一周的日期星期二上课星期四课程阅读1月27日,29个基本概念山和植物Lutgens lutgens lutgens ch1-ch14 2 sep 03,05审查和冰层潮湿的热带(A)Lutgens 15.2-15.3 9月10日,12月10日,12月12日,12月12日干燥(B)中层(C&d)Lutgens 15.4-15.5 4 Sep&sep&hl&hl&glac&hl&hl&glac&glac&hl&hl&hl&hl&glac&gla Lutgens 15.6-15.7 9月24日,26热容量气体和液体讲座注释6 10月1日,01年10月1日,问题讨论气体和液体讲座/ MARSHALL CH1 7 OCT 08,10问题讨论中期15,17 10月8日15,17审查全球能源平衡MARSHALL CH 2 9 OCT 22,24 COMPARIT COMPARITION MARSHALL CH IAST COMPARIT垂直垂直结构。Marshall ch 3 10 Oct 29, 31 problem discussion convection part 1 Marshall ch 4.1-4.4 11 Nov 05, 07 no class (Election Day) convection part 2 Marshall ch 4.5-4.8 12 Nov 12, 14 discussion/ submit slides meridional structure Marshall ch 5 13 Nov 19, 21 problem discussion wind-driven circulation Marshall ch 10 14 Nov 26, 28 student presentations no class (Thanksgiving) 15 Dec 03, 05 Climate可变性TBD Marshall ch 12
虽然气候变化2023年政府间综合小组的气候变化报告发现,(1)人类活动一直是过去一个世纪观察到气候变化的主要原因; (2)人为引起的气候变化导致大气,海洋,冰冻圈和生物圈的广泛扩散和快速变化; (3)历史上对人为引起的气候变化做出最少贡献的脆弱社区受到其影响的影响不成比例; (4)受到人为引起的气候变化的不利影响将继续加剧; (5)持续的排放将进一步影响气候系统的所有综合体,并且极端天气和气候的变化将变得更大; (6)在短期内,即使在低温温室气体排放情况下,全球变暖也更有可能达到1.5摄氏度; (7)气候变化所带来的经济损害存在于农业,福特,渔业,能源和旅游业等气候暴露的部门中; (8)必须将全球温度保持在1.5以下的摄氏1.5以上,以避免气候变化的最严重影响; (9)将全球变暖限制为1.5摄氏度将需要快速,深层和直接的温室气体排放减少; (10)2020年至2030年之间的深层,快速和持续的缓解和适应措施将有助于减少人类和生态系统的损失和损害;
美国宇航局-印度空间研究组织 L 和 S 波段合成孔径雷达 (NISAR) 任务是美国宇航局和印度空间研究组织合作开展的一项任务,计划于 2024 年 1 月发射,最短任务寿命为 3 年。该任务通过高分辨率成像(2-30 米)、宽幅(240 公里)、高精度指向和轨道控制以及短重访周期(12 天)进行了优化,并采用了偏振测量和干涉测量技术,用于研究灾害和全球环境变化,特别支持其核心科学学科:生态系统、冰冻圈、固体地球科学和沿海海洋。一些重要的任务和仪器参数如表 1 所示。该卫星旨在提供地球的详细视图,以观察和测量地球上一些最复杂的过程,包括生态系统干扰、冰川和冰盖动态、由构造和非构造过程引起的陆地变形、沿海过程动态和自然灾害。除了科学需求外,该任务还将通过快速事件驱动下行链路、处理和交付相关数据来支持灾难响应。NISAR 拥有开放数据政策,任务数据将在必要的发射后传感器特性分析后提供给全球科学界,预计发射后 6 个月内完成。来自不同学科的研究人员和科学家将有很好的机会规划 NISAR 数据的利用并进行互动学习。
