K ~ 200-летние вариации космических лучей, модулированных солнечной активностью, и их климатический отклик О.М. Распопов (1), В.А. Дергачев (2) (1) СПбФ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Глобальные изменения климата Земли и их возможная связь с активностью Солнца Н.С. Джалилов 1 ( ИЗМИРАН РФ; ШАО АН Азербайджана)
Advertisements

ГЕО 02 Изменение геомагнитного дипольного момента за последние 12 тысяч лет, концентрация космогенных изотопов и оптимизация параметров обмена 14 С между.
Влияние солнечной активности и вариаций космических лучей на положение арктического фронта в Северной Атлантике С.В.Веретененко, В.А.Дергачев, П.Б.Дмитриев.
Влияние солнечной активности на метеопроцессы и климат Земли Выполнил: Чернов Игорь, ученик 7 Б класса ученик 7 Б класса МОУ СОШ 76 МОУ СОШ 76 Железнодорожного.
Изменения температуры воздуха внетропической зоны северного полушария за последние 1000 лет И.И.Борзенкова 1, Е.Л.Жильцова 1, В.А.Лобанов Государственный.
ИКИ, конференция ОФН-15 1 О фазе минимума солнечной активности в цикле 24 Вопросы: 1.Об особенностях минимума СЦ 24 в крупномасштабных характеристиках.
Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца Круговая полярная орбита,
Солнечное излучение и его воздействие на Землю Самым наглядным проявлением влияния космических условий на жизнь растений является чередование толщины.
О связи Форбуш-эффектов с рентгеновскими вспышками А. Белов, Е. Ерошенко, В. Оленева, В. Янке ИЗМИРАН.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА КАЗАХСТАНА д.г.н., доцент Чередниченко Александр В к.г.н. Чередниченко Алексей В. д.г.н., проф. Чередниченко В.С. НИИ Проблем экологии.
ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСЦИЛЛЯЦИЙ НА АКТИВНОСТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ УРАГАНОВ В.А. Головко, И.Л. Романов Всероссийская научная.
Комплексные и междисциплинарные исследования полярных районов Сочи, 9 – 12 октября 2011 Временная изменчивость климата высоких широт в позднем плейстоцене.
Эволюция секторной структуры межпланетного магнитного поля в течение 15 циклов солнечной активности Вохмянин М.В. и Понявин Д.И. Санкт-Петербургский Государственный.
С.С.Козленко 1, И.И.Мохов 1, Д.А.Смирнов 2 1 Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва 2 Саратовский филиал Института радиотехники и электроники.
4. Происходит ли климатическая катастрофа в Арктике? В конце 2004 г. был опубликован и получил беспрецедентную пропагандистскую поддержку доклад о катастрофических.
5 ноября 2013 г. Влияние Солнца на некоторые аспекты жизни человека. Михайлова Алена 10 кл.
00003-Ru-1 – December 2005 Всемирная организация здравоохранения Глобальные оценки по ВИЧ и СПИДу на декабрь 2005 г. Число людей, Всего 40,3 миллиона (36,7.
Геофизические данные в исследованиях изменений климата Б.Г.Шерстюков Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации – Мировой центр данных.
Взаимозаменяемость индексов космической погоды при моделировании ионосферных параметров Т.Л.Гуляева Л.В.Пустовалова
ИКИ, ТОПОЛОГИЯ ВЫСОКОШИРОТНОЙ МАГНИТОСФЕРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК ДЛЯ ЭНЕРГИЧНЫХ ЧАСТИЦ Е.Е.Антонова 1,2, И.М.Мягкова1, М.О. Рязанцева.
Транксрипт:

k ~ 200-летние вариации космических лучей, модулированных солнечной активностью, и их климатический отклик О.М. Распопов (1), В.А. Дергачев (2) (1) СПбФ ИЗМИРАН (2) Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 29-я Всероссийская конференция по космическим лучам Москва, 2006

Цели сообщения: Проанализировать воздействия долговременных изменений солнечной активности на климатические процессы: - показать существование четкого климатического отклика на ~ 200-летнюю цикличность солнечной активности, -показать, что этот отклик имеет региональный характер.

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ Минимум Маундера Инструментальные наблюдения 1978

Вейвлет скалограмма числа групп солнечных пятен ( гг.), ясно показывает Маундеровский минимум ( гг.) очень низкой солнечной активности. Обратите внимание, как драматически изменилась солнечная активность после 1940 г.

Спектр мощности фазы солнечнго цикла в ряду Шове (Schove) после удаления долговременного тренда (Jelbring, 1995 ) ±1σ±1σ

«Визитная карта» долговременной солнечной активности и климата

Изменение концентрации 14 С в эпохи, соответствующие экстремумам солнечной активности

Скорость образования 14 С и 10 Ве

Индикаторы солнечного воздействия и результаты Climate System Model - CSM 1.4 моделирования (Ammann, 2005). Показано сравнение пояса частот глобальной поверхностной температуры в окрестности 200-летнего цикла с различными индексами.

