• Home
  • Química
  • Astronomía
  • Energía
  • Naturaleza
  • Biología
  • Física
  • Electrónica
  •  science >> Ciencia >  >> Naturaleza
    ¿Cambiará el calentamiento global los patrones de lluvia de verano en el este de China?

    Inundaciones en Anren, Provincia de Hunan, Porcelana, 7 de junio de 2018. Crédito:DUAN Xinping

    El calentamiento global está cambiando el clima de la Tierra. Olas de calor, lluvias fuertes, Las sequías y las inundaciones ocurren con frecuencia en diferentes partes del mundo. Bajo estas circunstancias, cómo cambian las precipitaciones regionales es motivo de gran preocupación.

    Una característica importante de las lluvias de verano en el este de China es la estructura de bandas meridionales, fluctuando en escalas de tiempo interanuales e interdecenales. Además de las tendencias a largo plazo, La forma en que estos patrones pueden cambiar bajo el calentamiento global tiene implicaciones importantes para la planificación agrícola y la gestión de los recursos hídricos en esta área densamente poblada.

    Recientemente, investigadores del Instituto de Física Atmosférica, Academia china de ciencias, y el Centro Hadley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, cooperó en este tema utilizando el último modelo climático del Hadley Center, HadGEM3-GC2. "Un hallazgo interesante de nuestro estudio es la gran diferencia en las respuestas de los modos de lluvia al aumento de CO2 forzado en diferentes escalas de tiempo", dice el Dr. DUAN Yawen, el primer autor de este estudio.

    Al comparar los principales modos de lluvia entre una simulación de CO2 instantáneamente cuadriplicada (4 × CO2) y la simulación de control preindustrial del modelo, el estudio muestra que, aunque los modos de lluvia en escalas de tiempo interanual e interdecadal son similares en la variabilidad interna de este modelo, responden de manera muy diferente bajo un forzamiento de 4 × CO2. En escalas de tiempo interanuales, el aumento del forzamiento de CO2 no cambia la distribución espacial de los modos dominantes, pero afecta principalmente a su frecuencia. Específicamente, en el experimento 4 × CO2, el modo dipolo se vuelve más dominante. Esto podría deberse a una relación mejorada entre el modo dipolar y los eventos ENOS en el invierno anterior y a un mayor papel del Océano Índico bajo el forzamiento de CO2. En escalas de tiempo interdecenales, El forzamiento de CO2 juega un papel más importante. Menos de 4 × CO2, el primer EOF se ve muy diferente de la simulación de control, mostrando un modo dipolar de mayor contraste este-oeste con mayor influencia de latitudes altas.

    Este trabajo fue publicado recientemente en un número especial de Avances en ciencias atmosféricas basado en el proyecto CSSP (Climate Science for Service Partnership China).


    © Ciencia https://es.scienceaq.com