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      <title>103氣候變遷(101互評區) by 陳秋雯</title>
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      <pubDate>2024-06-05 02:59:22 UTC</pubDate>
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         <title>名詞解釋:反照率</title>
         <author>chiuwen</author>
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         <title>北回歸線和南回歸線的度數(範圍)是怎麼訂出來的?</title>
         <author>chiuwen</author>
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         <title>請分析不同時間尺度下的氣候變化因子</title>
         <author>chiuwen</author>
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         <pubDate>2024-06-05 03:15:14 UTC</pubDate>
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         <title>名詞解釋:碳循環</title>
         <author>chiuwen</author>
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         <pubDate>2024-06-05 03:21:27 UTC</pubDate>
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         <title>請分析有哪些因素會使地球容易進入冰河時期?</title>
         <author>chiuwen</author>
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         <pubDate>2024-06-05 03:23:55 UTC</pubDate>
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         <title>北迴歸線和南迴歸線的度數是基於地球的傾斜軸和太陽的直射位置來決定的。地軸傾斜：地球的自轉軸相對於它繞太陽公轉的軌道平面（黃道面）傾斜約23.5度。這種傾斜導致了地球上的季節變化。太陽直射點：在夏至，太陽直射在北迴歸線。這一天是北半球最長的白天，太陽直射在北緯23.5度的位置。這個緯度就是北迴歸線的位置。在冬至，太陽直射在南迴歸線。這一天是南半球最長的白天，太陽直射在南緯23.5度的位置。這個緯度就是南迴歸線的位置。因此，北迴歸線和南迴歸線的緯度（分別是北緯和南緯23.5度）是由地球的軸傾角決定的。由於地軸的傾斜角度並不是完全固定的，而是有輕微的變化（大約41,000年的周期內在22.1度到24.5度之間波動），回歸線的精確位置也會隨時間略有變化，但通常被認為是23.5度。</title>
         <author>21209210</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:12:19 UTC</pubDate>
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         <title>碳原素在各個自然的儲存庫﹙包括︰大氣、海洋、生物圈、岩石和化石燃料等﹚之間不斷交換和循環的生物-地質-化學循環</title>
         <author>21212326</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:12:24 UTC</pubDate>
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         <title>名詞解釋：反照率。                                                             反照率ㄧ詞是從拉丁文的「白反照」（&quot;albedo whiteness&quot;），或「反射的陽光」衍伸出來的，意思是漫反射或表面反射的能力，是一種常用於亮度表示的方式之一。 它是從表面反射輻射與入射輻射的比率。而在地球上的反照率指的是太陽電磁波段入射至地表的總量質，除以被地表反射的量值所得出的數字，而在不同的地表特性即有不一樣的反射量質。 因此，透過反照率的升降，科學家也可以推估氣候變遷對環境所產生的變化與影響。</title>
         <author>21213310</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:16:06 UTC</pubDate>
