北半球今年天气如何_北半球现在是冬季还是夏季
1.非洲,欧洲,北美洲,南美洲,南极洲,大洋州,亚洲的天气如何?
2.全球变暖越来越严重,地球到底会变冷还是变热?
3.高温强度1961年来最强,这种天气是否会成为常态?
4.今年天气为什么这么热
非洲,欧洲,北美洲,南美洲,南极洲,大洋州,亚洲的天气如何?
亚洲 亚洲大陆跨寒、温、热三带。气候的主要特征是气候类型复杂多样、季风气候典型和大陆性显著。东亚东南半部是湿润的温带和亚热带季风区,东南亚和南亚是湿润的热带季风区,中亚、西亚和东亚内陆为干旱地区。以上湿润季风区与内陆干旱区之间,以及北亚的大部分为半湿润半干旱地区。亚洲大部分地区冬季气温甚低,最冷月平均气温在0℃以下的地区约占全洲面积的2/3,上扬斯克和奥伊米亚康一带,1月平均气温低达-50℃以下,奥伊米亚康极端最低气温曾低达-71℃,是北半球气温最低的地方,被称为北半球的寒极区。夏季普遍增温,最热月平均气温除北冰洋沿岸在10℃以下外,其余地区均在10-15℃之间。20℃以上的地区约占全洲面积的1/2,伊拉克巴士拉极端最高气温曾达58.8℃,为世界最热的地方。降水分布的地区差异悬殊,主趋势是从湿润的东南部向干燥的西北部递减。赤道带附近全年多雨,年降水2 000毫米以上。印度东北部的乞拉朋齐年平均降水量高达11 430毫米,为世界最多雨的地区之一。西南亚和中亚为终年少雨区,广大地区年降水多在15000毫米以下。9、10月间,西伯利亚和蒙古高原上空经常有强烈的冷空气(寒潮)南下,东亚的大部分地区易遭侵袭。发生于中太平洋西部的台风,5-10月袭击东亚和东南亚东部沿海地区;发生于孟加拉湾的飓风,5-10月袭击孟加拉湾沿岸地区,常造成严重灾害。
非洲 非洲有“热带大陆”之称,其气候特点是高温、少雨、干燥,气候带分布呈南北对称状。赤道横贯中央,气候一般从赤道随纬度增加而降低。全洲年平均气温在20℃以上的地带约占全洲面积95%,其中一半以上的地区终年炎热,有将近一半的地区有着炎热的暖季和温暖的凉季。埃塞俄比亚东北部的达洛尔年平均气温为34.5℃,是世界年平均气温最高的地方之一。利比亚首都的黎波里以南的阿齐济耶,1922年9月13日气温高达57.8℃,为非洲极端最高气温。乞力马扎罗山位赤道附近,因海拔高,山顶终年积雪。
非洲降水量从赤道向南北两侧减少,降水分布极不平衡,有的地区终年几乎无雨,有的地方年降水多达10 000毫米以上。全洲1/3的地区年平均降水量不足200毫米。东南部、几内亚湾沿岸及山地的向风坡降水较多。
欧洲 欧洲绝大部分地区气候具有温和湿润的特征。大陆南北跨纬度35°,包括附属岛屿也只有47°,除北部沿海及北冰洋中的岛屿属寒带、南欧沿海地区属亚热带外,几乎全部都在温带。是世界上温带海洋性气候分布面积最广的一洲。欧洲西部各地方距海洋均不超过700千米,而东部距海洋最远的地方可达1 600千米,因此欧洲从西向东由海洋性气候过渡到大陆性气候。又由于平原辽阔,从浩瀚的大西洋吹来的湿润西风能无阻地深入内陆,湿润的空气调节了气温,北大西洋暖流使整个西欧及北欧西部沿海地区更为温暖。最冷月广大地区在0?16℃之间;最热月平均气温多在8-14℃之间。降水量的多少及其分布情况是由于距大西洋的远近和盛行风向的不同而有差别。靠近大西洋的向风坡,年平均降水量达1 000毫米以上,广大的低山、丘陵、高原和平原地区,年平均降水量在500-1 000毫米之间,南欧三大半岛的南部属亚热带地中海式冬季降水区,冬季降水约占全年降水的30-40%。 