Изменение концентрации космогенного радиоуглерода в течение последних лет

Вариации Δ 14 С в последние 8000 лет Минимум Маундера Минимум Гомера 5200 лет

Спектральная плотность мощности Δ 14 С вариаций для последних 8000 лет

Вейвлет скалограмма скорости образования 14 С 0(=1950) BP) показывает ряд долговремнных масштабов изменений: примерно 200 years, лет, лет и лет

Результаты фильтрации вариаций Δ 14 С в диапазонах периодов около 210 и 2400 лет для последних 8000 лет

Временной интервал, который был использован для сопоставления ~200-летних вариаций солнечной активности (Δ 14 С ) и вариаций климатических параметров

Долговременная цикличность солнечной активности 11-летний цикл числа солнечных пятен (Schwabe) летний цикл изменения магнитной полярности Солнца (Hale) летний цикл амплитудной модуляции 11-летних циклов (Gleissberg) летний цикл (~210-year - deVries) летний цикл (Hallstattzeit)

Данные, использованные для сопоставления ~200- летних вариаций солнечной активности (Δ 14 С ) с вариациями климатических параметров: Данные о солнечной активности Данные о вариациях концентрации 14 С в кольцах деревьев известного возраста для последних 1000 лет (Stuiver and Becker, 1993) Палеоклиматические данные Центральная Азия: Реконструкция летних температур ΔT для 3 районов в горах Тянь- Шаня (Максимов и др., 1972, Мухамедшин и др., 1988, Esper et al., 2003) и реконструкция интенсивности осадков (ΔP) для Тибетского плато (Shao et al.,2005). Реконструкции базировались на данных о вариациях ширины колец можжевельника, а именно, Juniperus Turkestanica для Тянь-Шаня и Sabina przewalsky для Тибетского плато для последних лет. Северная Скандинавия: Реконструкция летних температур в северной Финляндии на основе вариаций ширины колец сосны Pinus sylvestris для последних 2000 лет

Регионы, где отбирались дендрохронологические коллекции в Центральной Азии

Данные, использованные для анализа Δ 14 С ΔT ΔP TЯНЬШАНЬTЯНЬШАНЬ TИБETTИБET СOЛНЦЕСOЛНЦЕ Годы Максимов Мухамедшин Esper Shao Результаты фильтрации в диапазоне периодов лет Центральная Азия

Результаты вейвлет трансформации (базис Морле) солнечных и климатических данных в диапазоне периодов лет СOЛНЦЕСOЛНЦЕ TЯНЬШАНЬTЯНЬШАНЬ TИБETTИБET Years Δ 14 C ΔTΔT ΔTΔT ΔTΔT ΔPΔP

Коэффициенты корреляции R и сдвиг фаз Δt (годы) между вариациями солнечной активности и палеоклиматическими вариациями в Центральной Азии Коэффициен т корреляции, R Δt, год ы Δ 14 С – Максимов (ΔT) Δ 14 С – Мухамедшин (ΔT) Δ 14 С – Esper_RCS (ΔT) Δ 14 C-осадки на Тибетском плато (ΔP) 0,

Периоды колебаний Годы Годы Годы Результаты фильтрации вариации летних температур в Северной Скандинавии в диапазоне периодов лет Особенности климатического отклика на 200-летние вариации солнечной активности в Скандинавии и Северной Атлантике Вариации среднегодовых температур по данным из ледников на Шпицбергене В Северо-Атлантическом регионе нет четкого однозначного отклика на 200-летние вариации солнечной активности в последнем тысячелетии. Развитие 200-летних климатических колебаний наблюдается лишь после 1500 года, а не в течение всего тысячелетнего временного интервала. ТЕМПЕРАТУРАТЕМПЕРАТУРА

Карта, демонстрирующая результаты моделирования климатического температурного отклика системы атмосфера- океан на долговременные вариации солнечной радиации ( Waple et al., 2002). Карта свидетельствует о региональном характере климатического отклика на глобальное солнечное воздействие Северная Атлантика является районом с неустойчивым откликом на долговременные вариации солнечной активности * Центральная Азия является регионом с устойчивым положительным климатическим откликом на солнечное воздействие Крестиком отмечена районы, где зарегистрированы 200-летние климатические вариации

Спектральные характеристики вариаций ширины колец погребенных лет назад деревьев Fitzroya cupressoides в южном Чили (Roig et al., 2001). ~205-летний солнечный цикл выявленный при полосовой фильтрации данных о концентрации 10 Be в ледяных кернах из Гренландии для временного интервала тысяч лет назад. Свидетельство существования 200-летней солнечной цикличности и климатического отклика на неë около 50 тысяч лет назад yr

800-летние данные о ежегодных вариация толщины ленточных глин из Permian Castle Formation (250 Ma), Teхас, США ( Dean, 2000) Свидетельство проявления ~ 200-летней климатической периодичности 250 миллионов лет назад

Выводы Анализ долговременных дендрохронологических данных из двух горных областей Центральной Азии (Тянь-Шань и Тибет), собранных четырьмя независимыми группами специалистов продемонстрировал наличие ~200- летних климатических вариаций. Эти вариации демонстрируют высокую степень корреляции (до R=0,94) с аналогичными ~200-летними вариациями солнечной активности. Анализ долговременных дендрохронологических данных из Северной Скандинавии и климатических данных со Шпицбергена продемонстрировал, что Северная Атлантика является районом с неустойчивым откликом на долговременные вариации солнечной активности. Экспериментальные данные и результаты моделирования свидетельствуют, что система атмосфера-океан нелинейным образом реагирует на вариации солнечной радиации. Имеются регионы, где при возрастании солнечной радиации поверхностная температура возрастает (что является естественным), и районы, где поверхностная температура уменьшается (например, Гренландия). В пограничных областях (например, в Северной Атлантике) климатический отклик на 200-летние вариации солнечной активности может быть ослабленным и неустойчивым. Полученные результаты указывают, что климатический отклик на долговременные вариации солнечной активности носит региональный характер.

Спасибо за Ваше внимание. Авторы благодарят за поддержку работы: -Российский фонд фундаментальных исследований -Президиум и СПбНЦ РАН