摘要。北方和亚高山森林每年多个月的季节性降雪;但是,由于温度和森林干扰,这些环境中的降雪状况正在迅速变化。准确预测森林雪动力学,与生态水文,生物地球化学,冰冻圈和气候科学有关,需要基于过程的模型。虽然已经提出了跟踪单个雪层微观结构的雪态研究,但到目前为止,只有在几个雪透水模型中才存在解决树冠代表的树规范过程。迄今为止,缺乏在仪表尺度上实现图层和微观结构的森林降雪模拟的框架。为了填补这一研究差距,这项研究介绍了森林雪建模框架FSMCRO,该框架结合了两种脱落的,最先进的模型组件:来自柔性雪模型(FSM2)的冠层代表和crocus snowpack代表crocus snepack sysemble model sys-sys-tem(coccroc)。我们将FSMCRO应用于北方和亚高山位点的不连续森林,以展示树规范的雪过程如何影响层尺度的雪堆特性。在对比位置的模拟显示整个冬季地层上有明显的不同。这些原因是由于镜片不足与间隙位置的不同流行过程以及由于空间可变的雪堆能量平衡而导致的雪变质性变异性。eN-Semble模拟使我们能够评估模拟地层学的鲁棒性和不确定性。在空间上明确的模拟揭示了
二十三个是有记录以来最温暖的一年[2]。它的特征是极端风暴,陆地和海洋热浪,冰冻圈融化和海洋上升。co 2的大气状浓度超过2022年的418份(ppm),高于1992年的357 ppm,比工业前水平高出50%以上[3]。关键的环境临界点的通过,例如对亚马逊雨林的干燥,看起来不可避免,因为气候变化的原因持续增长[4]。人类已经将更多的CO 2泵入大气中,因为UNFCCC签署了,而不是在人类历史上[5]。排放仍在上升[6]。COP28协议承认“缓解,适应和实施方式的进展。。尚未集体朝着实现《巴黎协定》的目的方向迈进。”它强调了这十年“紧急行动和支持”的重要性,以避免超过1.5°C的变暖“认识到”这样做将需要“到2030年,全球温室气体排放量的深度,快速,持续的减少为43%,到2035年,到2019年的水平,到2035年,到2030年,到2030年,到2030年的二氧化碳排放量为2030年。”与过去的所有警察协议一样,魔鬼详细介绍了如何确保行为者采取必要的行动。COP28协议将其交给各个国家,以实施自己的国家确定的行动。他们仍然可以自由地做自己想做的尽可能多或尽可能少。与以前的警察的结果一样,警告比比皆是。在COP28上涉及的许多主题中,可以说最重要的是对损失和损害基金(LDF)的正式运营,以补偿受气候变化伤害的贫困国家,并长期呼吁全世界离开,但不逐步淘汰,而不是淘汰。
eresources地址podstawowe https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-3-030-70328-8?page = 2#toc -falarz M.,(ed。)波兰的气候变化。过去,现在,未来,施普林格,2021年。对过去几个世纪的波兰观察到的气候变化的描述,并预测了Pzryszzły气候变化。https://naukaoklimacie.pl/start-气候科学门户网站,您可以在其中找到有关地球气候系统,其现代变化,有关现代气候变化的事实和神话的可靠信息https://www.ipcc.ch/sr15/sr15/sr15/chapter/spm/-spm/-spm/-- ipcc,2018年全球温暖°c。决策者的摘要。IPCC,瑞士日内瓦:2018年的特别报告关于在加强全球对气候变化,可持续发展的威胁,可持续发展和消除贫困的努力的反应的背景下,全球升温的影响高于工业前水平和相关的全球温室气体排放途径的全球变暖的影响。该报告根据对可用科学,技术和社会经济文献的评估https:///wwwww.ipcc.ch/srocc/srocc/cite-report/-- ipcc,2019:IPCC特别报道,在一个变化的气候中,对地球上的变化范围的变化,触发了这些变化的范围,这些变化的范围是,ipcc的特殊报告,ipcc的特殊报告,ipcc的范围是,ipcc prection the Ection the Early crance of fighter:生态系统和人类https://www.ipcc.ch/site/site/assets/uploads/sites/4/4/2019/12/12/02_summary- for-policymakers_spm.pdf- ipcc-ipcc,2019年,2019年,有关气候变化和土地的特别报告。决策者的摘要。IPCC,日内瓦,瑞士。本报告介绍了基于土地生态系统,土地使用和可持续土地管理的温室气(GHG)通量与气候变化适应和缓解,荒漠化,5土地退化6和粮食安全。7Adresy Na Platforme Enauczanie:
