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新生代南极冰盖演化的模拟研究——气候场不确定性的影响 被引量:2
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作者 满凯 魏强 +3 位作者 谭宁 张仲石 李熙晨 刘永岗 《第四纪研究》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期911-924,共14页
观测显示,南极冰盖在始新世到渐新世交界时期(34 Ma)开始形成,之后随着全球气候的逐渐变冷而扩张并趋于稳定。以此为约束,可以检验气候模式和冰盖模式在模拟中晚新生代气候和冰盖演化的有效性。本研究采用冰盖模式ISSM4.18,分别使用两... 观测显示,南极冰盖在始新世到渐新世交界时期(34 Ma)开始形成,之后随着全球气候的逐渐变冷而扩张并趋于稳定。以此为约束,可以检验气候模式和冰盖模式在模拟中晚新生代气候和冰盖演化的有效性。本研究采用冰盖模式ISSM4.18,分别使用两个气候模式CESM1.2.2和NorESM-L模拟得到的新生代气候场为强迫场,对南极冰盖的演化进行了模拟,对比了两种气候场得到的南极冰盖演化的差异。其中,CESM1.2.2模拟采用的CO_(2)浓度是以重建的全球平均温度为约束反推得到的,而NorESM-L模拟则是采用由地质记录中的CO_(2)代用资料重建得到的浓度。结果显示,CESM1.2.2模拟的气候场在30 Ma时可以在东南极形成冰盖,在20 Ma和10 Ma该冰盖持续存在,但始终都没有形成显著的西南极冰盖。而NorESM-L模拟的气候场在10 Ma之前都不能形成冰盖,但在10 Ma时可以形成包括西南极冰盖在内的大冰盖。总的来说,使用CESM1.2.2模拟的气候场给出的南极冰盖演化相对更为合理,也在一定程度上说明了新生代全球平均温度重建的合理性。 展开更多
关键词 南极冰盖 古气候 新生代 CESM noresm
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利用大气CO_(2)浓度倍增试验探讨暖干与暖湿 被引量:4
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作者 董曹沂 张仲石 徐天澳 《第四纪研究》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期1193-1200,共8页
自工业革命以来,大气CO_(2)浓度持续升高;现代观测和未来预估都显示中国气候有变干的趋势。然而,地质重建记录显示,温暖时期往往伴随着湿润的气候条件,与现代观测和未来预估存在明显差别。地质记录反映的是平衡态下的气候,而现代观测或... 自工业革命以来,大气CO_(2)浓度持续升高;现代观测和未来预估都显示中国气候有变干的趋势。然而,地质重建记录显示,温暖时期往往伴随着湿润的气候条件,与现代观测和未来预估存在明显差别。地质记录反映的是平衡态下的气候,而现代观测或未来预估反映非平衡态下的气候变率。这一古气候与现代气候研究的差别,可能和气候态有关,但目前仍缺少深入研究和合理解释。文章利用挪威地球系统模式NorESM1-F,开展大气CO_(2)浓度倍增的瞬变试验和平衡态试验,并用Sc-PDSI(Self calibrating-Palmer Drought Severity Index)指示非平衡态条件下和平衡态条件下中国的干湿变化。模拟结果表明:随着大气CO_(2)浓度的升高,无论在非平衡态还是平衡态条件下,中国的年均降水量增加;但温度升高的同时潜在蒸散发加剧,使得我国气候整体变干。上述古气候“暖湿”与现代气候“暖干”之间的矛盾,源于二者对干湿定义的差别。古气候记录显示的暖湿,主要反映环境湿度(降水量、土壤湿度、植被量)在温暖的条件下增加;而现代观测显示的暖干,揭示的是中国的气象干旱→降水减去蒸发→在温暖的条件下加剧。 展开更多
关键词 全球变暖 干旱 noresm 1-F 气候模拟
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两个气候模式对我国MIS 5e气候的模拟研究 被引量:5
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作者 冷姗 张仲石 戴高文 《第四纪研究》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期1357-1371,共15页
理解历史时期气候变化的现象和机制,对预测未来气候变化有重要的启示意义。过去多个间冰期中,末次间冰期最暖期(MIS 5e)被认为是研究未来气候变化的典型时期。我们利用NorESM-L和CESM两个气候模式对MIS 5e开展数值模拟研究。模拟结果揭... 理解历史时期气候变化的现象和机制,对预测未来气候变化有重要的启示意义。过去多个间冰期中,末次间冰期最暖期(MIS 5e)被认为是研究未来气候变化的典型时期。我们利用NorESM-L和CESM两个气候模式对MIS 5e开展数值模拟研究。模拟结果揭示,由地球轨道参数导致的太阳辐射变化是造成MIS 5e温暖气候的主导因素。在我国,与工业革命前相比,MIS 5e年平均地表温度降低、夏季升高、冬季降低;年降水量和夏季降水量在中部地区减少、其他地区增加,冬季降水量一致减少。与地质记录重建的年平均结果相比,模拟结果整体上比代用资料重建偏冷、偏干。这种模拟与地质记录重建之间的差异可能由以下因素导致:地球系统模式的模拟方案存在简化、古气候代用指标的气候意义存在多解性、模拟的地表温度和降水与代用指标重建结果之间的对比存在不确定性。如何减小模拟与重建记录对比的差异,这仍需在今后的研究中不断探索。 展开更多
关键词 MIS 5e noresm-L CESM 气候模拟
