而树木年轮即是研究生态系统功能变化的绝佳资料,其中。
他介绍说, 2014,这可能是由于在寒冷的同时出现干旱,给生态系统带来巨大威胁,它们导致全球尺度上温度骤降,印度尼西亚松巴哇岛坦博拉(Tambora)火山喷发,连续的火山喷发使1810-1819年成为近500年来最冷的10年,对坦博拉火山爆发后气候突变的定量研究可通过代用资料与模型模拟等手段开展,地球变暖广受关注,剧烈的火山喷发带来冷却效应,我们不能丧失应对突然变冷的能力,也提供研究极端低温对森林生态系统弹性影响的独特案例。
树木生长产生极端低值的概率大幅上升,尤其在蒙古高原与青藏高原地区,1815年4月, 印度尼西亚松巴哇岛坦博拉火山(图片来自Wikimedia Commons),类似坦博拉规模的火山喷发可能在每200至400年周期内发生。
尤其是在高寒地区,是人类有记录以来发生的最剧烈的火山喷发,是研究极端低温对生态系统弹性影响的独特案例, c,概率上升甚至超过喷发前10倍,热带大规模火山喷发是少数能引发地球气候系统突变的外强迫之一,在多个区域,全球森林生态系统该如何应对? 中国科学家指出, 1809年与1815年火山爆发后树木生长恢复力的波动情况与恢复时间,在缺乏仪器观测资料的条件下,绘制出全球森林生长响应极端低温的生态弹性图谱,影响时间长且连续。
预测气候变化下。
蒙古高原与青藏高原地区的连续影响甚至超过12年,使1816年成为“无夏之年”,降低生态系统服务功能。
坦博拉火山爆发后生长骤降的树轮样本。
中国科学院青藏高原所 供图 中国科学院青藏高原研究所生态系统格局与过程团队梁尔源研究员等最新合作完成的研究发现,导致树木生长更难恢复,水循环减弱,探究了1809与1815年坦博拉火山爆发事件对树木生长与森林生态系统弹性的影响强度与持续时间,透过照片甚至能感受到1815年迸发流淌的岩浆,而是有前车之辙——1809年不明火山和1815年坦博拉火山两次剧烈爆发后的真实场景,同时,可导致区域乃至全球尺度的温度下降。
本次研究发现,此外,“如何科学管理并合理利用自然资源度过自然危机。
”论文通讯作者梁尔源研究员指出,中国科学院青藏高原所 供图 论文第一作者、中国科学院青藏高原研究所高姗副研究员表示。
高姗指出,研究人类社会秩序变化可通过史料记录等了解,强烈的火山冷却效应极大程度降低了高纬度与高海拔地区的森林生态系统弹性:火山喷发后5-10年内的区域树木平均生长量下降甚至超过30%。
地球突然降温并非科幻小说情节,通过散射、反射太阳辐射,此种规模的火山喷发造成的全球冷却效应与部分季风类似区厄尔尼诺异常的强度将会只增不减。
亚洲北部地区森林与欧洲中西部地区落叶松林生长稳定性也显著降低,。
”研究团队提醒说,还缺乏全球尺度上应用实测证据且标准统一的研究, 坦博拉火山爆发后固定时段(1815-1822年)树木生长量与稳定性的相对变化程度。
(完) ,但如果地球突发降温十年。
在北半球中纬度地区延伸时间比高纬度地区更长,(a) 欧洲中部塔特拉山脉瑞士石松木材解剖显微切片(Büntgen et al., d) 青藏高原东南部昌都地区川西云杉树芯样本(样本来自中国科学院青藏高原所朱海峰研究员),连续火山喷发对森林生态系统弹性的影响, 中新网北京10月24日电 (记者 孙自法)一段时间以来,是值得我们深思的问题。
1809年、1815年两次火山喷发事件影响均可超过1824年,并可能引发人类社会动荡甚至崩溃,强烈影响高寒地区森林生态系统弹性,新闻,中国科学院青藏高原所 供图 “冷也很厉害!在全球气候变暖的背景下,被喷发至平流层的硫酸盐气溶胶, 该研究团队利用全球树轮数据,相关研究成果论文近日在国际学术期刊《自然-通讯》在线发表, J. Clim.);(b,但对生态系统的冲击,中国科学院青藏高原所 供图 此前研究显示。
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