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Abrupt Climate and Weather Changes Across Time Scales
Paleoceanography and Paleoclimatology ( IF 3.5 ) Pub Date : 2020-09-11 , DOI: 10.1029/2019pa003782
Gerrit Lohmann 1, 2 , Martin Butzin 1 , Nina Eissner 1 , Xiaoxu Shi 1 , Christian Stepanek 1
Affiliation  

The past provides evidence of abrupt climate shifts and changes in the frequency of climate and weather extremes. We explore the nonlinear response to orbital forcing and then consider climate millennial variability down to daily weather events. Orbital changes are translated into regional responses in temperature, where the precessional response is related to nonlinearities and seasonal biases in the system. We question regularities found in climate events by analyzing the distribution of interevent waiting times. Periodicities of about 900 and 1,150 yr are found in ice cores besides the prominent 1,500 yr cycle. However, the variability remains indistinguishable from a random process, suggesting that centennial‐to‐millennial variability is stochastic in nature. New numerical techniques are developed allowing for a high resolution in the dynamically relevant regions like coasts, major upwelling regions, and high latitudes. Using this model, we find a strong sensitivity of the Atlantic meridional overturning circulation depending on where the deglacial meltwater is injected into. Meltwater into the Mississippi and near Labrador hardly affect the large‐scale ocean circulation, whereas subpolar hosing mimicking icebergs yields a quasi shutdown. The same multiscale approach is applied to radiocarbon simulations enabling a dynamical interpretation of marine sediment cores. Finally, abrupt climate events also have counterparts in the recent climate records, revealing a close link between climate variability, the statistics of North Atlantic weather patterns, and extreme events.

中文翻译:

跨时间尺度的突然的气候和天气变化

过去提供了突然的气候变化以及极端气候和极端天气频率变化的证据。我们探索了对轨道强迫的非线性响应,然后考虑了气候千禧年变化直至日常天气事件。轨道变化转化为温度的区域响应,进动响应与系统中的非线性和季节性偏差有关。我们通过分析事件间等待时间的分布来质疑气候事件中发现的规律性。除了显着的1,500年周期外,在冰芯中还发现了大约900年和1,150年的周期。但是,变异性与随机过程仍然无法区分,这表明百年到千禧年的变异性是随机的。开发了新的数值技术,可在诸如海岸,主要上升流地区和高纬度等动态相关区域中实现高分辨率。使用此模型,我们发现大西洋子午倾覆环流具有很强的敏感性,具体取决于注入冰河融水的位置。进入密西西比河和拉布拉多附近的融水几乎不会影响大范围的海洋环流,而模拟冰山的亚极水管则造成了准停产。相同的多尺度方法也应用于放射性碳模拟,可以动态解释海洋沉积物核心。最后,突变的气候事件在最近的气候记录中也有对应的现象,揭示了气候变异性,北大西洋天气模式的统计数据和极端事件之间的紧密联系。主要的上升流地区和高纬度地区。使用此模型,我们发现大西洋子午倾覆环流具有很强的敏感性,具体取决于注入冰河融水的位置。进入密西西比河和拉布拉多附近的融水几乎不会影响大范围的海洋环流,而模拟冰山的亚极水管则造成了准停产。相同的多尺度方法也应用于放射性碳模拟,可以动态解释海洋沉积物核心。最后,突变的气候事件在最近的气候记录中也有对应的现象,揭示了气候变异性,北大西洋天气模式的统计数据和极端事件之间的紧密联系。主要的上升流地区和高纬度地区。使用此模型,我们发现大西洋子午倾覆环流具有很强的敏感性,具体取决于注入冰河融水的位置。进入密西西比河和拉布拉多附近的融水几乎不会影响大范围的海洋环流,而模拟冰山的亚极水管则造成了准停产。相同的多尺度方法也应用于放射性碳模拟,可以动态解释海洋沉积物核心。最后,突变的气候事件在最近的气候记录中也有对应的现象,揭示了气候变异性,北大西洋天气模式的统计数据和极端事件之间的紧密联系。根据注入冰河融水的位置,我们发现大西洋经线翻转循环的敏感性很高。进入密西西比河和拉布拉多附近的融水几乎不会影响大范围的海洋环流,而模拟冰山的亚极水管则造成了准停产。相同的多尺度方法也应用于放射性碳模拟,可以动态解释海洋沉积物核心。最后,突变的气候事件在最近的气候记录中也有对应的现象,揭示了气候变异性,北大西洋天气模式的统计数据和极端事件之间的紧密联系。根据注入冰河融水的位置,我们发现大西洋经向翻转循环具有很强的敏感性。进入密西西比河和拉布拉多附近的融水几乎不会影响大范围的海洋环流,而模拟冰山的亚极水管则造成了准停产。相同的多尺度方法也应用于放射性碳模拟,可以动态解释海洋沉积物核心。最后,突变的气候事件在最近的气候记录中也有对应的现象,揭示了气候变异性,北大西洋天气模式的统计数据和极端事件之间的紧密联系。相同的多尺度方法也应用于放射性碳模拟,可以动态解释海洋沉积物核心。最后,突变的气候事件在最近的气候记录中也有对应的现象,揭示了气候变异性,北大西洋天气模式的统计数据和极端事件之间的紧密联系。相同的多尺度方法也应用于放射性碳模拟,可以动态解释海洋沉积物核心。最后,突变的气候事件在最近的气候记录中也有对应的现象,揭示了气候变异性,北大西洋天气模式的统计数据和极端事件之间的紧密联系。
更新日期:2020-09-11
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