内容简介
戈登·B.伯南博士是美国国家大气研究中心的资深科学家,他的研究兴趣包括影响气候的陆地生态和水文过程以及人为和自然对植被的改变可以改变气候的机制。
《生态气候学(概念与应用 第2版)》向读者介绍了陆地生态系统与气候变化之间相互作用的多学科框架,简述了陆地生态系统影响气候及被气候影响的物理、化学和生物过程的基本气候学、水文学和生态学概念,以期为学习生态学、环境科学、大气科学和地理学的大学生和研究生提供一本入门教材。
生态气候学的核心命题是陆地生态系统通过能量、水分、化学元素和微量气体的循环,成为决定气候的重要组分。揭示这种气候与植被之间的耦合关系可以从植物细胞到全球植被地理空间尺度上及从接近瞬时到千年时间尺度上展开。《生态气候学(概念与应用 第2版)》也表述了人类对陆地的改变是如何对气候变化变得如此重要。
《生态气候学(概念与应用 第2版)》第二版相比于第一版增加了一些科学新发现和新文献,每章增加了内容概要和习题,总计增加了超过400幅图示,其中许多是彩色图片,用于帮助学生理解科学内涵。
《生态气候学(概念与应用 第2版)》可供学习生态学、环境科学、大气科学和地理学的大学生和研究生以及相关专业的科学技术人员参考。
目录
序
第1章 引言
1.1 生态气候学——概念
1.2 生态气候学——应用
1.3 全书概述
1.4 习题
参考文献
第一部分 地球系统
第2章 地球系统的组成
2.1 本章概述
2.2 大气
2.3 水圈
2.4 冰冻圈(cryosphere)
2.5 生物圈
2.6 土壤圈
2.7 人类
2.8 地球系统
2.9 习题
参考文献
第3章 全球循环
3.1 本章概述
3.2 科学单位制
3.3 能量通量
3.4 水循环
3.5 生物地球化学循环
3.6 习题
参考文献
第二部分 全球物理气候学
第4章 大气辐射
4.1 本章概述
4.2 太阳几何学
4.3 大气层顶太阳辐射
4.4 大气消减
4.5 全球年均能量收支
4.6 地球的能量平衡模型
4.7 习题
参考文献
第5章 大气环流与气候
5.1 本章概述
5.2 气压
5.3 风
5.4 大尺度大气环流
5.5 大陆
5.6 海洋
5.7 季节
5.8 习题
参考文献
第6章 地球的气候
6.1 本章概述
6.2 全球气候带
6.3 区域气候
6.4 森林与裸地
6.5 习题
参考文献
第7章 气候变率
7.1 本章概述
7.2 洪涝、干旱和热浪
7.3 厄尔尼诺(El Nino)/南方涛动(SO)
7.4 北大西洋涛动
7.5 习题
参考文献
第8章 气候变化
8.1 本章概述
8.2 过去250 000年的气候历史
8.3 气候变化的机制
8.4 20世纪的气候
8.5 21世纪的气候
8.6 气候反馈
8.7 习题
参考文献
第三部分 土壤过程
第四部分 水文气象学
第五部分 生物气象学
第六部分 陆地植物生态学
第七部分 陆地强迫与陆地反馈
译后记
本书出现的有关专业名词术语中英对照
精彩书摘
《生态气候学(概念与应用 第2版)》:
ABRACOS试验中收集的数据对比了亚马孙附近森林和牧场的微观气象,说明了森林砍伐对气候的影响(图27.15)。其中一项差异是辐射平衡(Culf et al.1996)。在研究期间,森林和牧场吸收的太阳辐射量相当,但牧场的反照率比森林高(0.18比0.13)。另外,与森林相比,牧场的气温高、长波辐射多,因此,牧场的净辐射平衡较森林低11%。牧草比森林低,因此空气动力粗糙度也较低。在雨季,由于可用能量减少、粗糙度降低,牧草的蒸散通常低于森林。旱季,当地表土壤水分耗尽时,牧草由于根浅导致蒸散低。相比之下,森林根深,能从土壤深处吸收水分,因此蒸散没有明显的减少。Wright et al.(1992)发现在大雨过后的十天左右,牧场和森林蒸散水平相当(图27.15)。之后,随着表层土壤变干,牧场蒸散降低。而森林在整个观测期间蒸散水平相对稳定。牧场蒸散减少影响大气边界层。Gash和Nobre(1997)指出由于牧场感热较强,牧场上空的对流边界层比森林上空的对流边界层高出700~1000 m(图27.15)。辐射和蒸散的差异造成的最终结果是牧场的白天气温高于森林(Culf et al.1996)。从昼夜温差的幅废可以看出,在6月到8月的旱季期间,观测点的牧场气温变幅大于森林(图27.15)。
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