【中国黄土揭示千年尺度季风波动】中国黄土和石笋是两种代表性的古气候变化陆相载体,被广泛用于揭示万年—千年尺度的风雨变化。
中国黄土高原西北部的黄土沉积,沉积速率高、成壤作用弱,具有记录万年—千年尺度风雨变迁的独特优势。
为此,中科院地球环境研究所研究员孙有斌团队在黄土高原选取5个高沉积速率的黄土记录,包括西部古浪、靖远和临夏的黄土岩心,北部定边及东南部邙山的黄土剖面,获取高分辨率的粒度和磁化率序列,探讨万年—千年时间尺度东亚冬、夏季风的变化特征。相关成果近期发表于国际学术刊物《地球科学评论》。论文传送门☞https://t.cn/A6fuAfwA
研究人员通过黄土粒度和石笋氧同位素的精准对比,建立了基于石笋年代的黄土发育时间标尺。5个高分辨率黄土粒度变化序列表明,冬季风变率在冰期—间冰期尺度上具有空间一致性,还包含了明显的岁差和千年尺度波动。
孙有斌介绍说,将黄土和石笋代用指标的高频组分(<9000年)与北大西洋和冰芯记录进行对比,发现冰期时段千年尺度突变事件是持续存在、空间可比的。但在间冰期时段,各记录显示的气候突变事件强度和数量差异较大,表明在不同冰期和间冰期边界条件下,气候突变的表现和驱动力可能存在差异。
经对多个记录的整合对比分析,孙有斌等提出,中国黄土具有揭示千年尺度季风变化的巨大潜力;未来季风快速变化研究应聚焦千年尺度温度和降水波动的分离和量化,深化记录与模拟的对比以揭示轨道—千年尺度季风协同变化的机理。(来源:中国科学报 张行勇)
中国黄土高原西北部的黄土沉积,沉积速率高、成壤作用弱,具有记录万年—千年尺度风雨变迁的独特优势。
为此,中科院地球环境研究所研究员孙有斌团队在黄土高原选取5个高沉积速率的黄土记录,包括西部古浪、靖远和临夏的黄土岩心,北部定边及东南部邙山的黄土剖面,获取高分辨率的粒度和磁化率序列,探讨万年—千年时间尺度东亚冬、夏季风的变化特征。相关成果近期发表于国际学术刊物《地球科学评论》。论文传送门☞https://t.cn/A6fuAfwA
研究人员通过黄土粒度和石笋氧同位素的精准对比,建立了基于石笋年代的黄土发育时间标尺。5个高分辨率黄土粒度变化序列表明,冬季风变率在冰期—间冰期尺度上具有空间一致性,还包含了明显的岁差和千年尺度波动。
孙有斌介绍说,将黄土和石笋代用指标的高频组分(<9000年)与北大西洋和冰芯记录进行对比,发现冰期时段千年尺度突变事件是持续存在、空间可比的。但在间冰期时段,各记录显示的气候突变事件强度和数量差异较大,表明在不同冰期和间冰期边界条件下,气候突变的表现和驱动力可能存在差异。
经对多个记录的整合对比分析,孙有斌等提出,中国黄土具有揭示千年尺度季风变化的巨大潜力;未来季风快速变化研究应聚焦千年尺度温度和降水波动的分离和量化,深化记录与模拟的对比以揭示轨道—千年尺度季风协同变化的机理。(来源:中国科学报 张行勇)
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《中国科学》杂志社成立于1995年,编辑出版的期刊包括《中国科学》系列、《科学通报》及《国家科学评论》等。根据业务发展的需要,现诚聘物理学、化学、地球科学方向编辑。
这里是国内科技期刊出版领域最专业、最具影响力的发展平台之一,这里有结识国内外一流科学家并与他们交流合作的机会。欢迎您加入学术期刊编辑队伍,为中国的学术出版添砖加瓦,作出贡献。
编辑是科学路上的“无名英雄”。但在这里,你将留下自己的名字,实现自己的价值。
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【木星两极如何生成巨大气旋】
在美国宇航局(NASA)的朱诺号太空探测器进入木星轨道之前,没有人知道面积相当于澳大利亚的强大气旋正席卷木星的极地。与地球上的风暴不同,木星的风暴不会分散,甚至几乎不会变化。
在近日发表于《自然—地球科学》的一篇文章中,以色列魏茨曼科学研究院的研究人员揭示了木星气旋的奥秘:是什么力量将这些巨大的风暴固定在木星极地,以及为什么它们的规模保持不变。
