木星北极的气旋
The image shows the north pole of Jupiter in red (infrared) light. Many cyclonic swirls surround the pole. Please see the explanation for more detailed information.
图像显示了红光(红外)下的木星北极。许多气旋漩涡围绕着极地。有关更多详细信息,请参阅说明。
The image shows the north pole of Jupiter in red (infrared) light. Many cyclonic swirls surround the pole. Please see the explanation for more detailed information.
图像显示了红光(红外)下的木星北极。许多气旋漩涡围绕着极地。有关更多详细信息,请参阅说明。
A picture of Saturn is shown with tan clouds and light rings. Surrounding the north pole at the top are bright blue swirls. Please see the explanation for more detailed information.
土星的照片上有棕褐色的云层和光环。顶部的北极周围是明亮的蓝色漩涡。有关更多详细信息,请参阅说明。
2023年6月18日 Saturn’s Northern Hexagon Image Credit & Copyright: NASA, ESA, JPL, SSI, Cassini Imaging Team Explanation: Why would clouds form a hexagon on Saturn? Nobody is sure. Originally discovered during the Voyager flybys of Saturn in the 1980s, nobody has ever seen anything like it anywhere else in the Solar System. Acquiring its first sunlit views of far northern Saturn in late 2012, the Cassini spacecraft’s wide-angle camera recorded this stunning, false-color image of the ringed planet’s north pole. The composite of near-infrared image data results in red hues for low clouds and green for high ones, giving the Saturnian cloudscape a vivid appearance. This and similar images show the stability of the hexagon even 20+ years after Voyager. Movies of Saturn’s North Pole show…
2020年7月5日 Saturn’s Northern Hexagon Image Credit: NASA, ESA, JPL, SSI, Cassini Imaging Team Explanation: Why would clouds form a hexagon on Saturn? Nobody is sure. Originally discovered during the Voyager flybys of Saturn in the 1980s, nobody has ever seen anything like it anywhere else in the Solar System. Acquiring its first sunlit views of far northern Saturn in late 2012, the Cassini spacecraft’s wide-angle camera recorded this