全球变化第二章全球变化的主要过程与驱动力-课件.ppt
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1、第二章第二章 全球变化的主要过程与驱动力全球变化的主要过程与驱动力第一节 全球变化的主要过程一、气候系统与水文循环过程物理气候系统由大气、海洋、冰雪、陆地表面和生物圈所组成。如果气候系统的能量收支与时空分布的平衡受到破坏,将导致气候变化。(一)地球表面的能量收支平衡与温室效应(二)大气和海洋环流(三)水文循环全球水文循环过程图全球水文循环过程图(通量单位(通量单位10101515kg/akg/a,各源汇中水量占全球总,各源汇中水量占全球总水量用百分比表示。水量用百分比表示。MooreMoore,19961996)地球水体分为淡水和咸水,淡水主要来自陆地冰雪,占43 4001015kg;咸水主要
2、贮存于深海,为89000103km3。全球水分循环主要是通过地表径流与河流、蒸发、风和降水等作用实现循环。全球水循环图反映了以下特点:全球水循环图反映了以下特点:(1 1)全球)全球97%97%的水在海洋,的水在海洋,86%86%的水是海洋蒸发的,大气的水是海洋蒸发的,大气从海洋上空携带水汽输往陆地,以降水形式落下,以冰雪堆积从海洋上空携带水汽输往陆地,以降水形式落下,以冰雪堆积在陆地表面的在陆地表面的43 40043 40010103k3km m3 3水量超过了地下水水量。水量超过了地下水水量。(2 2)陆地水分通过植物蒸腾和地表蒸发回到大气,有些)陆地水分通过植物蒸腾和地表蒸发回到大气,有
3、些还存在于土壤表面。还存在于土壤表面。(3 3)植物在水循环中通过截流、根部吸收和以蒸腾方式)植物在水循环中通过截流、根部吸收和以蒸腾方式把水分送回大气。由于植物种类不一样,对水分循环作用也不把水分送回大气。由于植物种类不一样,对水分循环作用也不一样,例如森林和草原在水分循环中作用是不同的,因此植物一样,例如森林和草原在水分循环中作用是不同的,因此植物本身也使得全球水分循环不均。本身也使得全球水分循环不均。海洋在全球变化中的作用海洋在全球变化中的作用由于全球由于全球97%97%的水在海洋,因此海洋在全球变化中的作用极其的水在海洋,因此海洋在全球变化中的作用极其巨大。海洋在全球变化中的作用主要表
4、现在以下几方面。巨大。海洋在全球变化中的作用主要表现在以下几方面。(1 1)在水和能量循环方面:)在水和能量循环方面:贮存了全球贮存了全球97%97%的水量;的水量;贡献了全球贡献了全球86%86%的蒸发量;的蒸发量;吸收了吸收了70%70%以上到达地球表面的太以上到达地球表面的太阳能量。阳能量。(2 2)在生物地球化学循环方面:)在生物地球化学循环方面:贮存了地球上非沉积贮存了地球上非沉积的的90%90%以上的以上的C C和和N N;吸收了至少一半以上人为排放的吸收了至少一半以上人为排放的COCO2 2;海洋环流决定了全球海洋环流决定了全球C C输送的时空分布和收支的基本特征;输送的时空分布
5、和收支的基本特征;上层海洋的垂直混合运动决定了全球变化的大的循环过程。上层海洋的垂直混合运动决定了全球变化的大的循环过程。二、固体地球系统与岩石圈循环过程(一)板块运动过程(二)陆上风化与侵蚀堆积过程(三)海洋沉积过程三、生态系统与生物地球化学循环过程全球碳循环(全球碳循环(IPCCIPCC,19961996)大气中及溶解在河流、湖泊和海洋等水体中的大气中及溶解在河流、湖泊和海洋等水体中的COCO2 2,是,是可供生物圈利用的主要无机碳源,陆上植物和海洋浮游植可供生物圈利用的主要无机碳源,陆上植物和海洋浮游植物等有机物通过对物等有机物通过对COCO2 2的光合作用而捕获太阳能为生物圈提的光合作