水系:欧洲河网比较稠密,多短小而水量丰沛的河流,不少河流之间有运河连接。外流区域约占80.5%,其中流入大西洋的河流(包括流入地中海、黑海和波罗的海)流域面积约占全洲面积的68%;流入北冰洋的约占12.5%;内流区域约占19.5%,大多注入里海。主要河流是伏尔加河、多瑙河、乌拉尔河、第聂伯河、顿河、莱茵河、罗讷河、泰晤士河等。欧洲落差最大的瀑布是挪威的奥尔默利瀑布,落差563米。欧洲湖泊众多,且是一个多小湖群的大陆,但分布很不均匀,主要分布在北部和阿尔卑斯山地区。欧洲湖泊多为冰川作用形成。阿尔卑斯山麓分布着许多较大的冰碛湖和构造湖,山地河流多流经湖泊。
北美洲 北美洲地跨热带、温带、寒带,气候复杂多样。北部在北极圈内,为冰雪世界。南部加勒比海受赤道暖流之益,但有热带飓风侵袭。大陆中部广大地区位于北温带。由于所有的山脉都是南北或近似南北走向,故从太平洋来的湿润空气仅达西部沿海地区;从北冰洋来的冷空气可以经过中部平原长驱南下;从热带大西洋吹来的湿润空气也可以经过中部平原深入到北部,故北美洲的气候很不稳定,冬季时而寒冷,时而解冻,墨西哥湾沿岸的亚热带地区,冬季也会发生严寒和下雪的现象。北美洲最冷月(1月)平均气温低于0℃的地区,约占全洲面积的3/4;整个北极群岛(北美大陆以北、格陵兰岛以西众多岛屿的总称)及格陵兰岛的大部分地区都低于-32℃,格陵兰岛中部低达0℃,成为西半球的寒极区。夏季全洲普遍增温,最热月(7月,沿海多为8月)平均气温格陵兰岛中部为0-3℃,成为北半球夏季最凉的地区;其余广大地区都在0-32℃之间,其中20℃以上的地区约占全洲面积一半以上,30℃以上的地区面积较小。美国西南部的死谷,极端最高气温曾达56.7℃,为全洲最热地区。北美洲东部地区降水较多。加拿大和格陵兰岛的东南部、美国的东部、加拿大和阿拉斯加的太平洋沿岸地区年降水量约为500-300毫米;加拿大和阿拉斯加的太平洋沿岸高达2 000毫米以上,为北美洲降水最多的地区;佛罗里达半岛、落基山脉东麓及大平原、育空高原年降水量250毫米;加勒比海地区属热带雨林气候,终年高温多雨。降水量最少的地区是美国大盆地西南部、科罗拉多河下游以及北极群岛和格陵兰岛的北部,年平均降水量都不到100毫米。每年5-10月,北美洲东南部常受飓风侵袭,往往造成严重灾害。北美洲中部和北部冬季常吹寒冷而强烈的暴风和陆龙卷风。西风在翻越落基山脉后,于东麓形成钦诺克焚风。
南美洲 南美洲大部分地区属热带雨林和热带草原气候。气候特点是温暖湿润,以热带为主,大陆性不显著。全洲除山地外,冬季最冷月的平均气温均在0℃以上,占大陆主要部分的热带地区,平均气温超过20℃。冬季远比北美洲暖和。
大部分地区夏季最热月平均气温介于26-28℃之间,远不及非洲和澳大利亚大陆的热带地区炎热。南美洲各地气温的年较差较小,不象亚洲、北美洲那样变化剧烈。全洲降水充沛,年降水量在1 000毫米以上的地区约占全洲面积的70%以上,为各洲中沙漠面积较小的一洲。
水系:南美洲水系以科迪勒拉山系的安第斯山为分水岭,东西分属于大西洋水系和太平洋水系。太平洋水系源短流急,且多独流入海。大西洋水系的河流大多源远流长、支流众多、水量丰富、流域面积广。其中,亚马孙河是世界上最长、流域面积最广、流量最大的河流之一,其支流超过1 000千米的有20多条。南美洲水系内流区域很小,内流河主要分布在南美西中部的荒漠高原和阿根廷的西北部。南美洲除最南部外,河流终年不冻。南美洲多瀑布,安赫尔瀑布落差达979米,为世界落差最大的瀑布。南美洲湖泊不多,安第斯山区的荒漠高原地区多构造湖,如的的喀喀湖、波波湖等;南部巴塔哥尼亚高原区多冰川湖;内流区多内陆盐沼。南美洲西北部的马拉开波湖是最大的湖泊。
