WMO2017年全球气候状况声明-WMOLibrary
WMO2016年全球气候状况声明-WMOLibrary

天气
气候
水
WMO-No. 1189
WMO-No.1189 世界气象组织 , 2017年
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国家气象和水文部门实施质量管理体系指南 - wmo library

第5章: 实施质量管理体系的步骤....................................................................................................27
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5.1
实施综述........................................................................................................................................27
2.4
企业治理与ISO 9001....................................................................................................................4
2.5
ISO 9001认证与注册....................................................................................................................5
5.4
步骤3 – 招募有经验的组织或个人提供帮助..............................................................................29
5.5
步骤4 – 为员工提供ISO 9001入门培训......................................................................................30
温室气体公报

2–3°C的这种气候使格陵兰冰盖和西南极洲冰盖融
化,甚至东南极洲一些地区冰量损失,导致海平面
自1750年起的工业化时代以来,不断增长的人口、 比现在高10-20米。
CO2
CH4
N2O
CFC-12
CFC-11
15 微量
3.0
AGGI (2016) = 1.40
1.4
2.5
1.2
1.0 2.0
0.8 1.5
0.6
1.0 0.4
0.5
0.2
0.0 1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
0.0 2015
图1. 相对于1750年的长寿命温室气体大气辐射强迫和2016年更新 的NOAA 年度温室气体指数[3、4]
的生态和经济破坏。WMO全球大气监视网(GAW) 计划负责跟踪温室气体的变化水平,并作为探测这
些气候变化关键大气驱动因素的变化的早期预警系
统。
如本公报内容所述,在过去约80万年来,在整个
冰期间冰期循环时期工业化前的大气CO2含量保持 在低于280ppm(1),但在2016年已上升至全球平均
403.3ppm。根据最新高分辨率的冰芯重建,有可能
2016年全球大气监视网实地网络观测概述
本WMO GAW年度温室气体公报报告了CO2、CH4和N2O 等最重要长寿命温室气体的大气含量和变化率,并摘要介 绍了其它温室气体的贡献。这三种长寿命温室气体以及 CFC-12和CFC-11约占长寿命温室气体辐射强迫的96%(4) [5](图1)。
WMO首次在联合国安理会上阐述气候变化威胁事件分析

Keywords: World Meteorological Organization, UN Security Council, climate change
0 引言
2019年1月25日,联合国安全理事会就气候相 关的威胁举行了公开辩论。会议安排了4位主旨发言 者,分别是:联合国负责政治事务的副秘书长迪卡 洛、联合国开发计划署署长施泰纳(会议召开时其正 在出席达沃斯论坛,通过电话连线发言)、WMO首 席科学家卡巴特(代表秘书长,链接1)和美国智库 史汀生中心环境安全项目研究人员格舍尔。这是安理 会第四次就气候问题展开辩论,也是WMO的专家第 一次受邀进行发言。2007年第一次辩论会,于当年年 底召开的联合国气候变化大会之前召开,很好地洞察 了各国对气候问题的重视程度,但是针对国际社会作 为一个整体,如何更好地从国际制度上面对这一问 题,留下了较多的悬念。之后的12年,又召开了两次 辩论会,但在IPCC气候变化评估活动具有了相当影
WMO2012年全球气候状况声明-WMOLibrary-World

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WMO 2012年全球气候状况声明
WMO-No. 1108
WMO-No. 1108
© 世界气象组织, 2013
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全球温度. . . . . . . . . . . . . . . . ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 全球降水与北半球积雪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 冰况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 重大极端事件及其影响. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2011年大气中温室气体的状态. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 极地臭氧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 区域气候特点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 非洲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 亚洲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 南美洲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 北美洲、中美洲和加勒比地区 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 西南太平洋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 欧洲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 热带气旋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2017年 全球气候变化解析

