地球外动力因素导致的气候环境演化规律

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初中地理气候变化分析归纳

初中地理气候变化分析归纳

初中地理气候变化分析归纳气候变化是地理领域的一个重要议题,对于初中生学习地理知识时了解和掌握气候变化的原因和影响至关重要。

本文将对初中地理中关于气候变化的分析归纳进行探讨,以期帮助学生更好地理解这一话题。

一、气候变化的原因气候变化是地球自然资源及人类活动相互作用的结果。

我们可以将气候变化的原因主要分为自然原因和人为原因两个方面。

1.自然原因自然原因是指地球自身内部和外部的诸多因素所导致的气候变化。

例如:(1)地球轨道变化:地球公转轨道的周期变化以及地球自转轴倾角变化都会导致气候的变化;(2)太阳活动:太阳黑子、日冕和太阳风的变化,会对地球气候产生重要影响;(3)火山喷发:火山爆发会释放大量火山灰和气体,对大气中的气候产生一定的影响。

2.人为原因人为原因是指人类活动所导致的气候变化。

例如:(1)工业活动:工业活动释放的大量工业废气和温室气体,导致大气中的气候系统受到破坏;(2)生活方式:人类的生活方式和消费习惯也会对气候产生一定的影响,比如过度开采森林和过度放牧等;(3)城市化过程:城市化过程中所产生的工业废气和交通尾气,也会对大气中的气候系统产生一定的影响。

二、气候变化的影响气候变化对地球和人类的影响是全面的,我们可以将其影响主要分为自然环境、人类社会和经济发展三个方面。

1.自然环境气候变化对自然环境的影响主要表现在以下几个方面:(1)极端天气事件增加:气候变化导致极端天气事件如暴雨、洪涝等频繁发生,给环境带来了巨大破坏;(2)海平面上升:全球气候变暖导致极地冰川融化,海水暖化等现象,海平面上升对沿海地区的生态系统和人类居住带来威胁;(3)生物多样性受威胁:气候变化导致栖息地的损失和生态系统的改变,对动植物的生态适应能力产生了影响。

2.人类社会气候变化对人类社会的影响也十分显著:(1)粮食安全受威胁:气候变化会导致农作物的减产和质量下降,对全球粮食安全构成威胁;(2)水资源紧张:气候变化导致地表水资源供应量和水质下降,对人类饮用水和工业农业用水造成困扰;(3)健康问题加剧:气候变化增加了疾病传播的可能性,对人类健康产生了负面影响。

