南极大陆的年平均气温为零下25度。
南极沿海地区的年平均温度为零下17~20度左右;
而内陆地区为年平均温度则为零下40~50度;
东南极高原地区最为寒冷,年平均气温低达零下56度。
是地球上听观测到的最低气温为零下88.3度,在
由于海拔高,空气稀薄,再加上冰雪表面对太阳能量的反射等,使得南极大陆成为世界上最为寒冷的地区,其平均气温比北极要低20度。

南极大陆的年平均气温为零下25度。
南极沿海地区的年平均温度为零下17~20度左右;
而内陆地区为年平均温度则为零下40~50度;
东南极高原地区最为寒冷,年平均气温低达零下56度。
是地球上听观测到的最低气温为零下88.3度,在这样的低温下,普通的钢铁会变得象玻璃一般脆;
如果把一杯开水泼向空中,落下来的竟然是一片冰晶。
南极的寒冷首先是与它所处的高纬度地理位置有关,由于高纬度地理位置,导致了在一年中漫长的极夜期间没有太阳光。
同时,与太阳光线入射角有关,纬度越高,阳光的入射角越大,单位面积所吸收的太阳热能越少。

南极位于地球上纬度最高的地区,太阳的入射角最小,阳光只能斜射到地表,而斜射的阳光热量又最低。
再者,南极大陆地表95%被白色的冰雪覆盖,冰雪对日照的反射率为80%一84%,只剩下不足20%到达地面,而这可怜的一点点热量又大部分被反射回太空。
南极的高海拔和相对稀薄的空气又使得热量不容易保存,所以南极异常寒冷。
南极大陆被冰覆盖。
虽然南极是冰雪的宝库,但是单从降水量来看,南极大陆却是最干燥的大陆。
南极大陆的空气异常干燥,沿海地区的年平均降水量只有30~50毫米,不到有我国沿海地区降水量的二十分之一。
南极内陆地区的年降水量甚至还不到5毫米,南极点的年平均降水量仅有3毫米,与非洲的撒哈拉大沙漠差不多。
另一方面,南极大陆又是最荒凉的大陆,是唯一没有任何树木的大陆,除了在南极半岛最北端可以看到3种开花的小草之外,其他地方根本看不到绿的颜色,只有在沿岸地区有少量的苔藓和地衣等低等植物;
南极大陆没有陆生的脊椎动物,为数极少的蚊虫、蜘蛛则算是陆生动物中的庞然大物了。
由于南极大陆降水量很小、满目荒凉、动植物种类稀少等原因,有人干脆把南极大陆称为白色的沙漠。

