第四章 全球变化研究的主要途径

植物硅酸体分析法在1929年被德国学者用于鉴定陶片碎屑中 的水稻遗存,在近三十年左右全球变化研究中得到重视和发 展。 植物包括粮食作物从土壤中吸收大量硅酸,以水合硅 (SiO2· 2O)的形式在根、茎、叶、花、果壳等器官中某 nH 些特定细胞的细胞壁上沉积,形成坚硬的外壳;大多数植物 都能产生具有独特形态特征的植硅石个体或组合群体。 根据植物硅酸体的形态特征可以区分植物的类型,对于从孢 粉难以区分的禾本科植物能够区分到亚科、属甚至种;与孢 粉比较,硅酸体属高度原地沉积,且在孢粉和其它化石难以 保存的地层中亦能保存下来;因此,在某些方面较孢粉资料 更具优越性,可与孢粉资料相互补充。
2005年03月24日来自 南极冰盖最高点地区的 135米长的冰芯运抵上海。 现有冰芯可以提供至少 2000年来的气候环境变 化历史。

树木年轮

树木年轮是树木周期性生长的结果,在季节差 异明显的地区,温暖或湿润的生长季树木生长快, 细胞大而细胞壁薄,形成较宽的浅色早材;寒冷 或干燥的季节树木生长缓慢,细胞小而细胞壁厚, 形成较窄的暗色晚材;早材和晚材合起来为一个 年轮。
14 6
任一时刻14C的含量( N ) : N N 0e t 6
古地磁测年
在地球历史上,地球磁场的南极和北极曾颠倒 过多次,称极性倒转。其中,105~106年长度的 极性变化称为极性期,与现代磁场方向相同的时 期称正向极性期,反之称反向极性期。在每个正 (反)向极性期内,存在着104~105年的短暂极 性倒转,称反(正)极性事件。地球磁场的极性 变化特征在岩石或沉积物中矿物冷却、沉积或蚀 变时,被记录在这些物质的剩余磁性记录中。
孢粉和植物硅酸体
植物的孢子(苔藓类、蕨类等)和花粉(种子植物)。特点:体积小(一 般5-200µm),重量轻;数量多; 结构严密,可长期保存;不同植物品种形态各异。 孢粉化石可以在较大范围内用于地层对比和古植被、古气候分析判断等。
植物硅酸体(Plant Silica Body)又被称为蛋白石植石 (Opal Phytolith) 。
冰芯
冰芯气候资料的特点: 高保真好(低温环境) 分辨率高(年) 记录信息长(几十万年) 信息量大
冰芯研究是20世纪70年代 末,在国际上兴起的一门 研究雪冰内各种信息的交 叉性前沿科学。
从冰芯中能够提取的信息:
用氢氧含量、δ18o 推求冰川形成时的温度; 冰川的净累积率可以作为降水量变化的指标;
4.1.3 空间和时间位置信息
有关全球变化事件的空间位置的信息涉 及判断全球变化代用资料的保存地点与其 生成地是否一致,代用资料在保存期间是 否发生再次的迁移,代用资料保存地本身 的空间位置是否发生空间变化、以及代用 资料的空间有效性与空间分辨率等问题。
三种时间体系
14C年代测定 自然界中含有三个C同位素,12C、13C和 14C,其相对含量 分别为98.89%、1.108%和1.2×10-10%,其中14C是放射性同 位素。
4.1 过去全球变化的重建
过去全球变化研究的重要意义:
第一,重建全球变化历史,了解演变过程、时空 分布形式、变化的区域差异等方面的规律; 第二,通过过去发生过的全球变化现象,探讨和 认识全球变化的成因机制;
第三,利用重建的结果验证模式的可靠性或为模 式的建立提供参数;
第四,由历史演变规律推测未来环境或为预测 未来环境提供历史相似型。
保存至今的各种自然体。
过 去 全 球 变 化 的 主 要 信 息 源
海洋沉积及氧同位素记录
海洋中浮游 微体生物骨骼 的富集在深海 沉积过程中具 有主导地位。 利用有孔虫 的碳酸盐介壳 的18O/16O值能 够定量地反映 全球温度变化 及冰量变化的 特征。
黄土与古土壤
欧洲、北美的第四纪黄土主要分布在冰川 外缘,黄土沉积表明当地在该时期属于寒 冷苔原性质的冰缘环境; 我国的黄土主要分布在干旱荒漠区的外缘, 表明黄土沉积时期当地属于干寒草原环境, 而古土壤发育时期则对应温暖的森林或森 林草原环境。
水正相关;当水分充足或过多时,年轮宽度与降水无关或成 负相关。
在生长季开始时温度的升高有利于延长生长季,温度与年轮
宽度成正相关;在生长旺季,温度往往不再是限制因子,这时 温度的升高会导致蒸散加剧,在水分不足时往往限制了树木 生长, 多表现为与年轮宽度的负相关; 在亚高山地区,由坡向、坡度等地形条件所决定的温度、湿
第四章 全球变化研究的主要途径
第一节 过去全球变化重建

