拉尼娜是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象(与厄尔尼诺现象正好相反)。是气象和海洋界使用的一个新名词。意为“小女孩”,正好与意为“圣婴”的厄尔尼诺相反,也称为“反厄尔尼诺”或“冷事件”。
厄尔尼诺和拉尼娜是赤道中、东太平洋海温冷暖交替变化的异常表现,这种海温的冷暖变化过程构成一种循环,在厄尔尼诺之后接着发生拉尼娜并非稀罕之事。同样拉尼娜后也会接着发生厄尔尼诺。但从1950年以来的记录来看,厄尔尼诺发生频率要高于拉尼娜。拉尼娜现象在当前全球气候变暖背景下频率趋缓,强度趋于变弱。特别是在90年代,1991年到1995年曾连续发生了三次厄尔尼诺,但中间没有发生拉尼娜。
那么,拉尼娜究竟是怎样形成的?厄尔尼诺与赤道中、东太平洋海温的增暖、信风的减弱相联系,而拉尼娜却与赤道中、东太平洋海温度变冷、信风的增强相关联。因此,实际上拉尼娜是热带海洋和大气共同作用的产物。信风,是指低气中从热带地区刮向赤道地区的行风,在北半球被称为“东北信风”,南半球被称为“东南信风”,很久很久以前住在南美洲的西班牙人,利用这恒定的偏东风航行到东南亚开展商务活动。因此,信风又名贸易风。
海洋表层的运动主要受海表面风的牵制。信风的存在使得大量暖水被吹送到赤道西太平洋地区,在赤道东太平洋地区暖水被刮走,主要靠海面以下的冷水进行补充,赤道东太平洋海温比西太平洋明显偏低。当信风加强时,赤道东太平洋深层海水上翻现象更加剧烈,导致海表温度异常偏低,使得气流在赤道太平洋东部下沉,而气流在西部的上升运动更为加剧,有利于信风加强,这进一步加剧赤道东太平洋冷水发展,引发所谓的拉尼娜现象。
拉尼娜同样对气候有影响。拉尼娜与厄尔尼诺性格相反,随着厄尔尼诺的消失,拉尼娜的到来,全球许多地区的天气与气候灾害也将发生转变。总体说来,拉尼娜并非性情十分温和,它也将可能给全球许多地区带来灾害,其气候影响与厄尔尼诺大致相反,但其强度和影响程度不如厄尔尼诺。
但人类应该反省,为什么20世纪以来会出现这么多频繁的自然灾害
温室效应,又称“花房效应”,是大气保温效应的俗称。大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表向外放出的长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。如果大气不存在这种效应,那么地表温度将会下降约3度或更多。反之,若温室效应不断加强,全球温度也必将逐年持续升高。自工业革命以来,人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,已引起全球气候变暖等一系列严重问题,引起了全世界各国的关注。
温室有两个特点:温度较室外高,不散热。 生活中我们可以见到的玻璃育花房和蔬菜大棚就是典型的温室。使用玻璃或透明塑料薄膜来做温室,是让太阳光能够直接照射进温室,加热室内空气,而玻璃或透明塑料薄膜又可以不让室内的热空气向外散发,使室内的温度保持高于外界的状态,以提供有利于植物快速生长的条件。
由环境污染引起的温室效应是指地球表面变热的现象。
它会带来以下列几种严重恶果:
1) 地球上的病虫害和传染疾病增加;
2) 海平面上升;
3) 气候反常,海洋风暴增多;
4) 土地干旱,沙漠化面积增大。
科学家预测:如果地球表面温度的升高按现在的速度继续发展,到2050年全球温度将上升2-4摄氏度,南北极地冰山将大幅度融化,导致海平面大大上升,一些岛屿国家和沿海城市将淹于水中,其中包括几个著名的国际大城市:纽约,上海,东京和悉尼。
温室效应是怎么来的?我们能做什么?
