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李明; 侯春梅; 张志强; 迟秀丽;
中国科学院资源环境科学信息中心;
海洋; 地球系统科学; 全球变化;
机译:书评-澳大利亚天气书。 (Keith Colls和Richard Whitaker),《二氧化碳与全球变化:转型中的地球》。 (Sherwood B. Idso),化学海洋学,第10卷-SEAREX:海洋与空气交换计划。 (J.P. Riley和R. Chester),高层大气模型和研究(M.J. Rycroft(编辑)),海洋风浪的运行分析和预测(Madhav L. Khandekar),全球气候(M.Tanke和J.V. Gulik)
机译:区域耦合的大气 - 海洋海洋生物地球化学模型ROM:2。在北大西洋和欧洲的气候变化信号中研究气候变化信号
机译:格鲁吉亚海峡的海洋变化表明,需要将孵化场计划,捕鱼策略和海洋承载能力的早期海洋研究纳入生态系统方法来管理银大麻哈鱼
机译:北太平洋西部上层海洋温度结构的季节和年际变化研究(北太平洋西部上层海洋温度结构的季节和年际变化研究)
机译:过去海洋的未来:迈向全球海洋历史研究计划
机译:海洋调节了全球气候对自然和人为强迫的响应。然而,在过去的2,000年中(这是了解当前和未来气候对这些强迫作用的关键间隔),全球海表温度变化及其潜在的驱动机制受到的约束很有限。在这里,我们提出了一个共同的时期(ce)的全球海面温度的全球综合,该综合来自57个符合严格质量控制标准的海洋重建项目。我们观察到从1到1800 ce的冷却趋势,对于显式测试重建中潜在的偏倚而言,该趋势很稳健。在801至1800 ce之间,表面降温趋势在质量上与地面温度重建的独立合成以及从使用过去外部辐射强迫的最佳估计的气候模型模拟合集得出的海面温度复合物一致。使用单一和累积强迫的气候模拟表明,从801到1800 ce的海洋表面冷却趋势主要不是对轨道强迫的反应,而是爆炸性火山爆发的频繁发生。我们的研究结果表明,火山喷发的重复簇可引起净的负辐射强迫,这会导致混合层海洋热量减少而导致百年和全球规模的降温趋势。
机译:美国全球海洋科学计划:了解海洋在全球变化中的作用的战略。向海洋校长报告
机译:海洋地球物理研究仪器,例如地震研究应用程序,具有刚性地球物理设备,包括控制表面,用于在项目研究船将设备拖入水体中时控制设备的运动
机译:海上地震数据采集的方法,搜索区域内地震地质结构的研究方法,认为或已知包含H.Idrocarbonetos地下容器的区域的勘测计划方法,研究资料收集获取的数据,海洋研究数据的存储和使用方法
机译:确保海洋底部浮游生物,并为海洋使用提起一个深海研究基地和一个深海研究基地。
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