海平面和 海岸带
海平面上升,淹没沿海低地,海岸线改变
生态系统
生物多样性减少,生态平衡破坏;海洋渔业资源减产 ;半干旱和干旱地区荒漠化可能加剧
水资源 旱涝的频次、强度增加;径流减少,水资源供应紧张
(2016•浙江卷)云杉(亚寒带代表性针叶树种)分布与全球气候 变化密切相关。为研究北美洲气候变化,用回复历史植物分布的方 法,得到距今2.1万年(图甲)、距今5千年(图乙)和距今5百年 (图丙)北美洲云杉主要分布区图,完成1、2题。
一、等温线的垂直分布
在垂直方向上气温的分布一般是: •海拔越高,气温越低(逆温除外) •表示高温时,等温线向上(高处)凸 •表示低温时,等温线向下(低处)凹
14
14
14
16
16
16
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18
18
20
20
20
地
面
二、等温线的水平分布判读
——从数值、走向、弯曲、闭合、疏密等入手。 1.等温线的数值特征 (1)同一等温线上的各点,温度 相同 。 (2)等温距全图 一致 。(图上标出不同除外) (3)局部等温线闭合 “大于大的,小于小的。”
B
C.石油市场 D.天然气市场
能力提升
[2012·重庆文综] 人多地少是我国的基本国情。为此,我 国积极实施国际资源合作开发战略。据报道,俄罗斯经 济发展部建议将远东的几百万公顷土地(下图中阴影所示 区域)出租给外国投资者。我国 投资者对此表现出极大兴趣。 下图是俄罗斯远东局部区域示 意图。 与我国西北地区相比,该区 土壤水分含量________。 分析全球变暖对该地区农作 物生长的有利影响。(8分)
下图反映我国5 000年来气温变化的突出特点是
A.持续下降 B.持续上升 C.先下降后上升 D.冷暖相互交替
WMO2015年全球气候状况声明
WMO-2020年全球气候状况(中文版)
(A. Guterres) 联合国秘书长
4
亮点
尽管与应对COVID-19大流行采取的措施相关的2020年的排放暂时减少,但 主要温室气体CO2、CH4和N2O的浓度持续增加。
2020年是有记录以来最热的三年之一。过去六年,包括2020 年,是有记录以来最热的六年。6月20日,俄罗斯联邦维尔霍 扬斯克的温度达到38.0℃,出现了有记录以来北极圈以北地 区的最高气温。
一个多世纪以来从未出现过的全球大流行;超
过千年的全球气温;以及300多万年来大气中二 在世界关注COVID-19复苏之际,让我们利用这
氧化碳的最高浓度。
个机会重新回到实现可持续发展目标和减少气候
虽然许多人对2020年记得最深刻的是COVID-19 大流行对世界的影响,但本报告解释说,对全 球许多人,特别是发展中国家的许多人来说,
亮点·········································5
全球气候指标·····································6 温度······································· 6 温室气体与平流层臭氧······························· 8 海洋······································· 10 冰冻圈······································ 15 2020年的北极································ 18 降水······································· 21 短期气候变化的驱动因素······························ 22 洪水泛滥的一年,尤指在非洲和亚洲························· 23
世界气象组织宣布出现厄尔尼诺现象
世界气象组织宣布出现厄尔尼诺现象世界气象组织宣布出现厄尔尼诺现象7月4日,联合国世界气象组织(WMO)网站发布声明称,厄尔尼诺现象七年来首次在热带太平洋出现。
世界气象组织的一份最新通报预测,厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90%。
预计此次事件至少为中等强度。
WMO的这份最新通报结合了世界各地的预测结果和专家指导意见。
WMO秘书长佩特里·塔拉斯教授说:“厄尔尼诺的出现将大大增加打破温度记录的可能性,在世界许多地方和海洋中也可能会引发更多极端高温。
”他指出:“WMO宣布厄尔尼诺出现,是向世界各国政府发出信号,动员各国提前准备,遏制对健康、生态系统和经济的影响。
对与这一重大气候现象相关的极端天气事件进行预警并预见性行动对于拯救生命和生计至关重要。
”厄尔尼诺平均每二至七年发生一次,通常持续9至12个月。
这是一种自然发生的气候型态,与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖有关。
但也是在人类活动造成的气候变化的背景下发生的。
在预期厄尔尼诺事件到来的同时,WMO于5月份发布的一份报告还预测,未来五年中至少有一年,以及整个五年期,有98%的可能性为有记录以来最暖,并将打破有异常强厄尔尼诺的20XX年创造的记录。
五月发布的这份WMO报告是由英国气象局牵头并与世界各地的合作伙伴一起编写的,报告指出2023年至2027年全球近地表年平均温度至少有一年暂时高于工业化前水平1.5°C的可能性为66%。
“这并不是说在未来五年我们会超过《巴黎协定》设定的1.5°C水平,因为该协定指的是多年长期升温。
然而,这又一次敲响了警钟,或者说是一个预警,因为我们还没有走上正确的方向,以将升温限制在20XX年巴黎设定的旨在大幅减少气候变化影响的目标之内,”WMO气候服务分司司长Chris Hewitt说。
根据《WMO全球气候状况》报告,20XX年是有记录以来最暖的一年,因为这一年受到了非常强大的厄尔尼诺事件和人为温室气体引发的变暖的“双重打击”。
2017年4月至5月全球气象科技大事盘点
2017年4月至5月全球气象科技大事盘点编者按: 2017年4月至5月,世界气象组织(WMO)执行理事会第69次届会谋划改革和未来重点工作,欧洲中期天气预报中心拓展观测系统至海洋,全球减灾风险论坛聚焦早期预警,全球二氧化碳浓度创新高,人类首次直接探测太阳大气外层磁场等一系列国际大气科学动态引起了广泛关注。
第三届国际海洋色彩科学会议在里斯本召开当地时间5月15日,由欧洲气象卫星开发组织、欧洲航天局等机构和组织举办的第三届国际海洋色彩科学会议在葡萄牙里斯本召开。
本届会议的主题是“探索全球海洋色彩观测的新能力”。
来自海洋色彩科学界与航天机构的专家就海洋色彩观测的新兴应用以及哥白尼计划哨兵-3A卫星、哨兵-2A卫星获取的第一批海洋色彩观测结果进行了讨论。
