Artigos de revistas sobre o tema "Atmospheric cycle"
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Donohoe, Aaron, e David S. Battisti. "The Seasonal Cycle of Atmospheric Heating and Temperature". Journal of Climate 26, n.º 14 (12 de julho de 2013): 4962–80. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-12-00713.1.
Texto completo da fonteKong, Debing, Guicai Ning, Shigong Wang, Jing Cong, Ming Luo, Xiang Ni e Mingguo Ma. "Clustering diurnal cycles of day-to-day temperature change to understand their impacts on air quality forecasting in mountain-basin areas". Atmospheric Chemistry and Physics 21, n.º 19 (30 de setembro de 2021): 14493–505. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-14493-2021.
Texto completo da fonteWALKER, J. C. G. "Atmospheric Evolution: The Carbon Cycle and Atmospheric CO2." Science 230, n.º 4722 (11 de outubro de 1985): 163–64. http://dx.doi.org/10.1126/science.230.4722.163-a.
Texto completo da fonteAlexandrov, G. A. "Explaining the seasonal cycle of the globally averaged CO<sub>2</sub> with a carbon-cycle model". Earth System Dynamics 5, n.º 2 (21 de outubro de 2014): 345–54. http://dx.doi.org/10.5194/esd-5-345-2014.
Texto completo da fonteReinhard, Christopher T., Stephanie L. Olson, Sandra Kirtland Turner, Cecily Pälike, Yoshiki Kanzaki e Andy Ridgwell. "Oceanic and atmospheric methane cycling in the cGENIE Earth system model – release v0.9.14". Geoscientific Model Development 13, n.º 11 (20 de novembro de 2020): 5687–706. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-13-5687-2020.
Texto completo da fonteBengtsson, Lennart. "The global atmospheric water cycle". Environmental Research Letters 5, n.º 2 (9 de abril de 2010): 025202. http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/5/2/025202.
Texto completo da fontePhilip, Sjoukje, e Geert Jan van Oldenborgh. "Significant Atmospheric Nonlinearities in the ENSO Cycle". Journal of Climate 22, n.º 14 (15 de julho de 2009): 4014–28. http://dx.doi.org/10.1175/2009jcli2716.1.
Texto completo da fonteThum, Tea, Julia E. M. S. Nabel, Aki Tsuruta, Tuula Aalto, Edward J. Dlugokencky, Jari Liski, Ingrid T. Luijkx et al. "Evaluating two soil carbon models within the global land surface model JSBACH using surface and spaceborne observations of atmospheric CO<sub>2</sub>". Biogeosciences 17, n.º 22 (23 de novembro de 2020): 5721–43. http://dx.doi.org/10.5194/bg-17-5721-2020.
Texto completo da fonteBala, G., K. Caldeira, A. Mirin, M. Wickett e C. Delire. "Multicentury Changes to the Global Climate and Carbon Cycle: Results from a Coupled Climate and Carbon Cycle Model". Journal of Climate 18, n.º 21 (1 de novembro de 2005): 4531–44. http://dx.doi.org/10.1175/jcli3542.1.
Texto completo da fonteEliseev, A. V., M. Zhang, R. D. Gizatullin, A. V. Altukhova, Yu P. Perevedentsev e A. I. Skorokhod. "Impact of sulphur dioxide on the terrestrial carbon cycle". Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана 55, n.º 1 (16 de abril de 2019): 41–53. http://dx.doi.org/10.31857/s0002-351555141-53.
Texto completo da fonteMonib, Abdul Wahid, Parwiz Niazi, Shah Mahmood Barai, Barbara Sawicka, Abdul Qadeer Baseer, Amin Nikpay, Safa Mahmoud Saleem Fahmawi, Deepti Singh, Mirwais Alikhail e Berthin Thea. "Nitrogen Cycling Dynamics: Investigating Volatilization and its Interplay with N2 Fixation". Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology 3, n.º 1 (1 de fevereiro de 2024): 17–31. http://dx.doi.org/10.55544/jrasb.3.1.4.
