未来百年全球气候变化分析

刘焰. 未来百年全球气候变化分析[J]. 中国地质调查, 2021, (3): 1-11. doi: 10.19388/j.zgdzdc.2021.03.01
引用本文: 刘焰. 未来百年全球气候变化分析[J]. 中国地质调查, 2021, (3): 1-11. doi: 10.19388/j.zgdzdc.2021.03.01
LIU Yan. Analysis of global climate change in the next one hundred years[J]. Geological Survey of China, 2021, (3): 1-11. doi: 10.19388/j.zgdzdc.2021.03.01
Citation: LIU Yan. Analysis of global climate change in the next one hundred years[J]. Geological Survey of China, 2021, (3): 1-11. doi: 10.19388/j.zgdzdc.2021.03.01

未来百年全球气候变化分析

详细信息
  • 中图分类号: P461 X16 P595

Analysis of global climate change in the next one hundred years

  • 未来百年全球气候变化的影响是当前学术界激烈争议的议题,深入探讨全球气候变化的驱动机理才能正确认识全球气候变化.持续生长的青藏高原吸收了巨量的CO2,导致大气中CO2浓度大幅下降,使地球从温室气候进入到以冰期、间冰期交替出现为特征的冰室气候,青藏高原成为新生碳储库.在间冰期,青藏高原和蒙古高原将淡水输送到中低纬度内陆区(以下简称内陆区),导致内陆区的硅酸岩化学风化强烈,植被和湖相沉积发育,吸收了巨量大气CO2,是碳汇;在冰期,青藏高原、蒙古高原将内陆区表层淡水与尘埃最终输送到高纬度地区,导致内陆区荒漠化,对大气CO2的吸收量远小于其自身的排放量,内陆区成为碳源,使大气CO2浓度上升.这是中新世以来大气CO2浓度维持低浓度、准动态平衡的机理.地表平均温度的变化驱动了淡水在高、低纬度地区之间循环.人类巨量碳排放使全球大气CO2浓度暂时快速上扬,全球变暖,淡水回到内陆区,导致内陆区变绿,硅酸岩化学风化作用增强,吸收大气CO2的能力大幅提高,内陆区又变成碳汇,抑制大气CO2浓度的进一步上升;初步测算,最早2050年、最迟2090年,当大气CO2浓度达到(510±40)×10-6时,其快速上升的趋势将得到抑制;未来百年尺度的全球气候变化受地球和太阳内部的构造活动所驱动,是周期性变化的、是可预测.
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出版历程
刊出日期:  2021-06-20

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