气候变化: 全球变化研究是以地球系统科学作为指南,从行星地球整体角度出发,将地球的大气圈、水圈(含冰雪圈)、岩石圈和生物圈看成是具有有机联系的全球系统,把太阳和地心作为两个主要的自然驱动器,人类活动作为第三促动因素,发生在该系统中的重大全球变化是在上述力的驱动下,通过物理、化学和生物学过程的相互作用的结果。
全球变化的概念模型 在此模型中,全球变化可以分为两个过程体系:物理气候系统和生物地球化学循环。物理气候系统的子系统主要涉及:大气物理/动力学、海洋动力学、地表的水汽和能量循环;生物地球化学循环的子系统主要涉及:大气化学、海洋生物地球化学和陆地生态系统。每个子系统都直接或间接地同其他子系统发生相互作用。驱动全球变化的最终能源是太阳能。能量和水以各种方式贯穿于整个体系。同时,人类活动也受到全球变化的制约。 全球变化的研究对象,内容及意义:全球变化属近些年来由于时代的发展、科学的进步,社会的需要情况下,已经形成一门全人类共同关注的世界前沿科学。它具有多学科交叉的特点,是一门具有很强生命力和新生长点的科学。全球变化研究涉及的内容不仅是各国科学家关心的问题,也是许多国家政府首脑甚至全世界人类共同关心的问题。
政府和科学家对全球变化反映:A.背景:《京都议定书》1997年12月,149个国家和地区的代表在日本召开《联合国气候变化框架公约》缔约方第三次会议,会议通过了旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖的《京都议定书》。B《京都议定书》正式生效,2005年2月16日开始正式生效。《京都议定书》生效后,二氧化碳减排额还将成为一种商品在世界流通。C 各国对《京都协议》的反映与对策:1表面上是环境问题,实质是经济、能源、政治问题。2负面影响:·钢铁石化电机冲击巨大:其中电机电子产业中,以发电厂影响最大,电子产业的温室气体排放量并不多。大型钢铁企业在加入世界钢铁协会时,被要求要进行二氧化碳的削减计划;·半导体产业重大负面:虽排放量相当低,但对地球温暖化的效应,是二氧化碳的数千倍。3正面影响:·再生能源产业:新的机会·太阳能电池产业:蓬勃发展太阳能作为永续能源、具有环保无污染的特性。中方主张在应对气候变化应坚持原则:一是坚持《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》确定的基本框架,严格遵循“巴厘路线图”的授权;二是坚持“共同但有区别的责任”原则;三是坚持可持续发展原则;四是坚持减缓、适应、技术转让和资金支持同举并重原则。
第二章 从地球科学到全球变化科学
1. 全球变化科学:研究作为整体的地球系统的运行机制、变化规律和控制变化的机理(自然和人为),并预测未来变化的科学,称全球变化科学。它研究的是一个行星尺度的问题。 2. 地球系统:地球系统是由大气圈、水圈、陆圈(包括冰雪圈有人称岩石圈)、生物圈和人类本身组成的整体行星地球。 地球系统是具有一系列相互作用过程的耦合(一是各圈层之间的相互作用; 二是物理、化学和生物三大基本过程和作用; 三是人与地球的相互作用),由这三大相互作用过程耦合的复杂系统称地球系统。
3. 快变化系统: 大气、陆面、上层海洋。认为从气候角度看, 这是现在最活跃的研究内容, 这个系统的变化尺度是从几个月→几年→几百年;
4. 慢变化系统:下层海洋、冰川雪盖、内地圈。 认为这个系统主要与地球固体气候发展史有关,这个系统变化的尺度比较长。
