气象气象学与气候学教程对生产生活有什么重要作用

关于气象学气候学的问题1.赤道辐合带有强烈的什么活动?2.在北太平洋低纬度地区,东西两部分别是什么和什么寒流第一题是填空题啊,不要太多文字
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1强烈的上升气流,易形成阴雨天【由于气流上升,空气中水汽遇冷从空气中析出形成降雨】2北太平洋东部低纬是加利福尼亚寒流,北太平洋西侧是日本暖流【大洋西侧是寒流不是暖流】
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400-675-1600年轮气候学_百度百科
年轮气候学
年轮气候学(dendroclimatology)根椐树木年轮的变化推论过去气候的学科。在四季变化明显的地区,树木一般每年形成一个生长轮,即年轮。年轮的宽窄同当年降水或温度关系十分密切,故可用以恢复古气候,是一种定年最方便,参数最客观的代用资料。
年轮气候学发展历史
年轮气候学国外研究
20世纪初,A.E.道格拉斯最早论证了树木年轮宽度变化与降水量之间的关系,并在30年代创建了专门研究树木年轮的实验室。此后,年轮气候学家对形成年轮的生理过程与气
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选取样本时,应选择生长条件最受某个气候(或)限制的树木。例如,生长在高纬度或高寒山区森林上界处的树木,由于受到热量不足的限制,常能很好地反映出冷暖的变化;在干旱、半干旱地区,由森林向草原或荒漠过渡的林缘树木,由于受到雨量不足的限制,常能反映干湿的变化。在实际应用中常在同一地点选取多个重复的样本,互相对比,以准确定年和消除非气候因子影响。此外,对年轮宽度变化还要进行树木随年龄变化的生长量等方面的订正,并用已有的各项资料校验。经过严格校验后的年轮序列,可以反映大尺度的气候变迁。例如,美国V.C.拉马奇在美国惠特尼山亮叶松分布上界附近所取的年轮序列与欧洲(中部)气温变化趋势是一致的。70年代初,美国H.C.弗里茨根据年轮宽度变化与气压距平场的关系,绘制出1700年以来北半球西半部每十的环流图。
年轮气候学国内研究
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树是活档案,树干里的年轮就是记录。它不仅说明树木本身的,还能说明每年的降水量和温度变化。年轮上可能还记录了森林大火、早期以及从周围环境中吸取的化学成分。因此,只要人们知道了如何揭示树的秘密,它就会向人们诉说从它出世起,周围发生的大量事情。树可以告诉人们有文字记载以前发生过的事情,还可以告诉人们有关未来的事情。树中关于气象的记录可以帮助人们了解促成的那些自然力量,而这反过来又可帮助人们预测未来。
年轮气候学形成原因
“年轮系指茎的横切面上所见一年内木材和树皮的生长层而言。”这是国际木材解剖学家协会所发表的《木材解剖学名词术语》中,有关“年轮“这个名词的定义。至于年轮是怎样形成的,这首先要从维管形成层的结构及其活动规律谈起。维管形成层(或称形成层)是由原形成层发展而来的一种具有无限分生能力的次生分生组织。在植物的一生中,它不断向外产生次生韧皮部,向内产生次生木质部。形成层由纺锤状原始细胞和射线原始细胞所组成。轴向伸长的纺锤状原始细胞,两端呈楔形,在横切面上多成长方形,切向宽大于径向宽,细胞的长度比宽度大数倍。
由纺锤状原始细胞衍生出次生木质部和次生韧皮部的轴向系统。射线原始的较小,几乎成等径或稍长。这类原始细胞衍生次生木质部与韧皮部的径向系统。
上述两类原始细胞虽然在外部形态上差别较大,但其超微结构基本相同。在形成层的活动期间,原始细胞中间具1—2个大液泡,周围的细胞质中富含与,以及发育良好的等。休眠期的形成层原始细胞中,液泡变小,数目增多,高尔基体小泡及内质网也相应减少,细胞中还出现了较多的体和油滴,这些储藏物质往往在翌年生长季开始时被利用。
