全球碳循环的现状和过去趋势

克里斯托弗•L.Sabine马丁•海曼著,保罗·阿尔塔索,多萝西·c·e·巴克,陈振东,亚瑟·陈,克里斯托弗·b·菲尔德,尼古拉斯·格鲁伯,科琳娜·勒·奎尔,罗纳德·g·普林,杰弗里·e·里奇,帕特里夏·罗梅罗兰考,贾扬特·a·萨塔耶,还有里卡多·瓦伦蒂尼

从全球和长期的角度来看,大气二氧化碳含量的记录记录了气候驱动的变化的大小和速度,例如raybet雷竞技最新冰期-间冰期旋回(这使得二氧化碳在42万年间的变化为百万分之100)。然而,这些观测也记录了一种显著的稳定性,至少在工业时代之前的最后11000年里,大气中二氧化碳的变化小于20ppm (Joos和Prentice,第七章,本卷)。在这个较长期的背景下,在过去200年里,人为增加了约100 ppm,这是全球碳循环的一个巨大变化。大气的增加也生动地记录了人类活动的深刻变化。大气记录记录了地球系统对化石燃料释放的反应,在1900年到1999年之间增加了1200%以上(Nakicenovic,第11章,本卷)。

为了理解和预测全球碳循环的未来变化,我们必须首先了解当前的系统是如何运作的。在许多情况下,当前的碳通量是影响这些通量的过去过程的直接结果(Nabuurs,本卷第16章)。因此,在系统如何随时间演变的背景下理解当前的碳循环是很重要的。政府间气候变化专门委员会(IPCC)的第三次评估报告(TAR)最近编制了全球碳预算(Prentice et al. 2001)。raybet雷竞技最新虽然该预算反映了当时的技术状况,但本章根据模式研究和海洋观测的新信息提出了订正预算。的IPCC-TAR预算侧重于陆地、大气和海洋等主要活跃储层之间的整体碳平衡。在本章中,我们将更全面地介绍这些储层之间的联系,以及我们目前对生物地球化学过程和控制这些交换的人类驱动力的理解。我们还介绍了控制大气中二氧化碳和相关非二氧化碳气体(如CH4、N2O)浓度的关键过程,这些过程在未来可能会发生变化,无论是通过有意的管理,还是通过直接和间接的方式间接后果全球变化。

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