6、用而捕获太阳能为生物圈提供能量,同时使得碳进入生物圈,并向大气提供氧气。供能量,同时使得碳进入生物圈,并向大气提供氧气。在无机环境中,碳主要以在无机环境中,碳主要以COCO2 2或者碳酸盐和重碳酸盐或者碳酸盐和重碳酸盐的形式存在。生态系统中的碳循环基本上是伴随着光合、的形式存在。生态系统中的碳循环基本上是伴随着光合、呼吸和分解过程进行的,在较长的时间尺度上,地质因素呼吸和分解过程进行的,在较长的时间尺度上,地质因素对于碳循环也是重要的,因为贮存在沉积岩中的大量碳对于碳循环也是重要的,因为贮存在沉积岩中的大量碳(煤、石油和天然气等煤、石油和天然气等)是生态系统在过去年代中所固定的,是生态系统在过
7、去年代中所固定的,它们暂时退出了生物圈活跃的生物地球化学循环。自然界它们暂时退出了生物圈活跃的生物地球化学循环。自然界碳的活动贮存库主要是海洋、大气和有机体。碳的活动贮存库主要是海洋、大气和有机体。在全球尺度上,碳的交换随季节而变化,这可以从北半球在全球尺度上,碳的交换随季节而变化,这可以从北半球大气大气COCO2 2含量的季节波动看出。在夏季,初级生产者通过光合含量的季节波动看出。在夏季,初级生产者通过光合作用对大气作用对大气COCO2 2的固定量超过动、植物呼吸作用和微生物分解的固定量超过动、植物呼吸作用和微生物分解作用归还给大气的作用归还给大气的COCO2 2量,在曲线上形成波谷;冬季则
8、正好相量,在曲线上形成波谷;冬季则正好相反,形成波峰。相似的波动也发生在昼夜之间,昼为波谷,夜反,形成波峰。相似的波动也发生在昼夜之间,昼为波谷,夜为波峰。尽管存在季节和昼夜的波动,就全年而言,光合作用为波峰。尽管存在季节和昼夜的波动,就全年而言,光合作用所固定的碳量与呼吸和分解作用所排放的碳量仍大致保持着平所固定的碳量与呼吸和分解作用所排放的碳量仍大致保持着平衡状态。衡状态。夏威夷冒纳罗亚观象台大气夏威夷冒纳罗亚观象台大气COCO2 2含量的测量结果含量的测量结果(KumpKump L.R.et al.,1999 L.R.et al.,1999)然而,在不断加剧的人类活动的驱动下,特别是使用
9、化石然而,在不断加剧的人类活动的驱动下,特别是使用化石燃料和大规模砍伐森林所造成的碳的排放,正在引起自然界碳燃料和大规模砍伐森林所造成的碳的排放,正在引起自然界碳循环自组织系统的失稳。据估计,每年约有循环自组织系统的失稳。据估计,每年约有5 510101515g g的碳通过的碳通过化石燃料的燃烧排入大气圈,其中约化石燃料的燃烧排入大气圈,其中约50%50%保留在大气圈中,近保留在大气圈中,近一半溶解在海洋中,只有很少的量增加到陆地生物量中。此一半溶解在海洋中,只有很少的量增加到陆地生物量中。此外,砍伐森林造成的土壤裸露以及木材燃烧每年向大气圈排放外,砍伐森林造成的土壤裸露以及木材燃烧每年向大气
10、圈排放(1(12)2)10101515g g的碳。这些逐年增加的碳排放量很可能是引起的碳。这些逐年增加的碳排放量很可能是引起全球大气全球大气COCO2 2含量增加的主要原因。在夏威夷的观测结果表含量增加的主要原因。在夏威夷的观测结果表明,明,19581958年大气二氧化碳的平均含量约为年大气二氧化碳的平均含量约为3153151010-6-6 ;到了;到了19951995年,已达到约年,已达到约3583581010-6-6,其增长的趋势十分显著,平均,其增长的趋势十分显著,平均每年增加约每年增加约1.21.21010-6-6。大气中大气中COCO2 2浓度逐渐增加的事实表明,海洋对浓度逐渐增加的
11、事实表明,海洋对COCO2 2的调的调节能力是有限的。可以设想,如果人类继续增加化石燃料节能力是有限的。可以设想,如果人类继续增加化石燃料的使用量和森林的砍伐量,海洋吸纳的使用量和森林的砍伐量,海洋吸纳COCO2 2的能力终将会被的能力终将会被耗尽,那时,更大部分的耗尽,那时,更大部分的COCO2 2将被保留在大气圈中,必然将被保留在大气圈中,必然会导致更为显著的温室效应加剧、全球变暖和海平面上升会导致更为显著的温室效应加剧、全球变暖和海平面上升等一系列人类生存环境的变化。等一系列人类生存环境的变化。第二节第二节 全球变化的驱动力全球变化的驱动力按照全球变化驱动力的来源,可以将驱动因素分为三种