根据所依据的信息来源与研究方法的不 同,当前全球变化研究包括三种途径:
1 全球变化的重建,以残存的过去全球变化的产 物为依据,反推形成产物的环境状态,进一步推 测其成因机制; 2 全球变化的动态监测,利用各种观测手段,对 正在进行的全球变化过程进行实时跟踪观测,从 中找出变化的规律; 3 全球变化的模拟,从全球变化的过程与成因机 制出发,根据对全球变化过程的认识,建立数学 模式,利用模式从已知的环境过程出发,演绎可 能的环境状态及其产物。
树木年轮可提供时间分辨率为年或季的全球变 化信息,是重建几十到几百年尺度全球变化的最 重要的信息源之一。

气候代用指标: 年轮的宽度与树 木年龄、前期生 长状况和环境等 多方面因素有关。 树木年轮稳定同 位素组成的变化
与温度、降水、 大气二氧化碳含 量相关;
年轮宽度与气候因子关系
当水分成为限制因子时(干旱,半干旱),年轮宽度常与降
冰芯10Be与太阳辐射强度的关系
1999年从南极洲东方站运回3600米长最深的冰。可以重建 42万年来气候变化。 2003年欧洲一个南极洲冰芯考察小组,获得了3200米深的 冰芯试样。可追溯到75-90万年前。最古老的冰芯,它将为 地球气候历史研究提供新的信息。(45万年前的地球轨道 与现在的轨道很相似,78万年前是地球磁场最近一次发生 翻转、南北极对调的时候。)
地质年代表
新第三纪 (系) 老第三纪 (系)
新生代(界)的划分
250
4.1.4 重建过去全球变化的主要步骤
①对过去全球变化信息的识别与提取、
②对过去全球变化的证据进行标定与校 核、 ③过去的全球变化的整体或部分地复原 等。
度等条件是决定气候变化对树木径向生长的主要因素。
如在温度起主导作用的森林北界或 山地森林上界地区,宽年轮对应高温 年;在水分条件为限制因素的干旱、 半干旱地区,宽轮对应多雨年。
祁连圆柏年轮指数与其他代用指标的对比
13
C / 12C的比值变化( 13C )
同温度、降水变化及大气 CO2含量变化有关,有人 甚至认为由δ13C所反映的 信息要比年轮宽度作为指 标所反映的更为准确,因 为后者要受许多偶然因子 的影响。 右图为陕西黄陵树轮的δ13 C与树木生长季内的相对 湿度相关关系。树木δ13C 的最低值与降水丰沛的夏 秋季相对应的。
大气中宇宙射线产生的中子轰击14N核产生14C,14C通过氧 化或与CO2交换而包含在CO2中,并在大气圈和水圈中混合 到达平衡浓度。这种平衡浓度的维持是因为大气中不断地生 成14C,而14C也不断地衰变成14N。即:
1 0
n14N 14C H 6 7 C 14 N 7
测定气泡生成时的大气成分(冰芯中的化学成分和微 粒含量,记录了过去大气气溶胶的状况,以及地球沙 漠化和大气环流强度的状况,火山活动的历史);
冰芯中的10Be等放射性同位素含量的变化反映了宇宙 射线强度、太阳活动和地磁场强度变化的历史等。
年平均降水的δ18O值年平均气温的关系
(据《历史时期气候变化研究方法》)
4.1.1 重建的基本假设
⑴ 均一性假设 ⑵ 协同性假设 ⑶ 全息假设
4.1.2 环境属性信息
① 观测记录,指借助于各种观测技术手段所获得
的环境信息,它们记录规范,精度高,但时间尺 度短。