5. 全球变化研究的主要内容:1) 研究地球系统复杂的多重相互作用过程中运行的机制,是目前最主要的内容(即研究地球系统中各主要组成成分如大气圈、水圈、陆圈的相互作用;物理、化学和生物三大基本过程及其相互作用)。2) 分析地球系统各种尺度的变化规律和控制这些变化的主要因素。3) 建立地球系统变化的预测理论方法;4) 提出全球资源和环境科学管理的方法。
6. 全球变化科学思想的代表:亚里士多德,古希腊哲学家和自然科学家,他第一次提出支持生命的物理系统。2G. Garland 1982年 IVGG主席,第一次提出地球系统科学的概念。 3 H.Friedman 1983年 美国科学院物理、数学、资源委员会主席,他第一次提出“Global Change”的术语。从此,人类开始从交叉科学角度将地球作为全球系统开展研究。4 T.Malone 1984年 ICSU副主席,他将全球变化第一个付诸实施研究。
7. 十大环境问题:1大气污染2温室效应加剧3球臭氧层减少4土地退化和沙漠化5水资源短缺、污染严重6海洋环境恶化7、“绿色屏障”森林锐减8生物种类不断减少9垃圾成灾10人口增长过快。
8. IPCC有关气候变化的其他结论:1气温和海温(海平面温度的上升速度是陆地表面平均气温上升速度的一半)2对流层气温(1950年代以来,地表以上8km的大气层平均每10年增温0.1oC)3海平面上升,海洋热储增加
9. 沙尘暴成因分析 (自然人为)高发区:中亚、北美、中非和澳大利亚。有利于产生大风或强风的天气形势,有利的沙、尘源分布和有利的空气不稳定条件是沙尘暴或强沙尘暴形成的主要原因。强风是沙尘暴产生的动力,沙、尘源是沙尘暴物质基础,不稳定的热力条件是利于风力加大、强对流发展,从而夹带更多的沙尘,并卷扬得更高。 除此之外,前期干旱少雨,天气变暖,气温回升,是沙尘暴形成的特殊的天气气候背景;地面冷锋前对流单体发展成云团或飑线是有利于沙尘暴发展并加强的中小尺度系统;有利于风速加大的地形条件即狭管作用,是沙尘暴形成的有利条件之一。 人口膨胀导致的过度开发自然资源、过量砍伐森林、过度开垦土地是沙尘暴频发的人为原因
第 三 章 从黄土沉积看全球变化
现认为黄土高原的成因是“西来尘暴东来水汽相遇沉积成黄土”,其形成过程是西来尘暴东来水汽在黄土高原上空相遇交锋,以高空泥拦水、水截泥自动附集形成的黄土沉积。
1黄土与古土壤:利用黄土与古土壤序列重建过去的全球变化是我国在世界上独具特色的研究领域之一。黄土沉积与寒冷的冰期相对应,古土壤则对应于相对温暖的间冰期。我国的黄土主
要分布在干旱荒漠区的外缘,表明黄土沉积时期当地属于干寒草原环境,而古土壤发育时期则对应温暖的森林或森林草原环境。
2黄土剖面反映全球变化特征的科学依据迄今为止,黄土高原许多剖面已得到较为深入的研究,其中引人注目的有洛川、西峰、兰州和宝鸡等剖面。黄土层代表了干冷及粉尘堆积速率大的时期,古土壤则表明当时气候较为暖湿,粉尘堆积速率小。岩性、磁性地层、标志层等的对比表明,塬区的黄土堆积,几乎是连续的很少有次生改造现象。
3黄土剖面与深海氧同位素的对比(氧同位素反映的古气侯变化)根据海洋沉积不同的时代有孔虫介壳中的氧同位素比例,即可测出有孔虫生存的海水温度。
第四章 全球变化中的ENSO事件
