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搜索结果: 1-11 共查到大气科学 中国科学院地质与地球物理研究所相关记录11条 . 查询时间(0.341 秒)
在全球增温背景下,干旱成为困扰人类社会紧迫问题之一。人类活动导致的持续气候变化没有减弱,在一些地区反而逐渐加剧。近年来,连续的极端干旱事件席卷欧洲大部分区域,给当地农业、环境,甚至人类生命造成影响。欧洲南部分布最广的气候类型是地中海气候,夏季炎热干燥,极易发生干旱事件。与欧洲其他区域相比,欧洲南部的干湿演化特征是怎样的?如何评估最近的气候异常以及人类活动在其中的贡献?要回答这些问题,需要获取超过器...
准确而定量地描述碳排放、气候变化与地质碳汇之间的互馈关系,是地球科学领域的前沿问题,也是制定碳中和战略目标的关键科学基础。然而,目前关于气候变化背景下的地球系统碳循环过程与机理的认识仍存在较大的不确定性。例如,未来大气CO2浓度的急剧变化是否会影响地质碳汇的潜力?大陆硅酸盐风化如何响应快速碳排放?
新生代以来印度与欧亚板块的碰撞形成了地球上面积最大、海拔最高的青藏高原,也促生了亚洲季风系统。亚洲季风系统的形成和演化一直是地球科学领域的前沿问题。然而,当前有关亚洲季风的报道主要分布在高原周缘,尚无高原腹地轨道尺度的古季风记录,这在一定程度上阻碍了人们对亚洲季风系统形成与演化的精确解读。此外,晚渐新世-早中新世是地球系统从渐新世向中新世过渡的重要阶段,发生了一系列重大的气候变迁事件,例如极地冰盖...
中国科学院地质与地球物理研究所新生代地质与环境院重点实验室研究员吕厚远科研团队与云南师范大学、福建师范大学、山东大学合作,利用青藏高原南部高山封闭湖泊昂仁错(Angrenjin Co)钻孔具有可靠年代学控制(采用碳十四、铅-铯和古地磁长期变三套方法进行交叉验证)的岩心(图1),开展高分辨率(~25年分辨率)孢粉分析研究,建立了过去~3600年以来藏南地区(吐蕃王朝核心区域)的植被和气候演化历史,并...
东亚冬季风是北半球冬季最活跃、最强大的大气环流系统,其带来的寒潮和大雪会给受控区域带来巨大的环境、社会和经济影响。ENSO是热带太平洋重要的海-气相互作用,在年际-年代际时间尺度上显著影响东亚冬季风的强度。厄尔尼诺(El Nino)年东亚冬季风强度减弱;反之,拉尼娜(La Nina)年冬季风增强。但是,对于百年-千年尺度上ENSO与东亚冬季风相关关系的研究较少。中国科学院地质与地球物理研究所新生代...
20世纪50年代,Emiliani首次将δ18O分析方法应用到海洋沉积物中,并根据海洋沉积物有孔虫δ18O记录率先提出第四纪存在多次冰期旋回。随后,越来越多的深海岩芯、黄土沉积以及冰芯等古气候记录证实了这种“锯齿状”冰期-间冰期旋回:从间冰期向冰期转换的过程是缓慢的,而从冰期向间冰期转换的过程却是迅速的(图1)。因此,研究冰期终止期发生的气候事件和机理对了解气候突变及全球变暖有重要的启示意义。过去...
中国科学院地质与地球物理研究所新生代地质与环境重点实验室季风系统演化课题组副研究员许晨曦与日本早稻田大学研究员佐野雅规等开展合作研究,在受到印度夏季风影响明显的印度西北部、北部、尼泊尔西部、中部和不丹等5个地点采集树轮样品(图1),分析其过去260年树轮氧同位素的变化,并建立了区域氧同位素年表,研究发现:季风区的树轮氧同位素无论在机制还是统计上均很好地记录了季风季节的干湿变化,是重建夏季风变化的理...
中国科学院地质与地球物理研究所研究员许冰等人对亚洲粉尘源区的夏日诺尔湖泊沉积记录进行了系统分析,重建了全新世以来高分辨率的风沙活动强度和气候变化,并与粉尘沉积区的西北太平洋深海沉积和格陵兰冰心中的风尘沉积记录进行对比,探讨了亚洲粉尘的传输机制。结果表明,全新世时期亚洲粉尘的远距离传输与源区的干旱化和风沙活动强度成反向变化。在全新世早期,粉尘源区气候湿润,风沙活动弱,但格陵兰冰心和太平洋深海沉积中...
中国科学院地质与地球物理研究所郭正堂院士邀请,塞尔维亚科学院院士、诺维萨德大学(University of Novi Sad)Slobodan B. Markovic 教授来中国科学院地质与地球物理研究所新生代地质与环境研究室进行为期三个月的中国科学院“国际访问学者”项目合作研究,并于12月6日作了题为“Prevailing winds in northern Serbia: recent dat...
白垩纪是地球历史上最典型的温室气候期,地质与生物历史上的诸多重大事件就在此间发生,恐龙等生物的灭绝与分化都可从这个时期找到意味深长的线索。我国科学家在国家重点基础研究发展计划(“973”计划)支持下实施了“松辽盆地科学钻”项目多学科综合研究,并被纳入国际大陆科学钻探计划ICDP框架。松辽盆地是世界上最大的白垩纪大型陆相含油气盆地,也是唯一发育完整白垩系沉积的陆相盆地。其白垩系地层中保存了能反映全球...
地球是一个从内部(地核)到空间(磁层)多圈层耦合的复杂系统。该系统的中间环节,即与人类和其他生物生存紧密相关的大气圈、生物圈和水圈等圈层,不仅被内部的动力学过程控制,还受到空间的各种物理过程的影响。地质记录数据展示出的各种演化行为和重大事件的驱动因素,往往是起源于内部、耦合于空间、并牵涉到物质与能量的转换和转移的各种过程的叠加。

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