Texto completo da fonteYang, Wenchang, Richard Seager, Mark A. Cane e Bradfield Lyon. "The Annual Cycle of East African Precipitation". Journal of Climate 28, n.º 6 (13 de março de 2015): 2385–404. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-14-00484.1.
Texto completo da fonteBrovkin, V., A. Ganopolski, D. Archer e G. Munhoven. "Glacial CO<sub>2</sub> cycle as a succession of key physical and biogeochemical processes". Climate of the Past 8, n.º 1 (9 de fevereiro de 2012): 251–64. http://dx.doi.org/10.5194/cp-8-251-2012.
Texto completo da fonteLiptak, Jessica, Gretchen Keppel-Aleks e Keith Lindsay. "Drivers of multi-century trends in the atmospheric CO<sub>2</sub> mean annual cycle in a prognostic ESM". Biogeosciences 14, n.º 6 (20 de março de 2017): 1383–401. http://dx.doi.org/10.5194/bg-14-1383-2017.
Texto completo da fonteIsaia, Ion. "Regional Particularities of the Metonic Meteorological Cycle on Earth". Present Environment and Sustainable Development 10, n.º 2 (1 de outubro de 2016): 119–32. http://dx.doi.org/10.1515/pesd-2016-0030.
Texto completo da fonteAntico, Andrés, Olivier Marchal, Lawrence A. Mysak e Françoise Vimeux. "Milankovitch Forcing and Meridional Moisture Flux in the Atmosphere: Insight from a Zonally Averaged Ocean–Atmosphere Model". Journal of Climate 23, n.º 18 (15 de setembro de 2010): 4841–55. http://dx.doi.org/10.1175/2010jcli3273.1.
Texto completo da fonteTaylor, Patrick C. "Variability of Regional TOA Flux Diurnal Cycle Composites at the Monthly Time Scale". Journal of the Atmospheric Sciences 71, n.º 9 (28 de agosto de 2014): 3484–98. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-13-0336.1.
Texto completo da fonteBerner, R. A. "PALEOCLIMATE:The Sulfur Cycle and Atmospheric Oxygen". Science 282, n.º 5393 (20 de novembro de 1998): 1426–27. http://dx.doi.org/10.1126/science.282.5393.1426.
Texto completo da fonteTaylor, John A. "Atmospheric mixing and the CO2seasonal cycle". Geophysical Research Letters 25, n.º 22 (15 de novembro de 1998): 4173–76. http://dx.doi.org/10.1029/1998gl900018.
Texto completo da fonteSunquist, Eric T., e Wallace S. Broecker. "The Carbon Cycle and Atmospheric CO2". Eos, Transactions American Geophysical Union 67, n.º 15 (1986): 191. http://dx.doi.org/10.1029/eo067i015p00191.
Texto completo da fonteBoer, G. J., e S. Lambert. "The energy cycle in atmospheric models". Climate Dynamics 30, n.º 4 (26 de outubro de 2007): 371–90. http://dx.doi.org/10.1007/s00382-007-0303-4.
Texto completo da fonteKloster, S., J. Feichter, E. Maier-Reimer, K. D. Six, P. Stier e P. Wetzel. "DMS cycle in the marine ocean-atmosphere system – a global model study". Biogeosciences 3, n.º 1 (11 de janeiro de 2006): 29–51. http://dx.doi.org/10.5194/bg-3-29-2006.
Texto completo da fonteKloster, S., J. Feichter, E. Maier-Reimer, K. D. Six, P. Stier e P. Wetzel. "DMS cycle in the marine ocean-atmosphere system – a global model study". Biogeosciences Discussions 2, n.º 4 (22 de agosto de 2005): 1067–126. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-2-1067-2005.
Texto completo da fonteBrovkin, V., A. Ganopolski, D. Archer e G. Munhoven. "Glacial CO<sub>2</sub> cycle as a succession of key physical and biogeochemical processes". Climate of the Past Discussions 7, n.º 3 (30 de maio de 2011): 1767–95. http://dx.doi.org/10.5194/cpd-7-1767-2011.
