氣溫變化與星系運動有關,部分氣體也能夠導致地球的氣溫上升

事情的發展和變化

,不能完全確定事物的發展變化。因為影響變化本身所帶來的正面和負面影響程度不同,所以我們

沒有絕對性

比例來判斷變動

根據影響帶來的正負

長久以來,科學家對全球氣溫變化進行了長期跟蹤和縱向對比研究,確認全球逐漸變暖的總體趨勢,成為當前

的正負比例。

氣溫變化與星系運動有關,部分氣體也能夠導致地球的氣溫上升

01

人們對於全球變暖的認識

研究的主流聲音。

全球氣溫上升總體上

1、氣溫上升是什麼

,目前處於緩慢上升階段。拒絕承認大量的人類溫室氣體導致全球變暖。有些中立性科學家認為,

具有歷史週期性

的影響並非沒有意義,而是可能

全球變暖對地球

地球暖化真的是自然法則嗎?是否也有益於地球生態?

有關氣溫的具體數字:根據過去一百年

起到積極作用。

,計算年平均氣溫與前一年平均氣溫之差,

全球氣溫觀測資料

。這三個階段清楚地表明,1880年至1930年,全球平均氣溫距平變化基本為0,

畫出平均氣溫變幅圖

。第二,從1930-1980年,平均氣溫變化範圍為0。1-0。5,表明平均氣溫上升緩慢。1980以後,

總體氣溫相對穩定

幅度在0。5~1。2之間,

平均溫度距平的變化

氣溫變化與星系運動有關,部分氣體也能夠導致地球的氣溫上升

隨時間的延長而增大。

根據溫度波動的觀點

2、人們發現的規律

小波函式的具體值可以

,從而判斷出一段時間內

代入小波函式

溫度波動是否

。研究發現,5年連續溫度距離平滑動序列的平均信噪比為1。超過1點,考慮氣候突變點。

引起氣候突變點

小波系的振動越強,干擾越強。基於這些結果,一些研究者對1980年以來的全球氣溫波動

數值越大,

。研究發現1970年前

進行了計算和分析

,波動緩慢或依次遞減。20世紀70年代以來,尤其是1990年以後,全球平均

全球氣溫波動不大

02

氣溫上升與太陽系變化的關係

因為太陽系位於

氣溫波動明顯增大。

兩億五千萬年前,整個太陽系圍繞星系中心運轉。運轉時,太陽系在銀河系中的相對

星系的不同位置。

,而是隨著太陽系周圍星體密度的變化,太陽自身的輻射強度也會發生變化,從而

位置並非一成不變

引起重力波

,改變行星到太陽的距離,進而影響行星

氣溫變化與星系運動有關,部分氣體也能夠導致地球的氣溫上升

比方說,

對太陽輻射的強度。

,移動到星體密度更高的區域,而其他恆星則干擾太陽系的引力環境,削弱圍繞太陽的行星的向心力,

太陽系圍繞銀心運轉

。與此同時,更多的星際物質將

增加行星與太陽的距離

進一步降低該行星獲得的太陽輻射能量,從而降低行星的平均表面溫度。反之,當向星體密度

吸收部分太陽光,

,行星表面的平均溫度上升。只有地球上的生物需要

較小的區域移動時

對比

長時間才能感覺到

,如史書上的震旦大冰期、二疊紀大冰期、第四紀大冰期等。綜合分析有關地質勘探和

地球上的幾個大冰期

,每一次出現的時間間隔基本保持在2~3億年。太陽系繞銀心執行的週期在這段時間大致相同。

天文觀測資料

,地球的平均溫度

每次大冰期

不過,

在緩慢上升後逐漸下降

,儘管全球溫度可能隨著太陽系在銀河系中的位置而有規律地改變,這一過程非常漫長

我們還應該看到

。假如每一週期的全球平均溫度被分解為5000年,那麼氣溫的極高和極低的變化將持續5000年,100年的平均氣溫

,需要1億年

0。5℃。

變化不會超過

,全球平均氣溫升高1℃以上,兩極和北半球高山地區的高山溫度升高2-3攝氏度。

一九四○年以來

,全球平均氣溫在大時間尺度上的週期變化與目前全球氣候變暖的趨勢並不一致,這兩者

研究結果表明

。儘管這兩種能源的構成原則上並不矛盾,但是近百年來人類能源消耗的量與強度證明,

有很大的反差

史、小時間尺度

全球變暖無疑是由大曆

氣溫變化與星系運動有關,部分氣體也能夠導致地球的氣溫上升

03

導致氣溫上升的原因

現在,科學家們把地球上的六種氣體

人類活動所造成的。

、甲烷、氧化亞氮、氟化物、全氟化碳和六氟化硫。兩者

分為二氧化碳

,屬於紅外活性分子,具有偶極矩特性,因此對紅外光有很強的吸收能力,紅外線所攜帶的紅外能量也

分子化學性質相似

。儘管水蒸汽和臭氧在大氣中

有很強的儲存性

但由於時空分佈在大氣中變化劇烈,化學性質活潑,其總量控制難度很大,因此未能列入

也有其自身的特性,

因為

溫室氣體減排清單

,太陽輻射的能量大部分可經由大氣到達地表,為地球提供能量,是地球自身活動

短波輻射量很小

,也是地球上各種生物生存和發育的重要能量來源。在地球接受太陽輻射時,地球以熱輻射的形式

能量的重要來源

但地球溫度較低,只能以

向外釋放能量,

所以,大氣中溫室氣體對地球長波輻射的吸收能力(主要是紅外線)就表現出來了,就像給地球蓋一層被子一樣,地球的

長波輻射的形式進行。

熱量不會流入太

氣溫變化與星系運動有關,部分氣體也能夠導致地球的氣溫上升

隨著

空。

,地球吸收和儲存熱量的能力越強,釋放的熱量就不會釋放出來,平衡就不會平衡,導致地球慢慢升溫,

溫室氣體含量的增加

CO2溫室氣體的增加將直接

溫室效應全球變暖。

,大量微生物會逐漸死亡,從而影響地球的碳氧迴圈,降低含氧量。而以微生物為食的生物也會

增加海水的酸性

,面臨種群減少甚至滅絕的威脅。

受到連鎖效應

。在地球上,許多生物本來處於平衡狀態,由於氣溫上升,不同生物在相應的水平上都會不可避免地發生

生物鏈的嚴重破壞

、遷移甚至死亡,

生理週期紊亂

有的生物在不同的生態環境中都面臨著健康、種群和生存的威脅。頻繁發生的

從而影響到全身。所

氣溫變化與星系運動有關,部分氣體也能夠導致地球的氣溫上升

極端天氣事件。

現在的人們發現全球的

結語:

溫升高究竟是否是好人們有著不同的說法,在人們研究中發現氣溫的升高與太陽系的運動

氣溫正在升高,氣

,除此之外,人們發現有一些氣體也能夠

也有一定的關係