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         <title>名詞解釋：碳循環                                                                 碳循環是生物地球化學循環中的一支，地球的碳透過此循環在生物圈、土壤圈、地質圈、水圈和大氣層之間進行交換。其他主要的生物地球化學循環還包括氮循環和水循環。碳是生物化合物的主要成分。碳循環由一連串事件組成，這些事件對於地球能維持生命存在有關鍵作用。碳循環描述碳在整個生物圈中回收和重複使用期間的變動，以及儲存及由碳匯釋放的漫長過程。</title>
         <author>21211340</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:17:36 UTC</pubDate>
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         <title>反照率（Albedo）是指表面反射陽光的能力。具體來說，反照率是入射到某一表面的太陽輻射中被反射回太空的比例。數值範圍從0到1，或0%到100%。一個表面的反照率值越高，表示其反射光的能力越強，吸收光的能力越弱；反之，反照率值越低，表示其吸收光的能力越強，反射光的能力越弱。</title>
         <author>21209410</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:18:07 UTC</pubDate>
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         <title>碳循環是一個動態平衡系統,是一個描述碳在地球各個組成部分之間流動的自然過程，也是地球上維持生命和氣候穩定的關鍵過程之一，碳存在和流動的主要儲存庫和領域有大氣、陸地生物圈、海洋和地殼。</title>
         <author>21210335</author>
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         <title>請分析有哪些因素會使地球容易進入冰河時期？                  —————————————————————————地球進入冰河時期的原因是多種因素共同作用的結果，包括天文、地質、大氣和海洋因素。1. 天文因素：[米蘭科維奇循環]：地球軌道和自轉軸的周期性變化影響太陽輻射量，從而改變氣候和溫度！2. 地質因素：[板塊構造運動]：大陸位置變化影響海洋和大氣環流，改變全球氣候。  [火山活動]：大型火山噴發產生的灰塵和氣溶膠反射太陽輻射，導致降溫。3. 大氣因素：   [溫室氣體濃度]：溫室氣體濃度降低會減弱保溫效應，氣溫下降。   [氣溶膠]：反射太陽輻射，降低地表溫度。4. 海洋因素：   [海洋環流]：海洋環流變化影響熱量分配，可能導致高緯度地區降溫。  [海冰覆蓋]：海冰增加提高反照率，反射更多太陽輻射，進一步降溫。這些因素相互作用，形成冰河時期。理解它們的機制對研究地球氣候變遷很重要。</title>
         <author>21212718</author>
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         <title>任務：北回歸線和南回歸線的度數(範圍)是怎麼訂出來的?       北回歸線和南回歸線的緯度是基於地球自轉軸相對於其公轉軌道平面的傾斜角度（約23.5度）來訂定的。這個傾斜角度決定了太陽在一年中的直射範圍，從而確定了這兩條重要的緯線。</title>
         <author>21212035</author>
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         <title>碳循環是指碳在地球各部位之間的循環過程。首先，循環碳從大氣中的高能量（CO2）開始。為它們的能量和組織。在海洋中，碳循環有些不同。長期的地質過程會變成化石燃料，如煤、石人類活動對碳循環的影響非常大。活動導致大氣中的二氧化碳濃度不斷上升，造成全球困擾和氣碳循環還包括碳的長期儲存過程。另一種儲存方式是透過植物的生長，以生物量的形式暫時儲存在樹木和其他植被中。為了應對氣候變化，許多科學家和環保人士致力於增加碳吸收，減少碳排放。在不斷發展中，目的是將工業排放的二氧化碳捕獲起來，並儲存在地下深處，以減少大氣中的總之，碳循環是一個複雜且關鍵的地球系統。</title>
         <author>21213013</author>
         <link>https://padlet.com/chiuwen/e7g1adh3nsw1wxo4/wish/3018839542</link>