Texto completo da fonteSolomon, Abraham, Gang Chen e Jian Lu. "Finite-Amplitude Lagrangian-Mean Wave Activity Diagnostics Applied to the Baroclinic Eddy Life Cycle". Journal of the Atmospheric Sciences 69, n.º 10 (4 de junho de 2012): 3013–27. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-11-0294.1.
Texto completo da fonteTziperman, Eli, e Hezi Gildor. "The Stabilization of the Thermohaline Circulation by the Temperature–Precipitation Feedback". Journal of Physical Oceanography 32, n.º 9 (1 de setembro de 2002): 2707–14. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0485-32.9.2707.
Texto completo da fonteHuang, Theresa Y. W., e Guy P. Brasseur. "Response of the Middle Atmosphere to Solar Variability — Model Simulations". International Astronomical Union Colloquium 143 (1994): 315–29. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100024817.
Texto completo da fonteHe, Shuzhong, Zhongming Chen e Xuan Zhang. "Photochemical reactions of methyl and ethyl nitrate: a dual role for alkyl nitrates in the nitrogen cycle". Environmental Chemistry 8, n.º 6 (2011): 529. http://dx.doi.org/10.1071/en10004.
Texto completo da fonteMurphy, JO. "Annual Reconstruction of the Solar Cycle from Atmospheric 14C Variations". Australian Journal of Physics 43, n.º 3 (1990): 357. http://dx.doi.org/10.1071/ph900357.
Texto completo da fonteWu, Xingren, W. F. Budd e Ian Simmonds. "Sensitivity of the Antarctic sea ice distribution to its advection in a general circulation model". Antarctic Science 9, n.º 4 (dezembro de 1997): 445–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0954102097000588.
Texto completo da fonteHack, James J., Julie M. Caron, Stephen G. Yeager, Keith W. Oleson, Marika M. Holland, John E. Truesdale e Philip J. Rasch. "Simulation of the Global Hydrological Cycle in the CCSM Community Atmosphere Model Version 3 (CAM3): Mean Features". Journal of Climate 19, n.º 11 (1 de junho de 2006): 2199–221. http://dx.doi.org/10.1175/jcli3755.1.
Texto completo da fonteP Kalaiselvi, RM Devi, E Parameswari, SP Sebastian, V Dayamani e T Ilakiya. "The ocean carbon pool: a vital component of the global carbon cycle". Journal of Agriculture and Ecology 17 (10 de novembro de 2023): 80–84. http://dx.doi.org/10.58628/jae-2317-314.
Texto completo da fonteNorin, Lars. "Observations of anomalous propagation over waters near Sweden". Atmospheric Measurement Techniques 16, n.º 7 (4 de abril de 2023): 1789–801. http://dx.doi.org/10.5194/amt-16-1789-2023.
Texto completo da fonteArchibald, David C. "Climate Outlook to 2030". Energy & Environment 18, n.º 5 (setembro de 2007): 615–20. http://dx.doi.org/10.1260/0958-305x.18.5.615.
Texto completo da fonteDirmeyer, Paul A., Randal D. Koster e Zhichang Guo. "Do Global Models Properly Represent the Feedback between Land and Atmosphere?" Journal of Hydrometeorology 7, n.º 6 (1 de dezembro de 2006): 1177–98. http://dx.doi.org/10.1175/jhm532.1.
Texto completo da fonteLi, Tao, Laura F. Robinson, Tianyu Chen, Xingchen T. Wang, Andrea Burke, James W. B. Rae, Albertine Pegrum-Haram et al. "Rapid shifts in circulation and biogeochemistry of the Southern Ocean during deglacial carbon cycle events". Science Advances 6, n.º 42 (outubro de 2020): eabb3807. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb3807.
Texto completo da fonteAngot, Hélène, Olivier Magand, Detlev Helmig, Philippe Ricaud, Boris Quennehen, Hubert Gallée, Massimo Del Guasta et al. "New insights into the atmospheric mercury cycling in central Antarctica and implications on a continental scale". Atmospheric Chemistry and Physics 16, n.º 13 (8 de julho de 2016): 8249–64. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-8249-2016.
