黄石公园的湖冰没有像其他地方一样融化

黄石公园的湖冰没有像其他地方一样融化黄石湖是北美最大的高海拔湖泊,每年12月底或1月初完全结冰,通常在5月底或6月初解冻。在上个世纪,尽管该地区的气温不断升高,但冰层覆盖的时间却没有改变。图片来源:卢沙-特龙斯塔德华盛顿大学怀俄明州自然多样性数据库和动物学与生理学系的首席无脊椎动物学家LushaTronstad和现任科罗拉多大学博尔德分校教师的前华大博士后研究员IsabellaOleksy领导的科学家们写道:"我们的研究表明,与预期相反,黄石湖的冰层物候对气候变化具有独特的抵抗力。黄石湖一成不变的冰层物候与北半球的类似湖泊形成了鲜明对比"。参与这项研究的其他研究人员来自犹他州立大学、科罗拉多州立大学和科罗拉多梅萨大学。黄石湖位于海拔7733英尺的黄石国家公园中心地带,是北美最大的高海拔湖泊,长约20英里,宽约14英里,面积达132平方英里。它在12月底或1月初完全结冰,通常在5月底或6月初解冻。自1927年以来,湖村护林站的工作人员每年都会记录该湖的结冰日期,而结冰日期则从1931年开始记录。除了研究这些记录,科学家们还分析了1927-2022年同期的气候数据,包括气温和降水量。他们还将黄石湖的数据与北欧七个类似的湖泊进行了比较。研究人员说,黄石湖冰盖的持续时间没有发生长期变化是出乎意料的,因为黄石地区的气候已经变暖。自1950年以来,整个大黄石生态系统的年气温上升了1.8华氏度。这种变化在黄石湖的高海拔地区尤为明显,1980-2018年间,那里的气温上升了约2.5华氏度。科学家们在谈到黄石湖的气温时写道:"利用当地的气象数据,我们发现了夏季、秋季和春季气温升高的一些证据,主要是在过去的三十年里。鉴于气温在推动冰的形成和破裂方面的关键作用,值得注意的是,我们没有发现冰的物候发生相应变化的证据。"为什么会出现这种明显的差异?科学家们说,秋季最低气温(对预测冰的形成很重要)的上升速度可能没有该地区整体气温的上升速度快,但更有可能的解释是,黄石湖降雪量的增加起到了缓冲变暖天气的作用。积雪,尤其是春季的积雪,会延迟冰层的破裂。研究显示,黄石湖的累积春雪与冰期延迟密切相关,在上个世纪,黄石湖的累积春雪几乎翻了一番。总体而言,黄石湖春季和秋季的降水量有所增加。这与南部的上绿河流域不同,那里的高海拔地区降雪量有所减少或相对稳定。研究人员写道:"当地降水量的变化,尤其是秋季和春季降雪量的增加,似乎正在缓冲(黄石湖)冰层物候对气温变暖的影响。"但是,科学家们并不确定这种现象会持续多久,因为根据预测,落基山脉高地会持续变暖,降水机制也会发生变化。"我们的研究结果与最近的气候预测分析相结合,表明黄石湖的冰雪物候突然发生变化的'临界点'可能即将到来。他们写道:"这个临界点将主要源于秋季和春季以雪为主的降水机制向以雨为主的降水机制的持续转变。"......春季降雨量的增加尚未造成冰层提前破裂的可察觉的长期趋势,这可能是因为春季降雪量增加的抵消作用。随着气温进一步升高,秋季和春季降雪量减少,黄石湖的冰层物候可能会迅速发生变化,如果出现这种情况,可能会对营养循环、湖泊生产力、渔业和娱乐业造成广泛影响",科学家们总结道。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428955.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428955.htm

