stringtranslate.com

Джойс Э. Пеннер

Джойс Пеннер — ученый-атмосферолог, известная своими исследованиями изменения климата, особенно воздействия аэрозолей и облаков.

Образование и карьера

Пеннер имеет степень бакалавра по математике Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (1970), а также степени магистра и доктора наук по прикладной математике Гарвардского университета (1972 и 1977 соответственно). [1] [2] Пеннер перешла в Ливерморскую национальную лабораторию им. Лоуренса в 1977 году и оставалась там до 1996 года, занимая должность руководителя группы с 1987 года до своего отъезда в Мичиганский университет в 1996 году. [1] В Мичиганском университете Пеннер была названа почетным профессором атмосферных наук имени Ральфа Дж. Сисерона в 2007 году. [1]

Пеннер внесла вклад [3] в несколько докладов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая была удостоена Нобелевской премии мира 2007 года за серию оценочных докладов. [4] Пеннер была координирующим ведущим автором главы 5 «Аэрозоли, их прямые и косвенные эффекты» в Оценочном докладе 3 2001 года, Рабочая группа 1 (AR3 WG1), и одним из 18 ведущих авторов технического резюме того же доклада. [5] В 2007 году она была одним из 7 ведущих авторов главы 9 «Понимание и объяснение изменения климата» (IPCC AR4 WG1 Ch9 2007 ). [6] В 2013 году она работала редактором-рецензентом главы 7 (Облака и аэрозоли, IPCC AR5 WG1 Ch7 2013 ) и технического резюме (IPCC AR5 WG1 Technical Summary 2013 ). [7] Она также была одним из авторов доклада МГЭИК 1995 года. [8]

Пеннер была президентом Секции атмосферных наук Американского геофизического союза с 2017 по 2018 год. [9] С 2019 года она является президентом Международной ассоциации метеорологии и атмосферных наук . [10]

Исследовать

Научные интересы Пеннер сосредоточены на моделировании климата, в частности на представлении аэрозолей в глобальных климатических моделях. Благодаря своим исследованиям Пеннер показала, что состав аэрозолей влияет на то, будут ли частицы увеличивать или уменьшать глобальные температуры. [11] Например, ее исследование того, как сжигание биомассы производит аэрозоли [12], пришло к выводу, что дым от сжигания тропических лесов может вызывать охлаждение косвенным образом из-за образования капель, которые отражают солнечный свет от поверхности Земли. [13] В своих климатических моделях Пеннер изучила роль соединений азота [14] [15] , и ее исследования показали, что азотная кислота, вырабатываемая сверхзвуковыми самолетами (например, Concorde), может приводить к снижению концентрации озона в атмосфере. [16] [17] Она также определила неопределенности, связанные с моделированием косвенного воздействия аэрозолей, [18] включая рассмотрение различий между набором моделей. [19] Этот косвенный эффект аэрозоля влияет на количество радиации, получаемой поверхностью Земли [20] , которое является функцией того, как образуются аэрозольные частицы. [21]

