NASA宇航员拍摄到大湖区穿冬装的美妙景象

NASA宇航员拍摄到大湖区穿冬装的美妙景象云层仍然遮蔽着密歇根州北部和安大略省的部分地区,但南部地区则是晴朗的天空。注意休伦湖和伊利湖之间的雪带,这是暴风雪落下近7英寸(18厘米)之多的地方。这张照片还显示了休伦湖上大量的冰,最明显的是在萨吉诺湾和伊利湖的大部分地区。几乎一周后,五大湖的冰层达到了2021-2022年冬季的最大范围,测量值略高于平均水平(自1970年代初开始记录以来计算)。个别湖泊的冰层可能提前或推迟达到峰值,这取决于每天变化的条件。例如,伊利湖的冰盖在2022年1月下旬达到峰值,为94%。然后在2月3日下降到62%,2月5日上升到90%。到2月20日的这张图片时,覆盖率已经下降到81%。迅速变化的冰盖通常是对风况或空气温度的迅速变化的反应。冰层形成的开始取决于湖泊的纬度、大小和深度等因素。有趣的是,在这张图片中,密歇根湖和安大略湖--比艾里湖明显更深的湖泊在很大程度上仍然没有冻结。这些湖泊上暴露的水可以为大湖效应的降雪提供更多水分。这一现象促成了今年晚些时候历史性的冬季风暴期间的大量积雪,当时安大略湖和伊利湖以东的社区的降雪总量达到50英寸(130厘米)以上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337499.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1337499.htm

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五大湖区今年异常小的冰面面积打破了历史纪录

五大湖区今年异常小的冰面面积打破了历史纪录2023年2月13日,由NOAA-20卫星的可见光红外成像辐射套件(VIIRS)拍摄的五大湖区的积雪覆盖图像。当NOAA-20卫星上的可见光红外成像辐射套件(VIIRS)在2月13日获得这张图片时,湖泊上的冰盖是7%。这是自1973年开始用卫星记录以来,在这一天测得的最低冰盖。仅有的一点冰覆盖在湖泊的海岸线上。可以看到一条冰带穿过休伦湖的萨吉诺湾。在伊利湖,暴风雨掀起的沉积物漩涡使湖水呈现出大理石般的外观。1973-2023空气温度是影响五大湖区冰盖的主要因素。根据美国国家冰雪中心的数据,五个湖泊中的每个湖泊在2023年1月都经历了比平均气温更高的温度。根据NOAA的数据,整个美国毗连地区的平均温度为35.2华氏度(比平均温度高5.1度),使2023年1月成为历史上第六个最温暖的1月。在2月初,在寒流的带动下,整个大湖流域的冰层范围短暂地跃升至21%,最大的冰盖通常发生在2月中旬和3月初。湖上的冰盖每年都有变化。但是,由NOAA的GLERL的冰雪气候学家JiaWang领导的一项分析显示,跨越44年的下降趋势。在12月1日至4月30日的冬季期间,五大湖区的平均冰盖在1973年至2017年期间下降了69%。人类活动的变暖在这几十年的下降中发挥了作用。但是,一个更大的因素是太平洋和大西洋上空的自然气候变异模式:北大西洋涛动、大西洋多年度涛动、太平洋多年度涛动和厄尔尼诺-南方涛动。Wang说:"每年我们都要看这四种模式来模拟冰盖,现在,太平洋十年涛动和北大西洋涛动一起造成了大湖区的变暖。"文中美国宇航局地球观测站的图像由JoshuaStevens拍摄,使用来自美国宇航局EOSDISLANCE、GIBS/Worldview和联合极地卫星系统(JPSS)的VIIRS数据和来自NOAA-大湖环境研究实验室的湖冰数据。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345217.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345217.htm