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         <title>北回歸線和南回歸線（範圍）的度數是怎麼訂出來的？  北回歸線和南回歸線是兩條重要的地理緯線，分別位於北緯23.5度和南緯23.5度。這些緯線的界定是由於地球的自轉軸傾斜。地球的自轉軸相對於黃道面傾斜約23.5度，這種傾斜導致了季節的變化，並且在一年中的特定時間，太陽的直射點會來回移動到這兩個迴歸線上。北回歸線標誌著太陽在北半球夏季中午直射的地方，每年的夏至（大約6/21或6/22）。在這一天，太陽正午直射在北回歸線，是北半球每年最長的一天。南回歸線則代表太陽在南半球夏季中午直射的最南點，這發生在每年的冬至（大約12/21或12/22）這天太陽直射在南回歸線上，南半球迎來了每年最長的一天。古代天文學家通過觀察太陽在天空中的位置和影子的長度（日晷），逐漸確定了這些關鍵緯線的位置。隨著時間的推移和測量技術的進步，科學家能夠更加精確地計算出地球的自轉軸傾角，並準確定位北回歸線和南回歸線的位置。這些回歸線不僅是地理學的重要標誌，也在氣候帶的劃分中起著關鍵作用。</title>
         <author>21210929</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:20:16 UTC</pubDate>
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         <title>名詞解釋：反照率。                                                              反照率或反射係數，是從拉丁文的「白反照」，或「反射的陽光」衍伸出來的，意思是漫反射或是表面反射的能力。反照率為太陽短波（輻射）入射被其照射面反射的量與太陽短波（輻射）入射量之百分比。也就是指反射輻射與入射總輻射的比值。反照率的大小與被照射面的物理性質有關。通常天然的陸地表面反照率較小，介於0.10與0.25之間；人造的表面較高；雪面極高。水面的反照率則隨太陽天頂角(zenith angle)的大小而異。反照率取決於輻射的頻率。通常是指適當且平均跨越可見光的光譜。一般情況下，反照率取決於入射輻射的方向分布，而反照率是獨立分布的事件。</title>
         <author>2120985</author>
         <link>https://padlet.com/chiuwen/e7g1adh3nsw1wxo4/wish/3018840377</link>
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         <pubDate>2024-06-05 06:20:32 UTC</pubDate>
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         <title>地球進入冰河時期的原因主要有以下幾個：1. 地球軌道和傾斜變化：地球圍繞太陽的軌道和自轉軸的傾斜度會影響到地球接收到的陽光量，當地球的軌道更接近圓形，並且軸傾角減小時，地球在四季間接收到的陽光量分佈更均勻，尤其是在高緯度地區。這意味著北半球夏季的陽光輻射減少，使得雪和冰更容易在冬季累積和留存，促進了冰川的形成和擴展，從而影響氣候。2. 太陽活動變化：太陽黑子的多少和太陽輻射的強弱會影響地球的溫度較低的太陽活動（如蒙德極小期）會導致地球接受的太陽能量減少。地球可能會變冷。3. 大陸位置和火山活動：大陸的位置變化和火山噴發會影響洋流和大氣中的灰塵，火山活動會將大量的灰塵和氣溶膠噴入大氣層，阻擋太陽輻射，導致地球變冷，從而改變氣候。4. 大氣中的溫室氣體：二氧化碳和甲烷等溫室氣體的濃度變化會影響地球的溫度。濃度降低時，地球會變冷。5. 洋流和海冰：洋流變化和海冰擴展會改變地球的熱量分佈，讓地球變冷。這些因素相互作用，最終導致冰河時期的到來。</title>
         <author>21210017</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:20:39 UTC</pubDate>
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         <title>太陽光所能夠直射到離赤道最遠的位置，大約就在南、北緯度二十三點五度。 當太陽直射北回歸線時，即是北半球的盛夏，此後太陽直射點會逐漸南移，就此反覆在北緯二十三點五度和南緯二十三點五度間，周而復始的移動。</title>
         <author>21212326</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:21:10 UTC</pubDate>
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         <title>名詞解釋：反照率。                                                              反照率是指一個表面反射的太陽輻射量與入射的太陽輻射量之比。它是衡量物體表面反射能力的一個指標，通常以百分比表示。高反照率表示物體表面反射大量的入射光，而低反照率則表示物體表面吸收更多的光。反照率在不同的自然表面之間差異很大。                                                  例如：- 新鮮的雪有很高的反照率，接近90%。- 沙漠的沙有中等反照率，約30-50%。- 森林和草地的反照率較低，約10-20%。- 水體的反照率取決於太陽光的入射角，通常在5-10%左右。反照率在氣候和環境研究中扮演重要角色。高反照率的區域，如冰蓋和冰川，可以反射大量太陽輻射，對地球的氣候系統產生冷卻作用。反之，低反照率的區域，如城市和森林，則會吸收更多的太陽輻射，對氣候產生暖化作用。</title>
