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北方干旱,南方暴雨,地球进入极端天气时代了吗?
   https://www.fubuwang.com 2024-01-11 23:55:25 来源:网络
核心提示:不是,2022年的天气分布上,确实又上演了北方干旱、南方暴雨的局面,尤其是南方暴雨似乎有愈演愈烈之势,很多人难免发出感叹:“地球已经进入到了极端天气时代”,其实这种感叹有点夸张。地球气候变得越来越难以琢磨不假,但还远远达不到“极端”的程度,

不是,2022年的天气分布上,确实又上演了北方干旱、南方暴雨的局面,尤其是南方暴雨似乎有愈演愈烈之势,很多人难免发出感叹:“地球已经进入到了极端天气时代”,其实这种感叹有点夸张。地球气候变得越来越难以琢磨不假,但还远远达不到“极端”的程度,甚至用在这里的概念都有点不正确。

先强调一下天气与气候的概念,气候区别于天气,更为准确地讲气候是指特定地区的天气的长期模式。天气单位可以是小时到小时、一天到一天、一个月到一个月,也可以一年到一年。所以,同一个地区,一年当中可能会出现多种不同的天气模式,其中持续时间最长的那个天气就是气候,所以仅凭借某一个时间段的持续暴雨,根本不能轻易判定为“时代”。举一个很简单的例子,沙漠地区降雨很少,长时间处于干燥气候,虽然某个特定的时间段也会出现降雨,甚至降雨能持续一个周,但我们不会因为持续一周的下雨,就将沙漠定性为进入了“湿润时代”。

在过去的十年中,人们对历史上全球变暖与个别极端气候事件之间,可能存在的联系越来越感兴趣,这种兴趣基于科学和实践动机。首先,极端天气是对自然和人类系统造成严重压力的基础,因此,了解历史变暖对极端事件的影响,对于检测气候变化影响至关重要。其次,极端事件的频率或强度趋势正在增加,这可能导致未来全球范围内,出现前所未有的事件。但还是那句话,地球气候轻易不会改变,短暂的极端天气变化,并不能代表进入到了“极端时代”。最主要的原因是:地球气候轻易不会改变,温室气体排放也只是很微小的变化,具体如下。

地球气候的周期性变化,发生在多个时间尺度上,从几十年到几百年、几千年和几万年。每个尺度的周期是由多种物理机制引起的。任何特定时期的气候,都是所有这些嵌套机制和循环共同运作的表现。万年气候周期,主要的冰期(冷)和间冰期(暖)是由地球绕太阳轨道的变化引发的,称为米兰科维奇周期。这些周期在10000-100000 年的周期上,以不同的强度发生。轨道变化随时间缓慢发生,影响不同季节在地球表面接收太阳辐射的位置。就其本身而言,太阳辐射分布的这些变化,还不足以引起大的温度变化。然而,它们可以启动强大的反馈机制,放大由米兰科维奇循环引起的轻微变暖或变冷效应。

其中一种反馈是通过全局表面反射率(也称为反照率)的变化引起的。即使在北纬稍微增加太阳辐射也会增加冰融化。由于冰层的流失,明亮的白色冰层表面反射的阳光减少了,地球吸收了更多的阳光,从而增加了整体变暖。第二种反馈机制涉及大气温室气体浓度,例如二氧化碳。地球轨道变化引发的轻微变暖使海洋变暖,从而使它们能够释放二氧化碳。正如我们所见,大气中更多的二氧化碳会导致更多的变暖,从而产生放大效应(Hansen 2003)。大气 CO 中的不同反馈2 浓度可能滞后于轨道变化引起的变暖或变冷多达 1000 年。通过这种方式,开始时轨道的微小变化,可以产生过去 80 万年的冰期和间冰期循环,当前气候变化的一个主要问题是,类似的反馈机制将在现代造成“失控”的变暖效应,这种效应极难停止或逆转。

世纪尺度的气候周期,除了万年冰期和间冰期循环外,还有较短的冷暖循环,发生在大约200到1500年的时间尺度上。导致这些循环的机制尚不完全清楚,但被认为是由太阳的变化以及海洋环流模式等几个相应的变化驱动的。比如中世纪欧洲温暖期(公元 900-1300 年)和明清小冰河期(公元 1450 年--1900 年),就是一个周期中暖冷阶段的例子。甚至其中一些周期,例如中世纪欧洲暖期,可能还是区域性的,不一定能反映全球平均水平的巨大变化。综上所述,地球没有极端天气时代一说,且当下人为的气候变暖也根本影响不了地球所处太阳系的气候周期,与整个宇宙相比,人类行为其实非常渺小。

