新闻 法国气象局举办 OpenIFS 研讨会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 预测中国强降雨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ECMWF 提供 S2S 预报图 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 研究生学员在 ECMWF 度过愉快时光 . . . . . . . . . . . . . . 6 哥白尼气候变化服务中心追踪全球创纪录气温 . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................................................................................. 7 专家讨论阻力过程在 NWP 和气候模型中的作用 ....................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. 8 ECMWF 主办极地预测年会议 ................................................................................................................................................................................. 9 ECMWF 发布观测数据软件。 . ...
我的实验室研究树木和其他植物如何应对环境压力,包括全球变化因素,如干旱、气温升高和城市化。我们的工作在野外、温室中进行,有时也在实验室中进行。我们有几个正在进行的项目,学生可能有兴趣与我们一起合作:柳枝稷解剖学——柳枝稷是一种潜在的未来生物燃料来源,但转化为燃料的效率取决于细胞特性和化学成分。我们有兴趣评估在水分胁迫条件下生长的植物中木质素成分减少的植物解剖学可能存在的差异。城市森林状况和组成——城市植被提供许多生态系统服务,但城市条件(气温升高,有时水分减少)会给植物带来压力,尤其是在俄克拉荷马州。我们对俄克拉荷马城/诺曼地区公共树木的生长和存活情况进行了长期监测。橡树遗传多样性——橡树经常与其他物种杂交,可能会引入新的特性,这些特性可能对气候变化有用。我们利用来自不同温度梯度的栎树幼苗建立了 3 个“常见”的花园环境,在其中我们可以研究抗旱性等适应性特征的差异。
英国已受到长期气温上升的影响,2022 年 7 月英国部分地区的气温将超过 40oC。最近十年(2008-2017 年)平均气温比 1961-1990 年的平均气温高 1-1.2°C。英国最热的十年都发生在 1990 年之后,最热的九年发生在 2002 年之后。除了地球表面变暖之外,气候还发生了许多其他变化,包括海平面上升和极端天气事件增多。2015 年 12 月举行的联合国气候变化大会(COP21)上,195 个国家通过了首个全球气候协议,该协议将于 2020 年生效。该协议制定了一项全球行动计划,旨在将全球变暖限制在比工业化前水平高出 2°C 以下,并努力将温度限制在 1.5°C,从而使世界避免危险的气候变化。为此,我们需要在 2050 年实现净零碳排放,才有机会限制气温上升并避免气候变化的最坏影响。英国政府是第一个设定到 2050 年实现净零排放的具有法律约束力的目标的国家。该委员会认识到气候变化危机的紧迫性以及尽快采取行动的好处。净零意味着将排放量尽可能减少到接近零,并通过从大气中去除任何剩余排放量来平衡任何剩余排放量,并通过基于自然的碳封存行动(例如植树)或基于技术的行动(例如碳捕获)来“抵消”剩余排放量。当使用“排放”一词时,我们指的是加剧气候变暖的温室气体排放 (GHG)。温室气体主要是二氧化碳(也称为 CO2)和甲烷 (CH4),这些气体来自燃烧化石燃料获取能源(2018 年,全球 89% 的二氧化碳排放来自化石燃料和工业)和制冷剂(制冷和冰箱占全球排放量的 10%)。在整个战略中,当谈到占单一单位所有温室气体的吨时,都会提到二氧化碳当量(CO2e)。
面积 约 10,000 公顷 东西延伸约 12.5 公里,南北约 10 公里 住宿能力 营房:650 名士兵,露营地:600 名士兵 概况 地势平坦至起伏,海拔最高 30 米。土壤为细沙至中等沙质。土地覆盖 68%的面积被森林覆盖 气候 受海洋影响较大的内陆低地,年降雨量:585毫米,年平均气温约8℃
苏黎世联邦理工学院冰川学教授 Matthias Huss 博士介绍了他多年来对冰川的研究成果,冰川是气候变化的一个敏感指标。在过去 12 个月中,每个月的气温记录都创下新高,平均气温比工业化前水平上升了 1.63°C。二氧化碳正以前所未有的速度在大气中积累,目前的二氧化碳浓度已达到 80 万年来的最高水平。
11:30 时 VHHH 的气象机场天气报告 (METAR) 显示风向为 180 度,变化范围为 150 度至 220 度。风速为 17 节,阵风 28 节。能见度为 10 公里或以上。海拔 1000 英尺处云层稀少,2300 英尺处云层分散。气温为 29 摄氏度,露点为 25 摄氏度。12:00 时的 METAR 没有明显变化。
• 人类活动(主要是温室气体排放)无疑导致了全球变暖,过去十年(2011-2020 年)全球地表温度比 1850-1900 年水平上升了 1.1°C。 • IPCC AR6 报告对全球气候变化发出了令人担忧的预测,警告气温升高、极端天气事件和海平面上升。 • 降水模式的变化、蒸发率的增加和冰川融化预计将加剧许多地区的水资源短缺。
摘要气候变化严重影响全球农业,气温升高直接影响产量。蔬菜是人类日常消费的重要组成部分,因此在所有农作物中具有重要意义。人类人口日益增加,因此需要寻找替代方法来最大限度地提高蔬菜的产量。气温升高直接影响植物的生化和分子过程;对品质和产量产生重大影响。培育高产的耐气候作物需要很长时间和大量的育种工作。然而,随着基因组学、转录组学、蛋白质组学和代谢组学等新组学技术的出现,在许多蔬菜作物中,挖掘与高温胁迫适应性相关的途径信息的效率和有效性得到了提高。除了组学之外,基因组学辅助育种和基因编辑和快速育种等新育种方法的使用使得能够创造出更耐高温的现代蔬菜品种。总的来说,这些方法将缩短创造和发布新蔬菜品种的时间,以满足日益增长的生产力和质量需求。本综述讨论了高温对蔬菜的影响,并重点介绍了最近的研究,重点关注组学和基因组编辑如何更有效、更快地生产耐高温的蔬菜。
各国政府开始做出回应。根据 IPCC 的调查结果,《巴黎协定》是国际行动的最佳范例。它使批准《联合国气候变化框架公约》的 197 个国家共同致力于一项事业——采取雄心勃勃的努力应对气候变化并适应其影响,同时提供更多支持帮助发展中国家。它的目标是阻止本世纪全球气温比工业化前水平上升超过 2.0°C,并将升幅进一步限制在 1.5°C。
各国政府开始做出回应。根据 IPCC 的调查结果,《巴黎协定》是国际行动的最佳范例。它使批准《联合国气候变化框架公约》的 197 个国家共同致力于一项事业——采取雄心勃勃的努力应对气候变化并适应其影响,同时提供更多支持帮助发展中国家。它的目标是阻止本世纪全球气温比工业化前水平上升超过 2.0°C,并将升幅进一步限制在 1.5°C。