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Relative Impacts of Sea Ice Loss and Atmospheric Internal Variability on the Winter Arctic to East Asian Surface Air Temperature Based on Large-Ensemble Simulations with NorESM2
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作者 Shengping HE Helge DRANGE +4 位作者 Tore FUREVIK Huijun WANG Ke FAN Lise Seland GRAFF Yvan J.ORSOLINI 《Advances in Atmospheric Sciences》 SCIE CAS CSCD 2024年第8期1511-1526,共16页
To quantify the relative contributions of Arctic sea ice and unforced atmospheric internal variability to the “warm Arctic, cold East Asia”(WACE) teleconnection, this study analyses three sets of large-ensemble simu... To quantify the relative contributions of Arctic sea ice and unforced atmospheric internal variability to the “warm Arctic, cold East Asia”(WACE) teleconnection, this study analyses three sets of large-ensemble simulations carried out by the Norwegian Earth System Model with a coupled atmosphere–land surface model, forced by seasonal sea ice conditions from preindustrial, present-day, and future periods. Each ensemble member within the same set uses the same forcing but with small perturbations to the atmospheric initial state. Hence, the difference between the present-day(or future) ensemble mean and the preindustrial ensemble mean provides the ice-loss-induced response, while the difference of the individual members within the present-day(or future) set is the effect of atmospheric internal variability. Results indicate that both present-day and future sea ice loss can force a negative phase of the Arctic Oscillation with a WACE pattern in winter. The magnitude of ice-induced Arctic warming is over four(ten) times larger than the ice-induced East Asian cooling in the present-day(future) experiment;the latter having a magnitude that is about 30% of the observed cooling. Sea ice loss contributes about 60%(80%) to the Arctic winter warming in the present-day(future) experiment. Atmospheric internal variability can also induce a WACE pattern with comparable magnitudes between the Arctic and East Asia. Ice-lossinduced East Asian cooling can easily be masked by atmospheric internal variability effects because random atmospheric internal variability may induce a larger magnitude warming. The observed WACE pattern occurs as a result of both Arctic sea ice loss and atmospheric internal variability, with the former dominating Arctic warming and the latter dominating East Asian cooling. 展开更多
关键词 Arctic sea ice loss warm Arctic–cold East Asia atmospheric internal variability large-ensemble simulation noresm2 PAMIP
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