气候为什么会变化

气候为什么会变化

气候为什么会变化1、太阳的力量:几乎所有影响地球气候的能量都来自太阳。

太阳发出的能量穿过太空,到达地球的大气层。

在大气层顶部截获的太阳能中,只有大约40%通过大气层到达地球表面。

其余的被大气反射或吸收。

太阳的能量输出不是恒定的,它会随着时间的变化而变化,所以它会影响气候。

2、地球轨道的变化:地球围绕太阳的轨道是一个椭圆不是圆,但椭圆会改变形状。

有时它几乎是圆的,地球在绕其轨道运行的过程中与太阳保持着差不多相同的距离。

在其他时候,椭圆更加明显,因此地球在运行时离太阳越来越近,越来越远。

地球离太阳越近,气候就越温暖。

3、地球旋转轴方向的变化:地球绕着一个轴旋转(想象一条连接南北两极的线),但是地球的轴不是垂直的,它倾斜成一个角度。

这个角度随着时间而变化,在大约41000年的时间里,它从22.1度移动到24.5度,然后再回来。

当角度增加时,夏季变暖,冬季变冷。

4、大气中温室气体的数量:这些包括二氧化碳、甲烷和水蒸气。

在这三者中,水蒸气对温室效应的贡献最大,因为它的含量更多。

这些气体将太阳辐射(太阳发出的电磁辐射)困在地球大气层中,使气候变暖。

对地球温室效应贡献蒸气、二氧化碳、一氧化二氮、甲烷和臭氧5、海洋中的二氧化碳含量:海洋比大气含有更多的二氧化碳,它们也能从大气中吸收二氧化碳。

当二氧化碳在海洋中时,它不像在大气中那样能吸收热量。

如果二氧化碳离开海洋回到大气中,就会导致气候变暖。

6、板块构造与火山喷发:随着时间的推移,板块构造过程导致大陆移动到地球上的不同位置。

例如,亚欧板块在向北移动,千万年后中国可能变的更冷。

板块的运动也会导致火山和山脉的形成,这些也会导致气候的变化。

大的山脉会影响全球的空气循环,进而影响气候。

温暖的空气可能会被山脉转移到凉爽的地方。

火山爆发时,气体和尘埃颗粒进入大气,从而影响气候。

火山气体和尘埃的作用可能使地球表面变暖或变冷,这取决于阳光如何与火山物质相互作用。

初二地理气候与天气的形成与变化分析

初二地理气候与天气的形成与变化分析

初二地理气候与天气的形成与变化分析气候是指在一个地理区域内,长期时间范围内的天气条件。

而天气则是指在短期时间内,地球大气层中的温度、湿度、风速、气压等的变化情况。

气候与天气的形成和变化是由多种因素相互作用而产生的。

下面将对初二地理中气候与天气的形成与变化进行详细分析。

一、气候的形成与变化气候的形成与变化是随着地球自身的运动以及人类活动的影响逐渐发展而来的。

1. 太阳辐射和地球运动的影响太阳是地球的能源提供者,其辐射的能量直接影响到气候的形成。

地球绕太阳运动,存在着公转和自转两种运动形式。

地球的公转使得地球不同地区在一年中接受到的太阳辐射量不同,形成了不同的气候带。

自转使得地球上不同纬度的地区日照时长也不同,进而影响着气候的变化。

2. 大气运动和环流系统的作用大气运动是地球上形成和变化天气的重要原因。

气候系统中的环流系统可以分为垂直环流和水平环流两个部分。

垂直环流主要包括对流圈、温带、寒带等气团的上升和下沉运动,影响了气温和降水分布。

水平环流则是指赤道附近、中纬度和高纬度地区风向的不同。

3. 地形和地势的影响地形和地势对气候形成和变化也有着重要影响。

比如,山脉会阻挡气流,形成背风面和风ward面,进而影响气候。

地势的高低也会引起气压分布的差异,影响气流的形成和运动。

二、天气的形成与变化天气是指在短时间内表现出来的气象条件,通常以一天内空气温度、湿度、降水、风速等指标的变化为主要特征。

1. 大气的物理性质大气的物理性质直接影响着天气的形成。

例如,气体的热胀冷缩特性使得温度的变化会导致气流的运动,进而形成不同的天气形象。

湿空气的饱和和凝结也是形成降水的重要原因。

2. 气压差异和气流运动由于地球在不同地区接受到的太阳辐射量不同,形成了气压差异。

气压差异是天气形成和变化的重要驱动力之一。

