图7。a)在1422年至2008年之间的12个最大火山喷发之后的JJA温度异常的复合材料,这是通过对全球平流层气溶胶光学深度的影响来衡量的(Toohey and Sigl,2017年)。合成年是1454、1459、1596、1601、1642、1696、1784、1810、1832、1832、1836、1884和1992,对应于每次喷发后的最大火山强迫。相对于每235个复合年份之前的三年计算异常。b)与三年前相比,在坦博拉之后,1816年的温度异常。
高度信心,气候变化对陆地,淡水,沿海和开放海洋生态系统造成了不可逆转的损害。在过去的40年中,全球发生了大约0.85 C的变暖,没有足够的缓解策略,全球表面温度将继续升高。人类影响很可能导致全球温度的升高以及极端极端诸如温暖温度的极端事件的升高(IPCC,2022年)。南亚是世界上最脆弱的地区之一,具有气候变化的影响(Sivakumar&Stefanski,2010年),具有变暖趋势的迹象,并且极端温度极端变暖(IPCC,2022年)。气候变化已被证明会影响粮食生产,使该地区到2030年有粮食短缺,并在将来引起粮食安全问题(Acharya等,2014; Bandara&Cai,2014)。极端温度,大雨,洪水和干旱会产生负面影响,甚至可能破坏收获(Gornall等,2010)。印度的人口非常容易受到极端温度的影响,并且热浪严重程度的增加与印度与热有关的死亡率的增加有关(Mazdiyasni等人,2017年)。热浪在过去100年中导致了许多印度死亡(De等,2005)。与印度热浪有关的死亡率在1970年至2019年之间有所增加。与其他极端天气事件相比,热浪的影响每个州有所不同。例如,安得拉邦是受热浪引起的死亡率增加60%的死亡率,随后odi-sha的影响最大,增加了20%(Ray等,2021)。印度的大部分热浪通常发生在季风前季节(4月,5月和6月),可以覆盖该国的大量范围(Pai等,2013)。但是,在夏季(6月,7月和8月,JJA)季节,高温仍然可以持续存在,因此,估计这种情况至关重要,因为在未来情况下可能会发生气候变化。例如,在印度JJA期间积极发生的季风降水也表现出发作日期的时间变化
图4:两足的度量分析,证明了不同平均周期对夏季耦合强度评估的影响(分别为北部和南半球的JJA和DJF)。诊断基于ERA5(ECMWF 300重新分析5)从1991年到2020年重新分析数据。通过TLM算法估算明智的热通量和P LCL之间的耦合强度(Dirmeyer等,2006)。通过使用不同的时间序列(即D:仅白天的平均值; E:24小时的全天平均值;和M:每月平均值)来诊断出强耦合区域(土地网格细胞的最高15%)。使用欧拉图来说明三个诊断之间的空间差异。欧拉图中有色组件的区域与特定集的大小成正比。(Yin等人,2023年修改。)305
7. 上诉人对裁决和命令不违宪的裁定提出上诉。此外,根据 Rahim J 对总统自由裁量权的观察,上诉人认为,2006 年法案第 75(a) 条与宪法第 80(1) 条一起阅读,要求总统在决定是否批准延期时自行决定,而不是根据内阁的建议行事,这是违法行为的另一个理由。上诉法院 (Moosai、Mohammed 和 Aboud JJA) 于 2024 年 5 月 8 日作出判决,驳回上诉,理由主要与 Rahim J 给出的一样:2006 年法案第 75(a) 条和宪法第 123 条之间没有矛盾,因为这两项规定涉及的是不同的问题,彼此之间没有重叠。上诉法院还裁定,第 75(a) 条并不违反权力分立原则或由此衍生的任何所谓的“隔离原则”。
STAUFEN INVESTMENTS (PTY) LTD 上诉人和公共工程部长 第一被告 ESKOM HOLDINGS SOC LTD 第二被告 开普敦契约登记处 第三被告 中立引用:Staufen Investments (Pty) Ltd 诉公共工程部长、Eskom Holdings SOC Ltd 和开普敦契约登记处 [2020] ZASCA 18 (2020 年 3 月 25 日) 陪审团:CACHALIA、SWAIN 和 NICHOLLS JJA 以及 LEDWABA 和 KOEN AJJA 听证日期:2020 年 2 月 28 日 宣判日期:2020 年 3 月 25 日 摘要:不动产 – 地役权征收 – 行政法 – 上诉人拥有的私人财产被第二被告非法占有 – 第一被告合法批准征收地役权 – 第二被告的占用不再违法 – 2000 年《促进行政司法法案》第 3 号 – 上诉人对第一被告的征用决定的审查被驳回 – 决定程序上公正、没有偏见。
