极端气候灾害与“藏粮于民与乡村振兴民间计划”
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(请大家积极宣传,为应对极端灾害和保障粮食安全,推动“藏粮于民与乡村振兴民间计划”成为我国的一项基本国策)
摘 要:
【目的】
2018年以来国际粮食贸易波动和气候变化对我国粮食生产影响非常大,旱涝等极端气候事件、病虫害频繁发生,极端气候变化的逐渐加剧必将给我国未来粮食生产带来许多严峻的挑战。由于极端灾害发生的地域偏远地区和时间紧迫性特点,为缓解我国粮食安全压力,促进我国乡村振兴。在新的历史时期,为应对极端气候灾害和保障我国粮食安全,我们重新提出“藏粮于民和乡村振兴”计划理论和方法。
【方法】
通过对极端气候自然灾害特点的分析,提出适合我国农村特点的藏粮于民及乡村振兴民间计划的措施和战略,建立城乡居民互保协议,盘活我国农村经济。
【结果】
总体上国际粮食贸易波动和极端气候对我国不同农产品影响程度不同,但都处于可控范围;随着近年来极端气候事件增多,保护农业生产显得非常重要。
【结论】
国际粮食贸易波动事件是对我国农业生产能力的一次重大考验,为应对未来国际贸易和自然灾害影响的不确定因素,必须尽快启动藏粮于民和乡村振兴的民间计划,保障我国粮食安全,加速乡村振兴。
关键词:自然灾害;藏粮于民;乡村振兴
一、粮食安全对乡村振兴战略的重要性
二、极端气候灾害对粮食生产及粮食安全的潜在影响
从2008年中国南方大冰灾以来,特别是国际粮食贸易波动背景下极端气候变化的研究显得越来越重要。毛克彪等提出气候变化研究应该分成两个层次系统[1-4]:一个层次主要是以地球系统为核心的系统内研究,比如现在的气候变化模式、水循环和碳循环等研究,以及提出来的低碳经济发展模式等等;另外一个层次是考虑其它行星轨道变化导致与地球之间的引力场和磁场变化,从而引起地球系统水循环(包括大气水汽,降雨和洋流等等)和地球内部岩浆运动异常引起地热释放等的系统外研究。从某种程度上讲,星球运行的轨道位置变化决定地球系统内部的变化,天气和生物圈等系统的变化是为了适应系统外的变化,比如大气水汽和洋流的流动是地球系统表层最重要的平衡物体,改变位置以调节引力之间的微小变化和适应地球内部的能量平衡,水汽和洋流剧烈变动会引起当地极端天气产生并影响生态系统,甚至造成农作物减产。由于星球之间的距离和运行速度及方向变化导致引力场和磁场变化,从而进一步导致地球在太阳系中所处的能级轨道发生变化,从而导致地球释放能量(地热)和吸收能量(降温)。引力变化导致地球自转和公转速度变化,由于地球不是一个均匀的球体,各个地方增速或者减速不同,地球各板块之间相互摩擦从而引起地震释放能量和火山喷发释放地球内部热量,引起自然灾害导致农作物减产;另外加上海水保持惯性运动,从而引起摩擦导致海水温度变化(增温或者降温),同时使得一方海面升高或者降低产生洋流,暖流在流经当地时带来热量而含量则带来降温引起当地气候巨变产生极端灾害。地球外的其它星体周期运动导致引力场或者磁场周期性地发生变化,比如有一颗或者几颗大的行星有一颗或者几颗小的卫星在周期性的运转导致引力场有微小的变化。由于不同星球之间的引力作用产生的潮汐力差异,并且引发海洋底火山间隙性喷发等原因综合引起海水温度周期性变化,有些星体运行周期长,影响时间长,比如气候变化研究里最典型的现象“厄尔尼诺”和“拉尼娜”,对农业生产产生巨大的破坏作用;更长周期的星体轨道运动将引发更长周期的地球气候变化(比如冰期和间冰期等)对农业生产可能是毁灭性的打击。另外,引力的微小变化对地球的自转和公转的速度产生影响,这种影响会放大直接作用于海洋和大气水汽,由于地球纬度和差异,导致各个地方速度变化不一样,这可以解释为什么不同层的海水运动方向和势位变化。海洋不同深度的海水速度变化引起摩擦和地球内部岩浆运动变化释放热能引起海水增温。