大洋洲 大洋洲大部分地区处在南、北回归线之间,绝大部分地区属热带和亚热带,除澳大利亚的内陆地区属大陆性气候外,其余地区均属海洋性气候。绝大部分地区的年平均气温在25?8℃之间。最凉月平均气温为北半球从夏威夷群岛最北面向赤道由16℃递增到25℃;南半球从南纬50°附近起向赤道由6℃递增到25℃;新西兰的南岛和澳大利亚东南部山区可达0℃以下。最热月平均气温,北半球从夏威夷群岛最北面起向马里亚纳群岛附近,由24℃递增到28℃以上;南半球从南纬50度附近起向澳大利亚西北部,由12℃递增到32℃。澳大利亚昆士兰州的克朗克里极端最高气温达53℃,为大洋洲最热的地方。澳大利亚中部和西部沙漠地区年平均降水量不足250毫米,是大洋洲降水量最少的地区。夏威夷的考爱岛东北部年平均降水量高达12 000多毫米,是世界上降水较多的地区之一。新几内亚岛北部及美拉尼西亚、密克罗尼西亚、波利尼西亚三大岛群属全年多雨的热带降水区,迎风坡年平均降水量多在2 000毫米以上。美拉尼西亚北部、新几内亚岛北部及马绍尔群岛南部,年平均降水量可达3 000 000毫米,背风坡则仅1 000毫米左右。澳大利亚北部和新几内亚岛东南沿海属暖季降雨区,年平均降水量750 000毫米,暖季降水量约占全年降水量的50%。澳大利亚东南部及新西兰属各月降水较均匀、但以冬季稍多的温带降水区,年平均降水量多在500 000毫米以上,个别地区高达5 000多毫米。澳大利亚西南部和西南沿海属地中海式冬季降水区,冬季降水量约占全年降水量的40-60%。
南极洲 南极洲的气候特点是酷寒、风大和干燥。全洲年平均气温为-25℃,内陆高原平均气温为-56℃左右,极端最低气温曾达-89.2℃,为世界最冷的陆地。全洲平均风速17-18米/秒,沿岸地面风速常达45米/秒,最大风速可达75米/秒以上,是世界上风力最强和最多风的地区。绝大部分地区降水量不足250毫米,仅大陆边缘地区可达500毫米左右。全洲年平均降水量为55毫米,大陆内部年降水量仅30毫米左右,极点附近几乎无降水,空气非常干燥,有“白色荒漠”之称
全球变暖越来越严重,地球到底会变冷还是变热?
随着人类进入到工业时代,人们的生活水平也有了显著提高,只是对于地球环境而言,人类的发展对其产生的“破坏”是巨大的。特别是现在温室气体的不断排出,导致地球环境和气候出现了巨大变革,气候的改变会直接影响区域内生物的生存条件,所以人类是否在为自己挖一个无法掩埋的“大坑”?
近些年来,世界上极端天气情况逐渐变得“频发”,今年更是接连发生强降雨、洪水、强降雪等极端天气,而根据气候杂质的研究,发现未来地球上的绝大多数环流都会发生改变,洋流孕育着一方区域的环境气候,然后洋流改变,地球气候将出现“巨大灾难”。而根据近些年的研究,洋流的巨变似乎已经在逐渐“接近”。
大西洋环流“崩溃”?大西洋环流是大西洋中非常重要的环流系统,它既可以为陆地输送热量,同时也能带来暖水团。大西洋环流对于北半球的气候影响非常重要,但是该环流却一直在不断减弱,如果大西洋环流最终到达崩溃的边缘,那么灾难也将“随之而来”。
如果大西洋环流“崩溃”,影响在哪里?