② 考古和历史文献记载,由人类物质文化活动而
形成的物质和文字的记录。
③ 古环境感应体,指在过去某一时期形成并一直
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全球变化 第四章

全球变化 第四章

§4.1地球系统过去全球变化的重建 /环境属性信息
§4.1地球系统过去全球变化的重建 /环境属性信息
§4.1地球系统过去全球变化的重建 /环境属性信息
§4.1地球系统过去全球变化的重建 /环境属性信息
有孔虫是一类具有壳和网状伪足 的单细胞动物,大小近似于海边 的一粒细砂,身体的直径多不足 1毫米,所以也叫微体生物。有 孔虫的大多数都有矿物质形成的 硬壳,壳上多有开口,壳壁上还 有许多小孔。
深海沉积物中有孔虫化石氧同位素与全球变化关系(据Moore,1996)
§4.1地球系统过去全球变化的重建 /环境属性信息
§4.1地球系统过去全球变化的重建 /环境属性信息
深海氧同位素记录与中国 黄土—古土壤序列的对比
(据Rutter,1992)
§4.1地球系统过去全球变化的重建 /环境属性信息
§4.1地球系统过去全球变化的重建 /环境属性信息
孢粉试样每个取约500g,每个试样中应有孢粉400-450粒,作出按 百分比为基础的孢粉谱,古植被推断的可信度高。绝大多数孢粉化石大 多数较难鉴定到种,使得用其推断古气候受到一定的限制。另外,花粉 传播方式、搬运距离远近和沉积地点等对推断结论也有影响。
§4.1地球系统过去全球变化的重建 /环境属性信息
? 冰芯可提取的环境信息
–氧同位素比率:由δ18O推断反应温度 –冰晶生长形态:反应温度变化 –冰川年净积累量:反应降水量变化 –冰中气泡:生成时的大气成分 –冰中化学成分和微粒含量:大气气溶胶状况、地球沙
漠化和大气环流强度的状况 –冰中有机物质:生物地球化学循环过程 –冰中火山灰和强酸信号:火山活动历史 –冰中10Be:宇宙射线强度、太阳活动、地磁场强度
植物硅酸体分析在恢复 古气候方面具有很高的 分辨率和灵敏性,硅酸 体中碳的δ13C值可用来 恢复古气候,是一个极 有价值的指标,尤其是 在黄土地层中可以弥补 花粉分析的不足。

全球变化的影响

全球变化的影响

全球变化的影响及人类的响应摘要全球变化是指由于自然和人为的因素而造成的全球性的环境变化。

由于人类活动影响的加剧,全球变化正以前所未有的速度加快进行,全球变化直接或间接的影响着着人类的活动,一共可以分为土地承载力、生产系统、经济与生活、社会政治四个层次。

世界人口的激增和科学技术的巨大进步使得人类以前所未有的规模和速度改变着生存环境,全球气候变化及其对人类社会以及自然系统产生的影响已日益受到全世界各国政府与广大民众的关注,与天气和气候有关的灾害给人类生命财产造成的损失日益增大。