温室效应主要是由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。
二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能。它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来。因此,二氧化碳也被称为温室气体。
人类活动和大自然还排放其他温室气体,它们是:氯氟烃(CFC〕、甲烷、低空臭氧、和氮氧化物气体、地球上可以吸收大量二氧化碳的是海洋中的浮游生物和陆地上的森林,尤其是热带雨林。
为减少大气中过多的二氧化碳,一方面需要人们尽量节约用电(因为发电烧煤),少开汽车;地球上可以吸收大量二氧化碳的是海洋中的浮游生物和陆地上的森林,尤其是热带雨林。所以,另一方面我们要保护好森林和海洋,比如不乱砍滥伐森林,不让海洋受到污染以保护浮游生物的生存。我们还可以通过植树造林,减少使用一次性方便木筷,节约纸张(造纸用木材),不践踏草坪等行动来保护绿色植物,使它们多吸收二氧化碳来帮助减缓温室效应。
温室气体有效地吸收地球表面、大气本身相同气体和云所发射出的红外辐射。大气辐射向所有方向发射,包括向下方的地球表面的放射。温室气体则将热量捕获于地面- - 对流层系统之内。这被称为“自然温室效应”。大气辐射与其气体排放的温度水平强烈耦合。在对流层中,温度一般随高度的增加而降低。从某一高度射向空间的红外辐射一般产生于平均温度在-19℃的高度,并通过太阳辐射的收入来平衡,从而使地球表面的温度能保持在平均1 4 ℃。温室气体浓度的增加导致大气对红外辐射不透明性能力的增强,从而引起由温度较低、高度较高处向空间发射有效辐射。这就造成了一种辐射强迫,这种不平衡只能通过地面- - 对流层系统温度的升高来补偿。这就是“增强的温室效应”。
纽约州立大学宾汉姆顿分校有哪些专业
具体情况具体分析,在有些地方、有些时候会变热,另一些地方、另一些时候却是变冷。温室效应并不意味着温度一直升高,在欧洲,全球变暖会表现为夏天越来越热,冬天越来越冷。
温室效应减缓洋流速度欧洲冬天越来越冷
11月底,欧洲各国遭受暴风雪和寒流袭击,从英国到波兰,从德国到希腊,都不同程度地受到突然降温的影响。大雪造成交通混乱、电力中断、学校关闭,有人在严寒中冻死……为什么欧洲的冬天越来越冷呢?
欧洲今年冬天特别冷
在德国人口最多的北威州,降雪厚度最高达20厘米,机场被迫关闭。机场发言人托尔斯滕·希尔曼对记者说:“在这个机场工作了11年,我想不起过去曾发生过类似的事情。”在法国,大雪造成部分公路堵塞,某些地段拥堵车流达到约50公里长。严寒使3名法国人冻死街头,目前政府已宣布进入2级警备状态。英国有关部门也发出警告,要人们做好准备,“迎接数十年来最冷的冬天”。
实际上,寒冷天气已经成为欧洲人的“家常便饭”。今年3月,巴黎、柏林、维也纳等城市的气温都比常年同期下降5度以上。
天气寒冷事出有因
德国气候变化研究所的斯坦芬·拉姆斯道夫教授告诉记者,欧洲城市的冬季气温能普遍高于同纬度其他地区9摄氏度—18摄氏度,这要归功于北大西洋暖流。而欧洲冬天越来越冷,也是由于大西洋洋流循环出了问题。
右侧的是大西洋洋流循环示意图。如图所示,在中大西洋,按顺时针方向旋转的环流中会分出一支洋流向北运动,当这个支流运动到挪威附近海域后,其温暖的海水已冷却下来,由于温度太低,这股海流开始下沉,然后向南回流,回到赤道以南的地区后又被加热,进而推动温暖的洋流再向高纬度的北方流动,所以这股洋流会源源不断地把热量带到北大西洋地区,使得中、西欧地区有着温和的气候条件。
可如今,科学家发现给欧洲冬季带来温暖的大西洋洋流流速正在减慢。11月30日,英国南安普敦国家海洋学中心科学家哈里·布莱登在《科学》杂志上发表了自己的研究成果:2004年,由他领导的研究小组在巴哈马群岛和加那利群岛间沿北纬25度进行取样调查,检测水的盐分和密度。并把检测数据与1957年、1981年、1992年和1998年的记录进行了比较,结果发现,自1957年来,深海的冷水回流速度显著地下降了,尤其是自1992年以来下降速度更快,如今,北大西洋暖流的流速已经比50年前下降了31%。
全球变暖是罪魁祸首
大西洋洋流速度减慢意味着北大西洋和附近大陆块的温度下降。这就是欧洲冬季越来越冷的原因,那又是什么原因导致北大西洋暖流流速减慢的呢?