stunning, false-color image of the ringed planet’s north pole. The composite of near-infrared image data results in red hues for low clouds and green for high ones, giving the Saturnian cloudscape a vivid appearance. This and similar images show the stability of the hexagon even 20+ years after Voyager. Movies of Saturn’s North Pole show the cloud…
这段视频以周计时,可视化地展示了1984年至2019年间北极海冰的变化。 Credit:NASA Scientific Visualization Studio 北极海冰随着季节变化,冬季生长,夏季融化,不同颜色的海冰表示的是海冰的年龄,年轻的海冰或一年的海冰,用深蓝色表示,四年以上的海冰用白色表示。 近年来,北极地区的一个重要变化是常年海冰的迅速减少,常年冰,是海冰在夏季融化季节幸存下来的部分,寿命可达9年或以上,是海冰中最厚的部分,厚度可达4米,相比之下,第一年冬天生长的海冰厚度最多有两米。 图一,2019年1月(第一周),4年及以上的北极海冰覆盖面积为11.6万平方公里。 Credit:NASA Scientific Visualization Studio 图二,1988年1月(第一周),4年及以上的北极海冰覆盖面积为312.1万平方公里。 Credit:NASA Scientific Visualization Studio 通过图一和图二的对比,4年及以上的北极海冰覆盖面积减少了96.28%。 图三,2019年4月(第15周),4年及以上的北极海冰覆盖面积为8.9万平方公里。 Credit:NASA Scientific Visualization Studio 图四,1986年4月(第15周),4年及以上的北极海冰覆盖面积为279.1万平方公里。 Credit:NASA Scientific Visualization Studio 通过图三和图四的对比,4年及以上的北极海冰覆盖面积减少了96.82%。 图五,2018年10月(第42周),4年及以上的北极海冰覆盖面积为13.2万平方公里。 Credit:NASA Scientific Visualization Studio 图六,1985年10月(第42周),4年及以上的北极海冰覆盖面积为287.9万平方公里。 Credit:NASA Scientific Visualization Studio 通过图五和图六的对比,4年及以上的北极海冰覆盖面积减少了95.41%。 参考 https://svs.gsfc.nasa.gov/4750
2014年,加拿大西北地区的大型火灾烧焦了700多万英亩的森林,释放到大气中的碳量是加拿大所有植物和树木全年吸收碳量的一半。 版权:NASA/ 彼得•格里菲斯(Peter Griffith) 北极地区的野火燃烧通常发生在远离人烟的地方,但在世界各地都能感受到其影响。通过实地调研、实验室研究以及机载项目和卫星观测,美国国家航空航天局(NASA)正在研究为什么北方森林和冻原火灾变得更加频繁和剧烈,以及这对气候预测、生态系统和人类健康而言意味着什么。 北极地区的野火经常发生在距离人口集中区很远的地方,但全球都能感受到其影响。从实地调研和实验室研究到机载项目和卫星观测,NASA正在研究气候变化是如何对更加频繁和剧烈的北方森林和北极地区的火灾产生影响,以及这对气候预测、生态系统和人类健康而言意味着什么。 版权:NASA/ 凯蒂•杰普森(Katie Jepson) NASA位于马里兰州格林贝特的戈达德太空飞行中心的北方火灾研究员利兹•霍伊(Liz Hoy)表示:“火灾是生态系统的自然组成部分,但我们现在所看到的是一个加速的火灾循环:我们正在面临越来越频繁和严重的火灾以及更大的燃烧面积。”Hoy正与NASA的“北极—北方脆弱性”(ABoVE)实验项目合作,该项目是一个全面综合的实地调查活动,旨在探索北极和北方生态系统和社会对环境变化的适应能力。 北极地区的野火与中纬度地区的火灾不同,比如加利福尼亚州和爱达荷州的火灾。