各种环境问题把我们的注意力开始转移到如何应对这些问题上,我们人类只有采取恰当的措施,才可以使环境带来的严重问题得到改善或者解决。

一、全球变化影响的主要途径及主要部门1.直接对人类的健康产生影响;2.有时全球变化事件也可能对某些社会事件的发生产生影响;3.更主要的是,通过资源和灾害的变化改变自然系统的承载力,影响为人类提供物质基础的人为环境系统的生产能力,进而影响人类的供需平衡,并进一步影响人类与人类社会。

全球变化直接或间接地影响人类及其生产和生活的各个领域,世界气候影响计划提出研究气候对人类影响的是个方面:(1)人类的健康和工作能力(2)住房建筑和新住宅区(3)各类农业(4)水资源开发和管理(5)林业资源(6)渔业和海洋资源(7)能源的生产和消费(8)工商业活动(9)交通和运输(10)各种公共服务。

其中气候变化,海平面升降,土地覆盖和生态系统变化,环境污染等,对农业和粮食供给,淡水资源,沿海地区的土地资源,人类健康等方面的影响最受关注。

二、全球变化影响的层次土地承载力、生产系统、经济与生活、社会政治。

三、全球变化的敏感区和易受影响的地区全球变化的不利影响对社会最脆弱的地区打击最大。

气候边界地带与生态脆弱带是最易受全球变化冲击的地区海洋与陆地的交界面,即海岸带(由海岸线向陆方向延伸10公里左右,向海至水深10~15米等深线处)也是敏感地区之一。

全球变化研究进展和趋势

全球变化研究进展和趋势

全球变化研究进展和趋势一、概述全球变化研究,作为一个跨学科的研究领域,涵盖了地球系统科学的多个方面,包括气候变化、生物多样性变化、土地利用覆盖变化、海平面上升等。

这些变化在全球范围内发生,对人类社会和自然环境产生深远影响。

近年来,随着科学技术的进步和全球变化问题的日益突出,全球变化研究取得了显著进展,对理解地球系统的运行机制、预测未来变化趋势以及制定应对策略具有重要意义。

在气候变化方面,全球变暖已经成为不争的事实。

科学家们通过观测数据和模型模拟,揭示了温室气体排放对全球气候系统的影响,预测了未来气候变化的可能趋势。

同时,极端气候事件的频发和加剧也对人类社会和生态系统造成了严重挑战。

减缓气候变化和适应极端气候事件成为全球变化研究的重点之一。

生物多样性变化方面,人类活动对自然生态系统造成了严重破坏,导致物种灭绝速度加快、生态系统功能退化等问题。

全球变化研究通过监测生物多样性的动态变化,评估人类活动对生物多样性的影响,提出保护生物多样性的有效措施。

土地利用覆盖变化是全球变化的重要组成部分。

随着城市化进程的加速和人口增长,土地利用覆盖变化对全球生态系统服务功能和碳循环等产生了重要影响。

全球变化研究通过遥感技术和地面观测等手段,监测土地利用覆盖变化的动态过程,评估其对全球变化的影响。

海平面上升是全球变化研究的另一个重要方面。

海洋热膨胀和冰川融化等因素导致海平面不断上升,对沿海地区的社会经济系统和生态系统造成威胁。

全球变化研究通过监测海平面上升的速度和趋势,预测未来海平面上升的可能情景,为沿海地区应对海平面上升提供科学依据。

总体而言,全球变化研究在多个方面取得了显著进展,但仍面临诸多挑战。

未来,随着科学技术的不断进步和全球变化问题的日益严重,全球变化研究将继续深入发展,为人类社会和自然环境的可持续发展提供有力支撑。

1. 全球变化定义与背景全球变化,作为一个跨学科的研究领域,主要关注地球系统各个组成部分(包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈以及人类圈)在长时间尺度下的相互作用及其引发的全球尺度的环境变化。