         <author>21212424</author>
         <link>https://padlet.com/chiuwen/e7g1adh3nsw1wxo4/wish/3018843494</link>
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         <pubDate>2024-06-05 06:23:06 UTC</pubDate>
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         <title>地球進入冰河時期（冰期）的主要因素1.氣候系統2.多種地質3.天文4.氣候和生物因素的綜合作用。米蘭科維奇週期：這些週期是由地球軌道和自轉軸變化引起。地軸傾角（傾斜度）：地軸相對於黃道面的傾角減小時，極地區域接收到的太陽輻射減少，有利於冰川擴展。太陽輻射變化：太陽活動週期和輸出的變化會影響地球氣候。太陽活動減少（如極小期）可能導致地球氣溫下降。大氣成分變化：特別是二氧化碳和甲烷等溫室氣體的濃度降低會導致地球溫度下降氣體可能受火山活動、植物光合作用和海洋吸收等多種因素影響。火山活動將大量灰塵和氣溶膠注入大氣層，反射陽光，導致全球變冷。海洋環流變遷，洋流的變化，可以影響全球熱量分佈，導致北半球變冷。大陸的分佈和高山的形成可以影響大氣和海洋環流。例如，當大陸聚集在高緯度地區時，更容易形成冰蓋。冰-反照率回饋：冰雪覆蓋增加會提高地球表面的反照率（反射率），更多的太陽輻射被反射回太空，導致進一步降溫。植物和其他生物對大氣中二氧化碳和其他氣體的吸收和釋放可以影響氣候。</title>
         <author>21209210</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:23:20 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>名詞解釋：碳循環                                                                 碳循環是指地球上碳元素在不同環境中不斷循環的過程。這個過程涉及碳在大氣、陸地、海洋和生物體之間的轉移和交換。大氣中的二氧化碳通過植物光合作用被吸收，轉化為有機碳，然後通過食物鏈傳遞到動物體內。生物死亡後，有機碳又被分解成二氧化碳釋放到大氣中，或者沉積到地下形成化石燃料。海洋中也發生類似的過程，同時地球內部的地殼也儲存著大量的碳。碳循環是維持地球生態平衡的重要過程，但由於人類活動的影響，如化石燃料燃燒和森林砍伐等，導致碳的循環過程受到干擾，進而對全球氣候和生態系統產生影響。</title>
         <author>21210929</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:23:48 UTC</pubDate>
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         <title>返照率（albedo）一物體所反射電磁輻射的量，與射入其上的量之比，簡單來說是指物體表面反射太陽輻射的能力，通常用百分比表示。返照率越高，表示物體表面反射的太陽輻射越多，吸收的越少；返照率越低，表示物體表面吸收的輻射越多，反射的越少。通常天然的陸地表面反照率較小，人造的表面較高；雪面最高。水面的反照率則隨太陽天頂角的大小而異。1顏色**：亮色物體，如雪和冰，返照率高；暗色物體，如森林和海洋，返照率低。2表面的材質：光滑的表面通常反射更多光，而粗糙的表面會吸收更多光。3角度：太陽光入射的角度也會影響返照率。平坦表面在太陽直射時反射效果最好。返照率取決於以下幾個因素：4環境狀況：表面覆蓋的灰塵、植物和水分等都會影響返照率。例如，積雪覆蓋的冰面比乾淨的冰面返照率更高。這些因素共同決定了某個物體或區域的返照率。</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:23:52 UTC</pubDate>
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         <title>碳元素在大氣、土壤、岩層及動植物間流轉的過程。藻類和綠色植物經由光合作用，將大氣中的二氧化碳轉換為碳水化合物，再經動物的呼吸作用、屍體分解及燃燒等形式而回歸大氣。所以碳元素循環始終維持平衡。這個循環包括以下關鍵過程：1. 光合作用：植物吸收大氣中的二氧化碳（CO₂），並將其轉化為有機物質。2. 呼吸作用：生物體將有機物質分解，釋放CO₂回到大氣中。3. 分解作用：生物體死亡後，分解者分解有機物質，釋放CO₂和甲烷（CH₄）。4. 海洋循環：海洋吸收大氣中的CO₂，並通過海洋生物的作用將其轉化為碳酸鹽。5. 沉積和風化：碳酸鹽沉積形成沉積岩，風化作用將岩石中的碳釋放回大氣或水體。6. 火山活動：火山噴發將地殼深處的碳釋放到大氣中。</title>
         <author>21209319</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:23:55 UTC</pubDate>