气压梯度差越大,风速越大,天气形势就越活跃。

3. 湿度的影响湿度指空气中水蒸气的含量。

湿度的多少直接影响到天气中的降水形式和量。

了解地球气候循环气候变化的动力

了解地球气候循环气候变化的动力

了解地球气候循环气候变化的动力气候是地球上长期的平均天气状况的总称,受太阳辐射、地球自转、大气环流、海洋流动、云覆盖、地形等多种因素的影响。

地球气候循环是指由于这些因素的相互作用,导致地球上的气候在不同时间和地点之间发生周期性的变化。

本文将探讨地球气候循环的动力,以便更好地了解气候变化的原因。

一、太阳辐射太阳辐射是地球气候变化的主要动力源之一。

太阳能以辐射方式传递到地球大气层,其中有一部分被大气吸收,一部分被地表反射和吸收。

这种与时间和地点相关的太阳辐射变化是导致气候变化的重要原因之一。

例如,地球与太阳之间的距离、太阳黑子周期等因素会影响到太阳辐射的分布和强度,从而引发气候变化。

二、海洋环流海洋环流对气候变化有重要影响。

海洋表面水温的变化会引发大气环流的改变,进而影响气候。

例如,赤道地区的暖水流动会引起赤道附近的大气富热下沉,形成高气压,并引发一系列大尺度环流系统,如“洋流-蒸发-降水”耦合反馈。

这些环流系统不仅影响局地的天气现象,还对全球气候产生长期的影响。

三、大气环流大气环流是地球气候循环中的重要组成部分,其变化对气候有着深远影响。

大气环流系统由纬度圈层圈和经度环型结构组成,如赤道低压带、副热带高压带、中纬度西风带、极地高压带等。

这些环流系统的变化会使气候带发生移动或变宽变窄,从而导致气候变化。

例如,东亚季风系统的影响下,亚洲的季风气候明显,丰、枯季风的周期性交替也使得区域气候变化剧烈。

四、地球自转和地形地球自转和地形也是地球气候循环的重要动力源。

地球自转导致了昼夜的交替以及赤道附近距离最远、极地附近最近的区域温度差异。

地球表面的地形起伏导致了山脉、高原、平原等地形要素对气候的影响。

例如,山脉作为天然屏障,会改变大气流动的路径和速度,从而影响了气候分布和降水条件。

综上所述,地球气候循环是由太阳辐射、海洋环流、大气环流、地球自转和地形等多种因素相互作用而形成的。

这些因素的不断变化导致了气候的多样性和变化。

地球外动力作用与地质环境、生物生存与演化的关系

地球外动力作用与地质环境、生物生存与演化的关系

地球外动力作用与地质环境、生物生存与演化的关系
外动力作用是自然界的重要组成部分,其与地质环境、生物的生存以及演化存
在着密不可分的联系。

其中,地球外动力作用包括太阳辐射、太阳风等,造成了地球上一系列的环境变化,如气温上升、气候改变、大气动力流形成等等,这些均直接影响着我们的生活环境,有利于地质环境的形成和维持,也加速了生物产生和多样性的发展。

首先,太阳辐射是地球吸收并反射太阳光的关键过程,太阳热能的存在对地球
的生命保持有着至关重要的作用,它不仅造就了地球的温暖,而且提供了地表生物的能量,保证了其正常的生长和繁殖,同时也使海洋生态系统多样性得以保持。

此外,太阳风会改变地球大气形成,促进大气边界层的形成,而这正是地本吸
收太阳辐射的关键,亦对地表环境的形成有着重要影响。

由于这一自然现象的运作,空气动力流的出现也得以被控制,而这些流动空气又构成了大气成分所带来的地表循环,所以地球上的温度和空气循环,以及日夜的变化得以得到调节。

最后,外动力作用也是生物演化的重要驱动力,可以把外动力作用看做是生物
演化起源和演变的催化剂,它可以通过影响生态系统及其组成部分,给生物带来能量和物质,进而成为生物进化的重要因素,构成了生物多样性、全球变化与生物进化之间相互影响互动的复杂网络。

总之,地球外动力作用至关重要,它控制着地表环境、气候的变化,并促进了
生物的生存和演化。

因此,了解外动力作用的规律及其如何影响地球上的地质环境、生物与演化,对于我们进一步提升把握自然规律的能力具有重要的意义。

地球上的哪些因素影响了气候变化?

地球上的哪些因素影响了气候变化?

