太阳辐射直接作用于海洋表面,使海洋吸收更多的热量,进而导致海洋温度升高。
太阳辐射的强弱会对厄尔尼诺现象的发生和发展产生影响。
太阳辐射较强时,能量输入海洋的热量增加,有利于厄尔尼诺现象的形成。
相反,太阳辐射较弱时,海洋接收的热量减少,使得厄尔尼诺现象缺乏发展的条件。
值得注意的是,厄尔尼诺现象和太阳活动并非完全一致,还受到其他气候要素的影响。
例如,厄尔尼诺现象还与赤道太平洋的风场、海洋深层水温和地球自转等因素有关。
因此,在研究厄尔尼诺现象和太阳活动关系时,需要综合考虑多个因素的综合效应。
总结起来,厄尔尼诺现象和太阳活动之间存在着明显的相关性。
太阳活动的周期、辐射和磁场强度的变化都会对厄尔尼诺现象的形成和发展产生重要影响。
然而,厄尔尼诺现象的发生还受到其他气候因素的综合影响。
深入研究太阳活动与厄尔尼诺现象的关系,有助于更好地理解和预测全球气候变化的趋势,为气候灾害防范和气候应对提供科学依据。
厄尔尼诺现象和太阳活动的关系(二)
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厄尔尼诺现象和太阳活动的关系(二)
厄尔尼诺现象和太阳活动的关系
概述
•厄尔尼诺现象是指赤道太平洋海温异常升高的气候现象,对全球气候产生重要影响。
•太阳活动是指太阳表面的能量释放,包括太阳黑子和太阳耀斑等表现形式。
厄尔尼诺现象与太阳活动之间的关系
1.太阳活动对厄尔尼诺现象的形成起到重要作用。
–太阳黑子数量与太阳辐射强度有关,影响赤道太平洋海温的变化。
–太阳辐射强度增加时,海洋水温升高,容易形成厄尔尼诺现象。
–太阳黑子活动周期与厄尔尼诺现象周期存在一定的相关性。
2.大规模的厄尔尼诺现象可能对太阳活动产生反馈影响。
–厄尔尼诺现象会改变大气环流,导致全球天气模式发生变化。
–这种变化可能影响太阳辐射的传递和太阳黑子的形成。
–一些研究表明,厄尔尼诺现象可能引起太阳活动的异常变化。
解释说明
•太阳活动与厄尔尼诺现象之间的关系尚存在许多不确定性和争议。
•研究人员通过观测和模拟可以更好地理解二者之间的关系。
•进一步研究厄尔尼诺现象和太阳活动的相互作用有助于预测和理解全球气候的长期变化趋势。
•需要进一步跨学科的合作来深入探究二者之间的关系,并提出更为准确的理论解释。
以上是关于“厄尔尼诺现象和太阳活动的关系”的简述和解释,
希望对您有所帮助。
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厄尔尼诺现象与太阳活动关系的研究摘要:通过分析太阳活动对地球大气环流、大气臭氧层的影响,再通过一具体实例,即利用近400a资料,分析太阳黑子与我国西北地区降水的关系,结果表明:太阳黑子低值年和谷年易出现厄尔尼诺事件,在太阳黑子谷年易旱,从而得出结论:厄尔尼诺与太阳活动不是相对孤立的,而是有一定的联系。
关键词:厄尔尼诺、太阳活动、黑子为分析厄尔尼诺与与太阳活动的关系,我们首先了解一下:什么是厄尔尼诺现象?它是如何形成的?正常情况下,热带太平洋区域的季风洋流是从美洲走向亚洲,使太平洋表面保持温暖,给印尼周围带来热带降雨。
但这种模式每2—7年被打乱一次,使风向和洋流发生逆转,太平洋表层的热流就转而向东走向美洲,随之便带走了热带降雨,出现所谓的“厄尔尼诺现象”。
厄尔尼诺现象不是孤立的现象,它是热带海洋洋流与大气相互作用的产物。
太平洋的中央部分是北半球夏季气候变化的主要动力源。
通常情况下,太平洋沿南美大陆西侧有一股北上的秘鲁寒流,其中一部分变成赤道海流向西移动,此时,沿赤道附近海域向西吹的季风使暖流向太平洋西侧积聚,而下层冷海水则在东侧涌升,使得太平洋西段菲律宾以南、新几内亚以北的海水温度渐渐升高,这一段海域被称为“赤道暖池”,同纬度东段海温则相对较低。
对应这两个海域上空的大气也存在温差,东边的温度低、气压高,冷空气下沉后向西流动;西边的温度高、气压低,热空气上升后转向东流,这样,在太平洋中部就形成了一个海平面冷空气向西流,高空热空气向东流的大气环流(沃克环流),这个环流在海平面附近就形成了东南信风。