ENSO事件是EL NINO(厄尔尼诺)和SOUTHERN OSCILLATION(南方涛动)的总称。 1、 EL NINO现象特征:“厄尔尼诺”的起源:一是指年度性的暖洋流远离秘鲁海岸,其次指该地区偶然出现的强烈增温现象。另一个术语La Nina有时被用于形容该海域海水变冷的阶段。世界上各热带地区的雨量与EL NINO有密切关系,如印度尼西亚,澳大利亚和印度等。印度绝大多数地区季风雨量占全年雨量75—85%,孟买在85%以上,季风雨量与国计民生关系重大,在EL NINO年,印度季风雨量明显减少,一般少于20%,对我国而言,EL NINO出现时,副热带高压常呈不规则变化,高压带偏南时,东北低温;长江中下游地区干旱;高压偏北时,长江流域洪涝。2、ENSO成因分析:A ENSO的时间尺度BENSO空间尺度C ENSO事件的出现取决于海气系统的相互作用。
第 五 章 全球变化的特征
1.全球变化的时空谱特征现代地质学已确定出地球的年龄约46亿年,有确凿同位素测年和化石定年的地球年龄是46亿年。在地球系统中各要素变化的时间尺度不同,所以在时空上构成多尺度的耦合系统
2.全球变化的五种主要尺度:1)百万年到几十亿年2) 千年到万年尺度3) 十年到世纪尺度(全球变化的主要尺度)4) 天到季节尺度5) 几秒到几小时 前两种称长时间尺度,主要是地质学、地球物理学研究的时间尺度;后两种主要是大气海洋和生物科学感兴趣的研究尺度;中间则是全球变化最感兴趣的、最复杂的变化尺度过程。
3.地球演化的年表:地学界认为在地球演化史中,地核、地幔的形成过程长达几十亿年,大气和生命的形成也在这个时间尺度内。
4.地史发展阶段特点:1) 地球形成至今约有46亿年,大致可分为三大阶段:第一阶段为地球的天文时期;第二阶段为地球的隐生宙时期;第三阶段为地球的显生宙时期,其时限由距今5.9亿年至今。2)前寒武纪又称前古生代,可见在地球上大量出现生物以前,地球已经经历了极为漫长的时间,在这样一段极为悠长的时间里,形成了地壳的最初形态和生物的生活环境,
并奠定了以后地史发展的基础。
5。地质时期冰期和间冰期的大循环现在认为地球史上的冰期、间冰期是全球变化中非常重要的循环变化阶段:1) 从全球冷暖变化角度来看,地球自无脊椎动物生命存在以来的6亿年历史实际上是冰期、间冰期反复交替出现的历史。在这6亿年中,地球上经历了三次大冰期和两次大间冰期。第一次大冰期:距今7.4—6.5亿年,称震旦纪大冰期;2) 据地质学界根据冰碛物年代确定,三次大冰期经历的时间长度累计不超过2000万年,但间冰期累计时间长度至少达5亿年以上,表明地球自无脊椎动物存在以来的6亿年中经历的绝大部分是间冰期。
第六章全球变化的三大循环过程 主要是生物、水分和能量三大循环过程:
1. 生物循环过程: 它的重要性在近年研究中才逐步认识到,它与地球表层各圈层、化学和生命等紧密相联。生物循环包括:1) 陆地和海洋生物参与的C、N、P、S元素的循环;2) 上述循环进一步在大气作用下发生的循环;3)地球表层生物的地球化学循环过程。生物循环过程重要性具体是:1) 地球大气本身最近20亿年来的演变,是受生物圈控制的。当今大气中的氧气几乎都是由绿色植物的光合作用产生的。2) 陆地植物通过各种作用把C、N、P、S等固定在土壤里。动物参与有机物的分解,死后遗体分解也参与C的循环。3) 生物参与全球变化的速度惊人,有证据表明距今30-40亿年时的地球大气气温相当稳定。4) 地球上1/3以上化学元素都参与生物循环。全球碳循环:地球上碳和氧循环之间存在着密不可分的联系,同时,地球大气中氧气的存在对许多有机物的新陈代谢有至关重要的影响。