地球环境全球变化

地球环境全球变化
旨在研究地球上生物多样性。
内容:
• 生物多样性的生态系统功能; • 生物多样性的产生、减少及其维护; • 生物多样性的编目与监测。
5.中国的全球变化研究
我国的全球变化研究对下列两个方面的科学问题进行了重 点研究:
• 首先是具有全球意义的、同时又是我国急需解决的区域 性生存环境问题;
• 其次是全球变化对我国的气候、环境和经济发展的影响。 我国科学家近一二十年在古季风环境变化、大气温室气体 排放监测、全球气候变化对我国和陆地生态系统的可能影响、 中国土地利用和土地覆盖变化历史、区域气候变化的模拟和预 报、全球气候变化问题对策研究等许多方面所开展的工作和成 就都对国际全球变化研究作出了贡献 。
2.国际地圈一生物圈计划(IGBP)
IGBP主要以生物地球化学循环于系统及其与物 理气候子系统的相互作用为主要研究对象,其科学 目标是:了解和阐述控制整个地球系统的关键的物 理、化学和生物相互作用过程;了解和阐述支持生 命的独特环境;了解和阐述出现在地球系统中受人 类活动影响的重大全球变化。特别是那些时间尺度 为几十年至几百年,对生物团影响最大,对人类活 动最为敏感,具有可预测性的重大全球变化问题。
指在过去某一时期形成并一直保存至今的各种自然体。 它们记录了当时的环境状况,如古沙丘、黄土与古土壤、冰 芯、树木年轮等。
过去全球变化的主要信息源与可提取信息
信息源
赋存圈层
主要类型
物理
可提取信息
化学
生物
人类文化
岩石圈:
沉积物与 地貌形态
湖泊沉积
纹 层 、 韵 律 层 、 粒 同 位 素 、 常 量 和 微 孢粉、大化石、昆虫、 文化层
人工地貌
冰芯
冰雪累积量、尘埃 同位素、化学元素、有机气体、有机物、孢

全球变化

全球变化

第一章1.名词解释:①冰期:是指地球上气候显著变化的时期,高纬度地区冰盖扩张,向中低纬度推进、高山地区的山岳冰川向低地伸展,引起海平面降低,气候和土壤生物带向赤道方向迁移。