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2024年开春 五大湖的冰盖达到了历史最低点

2024年开春五大湖的冰盖达到了历史最低点自1973年开始卫星测量以来,冬季最大冰覆盖率平均超过40%。2024年2月下旬,冰层覆盖率仅为平均最大值的十分之一。2024年2月24日,SuomiNPP卫星上的VIIRS(可见光红外成像辐射计套件)传感器获取了这张湖泊图像。历史趋势和最新观察结果湖泊结冰的程度变化很大。例如,2014年的覆盖率超过了80%。然而,自1973年以来,冰层覆盖率一直呈下降趋势。根据美国国家海洋和大气管理局五大湖环境研究实验室(GLERL)的数据,每年的最大冰覆盖率每十年下降约5%。五大湖区冬季气候变暖导致低冰年更加频繁。2023-2024年冬季分析上图显示了2023-2024年冬季(红色)相对于过去50个冬季的冰覆盖率。这条线反映了当前冰季的温暖开端。通常情况下,本季的第一股冷空气会在12月移动到中西部上游地区,并开始冷却湖水。2023年12月没有出现这种"启动"现象,导致2024年1月的冰盖达到有记录以来的最低水平。1月中旬,当北极寒流在美国大部分地区徘徊时,冰盖增加到可能的季节最高值约16%,然后随着气温回升而消散。气候对冰盖的影响气温与冰盖密切相关,GLERL的冰雪气候学家JiaWang说,有四种气候变异模式会影响五大湖的气温。今年,四种模式中的三种产生了强烈的影响。厄尔尼诺现象、大西洋十年涛动和太平洋十年涛动同时给五大湖带来了变暖。环境和生态影响没有冰会使海岸线和基础设施更容易受到强风和海浪的破坏。它还会使一些鱼类在产卵季节失去保护,无法抵御捕食者。此外,缺少冰层覆盖可能会使蒸发量增加,从而影响水位。不过,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)报告称,截至二月下旬,水位没有受到明显影响;湖面和空气温度相近,蒸发率较低。展望美国国家海洋和大气管理局的专家表示,五大湖的冰季将持续到三月,北极空气仍有可能到达该地区,并刺激冰层形成。不过,这些冷空气事件更可能是短暂的,天气模式必须发生重大变化,本季的冰层才能摆脱低于平均水平的趋势。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422821.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422821.htm

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逆境崛起:美国第二大水库在持续干旱中水位显著复苏上图显示的是2023年10月20日与2022年9月23日(下图)相比,横跨犹他州和亚利桑那州边界的鲍威尔湖的部分情况。截至2023年11月12日,湖面水位为3572英尺(37%满水),略低于1991-2020年的平均水位。2023年的图像由大地遥感卫星8号上的OLI(业务陆地成像仪)获取,2022年的图像由大地遥感卫星9号上的OLI-2获取。科罗拉多河为下游的鲍威尔湖和米德湖提供水源。该河流域的大部分地区属于干旱或半干旱地区,年降水量一般不足10英寸(25厘米)。在美国垦务局(USBR)和其他机构的管理下,该河流为大约4000万人口(主要是拉斯维加斯、凤凰城、洛杉矶和圣地亚哥等城市)提供水和电力,并为西南部400万到500万英亩的农田供水。降水模式和湖泊水位2022年12月和2023年1月,九条大气河流为美国西部带来了大量雨雪。但科罗拉多河流域的大部分降水都冻结在落基山脉的高海拔地区,无法进入鲍威尔湖。4月13日,鲍威尔湖的水位略低于3520英尺,这是自1980年水库蓄水以来的最低水位。随着春季和夏季气温的升高,来自落基山脉高于平均水平的径流提供了急需的缓和。水库的蓄水量从四月份的22%升至七月初的约40%。1980年至2023年期间鲍威尔湖的水位升高。长期干旱挑战但是,要将水库重新填满到"满池"(海拔3,700英尺),需要的时间远不止一个潮湿的年份。美国西南部长达20年的干旱已经导致水库水位下降。鲍威尔湖的水位在2022年降至历史最低点,2023年再次降至历史最低点。2023年4月,USBR发布了《科罗拉多河运行环境影响声明》草案,其中评估了水库水位降至临界海拔3490英尺以下的可能性。该水位被称为"最小功率水池",低于该水位,水流将无法通过大坝的进水阀门进行水力发电。USBR警告说,在2026年之前,水位有57%的几率下降到最低发电池以下。但由于春季和夏季的径流量高于平均水平,USBR于2023年10月修订了这些估计值。他们发现,到2026年,水库水位下降到这一高度的几率已降至8%。声明指出,尽管科罗拉多河及其支流的流量每年都有变化,但该流域仍处于气候变化导致的长期干旱期。2000年至2022年的干旱和低径流量导致"一个多世纪以来最干旱的23年,也是过去1200年中最干旱的时期之一"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1398207.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1398207.htm

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