但有些时候,这个气压差会低于多年平均值,有时又会增大,这种大气变动现象被称为“南方涛动”。
60年代,气象学家发现厄尔尼诺和南方涛动密切相关,气压差减小时,便出现厄尔尼诺现象。
厄尔尼诺发生后,由于暖流的增温,太平洋由东向西流的季风大为减弱,使大气环流发生明显改变,极大影响了太平洋沿岸各国气候,本来湿润的地区干旱,干旱的地区出现洪涝。
然而众所周知,太阳与地球相距甚远,太阳活动与厄尔尼诺之间究竟会有怎样的关系呢?简言之,太阳活动就是指太阳大气经常发生的大规模的运动,其最主要的表现是黑子和耀斑,它们的活动周期相同约为11年,太阳活动的作用机制是组成太阳的氢元素的异常核聚变产生大量高能带电粒子,这些粒子直接冲击地球大气,对地球生物产生某些消极影响。
一般在稳定的太阳光照下,地球气候系统能量收支平衡,而一旦太阳活动异常这种平衡便被打破,结果引起气候变化。
太阳活动的影响直接表现为某些地区获得辐射多或少,这改变了全球的环流形势,导致反常的冷暖、干湿差异,危及人类及其它物种的生存。
比如,太阳高能粒子在300hpa附近产生电离而形成卷云,这种云的覆盖层阻止来自地面的热辐射,隔断了天地间的热量交换,同时存在的较强的逆辐射迟滞了热量向宇宙的传导,在对流层上部造成较大的温度梯度,从而导致大气环流的变化,显然,厄尔尼诺现象的产生与此有关。
另外一方面是太阳活动对大气臭氧层的影响。
利用1978年至2002年的卫星数据来计算大气温度的变化,结果表明,对流层中温度长期变暖的趋势与同一时期地球表面记录的变暖趋势相当或比之更大。
平流层的臭氧层对来自太阳的紫外线辐射和银河系的宇宙线起着一种能量的调制作用:紫外辐射强时,它会引起全球臭氧产生量的增大,与此同时,银河宇宙线强度减小,由它产生的NO对臭氧的破坏程度相应也减小。
臭氧层一方面阻止了紫外线到达地面,另一方面又吸收紫外线将其转化为热量。
这样臭氧浓度的变化会引起高层大气的温度变化,进而可能影响对流层大气活动,使局地天气、气候异常。
太阳活动的循环变化对气候变化非常重要,臭氧在很大程度上放大了太阳活动周期的效应。
到达地球的太阳辐射能大约有2%被平流层的臭氧吸收。
太阳活动最强时,更多的射线照到地球。
太阳辐射的变化幅度很可能只有0.1%~0.3%,但是,氯化物、增强的太阳风和南极大气涡旋大量破坏南极臭氧,“臭氧洞漏能效应”使平流层变冷对流层变暖。
实验发现,臭氧层损耗最严重的时刻多发生在极地长夜即将结束的时刻,极地日出对臭氧层造成破坏。
气体在高层大气中的分布,与物质密度密切相关。
臭氧(48) 比氯离子(35.5)重,比氯分子(71)轻。
两极的极昼和极夜交替使氯在一年内因得失光照而在离子态和分子态之间反复变化,又因重力作用而穿梭于臭氧层,对流层在极昼开始后迅速膨胀形成的绕极大气涡旋起强化作用。
这是两极在极昼初期形成臭氧洞的基本原因。
臭氧洞漏能效应使被臭氧层阻隔的2%太阳辐射能量由平流层进入对流层,导致南极平流层变冷对流层变暖。
南极大陆的海冰大量融化,打开德雷克海峡的海冰开关,减弱秘鲁寒流,进一步增强厄尔尼诺现象。
据任福民等人的研究,臭氧变化表现出明显的20~31个月的准两年震荡。
从总体上看,北半球的准两年振荡明显弱于南半球。
在西太平洋暖池区,臭氧变化表现出与其他地区显著的差异,是海洋表面强热源产生的对流所致。
臭氧变化、南极海冰变化和太平洋海温变化都有准两年周期,太阳活动通过他们的放大作用对厄尔尼诺产生影响,使厄尔尼诺事件也带有两年周期波动的影响。
而太阳活动的程度,通常用太阳黑子的多少来表示。
日面上太阳黑子多时表示太阳活动较强,太阳黑子少时表示太阳活动较弱。
国际上用太阳黑子相对数R (也称Wolf相对数)表示太阳黑子的多少,公式为:R=k(10g+f)式中R称为太阳黑子相对数,g是太阳黑子群数,f是可见日面上太阳黑子的总数,k为换算系数。
在日面上黑子出现的情况不断变化,对太阳黑子相对数统计表明,平均具有11年的周期变化(最长13.6年,最短为9年),叫做太阳活动周。
