新研究:全球变暖令新西兰面临更多极端降雨和干旱

新研究:全球变暖令新西兰面临更多极端降雨和干旱 当地时间 7 月 3 日,新西兰研究人员公布的一项新研究显示,随着全球变暖,新西兰将面临更多极端降雨和极端干旱天气。该研究发表在英国期刊《环境研究快报》上。

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新西兰皇后镇因强降雨进入紧急状态

新西兰皇后镇因强降雨进入紧急状态 新西兰南岛多地近日因强降雨引发洪水和山体滑坡,著名旅游胜地皇后镇(Queenstown)星期五(9月22日)宣布进入为期七天的紧急状态。 综合外电报道,受强降雨影响,皇后镇从星期五起进入为期七天的地区紧急状态。 [Media] 皇后镇镇长勒维斯说,进入紧急状态使应急服务和部门得以动用资源和更多的权力来帮助受灾民众。 当地媒体报道,皇后镇目前已经有逾100人疏散,部分学校和幼儿园停课,多条公路因洪水和山体滑坡关闭。 以电影《魔戒》(Lord of the Ring)取景地而闻名的格莱诺基景区(Glenorchy)因湖水倒灌而临时交通中断。 [Media] 勒维斯透露,当局已经接获几起洪水和泥石流事件的通报,将继续与受灾民众保持联系。当局已经设立一个临时避难中心,安置那些无处可去的疏散民众。 新西兰国家水资源和大气研究所(NIWA)的数据显示,皇后镇经历了24年来“最潮湿的一天”,当地过去24小时的降雨量达87毫米。 新西兰气象部门此前预测,受全球厄尔尼诺现象影响,今年新西兰恐将遭遇更多极端天气。

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新研究:全球变暖致南极陨石迅速“消失”

新研究:全球变暖致南极陨石迅速“消失” 南极的地理环境使得陨石在这里形成“搁浅区”。在这些富含陨石的地点,深色的外表使它们很容易被人类探测发现。随着全球变暖,很多陨石,特别是金属含量高、导热系数高的陨石,在太阳辐射下变暖,陨石下方的冰融化,结果陨石下沉“消失”。一旦陨石进入冰盖,即使在较浅的深度,它们就难以再被人类找到。瑞士、比利时等国研究人员组成的团队利用人工智能、卫星观测和气候模型计算预测出,全球气温每升高十分之一摄氏度,南极平均就有近9000块陨石从冰盖表面“消失”。目前,持续变暖导致南极每年约5000块陨石“消失”,这个速度是南极陨石发现速度的约5倍。据估算,到2050年,南极大约30万至80万块陨石中的四分之一将由于冰川融化而“消失”。该研究结果发表在最新一期《自然·气候变化》杂志上。 ... PC版: 手机版:

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全球变暖背景下 干旱和半干旱地区的大气湿度并没有像预测的那样上升

全球变暖背景下 干旱和半干旱地区的大气湿度并没有像预测的那样上升 这项由美国国家科学基金会国家大气研究中心(NSF NCAR)领导的新研究的作者们还不清楚造成这种差异的原因。这项研究的第一作者、美国国家科学基金会 NCAR 科学家 Isla Simpson 说:"影响可能会很严重。这是一个全球性问题,从我们的气候模型结果来看,这是完全出乎意料的"。辛普森和她的合著者说,需要进行后续研究,以确定水汽没有增加的原因。原因可能是水汽没有像预计的那样从地球表面进入大气层,或者以意想不到的方式在大气层中循环。也有可能是一种完全不同的机制造成的。新的研究表明,虽然世界上潮湿地区的水蒸气正在增加,但在一年中最干旱的月份,水蒸气的增加却没有预期的多。这项研究发表在本周的《美国国家科学院院刊》上。 这项研究得到了美国国家科学基金会、国家海洋和大气管理局以及美国能源部的资助。研究报告由来自加州大学洛杉矶分校、加州大学圣巴巴拉分校、康奈尔大学、北极熊国际组织和哥伦比亚大学的科学家共同撰写。令人惊讶的发现气候科学的一个基本规律是,大气层变暖时可以容纳更多的水汽。这就是所谓的克劳修斯-克拉皮隆关系,也是气候模型一直预测大气中的水汽会随着地球变暖而增加的原因。但是,当辛普森在 2020 年为美国国家海洋和大气管理局撰写一份关于美国西南部气候变化的报告时,她意识到那里的大气干燥程度远远超出了根据气候模型模拟的预期。出于好奇,辛普森和她的合著者对全球大气层进行了研究,以确定水蒸气的增加是否与气候预测相符。研究小组利用了从 1980 年到 2020 年的多种观测资料。其中包括气象站网络,以及根据气象气球和卫星等观测数据估算湿度的数据集。科学家们惊讶地发现,干旱和半干旱地区的水汽总体上保持不变,而不是像根据克劳修斯-克拉皮隆关系预计的那样,每升温 1摄氏度(1.8华氏度),水汽就会增加近 7%。美国西南部地区的水汽实际上有所减少,该地区的降水量长期减少。作者在新论文中写道:"这与所有气候模型模拟相反,在气候模型模拟中,水汽上升的速度接近理论预期,甚至在干旱地区也是如此。鉴于水蒸气与野火、生态系统功能和极端温度之间的密切联系,必须解决这个问题,才能为世界干旱和半干旱地区提供可信的气候预测。"研究指出,这种情况正在导致水汽压力不足的增加,水汽压力不足是指大气中可容纳的水汽量与空气中实际存在的水汽量之间的差值。当水汽压力不足上升时,就会成为野火和生态系统压力的重要驱动因素。辛普森说:"我们可能会面临比西南等干旱和半干旱地区预测的更高的风险,西南地区已经受到前所未有的水资源短缺和极端野火季节的影响。"她和她的同事发现,潮湿地区的情况更为复杂,在潮湿季节,大气中的水蒸气会像气候模型预测的那样增加。在最干旱的月份,这种增加在某种程度上趋于平稳,但并不像干旱和半干旱地区那样趋于平稳。寻找罪魁祸首至于为什么大气中的水汽没有像预期的那样在干旱地区增加,作者大致提出了两种可能性:从陆地表面转移到空气中的水汽量可能低于模型,或者大气将水汽输送到干旱地区的方式可能与模型不同。他们得出结论说,大气传输出现问题的可能性较小,因为这不一定能解释全球所有干旱和半干旱地区的共同现象,这些地区从不同的地方获得水分。因此,陆地表面最有可能是罪魁祸首。作者推测了几种可能的原因:与模型相比,现实中陆地向大气提供的水分可能更少;随着气候变暖,陆地的干燥程度可能超过预期;植物可能更有效地保持水分,向大气释放的水分更少。作者还考虑了观测数据存在误差的可能性。但他们认为这种可能性不大,因为这种差异与世界各地区的干燥程度密切相关,而且即使为了避免仪器变化造成的误差而将记录分成较短的时间段,也能持续发现这种差异。辛普森强调,需要进行更多的研究来确定原因。她说:"要解决这个问题确实很棘手,因为我们没有对所有重要过程进行全球观测,无法了解水是如何从陆地表面转移到大气层的。但我们绝对需要弄清楚出了什么问题,因为情况并不像我们预想的那样,可能会对未来产生非常严重的影响。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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研究:全球地下水加速减少 干旱地区更严重

