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报告称若不减排本世纪末地球将至少升温4摄氏度

英国《自然》杂志2013年12月31日在线刊登的一项研究报告说,最新气候变化预测模型显示,如果人类不立即减少温室气体排放,到2100年,地球可能至少升温4摄氏度,超出之前预计的2摄氏度升温“红线”。 澳大利亚新南威尔士大学、法国巴黎第六大学等机构的研究报告说,低空云层可以反射部分阳光,缓解太阳直射造成的地球升温,而低空云量的减少则会增加地球的气候敏感度。但在此前的气候变化预测研究中,低空云层的作用一直不明确。研究人员在最新的预测气候变化计算机模型中完善了低空云层的“角色”,结果发现,地球升温会使低空云量减少,从而又反过来加剧全球变暖。 根据这一模型预测,如果对温室气体不加干预,地球大气中二氧化碳含量至少将比工业化前水平翻一番,这将导致本世纪末地球升温4摄氏度以上。 领导这项研究的新南威尔士大学教授史蒂文·舍伍德说,主流研究认为,2摄氏度对人类来说是地球升温的“警戒线”,而升温4摄氏度将会是“灾难性的”。他还......阅读全文

《自然》论文:信守气候承诺是控制升温的关键

国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇气候科学论文,研究人员通过一项建模研究显示,第26届联合国气候变化大会(COP26)上做出的气候承诺或许能将升温刚好控制在2°C以下,但前提是所有承诺都如期兑现。 该论文称,在2021年召开COP26大会的前五年里,2015年《

新报告显示与气候相关的投资正持续升温

  现在,许多机构投资者已开始将气候变化风险因素纳入自己的资产分配过程,而一些重要基金也在仔细考虑进行各种环境友好型投资。包括瑞典缓冲基金AP1、加拿大不列颠哥伦比亚省投资管理公司、英国电信养老金计划以及英国环境部主动养老基金在内的主要基金均已在环保资产方面投资了数十亿美元

坎昆气候大会各方围绕《京都议定书》角力升温

  坎昆联合国气候变化谈判行将过半,几天来各方围绕《京都议定书》(简称《议定书》)存留的角力逐渐升温,这一问题已成为影响会议进程的主要因素之一。  坎昆会议伊始,日本就强硬宣称“永远”不会对《京都议定书》第二承诺期作出减排承诺。这一表态是日本在原有立场上的严重倒退,受到大多数发展中国家的强烈谴责。 

“偏离轨道”的全球气候:世纪末将升温2.7℃

10月31日至11月12日,《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会(COP26)将在英国格拉斯哥举行。 就在这次重要的全球气候变化会议前夕,联合国最新发布的一份报告尖锐指出,当前全球气候严重“偏离轨道”,如果各国不提高减排的雄心,到2030年,温室气体排放

“偏离轨道”的全球气候:世纪末将升温2.7℃

10月31日至11月12日,《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会(COP26)将在英国格拉斯哥举行。 就在这次重要的全球气候变化会议前夕,联合国最新发布的一份报告尖锐指出,当前全球气候严重“偏离轨道”,如果各国不提高减排的雄心,到2030年,温室气体排放

气候学家:空气质量改善 全球或多升温1℃

  本月在《地球物理学研究通讯》上发表的一项研究表明,人类排放的气溶胶的减少(通常由工业活动释放的微小的空气污染颗粒)可能导致全球变暖幅度从0.5上升到1摄氏度。  这实际上将导致地球气候超过巴黎气候协议中列出的最严格的目标。世界各国领导人制定了一个雄心勃勃的目标,把全球平均气温较工业化前水平升高控

研究:若全球升温2摄氏度 恶劣气候冲击将加剧

  据外媒报道,一份关于气候变化问题的研究报告指出,即使将全球升温幅度“上限”设置在2摄氏度,这一“控温”目标也不能阻挡恶劣气候对人类社会造成致命冲击。  据报道,英国皇家学会出版的科学杂志《自然科学会报》的研究报告指出,科学家们发现,在全球平均气温升高2摄氏度的情况下,会导致全球气候恶劣,对人类社

新研究揭示海洋气候平均态对比证实全球海洋升温

  全球海洋是地球气候系统最重要的组成部分。海洋积聚热能并将热量从热带地区输送到高纬度地区,贡献了约三分之一的全球径向热输送,是维持地球系统能量平衡的主要机制。海洋由于比热容比较大,对大气层的变化反应较为缓慢,也调节着全球气候变化。全球海洋气候平均态是物理海洋研究和海洋模式初始化、地球化学和生物应用

气候变化致地表升温 地球300年内可能不宜居

无声的抗议:北极冰川倒塌展现“哭泣人脸”       在300年内,气候变化可能导致地球大部分地区异常酷热,不适合人类居住。        澳洲新南威尔士大学和美国珀杜(Purdue)大学的研究小组,11日在美国《国家科学院学报》发表的研究报告,警告一些

程序升温还原和程序升温氧化研究

采用TPR、TPO技术分别考察了氧处理Pt/TiO_2上氧物种的还原行为和氢还原样品的氧化过程.TPR结果表明,表面含有活泼氧物种的Pt/TiO_2样品对氢很活泼,室温条件下可以吸附大量氢,并且这些吸附氢又可以在TPR过程中脱附.表面活泼氧物种与氢的反应温度在500—673K之间,当大于673K时,