变暖速度远高于全球平均极地“火气大”成因复杂

  近年来,不同科研团队对于北极放大效应提出诸多不同观点。例如北极云量和水汽增加导致更多长波辐射反射回海面或冰面;中纬度通过波动和大气环流向北极输送更多热量和水汽;海洋变暖向极地输送更多热量,导致海冰融化;极地臭氧的损耗可能推动了北极气温的极端升高等。

  当前,全球气候变暖屡屡引起人们的讨论。由于人们焚烧石油、煤炭等化石燃料,砍伐森林并将其焚烧等行为,二氧化碳等大量温室气体产生,这些温室气体对来自太阳辐射的可见光具有高度透过性,对地球发射出来的长波辐射具有高度吸收性,能强烈吸收地面辐射中的红外线,导致地球温度上升。

  而在全球气候变暖的大背景下,北极的气温增速跟全球其他大部分地区比起来,似乎显得更加“脱缰”:

  近年来,北极地区频繁出现高温异常现象。如2018年7月30日,位于北极圈以内250公里的挪威城市巴纳克出现了32℃的高温;2019年7月4日,美国国家气象局发布数据,显示阿拉斯加州的安克雷奇国际机场气温达到32℃,打破50年的高温纪录;2020年6月20日,西伯利亚维尔霍扬斯克监测到38℃高温,创北极地区新的高温纪录。有研究显示,2015年12月至2016年2月,北极地表温度较上次最暖纪录(2011—2012年冬季)高出0.7℃,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)数据报告显示2018年10月到2019年9月北极的平均气温再次升高1.9℃。

  近期,甚至有气候科学团队报告称,北极变暖的速度是全球平均速度的4倍。这一说法是否属实?造成北极增温高于全球平均速度的原因又是什么?

  北极放大效应让北极加速变热

  以往研究表明,几十年来,北极增温幅度高达1.2℃/10年,是全球地表气温增暖最剧烈的地区,其增温幅度是全球平均增温幅度的2倍以上,这种现象被称为北极的放大效应。

  北极在气候系统中发挥着重要的调制作用。而随着全球碳排放量增加,全球变暖效应显著,北极海冰急剧消融,海冰密集度、范围、厚度降低,且具有从多年冻冰向季节性海冰转换的趋势,进而引发一系列气候变化。

  正因如此,北极的放大效应备受瞩目,世界各国和气象组织,都对北极气温的变化高度关注。

  为什么会有北极放大?近年来,不同科研团队提出诸多不同观点。例如北极云量和水汽增加导致更多长波辐射反射回海面或冰面;中纬度通过波动和大气环流向北极输送更多热量和水汽;海洋变暖向极地输送更多热量,导致海冰融化;极地臭氧的损耗可能推动了北极气温的极端升高等。

  “北极放大的驱动机制十分复杂。”甘肃省气候资源及防灾减灾重点实验室主任、教授王海澄说,已有的研究表明,在局地因素方面,主要受到海冰反照率反馈、云和水汽反馈、大气温度的普朗克反馈等影响。而在北极以外的热输送方面,包括海洋环流的向极热输送,大西洋和太平洋海温的调制等。另外,有人也提出,北极环北冰洋陆地区域植被返青期提前、生长季延长以及植被绿度提高等变化,同样会对北极升温形成反馈作用。

  关于对北极放大效应成因的解释,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室研究员陈金雷最认可的是“北极内部正反馈过程”。

  陈金雷说,北极地区的下垫面主要是海洋、海冰,冰的反照率为30%—70%,水的反照率只有20%—30%,冰比水的反照率大很多。受全球变暖影响,海冰厚度和覆盖面积减小,导致海洋吸收太阳辐射能增加,海水变暖又进一步加剧海冰的融化。越来越多的开阔海面对大气也产生了加热作用。

  温度测定并不简单

  对于北极气温增速大于全球平均,科学家们已经达成了共识,但这一结论是如何产生的?气温测定具体以哪里的温度为准?

