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图4 EOF分析揭示的中-晚全新世(7-0 ka BP)温度变化空间格局。(a-i)同图3。重建的年均、夏季和冬季温度PC1的方差解释量分别为36%、31%和42%,而模拟的方差解释量分别为47%、86%和66%
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图5 气候模式单强迫模拟试验(TraCE-21ka)中不同气候因子对全新世温度变化的贡献。(a)年均温;(b)夏季温度;(c)冬季温度;(d)温度的季节性变化。ORB:地球轨道参数(太阳辐射);ICE:冰盖;GHG:大气温室气体浓度;MWF:淡水注入;ALL:全强迫模拟;Reconst.:本次重建结果;Insolation:太阳辐射变化
该项研究从季节性和空间格局的角度,指出重建指标的季节性偏差不是“全新世温度谜题”的主要原因。重建结果支持北半球夏季太阳辐射可能通过植被、海冰等多种气候系统反馈过程,跨季节影响冬季和年均温度变化,而目前的气候模式可能低估了这一影响,增加了对未来气候预测的不确定性,亟需加强对气候系统反馈过程及其机理的研究。
研究成果发表于国际学术期刊Nature Communications(张文超,吴海斌*,程军*,耿珺琰,李琴,孙咏,于严严,鹿化煜,郭正堂. Holocene seasonal temperature evolution and spatial variability over the Northern Hemisphere landmass[J].Nature Communications, 2022, 13(1): 5334. DOI:10.1038/s41467-022-33107-0)。研究受国家重点研发计划(2020YFA0607700,2016YFA0600504)、中国科学院战略性先导科技专项(XDB26000000)和国家自然科学基金(41888101,42177180,41807424,41572165,41690114)等多个项目联合资助。
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美编:傅士旭
校对:万鹏