南极大陆面积是1400万平方千米,其中95%的面积被冰盖覆盖,不难计算出来,南极大陆被冰覆盖的面积大约有1330万平方千米,这个大冰盖就象一顶巨大无比的帽子,把南极大陆大部分地方捂得严严实实,由于它的存在,竟然把南极大陆的地壳压得凹陷下去,以致于许多地方被压得低于海平面,假设南极冰盖一旦融化,西南极大陆会变成汪洋大海中的一些岛屿。
南极大陆95%以上的面积为巨厚的冰川所覆盖,只有在南极大陆边缘区域有季节性的岩石出露,其余的绝大部分都覆盖这常年冰雪。
冰的平均厚度为2000米左右,最厚的地方达4800米,形成了一个巨大的冰盖,冰雪总体积为2800万立方千米。
这些冰是由很纯的淡水组成的,所包含的淡水约占全世界淡水总量的72%,就其体积来说,约占全世界总冰量的90%以上,构成了地球上最大的淡水宝库。
如果这些冰完全消融,全球平均海平面将升高55~60米,这对人类的生存将会构成严重的威胁。
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社保怎么帮父母认证?如何用自己手机帮父母养老认证?帮助父母进行养老金资格认证,有以下几种方式进行:通过APP进行认证(部分地区)查看所在地区的社保部门是否有指定的认证APP,一般可以通过手机应用商店搜索当地的社保相关关键词,如“XX省社保”、“XX市人社”等,找到对应的APP并下载安装。
下载并安装APP后,使用父母的账号和密码登录。
如果是第一次使用,需要先进行注册并绑定父母的身份信息。
根据系统提示,填写父母的姓名、身份证号码、联系方式等基本信息,确保信息准确无误后点击提交。
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通过支付宝进行认证下载并登录:在手机应用市场搜索并下载支付宝APP,使用手机号登录。
如果父母没有支付宝账号,可以帮助他们注册一个。
进入市民中心:在支付宝首页,找到并点击“市民中心”板块。
如果首页没有直接显示,可以通过搜索功能来查找。
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社保待遇资格认证:选择“社保办理”,找到并点击“社保待遇资格认证”。
输入父母的姓名、身份证号等信息,然后点击“认证”。
人脸识别认证:系统会跳转到人脸认证页面,让父母正面对准手机摄像头,按照提示眨眨眼、点点头等,完成人脸识别认证。
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线下认证方式社保经办机构认证前往经办机构:退休人员携带有效身份证前往就近的社保经办机构、街道社区服务点、社保自助一体机办理认证。
填写表格:在现场填写养老金认证申请表,并提交身份证等相关证件。
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电话认证对于不太喜欢用智能设备的老人,可以拨打当地社保局的咨询电话或服务热线,按照语音提示或工作人员的指引完成认证。
上门认证如果父母不熟悉线上操作或者因为身体原因无法完成线上认证,还可以选择预约上门认证服务。
需要向当地社保局提出申请,社保局会安排工作人员在约定的时间上门进行认证操作。
注意事项确保信息准确无误:在进行认证时,需要填写父母的个人信息或上传证件等敏感信息,应确保信息的安全性和保密性。
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遵守法律法规:不得提供虚假信息或进行虚假认证,否则将可能面临法律责任和不良记录等风险。
柱(从左到右)显示了最后一次间冰期(LIG;MIS 5e)——工业化前控制(PI)在垂直集成蒸气传输(IVT)、粉尘通量、积雪和地面风速等异常,如颜色条所示。
从上到下排列显示了前工业时期的WAIS配置,部分坍塌(主要冰架消失)和完全坍塌(主要冰架消失)。
在风速列中,矢量表示适用于WAIS配置的各LIG气候下近地表风的方向和风力大小,阴影表示LIG与PI风速之间的异常。
艾伦山的分店在所有面板上均以白星标示。
图片来源:自然地球科学(2026年)。
DOI:10.1038/s41561-026-01988-1据哥伦比亚气候学院:根据一项追溯南极冰层中古老尘埃起源的新研究,南极的罗斯冰架和西南极冰盖在地球最近的暖期之一可能规模要小得多。
以往的建模研究表明,西南极冰盖的融化可能会使全球海平面上升三到五米。
研究团队发现,罗斯海周边火山和无冰区域的尘埃取代了来自南美洲的尘埃,后者在寒冷时期是主要来源。
他们认为,这种起源变化反映了罗斯海环境和区域风向模式的显著变化,这些变化源自西南极冰盖的大幅后退。
该研究发表在《自然地球科学》期刊上,分析了南极沿海冰芯中被困的尘埃,该冰芯捕捉了大约129,000至116,000年前的最后一次间冰期(暖冰期)。
尘埃颗粒带有化学特征,揭示了它们的起源,这使研究人员能够追踪罗斯海周边尘埃源随着气候变暖的变化。
“我们在南极冰层中发现了一个此前很少见过的温暖时期火山特征,起初非常令人困惑,”合著者、哥伦比亚气候学派隶属于拉蒙特-多尔蒂地球观测站的地球化学家莎拉·阿伦斯说。
“在尘埃记录中看到火山岩物质表明,罗斯海地区的部分地区可能在那段温暖时期暴露过,”亚伦斯说,他同时也是哥伦比亚大学地球与环境科学系的助理教授。
iCESM1地球系统模型模拟中使用的三种不同的WAIS拓扑图:(a)前工业时期,(b)部分坍塌的WAIS和主要冰架的丧失,以及(c)WAIS完全坍塌且主要冰架丧失。
冰面高度用颜色条表示。
图中地形图根据参考文献30在知识共享许可CC BY 4.0下复制。
图片来源:自然地球科学(2026年)。
DOI:10.1038/s41561-026-01988-1读尘埃该研究使用了在东南极艾伦山蓝冰区钻探的冰芯。
该地点靠近东南极冰盖边缘,距离罗斯海约60英里(100公里),因此对南极海岸的环境变化特别敏感。
蓝冰区通过冰流和表面风化的结合,异常接近地表暴露出非常古老的南极冰层。
这种暴露使科学家们能够相对容易地接触到冰层,记录了上一次间冰期前的寒冷冰川条件以及向间冰期过渡的过程。
研究团队测量了冰芯中保存的矿物尘埃的浓度、大小和化学成分。
在最后一次间冰期之前的较冷冰期,尘埃的化学特征与南美南部一致,南美是冰川气候中南极尘埃的著名来源。
在较暖的间冰期,冰层开始记录来自西南极裂谷系统麦克默多海峡附近无冰区域的年轻火山岩物质。
南极温暖时期的冰层通常含有的尘埃远少于冰川冰,因此探测到火山信号尤为重要。
冰芯中缺乏明显的火山层支持了该物质起源于暴露的南极地形,而非孤立火山喷发的解释。
尘埃颗粒的特性也发生了变化。
研究人员在暖区期间发现了更大、更棱角分明的颗粒,包括难以被风长距离传送的粗颗粒。
这一发现进一步加强了其附近南极起源的论点。
“颗粒越大,从大气层中掉落的速度越快,”首席作者、普林斯顿大学博士后研究员奥斯汀·卡特说。
“上一次间冰期的冰层含有更多这些粗颗粒,这表明尘埃来源更接近南极,而非穿越南大洋运输的物质。
”重建不同的罗斯海为了理解导致尘埃源变化的原因,研究人员将冰芯数据与气候模型模拟结合起来。
他们测试了三种不同的罗斯海冰盖情景——前工业时期、部分崩塌和完全崩塌——以观察是否能重现尘埃记录。
卡特说:“我们的模拟显示,罗斯冰架冰的消失导致了沿罗斯海岸线向艾伦山冰芯地点方向的尘埃通量增加、积雪积累和风速增加。
”“这支持了罗斯海开放,甚至在上一次间冰期内西南极冰盖缩小的观点。
”漂浮的罗斯冰架作为屏障,减缓了西南极冰盖向海洋的冰块移动。
大部分冰盖位于海平面以下的基岩上,因此如果罗斯冰架减弱或消失,冰盖尤其容易后退。
一扇通往温暖南极洲的窗口最后一次间冰期是科学家们最清晰的自然例子之一,显示世界仅比今天稍微暖和一点。
当时气温比工业化前高出0.5至1.5摄氏度,但海平面估计远高于现在。
对于研究南极冰的研究者来说,这一时期为理解冰盖如何应对相对温和的变暖提供了重要的对比。
“如果我们知道上一次间冰期我们可能几乎没有罗斯冰架,西南极冰盖也缩小了,这对未来的西南极冰盖稳定性可能不利,”阿伦斯说。
出版信息Austin J. Carter 等,《上一次间冰期变暖期间罗斯冰架和西南极冰盖的缩小》,《自然地球科学》(2026)。
DOI:10.1038/s41561-026-01988-1