  对于温度的测定,全球已建立较为密集的地面气象观测站、高空气象观测站网等。世界气象组织《全球观测系统指南》中规定,观测场地所处环境应具有典型的物理、化学和地理特点。观测场地也应满足《地面气象观测规范》。“例如,应将气象观测仪场地选在远离建筑物和树木的开放区域,从建筑物和树木丛到观测区域的距离至少应分别为该建筑物或树木自身高度的10倍和20倍。除岸基观测以外,观测点与水体的距离应该在100米以上。因此,一个观测站点应该代表的是一个较大范围内的温度平均值。”王海澄说。

  陈金雷分析,在新发布的报告中,研究人员认为北极变暖速度是其他地区的4倍,是基于几个原因。首先是其对北极区域的界定不同。以往研究中将北纬60度以北作为北极,而此次研究中,研究者认为应该严格按照北极圈,即北纬66.6度来划定北极范围。这样划分理论上会使得放大的倍数增大。

  时间跨度较大也是报告得出这一结论的原因之一。陈金雷认为,用于计算变暖的时间跨度很重要,新的报告选择了过去30年进行研究,但过去30年是全球变暖最显著的阶段。

  “还有一个原因是大家所用的各种资料不统

  一。”陈金雷说,要测定气温,观测当然是最准确的,但全球没有那么密集的观测网,所以大家一般使用的是再分析资料和遥感资料,不同机构发布的资料种类很多、时空分辨率不同,所以最终结果也不一致。

  “这一结论尚未在学界达成共识。”陈金雷认为,北极变暖较之全球平均的速度,目前公认的数据是2—3倍,2021年北极理事会北极监测与评估工作组(AMAP)的报告中,这一数据是3倍。

  极地加速变热影响不容小觑

  同样是极地的南极是否存在南极放大效应?

  “研究表明,南极地区也出现了气温升高的现象。”王海澄说,但研究认为,南极地表在西南极呈现快速增暖的现象,而东南极在南半球夏、秋季呈现降温趋势。有学者的分析表明,1989—2018年间,南极地区的地表气温上升了1.8℃,是全球其他地区增温的3倍。许多研究表明南极温度变化与热带海温有关,热带地区西太平洋的海洋温度变化对南极变暖有很大影响,大气环流变化会使更多的温暖空气输送到南极大陆。从这个角度看,南极变暖也有和北极放大效应类似的表现。

  无论是近日研究团队认为的北极变暖速度是其他地区4倍,还是学界公认的2—3倍,极地变暖都无疑将给地球和人类带来复杂、潜在的影响。

  陈金雷说,对于北极本地来说,一方面在海冰消融影响下,北极航道有望开通,从而会大大缩减东北亚至欧洲和北美的距离,同时有助于北极本地资源的开发利用。但是对于当地生物环境,极地加速变暖会造成不利影响,如需要在海冰上繁殖、休息的北极熊将没有立足之地。

  海冰消融还会导致全球海平面上升,这个过程中释放的淡水通过大洋环流汇入大西洋,会改变这些海域的盐度,进一步对天气气候、渔业等带来影响。北极和邻近地区因此易出现极端天气气候事件,包括高温事件以及强降水、暴风雪等其他极端低温事件。陈金雷举例,如去年寒流袭击美国德克萨斯州,2008年我国南方的冻雨等都是北极变暖造成的。

  王海澄强调,研究也表明,近年来冬季极寒天气频发与极地增暖作用有明显的相关性。极地温度的变化还改变了大气环流,对沙尘和雾霾的输送方向产生了重要影响。需要进一步确认的问题还包括极地变暖对海上风暴、夏季酷热、秋季降水等产生的影响等。

  来源:科技日报

【拉尼娜来袭 今年会是冷冬吗?】#黑龙江迎大暴雪# 不少小伙伴的“双11”快递还没到货,一股“全能型”冷空气已登场,为黑龙江省大部地区带来雨雪、大风和降温天气。9日清晨,“最冷小镇”大兴安岭呼中区白山景区自动站测得最低气温跌至-24.8℃,整个黑龙江随之仿佛“一夜入冬”。

据国家气候中心发布的消息,今年7月以来,赤道中东太平洋海温持续下降,10月进入拉尼娜状态,并于冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。目前,美国国家气象局下属气候预报中心数据显示,赤道中东太平洋海温偏低,已经形成拉尼娜现象。根据气候统计,通常出现拉尼娜事件时,我国冬季偏冷的概率较大。

拉尼娜现象会对黑龙江省气候带来哪些影响?这个冬天,黑龙江省会再次遭遇冷冬吗?冷冬和暖冬的标准如何界定?11月8日,黑龙江省气候中心高级工程师李永生对此进行了专业解读。

拉尼娜影响冬季偏冷概率大

“事实上,拉尼娜现象的出现与冷冬并不能划等号。拉尼娜现象对今冬黑龙江省气温的影响,目前还不能确定。”李永生告诉记者,一段时间气候变化,是大气、海洋、陆面、冰雪等各圈层相互作用的结果。而影响冬季气候的因子比较复杂,除了要考虑热带海温的因素,还要看北极海冰的变化、欧亚大陆积雪的多少等因素。