1926年竺可桢探讨了中国降水与太阳黑子的关系,得出长江流域的雨量与太阳黑子数量成正相关,即太阳黑子多时与良多,少时则雨量少;而黄河流域则相反,在黑子多时与量少,黑子少时则雨量多。
1935年涂长望分析西南诸省的天气情况后得出黑子多时,7月份雨量比常年增加很多,6月反而减少,8月则不一。
下面我们做一具体说明。
一、太阳黑子与厄尔尼诺年在1997年5月~1998年6月发生了本世纪以来最强的厄尔尼诺事件。
它是造成1997夏季长江以北大部地区出现的持续少雨干旱和1998年夏季长江流域大洪水的重要因素。
根据研究,厄尔尼诺事件当年(次年),西北区东部干旱(多雨)。
通过统计分析,厄尔尼诺年与年平均太阳黑子相对数(简称黑子数,以下同)有一定关系。
在1754年~1998年的245年中,有57个厄尔尼诺年,占23%,非厄尔尼诺年占77%。
年平均黑子数小于70的有181 a,其中有48个厄尔尼诺年,占27%,高于气候概率;黑子数在70~100之间的有37 a,仅有8个厄尔尼诺年,非厄尔尼诺年有29个。
年黑子数大于100的有27 a,仅有1个厄尔尼诺年,非厄尔尼诺年占96%,高于气候概率。
为了检验两者之间的相关程度,把厄尔尼诺年分为有和无两级,黑子数分为<70和≥70两级,得到了表1。
表1 1754~1998年的厄尔尼诺年与太阳黑子数表1是一个2×2的列联表,我们采用参考文献〔5〕的方法进行X2检验,经过计算X2=4.11,超过了自由度为1时的0.05的信度要求3.841,证明厄尔尼诺年与黑子数小于70的年份关系密切。
这个结论与张先恭先生根据120 a资料得到的结果一致。
下面,我们分析厄尔尼诺年与黑子11 a周期位相的关系。
黑子数最小年记为m,作为每一个周期开始年,黑子数最大值记为M。
依次记为m,m+1,m+2,M-2,M-1,M,M+1,M+2,M+3,m-3,m-2,m-1,共12个位相。
这样在1610~1998年有36个11 a周期。
对每一个位相,我们逐年统计了厄尔尼诺年出现次数,发现在黑子谷年位相(m±1)容易出现厄尔尼诺年,谷年共出现了28次。
这证明厄尔尼诺年的出现可能与黑子位相有关,采用与上面相同的方法,制作了表2。
表2 厄尔尼诺年与太阳黑子位相对表2进行统计计算,X2=3.763,明显超过了自由度为1时0.10的信度所要求的2.706,接近于0.05的信度要求的3.841。
证明厄尔尼诺年与黑子数谷点年位相有密切关系,相关好。
二、太阳黑子与西北地区降水等级西北四省区(陕、甘、宁、青)1796年以来出现过多次旱涝灾害,1表示大旱,2表示旱,3表示正常,4表示多雨。
203年中多雨年只有30a,占总年代的15%,大旱年就有19 a,占9%,一般旱年达39 a,占19%,其余115 a则为正常年份。
平均太阳黑子相对数的来源和统计方法同前所述,我们得到表3和表4。
表3 1796~1998年黑子位相与西北区降水等级表4 黑子位相分类与西北区降水等级列联表从表3中可以看出,大旱年在黑子谷年出现较多,占大旱年总数的42%(8/19),出现大旱的黑子谷年位相占黑子谷年总位相数14%(8/57),明显高于气候概率9%。
一般旱年在黑子谷年出现也较多,占31%(12/39),出现一般旱年的黑子谷年位相数占总黑子谷年的位相数21%(12/57),也高于气候概率19%。
因此,对于西北四省区而言,在黑子谷年容易出现旱年,大旱年大多出现在黑子谷年。
可见,厄尔尼诺年与黑子数谷点年位相有密切关系,且黑子谷年容易出现旱年,厄尔尼诺事件多发生于此。
综上所述,太阳活动发生时,往往释放出大量高能带电粒子,这些粒子直接冲击地球大气,使得地球气候系统能量收支平衡被打破,从而导致大气环流的变化,诱发厄尔尼诺现象的发生。
另外,太阳黑子数的周期性变化与厄尔尼诺年有很好的对应关系,从而我们得出结论:厄尔尼诺现象与太阳活动之间不是相对孤立的,了解太阳活动,对我们研究厄尔尼诺现象的形成机理、预测厄尔尼诺的发生与否有重要意义。
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