地球上的哪些因素影响了气候变化?
气候变化是一个复杂的系统过程,会受到许多因素的影响。


面是常见的一些因素:
1. 太阳辐射
来自太阳的热量是地球温度变化的主要驱动因素。

太阳辐射的
强度会随着太阳活动周期的变化而发生变化。

2. 大气成分
大气成分对气候变化有着至关重要的作用。

温室气体如二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等可以吸收地球上的热量并防止其逃逸到空间。

因此,大气中这些气体的浓度变化会影响地球的温度。

3. 海洋循环
海洋循环是地球上最大的碳储存系统之一,并可以帮助调节全球气候变化。

海洋表面水体和深层水体之间不断发生的热量交换可以影响海洋循环,进而影响气候。

4. 地表变化
土地利用、城市化和森林砍伐等活动会改变地表反射能力、地表植被覆盖率、土地水分含量等,从而影响气候变化。

5. 化学污染物
一些气溶胶和有机化合物等化学污染物会散布到大气中,影响大气反照率和云的形成,从而影响整体气候。

这些因素之间相互作用复杂,综合影响着地球的气候变化。

因此,保护环境、减少污染、减少温室气体排放等行动对于减缓气候变化至关重要。

全球气温变化的原理是什么

全球气温变化的原理是什么

全球气温变化的原理是什么全球气温变化是由多种因素共同作用引起的。

主要的原理包括自然因素和人为因素。

自然因素:1. 太阳活动:太阳是地球的主要能量来源,太阳辐射的变化会导致地球的气温变化。

太阳活动周期性地发生变化,包括太阳黑子的数量和太阳风暴的频率等。

这些变化会对地球的气候产生影响。

2. 大气循环:地球大气的运动会影响气温的分布。

例如,赤道附近的热空气会上升,并向两极流动,形成大气环流。

这种环流会分布热量,影响全球气温分布。

3. 火山爆发:火山爆发会释放大量的火山灰和二氧化硫等物质到大气中,这些物质能够遮蔽太阳辐射,导致全球气温下降。

4. 地壳运动:地球的地壳运动会改变土地的高度和形状,从而影响气温分布。

例如,山脉的形成会导致气温高度梯度变化,影响气候。

人为因素:1. 温室气体排放:人类活动产生大量的温室气体,如二氧化碳、甲烷和氟氯碳化合物等。

这些气体能够吸收地球表面发出的红外辐射,导致大气温度上升,进而引起全球气温升高。

2. 森林砍伐:大面积的森林砍伐会减少植物的吸收二氧化碳的能力,使大气中的二氧化碳浓度增加,进而对气温产生影响。

3. 城市化:人类活动导致城市化的增加,城市的建筑和道路会改变地表的性质,增加了热岛效应,使城市气温升高。

4. 工业化:工业活动产生大量的污染物,如气溶胶和颗粒物等。

这些污染物会对大气的辐射平衡产生影响,导致气温变化。

以上是全球气温变化的主要原理。

这些因素相互作用,产生了复杂的气候系统。

然而,不同因素的作用程度和具体机制仍然存在争议,科学家们正在不断研究和探索这些问题。

地球气候变迁的原因与趋势

地球气候变迁的原因与趋势

地球气候变迁的原因与趋势地球气候变迁是当前面临的一个严峻问题,不仅令我们担忧未来,也引发不少讨论与研究。

那么,地球气候变迁的原因和趋势是什么呢?下面将从几个方面来进行探讨。

一、气候变迁的原因1.人类活动人类活动是气候变迁的主要原因之一。

人工温室气体强制发生的主要过程是燃烧化石燃料,以及土地利用、林地砍伐等行为造成的人为变化。

这些活动在大气中释放出二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等温室气体,形成了一个越来越厚的保温被。