1 政府间气候变化专门委员会 (IPCC)。“全球变暖 1.5°C:IPCC 关于全球变暖比工业化前水平高 1.5°C 的影响及相关的全球温室气体排放路径的特别报告,在加强全球应对气候变化威胁、可持续发展和消除贫困的努力的背景下。” 2018 年,表 3.2,第 210 至 213 页。 2 Lenton, Timothy M.“气候临界点——不容乐观。”《自然》。2019 年 11 月 27 日;Plumer, Brad。“即使煤炭逐渐减少,2019 年二氧化碳排放量仍创下历史新高。”《纽约时报》。2019 年 12 月 3 日。 3 IPCC (2018),第 12 页。 4 同上。 5 同上。第 9、264 和 447 页。 6 Abram, Nerilie 等人。“决策者摘要。”载于 HO Pörtner 等人(编)。IPCC 关于气候变化中的海洋和冰冻圈的特别报告。2019 年 9 月,第 SPM-7 至 SPM-8、SPM-20 和 SPM-23 页。 7 Diesendorf, Mark 和 Ben Elliston。“100% 可再生电力系统的可行性:对批评者的回应。”可再生和可持续能源评论。第 93 卷。2018 年 10 月,第 318 页和第 320 至 323 页;Brown, TW 等人。“对‘举证责任:对 100% 可再生电力系统可行性的全面审查’的回应。”可再生和可持续能源评论。 92。2018 年 9 月,第 840 至 841 页和第 842 页;Berghout,Niels 等人。国际可再生能源机构 (IRENA)。“可再生能源与能源效率之间的协同作用。”2017 年 8 月,第 11 至 12 页;Strauch,Yonatan。“超越低碳领域:风能、太阳能和电动汽车崛起至制度规模系统的全球临界点。”能源研究与社会科学。第 62 卷。2019 年,第 1 页和第 8 页。
北大西洋喷气流强烈影响西北欧洲的天气,并在确定北大西洋大气循环指数(如北大西洋振荡(NAO),东大西洋(EA)模式)和斯堪的纳维亚(SCA)模式的强度和迹象中发挥了重要作用; the anomalous weather pat- terns of a particular season can be described by the inter- play of these modes of variability (Hall & Hanna, 2018 ).最近的极端季节的特征是不同的喷气流配置,喷气强度和位置与西北欧洲各地经验丰富的极端天气条件(例如,在温度和降水量)之间有着密切的联系(Hall&Hanna,2018年)。极端的季节性天气在避免风险方面具有重要的社会经济影响,其成本对保险业(例如,2013/14年冬季英国的15亿英镑(Davies,2014年))对农业,粮食安全,能源供应,公共健康/公共卫生/福祉和恶劣天气计划的影响。直到最近,北大西洋大气变异性很大程度上是由于不可预测的波动(Stephenson等,2000)。然而,动态季节性预测系统已被用来开发熟练的季节性预测,从未来几个月开始为英国冬季天气(Scaife等,2014)。这些喷气流变异性的驱动因素可以互相反对或加强,并且有迹象表明它们之间的相互作用(Hall等,2019)。喷射流变异性的驱动因素显示出季节性变化和喷气流变异性的独特驱动因素在不同的海子中起作用。Many fac- tors (drivers) appear to influence the NAO and jet-stream changes, and these potential drivers can be broadly grouped into cryosphere effects from variations in sea-ice extent and snow cover, oceanic effects from North Atlan- tic sea-surface temperatures (SST), tropical influences such as the El-Niño Southern Oscillation (ENSO), and stratospheric effects due to stratospheric circulation vari- ability, solar variability, volcanic eruptions and the Quasi-Biennial Oscillation (QBO) (Hall et al., 2015 ).除了这些可识别的驱动因素外,由于混乱的内部动力学过程,北大西洋喷气机的一部分的特征是内部未强制性的可变性驱动的(Kushnir等,2006; Lorenz,1963)。现在已经达成共识,即在气候模型中可以再现了一些观察到的驱动因素,但对最近确定的北大西洋地区驱动器的驱动因素的理解提高了,这对于在英国季节性气候预测中取得进展至关重要(Hall等人,2015年,2015年)。The focus of government-funded research is on dynami- cal forecast systems; however, such forecasts are not always