木本植物根或茎的径向增粗,主要是通过纺锤状原始细胞平周分裂的结果,这种有丝分裂的进程较慢,如在松柏类植物中,每分裂一次需4一6天(茎的顶端分生组织细胞只需8—18小时)。当一个纺锤状原始细胞平周分裂成两个子细胞时,其中一个衍生为木质部母细胞(或称木质部原始细胞),或者衍生成韧皮部母细胞(或称韧皮部原始细胞)。另一个仍保持纺锤状原始细胞分生状态。在形成层活跃期间,有的细胞已经分裂或正在分裂,有的尚处于分生组织状态,这样形成层就成了一个相当宽而尚未分化的细胞区。在这个区域中,有一层真正的形成层原始细胞,同时还包括未分化的衍生细胞。由于从细胞形态上难以区分上述各类细胞,为方便起见,人们将这些细胞统称为形成层区(或形成层带)。
形成层区的变化
从形成层区的切向切面看,形成层原始排列方式大体分为两种:一是在椴属(Tilia)和刺槐属(Robinia)等植物的形成层中,纺锤状原始细胞几乎排列在同一水平层,称为叠生形成层。一是纺锤状原始细胞的侵入生长,使纵向伸长的细胞末端相互交错,而不排列在同一水平层上,故称为非叠生形成层,如栗属(Castanea)和胡桃属(Juglans)等植物。
纺锤状原始细胞为适应茎或根的径向增粗,本身也进行细胞分裂,以增加原始细胞的数目,这种分裂特称为增殖分裂。在不同的植物中,增殖分裂的方式也不一样,如在具叠生形成层的中,多以径向垂周分裂为主,而在非叠生形成层的松柏类和某些双子叶植物中,常见为假横向分裂,或称斜向垂周分裂。从纺锤状原始细胞经分裂形成射线原始细胞,这是一种普遍现象。射线原始细胞本身也进行横向或垂周分裂,最后形成单列或多列射线。
树是活档案,树干里的年轮就是记录
在温带地区生长的木本植物,随着的气候变化,也明显地反映在形成层的周期活动上。冬季形成层原始细胞停止分化,翌年春季又开始恢复活动,到了夏秋逐渐减弱,而后停止活动。如此周而复始,年复一年。当形成层原始细胞恢复活动时,可分为两个阶段:(1)形成层原始细胞径向伸展,径向壁变得很薄,这时易受霜冻的伤害。(2)原始细胞开始分裂,这一阶段往往比前阶段晚1至数星期。生长在北京地区的树种,形成层开始活动的时间,大体在每年四月的上、中旬。在大多数树种中,当形成层开始分化时,韧皮部分子的分化往往先于木质部达一个月或更长,或两者几乎同时分化。形成层分化停止的时间,在不同生境和树种中均有很大变化,生长在北温带地区的树木,多集中在九月份。春季,形成层恢复活动时,纺锤状原始细胞迅速向内分裂的分化成大量的木质部分子,此时分化的管胞或导管分子的直径较大,数目多,壁较薄,木纤维数量较少,因此材质显得比较疏松,这部分木材称为早材(或叫春材)。到了同年夏秋季节,形成层的活动逐渐减弱,原始细胞平周分裂的速度也相应的减慢,分化的细胞直径较小,数量少,而木纤维的数量相应增多,这部分的比较致密,称晚材(或称夏材)。在双子叶植物的环孔材(如栎树和白蜡树)中,早材部分的导管分子直径明显增大,而晚材的导管分子相当小。散孔材与裸子植物木材中,由早材至晚材的变化,一般是逐渐进行的,即没有显著界线。不过在上一个生长季的晚材与下一个生长季的早材之间却存在着明显的界线。
年轮气候学运用
运用年轮的研究成果开始于本世纪初,这位学者是道格拉斯,他1867年出生于美国佛蒙特,后来到建立起一个新气象站。他开始到附近一些伐木营地,考察那里新伐树木的年轮型式,想找出证据说明这些年轮中记录了以11年为周期的太阳黑子活动。他没有立即找到证据,但他注意到,一个地区和另一个地区的年轮型式似乎一无二致。例如,一个伐木
年轮气候学
营地新伐的树木,里面是两道薄薄的年轮,外面是三道厚厚的年轮,其他营地新伐的树木也是这样。人们可以推断,这种型式表明,两年是坏天气,三年是好天气。道格拉斯注意到,他发现的这种型式的年轮似乎在亚利桑那州北部到处皆有。
在本世纪的头20年中,道格拉斯继续研究年轮的型式。事实上,通过识别年轮来测定古老建筑的年代是道格拉斯的创举。美国西南部印第安人村庄的废墟,长期以来引起考古学家的兴趣。那些村庄原由工匠精心建造,其中有许多房屋显然已经使用了好多世纪,可是后来不知何故,那些村庄都废弃了。据估计,那些村庄早在公元前2000年就已存在。道格拉斯从起开始考察村庄废墟残留的,研究其年轮以确定其年化。到1929年,他终于制成一个“浮动”年表。
有文明传统的地方,在使用年轮方面可能出人意料,令人惊讶。比如说,在中世纪俄国的诺夫哥罗德,街上泥泞不堪,市民就往路面铺原木。一层陷进泥里就再铺一层,到现在至少有28条街已经堆满了一层又一层的原木,这些原木的年代从公元953年起一直到1462年,真是年轮博览会。又如,像伦勃朗和鲁本斯等艺术大师的油画,分析其橡木油画板上的年轮型式就可知作画的年代。