举个例子来说,美国本土48个州的火灾通常是由人为因素引起的,而且会被尽可能最快的速度扑灭,因为这些火灾会对生命和财产构成威胁。然而,在北方森林和冻原,野火主要是由雷击引起的,除非它们威胁到重要的基础设施或人类定居点,否则通常会被放任燃烧。因此,这些火灾往往越来越大,烧毁了数十万英亩的植被。 另一个与低纬度野火的不同之处是,北极火灾的大部分碳排放来自有机土壤燃烧,而非树木和灌木燃烧。 Hoy表示:“北极和北方地区的土壤非常厚,含有大量有机物质,由于土壤要么是冰冻的,要么因温度有限而养分稀少,土壤中的有机物质分解不了多少。” 北方森林和冻原厚实而富含碳的表层土壤充当着地表有机覆盖物下面永久冻层 – 永冻层的保温层。 Hoy表示:“当你在上层燃烧土壤时,就好比你有一个冷却器,并且你打开了盖子中:下面的永冻层融化了,使得土壤分解和腐烂,这样你就把更多的碳排放到了大气中。” 研究人员在加拿大萨斯喀彻温省(Saskatchewan)为NASA的ABoVE项目进行实地考察时,挖出并测量一大块土壤。北极和北方地区的土壤有非常厚的有机垫,当被野火燃烧时,会向大气释放大量的碳。 版权:桑德•维拉韦贝克(Sander Veraverbeke) [rml_read_more] ABoVE 项目最近的一项研究发现,仅加拿大的一个火灾季已向大气中排放了如此大量的碳,以至于抵消了加拿大所有广袤森林通过全年的树木生长而从大气中消耗的碳的一半。因此,北极地区的野火不仅受到全球变暖的影响,而且还反过来加剧了气候变化。全球变暖导致夏季更温暖、更干燥,为野火创造了干燥的打火匣环境。 Hoy表示:“我有时听到有人说,’北极没有那么多人,为什么我们不能放任野火燃烧,为什么这如此重要?’但发生在北极的事情并不仅仅在北极范围内产生影响,那里正在发生的变化与全球都有联系。” 正在改变的地貌 火灾引起的永冻层融化导致地面下陷和土壤塌陷,形成蜂窝状景观。在一些地方,形成了新的湖泊。在另一些地方,由此形成的空心地形,即热喀斯特地形,使地貌变得干涸。 阿拉斯加大学费尔班克斯分校的永冻层研究人员Go Iwahana与ABoVE项目一起合作,他表示:“受火灾影响的地区是会恢复还是会继续下陷取决于地表之下有多少地下冰。其他起作用的因素还包括火灾对地表有机层造成的伤害有多严重,以及被烧毁地区在火灾发生后的天气状况。” 永冻层的消失不仅改变了千百年来一直稳定的地貌,也意味着一项历史记录的无法挽回的丧失。 Iwahana表示:“就像南极洲和格陵兰岛的冰芯一样,我们通过观察水同位素、气体含量和永冻层冰结构的变化来了解过去发生了什么。建模专家和火灾专家预测,未来北方和冻原的火灾数量将会增加,这将加剧永冻层融化,导致永冻层中所包含的古信息丢失。” 水文过程的改变,以及火灾如何改变植物物种的分布,最终将改变当地的生态系统。 Hoy表示:“在一场剧烈火灾之后,我们可以看到陆地的总体植被构成发生了变化。这将改变能够生活在那里的哺乳动物物种,以及人们如何利用这片土地,比如打猎。” 阿拉斯加的两种主要狩猎物种,北美驯鹿和驼鹿,对烧毁地貌的反应截然不同。在一场大火后的最初几十年里,驼鹿群为了寻找重新生长的年轻植被而进入特定区域。但是驯鹿的饮食非常依赖于生长缓慢的地衣,而地衣需要很长时间才能恢复。 阿拉斯加大学阿拉斯加火灾科学协会的协调员艾莉森•约克(Alison York)表示:“野生动物管理方面的一个主要担忧是,火灾可能会限制北美驯鹿的活动范围。” 对健康的影响 野火释放出大量的颗粒物,这些颗粒物对呼吸系统和心血管系统均有害,并可以通过风被传播到很远很远的地方。 马里兰大学帕克分校的教授塔蒂亚娜•洛博达(Tatiana Loboda)表示:“我们听到了很多关于火灾对健康影响的说法,但所有这些研究都来自单一的、通常是短期的火灾事件。在北方森林地区,火灾很常见,规模非常大,会产生大量烟雾。即使不是住在附近的人们也会年复一年地长时间被暴露在其影响中。” Loboda最近通过ABoVE启动了一个项目,旨在研究暴露于森林火灾产生的颗粒物对阿拉斯加人民健康的影响。仅在今年的火灾季,阿拉斯加州就发布了30多条空气质量警告。虽然Loboda的研究仅限于阿拉斯加,但是野火影响了全球的公共健康。 Loboda计划将土著社区对野火的暴露程度与健康状况进行对比,她表示:“火灾通常发生在温暖的月份,那时人们有很多时间进行户外活动,尤其是土著居民从事捕鱼和狩猎等维持生计的活动。他们缺少任何形式的保护,比如在室内关着窗户开空调。” 