通过氧化还原过程,有机物在反应中也改变了氮、磷、硫等其它重要生命元素的性质。 2. 能量循环过程(第二大循环)这个过程主要是太阳辐射与地气系统相互作用的结果。收入部分是由地表和大气吸收的太阳辐射所组成,而支出部分则是辐射到宇宙空间去的地面和大气长波辐射,地气系统的辐射差额则是随纬度增高而由正值转变负值的,是引起高低纬度之间大气环流和洋流产生的基本原因。 3全球水循环反映了以下特点:1) 全球96%的水在海洋,86%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,以冰雪堆积在陆地表面的水量超过了地下水水量。2) 陆地水分通过植物蒸腾和地表蒸发回到大气,还有的存在土壤表面。3) 植物在水循环中的作用:①截流;②根部吸收;③以蒸腾送回水分进入大气。
水在全球变化中的作用:1) 水是地球表面吸收太阳辐射的主要介质2) 水汽是一种主要的温室气体,它吸收地表长波辐射,加强了大气的温室效应3) 水的相变─凝结和蒸发在天气和气候变化中扮演主要角色4) 水是C、N、S、P等主要元素生物地球化学循环过程的主要载体;5) 水是地球表面各类物质输送和土壤岩石风化侵蚀作用的主要作功者;6) 水界是生命诞生、延续、生长发育的基本条件;7) 水是人类生存和发展的基本条件。海洋在全球变化中的作用主要表现在:① 在水和能量循环方面②在生物地球化学循环方面。相对于海洋来说,陆面的作用表现了地貌的复杂性、植被的多样性加之人类活动的因素共同造成了全球变化的复杂性。
第七章从冰雪冷圈看全球变化
1. 第四纪变化的几个重要事件:1) 冰期与间冰期交替出现2) 第四纪冰期南北半球冰流扩张的范围:西利亚冰流因降水少,面积最小。3) 三是11000aBP的Younger Dryas(新仙女木期)全球急剧降温事件:全球最后一次冰期(称末次冰期)4)全新世暖期的出现
2. 全新世与小冰期气侯特征:更新世晚期,地球气侯转暖,世界各地冰川退缩,在最后一次冰川作用之后以来的时期称为冰后期。(2)欧洲与俄罗斯的小冰期:欧洲小冰期有三个冷期俄16世纪-17世纪初最冷(3)北美小冰期两代个循环:17世纪末冷,18世纪第10年代之后气温回升一直持续到18世纪末,19世纪开始迅速下降,在19世纪30—40年达到最低值,然后从19世纪30年代至20世纪40年代上升2.0℃(4)南半球的小冰期南非小冰期可分为两个时期,即1300—1500年及1675——1850年。3. 极地冰芯反映的全球变化特征东方站冰芯记录的过去15万年以来冰期—间冰期的变化表明:1) 反映出南大洋(55°S)海面温度和全球变化相吻合2) 南极冰芯冷期时冰内杂质远远高出间冰期。3) 冰期—间冰期气候变化基本上和大气圈内温室效应气体的富集有关。冰期最冷时,大气中CO2浓度比现在低30%。 第八章树木年轮反映的全球变化特征
在季节差异明显的地区,温暖或温润的生长季树木生长快,细胞大而细胞壁薄,形成较宽的浅色早材;寒冷或干燥的季节树木生长缓慢,细胞小而细胞壁厚,形成较窄的暗色晚材;早材和晚材合起来为一个年轮。一般情况下,树木每年向外生长一个年轮,松、柏等针叶树种和一些阔叶树早晚材差异显著,因此具有十分清楚的年轮。
