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

相关推荐

封面图片

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

封面图片

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

封面图片

佛罗里达州的降雨量打破历史纪录

佛罗里达州的降雨量打破历史纪录该地图显示了从世界时间6月11日00:00(当地时间6月10日晚8点)开始的24小时内佛罗里达州的累积降雨量。预计每500到1000年才会发生一次的这次降雨导致6月11日的日降水量破纪录、山洪暴发和严重的交通中断,包括大量航班延误和取消。萨拉索塔、迈尔斯堡和那不勒斯等城市的降雨量打破了历史记录,IMERG的遥感数据显示降雨量大幅增加,继续带来进一步的洪水风险。2024年6月,一股来自加勒比海西部的水汽给佛罗里达州南部的部分地区,特别是其墨西哥湾沿岸地区带来了强降雨。缓慢移动的风暴系统带来的强降水引发了山洪暴发警报,道路被洪水淹没,多个城市创下了6月11日的日降水量新纪录。据气象学家统计,如此严重的降水事件每500到1000年才会发生一次。上图显示了从世界时间6月11日00:00(当地时间6月10日晚8点)开始的24小时内的累积降雨量。这些数据是全球降水测量(GPM)任务的产品IMERG(全球降水测量多卫星综合检索)提供的遥感估算数据,可能与地面测量数据有所不同。例如,IMERG数据是每个像素的平均值,这意味着特定像素内的雨量计测量值可能大大高于或低于平均值。萨拉索塔县沿海地区录得了一些最高降雨量。美国国家气象局(NWS)在萨拉索塔的一个气象站测得,当地时间6月11日24小时的降雨量为6.5英寸(16.5厘米),打破了1940年创下的2.5英寸的记录。据坦帕湾国家气象局(NWSTampaBay)称,附近地区当天的降雨量高达10英寸。降雨量有时非常大;萨拉索塔-布拉登顿机场在当地时间晚上7点左右的一个小时内降雨量达到创纪录的3.9英寸,比之前的单小时降雨量记录高出近一英寸。整个6月份的正常降水量为7英寸。6月11日,迈尔斯堡和那不勒斯沿海岸线向南延伸,创下了新的降水记录。据新闻报道,根据美国国家气象局的测量,迈阿密的降雨量接近创纪录水平,恶劣的天气导致迈阿密和劳德代尔堡机场数百架航班延误,数十架航班取消。随着热带水汽不断涌入并与北面的静止锋汇合,预报员预计未来几天佛罗里达州将出现强降雨,并可能出现局部山洪暴发。这场降雨在一定程度上缓解了佛罗里达州中部和南部的干旱状况。美国国家航空航天局地球观测站的图片,由LaurenDauphin使用美国国家航空航天局/全球降水中心全球降水任务(GPM)的IMERG数据拍摄。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1434713.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1434713.htm

封面图片

今年的怪天气现象+1:南极冰封面积显著低于历史纪录最低值

今年的怪天气现象+1:南极冰封面积显著低于历史纪录最低值(南极冰封面积数据,来源:美国国家冰雪数据中心、纽约时报)这里需要说明的是,由于人造地球卫星要等到美苏冷战时期才投入使用,所以现在只有距今约40年左右的南极冰面卫星数据。即便如此,2023年这根线的位置依然显眼而突兀。南极的海冰一般是在2月至8月期间冻结,然后剩余的时间则会处于融化的状态。根据美国国家冰雪数据中心早些时候发布的研究,以今年6月27日为例,南极冰封的面积接近450万平方英里(约合1170万平方公里),比起1981-2010年的均值水平少了近100万平方英里。更重要的是,比起历史同日观测到的极低值(其实也就是2022年),2023年的数据还要少了50万平方英里。(今年早些时候的观测数据,与历史均值相比较,来源:美国国家冰雪数据中心)美国国家冰雪数据中心的南极洲研究学者TedScambos简明扼要地点评道:“今年真的不一样,这是一个非常突然的变化”。虽然对于许多人来说,这些不过是飘在北极海面上的一些冰块,但作为地球生态重要的一环,北极的这些冰块,也承担着调节海洋和空气温度、循环海水等功能。往大了说,南极海冰的持续减少将使得南极冰盖更多地暴露在公海中,使其更容易融化和脱落,从而导致海平面上升,影响世界各地的沿海地区。在联合国世界气象组织今年4月的报告,就提到海冰减少与海平面升高的关系。在2022年,全球平均海平面达到了有卫星测高记录(1993年后)以来的新高。历史数据显示,在2005-2019年期间,冰川、格陵兰岛和南极洲的陆地总冰量损失对全球平均海平面的上升贡献了36%,海洋变暖贡献了55%,至于陆地储水的变化只影响了不到10%。另外,冰面减少也意味着太阳光有机会提高海水温度,使得冰面更难形成。对于以来冰面生存的阿德利企鹅和帝企鹅而言,现在这种情况也会对他们的食物链和哺育后代产生影响。加州大学洛杉矶分校的地理教授MarilynRaphael表示,在连续几年海冰持续减少的背景下,今年的变化非常非常令人担忧,因为这不属于自然变异的范围。Raphael博士和她的同事也在做一些回溯南极冰面历史数据的工作,虽然卫星观测是从上世纪70年代开始,他们利用气象数据,重构了最早可达1905年的数据。通过扩展自然周期的轮数,Raphael博士等专家猜测,海洋本身升温就要比大气慢,在吸收化石燃料燃烧产生的大部分热量后,可能已经达到影响南极海冰的程度了。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374665.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374665.htm

