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影響氣候變遷的外在因子內在因子 大氣成分、地形、植被、冰雪覆蓋面的變動,大氣與海海洋的交互作用,大氣、生物圈、陸地之間的交互作用,雲量的多寡及分布,都造成大氣環流的變動。這些影響因子存在於地球本身,而且與大氣的運作發生交互作用,稱為內在因子外在因子太陽輻射量的改變(日地關係/太陽黑子)、火山爆發、板塊飄移、地形變動等與大氣無交互作用的因素, 以及人類的影響也稱為外在因子日地關係6陽曆月別天數規則驚蟄清明春分雨水榖雨立春立夏大寒小滿小寒芒種冬至夏至大雪小暑大暑小雪立秋立冬處暑霜降秋分白露寒露影響節氣最大因素:太陽輻射攔截量農曆以一次朔望週期為1個月: 1月=29.530589天 1年=12.3682664717月每19年多7個月,大概每3年要一次潤月,潤月規則呢?詩云:春雨驚春清榖天,夏滿芒夏暑相連秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬大小寒每日雨節日期定,主多不差一兩天戰鬥陀螺神童地球公轉軌道的偏心率變化(eccentricity)目前的偏心率為 0.018,在過去五百萬年之中,偏心率變化的範圍為 0.000483-0.060791,週期約為100,000年影響偏心率越大,年輻射量越小上述偏心率變化, 對太陽輻射入射地球的年累積量變化約為0.014% 到 -0.12%黃赤交角變化(obliquity)地球自轉軸與黃道面法線之間夾角,介於22°N與24.5°N之間(目前為23.5°N),變動週期為 40,000年不影響地球攔截太陽輻射的總量。如果角度較大,則季節變化變大,四季更明顯。相反的,如果角度較小,則季節變化較小,四季較不明顯。歲差( 或攝動,precession )地球自轉軸一直在移動,宛若一陀螺,繞完一圈約20,000年目前,地球經過近日點時為一月,經過遠日點時為七月。一月時,雖然日地距離比較短,但是太陽直射南半球,因此是北半球的冬季。約11,000年之後,地球經過近日點時為七月,經過遠日點時為一月。那時的七月,太陽直射北半球。因此,11,000年後,北半球夏季接收到的太陽輻射量會比目前多,冬季時則較少。時系列數列=不同頻率之波動組合A+B+C+DE公轉偏心率黃赤交角攝動北半球太陽輻射強度米蘭科維奇(Milankovitch): 日-地關係的變化是造成冰期與間冰期交替出現的主因。冰期形成的主要原因是夏季(不是冬季)的太陽輻射量變弱,不足以溶化上一冬季留下的冰雪。使得冰雪覆蓋區域逐年往低緯度區擴展。冰期 間冰期適合冰期發展:較小的黃赤交角及位於遠日點的夏季。不利冰期發展:較大的黃赤交角及位於近日點的夏季。米蘭科維奇的理論已為許多古氣候資料印證。在12,000到5,000年前之間,黃赤交角比目前大一度,而且地球經過近日點時北半球為夏季,因此北半球在夏季接收到的太陽輻射較多。當時的季節變化較明顯,季風也可能因此較強。在非洲及亞洲,現代許多乾涸的湖泊,在當時都充滿了水。20,000年前則為上次冰河期鼎盛期,當時黃赤交角比目前小,季節變化並明顯,且地球經過遠日點時北半球為夏季,北極覆冰面積不斷增加。兩萬年前冰河時期美國東岸的海岸線(黑線表示現今的海岸線)約較今日低122米兩萬年前冰河時期西歐的海岸線(黑線表示現今的海岸線)約較今日低122米兩萬年前冰河時期,中南半島一帶的海岸線(黑線表示現今的海岸線)約較今日低122米太陽黑子(Sunspots)過去三百年太陽黑子數目的變化,具有明顯的週期性,如11年,22年,80-100年小冰河期中國學者竺藕舫利用二十四史的歷史記載,探討中國古代氣候變化與太陽黑子數的關係,認為彼此並無明顯關係。太陽黑子對氣候變化之影響太陽輻射如果減少百分之一,地表平均溫度減少1~2℃。最近的衛星觀測資料顯示在過去十幾年之中,從太陽黑子數最少的一年(1985)到最多的年份(1980,1990),太陽輻射約增加1.5WM-2 (相當於總輻射量的0.1%)。過去1000多年來,太陽未曾像過去60年這般活躍,過去數百年來,太陽黑子數量平穩增加,同時地球也變得愈來愈熱。這些資料暗示,太陽的熱度會影響全球氣候,導致全世界更暖和。但近20年,太陽黑子數量並沒有什麼增加,但地球溫度仍不斷上升,顯然是地球內部因素所致(溫室效應)。火山爆發1991年皮納吐波火山爆發,造成了4Wm-2的輻射冷卻,使北半球溫度下降0.5℃平流層懸浮微粒雲 (aerosol cloud) 反射太陽輻射,但也同時吸收地球的長波輻射。由於它吸收紅外線的效率較高,因此含懸浮微粒的平流層(一般而言,20km-25km)溫度會昇高。對流層小顆粒( 半徑1μm ) 反射太陽輻射的能力較強,因此產生冷卻作用; 大顆粒( 半徑2μm ),則吸收地球長波輻射的能力較強,因此具有增溫作用。但是大顆粒受地心引力影響,幾個月之後,幾乎全部掉落至地表。總 體火山爆發之
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