据英国气象办公室哈德利中心的科学家说,大西洋洋流发生变化的原因是由于人类导致的温室效应让流向大西洋的淡水量增加。全球气候变暖,导致格陵兰岛的冰盖和北极的冰雪融化速度加快,大量的淡水注入北大西洋。而水的下沉速度与含盐量和密度有关,盐分多密度大,水的下沉速度就快。淡水比含有盐分的海水要轻而且密度也低,即使是冷水也不会沉得太深,所以在北大西洋中融化的冰水下沉速度急剧下降,大量淡水积聚在洋面上,导致从大西洋环流中分出的那股洋流缺乏向北运动的动力,速度减慢,甚至最终会停止。
欧洲冬季会不会冷下去
据古代的气象记录显示,由于洋流速度减慢或者停止,北方的空气温度曾出现过在几十年里下降10度的现象,而过去的冰河期就是由于大西洋的环流系统不再运作而导致气候发生突然而急剧的变化。包括哈里·布莱登在内的科学家预测,如果洋流流速减慢的现象持续下去,英国冬天的温度将在未来10年里下降2度,而如果洋流完全停止的话,在未来20年里,北欧和西欧的平均气温可能会下降6度甚至10度,这是非常明显的变化,会让冬天变得异常寒冷。
科学家说,全球变暖并不意味着温度一直升高,在欧洲,全球变暖会表现为夏天越来越热,冬天越来越冷。也有科学家认为,目前地球正在接近太阳温度上升周期的结束阶段,全球变暖最终会使地球进入下一个寒冷期。可以预料,如果全球变暖持续下去,欧洲的气温将会进一步下降,迎来严寒的冬季,温暖的西北欧地区的温度将会像现在的西伯利亚一样寒冷,而且这个过程会持续相当长一段时间。
汉堡大学海洋学家奎德菲斯说,这一现象表明,“我们的确在改变气候,制定保护环境政策已到了刻不容缓的地步了”。
温室效应
金星表面的温度最高达447℃。为什么会这样热?
温室效应是指透射阳光的密闭空间由于与外界缺乏热交换而形成的保温效应。金星上的温室效应强得令人瞠目结舌,原因在于金星的大气密度是地球大气的100倍,且大气97%以上是“保温气体”---二氧化碳;同时,金星大气中还有一层厚达20~30千米的由浓硫酸组成的浓云。二氧化碳和浓云只许太阳光通过,却不让热量透过云层散发到宇宙空间。被封闭起来的太阳辐射使金星表面变得越来越热。温室效应使金星表面温度高达465至485℃,且基本上没有地区、季节、昼夜的差别。它还造成金星上的气压很高,约为地球的90倍。
怎么申请纽约州立大学宾汉姆顿大学
纽约州立大学宾汉姆顿分校设校于公元1946年,其前身为三城学院(Triple Cities
College),设校目的是提供当第二次世界大战后的老兵(local veterans)战后的技能训练。宾汉姆顿大学Binghamton University
SUNY 于公元1950年并入纽约州立大学体系(State University of New York,简称SUNY),当时校名为哈波学院(Harpur
College),直到1992年正式改名为纽约州立大学宾汉姆顿大学(Binghamton University)。
概况及气候特点
纽约州是美国的帝国州,自由女神为本州的象征。面积5万多平方英里,人口约1900万,是美国人口第二多的州。本州名校相当多,如哥伦比亚大学、康奈尔大学、纽约大学、罗切斯特大学、雪城大学、佩斯大学等。
大体来讲,纽约州的夏季温暖而冬季寒冷。纽约市八月份的平均温度是二十三度,而二月的均温则是零点六度。
优势专业
Harper
College是文科的大本营,最好的学科有英文、**,心理学和政治科学。此外,专业管理学院和护理学院提供的就业课程,也举国知名。学生选读最多的学科,依次是社会科学(29%)、商科管理(16%)、文科(11%)、心理学(9%)和生命科学(8%)。
学校历史
纽约州立大学—宾汉姆顿分校Binghamton University
SUNY为纽约州历史最悠久的公立大学,1953年后就已经发展成系所、学科健全的综合性大学,吸引相当多当地优秀的学生前来就读。50年代后期,哈波学院的学生申请人数与学术声誉如日中天,并且被纽约州政府任命为州立大学系统博士班学程暨学生研究中心(doctorate-granting
University Centers),当时纽约州仅有4所州立大学设有博士班。
校园环境
纽约州立大学—宾汉姆顿分校Binghamton University
SUNY靠山面河,校园前有美国东海岸最长的河流--萨斯奎汉纳河(Susquehanna
River)流过,为繁忙的校园生活增加了不少悠闲的情趣。校地面积887英亩(acres),校园并有四分之一的面积是自然保护区(the Nature
Preserve),其中包括森林、湿地、与湖泊。
珍贵的自然资源有利于该校农学院与自然科学院的发展。该校善用得天独厚的自然资源,在自然保护区旁设置了纽约州唯一一座多温调节温室(multi-climate
greenhouse);温室内规划有热带、温带、沙漠与高山植物区,该校植物学、生物学、生物化学等相关科系学生长在温室中进行跨领域研究。