12、类型:地球外因素,地球内力因素以及地球系统自身相互间的影响和反馈。一、驱动全球变化的地球外力因素一、驱动全球变化的地球外力因素 地球的环境状态与太阳有密切的关系,同时受到其他天体的深刻影响。影响是多方面的,其中受关注较多的是太阳辐射输出变化,受其他天体的引力作用产生的地球运动轨道参数的改变,以及小行星和彗星等天体对地球的撞击等。(一)太阳活动(一)太阳活动 太阳辐射直接驱动了发生在地球表面的各种过程。太阳辐射太阳辐射直接驱动了发生在地球表面的各种过程。太阳辐射的变化改变了到达大气顶层的能量,并通过影响物理气候系统的的变化改变了到达大气顶层的能量,并通过影响物理气候系统的能量收支平衡导致气候变化
13、,进而引起全球变化。能量收支平衡导致气候变化,进而引起全球变化。太阳是一颗不断演化的恒星,太阳的辐射输出是随着太阳年太阳是一颗不断演化的恒星,太阳的辐射输出是随着太阳年龄的增长而变化的,在地球诞生之初的龄的增长而变化的,在地球诞生之初的4545亿年前,太阳的辐射输亿年前,太阳的辐射输出较现代低出较现代低30%30%,在此后的,在此后的4545亿年历史中,太阳的辐射输出不断亿年历史中,太阳的辐射输出不断增加到现代水平。除太阳辐射的长期变化外,发生在增加到现代水平。除太阳辐射的长期变化外,发生在10a10a100a100a时间尺度上的太阳活动更为引人注意。时间尺度上的太阳活动更为引人注意。太阳活动
14、是太阳表面上一切扰动现象的总称。主要包括:发太阳活动是太阳表面上一切扰动现象的总称。主要包括:发生在光球表面的黑子、光斑,发生在色球层的谱斑、耀斑,以及生在光球表面的黑子、光斑,发生在色球层的谱斑、耀斑,以及日珥、日冕等。一般用黑子活动代表太阳活动,黑子越多,太阳日珥、日冕等。一般用黑子活动代表太阳活动,黑子越多,太阳活动越强,其他太阳活动都和黑子活动呈同步变化,太阳常数的活动越强,其他太阳活动都和黑子活动呈同步变化,太阳常数的短期变化也与黑子的变化一致短期变化也与黑子的变化一致。太阳黑子活动引起太阳辐射质和量的变化,太阳活动高峰期太阳黑子活动引起太阳辐射质和量的变化,太阳活动高峰期能够引起太
15、阳紫外辐射和微粒辐射的极大增加。一些地球物理现能够引起太阳紫外辐射和微粒辐射的极大增加。一些地球物理现象,如极光、磁暴、电离层扰动等可间接反映太阳活动。太阳活象,如极光、磁暴、电离层扰动等可间接反映太阳活动。太阳活动高峰年份,与太阳微粒辐射密切相关的极光现象明显增加;对动高峰年份,与太阳微粒辐射密切相关的极光现象明显增加;对树木年轮中的树木年轮中的1414C C测量的结果表明,测量的结果表明,太阳活动强时,太阳活动强时,1414C C含量低;含量低;反之,反之,1414C C含量高,含量高,可能是由于强磁场使宇宙射线偏离了地球。可能是由于强磁场使宇宙射线偏离了地球。观测的结果表明,观测的结果表
16、明,紫外辐射对臭氧层有强烈影响,太阳活动高峰紫外辐射对臭氧层有强烈影响,太阳活动高峰期臭氧层变厚并且升温,期臭氧层变厚并且升温,哥伦比亚大学的哥伦比亚大学的ShindellShindell等人等人(1999)(1999)提提出,臭氧在很大程度上放大了太阳活动周期的效应,其模型表明,出,臭氧在很大程度上放大了太阳活动周期的效应,其模型表明,首先是太阳辐射增加,加速平流层中臭氧的生成,然后臭氧的增首先是太阳辐射增加,加速平流层中臭氧的生成,然后臭氧的增加引起温室效应,进一步加热平流层,此后热流传递至对流层。加引起温室效应,进一步加热平流层,此后热流传递至对流层。两个大气层的耦合作用十分重要,可能是
17、太阳活动影响气候的一两个大气层的耦合作用十分重要,可能是太阳活动影响气候的一个中间环节,使得只有个中间环节,使得只有0.1%0.1%、而且只是直接影响上层大气的太阳、而且只是直接影响上层大气的太阳辐射变化,成为影响地球气候变化的因素。辐射变化,成为影响地球气候变化的因素。现已发现,太阳黑子活动在现已发现,太阳黑子活动在10a10a100a100a尺度上均存在显著的尺度上均存在显著的周期变化。如周期变化。如11a11a的沃尔夫周期、的沃尔夫周期、22a22a的海尔周期、的海尔周期、80a80a的世纪周的世纪周期、期、180a180a的双世纪周期等。根据历史记载可以追溯上千年的太阳的双世纪周期等。