②间冰期:是指两次冰期之间的温暖时期,冰川退缩,海平面回升中,气候生物带向两极方向迁移。

③冰阶:是指间冰期的寒冷阶段。

④间冰阶:是指冰期中的相对温暖阶段。

冰阶和间冰阶是叠在冰期和间冰期中次一级气候活动。

⑤小冰期:1500~1900A.D,全世界出现了持续大约350年的寒冷气候,当时旱涝灾害频繁,高山地区冰川推进。

⑥全球变化:全球环境(包括气候、土地生产力、海洋和其他水资源、大气化学及生态系统等)中的,能改变地球承载生命的能力的变化。

⑦时间尺度:指一个过程、或一种现象所持续的时间长度,通常用10n次方(10~10的9次方)年来表示。

⑧空间尺度:指一个过程或一种现象发生的空间规模,按空间规模的大小可分为向地尺度、区域尺度和全球尺度。

2.简述地球系统的组成生物圈包括地球上全部生物和生命支持系统,它的空间范围从地表向上和向下一直延伸到任何形式的生命自然存在的地方。

地圈是各种地球物理状态的整体综合,包括岩石圈、表土层、水圈以及大气圈。

3.简述冰期、间冰期时期的环境状况。

答:在各个大陆以夏季降水为主的地区,冰期时气候寒冷干燥,植被湿化,某些内陆干旱地区沙漠扩张,黄土堆积,湖面收缩下降。

在以冬季降水为主的内陆干旱地区气候则寒冷湿润,湖面上升扩张。

间冰期时以夏季降水为主的地区气候温暖湿润,湖面扩大,生物繁荣,内陆干旱地区流沙固定,黄土地表会有土壤发育。

以冬季降水为主的内陆干旱区的气候温暖干燥,湖面收缩或干涸,沙漠扩张。

4.简述全球变化的时间尺度和空间尺度及其联系。

答:空间尺度按规模的大小可分为局地尺度、区域尺度和全球尺度等。

发生在各地球子系统内部和子系统之间的各种能量和物质输送过程跨越了很宽的时间尺度而发生在全球范围内,并在其丢表层系统中留下了深刻的烙印。

全球变化复习资料

全球变化复习资料

第一章全球变化:由自然和人为因素引起的、影响地球系统功能的全球尺度的变化。

地球系统科学和全球变化研究变革,四个主要表现:1、地球是一个有机联系的整体2、地球是一个以变化为特征的行星3、人类正在成为全球环境变化的驱动力4、可持续发展观全球变化研究的意义1、全球变化研究是人类社会实现可持续发展的科学基础。

2、深化对地球系统的认识,发展地球系统科学。

3、改变人类的观念、促进应用基础科学和有关社会科学的发展科学内涵体现在三个方面1、以地球系统为基础2、以发生在各种时间尺度上的动态变化为核心3、人类是全球变化的驱动力,也是全球变化影响的承受者主要科学问题变化:地球系统是怎样变化的?驱动力:地球系统变化的主要驱动力是什么?响应:地球系统对自然变化和人类引起的变化是如何响应的?后果:地球系统变化的结果对人类的影响与人类的响应是什么?预测:如何预测地球系统未来的变化?国际全球变化研究的发展趋势①不同尺度的气候变率及其自然与人为原因辨识。

②地球系统各圈层之间及区域之间的相互作用过程。

③人类活动对全球变化的影响。

④全球变化的影响、风险与适应。

⑤全球变化的观测、监测和数据融合。

⑥地球系统模式的研制和改进及全球变化的模拟与预测。

国际全球变化研究的发展趋势①不同尺度的气候变率及其自然与人为原因辨识。

②地球系统各圈层之间及区域之间的相互作用过程。

③人类活动对全球变化的影响。

④全球变化的影响、风险与适应。

⑤全球变化的观测、监测和数据融合。

⑥地球系统模式的研制和改进及全球变化的模拟与预测。

中国的全球变化研究成就:1、建立了一批与全球变化研究相关的研究机构和基地。

2、形成了一支颇具规模的研究力量3、初步构建了全球变化观(监)测网络框架4、发展了气候系统模式及其分量模式5、取得了一批有国际影响的全球变化科学研究学术成果未来我国全球变化研究的方向与任务。

1、全球变化的事实、过程和机理研究。

2、人类活动对全球变化的影响研究。

3、气候变化的影响及适应研究。

全球变化之全球变化科学导论(大气所考博真题知识点归纳)

全球变化之全球变化科学导论(大气所考博真题知识点归纳)XXX《全球变化科学导论》要点总结第一篇全球变化研究的基本问题第一章全球变化科学产生的背景及其研究内容及意义1、什么是全球变化?其产生背景?答:全球变化作为一个科学术语和一门交叉学科,是随着全球环境问题的出现和人类对其认识程度的不断深化而提出并发展起来的。

全球变化科学的精髓是系统地球观,强调将地球的各个组成部分作为统一的整体来加以考察和研究,将大气圈、水圈、岩石圈和生物圈之间的相互作用和地球上的物理的、化学的和生物的基本过程之间的相互作用,以及人类与地球之间的相互作用联系起来进行综合集成研究。

即全球变化科学是研究作为整体的地球系统的运行机制、变化规律和控制变化的机理(自然的和人为的),并预测其未来变化的科学。

它研究的首先是一个行星尺度的问题——将大气圈、水圈(含冰雪圈)、岩石圈和生物圈看成是有机联系的全球系统,把太阳和地球内部作为两个主要的自然驱动器,人类活动作为第三种驱动机制。