图1:澳大利亚季节性降雨区。中位年降雨量(基于1900年至1999年的100年期)和季节性降雨的发生(与5月至10月相比,11月至4月的降雨量比中位降雨的比率)用于识别六个主要区域;夏季主导(潮湿的夏季,干燥的冬季),夏季(潮湿的夏季,低冬季降雨),统一(无晴朗的季节性),冬季(潮湿的冬季,低夏降雨),冬季占主导地位(潮湿的冬季,干燥的夏季)和干旱(低降雨)。来源:气象局http://www.bom.gov.au/jsp/ncc/climate_averages/climate-classifications/index.jsp。2图2:1900年至2022年之间的新南威尔士州和澳大利亚首都地区的年降雨量。1961 - 1990年之间的平均降雨量为556.2mm。资料来源:气象局; http://www.bom.gov.au/climate/ 3图3:2000年至2019年之间的4月至10月的降雨十分位于1900年至2019年的整个降雨记录。注意最近的湿年(2020,2021,2022)不包括在内。来源:http://www.bom.gov.au/state-of-the-climate/。4图4:高分辨率(季节性 - 年分辨率)氢气候(降雨和/或温度)代理的位置。来源:Steiger等。24 5图5:在1000至2000 CE之间的每105年期间干燥,中性和潮湿年的比例。来源:Flack等。21 6图6:天气尺度天气的示意图和气候变化模式,对于新南威尔士州的降雨至关重要。来源:气象局。来源:https://takvera.blogspot.com/2014/01/warming-may-spike-when-pacific-decadal.html。8图8:过去2000年的IPO时间赛。a)扩展法律圆顶IPO重建和Buckley等。43 IPO重建,从1300年至2011年,b)过去2000年。 黑线是使用Folland索引的观察性IPO。 来源:Vance等人42 9图9:LaNiña和ElNiño事件期间的平均步行者循环模式,海面温度和降雨反应的示意图。 11图10:ENSO与澳大利亚降雨的关系。 每个季节的南部振荡指数与澳大利亚降雨量之间的相关性a)DJF-夏季,b)妈妈 - 秋天,c)jja -jja -winter,d)儿子 - 春天。 仅显示95%水平的相关性。 数据周期:1889年至2006年。 来源:Risbey等5。 12图11:在开始阶段的Niño4指数与中太平洋埃尔尼诺事件和东太平洋厄尔尼诺事件的成熟阶段之间的皮尔逊相关系数。 来源:Freund等人61 13图12:在IOD正期和负面事件期间,平均步行者循环模式,海面温度和降雨响应的示意图。 来源:气象局。 16图13:南环模式。 a)南半球的年平均地面风,显示了极地伊斯特利,南极北部南大洋的中纬度西风腰带以及沿澳大利亚东部海岸线的东南贸易风。 使用ERE5 87重新分析表面风(10m)创建的数字。 来源:Hendon等。43 IPO重建,从1300年至2011年,b)过去2000年。黑线是使用Folland索引的观察性IPO。来源:Vance等人42 9图9:LaNiña和ElNiño事件期间的平均步行者循环模式,海面温度和降雨反应的示意图。11图10:ENSO与澳大利亚降雨的关系。每个季节的南部振荡指数与澳大利亚降雨量之间的相关性a)DJF-夏季,b)妈妈 - 秋天,c)jja -jja -winter,d)儿子 - 春天。仅显示95%水平的相关性。数据周期:1889年至2006年。来源:Risbey等5。12图11:在开始阶段的Niño4指数与中太平洋埃尔尼诺事件和东太平洋厄尔尼诺事件的成熟阶段之间的皮尔逊相关系数。来源:Freund等人61 13图12:在IOD正期和负面事件期间,平均步行者循环模式,海面温度和降雨响应的示意图。来源:气象局。16图13:南环模式。a)南半球的年平均地面风,显示了极地伊斯特利,南极北部南大洋的中纬度西风腰带以及沿澳大利亚东部海岸线的东南贸易风。使用ERE5 87重新分析表面风(10m)创建的数字。来源:Hendon等。赤道膨胀和中纬度西风带(由蓝色和红色箭头指示)的极点收缩的变异性以SAM为特征。b)季节性马歇尔山姆指数。来源:https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/marshall-southern-nular-annular-mode-mode-sam-index-station-17图14:SAM对澳大利亚每日降雨的影响。每个澳大利亚季节正面和负SAM(SAM+减去SAM-)之间的每日降雨(阴影)和850-HPA风(向量)差异。在每个面板的右上列出了SAM的正和负阶段的天数。仅在复合每日异常与95%水平的零差异显着不同的情况下提供阴影。89 18图15:使用Marshall指数,代表代表印度洋偶极子的ElniñoSouthern振荡和偶极模式指数(DMI)的Marshall指数,海洋Niño指数(ONICNIño指数(ONI))的季节平均指数。年对应于十二月。*注意MAM图是年 + 1(例如MAM 2009代表2010年3月至5月的时期)。改编自Udy等人。82 21图16:东海岸旋风子类型。左 - 旋风簇轨道。右 - 第75个百分点降雨。来源:Gray等。115 22
