(A)连接摩尔曼斯克港至丘吉尔港的路线具有交通便利、不干扰专属经济区、避免领土冲突的优势。 (B)源自西北和东北路线的路线为该地区的国家提供了更大的地缘政治战略,这些国家将所有旅游区用作军事基地。 (C)连接鹿特丹至上海的东北航线增加了海上船队的航行距离,但未来仍可能受到冰盖扩大的威胁。 (D) 连接亚洲和美洲的西北航线是一条以其密集的海上交通、较短的距离以及经过许多商业港口和军事基地而闻名的航线。 (E)西北和东北航线带来的商业流通往往集中在白令海峡,从而减少了经由巴拿马运河和苏伊士运河的航线所要覆盖的距离。 #####
地球物理研究强调,在气候热点(例如极地冰盖,山区,地中海地区和城市地区)中,CC的作用被放大,更明显。城市由于人口密度,基础设施,经济活动和文化遗产而高度脆弱,在气候挑战的最前沿,在过渡到气候中立的过渡方面发挥了关键作用。在意大利,一个特别脆弱的领土,暴露于CC的不利影响,空气温度和极端天气事件(热浪,热带夜晚,干旱,云爆和洪水和洪水)越来越多地影响着许多城市。这些现象对环境,社会经济系统和城市基础设施造成了不可逆转的损害,并产生了重大损失。在某些城市中,在过去十年的几年中,平均温度的 +1.5°C阈值已超过。
气候变化 - (Gen)气候变化是指全球或区域气候模式的长期变化。它通常是指20世纪中叶到现在的全球温度升高。气候变化可能导致天气模式较低。这些意外的天气模式可能会使依赖农业的地区保持和种植农作物,因为预期的温度和降雨水平不再依赖。气候变化也与其他破坏性的天气事件有关,例如更频繁,更激烈的飓风,洪水,倾盆大雨和冬季风暴。在极地地区,与气候变化相关的全球温度变暖意味着冰盖和冰川在从季节到季节的加速速度融化。这有助于地球的不同地区的海平面上升,这反过来又会因洪水和侵蚀增加而损害海岸线。当前的气候变化很大程度上是由于人类活动
图 2 E. epiphron 的当前和过去分布预测,(a) 当前气候适宜性概率和当前分布记录(白色圆圈)。过去的气候适宜性(b)6,000 年前,(c)11,000 年前,(d)16,000 年前,(e)21,000 年前(即 LGM;蓝色阴影表示冰盖的范围(来自 Hughes 等人,2016 年)。发生的概率值从 0(不适宜,白色)缩放到 1(适宜,黑色)。面板 f 显示了自 LGM 以来的气候稳定性,这是通过将过去 21,000 年的 SDM 的 22 个输出相加,加上现在的输出得出的(总和概率值从 0.73(白色)缩放到 20(黑色),前 30% 的网格显示为白色圆圈)。有关所有输出地图,请参阅附录 S4
随着组织面临日益增加的经济不确定性、资源限制、环境压力和错综复杂的运营风险,地球观测 (EO) 提供了几乎无与伦比的洞察力。随着温室气体 (GHG) 排放量的增加和全球气温的升高(2024 年超过 2023 年,成为有记录以来最热的一年),世界正走向更多极端天气事件,例如热浪、野火和干旱,这些事件扰乱了经济、摧毁了社区并给资源造成压力。冰盖融化和海平面上升威胁着沿海城市,而气候模式的变化则危及数百万人的食物和水供应。不作为的代价正在不断上升,迫使企业和政府都必须提高应变能力并迅速适应。
