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【全球碳中和背景下:中国气候与极端气候如何变化? | 科技导报】本文利用第6次国际耦合模式比较计划(CMIP6)26个模式的3种共享社会经济路径(SSP)结果,选取了SSP1-2.6情景下全球大气二氧化铜浓度达峰时间以确定全球碳中和时间,预估了未来全球碳中和时期相比于历史参考时期(1995—2014年)的中国气候与极端气候的响应变化,并与未实现碳中和的情景结果进行比较。 全球碳中和背景下:中国气候与极端气候如何变... (来源:科技导报)
【MUJUSCENT沐橘】宝石皂基础综合课程 【YIMIU】原创串珠课件《机械蔷薇》 【白磊老师】十佳精品课程:CMIP6数据处理方法与典型案例分析实践技术应用
SSP与RCP组合应用研究概览 图2展示了2014-2019年间715个研究中SSP和RCP组合情景应用数量的情况。每个单元格代表一种SSP-RCP组合情景,颜色深浅表示应用数量的多少,白色表示没有研究应用此情景。 从图中可以看出,不同路径组合情景的使用频率差异较大。中间道路发展路径(SSP2)与不同辐射强迫间的组合,特别是与中度强迫(RCP4.5)和高强迫路径(RCP8.5)的组合,是研究集中关注的领域。 此外,持续使用化石燃料路径(SSP5)与高强迫路径(RCP)的组合也使用较多,多用于预测不加以控制的最坏排放情景。随着新的CMIP6模拟出现,未来将有更多研究致力于分析更加全面的路径组合。
【“双碳”目标下的气候变化风险:比高排放情景晚数十年? | 科技导报】本文借助国际耦合模式比较计划第6阶段(CMIP6)模式模拟结果,基于信噪比(SNR)方法,系统评估了“双碳”目标下与更高排放情景下气候变化风险的差异。结果表明,“双碳”政策将使全球“不熟悉”或“不可知”程度的气候变化风险比更高排放情景晚数十年到来甚至不会到来,并使暴露在相应风险下的地表面积比例降低30%~60%。 网页链接 (来源:科技导报)
机构订单原理3.0-智慧订单流UHNR 基金组合与配置实操训练营2023UHNR 基于R语言贝叶斯进阶INLA下的贝叶斯回归、生存分析、随机游走、广义可加模型UHNR 基于全球模式比较计划CMIP6与区域气候-化学耦合模式 WRF-Chem 的未来大气污染.UHNR
全球极端高温背后的推手:人口还是气候? 最近,关于全球极端高温的研究真是火热,尤其是城市研究领域的热门话题。今天我们来聊聊一篇有趣的论文,它探讨了极端高温的成因,特别是人口和气候变化的影响。 研究背景 首先,研究团队建立了一个全球和大陆尺度的“测试床”,利用CMIP6提供的人口和每日温度数据。这个测试床真是太有用了,让我们能够更深入地了解极端高温的分布和变化。 数据和方法 研究采用了两种方法: 1️⃣ 保持人口不变,观察气候变化的效应。 2️⃣ 保持气候不变,观察人口变化的影响。 通过这两种方法,研究团队能够更准确地评估气候变化和人口增长对极端高温的影响。 结论 研究发现,极端高温的高暴露地区主要集中在东亚、南亚、欧洲以及美国东部和非洲部分地区。而且,全球范围内的风险相比19世纪后期增加了21倍!这真是一个惊人的数字! 进一步分析表明,暴露变化主要由气候变化引起,其次是气候和人口协同变化的相互作用。这也为我们提供了更多关于极端高温成因的线索。 亮点 这项研究不仅分析了全球人口暴露于夏季复合极端高温的情况,还对极端高温的变化影响进行了归因。这对于我们理解气候变化和城市规划有着重要的意义。 推荐阅读 如果你对极端高温研究感兴趣,这篇论文绝对值得一读!它不仅提供了丰富的数据支持,还深入探讨了气候变化和人口增长对极端高温的影响。希望这篇论文能为你带来新的思考和启发!
气溶胶与气候:不确定性新探 对流层中的人为气溶胶已成为导致气候变化的主要驱动力之一,但它们对气候变化的影响存在很大的不确定性。气溶胶的时空分布差异和复杂的光学特征使得这种影响难以准确估计。 尽管气溶胶抵消了约三分之一的人为温室气体变暖效应,但在一些吸收性气溶胶浓度较高的地区,如南美、东亚和南亚,仍然存在变暖现象。气溶胶内部的混合以及它们的垂直分布会改变直接效应和气溶胶与云相互作用,这可能会进一步加强增暖。 尽管针对气溶胶与云相互作用的研究很多,但在总的气溶胶强迫估计上仍有50%的不确定性。这些不确定性部分源自于对气溶胶的观测不足、自然气溶胶的吸收,以及气溶胶对云的影响机制了解较少。 新一代卫星技术,包括Next-generation、星载(space-borne)、多角度极化(multi-angle polarization)和主动遥感(active remote sensing),再加上现场观测等技术,将为分析气溶胶散射、吸收能力以及尺度大小提供更好的手段,也将进一步帮助改进模式,完善对气溶胶强迫和气候效应的估计。 第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)提出了以新冠疫情-经济复兴为主旨的全新模式比较项目(Covid-MIP),并提供了适配的排放情景。其中,两种低碳减排情景设计全球二氧化碳排放量分别在2050年和2060年实现净零排放,这与包括中国在内的世界多数国家提出的碳中和目标非常吻合。 利用低碳减排经济复苏情景开展评估气候系统对减少人为强迫因子的响应的模拟试验将有利于提前预测实现“双碳”减排目标对全球及区域气候可能存在的影响,特别是对于地-气系统能量收支以及受此影响下的降水分布变化等与全球经济、区域安全和国家发展密切相关的气候要素。该研究可为合理制定减排政策、降低气象风险提供科学依据。
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城市化如何加剧全球干旱? 城市化对地球的生态系统、环境和气象模式产生了深远的影响。然而,城市化对干旱的影响,尤其是在城市地区,仍然是一个未被充分研究的问题。本文利用全球气象站的观测数据,探讨了城市化对城市干旱的影响。 我们发现,全球约有36%的城市观测点的干旱严重程度有所增加,而极端干旱(即低于五分之一的标准化降水蒸散指数)在全球约43%的城市观测点也有所增加。通过使用基于物理的天气研究与预报模型,我们进一步探讨了干旱加剧的主要驱动机制。结果显示,城市化导致城市环境变得更加温暖和干燥,这抑制了轻度降雨,并加剧了极端局部干旱条件。 此外,根据21世纪中期CMIP6预测,由于城市扩张,近57%和70%的城市地区将持续遭受加剧的干旱严重程度和极端标准化降水蒸散指数。这些研究结果突显了城市对降雨极端事件的影响,并呼吁在城市化、人口增长和气候变化的背景下,加强对城市干旱的准备工作。 为了进一步阐明城市化对干旱的影响,我们使用高分辨率区域大气模型——天气研究与预报(WRF)模型,模拟了在高度城市化场景(URB)和非城市化场景(NOURB)下六个分布在各大洲的代表性城市的局部干旱情况。我们深入探讨了城市化影响的潜在机制。 我们的研究围绕以下三个主要研究问题展开: 全球范围内,城市化与局部干旱发展之间存在什么关联? 城市化如何导致城市局部干旱的变化? 观察到的城市化影响在未来是否会持续? 通过回答这些问题,我们的研究结果增强了对城市化在塑造干旱模式中所起作用的理解——这是实现可持续且知情的城市发展的关键步骤。
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