orcaa:一个模拟欧罗巴冷冻ob派任务到阿克尼亚克州朱诺冰菲尔德。E. Lesage 1(Elodie.lesage@jpl.nasa.gov),S。M。Howell 1,S。Campbell2,3,J。Mikucki4,M。Smith1,D。Winebrenner5,T.A.Cwik 1,J。Burnett1,J。Burnett5,B。B。 品牌5,B。Hockman1,M。Pickett5,K。Tighe1,J。Clance4,R。Clavette2,S。Haq1,J。Holmes2,3,J。Shaffer4。 1缅因州2号加利福尼亚理工大学的喷气推进实验室,田纳西大学4朱诺冰菲尔德研究计划3号,诺克斯维尔大学4号,华盛顿大学5号大学应用物理实验室。 简介:对欧罗巴和其他海洋世界的未来探索可能涉及使用自主熔体探针(称为冷冻机器人)的直接原位访问和冰壳和地下液态水的特征[1,2,3]。 海洋世界侦察和天体类似物(ORCAA)项目的侦察和表征是一项多机构的努力,通过NASA的行星科学技术和通过模拟研究(PSTAR)计划资助。 ORCAA旨在通过行星地下探索技术来提高我们对地球上冰圈环境的理解,同时设想为未来的ICY地下访问任务提供科学操作。 我们的整体目标包括陆地冷冻射手通过两个野外活动来展示冰山下湖的通道。 我们计划采样和分析冰川井眼融化和冰川下水,以了解冰冷的宜居环境的演变及其居住的寿命。 1)。E. Lesage 1(Elodie.lesage@jpl.nasa.gov),S。M。Howell 1,S。Campbell2,3,J。Mikucki4,M。Smith1,D。Winebrenner5,T.A.Cwik 1,J。Burnett1,J。Burnett5,B。B。品牌5,B。Hockman1,M。Pickett5,K。Tighe1,J。Clance4,R。Clavette2,S。Haq1,J。Holmes2,3,J。Shaffer4。1缅因州2号加利福尼亚理工大学的喷气推进实验室,田纳西大学4朱诺冰菲尔德研究计划3号,诺克斯维尔大学4号,华盛顿大学5号大学应用物理实验室。简介:对欧罗巴和其他海洋世界的未来探索可能涉及使用自主熔体探针(称为冷冻机器人)的直接原位访问和冰壳和地下液态水的特征[1,2,3]。海洋世界侦察和天体类似物(ORCAA)项目的侦察和表征是一项多机构的努力,通过NASA的行星科学技术和通过模拟研究(PSTAR)计划资助。ORCAA旨在通过行星地下探索技术来提高我们对地球上冰圈环境的理解,同时设想为未来的ICY地下访问任务提供科学操作。我们的整体目标包括陆地冷冻射手通过两个野外活动来展示冰山下湖的通道。我们计划采样和分析冰川井眼融化和冰川下水,以了解冰冷的宜居环境的演变及其居住的寿命。1)。通过这项工作,我们还旨在阐明可以允许营养迁移的水文连通性的重要性,并在行星冰壳中建立宜居或居住的壁ni。统一这些科学和技术演示目标,我们将通过与一个远程行星科学团队在欧罗巴的地下访问科学任务中模拟命令周期来演示科学的操作概念(CONOPS)。虽然没有陆地冰川是欧罗巴的完美物理,化学或生物类似物,但朱诺冰菲尔德提供了多样化的冰川系统,可以在其中研究冰川微生物组,水文和概念操作,围绕熔体探针部署和样品处理(图
概述:将富国的毒素转移到世界上最贫穷的大陆将有助于缓解富国环保主义者日益增长的压力,他们反对垃圾场和工业废水,他们谴责这些废水对健康构成威胁,而且在审美上令人反感。因此,萨默斯合理化了他的毒物再分配伦理,认为它提供了双重好处:它将在经济上使美国和欧洲受益,同时有助于平息富国环保主义者日益增长的不满。萨默斯的论点假设了审美上不美观的废物与非洲这个看不见的大陆之间存在直接联系,非洲是一个远离环保活动家关注领域的地方。在萨默斯为全球北方提出的双赢方案中,他的计划的非洲受益者被三重低估:被视为政治代理人,被视为我在本书中称之为“慢性暴力”的长期受害者,被视为拥有自己环保实践和关注的文化。我首先从萨默斯的非凡提议开始,因为它抓住了缓慢暴力对穷人的环境和环境保护主义产生影响时所带来的战略和代表性挑战。这本书主要有三个关注点,其中最主要的是我的信念,即我们迫切需要从政治、想象和理论上重新思考我所说的“缓慢暴力”。我说的缓慢暴力是一种逐渐发生、看不见的暴力,一种延迟破坏的暴力