期刊文献+

两种可能演变情形下20世纪热盐环流演变特征的重建 被引量:1

原文传递
导出
摘要 作为气候系统中的重要成员,热盐环流在20世纪的演变特征对于其自身演变规律及其相应气候影响的研究十分关键.研究该问题两种途径(直接观测与间接重建)的结论存在显著差异(减弱与非减弱),且可信度皆有待进一步提高.本文基于热盐环流强度改变所引起的最显著气候影响—南北半球间海气界面温度(表面海温及气温)的"翘翘板"现象,在两种可能的演变情形下,由相应的模式试验建立海气界面温度"跷跷板"现象强度与热盐环流强度异常间的统计模型,继而由多个实测海气界面温度资料集对该时期热盐环流的强度异常进行重建.模式试验结果表明,减弱情形下热盐环流的强度异常与"跷跷板"现象的强度之间在10a以上尺度范围内显著相关,非减弱情形下两者在40a以上尺度范围内显著相关.本文两种情形下的重建结果相一致,同时指出工业革命以来热盐环流的演变经历了"减弱-增强-减弱-增强"4个阶段,且年代以上尺度范围内的变化幅度约1Sv.4个演变阶段的转换时间分别为20世纪10年代中期、20世纪40年代及20世纪70年代中期.本文结论进一步验证了前人的重建结果,指出该时期热盐环流可能未发生趋势性的减弱,还是以年代际波动为主.
出处 《中国科学:地球科学》 CSCD 北大核心 2012年第11期1778-1790,共13页 Scientia Sinica(Terrae)
基金 国家重大科学研究计划(编号:2012CB955200) 国家自然科学基金(批准号:41130105,40776017) 公益性行业(气象)科研专项(编号:GYHY200906016) 气象灾害省部共建教育部重点试验室开放课题(编号:KLME0507) 江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)资助
  • 相关文献

参考文献40

  • 1Broecker W S. The great ocean conveyor. Oceanography, 1991, 4:79-89.
  • 2周天军,王绍武,张学洪.大洋温盐环流的稳定性及变率模拟研究进展[J].地球科学进展,1998,13(4):334-343. 被引量:18
  • 3周天军,王绍武,张学洪.大洋温盐环流与气候变率的关系研究:科学界的一个新课题[J].地球科学进展,2000,15(6):654-660. 被引量:28
  • 4Rahmstorf S. The thermohaline ocean circulation--A system with dangerous thresholds? Clim Change, 2000, 46:247-256.
  • 5Jansen E, Overpeck J, Briffa K R, et al. Palaeoclimate. In: Solomon S, Qin D, Manning M, et al, eds. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. New York: Cambridge University Press, 2007. 433-498.
  • 6Vellinga M, Wood R A. Global climatic impacts of a collapse of the Atlantic thermohaline circulation. Clim Change, 2002, 54:251-267.
  • 7Delworth T, Manabe S, Stouffer R. Interdecadal variations of the thermohaline circulation in a coupled ocean-atmosphere model. J Clim, 1993, 6:1993-2011.
  • 8Cubasch U, Meehl G A, Boer G J, et al. Projections of future climate change. In: Houghton J T, Ding Y, Griggs D J, et al, eds. Climate Change 2001: The Scientific Basis. New York: Cambridge University Press, 2001. 525-582.
  • 9Meehl G A, Stocker T F, Collins W D, et al. Global climate projections. In: Solomon S, Qin D, Manning M, et al, eds. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. New York: Cambridge University Press, 2007.747-846.
  • 10Liu Z, Otto-Bliesner B L, He F, et al. Transient Simulation of Last Deglaciation with a New Mechanism for B011ing-AllerCd Warming. Science, 2009, 325:310-314.

二级参考文献59

  • 1周天军.大洋经向翻转环流的多空间尺度变率[J].科学通报,2003,48(z1):49-54. 被引量:8
  • 2周亮,肖水源,何晓燕,厉洁,刘慧铭.BIS-11中文版的信度与效度检验[J].中国临床心理学杂志,2006,14(4):343-344. 被引量:99
  • 3[1]Ganachaud A, Wunsch C. Improved estimates of global ocean circulation, heat transport and mixing from hydrographic data. Nature, 2000, 408(23): 453~457
  • 4[2]Broecker W S. Thermohaline circulation, the Achilles heel of our climate system: will man-made CO2 upset the current balance? Science, 1997, 278(28): 1582~1588
  • 5[3]Delworth T, Manabe S, Stouffer R J. Interdecadal variations of the thermohaline circulation in a coupled ocean-atmosphere model. J Climate, 1993, 6(11): 1993~2011
  • 6[4]Timmermann A, Latif M, Voss R, et al. Northern Hemispheric interdecadal variability: a coupled air-sea mode. J Climate, 1998, 11: 1906~1931
  • 7[5]Delworth T, Greatbatch R. Multidecadal thermohaline circulation variability driven by atmospheric surface flux forcing. J Climate, 2000, 13(9): 1481~1495
  • 8[7]Cheng W. Climate variability in the North Atlantic on decadal and multi-decadal time scales: a numerical study, Ph D. Dissertation, University of Miami, Coral Gables, Florida, USA, 2000. 1~150
  • 9[10]Stocker T F, Clarke G K C, Le Treut H, et al. Physical Climate Processes and Feedbacks. In: Houghton J T, Ding Y, Griggs D J, et al. eds. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution to Working Group I to the Third Assessment Report of Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 439~441
  • 10[11]Furevik T, Bentsen M, Drange H, et al. Description and evaluation of the bergen climate model: ARPEGE coupled with MICOM. Climate Dynamics, 2003, 21(1): 27~51

共引文献91

同被引文献12

引证文献1

二级引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部