Artigos de revistas sobre o tema "Cloud feedback"
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Zhou, Chen, Mark D. Zelinka, Andrew E. Dessler e Ping Yang. "An Analysis of the Short-Term Cloud Feedback Using MODIS Data". Journal of Climate 26, n.º 13 (1 de julho de 2013): 4803–15. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-12-00547.1.
Texto completo da fonteZelinka, Mark D., Stephen A. Klein, Karl E. Taylor, Timothy Andrews, Mark J. Webb, Jonathan M. Gregory e Piers M. Forster. "Contributions of Different Cloud Types to Feedbacks and Rapid Adjustments in CMIP5*". Journal of Climate 26, n.º 14 (12 de julho de 2013): 5007–27. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-12-00555.1.
Texto completo da fonteZelinka, Mark D., Stephen A. Klein e Dennis L. Hartmann. "Computing and Partitioning Cloud Feedbacks Using Cloud Property Histograms. Part I: Cloud Radiative Kernels". Journal of Climate 25, n.º 11 (junho de 2012): 3715–35. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-11-00248.1.
Texto completo da fonteDawson, Emma, e Kathleen A. Schiro. "Tropical High Cloud Feedback Relationships to Climate Sensitivity". Journal of Climate 38, n.º 2 (15 de janeiro de 2025): 583–96. https://doi.org/10.1175/jcli-d-24-0218.1.
Texto completo da fonteYoshimori, Masakazu, F. Hugo Lambert, Mark J. Webb e Timothy Andrews. "Fixed Anvil Temperature Feedback: Positive, Zero, or Negative?" Journal of Climate 33, n.º 7 (1 de abril de 2020): 2719–39. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-19-0108.1.
Texto completo da fonteZhu, Ping, James J. Hack e Jeffrey T. Kiehl. "Diagnosing Cloud Feedbacks in General Circulation Models". Journal of Climate 20, n.º 11 (1 de junho de 2007): 2602–22. http://dx.doi.org/10.1175/jcli4140.1.
Texto completo da fonteZelinka, Mark D., Stephen A. Klein e Dennis L. Hartmann. "Computing and Partitioning Cloud Feedbacks Using Cloud Property Histograms. Part II: Attribution to Changes in Cloud Amount, Altitude, and Optical Depth". Journal of Climate 25, n.º 11 (junho de 2012): 3736–54. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-11-00249.1.
Texto completo da fonteSun, De-Zheng, Yongqiang Yu e Tao Zhang. "Tropical Water Vapor and Cloud Feedbacks in Climate Models: A Further Assessment Using Coupled Simulations". Journal of Climate 22, n.º 5 (1 de março de 2009): 1287–304. http://dx.doi.org/10.1175/2008jcli2267.1.
Texto completo da fonteZhang, Minghua, e Christopher Bretherton. "Mechanisms of Low Cloud–Climate Feedback in Idealized Single-Column Simulations with the Community Atmospheric Model, Version 3 (CAM3)". Journal of Climate 21, n.º 18 (15 de setembro de 2008): 4859–78. http://dx.doi.org/10.1175/2008jcli2237.1.
Texto completo da fonteLohmann, Ulrike, e David Neubauer. "The importance of mixed-phase and ice clouds for climate sensitivity in the global aerosol–climate model ECHAM6-HAM2". Atmospheric Chemistry and Physics 18, n.º 12 (22 de junho de 2018): 8807–28. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-8807-2018.
Texto completo da fonteDagan, Guy. "Equilibrium climate sensitivity increases with aerosol concentration due to changes in precipitation efficiency". Atmospheric Chemistry and Physics 22, n.º 24 (16 de dezembro de 2022): 15767–75. http://dx.doi.org/10.5194/acp-22-15767-2022.
Texto completo da fonteWebb, Mark J., Adrian P. Lock, Christopher S. Bretherton, Sandrine Bony, Jason N. S. Cole, Abderrahmane Idelkadi, Sarah M. Kang et al. "The impact of parametrized convection on cloud feedback". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, n.º 2054 (13 de novembro de 2015): 20140414. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0414.