2.太阳活动太阳的活动也可以影响地球的气候,不过影响频率较少。

太阳系内的行星和彗星,以及该星球相对运动和活动级别的变化,可以影响到地球的能量平衡和大气状态。

3.自然现象除人类和太阳的影响之外,还有一些自然现象,如火山爆发、噪神现象、海平面升高等都能够影响全球气候的变化。

其中,火山爆发会使得气候变得更冷,因为火山爆发会排放出大量的二氧化硫气体,而后者会缩短太阳活动到了地球的时间,使得温度降低。

二、气候变化的趋势1.温度上升全球变暖导致地球温度上升,气候变化日趋严峻。

科学家预测,在未来的几十年内,地球的平均气温还将持续上升。

2.海平面上升随着全球变暖,极地和高山地区的冰层和冰川减少,海平面持续上升,同时暴风雨和海啸等天气现象频繁出现,给岸边城市带来危险。

3.干旱和洪涝适宜作物生长的土地随着全球变暖而出现干旱情况。

而在其他地方,由于气温的上升,暴雨和雪融快速,导致洪水的危害不断加剧。

4.物种灭绝由于气候变化影响食物链,物种的生态破坏和灭绝情况越来越多。

三、如何应对气候变迁全球变暖是一个复杂多维度的问题,应该从各个角度来综合考虑和应对。

这涉及到全球政府、企业和个人所有方面。

1.政府调控政府应引领全球气候变迁应对行动,在能源、工业、交通等领域加大资源和技术投入,制定先进的法律法规、政策和措施,促进落实全球气候议程并推动现实执行。

2.减少温室气体排放企业应该采用新能源、新材料和垃圾回收等技术,对温室气体排放进行治理,从而减少对地球造成的伤害。

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环境变化的外动力因素
• (二)地球轨道参数状态与全球气候变化
• 丁仲礼总结为四个方面,1)一些低纬地区并没有 明显的10万年冰量周期,而是以2万年岁差周期为 主,表明北半球冰盖的扩张、收缩变化并没有完全 控制低纬区的气候变化;2)在最近几次冰消期时,南 半球和低纬区的温度增高,要早于北半球冰盖的融 化,表明冰消期的触发机制并非是北半球高纬夏季 太阳辐射; 3)大气CO2浓度在第2冰消期的增加同 南极升温相一致,表明该时大气CO2浓度增加亦有 可能早于北半球冰盖消融; 4)南半球的末次冰盛期 有可能早于北半球。面临理论突破的新需求和新 机遇[5]。
太阳 宇宙射线 云量及气候变化
• 在地球的高纬度地区,宇宙射线的这种效应 也较大,与高纬度地区地球磁场对高能带电 离子的屏蔽作用较小相一致。据粗略估算, 在平均11 a的太阳周期内,3%的云盖度变化 大约相当于0.8~1.7 W/m2的辐射变化。他 们认为“与自从1750年以来CO2含量增加 的总辐射驱动效应,即估计约1.5 W/m2相比 较,这是一个非常大的量”。
太阳 宇宙射线 云量及气候变化
• 1997年Svensmark等[30]从国际卫星云气候 研究计划(ISCCP)中,搜集到了1983年7月 ~1990年12月期间的全球云盖度数据。为了 简化问题,他们仅以海洋上空的云盖度与宇 宙射线通量的变化资料作比较。ISCCP的 观测资料的确显示,随着宇宙射线通量的减 小,全球云量也减小,在一个太阳周期内,有约 3%~4%的变化,相关系数约0.95。
太阳总辐射变动水平
• 在11 a太阳黑子周期尺度上,太阳总辐 射变动在0.1%水平。但现在普遍认为, 在更长的时间尺度上,如80 a的 Gleisberg Gleisberg周期尺度上,太阳总辐射的变 , 化可能更大,对气候的影响可能也更重 要。对类太阳星体的研究表明,自蒙德 极小期以来曾发生大到0.6%的辐射变 化。这推动了重建过去太阳变化和对 太阳变化代用指标研究的深入开展。
非冰期突然气候变化与太阳变化
• 非冰期突然气候变化事件 • 北美山地冰川记录的全新世突然气候变化 • 北大西洋深海沉积物记录的全新世突然气 候变化 • 北非-印度洋季风气候的突然变化 • 北美干旱气候的突然变化
环境变化的外动力因素
• (二)地球轨道参数状态与全球气候变化
• Imbr认为支持这一理论的实事主要有4条: 1)冰期 旋回过程中,北半球高纬度大陆冰盖的变动幅度远 大于南极冰盖;2)大陆冰盖是沿中心向四周扩张的; 3)南北两半球冰盖变化有同时性; 4)全新世开始时 间不超过15000aB·P. (尽管当时还没有绝对定年 技术)[5]。因此,米氏理论有3个关键词,分别为北半 球、高纬度、夏季。米氏理论的核心是强调了一 个敏感区,即北半球高纬区。此区夏季太阳辐射量 的减小将触发冰期气候。敏感区内气候变冷后,由 于冰雪的高反照率,其信号被进一步放大、传输,进 而影响其他地区。
云的辐射加热调节作用 云辐射加热调节作用
• 一个重要的进展是对云的重要性的了解。 现已知道云是地球辐射加热的调节器,它对 地球气候系统起着两种相互竞争的或相反 的作用。一方面,云把入射地球的大部分太 阳辐射反射回太空,因而起着一种倾向于使 地球变冷的作用;另一方面,云能吸收下层大 气和地面的长波热辐射,在某种意义上类似 于微量气体的温室效应,因而又起着一种倾 向于使地球加热的作用。显然这里有一个 复杂的云辐射收支平衡问题。