大西洋环流系统的“崩溃”会直接影响北半球各个区域,就比如一部分地区的降雨量会突增,而有的区域以后也会由暖变寒,可以说气候的改变是反方向的“极端”。如今温室气体的不断排放,“加剧”环流的变化,并且这种情况给地球会带来另一个方向的负面发展。
现如今全球变暖问题越来越严重,但是当大西洋环流“崩溃”后,地球就会逐渐进入变冷的趋势。我们知道全球变暖问题是不可逆的,但是环流“崩溃”后产生的变冷趋势可能会让地球温度重回以前的平衡状态。全球变暖问题已经持续了几百年,因为从工业革命开始就有升温的趋势,而现在环流的“崩溃”似乎成为了大自然自我保护的方式。
大西洋环流现如今是在不断减弱,并且接近“崩溃”的边缘,但却还没有达到临界点,所以未来是否会突破这个临界点,可能还不好说。但是当大西洋环流“崩溃”后,确实会扭转地球极端环境的趋势。不过这种变冷趋势会持续50年之久,这个问题对于人类而言还是需要思考,是否这种变冷的情况也是极端天气的一种。
地球到底会变冷,还是变热?对于地球生物而言,不论地球是变暖还是变冷,这种不平衡的气候环境都会对生物产生影响。可能大西洋环流“崩溃”会改善全球变暖趋势,但是区域性系统的“崩溃”所造成的影响不会仅仅是改善全球变暖,可能也会带来众多的问题,甚至引来更大的灾难。
对于现在地球气候的发展趋势,可以说呈现出两个“极端”,有人说未来地球会进入冰河时期,也有人表示,全球变暖的“加剧”只会让地球越来越热。而大西洋环流的“崩溃”还属于不确定因素,所以未来地球的气候环境究竟是怎样的发展趋势,我们还无法了解到,不过只要地球环境不是平衡稳定状态,那就一定会影响地球生物生存。
高温强度1961年来最强,这种天气是否会成为常态?
我认为这种天气不会成为常态,在很多国家和地区相继刷新高温纪录之后,我们确实需要密切关注高温天气给人类社会所带来的影响,但我们也没有必要因此而过分担心,我们需要把更多的注意力放到环境保护上。
从某种程度上来说,地球是人类赖以生存的家园,但随着人类活动变得越来越多,我们的地球生态也因此而受到了相应的影响。在此之后,我们会发现来自南极和北极的冰川在陆续融化,很多国家和地区也会在夏季的时候出现极端天气。有些地方会突然出现暴雨和洪涝灾害,有些地方总会出现高温酷暑天气,所以这些天气需要引起我们的重视。
高温天气已经突破了历史记录。
在我们国内的很多城市相继出现高温天气之后,整个北半球的各个国家和地区的气温其实都非常高,这个高温天气已经突破了地球的近60年的历史记录。这是一个非常夸张的概念,因为有些地区的白天气温已经达到了40度以上,部分地区的湖泊甚至直接被晒干。
我认为这种天气不会成为常态。
以我个人来看,今年的很多地方的气温确实有些高,高温热浪天气也影响到了很多人的正常生活,但这种天气并不会成为常态。对于北半球地区来说,因为北半球的城市气温非常容易受到洋流和地球公转运动的影响,所以北半球的很多地方在夏季确实会非常炎热干燥。与此同时,受到了厄尔尼诺现象的部分影响,很多国家和地区才会出现相应的极端天气。
与此同时,如果我们能够积极关注环境保护的问题的话,我们的气候问题并不会因此而进一步加剧,反而会变得越来越稳定,我认为整个人类社会都需要为环境努力而做出切实的贡献与努力。
今年天气为什么这么热
国家气候中心指出,全球变暖是北半球高温热浪事件频发的气候大背景,大气环流异常则是6月以来全球多地高温热浪频发的直接原因。
国家气候中心监测显示,今年6月以来(截至7月12日),我国平均高温日数5.3天,较常年同期偏多2.4天,为1961年以来历史同期最多。
其中,河南漯河(33天)、永城(31天)、舞钢(31天)、舞阳(31天)、沈丘(31天)、襄城(30天)和陕西华县(31天)以及新疆鄯善(36天)、淖毛湖(33天)等地高温日数都超过30天,新疆吐鲁番和托克逊达42天。
6月13日以来,我国出现了今年首次区域性高温天气过程,范围广、持续时间长、极端性强、影响大。截至7月12日,高温事件已持续30天,覆盖国土面积达502.1万平方公里,影响人口超过9亿人。
另外,全国共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值,其中河北灵寿(44.2℃)、藁城(44.1℃)、正定(44.0℃)和云南盐津(44.0℃)日最高气温达44℃以上。
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