Texto completo da fonteLee, Wan-Ho, e Richard C. J. Somerville. "Effects of alternative cloud radiation parameterizations in a general circulation model". Annales Geophysicae 14, n.º 1 (31 de janeiro de 1996): 107–14. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-996-0107-6.
Texto completo da fonteFu, Q., M. Baker e D. L. Hartmann. "Tropical cirrus and water vapor: an effective Earth infrared iris feedback?" Atmospheric Chemistry and Physics 2, n.º 1 (30 de janeiro de 2002): 31–37. http://dx.doi.org/10.5194/acp-2-31-2002.
Texto completo da fonteGettelman, A., J. E. Kay e J. T. Fasullo. "Spatial Decomposition of Climate Feedbacks in the Community Earth System Model". Journal of Climate 26, n.º 11 (31 de maio de 2013): 3544–61. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-12-00497.1.
Texto completo da fonteLauer, Axel, Kevin Hamilton, Yuqing Wang, Vaughan T. J. Phillips e Ralf Bennartz. "The Impact of Global Warming on Marine Boundary Layer Clouds over the Eastern Pacific—A Regional Model Study". Journal of Climate 23, n.º 21 (1 de novembro de 2010): 5844–63. http://dx.doi.org/10.1175/2010jcli3666.1.
Texto completo da fonteYue, Qing, Brian H. Kahn, Eric J. Fetzer, Sun Wong, Xianglei Huang e Mathias Schreier. "Temporal and Spatial Characteristics of Short-Term Cloud Feedback on Global and Local Interannual Climate Fluctuations from A-Train Observations". Journal of Climate 32, n.º 6 (11 de março de 2019): 1875–93. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-18-0335.1.
Texto completo da fonteGettelman, A., L. Lin, B. Medeiros e J. Olson. "Climate Feedback Variance and the Interaction of Aerosol Forcing and Feedbacks". Journal of Climate 29, n.º 18 (29 de agosto de 2016): 6659–75. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-16-0151.1.
Texto completo da fonteFu, Q., M. Baker e D. L. Hartmann. "Tropical cirrus and water vapor: an effective Earth infrared iris feedback?" Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 1, n.º 1 (3 de setembro de 2001): 221–38. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-1-221-2001.
Texto completo da fonteBretherton, Christopher S. "Insights into low-latitude cloud feedbacks from high-resolution models". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, n.º 2054 (13 de novembro de 2015): 20140415. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0415.
Texto completo da fonteDessler, A. E. "A Determination of the Cloud Feedback from Climate Variations over the Past Decade". Science 330, n.º 6010 (9 de dezembro de 2010): 1523–27. http://dx.doi.org/10.1126/science.1192546.
Texto completo da fonteZhang, Yuanchong, Zhonghai Jin e Matteo Ottaviani. "Comparison of Clouds and Cloud Feedback between AMIP5 and AMIP6". Atmosphere 14, n.º 6 (4 de junho de 2023): 978. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14060978.
Texto completo da fonteLin, Jia-Lin, Taotao Qian e Toshiaki Shinoda. "Stratocumulus Clouds in Southeastern Pacific Simulated by Eight CMIP5–CFMIP Global Climate Models". Journal of Climate 27, n.º 8 (10 de abril de 2014): 3000–3022. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-13-00376.1.
Texto completo da fonteSun, De-Zheng, John Fasullo, Tao Zhang e Andres Roubicek. "On the Radiative and Dynamical Feedbacks over the Equatorial Pacific Cold Tongue". Journal of Climate 16, n.º 14 (15 de julho de 2003): 2425–32. http://dx.doi.org/10.1175/2786.1.
Texto completo da fonteStephens, Graeme L. "Cloud Feedbacks in the Climate System: A Critical Review". Journal of Climate 18, n.º 2 (15 de janeiro de 2005): 237–73. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-3243.1.
Texto completo da fonteMasters, T. "On the determination of the global cloud feedback from satellite measurements". Earth System Dynamics Discussions 3, n.º 1 (3 de fevereiro de 2012): 73–90. http://dx.doi.org/10.5194/esdd-3-73-2012.
