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人类的工业活动大量使用化石燃料(fossil fuel,如煤、石
* 自从欧洲工业革命以来,人类的工业活动大量使用化石燃料(fossil fuel,如煤、石油),制造了大量的二氧化碳,并将之排放至大气之中。在工业革命之前,大气中二氧化碳含量一直维持在约280ppmv(亦即,一百万单位体积气体中含有280单位体积的二氧化碳。工业革命之后,二氧化碳含量迅速增加,1950年代之后,增加速率更快,直到1995年的358ppmv。 温室气体大量增加 全球气温的大幅变化从很早就有,而且似乎具有一定的周期性。 影响气候变化的因素有很多,包括太阳与地球间的位置关系,太阳黑子的数目和周期、大陆板块漂移造成的地形变化与火山爆发释放的火山灰和温室气体、大气气体成分的变化、地表状态的变化(沙漠、雨林或雪地)、海洋、云量等 全球变暖 全球平均地面温度在20世纪初上升相当快速,大约在1940年达到了最高温。在35年之间(1905-1940)温度大约上升了0.6℃,1950年代温度明显下降,在1960年左右稍为回升,但基本上低温持续至1980年代初才又迅速上升。1980年之后,其间仍有小幅度起伏,但大致上维持上升趋势,在1995年达到最高温。 温室气体大量增加 珠 峰 的 冰 川 加 速 融 化 “政府间气候变迁小组”科学家分析了许多资料之后,在1995年的报告中还是得到下列结论: 1、全球平均地面气温自19世纪末以来上升了0.3- 0.60C;最近40年则上升了0.2-0.30C。 2、暖化最明显的地区是400N-700N;有些地区则变冷。 3、最近50年的日温差有变小的趋势(因为云量增加,夜晚气温升高)。 4、自1973年以来,海冰覆盖面积无一致性的变化,有些地区增加,有些地区减少。 气候变暖 臭氧洞是如何形成的? 经过多年的研究,大气化学家发现与氟氯碳化物释出的氯(Cl)及氧化氯(ClO)破坏臭氧有关。氟氯碳化物是人造的化学物质,通常作为冷却剂及喷雾器中的推进气体(propellant gas)。氟氯碳化物在对流层中相当稳定,但是一进入低平流层(如,20-25km),就可吸收波长小于260nm的短波辐射,释出Cl及ClO,如: CFCl3 + hυ→ CO2 + HF + 3Cl 或 3ClO 臭氧洞的面积由1985年的约1300万平方公里 臭氧空洞扩大 ( 相当于南极洲的大小) 扩大到1994年的2300万平方公里(略小于北美洲的面积)。 紫外线(far ultraviolet):波长为250 nm,在高度30公里以上就已经被氧分子吸收。 UV-C (ultraviolet C):波长为250 -290 nm对生物为害极大的则在多数为臭氧层吸收。 UV-B:波长为290-320 nm,部份被臭氧层吸收,部份波长较长的UV-B到达地表。 UV-A:波长在320-380 nm,完全未被吸收,全数到达地面。 到达地面的紫外线增加 紫外线对人体会致癌(皮肤癌)、对植物会减缓光合作用,使树叶面积减小、幼苗变短,作物会减低生产量、对爬虫类会降低卵的孵出,水中的浮游生物对UV-B( 即使是极微量 )极其敏感,浮游生物是水中食物链的最底层,一旦减少,势必牵动整个食物链,造成生态系的改变。 空气污染物( 如,NOx,SO2 )排入大气后,有一部份受重力牵引在源头附近就已掉落地面,但有一部份则进入较高处被大气环流带走,传送至其它地区,形成酸雨,对生态、环境造成影响。 酸雨所造成的环境影响,众说纷云,许多说法都尚未有定论,比如对农作物、人体健康的影响。 比较确定的是,酸雨对生态系统比较脆弱的地区影响较大,譬如,北欧及北美。因为这些地区的土壤及水体处理酸性物质的能力较低。 上述地区的湖泊自从工业革命以来都有明显酸化的情形。除了酸化之外,这些湖泊中的 酸雨增加 钙、镁含量明显降低,硫酸盐含量则上升。 酸雨进入土壤之后,经过化学作用,将土壤中的金属释出,随着河水流入湖泊,使湖水的金属含量上升。这些作用都可能残害水中生物,改变生态系统。研究指出在欧洲及北美湖水pH值小于5的湖泊中有50%没有任何鱼类,这些湖泊被形容为死湖( dead 或 dying )。 El NinoEl (厄尔尼诺) Nino和(拉尼娜)近年来极度地引起气候的变化,它们是什么?它们的机制为何? 这是一个大气─海洋交互作用的现象,大气和海洋在气候的变化上扮演一个重要的角色,它们在不同时间尺度下常一起发生作用。 厄尔尼诺与拉尼娜 IPCC(1990)所发布的一个近百年海水面上涨曲线图,看来自1880年迄今,全球平均海水面大约上涨了十四公分。 有些学者认为,目前这个海平面上升速率是长期变化的现象,其来有自,与近百年温室气体的排放无关。如果现今格陵兰与南极的冰原全部融解,全球绝对海水面将升高
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