46亿年来地球气候如何在变

全球变暖的原因很多,概括以后有以下几点:

1.人口剧增因素

近年来人口的剧增是导致全球变暖的主要因素之一。同时,这也严重地危肋着自然生态环境间的平衡。这样多的人口,每年仅自身排放的二氧化碳就将是一惊人的数字,其结果就将直接导制大气中二氧化碳的含量不断地增加,这样形成的二氧化碳“温室效应”将直接影响着地球表面气候变化。

2.大气环境污染因素

目前,环境污染的日趋严重已构成一全球性重大问题,同时也是导致全球变暖的主要因素之一。现在,关于全球气候变化的研究已经明确指出了自上个世纪末起地球表面的温度就已经开始上升。

3.海洋生态环境恶化因素

目前,海平面的变化是呈不断地上升趋势,根据有关专家的预测到下个世纪中叶,海平面可能升高50cm。如不采取及对措施,将直接导致淡水资源的破坏和污染等不良后果。另外,陆地活动场所产生的大量有毒性化学废料和固体废物等不断地排入海洋;发生在海水中的重大泄(漏)油事件等以及由人类活动而引发的沿海地区生态环境的破坏等都是导致海水生态环境遭破坏的主要因素。

4.土地遭侵蚀、沙化等破坏因素

5.森林资源锐减因素

在世界范围内,由于受自然或人为的因素而造成森林面积正在大幅度地锐减。

6.酸雨危害因素

酸雨给生态环境所带来的影响已越来越受到全世界的关注。酸雨能毁坏森林,酸化湖泊,危及生物等。目前,世界上酸雨多集中在欧洲和北美洲,多数酸雨发生在发达国家,一些发展中国家,酸雨也在迅速发生、发展。

7.物种加速绝灭因素

地球上的生物是人类的一项宝贵资源,而生物的多样性是人类赖以生存和发展的基础。但是目前地球上的生物物种正在以前所未有的速度消失。

8.水污染因素

据全球环境监测系统水质监测项目表明,全球大约有10%的监测河水受到污染,本世纪以来,人类的用水量正在急剧地增加,同时水污染规模也正在不断地扩大,这就形成了新鲜淡水的供与需的一对矛盾。由此可见,水污染的处理将是非常地迫切和重要。

9.有毒废料污染因素

不断增长的有毒化学品不仅对人类的生存构成严重的威胁,而且对地球表面的生态环境也将带来危害。全球升温的后果

据新华社电美国世界观察研究所的研究人员近期警告说,全球气候升温将致全球农业减产,或许在下个世纪出现食品匮乏的局面。研究人员在分析联合国和美国国立科学院发布的信息以及世界稻米市场趋势后得出了这一看法。

世界观察研究认为,全球气候升温和地下水水位下降将成为全球粮食供应紧张的直接诱因,全球稻米价格上涨趋势体现了这一点。

全球升温还会造成海平面升高,沿海地区会被淹没,以前所说的大西洲就是这样被淹没的。

美国政府发布的统计数字显示,即使是在去年全球粮食大丰收、小麦和玉米价格下降的情况下,稻米价格依然上涨了30%,达到每吨260美元。

美国国立科学院去年发表的一份研究报告显示,水稻生长季节气温异常上升将使收成减少。另外,全球许多地区出现地下水水位下降、水井枯竭问题,也将对粮食产量构成影响。

为什么地球的天气越来越热

地球最显而易见的「变」谁都可以感觉到,赵丰说,它就是有热有冷的气候。环绕我们的海洋和洋流是影响气候最重要的因素,例如北半球两大洋流黑潮、墨西哥湾流影响了大地区的天气。赵丰举例,俄罗斯的西伯利亚和欧洲大陆纬度相差不多,但前者冷到难以住人、后者却能孕育出昌明文化,正因为墨西哥湾流经过北大西洋,让欧洲比西伯利亚温暖许多。

我们熟知的太平洋区的「台风」(typhoon)就是短时间、小地区内气候的强烈变化。赵丰说,台风在美洲叫「飓风」(hurricane),在印度洋叫「气旋」(cyclone),随著发生地而有不同的名称,2008年5月造成缅甸重灾的Nargis就是一个「超强气旋」。地球上台风最多的地区在西太平洋到东亚一带,但赵丰认为,台湾就是靠著台风的强降雨带来主要用水,他开玩笑说「千万不要想办法消灭台风,拜托。」

以长时间气候来看,由其他行星影响,造成的天文「米兰克维兹循环」(Milankovich cycles)可以解释,为什麼地球有冰河期、也有和现在一样较高温度的「间冰期」的大型变化。这些几万年的冰河期循环,也让我们的海平面升降幅度达到上百多公尺,是原始人类迁徙的一大决定因素。赵丰指出,在人类文化历史的短短时期里,又有大暖期、小冰河期等变动,影响人类生活。

温室发烧 地球生病了

全球暖化是近年来的重大议题。温室气体造成温室效应,也让海平面上升。近年全球海平面平均每年上升0.3公分,赵丰把它比喻成发烧时体温升高0.5度,「0.5度」、「0.3公分」看起来没什麼,「但就代表你(地球)生病了。」赵丰说,比起中古世纪,现今大气中温室气体二氧化碳增加了许多,估计连带让气温上升了摄氏2度左右!