除了丰沛的自然资源外,该校的人文艺术设备也相当完善。校内的安德森艺术中心是一座世界级的表演厅,其中设备有:剧院、演艺厅、与艺术展览厅;该校人文学科学生长在此地进行成果发表与个人展览。
宾汉姆顿市介绍
宾汉姆顿市是标准的大陆型气候,冬冷夏热,四季分明。夏季有30几度的高温,冬天平均气温约为摄氏零度左右,但最冷可下探到摄氏零下20度。降雪情形,约从每年10月底断断续续下到5月初才停。秋天是宾汉姆顿最美丽的季节,满城火红的枫叶为这个冷色系色彩浓郁的北方之都增添了难得的热情。
纽约州立大学系统简介
美国纽约州立大学是全球最庞大的高等教育系统,整个体制由64所学府组成,共有学生近390,000人。在64所学府中有19所是四年制大学,而获得《耶鲁大学日报大学指南》选为全美“二百大”的只有奥尔巴尼(Albany)、宾汉姆顿(Binghamton)、水牛城(Baffalo)及石溪(Stony
Brook)4所。
纽约州立大学宾汉姆顿大学(BinghamtonUniversity,StateUniversityofNewYork)始建于1946年,现已成为美国东北部顶尖的公立大学。宾汉姆顿大学(分校)是纽约州立大学系统四大国家级研究型大学(宾汉姆顿大学分校、布法罗分校、石溪分校、奥尔巴尼分校)中排名和声望最高的,也是四大分校中唯一一所入选公立常春藤联盟的大学,大学设有24个研究所,吸引着全世界的学者。
宾汉姆顿大学申请条件:
申请本科需要高中毕业,成绩优秀,TOEFL总分不低于76分,雅思成绩要求6.5,SAT587,ACT27,GPA3.65,SAT阅读均分480-600,数学均分490-620,SAT写作480-600;申请研究生需要大学本科毕业,成绩优秀,GPA至少3.40,雅思6.5单项分数不低于6.0。
学校环境
宾汉姆顿大学靠山面河,校园前有美国东海岸最长的河流--萨斯奎汉纳河(Susquehanna River)流过,为繁忙的校园生活增加了不少悠闲的情趣。校地面积887英姆(acres),分为七个区域,校园并有四分之一的面积是自然保护区(the Nature Preserve),其中包括森林、湿地、与湖泊。 珍贵的自然资源有利于该校农学院与自然科学院的发展。该校善用得天独厚的自然资源,在自然保护区旁设置了纽约州唯一一座多温调节温室(multi-climate greenhouse);温室内规划有热带、温带、沙漠与高山植物区,该校植物学、生物学、生物化学等相关科系学生长在温室中进行跨领域研究。除了丰沛的自然资源外,该校的文艺术设备也相当完善。校内的安德森艺术中心是一座世界级的表演厅,其中设备有:剧院、演艺厅、与艺术展览厅;该校人文学科学生长在此地进行成果发表与个人展览,也常有世界级的乐/剧团到校表演。宾汉姆顿市地处美国东北纽约上州,是美国企业密集地区,她距纽约和费城约有3小时车程,离波士顿、华盛顿特区、妮亚加拉大瀑布、加拿大的多伦多和蒙特利城等也只有5小时的车程。对于学生找工作, 假期实习和游玩十分方便。
学校简介
目前学校共有哈勃文理学院,工程和应用科学学院,管理学院,教育学院,护理学院及公共事务学院等6个学院。哈勃文理学院(Harpur College of Arts and Sciences)为宾汉顿大学中成立最久也是最大的教学单位。目前共有29个系所,并提供了12种学位,横跨人文,艺术自然与社会科学,以及数学。
汤玛士·华生工程与应用科学学院(Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science)工学院是该校成长最快的学院。最近更成立了创新科技研究中心,包含了目前最热门的生物科技所。
管理学院(The School of Management)是宾汉顿大学较难申请与录取门槛较高的学院。超过三分之二的管理学院学生其高中毕业成绩都是班上的前百分之五。
教育学院(The Graduate School of Education)
护理学院(The Decker School of Nursing)
公共关系学院(The College of Community and Public Affairs)
宾汉顿大学的药学院的建立正在筹画中,预计将于2017年开班。
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我是英康号的签约作者“柳艺诺”
本文概览:拉尼娜是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象(与厄尔尼诺现象正好相反)。是气象和海洋界使用的一个新名词。意为“小女孩”,正好与意为“圣婴”的厄尔尼诺相反,也称为“反...
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