(来源:欧洲气象卫星开发组织网站)欧洲中期天气预报中心拓展观测系统至海洋4月初,欧洲中期天气预报中心(ECMWF)发布消息称,他们已经将天气观测系统扩大到海洋,并在其网站发布了相关观测结果。
海洋观测资料主要包括:从Argo船队、系泊浮标、CTD装置和XBT温度计获取的潜在温度概要;从Argo船队、系泊浮标、CTD装置获取的盐度概要;目前由测高计提供的海平面异常波动值;从英国气象局OSTIA得到的海冰密集度。
ECMWF目前监测所有由大气、地表和海洋资料同化系统处理的观测资料,并将一整套监测统计资料公开发布到其观测系统网页。
(来源:欧洲中期天气预报中心网站)世界气象组织执行理事会第69次届会召开5月10日至17日,世界气象组织(WMO)执行理事会第69次届会在瑞士日内瓦WMO总部举行。
本次会议围绕2020-2023年WMO战略和运行计划、2018-2019年预算、WMO改革、气象防灾减灾、气候服务、观测和资料交换、气象科研和能力发展等主题。
会议期间,WMO宣布启动2017-2019“极地预测年”行动计划。
会上,中国气象局局长刘雅鸣与WMO秘书长佩蒂瑞·塔拉斯共同签署了《关于承办高影响天气项目国际协调办公室的谅解备忘录》。
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WMO 2017年 全球气候状况声明
WMO-No. 1212
天气 气候 水
WMO-No. 1212 © 世界气象组织, 2018
WMO 保留本出版物的印刷、电子和其它任何形式以及任何语言的版权。短幅摘引WMO出版物无须授权,但要清晰标注完整出处。 编辑部信函联系以及关于部分或全文出版、翻印或翻译要求请致函:
封面图:Landi Bradshaw摄影
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关键气候指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 温室气体 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 全球碳收支 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2017年的海洋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2017年的冰冻圈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2017年年际气候变率的主要驱动因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2017年的降水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 极端事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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序言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ISBN 978-92-63-51212-3
本出版物与下列机构合作发布:设在尼日尔的非洲气象应用发展中心(ACMAD);南美南部地区区域气候中心(RCC-SSA);英 国欧洲中期天气预报中心(ECMWF);日本气象厅(JMA);英国气象局哈德莱中心;英国东英吉利大学气候研究所(CRU);美 国国家海洋和大气管理局(NOA A)气候预测中心(CPC)、国家环境信息中心(NCEI)和国家飓风中心(NHC);美国国家航空航 天局(NASA)戈达德空间研究所(NASA GISS);德国全球降水气候中心(GPCC);美国国家冰雪数据中心(NSIDC);澳大利 亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)海洋和大气研究所;美国罗格斯大学全球冰雪实验室;德国六区协区域气候中心气候监测部 门;中国北京气候中心;日本东京气候中心;厄瓜多尔国际厄尔尼诺研究中心(CIIFEN);巴巴多斯布里奇顿加勒比气象和水文研究 所;荷兰皇家荷兰气象局(KNMI);俄罗斯联邦全球气候和生态研究所(IGCE);俄罗斯全俄水文气象信息研究所 - 世界资料中心 (ARIHMI-WDC);瑞士气象局全球大气监视站信息系统(GAWSIS);日本气象厅世界温室气体资料中心(WDCGG);瑞士世 界冰川监测服务处(WGMS);加拿大环境及气候变化部世界臭氧和紫外线辐射资料中心(WOUDC);尼日尔河流域管理局。其 它贡献方包括下列国家气象和水文部门或同类机构:阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、奥地利、孟加拉、白俄罗斯、比利时、波斯尼亚 和黑塞哥维那、巴西、保加利亚、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、克罗地亚、古巴、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、厄瓜多 尔、爱沙尼亚、斐济、芬兰、法国、冈比亚、格鲁吉亚、德国、希腊、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、爱尔兰、以色 列、意大利、日本、肯尼亚、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马来西亚、马里、马耳他、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、荷兰、新西兰、尼日利 亚、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、葡萄牙、韩国、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞尔维亚、新加坡、斯洛 伐克、斯洛文尼亚、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、前南斯拉夫马其顿共和国、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、乌克兰、阿拉伯联合 酋长国、英国、坦桑尼亚、美国、乌拉圭。
执行摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4