四亿年前 一天22小时

另一个地球有趣的「变」是自转速度。其实地球自转一圈不是刚好24小时,而是稍快或稍慢一点点。长期而言,因为地球表面海底凹凸不平,潮汐移动时产生「潮汐摩擦力」,减慢地球自转,於是每天的时间都渐渐长一点点。为确保真实世界与人类时间不会超过0.5秒,在有需要的情况下,「国际地球自转司」会公布在某些年的6月或12月最后一天加上正或负1秒的「闰秒」(leap second)。根据古化石推算,在4亿年前,1天只有22小时左右。

地球长时间的「变」还有地磁的位置和强度,赵丰表示,百年来两个磁极漂移了上千公里、磁双极强度减弱5至10%;如果考虑的时间更长,地球磁场可能已经有超过上千次的「反转」纪录。赵丰猜测,中国「山海经」里提到出没在极远北方的「烛龙」,很可能就是描述著地磁变化过程中,渐渐跟著移动的极光。

极端天气在宇宙中存在吗?会对地球造成哪些影响?

地球离太阳的距离基本上没什么变化,即使地球公转轨道的近日点和远日点,对地球气温影响也不大。

影响天气越来越热,主要是由于工业废气、生活废气中的二氧化碳、二氧化硫、氟气等的增加引起的大气温室效应致使地球气温升高的原因。

地球天气变化:刮风下雨、酷暑寒霜。

宇宙天气变化:辐射四起、束束高能。

宇宙不但有天气变化,并且时刻都在发生着,就像地球上的小雨或暴雨,宇宙天气也有强度之分。但宇宙中不可能真的下一场雨,宇宙中最大的“天气”变化就是——辐射。或许我们应该地球周围的天气变化为“太阳系天气”,因为地球周围的绝大多数宇宙天气,都是太阳发出的高能辐射导致的。

高能辐射导致宇宙天气

太阳虽然一直温暖着地球,甚至在它的帮助下孕育出世间万物。但太阳也没有想象中的那样温和,它也可能随机爆发出高能辐射。太阳的高温会让原子分裂为电子和原子核,以离子的形态相互流动,并持续受到太阳磁场的影响。这样的影响方式与太阳对行星的引力作用相似,却又不太相同。

磁场的磁性来源于电流,而电流是电子的运动。在太阳里,带电的质子和电子在流动的状态下形成磁场,而磁场紧接着又会影响粒子的运动。这样的活动方式让太阳自身形成了一个封闭的环境,最终导致太阳磁场长期保持着活跃状态。但太阳磁场中又存在大量能量,并在任何时间都在向太阳系中释放,这样就产生了宇宙天气。

太阳系中的各类天气对地球的影响

虽然太阳会产出高能辐射,但这些能量也并非时刻稳定。随着太阳内部离子的流动方向发生偏折,磁场也在时刻发生着变化,这样就会产生积累了大量能量的磁场角。当磁场角中的能量累积过多时,它就会发生断裂,多余的能量就会被释放到太阳系各地,这就是太阳风。类似的宇宙天气还有很多,太阳耀斑也是其中之一。

太阳风暴一般会以光速前进,连带太阳风中的质子形成超高速的太阳质子风暴。另外还有日冕爆发,该现象发生时,会从太阳中剥夺超过数亿的离子,并且还会以每小时900万公里的速度在宇宙中横行。当然,这些宇宙天气时常会撞上地球,地表虽然不会出现任何影响,但却可以损坏近地卫星和无线电通讯系统。

值得注意的是,日冕时抛出的带电粒子会被地球磁场影响,能量会分流到地球的南北极,这些高能粒子被大气吸收后,就会产生美丽的极光。如果仅从对地球的影响角度考虑,那宇宙天气和地球上的天气一样,大多数情况下的影响都不大。

剩下的“极端天气”却更加危险,比如号称“毁灭一切”的伽马射线暴,如果地球不幸遇到一束来自宇宙深处的伽马射线暴,也逃脱不了被洞穿的命运。

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