年轮气候学动向
世界上许多年轮气候学家正进一步探讨树木生长受的机制和在更大范围内开展年轮研究的可能性。为从树木年轮中获得更多的气候信息,已尝试对年轮的和含量变化进行分析,并已获得较好效果。显然,它们与年轮宽度分析一样,将成为年轮气候学中重要的途径。
年轮气候学相关学科
大气科学、气候学、、古气候学、大气化学、、、物理、、、、、、、、、、大气声学、、、、、生物气象学、、森林气象学、、、建筑气象学、、、军事气象学、
年轮气候学主要分类
由于太阳辐射,和下垫面的特征不同,各地的气候特征有显著的差异。如大陆东岸和西岸的气候特征各异;即使同属东岸,欧亚大陆东岸和大陆东岸的气候也不相同。这种地域性的特点,正是气候学成为分支的重要原因,也是气候学中进行研究的基础。只有在广阔的范围内进行观测和调查研究,才能得出具有同类气候特征的区域和界限。
按气候学研究的划分,有、北半球气候、大和等不同尺度的气候。按划分,有年际气候变化、几十年以上的气候变化和万年以上变化周期的气候变迁等。要研究年际气候变化和较短时期的气候变化,至少需要有连续三十年的观测资料。而要研究几十年周期的变化,就需要有至少十倍于该周期时间长度的资料,所以,除现代气象资料外,还需要利用历史记载和树木年轮等进行分析,以延长资料年限。对于万年以上的变化,常利用地质岩心、、等资料进行分析推测。
气候学是应用性很强的学科。从工农业生产、交通、通信、、军事以至人类的一切活动,都和气候有密切的关系,大量的边缘学科,如、建筑气候、军事气候、农业气候、、海洋气候以及旅游气候等逐渐形成。
太阳辐射、,下垫面状况(如海、陆、植被)是气候形成的几个主要因子,然而,这些因子之间如何互相作用而形成一个地方的气候特征,尚待进一步研究;还有,由于人类活动使大气中的和污染物质含量的增加而对气候变化的影响,以及各种地球天文参数对气候的影响等。这些都使气候形成理论的研究变得极其复杂,至今还缺乏精确有效的理论模式。
物理气候学与主要以动力学的理论和方法研究气候形成和气候变化的原因。主要内容包括:辐射平衡、、水分循环以及大气中各种污染和微量元素等的变化与气候的关系。运用大型电子计算机进行,是研究的重要方法,这一新分支的出现,为气候学的理论研究开辟了新的前景。
天气气候学是研究多年间大气环流的一般状态及其变动的规律性。如:环流的分型及其出现的频率,的频率、强度和路径,大范围与大气环流的关系等问题。
应用气候学根据工农业生产和生活等各方面的特殊需要,研究它们同气候的相互关系,以及如何将气候知识广泛应用于各个方面。主要研究内容为:的利用,气候灾害的防御,的分析、评定和区划,以及各有关专业相应的气候问题。此外,气候学还可按大气的分层分为:近地层气候学和平流层气候学等。
年轮气候学学科关系
气候学同各门基础科学、及至社会科学间有着广泛的联系。无论是从理论还是从方法看,气候学和、物理学、化学、、地学等基本学科以及各分支都有密切的关系。气候监测更需要应用各种技术科学。所以,气候学是同其他多种学科广泛联系的一门学科。
由于气候涉及到人类生活和生产的各个方面,从1972年以来,在国际上关于环境、粮食、、沙漠化等一系列重要会议上,气候问题都占有显著。1979年世界气候大会提出了,使气候问题成为国际协作的重大课题,气候学成了日益活跃的,气候学的含义也正在不断发展,包括大气圈、水圈、冰雪圈、和在内的气候系统的概念也正在形成。虽然,当前气候学仍以大气为其主要研究对象,但其内容正在不断地丰富和充实,从大气科学的一个分支向着综合性的气候的学科发展。
年轮气候学发展前景
人类生产和生活各个方面与气候关系密切。合理地利用气候资源,有效地防御气候灾害已成为气候学研究越来越重要的问题。未来的气候变化受到人们极大的关注。自 (WMO)制定了世界气候计划(WCP)以来,各国学者对气候变化和异常及其对人类的影响,进行了更为广泛深入的研究。新技术和新方法的普遍应用,使气候学研究的范围大为扩大,气候学正向综合研究气候系统的方向发展。

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