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         <title>名詞解釋：反照率。                                                               反照率是指物體表面反射光線的能力就好比國中教黑色和白色黑色的反射率較低，會吸收較多光線，導致他看的不清楚很暗而且在陽光下也會吸收夠多陽光。白色的反射率較高，會反射較多光線，所以他在陽光下更清楚。                                        天文中的反照率是行星或天體表面反射光線的能力。</title>
         <author>21210429</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:24:29 UTC</pubDate>
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         <title>題目：北回歸線和南迴歸線是怎麼訂出來的？                 北回歸線和南回歸線的範圍是根據地球的傾斜軸和太陽直射點的位置定義出的。具體來說，這兩個緯線標誌著太陽直射點在地球上的最北和最南的範圍。    1. **地軸傾斜**：地球的自轉軸與其公轉軌道平面的垂直方向有一個約23.5度的傾斜角。這種傾斜導致了地球上的季節變化和太陽直射點的位置變化。  2. **北回歸線（Tropic of Cancer）**：位於北緯23.5度左右。當太陽在每年6月21日左右的夏至日到達北回歸線時，太陽直射點達到它在北半球的最北端。這一天也是北半球白晝最長的一天。   3. **南回歸線（Tropic of Capricorn）**：位於南緯23.5度左右。當太陽在每年12月21日左右的冬至日到達南回歸線時，太陽直射點達到它在南半球的最南端。這一天也是北半球黑夜最長的一天。    因此，北回歸線和南回歸線就成為了太陽直射點的兩個極限位置。總結來說，北回歸線和南回歸線的範圍是由地球自轉軸的傾斜度決定的，具體位置分別為北緯23.5度和南緯23.5度。</title>
         <author>21213310</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:24:40 UTC</pubDate>
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         <title>碳循環是生物地球化學循環中的一支，碳循環描述碳在整個生物圈中回收和重複使用期間的變動，以及儲存及由碳匯釋放的漫長過程。碳匯（碳吸儲庫或吸儲庫）是能夠無限期累積及儲存碳化合物（例如二氧化碳）的天然或人工「倉庫」，例如森林、土壤、海洋、凍土等。碳匯為溫室氣體增加之緩衝區。碳循環分為快速循環和慢速循環。快速碳循環也稱為生物碳循環，這類循環可在幾年內完成，碳由大氣轉移到生物圈，然後再返回大氣。慢速碳循環（地質循環），也稱為深層碳循環，需花費數百萬年才能完成，其間碳穿過地殼，在岩石、土壤、海洋和大氣之間移動。</title>
         <author>2120968</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:24:56 UTC</pubDate>
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         <title>北回歸線和南回歸線的範圍如何制定。                             南回歸線和北回歸線分別位於南緯和北緯23.5度左右。它們的制定基於地球的自轉軸傾斜角度以及太陽直射點的移動範圍1.地球軸的傾斜：地球的自轉軸相對於公轉軌道（黃道平面）的傾斜角度約23.5度。這意味著地球的軸並不是垂直於公轉軌道，而是傾斜的。2.太陽直射點的移動：由於地球軸的傾斜，在一年中的不同時間，太陽直射在地球表面的位置會變化。 	•在夏至時，太陽直射點位於北回歸線（約北緯23.5度）。	•在冬至時，太陽直射點位於南回歸線（約南緯23.5度）。	•在春分和秋分時，太陽直射點位於赤道。3.定義和範圍：南回歸線和北回歸線因此被定義為太陽在一年中直射點的最南和最北的位置。</title>
         <author>21210249</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:25:02 UTC</pubDate>
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         <title>名詞解釋：反照率                                                                             簡單來說就是光線打到一物體表面被反射回來的比率 度量上從完全黑的表面反照率為0，至表面完美的白色反照率為1 反照率取決於輻射的頻率 它是從表面反射輻射與入射輻射的比率由物體表面</title>
         <author>21211139</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:25:05 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>碳循環包括以下過程：生物呼吸作用釋放二氧化碳，微生物分解有機物，人類燃燒化石燃料和進行農業活動釋放二氧化碳，植物通過光合作用吸收二氧化碳並製造有機物，海洋吸收大氣中的二氧化碳並形成碳酸鹽沉積物，火山噴發將深層碳釋放到大氣中。</title>