海面温度直接影响大气温度变化,海水运动方向和海水温度变化异常从而引起大气变化异常,强行改变局部水循环模式,破坏平衡引起飓风等自然灾害。现在绝我们的研究基本上是假定地球不受外面星球引力变化的干扰建立的大气模式研究,但现在地球剧烈的天气变化很可能是由于受地球外星体干扰引起的,而这一点正好被我们的大气模式等忽略。因此我们提出对于气候突变和极端自然灾害研究考虑系统外星球轨道变化显得更重要。我们提出地球的磁场和引力变化是由其本身在天体中运行的轨道所决定的,如果把太阳比做原子核,那么地球只是围绕太阳转的一个电子。极端灾害事件是由于其它行星或者天体靠近或者远离地球导致磁场和引力场发生变化引起的,特别是那些突然受某种外力作用,比如彗星等星体脱离原来的运行轨道,或者由于运行轨道所需要的能量进行能级跃迁释放或吸收能量等造成。地球上的各种物质和密度都不一样,引力和磁场变化引起地球系统各局部变化不一致。特别是磁场或者引力场变化驱动云和大气中水汽以及地壳岩浆异常运动,破坏平衡导致发生自然灾害(比如台风和大范围降雪以及地震等),这一结论可以从灾害周期性发生得到[1-4]。月亮围绕地球转,地球围绕太阳转,太阳围绕银河系转,银河系又围绕另外一个更大的天体系统在转。这些不同级别的天体在不同的体系里都有各自的周期表现:对于地球围绕太阳这个级别系统而言,地球表现为春夏秋冬是周期性发生;对于太阳围绕银河性这个级别的周期系统而言,地球表现为大的冰川期和大暖期以及中间过渡期等交替出现。这点可以从太阳黑子周期性地出现来得到证实,因为太阳受另外一个更高级的系统影响,跟地球一年四季变化相似,而且太阳黑子也是周期对地球的辐射影响产生周期性影响;对于更高级别和更长的周期,我们人类记录很少,还需要进一步研究和观测。因此,气候变化基本上可以断定,地球本身有一个调节系统,人类在这个系统里面有一定的干扰作用,但比起地球外的大系统而言,人类的作用几乎可以忽略,地球系统内部的气候变化是适应外部系统变化的内在调节表现形式。因此毛克彪等在此基础上提出建立以开普勒定律和万有引力定律以及广义相对论为基础的全球气候变化和生态系统研究理论,内容主要包括[1-5]: 地球温度变化主要由地球在太阳系中的轨道能级位置决定,气象(天气)和生态系统时空变化是地球内部系统为适应天体运行轨道位置变化的主要内在调节形式的理论。地球磁场逆转或者大的变化主要是由于太阳和其它星体运行轨道位置临界点转换而形成,地球等星体运行轨道呈椭圆形主要是由于太阳同时也在运动造成。地球各板块运动、地球上不同时期各种生物的出现、迁移和消失是由天体运行轨道位置决定。这个理论的提出为空间气候变化和生态系统模型等研究开辟了新的研究途径和新的学科研究方向,对大尺度空间气候变化变化和灾害预测以及生态物种演化等特别是极端气候变化研究等具有重大意义,对推动天文物理学与地理学相结合,追寻地理学的本源具有重要的意义[2]。三、未来极端气候灾害发生的趋势分析
四、藏粮于民计划对保障未来粮食安全的可行性及意义,以及具体思路
近些年由于生活条件大为改善,人们储备粮食的意识已经非常淡薄,甚至农民也是买粮食吃。农民自己不储备粮食,遇到大的自然灾害粮食安全保障会出现一定的问题。全球自然灾害会持续增加,粮价因此会大幅上升。在过去的几年中,国家提出了乡村振兴计划,但这仍能不能阻挡乡村的日益衰落,农村土地荒芜。这会带来一个严重的问题,我们自己产的粮食不够吃,大量依赖进口等,特别是粮食和蔬菜种子依赖国外较为严重。全球气候变化剧烈,自然灾害持续增加,城市抗打击能力差,只要断水断电城市就不能正常运转。为增强城市对自然灾害的抗打击能力,必须得提高乡村的供给保障能力。乡村振兴不是国家实施几个大项目就能解决的,乡村振兴需要全社会的人特别是城市居民的支持和参与。