研究:全球地下水加速减少 干旱地区更严重 一项新的国际研究发现,全球地下水正在加速减少,其中干旱地区出于农业用水等原因,地下蓄水层水位下降更明显。 新华社星期四(1月25日)报道,美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校等机构的研究人员,对40多年来多个国家的约17万个监测井,以及约1700个蓄水层系统的地下水水位监测数据进行最大规模的汇编、分析和评估。这些国家的地下水抽取量约占全球的75%。 研究人员发现,近几十年来,人类在全球范围内大规模扩大地下水抽取;自1980年以来,全球几乎所有地区的大多数地下蓄水层水位都出现急剧下降。 进入21世纪,地下水加速减少,尤其体现在干旱地区。研究者指出,干旱地区地下水位加速下降的原因之一在于抽取过多地下水来灌溉农作物。 研究人员还说,全球人口增长导致粮食需求增加,以及气候变化等因素,也加剧地下水危机。近几十年来,一些地区变得更加干燥和炎热,这意味着农作物需要更大的灌溉力度、地下水资源消耗更多或恢复速度更慢。 此外,一些地区出现强降雨,但大量的降雨会从地表流走而不渗入地下,这种情况在土壤封闭程度高的地方尤为严重,譬如大城市。 不过,地下水减少的趋势并非不可逆。在实施相关地下水保护政策、通过地表调水缓解地下水需求等情况下,存在一些地下水水位下降速度放缓或逆转的成功案例。这说明枯竭的蓄水层仍然具有恢复潜力,全球保护地下水资源还有许多工作要做。 2024年1月25日 7:00 PM

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研究:全球变暖致南极陨石迅速“消失” 一项新研究发现,由于全球变暖,南极冰盖表面的珍贵陨石,正在以每年约5000块陨石的速度“消失”。 新华社报道,陨石是地外天体的独特样本,可以提供有关太阳系起源和演化的重要信息,南极的地理环境使得陨石在这里形成“搁浅区”,地球上已确认的陨石有60%以上发现于南极洲。 在这些富含陨石的地点,深色的外表使它们很容易被人类探测发现。随着全球变暖,很多陨石,特别是金属含量高、导热系数高的陨石,在太阳辐射下变暖,陨石下方的冰融化,结果陨石下沉“消失”。一旦陨石进入冰盖,即使在较浅的深度,它们就难以再被人类找到。 瑞士、比利时等国研究人员组成的团队利用人工智能、卫星观测和气候模型计算预测出,全球气温每升高十分之一摄氏度,南极平均就有近9000块陨石从冰盖表面“消失”。 目前,持续变暖导致南极每年约5000块陨石“消失”,这个速度是南极陨石发现速度的约5倍。据估算,到2050年,南极大约30万至80万块陨石中的四分之一将由于冰川融化而“消失”。 该研究结果发表在最新一期《自然·气候变化》杂志上。 2024年4月10日 9:51 PM

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世界气象组织宣布厄尔尼诺条件出现,将引发更多极端高温天气。 2023年7月4日,日内瓦(WMO)热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这为全球温度可能出现的飙升以及破坏性的天气和气候型态创造了条件。厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90%。预计此次事件至少为中等强度。 WMO秘书长佩特里·塔拉斯教授说:“厄尔尼诺的出现将大大增加打破温度记录的可能性,在世界许多地方和海洋中也可能会引发更多极端高温。”他指出:“WMO宣布厄尔尼诺出现,是向世界各国政府发出信号,动员各国提前准备,遏制对健康、生态系统和经济的影响。” 来源:

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