11 Newcrest采矿(WA)Ltd v Conmonwealth(1997)190 CLR 513在580 FN 195(MCHUGH J),引用Harding v Coburn [1976] 2 NZLR 577,在582(Cooke J)。12 Maclean Shire Council诉Nungera合作社有限公司(1995)86 Lgera 430,第434页(Handley JA,Priestley和Sheller Jja同意);警察专员(NSW)诉Cottle(2022)276 CLR 62在[23](Kiefel CJ,Keane,Gordon和Steward JJ)。13英联邦接受不遵守PTS XIIIA和XIIIB的失败涉及错误:CF CAB 278 [88],281-282 [97],[100]。14参见,例如,CAB 281 [98],断言,当法院根据《家庭法律法》对蔑视行使管辖权时,必须行使“根据或按照PT XIIIB”的权力行使这种权力,而不认识到这些权力完全不同。15澳大利亚肉类行业雇员工会诉Mudginberri Station Pty Ltd(1986)161 CLR 98 AT 106(Gibbs CJ,Mason,Wilson和Deane JJ)。16 Witham v Holloway(1995)183 CLR 525在533(Brennan,Deane,Tohey和Gaudron JJ)。
在南美洲大陆的很大一部分是季风状的降水体制度,在澳大利亚夏季(12月,1月和2月,DJF)期间,潮湿的季节和澳大利亚冬季(JJA 6月,7月和8月)的旱季(Jones and Carvalho,2002年)。就科学和社会利益而言,季风是该地区最重要的气候现象之一。大多数南美洲人口都生活在直接受其季风气候特征影响的地区。几项活动可能会受到潮湿季节内发生的负降水异常的影响。例如,可以减少农业生产,可以停止河流的导航,水力发电的产生可能会受到损害,而灌木丛的火灾除了航空运输和公共健康外还可以传播并影响生物多样性(Marengo等,2008; Zeng等,2008; Marengo et al。; Marengo等,2011; Espinoza; Espinoza et al。同样,阳性沉淀异常可能导致严重的洪水事件(Marengo和Espinoza,2016; Barichivich等,2018)。因此,很快气候变化直接影响了南美人口的生计。因此,对南美季风的气候特征有深入的了解,包括大气循环的各个方面,以及它们在气候模型中的代表性,后者用于模拟过去的气候条件并预测未来条件。此知识对于提供社会可信信息以帮助建立韧性和可持续的未来很重要。
国家环境管理局和ORS V KM(通过母亲和最好的朋友SKS进行次要起诉)和ORS(2020年的民事呼吁E004,2021年的E004和2021年的E032(合并))[2023] KECA 775(KLR)(KLR)(KLR)(KLR)(2023年6月23日)(2023年6月23日) MOMBASA ELC请愿书2016年; [2020] EKLR(OMOLLO J))事实:肯尼亚的Owino-Ohuru村庄(居民)和正义,治理和环境行动中心(CJGEA)(CJGEA)在环境和土地上提出了16个国家的征服者(CJGEA)的申请(CJGEA),以16个国家的征服者(CORTITIT)征服含有铅颗粒的废物。居民争辩说,自工厂业务开始以来,在村庄进行的研究表明,人类血液,土壤,空气和灰尘中的铅中毒和污染水平高。cjgea还声称,该财产的所有者,第17次被告企鹅纸和书公司(企鹅)已由出口处理区管理局(EPZA)颁发许可,以作为出口处理区公司运营,以违反出口处理区域ACT(EPZ ACT)。企鹅将部分土地租给了金属炼油厂,金属炼油厂已获得蒙巴萨县议会的交易许可,以建造和经营与有毒铅的工厂。居民和CJGEA辩称,由于对金属炼油厂和企鹅的监管,政府的受访者负责宪法违规。