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2023年是自1850年以来最热的一年,观测的全球平均温度较工业化前(1850-1900年)偏暖1.45°C ± 0.12°C。伴随破纪录的高温,这一年全球各地经历了频繁的极端天气气候事件,包括热浪、极端降水、旱涝急转、野火、沙尘暴等。
在次季节、季节到年际等不同时间尺度上,印度洋和青藏高原热力状况对季风活动、水汽输送和降水过程有重要的影响。系统研究青藏高原和印度洋热力状况对季风演变、水汽输送和青藏高原及其周边地区区域气候异常的影响,可以从其热力状况的角度寻找气候预测的先兆信号,从而有助于提高对青藏高原及其周边地区气候的预测能力,对气象灾害的防治具有重要意义。
随着观测技术的进步和高顶大气模式的发展,近20年来的一系列研究表明平流层水汽具有重要的气候反馈效应,其长期变化对c温室效应有重要影响,然而平流层水汽长期变化的定量评估仍存在很大的不确定性。
伴随着温室气体浓度增加,自20世纪90年代以来,北极地区出现剧烈增暖现象(Arctic Amplification ,AA)。研究表明,冬季北极海冰的快速融化对AA有重要作用,它是海冰长期减少趋势、年际和年代际变率的共同结果,其中北极欧亚地区特别是巴伦支-喀拉海(Barents-Kara Seas ,BKS)是冬季北极海冰变率最大的区域。然而,大气因子和海洋因子怎样调控欧亚北极地区海冰变化的时间尺...
植被生态过程对气候变化的响应和适应,及其协同土壤水热过程对气候变化的缓冲和放大效应,使得气候变化对植被生态系统的影响在不同时空尺度上呈现出显著的变异性,导致气候变化的生态环境影响评估及机理认识研究面临多方面的挑战性。生物气候指标能够扮演联系和表征气候变化与生态系统响应的桥梁作用,在当前植被模型的生态生理过程尚不完善的情况下,为评估和认识气候变化的生态环境影响研究提供解决方案。
2024年4月12日,中国科学院地理科学与资源研究所黄元元课题组联合中国科学院南京土壤研究所张甘霖课题组同来自北京大学、清华大学、浙江大学、北京林业大学及澳大利亚、美国、法国、德国、埃及、俄罗斯和奥地利等多国的26家单位相关学者,使用数字土壤制图技术估算了全球2 m土壤内无机碳的储量为2305 Pg(Pg: 十亿吨),未来30年内氮添加相关土壤酸化将导致表层土壤(0.3 m)丢失23 Pg无机碳,...
大气模式动力框架的非静力效应随水平分辨率的提高不断增强,当分辨率上升到一定的临界水平时,静力平衡假设为模式带来的误差开始发挥作用但仍不足够显著,称之为非静力过程影响的“灰色地带”。
城市绿地具有缓解局地微气候胁迫效应的重要生态功能,是探究城市微气候对建筑碳排放影响机理的抓手。科学量化面向建筑碳减排的城市绿地景观生态效应有利于深度挖掘景观格局对碳代谢的作用机理,然而目前仍缺乏量化方法。
第二次青藏科考水汽通道科考分队的科考队员近五年来在雅鲁藏布大峡谷周边开展了山地水汽输送和强降水的观测研究,布设了雅鲁藏布水汽通道综合观测网(图1),综合分析收集自该观测网的观测数据,在水汽输送、云降水过程及山地地气相互作用研究方面取得了一系列重要科学成果。2024年3月14日,国际气象学领域Top期刊《Bulletin of the American Meteorological Society》...
全球能源结构从以化石燃料为主转变为以可再生能源为主,是全球实现“双碳”目标的不二选择。太阳能和风能这两种最丰富的可再生能源都密切依赖于天气和气候,作为新的交叉学科的 "能源气象学 "应运而生并迅速崛起,将在推动可再生能源的永续利用中发挥重要作用。
在古代东亚,中国农业文明在约4000年前的 “中原地区”出现,并伴随反复出现的大规模社会动荡,如持续十年到上百年的内部农民起义和外部北方游牧部落的入侵,影响社会结构和王朝更替。既往研究提出气候变化在社会动乱过程中的作用,而探讨气候变化在中国古代大规模社会动荡中的作用颇具挑战性。由于缺乏可靠的高分辨率干湿变化记录,限制了关于古代社会动乱中气候变化的作用的认知。
2024年2月16日,第六十届慕尼黑安全会议在德国慕尼黑开幕。会议以“中国、欧洲和美国:大国政治时代的气候合作”为主题,聚焦气候合作,旨在从应对气候变化的角度审视中欧美三边关系的动态,探索中国、欧盟和美国如何与南方国家一道推动全球合作。
大气潮汐波是中高层大气中非常重要的一类大尺度强烈波动现象。大气潮汐波的振幅在中间层低热层(mesosphere and lower thermosphere, MLT)区域很大,从而严重影响该区域的动力学、光化学、辐射、以及能量收支与转换,并且可以进一步引起热层和电离层中多种参数和物理过程的变化。
2024年2月25日,由我校牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“重大自然灾害防控与公共安全”重点专项2023年度青年科学家项目“极端气候下大尺度森林火灾风险和火蔓延预测技术研究”的项目启动会暨实施方案论证会在合肥顺利召开。
印度夏季风(ISM)爆发通常发生于2024年5月末到6月初,标志着印度雨季的来临,具有很强的年际变率。ISM爆发的早晚对印度农业播种时间和夏季气候有重要影响。因此,许多研究者致力于寻找ISM爆发的影响因子,以提升对它的预测。以往的研究主要侧重于揭示影响ISM爆发的热带系统,例如厄尔尼诺-南方涛动、热带季节内振荡等。

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