Texto completo da fonteArcher, D. "A model of the methane cycle, permafrost, and hydrology of the Siberian continental margin". Biogeosciences 12, n.º 10 (21 de maio de 2015): 2953–74. http://dx.doi.org/10.5194/bg-12-2953-2015.
Texto completo da fonteNakayama, T. "Visualization of the missing role of hydrothermal interactions in a Japanese megalopolis for a win–win solution". Water Science and Technology 66, n.º 2 (1 de julho de 2012): 409–14. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2012.205.
Texto completo da fonteOgata, Tomomichi, e Shang-Ping Xie. "Semiannual Cycle in Zonal Wind over the Equatorial Indian Ocean". Journal of Climate 24, n.º 24 (15 de dezembro de 2011): 6471–85. http://dx.doi.org/10.1175/2011jcli4243.1.
Texto completo da fonteMoon, Woosok, e Steven B. Feldstein. "Two Types of Baroclinic Life Cycles during the Southern Hemisphere Summer". Journal of the Atmospheric Sciences 66, n.º 5 (1 de maio de 2009): 1401–17. http://dx.doi.org/10.1175/2008jas2826.1.
Texto completo da fonteLowe, D. C., e W. Allan. "A Simple Procedure for Evaluating Global Cosmogenic 14C Production in the Atmosphere Using Neutron Monitor Data". Radiocarbon 44, n.º 1 (2002): 149–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0033822200064754.
Texto completo da fonteKunii, Masaru, Kosuke Ito e Akiyoshi Wada. "Preliminary Test of a Data Assimilation System with a Regional High-Resolution Atmosphere–Ocean Coupled Model Based on an Ensemble Kalman Filter". Monthly Weather Review 145, n.º 2 (fevereiro de 2017): 565–81. http://dx.doi.org/10.1175/mwr-d-16-0068.1.
Texto completo da fonteKanamori, Hironari, Tomo’omi Kumagai, Hatsuki Fujinami, Tetsuya Hiyama e Tetsuzo Yasunari. "Effects of Long- and Short-Term Atmospheric Water Cycles on the Water Balance over the Maritime Continent". Journal of Hydrometeorology 19, n.º 9 (1 de setembro de 2018): 1413–27. http://dx.doi.org/10.1175/jhm-d-18-0052.1.
Texto completo da fonteTorres, Mark A., Nils Moosdorf, Jens Hartmann, Jess F. Adkins e A. Joshua West. "Glacial weathering, sulfide oxidation, and global carbon cycle feedbacks". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, n.º 33 (31 de julho de 2017): 8716–21. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1702953114.
Texto completo da fonteStein, Karl, Axel Timmermann, Eun Young Kwon e Tobias Friedrich. "Timing and magnitude of Southern Ocean sea ice/carbon cycle feedbacks". Proceedings of the National Academy of Sciences 117, n.º 9 (18 de fevereiro de 2020): 4498–504. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1908670117.
Texto completo da fonteAsaadi, Ali, e Vivek K. Arora. "Implementation of nitrogen cycle in the CLASSIC land model". Biogeosciences 18, n.º 2 (29 de janeiro de 2021): 669–706. http://dx.doi.org/10.5194/bg-18-669-2021.
Texto completo da fonteMichaelides, Silas. "Lorenz Atmospheric Energy Cycle in Climatic Projections". Climate 9, n.º 12 (10 de dezembro de 2021): 180. http://dx.doi.org/10.3390/cli9120180.
Texto completo da fonteHocke, Klemens, Francisco Navas-Guzmán, Lorena Moreira, Leonie Bernet e Christian Mätzler. "Diurnal Cycle in Atmospheric Water over Switzerland". Remote Sensing 9, n.º 9 (31 de agosto de 2017): 909. http://dx.doi.org/10.3390/rs9090909.
Texto completo da fonteAqramunnisah, D. A. Suriamihardja, A. H. Assegaf e B. A. Samad. "Phase Changes in the Atmospheric Hydrology Cycle". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 279 (5 de setembro de 2019): 012048. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/279/1/012048.
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