发生在该系统中的全球变化是在上述驱动力的推动下,通过物理、化学和生物学过程相互作用的结果。

全球变化科学是在时代发展、科学进步、人类活动的强烈影响和社会需要的背景下产生的,主要表现在以下几个方面:(1)硬件条件。

在20世纪末,全球国际性应用的探测器和预测预报系统已有约1000个高空站、个气象站、3000个飞行器、7000艘充气船、500个浮标、长期立体动态信息库,还有全球海洋观测系统、全球陆地观测系统、全球气候观测系统。

(2)由于强烈的人类活动和社会经济的飞速发展,目前在环球范围内产生以下十大情况问题,急需国际社会合作共同解决。

主要有大气污染、温室气体排放和气候变暖、臭氧层破坏、土地退化、水资源匮乏和水体污染、海洋环境恶化、森林锐减、物种濒危、垃圾成灾、人口增长过快。

(3)从人类社会文明发展看,全球变化科学的产生是历史进程的必然。

(4)从历史发展角度看,全球变化研究有其科学思想的代表。

全球变化


• (二)全球气温升高 • 根据对全球大约7000个气象台站的气象资料所做
的分析,有充分的数据表明:自19世纪后半叶以 来,全球地表年平均气温升高了0.3~0.6摄氏度。 1988~1995年的几年间是1860年以来年平均气温 最高的时期。夜间温度的升高较之于白天更为明 显。气温的变化具有明显的时空差异。例如,在 北半球的中纬度地区冬春季节气温升高幅度最大, 而北大西洋地区则有变冷的趋势。根据跨政府气 候变化委员会(IPPC)的预测,全球变暖的趋势 今后将持续并加剧。
(一)减缓气候变化
• 全球性的气候变化主要是由于大气中温室气体的增加所致。
此外大气颗粒物数量的增加也是一个重要原因。因此,减 缓气候变化的关键便在于控制温室气体的排放和颗粒物的 形成。其核心是控制化石能的消耗。化石能燃烧是温室气 体特别是二氧化碳的主要来源,仅1900年一年便有 6*1015g碳由化石能燃烧释放到大气,其中45%来自于工 业,29%来自于居民生活和商业,21%来自于交通运输。 此外,化石能燃烧还有二氧化硫(SO2)形成重要的大 气颗粒物的主要来源。控制化石能额使用数量首先要提高 化石能的能效。大量研究表明在今后二三十年内,通过各 种节能措施,在无需增加费用的前提下便可使能效提高一 至三成,现有的技术条件可能使能效提高五至六成。目前
• 生态系统会随之消失。气候变化会使一些
生物物种的生长、繁殖以及区域分布受到 影响,从而加剧物种消亡。许多生态系统 的结构和功能亦不可避免地受到不同程度 的影响。下面我们就全球变化的主要现象 做以下介绍。
• (一)温室气体浓度增加 • 温室气体是指那些对长波辐射有强烈吸收作用的气体。大
气中的水蒸气也对温室效应起着重要作用。与工业革命前 相比,大气中二氧化碳、甲烷和氧化氮浓度分别增加了大 约30%、145%和15%。氟氯烷体积分数则从20世纪50年 代初到90年代中期已迅速增加到2.68*10-10.大气中二氧 化碳的增加主要源于化石能燃烧。森林砍伐和农业的扩展 每年使大约1.6*10 +15g释放到大气中。这些二氧化碳大 部分滞留在大气中,部分则被海洋吸收。近年来,许多研 究表明陆地植被在吸收二氧化碳方面发挥着重要作用。