树木年轮可提供时间分辨率为年或季的全球变化信息,是重建几十到几百年尺度全球变化的最重要的信息源之一。在温度起主导作用的森林北界或山地森林上限地区,低温年份年轮窄,高温年份年轮宽;在水分条件为限制因素的干旱、半干旱地区,宽轮对应于多雨年,窄轮对应于少雨年。在树木年轮中的缺轮、伪轮等异常变异年轮,有时可以用来反映冻害、虫灾、火灾等异常环境事件。
第九章 米兰柯维奇天文理论
一、地球轨道参数的变化受太阳和月球的引力作用,黄道和天赤道交点的变化就是岁差,黄赤交角影响地球上不同纬度和不同季节的气候差异程度的大小,黄赤交角越大,冬季和夏季的差异越大。黄赤交角变化对极区影响最大,若黄赤交角减小,极地地区变暖,反之,极地地区更为寒冷。二、米兰柯维奇天文理论地球轨道参数变化可能导致气候变化的思想可以追溯到17世纪。19世纪末期科罗尔对地球轨道参数变化的影响进行了深入的讨论,提出地球轨道变化可能影响季节变化,从而形成冰期。20世纪早期,米兰柯维奇对地球轨道参数变化的影响进行了更深入的研究,提出了第四纪冰期的天文假说,他认为偏心率、黄赤交角和岁差的周期变化改变地表的日照量,足以导致冰盖的大规模进退,是形成第四纪冰期和间冰期更替的主要原因。
二、米兰柯维奇天文理论他认为偏心率、黄赤交角和岁差的周期变化改变地表的日照量,足以导致冰盖的大规模进退,是形成第四纪冰期和间冰期更替的主要原因。夏半年日照量的减少是冰期形成的主要因素。米兰柯维奇的理论较好地解释了第四纪冰期――间冰期变化的驱动因素,反映了第四纪气候变化与地球轨道参数变化的高度相关性。
第 十 章 青藏高原的隆起对全球变化的影响
印度板块北推与欧亚板块发生俯冲挤压引起喜马拉雅造山运动,由此青藏高原逐渐隆起,导致亚欧大陆连成一片,又因巨大的海陆差异,导致了季风环流的形成。 青藏高原的隆起对全球变化的影响的表现:
1、对西风带的分流作用:它的隆起不仅改变了高原本身的天气和气候,也影响到其四周广大范围的天气和气候。因它对气流的阻挡、绕流爬越等机械作用,使大气环流受到影响,冬季当西风带移到青藏高原的纬度位置时,它的下部被高原阻挡,高原西侧(约为东经60°处)分裂为南北两支,绕高原南北两侧东流,形成东亚地区突出的两支西风急流,两支气流在长江中下游地区汇合东流,受汇合气流影响,日本南部成为世界上最强的西风急流区所以高原隆起使西风带的范围向南扩展,其南界可达北纬15-20°,导致了冬季风可以向南扩散得更远;
2对东亚季风环流的屏障作用:青藏高原不仅阻挡西风带天气系统的东移,而且还直接阻挡我国西部地区对流层低层南北冷暖气流的交流,冬季使西北内陆地区冷空气聚集更快,冷高压势力更强,而且在高原的制约下,冷空气南下的途径偏东,使东部地区冬季风更加猛烈。在夏季西南风受高原阻挡,不能深入北上,只能绕过高原在其东南边缘进入我国西南、华南、华中和华东地区,加强了这些地区的降水过程,而我国西北则成为干旱少雨的荒漠气候区。 3、通过热力作用深刻地影响东亚大气环流:冬季,巨大的高原因地势高,冰雪面积大,空气稀薄,辐射冷却快,降温迅速,成为一个冷高压中心,这个冷高压中心迭加在蒙古高压之上,更加增大了冬季风的势力。夏季,青藏高原上空温度比四周同高度自由大气为高,在高原低层形成热低压,大大增强了印度低压的强度,在200mb以上(1万米以上)高空形成了全球最强大的高温和高压中心,使我国南部盛夏经常处在热带气流控制下,台风活动频繁。总之,我国东部夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥;西北内陆气候干燥,均与青藏高原密切相关。当青藏高压位置偏西,则长江中下游、川东及贵州多雨,而川西与华北少雨;高压位置偏北,则对应着长江流域大范围严重干旱;偏南则对应长江流域多雨偏涝。