“我们可以把木星想象成一个理想的气候实验室。”该研究院地球和行星科学系教授Yohai Kaspi说。地球是一个错综复杂、多变量的系统,有海洋、大气、大陆、生物,当然还有人类活动。而作为太阳系中最大的行星,木星由气体组成,因此是一个更容易研究的系统。
《中国科学报》从魏茨曼科学研究院获悉,随着探测器2016年进入木星轨道,朱诺号任务联合研究员Kaspi目睹了气旋风暴在木星两极旋转。研究人员表示,气旋就像一个盛着肉桂卷的圆形托盘,分布在北纬84°和南纬84°的空中。此外,多个轨道数据表明,气旋数量是固定的,北极有8个活跃气旋,南极有5个活跃气旋。Kaspi说:“我们曾预计两极气旋或多或少是对称的。”
研究结果还显示,木星气旋虽然被吸引到两极,但是位于气旋环中心的极地风暴把它们推开,并且阻止它们到达极点。“只要旋风与木星南极保持一定的距离,它们就会被吸引到南极,但越靠近极点,就越受到强烈的排斥。”Kaspi研究组博士生Nimrod Gavriel说,“问题在于,这种排斥力是否强到足以抵挡磁极的吸引力。北纬84°似是这些力量平衡的地方。”
Gavriel和Kaspi提出了一个数学模型,该模型考虑了极地气旋的直径(南极比北极大)、每个气旋之间可能的最小距离、纬度84°附近区域的表面积以及气旋及其自旋的大小等。根据他们的计算,在南极,气旋数量应该是5.62个。这个数字与朱诺号收集到的数据一致。该模型还解释了为什么木星最近的邻居土星没有这种现象。
研究人员表示,对气旋的深入了解可以帮助气象学家预测地球升温将如何影响运动气旋等问题。
相关论文信息:https://t.cn/A6fREvGl
(来源:中国科学报 唐一尘)
在美国宇航局(NASA)的朱诺号太空探测器进入木星轨道之前,没有人知道面积相当于澳大利亚的强大气旋正席卷木星的极地。与地球上的风暴不同,木星的风暴不会分散,甚至几乎不会变化。
在近日发表于《自然—地球科学》的一篇文章中,以色列魏茨曼科学研究院的研究人员揭示了木星气旋的奥秘:是什么力量将这些巨大的风暴固定在木星极地,以及为什么它们的规模保持不变。
“我们可以把木星想象成一个理想的气候实验室。”该研究院地球和行星科学系教授Yohai Kaspi说。地球是一个错综复杂、多变量的系统,有海洋、大气、大陆、生物,当然还有人类活动。而作为太阳系中最大的行星,木星由气体组成,因此是一个更容易研究的系统。
《中国科学报》从魏茨曼科学研究院获悉,随着探测器2016年进入木星轨道,朱诺号任务联合研究员Kaspi目睹了气旋风暴在木星两极旋转。研究人员表示,气旋就像一个盛着肉桂卷的圆形托盘,分布在北纬84°和南纬84°的空中。此外,多个轨道数据表明,气旋数量是固定的,北极有8个活跃气旋,南极有5个活跃气旋。Kaspi说:“我们曾预计两极气旋或多或少是对称的。”
研究结果还显示,木星气旋虽然被吸引到两极,但是位于气旋环中心的极地风暴把它们推开,并且阻止它们到达极点。“只要旋风与木星南极保持一定的距离,它们就会被吸引到南极,但越靠近极点,就越受到强烈的排斥。”Kaspi研究组博士生Nimrod Gavriel说,“问题在于,这种排斥力是否强到足以抵挡磁极的吸引力。北纬84°似是这些力量平衡的地方。”
Gavriel和Kaspi提出了一个数学模型,该模型考虑了极地气旋的直径(南极比北极大)、每个气旋之间可能的最小距离、纬度84°附近区域的表面积以及气旋及其自旋的大小等。根据他们的计算,在南极,气旋数量应该是5.62个。这个数字与朱诺号收集到的数据一致。该模型还解释了为什么木星最近的邻居土星没有这种现象。
研究人员表示,对气旋的深入了解可以帮助气象学家预测地球升温将如何影响运动气旋等问题。
相关论文信息:https://t.cn/A6fREvGl
(来源:中国科学报 唐一尘)
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