据统计,20世纪80年代以后发展成秋季拉尼娜事件8次,其中黑龙江有6次冬季气温是偏低的,有2次偏高(出现在1995年和2007年)。进入21世纪后(2000年至2020年)发展成秋季拉尼娜事件6次,其中黑龙江省有5次冬季气温偏低(出现在2000年、2010年、2011年、2017年和2020年),1次偏高(出现在2007年)。

李永生进一步解释说,拉尼娜事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常出现大范围偏冷,且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。拉尼娜现象出现后,只是意味着冬季偏冷的概率比较大。即使是气温偏低的年份,平均温度低1℃左右,并不是百姓想象中那样波动大。

判断冷冬、暖冬有专业标准

李永生表示,判断一个地方的冬天是“冷冬”还是“暖冬”,要在过程结束后进行综合评价,即通过对12月至次年2月的气温数据进行统计分析,才能得出结论。

那么依照什么来判断,这一年的冬天是冷还是暖呢?李永生介绍,气候部门以某年某一区域整个冬季(12月到次年2月)的平均气温是高于或者低于常年值0.5℃来判断,高于常年值0.5℃就是暖冬,低于常年值0.5℃就是冷冬。

“常年”即“过去的30年”,常年值也就是近30年的平均值。今年按照规定,起用1991年至2020年30年平均值作为常年值,此前沿用的是1981至2010年的气候平均值。

李永生还说,冷冬还是暖冬说的是冬季平均气温,是整个冬季气温的主基调,公众不能凭眼前的冷暖来对整个冬天下冷冬或暖冬的论断。冷冬出现小阳春天气也是正常的。

全球变暖 冬季更需关注极端天气

李永生介绍,统计数据显示:1991至2020年这30年,黑龙江省冬季平均温度为-17.4℃,降水量平均值为17.7mm。在全球气候变化大背景下,黑龙江气候变暖、降水量趋向于偏多。其中,1991年至2020年30年降水量比上一个30年平均值多出1.2mm。

黑龙江省气象局2020年春播期新闻发布会上,气象专家曾表示,据分析,1961年~2019年,黑龙江省年平均气温总体呈上升趋势,平均每10年升高0.34℃。同时,气温有周期性波动。

李永生说,在全球变暖的大背景下,近年来全球极端天气事件频繁发生。黑龙江省最近10年以来,冬季极端天气增多,以暴雪和强降温为主。

“全球变暖,冬季更需要关注极端天气。”他表示,应该全社会携手,通过防灾减灾科普宣传,提高公众防灾减灾意识和避险能力。

预计今冬黑龙江气温偏低 强降温频次多 发生局地雪灾可能性大

记者从黑龙江省气候中心获悉,预计黑龙江省今年冬季(12月至2022年2月)降水较常年同期偏多,其中东部地区偏多2-5成,其他地区偏多0-2成。今年冬季黑龙江气温总体较常年偏低,季节内冷暖波动大,发生阶段性极端强降温事件的可能性大。其中,主要气象灾害或为局地雪灾和强降温。

黑龙江省气候中心建议,预计今年冬季降水偏多,会对交通运输、电力等带来不利影响,请相关部门及早采取应对措施。预计今年冬季冷空气活动将较为频繁、气温波动大,可能给心脑血管疾病、呼吸道疾病以及新冠疫情防控工作带来不利影响。

李永生特别提醒公众,气候预测有很大的不确定性,影响黑龙江省冬季气候因子比较复杂,下一步黑龙江省气候中心将继续跟踪分析相关因子,及时向社会公布最新预报结果。

黑龙江省气象局相关负责人提醒,公众在使用气象信息指导生产生活时,要选择来自气象部门和主流媒体的信息,并做到不信谣、不传谣。 (龙头新闻)