4、对北半球乃至全球气候的影响:当青藏高原不存在时,西伯利亚高压并不在今天的位置,当时在拉萨附近有一强度较小的反气旋系统,高原抬升后这一反气旋北移并加强从而形成西北利亚高压。高原抬升同时可导致西风带的弯曲,并在东亚和北美形成两个大槽。美国 W.F.Ruddiman等认为,由于北美西风槽的形成将加强携带水汽的反气旋系统北移的程度,因而有利于高纬地区形成冰盖。因此可以说青藏高原引起的环流变化对米氏天文周期变化有放大效应。 研究表明大致在2.5MaBP前后,青藏高原已经上升到某个高度阀值,它除了导致西伯利
亚高压形成和加强外,也同时促进北半球高纬区冰盖的形成和扩大,而西伯利亚高压也通过一系列作用,如大气粉尘浓度增加阻挡太阳辐射,冷空气频繁南下使中纬度区降温等,促使大范围内的气候变冷,从而对冰期气候起了正反馈作用。1.6MaBP前后,青藏高原可能达到另一个高度阈值,促使冰盖进一步扩大和西伯利亚高压的进一步加强,并使得黄土堆积量增加,古季风环流与北半球冰盖的耦合变得更加明显。
5、青藏高原隆起影响全球变化的季风形成机制:青藏高原是地球表面的巨型地貌,它的隆起必然会对地球自转速度产生影响,估计会产生6000m/s的明显减速。这必然对洋流和大气环流产生重大影响,从而影响全球气候,此外还与板块之间产生反馈关系。研究表明高原隆升过程为:1) 早第三纪板块与欧亚板块相碰撞,沿雅鲁藏布江产生一条巨大的缝合带,但此时只是地壳厚度增大,高原并未隆升;2) 隆升期,“山根”上浮,导致大面积整体隆升,形成高原巨型地貌综合体,压缩期持续时间最长,约从始新世中期到上新世中晚期,隆升期从上新世末和第四纪开始,大约始于3- 2.5MaBP前。这种隆起一开始就是很强烈的,“风云”突变形成亚洲季风,西域砾岩和玉门砾岩开始堆积,风成黄土被冬季风从西北荒漠中吹出,沉积于荒漠外围的黄土草原地带,终于形成黄土高原。与此同时,赤道高空东风激流形成,它从夏天的青藏高原获得动力,西向运行到北非下沉,促使世界上最大的撒哈拉沙漠形成。
6、青藏高原敦德冰芯记录与5ka温度变化敦德冰帽位于祁连山海拔5325m,冰帽面积57km2。1987年测得10m处年平均冰温为-7.3℃,是进行冰芯研究比较理想的地区人类对全球变化起重要影响:1. 人类工业革命之后产生的大量CO2温室气体效应或负温室气体效应对环境产生了巨大的影响。2. 人类对土地利用的变化引起地表下垫面变化,进一步引起全球大气和气温变化的影响。 3. 人类人口增长、城市扩张、环境污染和破坏对地球的影响,主要体现在:1)工业化引起的温室气体排放;2)CO2的排放主要贡献是煤,第二位是油,第三位是天然气;3) 1991年全球CO2的分布,最主要分布在发达国家,北美占25%,欧洲占21%,亚洲占25.8%,中国占全球的10.8%(为全球第三)。
