有研究使用热含量变化来校准卫星观测得到的能量收支估计,因为这两个量理论上是几乎一致的(热含量变化≈93%的地球系统能量变化)。但是,地表温度和地球系统能量变化对应性非常差(von Schuckmann et al. 2015;Palmer et al.2014)。通俗的说:地表温度是综合了一堆变率...
图2.1958-2022年全球海洋上层2000米热含量变化时间序列:上图为IAP/CAS数据、下图为NOAA/NCEI数据。 海洋盐度显示了“咸变咸、淡变淡”趋势性变化格局,表征该变化格局的“盐度差”指数如图3所示(“盐度差指数”定义为高盐度区域的盐度变化和低盐度区域的盐度变化之差,这里“高”或“低”是相对于过去几十年的全球海...
三、碳化硅热含量变化规律 碳化硅在高温下具有较高的热容量,而随着温度的升高,热容量也会逐渐变小,这是由于热能的吸收和释放过程中发生的化学反应产生了变化。在整个过程中,碳化硅的热含量也会不断发生变化。但是,由于碳化硅的热化学稳定性比较高,热含量的变化相对较小,一般在10%以内。 综上所述,碳化硅在高温下的...
这个“突变”使得1990-2012全球海洋热含量变化趋势被高估40%。研究指出:船舶观测系统(1966-2001年)主要采样了变暖速率较快的海区,而中东太平洋,南大西洋等变暖速率较慢的区域缺乏足够的观测;而这两个区域均能被Argo系统覆盖。这种不均匀的采样是造成2001-...
研究发现 1979—2018 年间巴伦支海海洋热含量存在显著的季 节和年际变化特征, 且有持续上升趋势.海-气热通量是控制巴伦支海海洋热含量季节变化的主要因素, 而 北大西洋流的海洋热输运则影响其年际变化和上升趋势.北大西洋流的温度和流速变化对其海洋热输运的 年际变化均有贡献, 而其海洋热输运的上升趋势则主要...
+1/2O2 ΔH=-857KJ 4*3+调转的2,约掉3H2,1个H2O,6号方程式 N2H4+3/2O2→2H2O +N2O ΔH=-541KJ 6*3+5,约掉3N2O,7号方程式 4N2H4+8/2O2→4N2+8H2O ΔH=-2480KJ 7号方程式两边除以4就是题目要求的方程式了 N2H4(l)+O2(g)→N2(g)+2H2O(l) ΔH=-620KJ ...
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变化中心位于 38 N 左右的西北太平洋, 且在 155 W 处向南延伸。根据北太平洋上层海洋 HST 的冷、 暖异常和增、 减热趋势, 年代际背景场可分为冷态和暖态以及增热期和减热期。对比研究发现, 在年代际尺度上, 北太平洋上层海洋热含量的增、 减热过程通过影响以西北太平洋为中心的海表热通量, 进而对阿留申...
随着全球变暖逐渐加剧,大量的温室气体排放破坏了原有的地气系统能量平衡,这其中超过90%的多余能量被海洋吸收,因此海洋热含量变化要比海表温度更加适合作为研究和评估全球气候变化的重要指标。南海作为西北太平洋最大的边缘海,是我国夏季风的主要水汽源与水汽通道。南海上层热含量的变化不仅对海洋生态环境有直接影响,还可以...
海洋与大气之间的热交换是整个地球气候系统中最重要的能量转换方式之一.由于海水具有很大的比热容,因此,海洋能储藏巨大的能量,从而对整个地球气候系统产生重大的影响.本文主要采用ECCO海洋模式和卫星测高资料,分别计算了ECCO海洋模式,热容模式和卫星测高模式的近全球海水热含量变化,并对三者的结果进行了比较.研究的主要内...