摘要。Dansgaard – Oeschger(D – O)事件,千禧一代的气候气候振荡(在高北纬度地区的幅度高达10–15℃)之间发生在整个海洋同位素阶段3(MIS3; 27.8-59.4 KA)期间。到目前为止,气候建模统一无法回答我们的气候模型是否太稳定而无法类似D – O事件的问题。为了解决这个问题,本文为一般循环模型的MIS3 D – O协议奠定了基础,该协议在国际气候变化小组(IPCC)评估中使用。我们回顾以下内容:D – O术语,在这些IPCC级模型(过程和已发布的例子)中模拟D – O事件的社区进展以及有关发生D – O事件的边界条件的证据。我们发现,没有模型在前工业条件下表现出D – O样行为。一些但不是全部,模型在MIS3和/或完整冰川条件下表现出D – O样振荡。温室气体和冰盖配置至关重要。但是,大多数模型没有运行足够长的持续时间的模拟,以确保在MIS3或完整冰川状态下哪些模型显示出D – O样行为。我们提出了34 ka的MIS3基线协议,该方案具有低倾斜值,中度至低的MIS3温室气值以及中间的冰盖构造,我们的评论表明,这最有利于模型中的D – O样行为。本综述提供了使用共同框架调查MIS3 D – O振荡的建模组,该框架的目的是(1)最大化我们还为第二次淡水(海因里希事实至关重要的)实验提供了原始的Col,因为以前的工作表明,这种变体可能有助于在模型中预处理一个状态,这有利于D – O事件。
每个电池在冰中冷却至少 1 小时;然后用丙酮冲洗后,用压缩空气小心地将其温度计套管吹干。接下来,将粉碎的固体二氧化碳倒入套管中,直到与水的水平相似;不断加满,直到冰套看起来大约 6 到 8 毫米厚。从这个阶段开始,不再添加任何 CO2,让电池中的 CO2 升华,直到冰盖的厚度相当均匀。然后将任何剩余的 CO2 倒出,并用冰水填充套管。然后将电池重新装在冰中,放置约 20 小时,然后通过将金属棒插入套管几秒钟来融化冰套和温度计套管之间的界面,以备使用。在开始任何测量之前,通过确保套管可以自由旋转来检查套管的自由度。
包括北极 1 和北大西洋部分地区的高北地区对英国的环境、繁荣、能源供应和安全至关重要。这反映在英国政府对该地区的方针中,如2018年北极政策框架 - 冰盖之外 2 所定义,并在《安全、国防、发展和外交政策综合评估 3 》中得到重申。国防部 (MOD) 在帮助实现英国政府目标方面发挥着重要作用。该战略列出了支持更广泛英国目标的国防目标以及我们打算如何实现这些目标。它将指导未来 10 年的国防工作,包括长期能力决策。虽然其重点是高北地区,但它指出该地区与北大西洋接壤,不能脱离英国在邻近地区(包括北欧和波罗的海地区)和世界其他地区的利益。
即使我们的知识在不断进步,也很难预测气候变化的全部后果。温室气体在大气中停留很长时间,气候需要时间对增加的排放作出反应。气候系统的这种内在惯性可能会产生不可预测的影响。气候变化也是多方面的,很难预测生态系统不同部分的变化会如何相互作用。还有临界点的风险。这些生态系统的变化在过程开始时几乎不可察觉——但当超过某个阈值时——就会发生巨大且往往不可逆转的变化。临界点可能发生在生态系统的不同部分,例如北极极地冰盖、西伯利亚永久冻土或亚马逊雨林。然而,我们对临界点的了解有限,但不能排除它们。最后,我们知道许多国家正在计划限制排放,但很难知道这些计划是否足够。
在全球变暖 3°C 的情况下,英国预计将受到严重影响,海平面将上升 0.83 米。11 与现在相比,河流洪水造成的经济损失和受影响人数将是现在的两倍,12 到 2050 年,每年因高温死亡的人数可能高达 7,000 人,而现在约为 2,000 人。13 如果不立即采取行动,我们不能排除本世纪末气温将升至 4°C 的可能性,而且气温升高的风险可能更高。14 气温升高 4°C 将增加超过阈值的风险,从而导致全球气候发生大规模不可逆转的变化,包括冻土融化释放出大规模甲烷以及大西洋经向翻转环流崩溃。15 冰盖消失可能导致海平面在百年至千年的时间尺度上上升数米。16