         <author>21212135</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:25:31 UTC</pubDate>
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         <title>不同時間尺度下的氣候變化因子</title>
         <author>21209511</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:25:38 UTC</pubDate>
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         <title>不同時間尺度下氣候變化因子。                                         氣候變率與變化（英語：Climate variability and change）包含兩件事，氣候變率（climate variability）談的是持續期間超過單一天氣事件的變動，而氣候變化僅指那些持續時間較長（通常為數十年或更長）的變化。氣候變化可指地球史上的任何時期，但此名詞現在通常用於描述當代的氣候變化。自第一次工業革命以來，氣候越來越受到人類活動的影響。地球氣候系統的能量幾乎都由太陽而來，同時也會把能量輻射到外太空。能量之傳入以及傳出地球，以及能量在地球氣候系統中通過，統稱為地球能量收支。當傳入的能量大於傳出時，收支呈正數，氣候系統因此變暖。如果能量傳出較多，收支呈負數，地球就會變冷。在地球氣候系統中通過的能量，以天氣形式表達，隨地理規模和時間的不同而有變化。一個地區天氣的長期平均值和變率，構成當地的氣候。當氣候系統中各種固有的自然過程把能量分佈改變時，這種變化是「內部變化」，例子包括海盆內的變化（如太平洋十年振盪和大西洋多年代際振盪）。</title>
         <author>2120985</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:25:42 UTC</pubDate>
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         <title>請分析什麼因素導致進入冰河時期？                                                                      1. 地球軌道變化：米蘭科維奇循環（軌道偏心率、地軸傾斜角度、歲差）。2. 板塊運動：改變海洋和陸地位置，影響洋流和氣流。3. 太陽活動：輸出能量改變。4. 大隕石撞擊：增加大氣塵埃，引發火山爆發。5. 火山爆發：釋放火山灰和氣溶膠。6. 造山運動：風化新鮮岩石，吸收二氧化碳。7. 宇宙射線．影響雲層生成，增加反照率。8. 大氣成分變化：溫室氣體濃度變化。</title>
         <author>21210166</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:25:59 UTC</pubDate>
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         <title>任務：分析不同時間尺度下的氣候變化因子。                            氣候變化因子跨越不同時間尺度：短期受火山活動、太陽黑子、ENSO影響；中期受海洋環流、植被變化影響；長期受軌道變化、板塊構造、大氣成分影響。人為因素（溫室氣體排放、氣溶膠排放）則在工業革命以來持續影響氣候。</title>
         <author>21212035</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:26:07 UTC</pubDate>
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         <title>返照率（albedo）一物體所反射電磁輻射的量，與射入其上的量之比，簡單來說是指物體表面反射太陽輻射的能力，通常用百分比表示。返照率越高，表示物體表面反射的太陽輻射越多，吸收的越少；返照率越低，表示物體表面吸收的輻射越多，反射的越少。通常天然的陸地表面反照率較小，人造的表面較高；雪面最高。水面的反照率則隨太陽天頂角的大小而異。1顏色：亮色物體，如雪和冰，返照率高；暗色物體，如森林和海洋，返照率低。2表面的材質：光滑的表面通常反射更多光，而粗糙的表面會吸收更多光。3角度：太陽光入射的角度也會影響返照率。平坦表面在太陽直射時反射效果最好。4環境狀況：表面覆蓋的灰塵、植物和水分等都會影響返照率。比如說積雪覆蓋的冰面比乾淨的冰面返照率更高。這些因素共同決定了某個物體或區域的返照率。</title>
         <author>2120973</author>
         <link>https://padlet.com/chiuwen/e7g1adh3nsw1wxo4/wish/3018846823</link>