环境变化的外动力因素
• 一、太阳的影响
• 太阳辐射是推动地球大气,海洋和生命活动的主 要能源。全球环境变化主要取决于抵达地球表面 的太阳辐射量的变化,而引起太阳辐射量变化的 原因有两个: • 一是太阳活动引起的太阳本身辐射变化; • 二是地球轨道运动状态的改变引起的地球上不同 纬度带、不同季节或不同半球接受太阳辐射的日 射率变化;
环境变化的外动力因素
• 二、潮汐的影响
• 大气潮汐 • 海洋潮汐; • 固体潮汐;
环境变化的外动力因素
• 三、陨石的影响
• 能量、质量的影响; • 构造的影响;
西部边界流
墨西哥湾流 黑潮 巴西流 东澳大利亚流
现代深部洋流及其全球分布
大洋上升流
轨道驱动气候效应的地区差异
全球季风分布
云的辐射加热调节作用 云的辐射加热调节作用
• 美国航空航天局组织开展了云辐射平衡实 验,1984~1986年先后发射了3颗卫星,即ERBS、 NOAA-9和NOAA-10来对全球云辐射状况进行观 测。数据表明,在1985年4月期间,全球短波云驱动 作用(提高地球的反射率)是-44.5 W/m2,而长波云 驱动作用(云的温室效应)是31.3 W/m2,两者平衡 下来云对地球的净全球影响起着一种降温变冷作 用[23]。这个净降温驱动作用的大小还有争论,范 围值从17~35 W/m2,相当于全球大气CO2含量翻 一番所能引起的升温驱动作用的4倍。因此,作为 一种气候反馈机制,小的云辐射驱动场变化,就能对 气候变化起相当大的作用[24]。
环境变化的外动力因素
• (二)地球轨道参数状态与全球气候变化
• 汪品先通过分析贸易风与季风系统为主的低纬过 程如何响应轨道变化,指出岁差与偏心率周期通过 驱动热带过程影响全球气候的重要性。他认为高 纬区的冰盖消长,主要是由于热量经向输送的变化; 那么热带的厄尔尼诺现象,是贸易风减弱、赤道东 太平洋水温异常升高的结果,属于纬向过程。资料 显示15万年来热带太平洋(29°N~29°S)海气相 互作用的模拟结果表明,厄尔尼诺的发育程度受岁 差驱动。
全球季风分布
• (一)太阳活动对全球气候变化的影响
• • • • • • • • • 1、太阳活动的11年周期与气候振动 2、太阳活动的22年周期与气候振动 3、太阳活动世纪周期与气候振动 4、太阳活动超长周期与气候振动 1、岁差变化对气候的影响 2、偏心率变化对气候的影响 3、地轴倾斜度变化对气候的影响 4、米兰科维奇理论 5、辛普森假说
环境变化的外动力因素
• (二)地球轨道参数状态与全球气候变化
• 地质记录证明,末次盛冰期时贸易风和东太平洋上 升流减弱、水温高,热带太平洋处于长期的厄尔尼 诺状态;全新世时期东太平洋水温变凉,处于拉尼娜 状态。另外西太平洋暖池核心区新几内亚岛以北 的珊瑚记录,在13万年来的8个时间段里取得了短 期的珊瑚记录,分析结果发现无论冰期或间冰期都 有厄尔尼诺现象,但是强度和变幅最大的是晚全新 世到现在,上次间冰期也比较强,最弱的是全新世早 期。由此看来,厄尔尼诺既受轨道的岁差周期驱动, 又受整个海水温度控制,冰期的寒冷条件会抑制厄 尔尼诺事件的发生。
• (二)地球轨道参数状态与全球气候变化
太阳变化
• 在研究气候与太阳关系的国际文献中, 所谓“太阳变化”(solar variability)主 要是指太阳总辐射量的变化、不同波 段辐射的变化、太阳风磁场的变化等。 所谓“太阳活动”(solar activity)是指 用太阳黑子数、太阳黑子周期长度等 指标表征的太阳活动总体水平状况。 “太阳活动”也常与“太阳变化”通 用
太阳、宇宙射线、云量及气候变化 太阳、宇宙射线、
• 1959年Ney认为,太阳的周期变化对气候的 影响可能与大气电离作用的影响有关。随 后Dickinson等进一步指出,宇宙射线的电离 作用可能使平流层下部和对流层上部存在 大的离子簇,从而有利于硫酸盐气溶胶的生 成,并可作为形成云粒的凝结核。这暗示了 宇宙射线和云量之间可能有某种关系。 1995年Pudovkin等首次报道了云量对宇宙 射线通量变化响应的实测结果,他们发现,随 着太阳活动增强,宇宙射线通量减小,观测地 区的云量也明显减少。
太阳总辐射量观测
• 发射了太阳极大值观测卫星(SMM)、上层 大气研究卫星(UARS)、辐射变化和重力扰 动卫星(VIRGO)、地球辐射收支实验卫星 (ERBS)、欧洲可回收携带者号卫星 (EURECA),以及太阳和太阳物理观测台 (SOHO)等。从这些卫星观测资料获得了若 干新的重要发现[9]。 • 特别重要的发现是,在一个太阳黑子周期的 相位内,太阳总辐射量的变化水平约0.1%,当 太阳黑子活动处于极大值时,太阳总辐射量 也最大,反之亦然。
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