在阿拉斯加三角洲交界处附近被烧毁的地区,矗立着死去的黑色云杉。右边的是南加州大学的研究生理查德•陈(Richard Chen),他正在整个燃烧区域内挖掘土壤取样坑,以采集土壤的有机碳含量样本,测量冻土层的深度,并为NASA的 ABoVE 项目进行土壤湿度的电子测量。 版权:NASA /彼得•格里菲思(Peter Griffith) Loboda的研究中,将使用阿拉斯加公共卫生部的住院记录来分析有多少人在火灾季生病。她还将分析NASA的卫星数据,结合计算机模型,将使她能够创建一个详细的每日燃烧记录,以及全面的燃料类型清单,燃烧的绿色植物种类和火灾剧烈程度结合起来决定了会有多少颗粒物产生。 Loboda表示:“在过去的20年里,阿拉斯加经历了有记录以来最大的三个火灾季,而与此同时,阿拉斯加的人口在不断增长。越多的人口分散,某人在任何一年的某个地方受到影响的可能性就越大。” 如欲了解更多关于ABoVE项目的信息,请访问: https://above.nasa.gov/ 来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-studies-how-arctic-wildfires-change-the-world
北极海冰在经历了秋季和冬季的增长后,似乎已经达到了其年度峰值。美国国家航空航天局(NASA)支持的国家冰雪数据中心(National Snow and ice Data Center)和美国国家航空航天局(NASA)的科学家表示,2019年冬季海冰覆盖范围在3月13日达到的水平,与2007年的水平相当,是卫星记录中冬季海冰覆盖范围的第7低值。 每年,海冰都会随着季节的变化而波动,冬季增加,夏季减少。今年,北极海冰在2019年3月13日达到了全年峰值。这并不是一个历史低点,但它延续了海冰峰值和低值不断下降的趋势。 Credits: NASA’s Goddard Space Flight Center/ Katy Mersmann 今年的最大冰川面积达到571万平方英里(1478万平方公里)的峰值,比1981年至2010年的平均峰值低33.2万平方英里(86万平方公里),相当于失去了比德克萨斯州还大的一块冰。 北冰洋被海冰覆盖,漂浮在北冰洋及周围海域上方的是大片的冰冻海水,在秋冬季节会变厚变大。海冰在每年2月底到4月初的某个时候达到其年度峰值。在春季和夏季,它会变薄或收缩,直到9月份达到年度低值。 在过去的40年里,除了季节性的盈亏循环,北极海冰的范围在生长和融化季节都在急剧下降。2019年的最大海冰范围突破了自2015年开始的一系列创纪录或接近创纪录的低点,但这并不一定意味着北极海冰正在恢复。 位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的海冰科学家梅林达·韦伯斯特说:“虽然今年的海冰面积没有创历史新低,但最大范围的海冰面积仍然表明冬季海冰在持续减少。北极的气温略高于平均水平,我们看到白令海的冰大量减少,但与近年来的创纪录低点相比,今年冬天没有任何极端或剧烈的变化。” 2018年4月14日,美国国家航空航天局“冰桥行动”勘测飞行,在波弗特海东部海域发现了一个巨大的浮冰带。 Credits: NASA/Joe MacGregor 过去几十年北极气温的上升也使海冰变薄。多年期的冰,也就是那些更古老、更厚的冰,就像一个堡垒一样,在海冰覆盖的其他地方防止融化,现在大部分已经消失了。美国国家航空航天局喷气推进实验室的研究员郭荣明(Ron Kwok)在2018年领导的一项研究发现,现在70%的冰原由季节性冰组成——冬季快速增长的海冰在明年夏天就会融化。 郭荣明说:“多年积冰量的减少导致冰层覆盖范围发生了巨大变化。季节性冰现在占北极海冰覆盖面积的比例更大。由于这种年轻的冰更薄,在冬天生长得更快,它对天气的反应更灵敏,使得海冰覆盖的反应与以前不同。这并不是说我们在未来几年不会看到新的冬季或夏季的创纪录低点——只是这种变化将会更大。” 参考:NSIDC宣布2019年北极海冰最大值 https://nsidc.org/news/newsroom/arctic-sea-ice-maximum-extent-2019 2018年4月14日,美国宇航局“冰桥行动”(Operation IceBridge)在波弗特海东部的海冰上发现了一个巨大的引线或开口。 Credit: NASA/Linette Boisvert