地球科學系(含 海洋環境科技研究所)

Permanent URI for this communityhttp://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/59

本系設立的宗旨,首在養成學生具備地球科學五大學術領域–地質學、大氣科學、海洋科學、天文學和地球物理–充分之本職學能;本系的教育目標,則首重致力培養有志從事地球科學之專精人才,以培育優秀之地球科學研究人才和實務工作的專業人才為主軸,並以培養優良的中學地球科學師資為輔。特別是在國內各地球科學相關系所中,本系是唯一同時涵蓋五大地球科學研究領域,並擁有師範大學在科學教育專業基礎的高等學術機構,此為本系之特色。若志在從事中等學校地科教學,本系亦可提供地科教學知能和教育專業知識,充分培育健全之地球科學師資。

在課程上,為營造更優質的學習與研究環境,本系已適度調整原以師資培育目標為主的舊有課程架構,整合各地球科學次領域之基礎課程,降低本系必、選修課程之比例,大幅減少各次領域之必修課程學分,以增加學生在各次領域課程選修之自由度及彈性,進而充分落實各次領域之專業進階課程。此外本系並積極鼓勵學生,實際參與實驗、撰寫論文、從事專題計畫研究等,以豐富其研究經驗,訓練學生使其具備獨立研究之精神與能力。經由選修本系提供之更多進階專業課程,進而厚植學生之理論基礎、充實其專業背景,並強化其選定目標次領域之學術養成和專業訓練;連同充足的研究經驗,本系學生的未來發展,將更具時代性與面對挑戰時的競爭力,進一步達到「博而精、廣而深」的終極目標。近來本系更積極增聘優秀外籍專任師資,以全英語教學方式授課,期能增加學生之國際觀與國際競爭力。

本系在碩、博士班研究所的教育上,採一系多所之架構,除地球科學研究所外,還包括海洋環境科技研究所。本系研究所的研究重點與發展方向,首在地球科學各領域之深耕與研究發展,並加強各次領域間之跨學門合作,以進一步提升本系之學術研究及國際化,並為本系學生的訓練和學習,提供全面全方位的考量,以訓練學生從容面對多變的世界,因應未來的挑戰。

Browse

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    How much of Typhoon Morakot’s extreme rainfall is attributable to anthropogenic climate change?
    (International Journal of Climatology, 2019-06-30) Wang, Chung-Chieh; Tseng, Li-Shan; Huang, Chien-Chang; Lo, Shih-How; Chen, Cheng-Ta; Chuang, Pi-Yu; Su, Nan-Chou; Tsuboki, K.
    Typhoon Morakot (2009), which made landfall in Taiwan during August 7–9, 2009, produced the highest rainfall and became the deadliest typhoon ever recorded in Taiwan since 1958. To assess the role of anthropogenic climate change in the typhoon‐related torrent, we compare the water budget between a pair of cloud‐resolving sensitivity experiments. The pair consists of a control simulation that reproduces Typhoon Morakot (2009) in current climate and a sensitivity simulation in which the same storm is placed in a slightly different climate background where the late 20th century anthropogenic climate change signal is removed. The anthropogenic signal is estimated with the CMIP5 experiments of 18 models for the period of 1985–2005, during which the global warming trend is discernible. In climate states that differ merely by a 20‐year mean anthropogenic change, Morakot (2009) yields 3.4–3.6% more total rainfall in the control experiment than its sensitivity counterpart within a radius of 300–500 km from the storm centre. Water budget analysis indicates that the increase in typhoon rainfall is mainly resulted from the enhanced convergence of vapour flux. The enhancement is, in turn, contributed by the increased tropospheric moisture due to global warming and, to a lesser extent, by a more active secondary circulation in the storm that is associated with the anthropogenic climate change.
  • Item
    雲解析模式對臺灣梅雨季豪大雨定量降水預報技術之評估研究
    (2015) 莊璧瑜; Chuang, Pi-Yu
    本論文為探討雲解析模式對臺灣梅雨季豪大雨的定量降水預報技術。在2005年之前的梅雨季12-h定量降水預報技術評估中,其結果表示,模式對小雨雨量門檻的預報技術較有掌握,而對中雨及大雨雨量門檻的預報技術不佳(ETS介於0.05~0.15)。 本論文依降雨事件的雨勢規模之不同,將其設計成七個組別,並使用五種技術得分(TS、BS、POD、FAR及OR)和設定13個雨量門檻(0.05、2.5、10、25、50、75、100、130、160、200、250、350及500 mm),評估2012~2014年臺灣梅雨季各組的三天24-h定量降水預報技術,而2.5 km和5 km網格間距的模式預報技術之評估結果較過去十年為佳。 針對不同雨量門檻累計的所有項目(hit、false alarm、miss及correct negative)之總雨量站數後,再計算設計組別的技術得分,由評估結果知,在各雨量門檻,模式對雨勢規模較大的降雨事件之預報技術較雨勢規模較小者為佳,即「當降雨事件的雨勢規模越大時,模式的定量降水預報技術越佳。」且在中高雨量門檻(50~500 mm),模式對規模大的降雨事件之預報技術也較佳,即對可能成災的豪大雨事件預報技術較佳。 本論文另比較2.5 km和5 km網格間距的模式預報技術,其結果表示,當模式解析度提高時,對雨勢規模較大的降雨事件有較佳的預報技術,尤其是在中高雨量門檻(50~500 mm)。同時,在規模大的豪大雨預報不足方面,2.5 km較5 km網格間距的模式預報有所改善,且隨模式預報時間拉長,預報技術降低的速率也較慢。因此,「當模式的解析度提高時,模式對規模大的豪大雨事件之定量降水預報技術較佳。」