调酒记录11
迈泰(Mai Tai)指的是来自加勒比海的一种饮料,这种鸡尾酒即使在热带气候中,也能带来一丝清凉。由于猫王的电影Blue Hawaii中被当作道具使用,因此流传于世。。该款鸡尾酒是由白色兰姆酒、棕色朗姆酒和柠檬汁、柳橙汁、凤梨汁等调制而成。这种鸡尾酒即使在热带气候中,也能带来一丝清凉。Mai-Tai是当地的一种语言,意思是远离这个世界,出神入化,你只消喝一口,便会深刻地体会到。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • Yeah 鴨 センター 長男 マルチャン モモ 特Woke up I’m loving my borいつも先に、自分に気づくじわってきたスピード、惚気けているロ
  • “慎独”是一付铠甲,可帮我们抵御各种各样的诱惑,防范各种各样的“糖弹”;“慎独”是一盏明灯,可帮我们照亮前行之路,明辨是非曲直;“慎独”是一剂良药,可使我们
  • 蛙趣啊 尴了个大尬 和对象打电话谈到惊喜和浪漫 然后扯到生日礼物(也不知道怎么扯到这些话题上来的)然后我又开始“先发制人” 埋怨对象不用心 连小事都做不好 连小
  • “因为有爱一对新人才能携手今生;因为有爱才有祝福和祈愿;因为有爱婚礼上的每个道具也都有了灵动……其实一场婚礼就是爱的集合与见证。新娘的这句充满幸福感的话语,道出
  • 2010年广发证券率先在业内提出“经纪业务向财富管理转型”的思路,并于同年在国内券商中率先成立财富管理中心,为国内居民庞大的储蓄资产探寻更加多元化的投资路径。同
  • 可以说数据、或是谁的认可)若你能做到以终为始,有的放矢,你也就能在心中盘算好,什么事必须做,什么事情对你来说没那么重要。(先在心中盘算一次)2.有的放矢以我现在
  • 我们凡夫的心虽然在有为事相上造作、修行,但是当下就契合这句名号本身不生不灭的正觉理体,所以叫“全事即理”。只要我们称念这句南无阿弥陀佛,我们不用懂得什么是生灭,
  • ▪️歲歲平安 順風順水 生日快樂▪️第一次21岁 没什么经验 订了喜欢的草莓蛋糕 买了爱喝的奶茶 吃了爱吃的火锅 买了一束喜欢的花 祝我快乐 不止生日▪️无论多
  • #新时代文明实践#【今年第二季度#合肥这10家消费投诉最多#】9月2日,记者了解到,为构建消费维权的社会共治格局,营造安全放心舒心的消费环境,合肥市市场监管局公
  • 柳岩给大家推荐妈妈做的腊肉,没想到脑洞大开的大张伟听后,竟然夹了一片,放在了眼睛前,说:“还真的是,你看拿起来就像眼镜似的。于是柳岩就在节目中和大家一起分享:“
  • 勇夺联赛13冠的天津女排,从明天开始又站上了新的起点,但遗憾的是,王宝泉却有意将此作为终点,功成身退。当然,和去年十三战全胜,以睥睨群雄、无人能敌的姿态夺冠相比
  • 她的美早就超越了表面,她低调的那么有力量。就連一顆石頭,或更明顯的一朵花或一隻鳥,都能為你指出回歸神、回歸源頭、回歸你自己的道路。
  • #NMTS黄礼志##期待nmts回归# 【20220925黄礼志ins更新】오모, 하루종일 바빴어요. 너무 피곤해요. 내가 누군지 잊어버렸어요. 하하하
  • #封路通告# 按市区两级政府工作部署,现需进行赤峰市红山区城区雨污水分流排水建设,需要对长青街(昭乌达路-火花路)实行雨污水分流排水改造施工。特此通告 202
  • 和妹妹3月回来老家来安县开了一家温暖的小店谋生很辛苦但热爱就不一样啦每天都有在认真工作同时也在认真生活在家乡这座小县城有我爱的家人有爱我的家人和我热爱的事业不用
  • 我去过多次茨淮新河,后来,每次读到“在水一方”之类的句子,总觉得那水就是指茨淮新河,那个苦苦在水边翘首以待的女子,那个白了头的伊人,就是茨淮新河旁边村庄的女子。
  • 若是懂得,纵然繁华落尽,平淡归真,千帆过尽,阡陌疏离,那岁月最安稳的陪伴,便是是心里妥帖的安暖,心里若无悔,心怀多爱意,这便是谁都无法屏蔽的温暖与美好。走过的路
  • 在秋风飘起时拿起吉他弹洒脱,在夜光闪烁时端起酒杯咽下生活,想去草地骑马,想去乡间拾蛋垒窝,我想做好多好多平凡且快乐的事情,不去讨好谁,也不为了谁而成为谁,只做简
  • 3、好心境是自己创造的我们常常无法去改变别人的看法,能改变的恰恰只有我们自己。6、不要追逐世俗的荣誉终生寻找所谓别人认可的东西,会永远痛失自己的快乐和幸福。
  • 吕贵品的诗《吃错药》 身躯已经没有养份了头发一根一根地脱落最后全部凋谢只因吃了一粒白色药片 大脑已经没有思想了口水一滩一滩地流淌最后彻底昏聩只因喝了一碗黄色药汤