《 2021年Bomet County气候变化法》已通过县议会的支持颁布。该立法旨在通过支持国家立法和政策以及联合国气候变化过程(UNFCCC)程序,在2005年批准了京都协议,并促进大陆和地区气候变化的倡议,以支持当前和后代的气候系统。有了制定的行动计划,我的政府专注于实施关键干预措施,以帮助实现低碳气候弹性发展的目标。这些努力将在解决对经济和社会重要的关键部门的气候变化削减的不利影响方面大有帮助:环境,水和林业;农业,牲畜和渔业;贸易;挖掘行业;活力;物理基础设施;旅游;和健康。
1不列颠哥伦比亚大学,温哥华,不列颠哥伦比亚大学,加拿大,加拿大2号公共政策和全球事务学院,不列颠哥伦比亚大学,不列颠哥伦比亚大学,不列颠哥伦比亚大学,加拿大,加拿大3号环境研究系,科罗拉多州科罗拉多州科罗拉多州,美国科罗拉多州,美国科罗拉多州,加拿大3号。德国的主要,纽约州纽约州纽约州5号纳萨戈达德太空研究所,美国6,气候系统研究中心,哥伦比亚大学,纽约,纽约,纽约,美国,美国,莱布尼兹协会7成员,波茨坦莱布尼兹协会,波茨坦,波斯坦气候影响研究所(PIK),德国,德国,美国,全球贸易分析中心。
一种最为突出的应用方法是使用 Modelica 等语言通过微分代数方程系统对流体系统进行面向对象建模。例如,上文应用领域的所有参考文献均指 Modelica 实现,图 1 展示了作为飞机气候系统一部分的空气循环的 Modelica 模型图。Modelica 是一种开放且免费的建模语言 [5],得到各种商业和免费工具的支持。此外,还有免费的 Modelica 标准库支持不同应用领域的通用物理建模基础:支持各种流体热力学性质模型的媒体库 [6] 和具有通用接口 [8] 的标准流体库 [7],用于对流经体积元和系统边界之间各种组件的流体流进行建模。
课程材料:没有现有文本包含班级将要涵盖的大部分材料。但是,有许多关键出版物将为班级提供主要的书面资源。这些包括:数学和气候,Hans Kaper和Hans Engler,2013年;建模生命科学家的生命,微积分和概率,第三版,弗雷德里克·R·阿德勒(Frederick R. Adler),2013年; Sea Ice,第三版,David N. Thomas(编辑),2017年;海冰生态系统,凯文·阿里戈(Kevin Arrigo),2014年。此外,班上的许多材料都将取自他对这些主题的著作和讲座。实践考试及其解决方案,课程材料,教学大纲,额外的资源和有趣的物品,气候系统,极地生态系统等。将在画布上可用。
陆地表面模型 (LSM) 模拟陆地表面与大气之间的水、热和碳交换,并在气候模型中表示这些过程。气候模型反过来也从用于概念性理解大尺度气候特征(如大陆边界效应(例如 Manabe,1969))的极其简单的工具发展成为更类似于操作天气预报工具的工具。气候预测现在为数百万美元的决策提供信息,这反映在研究科学家面临的压力中,即提供“气候系统四个主要组成部分的全面表示”(Gordon 等人,2002)“以模拟过去、现在和未来的气候”(Collins 等人,2006)。这种焦点的转变推动了模型评估性质从定性到定量分析的相应转变。
气候变化威胁着人类的生存条件。将全球变暖限制在可控水平的时间窗口正在关闭。如果超过某个温度阈值,可能会触发气候系统中不可逆转的临界点,使变暖动态失去人类的控制。(Steffen 等人,2018 年)表明,这个阈值可能是 2 度甚至更低。《巴黎协定》意味着中位变暖为 2.6-3.1 度(Rogelj 等人,2016 年)。为降低引发灾难性不可逆转的风险,需要加快气候友好型技术的开发和传播(参见 IPCC,2018 年;Steffen 等人,2018 年;Hagedorn 等人,2019 年)。许多技术解决方案是众所周知的,并且已在市场上可用(IPCC,2018;Hagedorn 等人,2019)。其中一些技术甚至更为优越,例如,如果它们能提高能源效率,
地球上的生命与天气和对流风暴息息相关,从它们提供的淡水到它们产生的极端天气。这些风暴在地球表面和高层大气(对流层)之间输送水和空气,这种特性通常称为对流质量通量 (CMF)。热带对流风暴中的水分输送通过影响风暴强度、降水率、对流层上部的湿润和大规模水分循环,在地球的天气和气候系统中发挥着关键作用,并且由于气候变化而似乎处于流动状态。人们对其中大部分活动仍知之甚少,尤其是对于可能影响大片地区和大量人口的极端天气事件。对对流物质流的系统测量将改善风暴强度的表示,并有助于限制天气和气候模型中的高云反馈,从而有可能挽救全球的生命和财产。
1。现象气候变化的简介/背景是人类面临的最重要的全球环境挑战之一,对粮食生产,自然生态系统,淡水供应,健康等有影响。气候变化的有害影响已经以极端天气事件的形式在世界范围内表现出来,例如风暴,旋风,洪水,频率和强度越来越多的干旱。根据最新的科学评估,自工业前时代以来,地球的气候系统在全球和地区量表上都发生了变化。政府间气候变化小组(IPCC)预测,全球平均温度在本世纪结束之前可能会在1.4至5.8 o C之间升高。这种前所未有的增长预计将对全球水文系统,生态系统,海平面,作物生产和相关过程产生严重影响。在热带地区,主要由包括巴基斯坦在内的发展中国家组成的热带地区尤其严重。
感谢维多利亚州的状况承认凡妮莎·得到者,伊恩·麦卡丹博士,迈克尔·格罗斯博士,约翰·克拉克,Xuebin Zhang博士和CSIRO的Kathy McInnes博士的贡献;悉尼大学的康拉德·瓦斯科(Conrad Wasko)博士;墨尔本大学的Hamish Clarke博士和Rory Nathan教授;澳大利亚国立大学的Sarah Perkins-Kirkpatrick博士;莫纳什大学(Monash University)的艾莉·加兰特(Ailie Gallant)博士和帕拉维·戈斯瓦米(Pallavi Goswami)博士;国家环境科学计划气候系统中心;以及气象局Karl Braganza博士的同行评审支持。维多利亚州还承认了全国性气候预测和相关建模小组的意见,这使本报告中使用的气候预测成为可能。