Избранные публикации

Награды и почести

Ссылки

  1. ^ abc "Резюме Джойс Э. Пеннер" (PDF) .
  2. ^ Пеннер, Джойс Э. (1977). Фотохимия и процессы переноса для атмосферного H₂ Земли и экзосферного H Венеры (Ph.D.). Гарвардский университет.
  3. ^ "Авторы МГЭИК (бета)". archive.ipcc.ch .
  4. ^ "Нобелевская премия мира 2007 года". NobelPrize.org . Получено 28.06.2021 . научные отчеты, выпущенные за последние два десятилетия
  5. ^ «Изменение климата 2001: научная основа. Вклад Рабочей группы I в Третий оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата» (PDF) .
  6. ^ «Изменение климата 2007: Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата» (PDF) .
  7. ^ "Окончательный отчет МГЭИК AR5 WG1" (PDF) .
  8. ^ «Изменение климата 1995. Наука об изменении климата» (PDF) .
  9. ^ "О нас - Атмосферные науки". connect.agu.org . Получено 2021-07-04 .
  10. ^ "Текущие должностные лица IAMAS | IAMAS" . Получено 2021-07-04 .
  11. ^ Теген, Ина; Холлриг, Питер; Чин, Миан; Фунг, Инес; Якоб, Дэниел; Пеннер, Джойс (1997). «Вклад различных видов аэрозолей в оптическую толщину глобального аэрозольного затухания: оценки на основе результатов моделирования». Журнал геофизических исследований: Атмосферы . 102 (D20): 23895–23915. Bibcode : 1997JGR...10223895T. doi : 10.1029/97JD01864 .
  12. ^ Пеннер, Дж. Э.; Дикинсон, Р. Э.; О'Нил, К. А. (1992-06-05). «Влияние аэрозоля от сжигания биомассы на глобальный радиационный баланс». Science . 256 (5062): 1432–1434. Bibcode :1992Sci...256.1432P. doi :10.1126/science.256.5062.1432. ISSN  0036-8075. PMID  17791612. S2CID  44613556.
  13. ^ Монастерский, Р. (1992). «Дымовая завеса для парникового потепления?». Science News . 141 (21): 343. doi :10.2307/3976234. ISSN  0036-8423. JSTOR  3976234.
  14. ^ Пеннер, Дж. Э.; Атертон, Ч. С.; Дигнон, Дж.; Ган, С. Дж.; Уолтон, Дж. Дж.; Хамид, С. (1991). «Тропосферный азот: трехмерное исследование источников, распределений и осаждения». Журнал геофизических исследований: Атмосферы . 96 (D1): 959–990. Bibcode : 1991JGR....96..959P. doi : 10.1029/90JD02228.
  15. ^ Фэн, Янь; Пеннер, Джойс Э. (2007). "Глобальное моделирование нитрата и аммония: взаимодействие аэрозолей и тропосферной химии". Журнал геофизических исследований: Атмосферы . 112 (D1). Bibcode : 2007JGRD..112.1304F. doi : 10.1029/2005JD006404. hdl : 2027.42/95603 .
  16. ^ МакЭлрой, Майкл Б.; Вофси, Стивен К.; Пеннер, Джойс Э.; МакКоннелл, Джон К. (1974-01-01). «Атмосферный озон: возможное воздействие стратосферной авиации». Журнал атмосферных наук . 31 (1): 287–304. Bibcode : 1974JAtS...31..287M. doi : 10.1175/1520-0469(1974)031<0287:AOPIOS>2.0.CO;2 . ISSN  0022-4928.
  17. ^ "Науки о Земле". Science News . 105 (10): 160. 1974. doi :10.2307/3959105. ISSN  0036-8423. JSTOR  3959105.
  18. ^ Chen, Y.; Penner, JE (4 ноября 2005 г.). «Анализ неопределенности для оценок первого косвенного эффекта аэрозоля». Atmospheric Chemistry and Physics . 5 (11): 2935–2948. Bibcode : 2005ACP.....5.2935C. doi : 10.5194/acp-5-2935-2005 . S2CID  14255545.
  19. ^ Пеннер, Дж. Э.; Каас, Дж.; Сторелвмо, Т.; Такемура, Т.; Баучер, О.; Го, Х.; Киркевог, А.; Кристьянссон, JE; Селанд, Ø (21 августа 2006 г.). «Взаимное сравнение моделей косвенного аэрозольного воздействия». Химия и физика атмосферы . 6 (11): 3391–3405. Бибкод : 2006ACP.....6.3391P. дои : 10.5194/acp-6-3391-2006 . hdl : 11858/00-001M-0000-0011-FD52-4 . S2CID  5666209.
  20. ^ Пеннер, Джойс Э.; Донг, Сицюань; Чэнь, Ян (январь 2004 г.). «Наблюдаемые свидетельства изменения радиационного воздействия из-за непрямого аэрозольного эффекта». Nature . 427 (6971): 231–234. Bibcode :2004Natur.427..231P. doi :10.1038/nature02234. hdl : 2027.42/62920 . PMID  14724634. S2CID  4432108.
  21. ^ Ван, М.; Пеннер, Дж. Э. (14 января 2009 г.). «Косвенное воздействие аэрозоля в глобальной модели с зародышеобразованием частиц». Атмосферная химия и физика . 9 (1): 239–260. Bibcode : 2009ACP.....9..239W. doi : 10.5194/acp-9-239-2009 .
  22. ^ "Penner". Американский геофизический союз . Получено 2021-07-04 .
  23. ^ "Исторические стипендиаты | Американская ассоциация содействия развитию науки". www.aaas.org . Получено 26.06.2021 .
  24. ^ "Лауреаты премии Хаагена-Смита | Калифорнийский совет по воздушным ресурсам". ww2.arb.ca.gov . Получено 26.06.2021 .

Внешние ссылки