Загрузить Word PDF |
|
Контекст: Как работает модель климата?
|
Введение Еще в течение жизни одного поколения мы можем определить глобальный климат на будущие десятилетия и столетия. От того, как мы обходимся с окружающей средой сегодня, отразится на жизни наших детей и последующих поколений. По географии вы изучали карты климата, которые начерчены по классификации Тролля, Паффена, или Коппена. Но вы можете быть уверены, что карта климата ваших внуков в 2060 году явно изменится по отношению к карте вашего учебника. Люди изменяют природу со скоростью, которую мы никогда не испытывали прежде.
|
|
Глобальная модель составляется из данных результатов нескольких моделей, изучающих различные части системы Земли (такие как круговорот углерода или атмосферная химия) и при помощи компьютера, если это возможно, модели объединяются. Функциональные возможности моделей проверяются, сопоставляя моделирование климата прошлого времени с проверенными данными настоящего. Что такое сценарии? Ученые-климатологи вычисляют будущие изменения системы климата при помощи различных моделей, основанных на так называемых "сценариях". Сценарий – это оценка будущих парниковых газов и изменений эмиссии аэрозолей согласно определенным предположениям. Так как мы не знаем, как наш мир будет развиваться в политическом, общественном, технологическом и экономиком аспектах, мы должны принимать многочисленные варианты сценариев. Сценарии МГЭИК A2, A1 и B1 были описаны в части "Исследование" этого журнала.
|
Факторы климата Основанные на системе уравнений модели климата могут быть сравнимы с моделями прогноза погоды. Метеорологические параметры, такие как ветер, водяной пар, энергетический обмен и закон сохранения массы, в полной мере должны быть соединены и описаны уравнениями в пределах моделируемой системы. Должны быть учтены и другие факторы, изменяющие энергетический баланс Земли, такие как парниковые газы и аэрозоли. С увеличением нагревания планеты, воздух может содержать больше воды. Во многих регионах испарение и осадки увеличатся. Сегодняшние модели включают как парниковые газы, ответственные за глобальное потепление (углекислый газ, метан, окись азота, CFCs и озон), так и эмиссию серных газов и атмосферное загрязнение, которые действуют как охлаждающий фактор.
|
От физики системы Земли к математике модели Невозможно описать все физические взаимодействия, которые подробно рассматриваются в модели системы климата. Ниже вы увидете несколько из основных уравнений и законов, которые или используются в трехмерных числовых моделях или же служат для объяснения используемых уравнений. Возможно, вы знаете некоторые из них из школьной физики, другие являются более сложными. Если вы интересуетесь математикой, вы можете прочесть их в Википедии. |
|
(некоторые объяснения появляются в новом окне - только закрывайте это после чтения) |
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
|
Вы видели только несколько примеров основных уравнений. Нажмите на нижеследующее ссылку, если вы хотите узнать больше о других уравнениях климата, каторые применяют разработчики моделей (уравнения также простейшие). Университет чтения "простейшие уравнения" Координатная сетка Земли Мы знаем, что погода и физические условия на Земле различны. |
В тропиках воздействие солнечных лучей и температура намного выше, чем на северном полюсе. Испарение и осадки там могут быть более сильными, так как теплый воздух содержит больше воды, чем холодный. Но даже для той же самой широты, климат может значительно меняться в зависимости от свойств земной поверхности. Например, в Гималаях атмосферные условия полностью отличаются от Шанхайского региона. |
|
|
Мы знаем также, что газы и частицы, в результате человеческой деятельности, эмиссируют в воздух гораздо больше из плотно населенных регионов Европы, Северной Америки и Азии, чем с поверхности океана. Мы не можем поместить Землю в модель, как пирог в духовку. Мы должны расчертить воздух и океаны по горизонтали и вертикали и определить свойства атмосферы (ветер, температура, и т.д.) и океанов в небольших ячейках полученной сетки. Типичные глобальные модели сегодня имеют горизонтальное разрешение размером 250 км и вертикальное разрешение – 1 км, более новые версии имеют меньшее размеры. Горизонтальное разрешение типичной океанской модели – 125-250 км и вертикальное – 200-400 м. В вертикальном разрешении атмосфера, например, раздроблена приблизительно на 20 слоев, достигающих высоты около 30 км.
|
Слои в океанских моделях уходят до глубины 5000 м, то есть до морского дна. Мелкомасштабные физические процессы, которые меньше размера ячеек сетки, не могут быть решены. Их воздействие на масштабные процессы оценивается и включается в модель при определении параметров. В атмосфере это имеет место, особенно, при формировании облаков, в океане – при мелкомасштабных водоворотах и процессах конвекции. |
|
|
Уравнения построены так, чтобы моделировать динамику в точках сетки. Если моделируется атмосферная химия, реакции часто имеют место в определенное время в ячейке воздуха. Хотя установленные сеточные модели принимают во внимание горизонтальное движение, может быть, также удобно моделировать реакции в перемещающейся ячейке воздуха. Мы называем такие модели моделями Лагранжа, в отличие от неподвижной сетки в моделях Эйлера. Но модели Лагранжа не применимы для моделирования климата.
|
Качество результатов таких моделей в моделировании будущего климата зависит также от разрешения сетки. Чем мельче сетка, тем лучше. Это в свою очередь зависит и от мощности компьютера. Самые мощные компьютеры в мире используются для моделирования климата, и к счастью их возможности увеличиваются. Так, более детальные вычисления могут быть выполнены для каждого будущего сообщения МГЭИК.
|
10. Модель развития климата за прошедшие 25 лет показывает, как различные компоненты сначала развиваются отдельно и позже соединяются во всесторонние модели климата. © IPCC TAR 2001 Technical summary, Box 3, Fig 1
|
|