臭氧及臭氧洞对全球变化的影响:目前对臭氧洞的形成有以下解释:① 大气动力解释:南极的冬季是极夜,接受不到太阳辐射;南半球的行星风系活动较弱,使南极平流层的大气与周围地区动量、热量和质量交换很少,处于相对稳定状态,而大气本身却以长波辐射的形式不断往外释放出热量,使南极平流层形成一个环极涡旋 ② 太阳活动解释:太阳活动形成南极臭氧洞的机制是:随着太阳活动峰年和临近,宇宙射线明显加强。使大气中NO3和其它奇电子氮化物的含量增加,通过下列化学过程破坏南极臭氧层的:NO2+O3→NO3+O2 ③ 大气化学过程解释:Farman等人认为正是人类活动排放到大气中的大量含氯化合物(主要是氟里昂,包括CFCL3和CF2CL2等)破坏了南极的臭氧,因为南极独特的低温环境使臭氧对氯特别敏感。 ④ 南极臭氧洞形成的一种更合理的解释:当人类排放的氟里昂达到大气平流层后被光分解,产生HCl和CLONO2,这些气体的分子被大量的含硫粒子吸附,随着大气环流被输送到南极地区平流层,并被贮存起来。6) 改变下垫面性质的气候变化 人类为了农耕、畜牧和其他生产活动
大量焚烧和砍伐森林,至今被破坏的森林面积估计已达到地球陆地面积的20—30%。
第十一章 从全球变化看我国气候和环境问题 1、我国生存环境的基本格局
1)基本格局和气候特点:我国位于欧亚大陆东南部,东临太平洋,地域辽阔,东西和南北分别跨越60个经度和50个纬度。地势西高低,地形复杂多样,山地和高原面积很大,有世界著名的青藏高原和黄土高原,四大生存要素(大气、水体、土壤和植被)形成相互依赖、相互联系。我国主要有以下三种气候:① 东部季风区气候② 西北干旱区气候我国西北地区深居内陆,受地形阻挡(大兴安岭、太行山、秦岭及青藏高原),东南方向的暖湿气流不易抵达。气候冬冷夏热,气温年较差大,全年干旱少雨,是我国最干旱地区。③西南高原区气候 我国青藏高原大部分地区,平均海拔4000m以上,冬季寒冷,夏季凉爽,气温年较差不大,降水的地理分布很不均匀。
2)我国生存环境的基本特征:① 复杂多变性表现:A 气候:从空间上看,不仅在宏观上形成东部季风气候,西北干旱气候和西部高原气候,而且具有从热带到寒温带的多种气候带;加上地形分割,同一纬度上,气候更是千差万别。B 地表水体:?我国大陆地表水体被分割成三大自然区,每个区内几乎都有江河纵横、湖泊星罗棋布、冰川点缀其间,形成十分复杂的自然水体。C 土壤:我国土壤种类繁多。D 植被:我国天然植被类型多样,物种丰富。② 时间上的易变性
3)我国生存环境的敏感带过渡带”或交错群落是全球变化的敏感区。
4)我国生存环境的脆弱性对外界扰动的承受能力很差,主要表现为自然灾害多,发生频率高,损失大。
5)我国人类活动的强烈性工业发展除了造成三废污染、酸雨等局地和区域性环境问题外,主要是化石能源(如煤、石油、天然气等)的大量使用,向大气排放的大量温室气体,直接改变了大气成分构成对全球环境的影响。
2、我国所面临的重大环境问题及在全球变化中的地位 1)我国温室气体排放量的初步估计:急剧增加2)我国土地退化严重:土地退化包括水土流失、土地沙化、荒漠化等过程。 3、我国及世界各国的城市化问题 “城市决定着国家的命运!未来世界的战争与和平取决于城市的管理者!”。按国际规定,人口超过800万的城市为超级城市 1) 半个世纪内,超级城市从两个增加到22个2) 世界人口每周增加一百万。城市增长速度最快的在亚洲。
总结:全球变化自1983年美国H.Friedman首次提出“Global Change”概念开始全球变化研究现状可总结如下几点:1、初步确定了全球系统的整体观2、围绕着一些重大问题,已建立了一批国际性合作计划,绝大部分已进入到运行阶段,有的已进入具体执行阶段,不足之处是这些成果还未来得及总结,以便及时提供给有关国际组织。3、 为从整体上了解全球系统,已从多方面大规模地开展国际观测计划,过去10多年来获得的大量数据有力推动了国际联合计划的