Texto completo da fonteWebb, Mark J., Timothy Andrews, Alejandro Bodas-Salcedo, Sandrine Bony, Christopher S. Bretherton, Robin Chadwick, Hélène Chepfer et al. "The Cloud Feedback Model Intercomparison Project (CFMIP) contribution to CMIP6". Geoscientific Model Development 10, n.º 1 (25 de janeiro de 2017): 359–84. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-10-359-2017.
Texto completo da fonteChen, Lin, Yongqiang Yu e De-Zheng Sun. "Cloud and Water Vapor Feedbacks to the El Niño Warming: Are They Still Biased in CMIP5 Models?" Journal of Climate 26, n.º 14 (12 de julho de 2013): 4947–61. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-12-00575.1.
Texto completo da fonteChen, Ying-Wen, Tatsuya Seiki, Chihiro Kodama, Masaki Satoh, Akira T. Noda e Yohei Yamada. "High Cloud Responses to Global Warming Simulated by Two Different Cloud Microphysics Schemes Implemented in the Nonhydrostatic Icosahedral Atmospheric Model (NICAM)". Journal of Climate 29, n.º 16 (4 de agosto de 2016): 5949–64. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-15-0668.1.
Texto completo da fonteCrook, Julia A., Piers M. Forster e Nicola Stuber. "Spatial Patterns of Modeled Climate Feedback and Contributions to Temperature Response and Polar Amplification". Journal of Climate 24, n.º 14 (15 de julho de 2011): 3575–92. http://dx.doi.org/10.1175/2011jcli3863.1.
Texto completo da fonteZhang, Bosong, Ryan J. Kramer e Brian J. Soden. "Radiative Feedbacks Associated with the Madden–Julian Oscillation". Journal of Climate 32, n.º 20 (23 de setembro de 2019): 7055–65. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-19-0144.1.
Texto completo da fonteStephens, Graeme L., Susan van den Heever e Lyle Pakula. "Radiative–Convective Feedbacks in Idealized States of Radiative–Convective Equilibrium". Journal of the Atmospheric Sciences 65, n.º 12 (1 de dezembro de 2008): 3899–916. http://dx.doi.org/10.1175/2008jas2524.1.
Texto completo da fonteKuma, Peter, Frida A. M. Bender, Alex Schuddeboom, Adrian J. McDonald e Øyvind Seland. "Machine learning of cloud types in satellite observations and climate models". Atmospheric Chemistry and Physics 23, n.º 1 (13 de janeiro de 2023): 523–49. http://dx.doi.org/10.5194/acp-23-523-2023.
Texto completo da fonteWilson Kemsley, Sarah, Paulo Ceppi, Hendrik Andersen, Jan Cermak, Philip Stier e Peer Nowack. "A systematic evaluation of high-cloud controlling factors". Atmospheric Chemistry and Physics 24, n.º 14 (24 de julho de 2024): 8295–316. http://dx.doi.org/10.5194/acp-24-8295-2024.
Texto completo da fonteLarson, Kristin, e Dennis L. Hartmann. "Interactions among Cloud, Water Vapor, Radiation, and Large-Scale Circulation in the Tropical Climate. Part I: Sensitivity to Uniform Sea Surface Temperature Changes". Journal of Climate 16, n.º 10 (15 de maio de 2003): 1425–40. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0442-16.10.1425.
Texto completo da fonteLefèvre, Maxence, Xianyu Tan, Elspeth K. H. Lee e R. T. Pierrehumbert. "Cloud-convection Feedback in Brown Dwarf Atmospheres". Astrophysical Journal 929, n.º 2 (1 de abril de 2022): 153. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac5e2d.
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Texto completo da fonteCeppi, Paulo, e Dennis L. Hartmann. "Clouds and the Atmospheric Circulation Response to Warming". Journal of Climate 29, n.º 2 (12 de janeiro de 2016): 783–99. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-15-0394.1.