全球变化试题库要点

《全球变化》试题库(1-6章)一、名词解释1、地球系统2、全球变化3、大洋传送带4、深层流5、碳酸盐补偿深度6、温室效应7、生物净初级生产力8、阳伞效应9、始新世末期事件10、新仙女木事件11、区域分异12、沃克环流13、热盐环流14、极性倒转与极性期15、气候模式16、18O的含义18、新生代衰落19、绕极环流20均一性假设17、 、奥杜威文化21、14C年代测定23、冰期-间冰期转换过程的不对称性24、磁化率更新世滥杀假说22、25、孢粉26、地质年代表27、成铁时期28、全息假设29、Heinrich事件30、冰期31、14C 34、末次冰期最盛期35、火山活动指数间冰期32、生物泵33、36、南方古猿37、能人38、直立人39、早期智人40、晚期智人41、北京猿人42、猛犸象43、第四纪44、古自然地理环境时期45、辐射演化46、布容正向极性期47、松山负向极性期48、植物硅酸体49、古土壤层50、古环境感应体51、环境代用资料52、全球变化敏感区53、小冰期54、人类生态系统55、地球轨道参数56、全球尺度57、全球观点58、IGBP 59、更新世60、有孔虫二、填空1.全球问题的根源在于地球有限的生命支持系统与()之间的矛盾。

2.当前的全球变化研究以()和()地球观为指导,区别于以圈层为核心的旧的地球科学体系。

3.目前正在进行的全球变化研究是一个庞大的计划体系,主要有四个内容上密切联系又彼此相对独立的国际研究计划构成,它们是:(),(),(),以及()。

4.板块与板块之间的相对运动有:()、()和()三种形式。

5.沉积岩、变质岩和岩浆岩在构造运动的作用下被抬升到()以上重新接受侵蚀堆积过程,从而完成岩石圈循环过程。

6.全球生态系统可分为()和()两大类型。

7.按照全球变化驱动力的来源,可以将驱动因素分文三种类型:()、()和()。

8.()和海陆分布格局的变化会导致大洋环流形式的变化。

全球变化的主要过程【优秀完整版】

以自水然环的境的稀破坏释为代作价,经用历了,原始海农业水、传密统农度业和现降代农低业三并个发上展阶升段。到表面,然后向西运动
9×1021J,远远超过了地球轨道要素所引起的日照率变化所产生的影响,这些热量的有无对高纬度的温度与大陆冰盖的生消有重大的 影响。
返回到大西洋以平衡外流的水体。构成了一个跨越大西洋和 夏季,由于大陆比海洋暖,在印度半岛的西北部形成热低压,产生著名的印度西南季风,高现象和气候变化。 冬季,由于大陆比海洋冷,在西伯利亚形成强大的冷高 压,给东亚带来了东北季风,低温干燥,风力强劲,此 偏北风强烈时即为寒潮;夏季,由于大陆比海洋暖,在 印度半岛的西北部形成热低压,产生著名的印度西南季 风,高温、湿润和多雨。偏南气流和偏北气流相遇,往 往会形成大范围的降雨带。
沃克环流
东赤道太平洋冷水域的上空大气强烈下沉,西赤 道太平洋印度尼西亚海洋大陆上空大气对流强烈,大 气以上升为主,形成的一个闭合的东西向环流圈,称 为沃克环流。
沃克环流通过大气的遥相关作用影响到世界其它 地区,在整个赤道纬圈均存在沃克环流。
沃克环流是赤道地区海气作用的产物,并通过大气 的遥相关作用影响到世界其它地区,在整个赤道纬圈均 存在沃克环流。
在各个大陆以夏季风降水为主的地区,冰期时气 候寒冷干燥,植被退化,某些内陆干旱地区沙漠扩张, 黄土堆积,湖面收缩下降。在以冬季风降水为主的内 陆干旱地区气候则寒冷湿润,湖面上升扩张。
间冰期(interglacial epoch):
是指两次冰期之间的温暖时期。冰川退缩,海平 面回升,气候和生物带向两极方向迁移。
温室效应
温室气体(CO2、水汽、氧化亚氮、甲烷和氯氟烃 等)对太阳的短波辐射进入地球影响不大,却能强烈地 吸收地球的长波辐射,从而在地球的表面形成一层保温 层,使地球所接收的太阳能不是马上就散失掉,而是在 其返回宇宙空间之前反复地加热地球,使地球变得象温 室一样温暖,这就是通常所说的“温室效应”。
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