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         <pubDate>2024-06-05 06:26:12 UTC</pubDate>
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         <title>題目：請分析哪些因素會使地球容易進入冰河時期地球進入冰河時期可能受到以下因素的影響：1. **大氣組成的變化：** 包括二氧化碳、甲烷等溫室氣體的濃度變化。這些氣體影響地球的溫度和氣候。2. **地球軌道變化：** 米蘭科維奇循環中的變化，以及地球在銀河系中的位置可能導致氣候變化。3. **板塊運動：** 造成地球表面海洋和陸地位置的變動，進而影響風、洋流、氣流，對地球能量收支產生影響。4. **太陽輸出的能量變化：** 包括太陽活動週期性變化。5. **地月系統的軌道動力學：** 地球和月球的軌道變化可能對氣候產生影響。6. **大隕石的撞擊：** 引發大氣中塵埃增加，可能導致火山爆發等現象，影響氣候。7. **火山爆發：** 特別是超級火山的噴發可能導致氣候劇烈變化。8. **造山運動：** 山脈崛起使大量新鮮岩石露出地表，進行風化作用吸收二氧化碳，可能導致溫度降低。9. **宇宙射線：** 宇宙射線影響大氣雲層生成，進而影響氣候。特別是地球穿越銀河系旋臂時，宇宙射線增加可能導致全球氣溫下降。</title>
         <author>21210829</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:26:53 UTC</pubDate>
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         <title>氣候變化因子是導致地球氣候系統變化的因素，分為短期、中期和長期。短期氣候變化因子（幾年到幾十年）1. (火山活動)：火山噴發的火山灰和硫酸鹽氣溶膠反射陽光，導致地表冷卻。2. (太陽活動)：太陽黑子週期（約11年）影響太陽輻射強度。3. (厄爾尼諾和拉尼娜現象)：熱帶太平洋的氣候現象，顯著影響全球氣候。[中期氣候變化因子（幾十年到幾百年）1. (大氣成分變化)：人類活動增加溫室氣體濃度，加強溫室效應，使地球變暖。2. (土地利用變化)：農業和城市化改變地表反射率和水文循環。3. (海洋環流變化)：海洋環流變化，如大西洋經向翻轉環流（AMOC），顯著影響氣候。長期氣候變化因子（幾百年到幾千年甚至更長）1. 軌道變化（Milankovitch循環）：地球軌道變化影響太陽輻射分布，驅動冰期和間冰期循環。2. (地質活動)板塊構造、造山運動和大陸漂移深遠影響氣候。3. (長期碳循環變化)：火山活動、風化作用和沉積作用影響大氣中二氧化碳濃度。這些因子相互作用，塑造地球氣候系統，了解它們對預測和應對氣候變化很重要。</title>
         <author>21212718</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:27:30 UTC</pubDate>
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         <title>南、北回歸線是指在南、北半球，太陽光所能夠直射到離赤道最遠的位置，大約就在南、北緯度二十三點五度。  　實際上，受歲差 章動甚至極移等天文因素影響，南、北回歸線位置並非固定不變。北回歸線的緯度範圍：北在北緯24°14′39″，南在北緯22°37′56″，相差約180公里，但是也有其他說法例如41000年介於21.5至24.5度間，或者41000年在22.1至24.5度間。目前北回歸線正每年向南移動大約0.47角秒，約14.4米，約在西元前7281年時到最北點並開始往南移動，在已於2009年北半球夏至日經過週期中點，即23度26分17秒，並繼續南移，直到西元11300年到達最南點時才會再北返。1917年時在23度27分，2045年時在23度26分。因此各地所立的北回歸線界碑實際上沒有天文意義，但研究北回歸線的變化週期則具有重要天文、地理和歷史人文意義。名詞解釋歲差一般專指地球自轉軸緩慢且均勻的變化章動是在行星或的自轉運動中，軸在進動中的一種輕微不規則運動極移是指因地球自轉軸在地球體內位置的變化而形成的在地球表面上的位置發生變化的現象1°（度）= 60′（角分）= 3600″（角秒）</title>
         <author>2121357</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:30:25 UTC</pubDate>
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         <title>分析在不同時間尺度下的氣候變化因子  氣候變化因子會在不同的時間範圍內影響氣候變化。### 短期尺度（幾年到幾十年）1. **厄爾尼諾和拉尼娜現象**：這是太平洋赤道海域海水溫度的周期性變化。2. **火山爆發**：大規模火山爆發會向大氣中釋放大量的火山灰和氣溶膠，導致地球表面短期內的降溫效應。### 中期尺度（幾十年到幾百年）1. **太陽活動周期**：太陽黑子和太陽輻射的變化會影響地球接收到的能量。2. **溫室氣體濃度變化**：這些氣體能長時間留在大氣中，導致地球氣溫的逐漸上升。### 長期尺度（幾百年到幾千年）1. **地軸傾角和地球軌道變化**：地球的軌道和自轉軸的變化會影響地球接收到的陽光量，從而導致冰期和間冰期的交替。2. **板塊運動**：地球表面的板塊運動會改變海洋和大陸的分佈，影響海流和大氣流動，進而影響氣候。### 超長期尺度（幾萬年到幾百萬年）1. **大陸漂移**：大陸板塊的移動會改變海洋和大陸的形狀和位置。2. **冰期循環**：冰期和間冰期的交替是由於地球軌道變化和其他長期因素引起的。</title>