Texto completo da fonteEitzen, Zachary A., Kuan-Man Xu e Takmeng Wong. "An Estimate of Low-Cloud Feedbacks from Variations of Cloud Radiative and Physical Properties with Sea Surface Temperature on Interannual Time Scales". Journal of Climate 24, n.º 4 (15 de fevereiro de 2011): 1106–21. http://dx.doi.org/10.1175/2010jcli3670.1.
Texto completo da fonteSejas, Sergio A., Ming Cai, Aixue Hu, Gerald A. Meehl, Warren Washington e Patrick C. Taylor. "Individual Feedback Contributions to the Seasonality of Surface Warming". Journal of Climate 27, n.º 14 (10 de julho de 2014): 5653–69. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-13-00658.1.
Texto completo da fonteVirgin, John G., Christopher G. Fletcher, Jason N. S. Cole, Knut von Salzen e Toni Mitovski. "Cloud Feedbacks from CanESM2 to CanESM5.0 and their influence on climate sensitivity". Geoscientific Model Development 14, n.º 9 (31 de agosto de 2021): 5355–72. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-14-5355-2021.
Texto completo da fonteVaillant de Guélis, Thibault, Hélène Chepfer, Vincent Noel, Rodrigo Guzman, Philippe Dubuisson, David M. Winker e Seiji Kato. "The link between outgoing longwave radiation and the altitude at which a spaceborne lidar beam is fully attenuated". Atmospheric Measurement Techniques 10, n.º 12 (4 de dezembro de 2017): 4659–85. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-4659-2017.
Texto completo da fonteCeppi, Paulo, e Peer Nowack. "Observational evidence that cloud feedback amplifies global warming". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, n.º 30 (19 de julho de 2021): e2026290118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2026290118.
Texto completo da fonteLi, R. L., T. Storelvmo, A. V. Fedorov e Y. S. Choi. "A Positive Iris Feedback: Insights from Climate Simulations with Temperature-Sensitive Cloud–Rain Conversion". Journal of Climate 32, n.º 16 (24 de julho de 2019): 5305–24. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-18-0845.1.
Texto completo da fonteMiddlemas, Eleanor A., Amy C. Clement, Brian Medeiros e Ben Kirtman. "Cloud Radiative Feedbacks and El Niño–Southern Oscillation". Journal of Climate 32, n.º 15 (2 de julho de 2019): 4661–80. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-18-0842.1.
Texto completo da fonteCaldwell, Peter M., Mark D. Zelinka, Karl E. Taylor e Kate Marvel. "Quantifying the Sources of Intermodel Spread in Equilibrium Climate Sensitivity". Journal of Climate 29, n.º 2 (7 de janeiro de 2016): 513–24. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-15-0352.1.
Texto completo da fonteYoshimori, Masakazu, Tokuta Yokohata e Ayako Abe-Ouchi. "A Comparison of Climate Feedback Strength between CO2 Doubling and LGM Experiments". Journal of Climate 22, n.º 12 (15 de junho de 2009): 3374–95. http://dx.doi.org/10.1175/2009jcli2801.1.
Texto completo da fonteAbbot, Dorian S., Chris C. Walker e Eli Tziperman. "Can a Convective Cloud Feedback Help to Eliminate Winter Sea Ice at High CO2 Concentrations?" Journal of Climate 22, n.º 21 (1 de novembro de 2009): 5719–31. http://dx.doi.org/10.1175/2009jcli2854.1.
Texto completo da fonteCesana, Grégory, Anthony D. Del Genio e Hélène Chepfer. "The Cumulus And Stratocumulus CloudSat-CALIPSO Dataset (CASCCAD)". Earth System Science Data 11, n.º 4 (25 de novembro de 2019): 1745–64. http://dx.doi.org/10.5194/essd-11-1745-2019.
Texto completo da fonteYokohata, Tokuta, Mark J. Webb, Matthew Collins, Keith D. Williams, Masakazu Yoshimori, Julia C. Hargreaves e James D. Annan. "Structural Similarities and Differences in Climate Responses to CO2 Increase between Two Perturbed Physics Ensembles". Journal of Climate 23, n.º 6 (15 de março de 2010): 1392–410. http://dx.doi.org/10.1175/2009jcli2917.1.
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