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2024年开春 五大湖的冰盖达到了历史最低点

2024年开春五大湖的冰盖达到了历史最低点自1973年开始卫星测量以来,冬季最大冰覆盖率平均超过40%。2024年2月下旬,冰层覆盖率仅为平均最大值的十分之一。2024年2月24日,SuomiNPP卫星上的VIIRS(可见光红外成像辐射计套件)传感器获取了这张湖泊图像。历史趋势和最新观察结果湖泊结冰的程度变化很大。例如,2014年的覆盖率超过了80%。然而,自1973年以来,冰层覆盖率一直呈下降趋势。根据美国国家海洋和大气管理局五大湖环境研究实验室(GLERL)的数据,每年的最大冰覆盖率每十年下降约5%。五大湖区冬季气候变暖导致低冰年更加频繁。2023-2024年冬季分析上图显示了2023-2024年冬季(红色)相对于过去50个冬季的冰覆盖率。这条线反映了当前冰季的温暖开端。通常情况下,本季的第一股冷空气会在12月移动到中西部上游地区,并开始冷却湖水。2023年12月没有出现这种"启动"现象,导致2024年1月的冰盖达到有记录以来的最低水平。1月中旬,当北极寒流在美国大部分地区徘徊时,冰盖增加到可能的季节最高值约16%,然后随着气温回升而消散。气候对冰盖的影响气温与冰盖密切相关,GLERL的冰雪气候学家JiaWang说,有四种气候变异模式会影响五大湖的气温。今年,四种模式中的三种产生了强烈的影响。厄尔尼诺现象、大西洋十年涛动和太平洋十年涛动同时给五大湖带来了变暖。环境和生态影响没有冰会使海岸线和基础设施更容易受到强风和海浪的破坏。它还会使一些鱼类在产卵季节失去保护,无法抵御捕食者。此外,缺少冰层覆盖可能会使蒸发量增加,从而影响水位。不过,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)报告称,截至二月下旬,水位没有受到明显影响;湖面和空气温度相近,蒸发率较低。展望美国国家海洋和大气管理局的专家表示,五大湖的冰季将持续到三月,北极空气仍有可能到达该地区,并刺激冰层形成。不过,这些冷空气事件更可能是短暂的,天气模式必须发生重大变化,本季的冰层才能摆脱低于平均水平的趋势。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422821.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422821.htm

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NASA宇航员分享从太空拍摄的壮丽绿色极光景象

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NASA宇航员分享壮丽景象:从太空看极光近日,太阳耀斑活动频繁,引发的太阳风暴对地球的通讯系统造成了干扰,不过这种现象还会在地球形成一种壮丽景象——极光。据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)数据,由于强烈的地磁风暴,本周在美国可能会看到北极光,于周四达到G3(风暴强度)水平,然后在周五结束。NASA宇航员BobHines就在社交媒体上给大家分享了绝美的极光图片,并感叹:今天的极光绝对壮观!!!从图片中可以看到,极光就像一个绿色旋涡包裹住地球,在远处逐渐消失成为红色光柱。据了解,极光是一种绚丽多彩的等离子体现象,是来自地球磁层或太阳的高能带电粒子流(太阳风暴)使高层大气分子或原子激发(或电离)而产生。在南极被称为南极光,在北极被称为北极光。极光常常出现于纬度靠近地磁极地区上空,一般呈带状、弧状、幕状、放射状,这些形状有时稳定有时作连续性变化。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1306473.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1306473.htm

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宇航员在轨道上拍摄到壮观的伊朗阿拉达格拉尔山脉地貌国际空间站上的宇航员拍摄了这张伊朗西北部阿拉达格拉尔山脉崎岖地貌的照片。山脊在山谷和其他低海拔地区投下阴影,营造出一种立体感。人类对地貌的改变在河床上最为明显,因为那里均匀的地形更便于建筑和航行。经过数百万年的自然过程,不同成分和颜色的岩层褶皱成了我们在照片中看到的弧形图案。这些褶皱是由沿阿拉伯板块和欧亚板块交汇处的构造力产生的。这些构造板块的交汇造成了多彩岩层的隆起、褶皱和变形,随后的侵蚀又将它们暴露出来。在这张照片的左侧,伊朗北部的一条主要河流QezelOzan河横穿整个地貌。沿河两岸的农田掩映在群山之间。盖泽尔奥赞河还与赞詹-大不里士高速公路(2号高速公路)相交,这是一条建在干涸河床上的主要干道,连接德黑兰和大不里士两座城市。宇航员拍摄的ISS069-E-89946号照片是2023年9月19日用尼康D5数码相机拍摄的,焦距为400毫米。该图像由国际空间站机组人员地球观测设施和约翰逊航天中心地球科学与遥感部门提供。该图像由远征69号机组成员拍摄。图片经过裁剪和增强,以提高对比度,并去除镜头伪影。国际空间站计划支持该实验室作为国际空间站国家实验室的一部分,以帮助宇航员拍摄对科学家和公众最有价值的地球照片,并在互联网上免费提供这些图像。编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1415973.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1415973.htm

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