18、根据历史记载可以追溯上千年的太阳活动历史,树木年轮中活动历史,树木年轮中1414C C含量的变化更提供了长达含量的变化更提供了长达5ka5ka,甚至,甚至9ka9ka的太阳活动的记录的太阳活动的记录 ,进而从过去,进而从过去5ka5ka太阳活动的历史中区分太阳活动的历史中区分出若干异常时期。极地的硝酸盐是太阳微粒辐射与极地大气相互出若干异常时期。极地的硝酸盐是太阳微粒辐射与极地大气相互作用的产物,在太阳活动弱的时期极地冰雪中硝酸根离子的含量作用的产物,在太阳活动弱的时期极地冰雪中硝酸根离子的含量也低,利用保存在南极冰芯中的硝酸盐可以将太阳活动的历史追也低,利用保存在南极冰芯中的硝酸盐可以将太阳
19、活动的历史追溯到几万年前。根据树木年轮中溯到几万年前。根据树木年轮中1414C C含量的变化和极地冰芯中含量的变化和极地冰芯中1010BeBe的变化可以识别出的变化可以识别出2 22.5ka2.5ka的太阳活动周期变化。的太阳活动周期变化。太阳活动的历史记录太阳活动的历史记录(王绍武,(王绍武,19941994)表表2-12-150005000年来太阳活动异常时期年来太阳活动异常时期编号编号名称名称可能时间范围可能时间范围编编号号名称名称可能时间范围可能时间范围1 1现代极大现代极大1780A.D.1780A.D.现代现代7 7希腊极小希腊极小4 4 0 B.C.4 4 0 B.C.360B.
20、C.360B.C.2 2蒙德尔极小蒙德尔极小1 6 4 0 A.D.1 6 4 0 A.D.1710A.D.1710A.D.8 8荷马极小荷马极小8 2 0 B.C.8 2 0 B.C.640B.C.640B.C.3 3施帕雷尔施帕雷尔极小极小1 4 0 0 A.D.1 4 0 0 A.D.1510A.D.1510A.D.9 9埃及极小埃及极小1 4 2 0 B.C.1 4 2 0 B.C.1260B.C.1260B.C.4 4中世纪极大中世纪极大1 1 2 0 A.D.1 1 2 0 A.D.1280A.D.1280A.D.1010石柱极小石柱极小1 8 7 0 B.C.1 8 7 0 B.
21、C.1761B.C.1761B.C.5 5中世纪极小中世纪极小6 4 0 A.D.6 4 0 A.D.710A.D.710A.D.1111金字塔金字塔极大极大2 3 7 0 B.C.2 3 7 0 B.C.2060B.C.2060B.C.6 6罗马极大罗马极大20B.C.20B.C.80A.D.80A.D.1212苏美尔苏美尔极大极大2 7 2 0 B.C.2 7 2 0 B.C.2610B.C.2610B.C.(二)米兰柯维奇天文理论(二)米兰柯维奇天文理论 1.地球轨道参数的变化 偏心率、黄赤交角和岁差这些地球的轨道参数都是随时间变化的,它们的变化均会导致地球接受太阳辐射的季节和地区分布的
22、变化。地球轨道参数变化及其引起的地球接收太阳辐射地球轨道参数变化及其引起的地球接收太阳辐射的变化的变化 地球绕太阳运转的轨道呈椭圆形,太阳位于椭圆地球绕太阳运转的轨道呈椭圆形,太阳位于椭圆轨道的一个焦点上,轨道偏离正圆的程度就是地球轨轨道的一个焦点上,轨道偏离正圆的程度就是地球轨道的偏心率。偏心率以道的偏心率。偏心率以1010万年变化于万年变化于0.0050.0050.060.06之间,之间,同时还存在同时还存在4040万年的周期变化。目前的偏心率为万年的周期变化。目前的偏心率为0.01670.0167,地球分别处于近日点和远日点时,日照量的,地球分别处于近日点和远日点时,日照量的差别为差别为
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