         <author>21213212</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:32:41 UTC</pubDate>
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         <title>題目：有哪些因素會使地球容易進入冰河時期？              地球進入冰河時期的因素包括：                                       1. 太陽輻射變化：太陽活動：太陽黑子等活動變化影響地球接收的太陽輻射。地球軌道參數：米蘭科維奇周期，包括地軸傾角、歲差和軌道偏心率，影響地球接收的能量分布。      2. 大氣成分：溫室氣體：二氧化碳和甲烷濃度降低會減少溫室效應，導致降溫。氣溶膠和火山灰：火山噴發產生的氣溶膠和灰塵反射太陽輻射，導致地球降溫。3. 洋流變化：大洋環流：洋流改變會影響全球氣候，例如北大西洋洋流的變化可導致北半球變冷。海冰擴展：海冰增加會提高反照率，減少吸收的太陽能量，導致降溫。4. 地質活動：板塊運動：大陸移動和重組改變海洋和大氣循環，影響氣候。造山運動：高山形成改變風和降水模式，影響氣候。5. 生物因素：植被變化：植被覆蓋變化影響反照率和碳循環，例如森林減少降低二氧化碳吸收，影響氣候。6. 反照率變化：冰雪覆蓋增加提高反照率，減少吸收的太陽能量，進一步降溫，加速冰河時期的來臨。這些因素互相影響，共同作用導致地球進入冰河時期。</title>
         <author>21212424</author>
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         <pubDate>2024-06-05 06:34:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>21212618</author>
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         <description><![CDATA[1. 大氣層組成的變化，特別是溫室氣體的濃度，如二氧化碳和甲烷。
    大氣中溫室氣體的比例變化對地球氣候的影響最大。如「雪球地球」理論認為，元古宙末期嚴 
    重的冰河時期由於大氣中二氧化碳的積聚而結束。
2. 地球軌道的變化，包括米蘭科維奇循環(是塞爾維亞的地球物理學家兼天文學家米盧廷·米蘭科維 
    奇的氣候變化理論。米蘭科維奇計算了過去數百萬年地球的離心率、轉軸傾角和軌道的進動的 
    變化，發現了這些參數與地球上氣候模式，尤其是冰川期的關係。)和太陽在銀河系中的位置。
3.板塊運動對地球表面海洋和陸地位置的變動，影響風、洋流、氣流等，進而影響地球能量收支。  
4.太陽輸出能量的變動，如太陽活動周期性的變動。
太陽能量輸出的變化至少有兩種類型：長期變化和短期變化
5.大隕石的撞擊和火山爆發。
造成大氣層中的塵埃增加，也可能引發火山大規模的爆發。特別是超級火山的噴發。
6.造山運動，如山脈崛起會影響大氣組成。
這個過程會吸收二氧化碳，逐漸降低大氣層溫室氣體規模，導致降溫。
7.宇宙射線對大氣雲層生成的影響。
到達地球的宇宙射線可以影響大氣雲層的生成，從而影響氣候。當地球在穿越銀河系的旋臂時，宇宙射線的增加會導致更多雲層的產生，從而引起全球氣溫降低。]]></description>
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         <pubDate>2024-06-05 06:55:08 UTC</pubDate>
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         <title>名詞解釋：反照率。                                                               從表面反射輻射與入射輻射的比率反照率為太陽短波入射被其照射面反射的量與太陽短波入射量之百分比。反照率的大小與被照射面的物理性質有關。通常天然的陸地表面反照率較小，介於0.10與0.25之間。水面的反照率則隨太陽天頂角(zenith angle)的大小而異。</title>
         <author>21211521</author>
         <link>https://padlet.com/chiuwen/e7g1adh3nsw1wxo4/wish/3019664651</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 00:12:48 UTC</pubDate>
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