当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]全球变暖,可以说是一个老生常谈的话题了。 但万万没想到,刚刚过去的一个月竟然是有记载以来地球最热的五月。 而更让人感到担忧的是,伴随着上述现象的,是无数的气候灾害—;—;包括格陵兰岛和南极洲的快速融冰

全球变暖,可以说是一个老生常谈的话题了。

但万万没想到,刚刚过去的一个月竟然是有记载以来地球最热的五月。

而更让人感到担忧的是,伴随着上述现象的,是无数的气候灾害—;—;包括格陵兰岛和南极洲的快速融冰、从澳大利亚到美国加州的毁灭性野火及愈发强烈和频繁的飓风、热浪。

2020 年 5 月为史上最热五月

上个月是全球有史以来最热的五月,这无疑令人担忧。

哥白尼气候变化服务机构科学家 Freja Vamborg 如是说道。

该机构发布的数据均基于计算机生成的分析,经过了来自全球的卫星、船舶、飞机和气象站的数十亿次测量。

大体上,此次数据有以下几方面值得关注的点:

从全球来看,今年 5 月的气温比 1981-2010 年的 5 月平均气温高 0.63 摄氏度(约 1.1 华氏度),是记录中最热的 5 月。

过去 12 个月,即 2019 年 6 月至 2020 年 5 月,全球气温比平均水平高出约 0.7 摄氏度(约 1.3 华氏度)。

尽管欧洲地区 5 月的温度低于平均值,但欧洲春季整体温度比平均值高 0.7 ° 摄氏度(约 1.3 华氏度)。

北极、南极海冰低于平均水平。

5 月英国、法国北部、比利时、荷兰、卢森堡等国家的干燥程度大大超出平均水平。

除位于欧洲西南角的伊比利亚半岛外,欧洲大部分地区春季的干燥程度超出平均水平。

众所周知,气候变暖的趋势一直持续,既然 2020 年荣登「史上最热的十个年份」榜单,因此 2019 年肯定也并不凉快。

果不其然,哥白尼气候变化服务机构官方数据显示,2019 年是有史以来第二热的年份。实际上,有记录以来最热的 6 年都出现在过去的 10 年中。

另外值得一提的是,全球范围内气温高出往期平均水平的前三名地区竟然是我们认知中并不那么热的地区—;—;西伯利亚地区(基本上要比平均水平高 10 摄氏度)、阿拉斯加和南极洲。

雷锋网了解到,这些本不该和“温暖”一词挂钩的地区存在着大量永冻层,即地下 30-40 厘米处持续多年冻结的土石层。

永久性冻土的英文名称 permafrost 也是十分有意思,由英文单词 permanent(永远的)和 frost(冰冻)合成。

实际上,永久性冻土是气候专家们很关注的一项指标。

一般来讲,有机物分解和二氧化碳的生成受温度影响,因此永冻层成为一种天然的「碳去处」(sink)。然而,当永久性冻土再也不“永久”,这些地区也就陷入了恶性循环—;—;气温普遍上升使得永久冻土逐渐开始融化,温室气体的释放量也就逐步增长,这也就对气候变暖进行了二次增强。

长期地表观测数据显示,过去 30 年来的增温现象已促使永冻层温度上升了 1-3 摄氏度。英国科学家 Colin Prentice 也曾表示,阿拉斯加地区温度增幅远高于全球平均水平。

而更让人感到担忧的是,伴随着上述现象的,是无数的气候灾害—;—;包括格陵兰岛和南极洲的快速融冰、从澳大利亚到美国加州的毁灭性野火及愈发强烈和频繁的飓风、热浪。

最热月份记录不断更新

雷锋网(公众号:雷锋网)了解到,上述哥白尼气候变化服务机构是一个支持欧洲气候政策的政府间机构,主要依赖于在世界气候研究方案(WCRP)内进行的气候研究,对全球气候观测系统(GCOS)的用户要求进行响应。这里所说的用户主要包括气候领域的科学家、顾问、规划决策者等,可以说这一机构为全球气候服务框架(GFCS)提供了重要资源。

概括来讲,哥白尼气候变化服务机构连接着权威科学数据与社会公众,通过提供全球范围内从过去到未来的气候信息来支持相关策略规划。

实际上,该机构不断更新着「最热月份」记录。

当地时间 2019 年 8 月 5 日,欧盟哥白尼气候变化服务机构发布卫星数据显示,2019 年 7 月是史上最热的月份,而这也打破了 2016 年 7 月的最热月份纪录。

当时该机构指出,相较于 1981-2010 年的数据,阿拉斯加、格陵兰、西伯利亚、中亚、伊朗和南极洲大部地区的 2019 年 7 月平均温度上升得最多。

与此同时,由于人类活动导致的全球变暖并没有任何减弱的迹象。

据了解,于 2015 年 12 月 12 日在巴黎气候变化大会上通过的《巴黎气候变化协定》(即《巴黎协定》,The Paris Agreement)中,各国承诺将排放限制在比工业化前水平高 1.5 摄氏度(2.7 华氏度)的水平,从而遏制全球变暖,但实际上我们离实现这一目标还差得很远。

可见,人类活动造成了气候问题,而气候也反过来将我们置于一个更为窘迫的境地,未来要如何保护我们赖以生存的星球,仍将是值得深入思考的重要课题。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