封面图片

英国周二打破了有史以来最高气温纪录,与此同时欧洲大片地区都处于热浪的灼烧之中。

英国周二打破了有史以来最高气温纪录,与此同时欧洲大片地区都处于热浪的灼烧之中。当地时间下午早些时候,英国气象局在希思罗机场录得40.2摄氏度。此前,英国记录的最高气温为2019年录得的38.7摄氏度。炎热的天气扰乱了旅行、医疗和学校。英国许多家庭,小企业甚至包括医院在内的公共建筑都没有空调。高温还破坏了卢顿机场的跑道,迫使其关闭数小时。因为担心铁轨可能弯曲,部分列车被取消或低速运行。伦敦多地还发生了因高温引发的火灾。伦敦消防部门周二宣布“重大事件”,以应对热浪引发的火灾激增。在法国西南部,吉伦特省近日发生了30多年来最严重的野火,迫使超过三万人撤离家园。目前火势仍未稳定。德国南部和西部以及比利时也在为可能创纪录的高温做好准备。西班牙和葡萄牙也遭到野火肆虐。预计大西洋沿岸气温周二将有所缓解,当天晚些时候可能会有倾盆大雨。英国气象局首席科学家斯蒂芬·贝尔彻将高温主要归因于人类驱动的气候变化,并警告如果不对碳排放采取认真行动,“我们可以每三年看到一次这样的温度”。联合国气象机构负责人表示,希望欧洲的炎热天气能给各国政府敲响警钟,让它们在气候变化问题上采取更多措施。(,路透社,)

封面图片

日全食:卫星观测月影横跨北美 生成令人惊叹的画面

日全食:卫星观测月影横跨北美生成令人惊叹的画面利用DSCOVR卫星上的NASAEPIC成像仪拍摄的2024年4月8日日全食期间北美上空的月影。卫星从高空收集了月球阴影的迷人景色,地面上的观测者则被日冕所震撼。在距离地球约100万英里的地方,美国国家航空航天局DSCOVR(深空气候观测站)卫星上的EPIC(地球多色成像相机)成像仪在世界时间16:02至20:32之间(东部时间12:02至下午4:32)拍摄到了上述地球景象。DSCVR是美国国家航空航天局(NASA)、国家海洋和大气管理局(NOAA)和美国空军联合建造的卫星,用于从拉格朗日点1(太阳和地球之间引力稳定的位置)观测我们的星球。月影掠过北美洲,从墨西哥太平洋沿岸,穿过得克萨斯州,掠过五大湖,然后穿过加拿大纽芬兰的大西洋沿岸。地面上的观测者罕见地看到了太阳活跃的外层大气,即日冕。还可以看到被称为"日珥"的等离子体发光环延伸到日冕中。等离子体是超高温电离气体,沿着太阳磁场纠结扭曲的结构流动。美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心太阳物理学部研究科学家迈克尔-柯克在得克萨斯州达拉斯直播日食时说:"这种日冕景象再也不会出现了,永远不会。柯克在直播中指出,日冕的尖刺和不对称性质表明太阳的磁场非常活跃,正在接近太阳的最大值。"当月影向东穿过北美时,NOAA-20卫星从两极绕地球运行,从东到西捕捉地球的图像。上图是卫星在4月8日三个不同时间段采集的图像拼接而成。图片右侧三分之一显示的是美国东部时间下午1:10左右(世界时间17:10)的美国东部,此时日食尚未开始。中间部分拍摄于美国中部时间下午1:50(世界时间18:50),当时日食正在美国中部进行。即使在全食路径之外,美国各地的天空也要暗得多。左侧三分之一的图像是在太平洋时间下午1:30左右(世界时间20:30)拍摄的,当时月影已经移出大西洋。全食路径包括得克萨斯州、俄克拉荷马州、阿肯色州、密苏里州、伊利诺伊州、肯塔基州、印第安纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、纽约州、佛蒙特州、新罕布什尔州和缅因州的部分地区。下一次日全食从一个海岸到另一个海岸横穿美国低纬度48个州将是2045年。MichalaGarrison和WanmeiLiang利用DSCOVREPIC提供的数据和NASAEOSDISLANCE、GIBS/Worldview和联合极地卫星系统(JPSS)提供的VIIRS数据拍摄的NASA地球观测站图像。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426958.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426958.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人