因此我们提出“藏粮于民与乡村振兴的民间计划”,呼吁和号召城乡居民利用各自的渠道根据自家的具体情况与农民签订互帮协议,即城市居民每年向农村居民提供可以购买够自家一年口粮的资金,在受灾年份农村居民为城市居民提供粮食。如果没有发生自然灾害,就让农村居民来年把陈粮用来养鸡、养鸭或者喂猪或者酿酒等,同时提供一些农副产品给城市居民。新年继续提供资金储备新粮食,往复循环,藏粮于民。乡村振兴需要全国人民一起参与,这样不但可以预防将来的重大自然灾害,粮食等物价上涨,还能让城市居民每年吃到放心的农副产品,对城市居民并没有损失。这样变相支持了乡村振兴,也保障自家的基本口粮,最重要的是预防大的自然灾害和国际粮价浮动,同时盘活了农村经济,打通了农副产品的流通渠道,为国家发展和乡村振兴做出了自己的贡献。
注:本文引自:毛克彪等,乡村振兴战略视阈下极端气候灾害与藏粮于民计划分析及展望,农业展望,2019(8)。(请大家积极宣传,为应对极端灾害和保障粮食安全,推动“藏粮于民与乡村振兴民间计划”成为我国的一项基本国策)
参考文献
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作者简介:
毛克彪,博导,研究员/教授,中国农科院农业资源与农业区划研究所(北京100081)。主要从事农业大数据和农业遥感等方面的研究,发表论文 130 余篇(第一作者 70 余篇),SCI/EI 80余篇,个人专著 2 部,获得发明专利授权 10 余项,软件专利 18 项。主持和参与完成的国家级课题近 20 项,中国农业科院资划所优秀青年一级人才。以第一人获得茅以升科技奖-北京市青年科技奖 1 项、中国产学研促进奖 1 项、中国农业科学院青年科技创新奖 1 项、中国农业科学院建院 60 周年卓越奉献奖 1 项、中国农业资源与区划科技进步一等奖1项;作为参与人获得国家科技进步二等奖 2 项、神农中华科技进步奖 1 项。2016 年被授予“全国优秀科技工作者”称号, 以表彰他在农业气象灾害参数和提出新的气象变化模型理论思想等取得的一系列卓著成绩:(1)在晴空条件下,通过利用近红外波段估算大气水汽含量,克服了以往算法需要从气象站点获得水汽的困难,提出了地表温度和发射率分步反演的新劈窗算法,简化了反演过程,提高了反演精度;针对多热红外波段数据,通过建立邻近波段发射率之间的关系,克服方程不足的困难,提出了同时反演地表温度和发射率的多波段反演算法,通过利用深度学习神经网络与辐射传输方程结合解决了地表温度和发射率反演及分离的难题,大大提高了反演精度和算法适用性;(2)首次提出利用先验知识和人工智能方法直接从遥感数据大面积估算近地表空气温度反演方法,提高了空气温度反演的精度和时效性;(3)通过利用同极化不同频率微波指数克服粗糙度的影响,建立了标准极化微波指数模型,提高了土壤水分反演精度;发明了一套利用 GPS 地面反射信号估算土壤水分的仪器和方法,填补了国内地面高空估算大面积土壤水分微波仪器的空白;提出利用卡曼滤波迭代优化方法估算窄波段、宽波段发射率及大气水汽含量,提高了反演精度;(4)提出了基于深度学习的全天候的被动微波数据的地表温度反演方法,解决了有云情况下热红外无法准确反演地表温度的难题;(5)通过对全球数据分析发现近年来大气水汽呈减少趋势,发现全球北高纬植被和水汽同时增加,赤道地区植被和水汽同时减少,从而首次得出全球水汽分布对植被大时空分布方面是起主要决定性作用因素之一的结论;(6)通过对全球温度,二氧化碳,植被和水汽数据分析首次提出地球温度变化是由地球在太阳系中的轨道能级位置决定的理论;地球上生态系统(植被物种分布)大的时空分布受大气水汽时空分布影响很大,同时也是由天体运行轨道位置决定的结论;并在此基础上提出了建立以开普勒定律和万有引力定律以及广义相对论为基础的全球气候变化和生态系统理论思想。
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