全球气温爆表,创纪录的2019和更难过的2020
▲ (新华社/图)全文共2853字 , 阅读大约需要5分钟 。2010年至2019年是有纪录以来最热的十年 。 2019年全球平均气温比工业化前高出了1.1℃ , 这是1880-2019年纪录中第二高的年份 , 仅次于2016年创下的纪录 。文 | 南方周末特约撰稿 祝叶华责任编辑 | 朱力远地球变暖的趋势仍在继续 , 2019年成为美国国家海洋和大气管理局(NOAA)气候记录中仅次于2016年的第二热年 。 多家机构报告强调了气候变化在大气、陆地和海洋中日益增加的迹象和影响 , 我们正面临几千年来最大的威胁 。12019年再创纪录2020年3月10日 , 联合国和世界气象组织联合发布的《2019年全球气候状况声明》显示 , 2015年至2019年是有记录以来最热的五年 , 2010年至2019年是有记录以来最热的十年 。 2019年全球平均气温比工业化前高出了1.1℃ , 这是1880-2019年记录中第二高的年份 , 仅次于2016年创下的纪录 , 而2016年全球平均气温上升则是由一场非常强烈的厄尔尼诺事件导致的 。另外根据NOAA的数据 , 2020 年的 1 月是地球有记录以来最热的 1 月 , 比 20 世纪 1 月平均温度高出 1.14℃ 。 1.14℃的涨幅只是平均值 , 全球多地 1 月份的气温都创下了新高 。 北半球许多地方的冬天异常温和 , 俄罗斯、斯堪的纳维亚半岛和加拿大东部的1月 , 更是比往年的平均气温高出了 5℃ 。 南半球也同样温暖 , 2020年2月9日 , 南极西摩岛监测到20.75℃的高温(目前世界气象组织已经开始对南极监测到的高温记录正式进行评估) 。 继2019年11月和2020年1月的温暖期之后 , 2020年2月的热浪是2019-2020年南极夏季的第三次主要融冰事件 。 南极半岛夏季气温通常徘徊在冰点附近或仅上升几度 , 但近几十年来 , 该地区经历了急剧变暖 , 使得高温天气更容易转变为破纪录的天气 。 随着大气碳含量飙升 , 地球气候持续变暖 , 任何新创造的纪录可能都不会持续太久 。2愈发提前的早春大自然依靠非常具体的时间来延续 。 鸟类迁徙与植物开花是一致的 , 所以鸟类在整个飞行过程中都有可以果腹的食物 。 但当某件事情发生在错误的时间 , 对动植物的结果可能是危险的 。 科学家称之为“物候不匹配” , 由于气候变化 , 这种情况将会更频繁地发生 。 2015年发表在《环境研究快报》(Environmental Research Letters)上的研究显示 , 到本世纪末 , 由于气候变化 , 美国的春天将平均提前3周到来 。 据此推算到2100年 , 春天将平均提前22天到来 。在北方气候中 , 春天的提前到来通常是值得庆祝的 。 但它可能以夏季某些地区更干燥、更炎热的天气为代价 。 对卫星数据和气候模拟的分析表明 , 北半球的大部分地区 , 早春绿化会使土壤在夏季变得更加干燥 。 北京大学研究人员分析了1982-2011年北半球植被覆盖和土壤干旱的卫星数据后发现 , 由于春季物候提前 , 北半球春季植被蒸腾失水和降水量均增加 , 但降水增量不足以补偿蒸腾失水 , 导致大部分地区春季末土壤水含量下降 。 这一土壤变干趋势并延续到夏季 , 从而进一步改变了夏季地表能量平衡 , 致使高温热浪事件频率增加和强度加剧 。 这种联系并不存在于农田占主导地位的地方 , 比如中欧的部分地区和美国的大平原地区 , 这些地方正在进行密集灌溉 。 天气也可能淹没某些地区早春的影响 。 例如 , 西伯利亚经历了许多没有夏季干旱的早春 , 可能是因为那里的天气模式总是从欧洲带来过多的水分 。 这一研究发现2020年1月发表在《科学进展》(Science Advances)上 。 土壤变干会产生无数的后果 , 包括提高地表附近的气温 , 引发热浪或使其变得更糟 。 研究人员根据气候模拟预测 , 由于早春绿化造成的土壤干燥可能会使一个地区的夏季酷热天数每十年增加近一天 , 并可能使那里的最高气温每十年上升0.07℃ 。 这看起来并不多 , 但是在四五十年后 , 热浪会变得如此强烈 , 以至于像这样的小幅增加会很重要 。 研究人员计划在南半球重复这一分析 , 以潜在地确定早期的绿化和土壤干燥是否会增加高温相关灾害的风险 , 如野火 。3影响范围逐渐扩大气候多变性和极端天气事件是最近全球饥饿增加的主要驱动因素 。 过去十年的大部分时间里全球饥饿人数有所下降 , 但有研究称 , 在气候变化的影响下 , 饥饿在世界范围内再次上升 。 世界气象组织发布的报告显示 , 2018年超过8.2亿人遭受饥饿 , 这是自2010年以来的最大数字 。 在2018年受粮食危机影响的33个国家中 , 气候多变性和极端天气是26个国家经济冲击和冲突的复合驱动因素 , 是26个国家中12个国家的主要驱动因素 。 有鉴于此 , 全球社会在实现2030年可持续发展议程的零饥饿目标方面面临巨大挑战 。世界上一些最脆弱地区的粮食供应正受到作物歉收和蝗虫群等影响的直接影响 。 2019年 , 非洲之角异常干旱和随后的特大暴雨显著降低了季节性作物产量 。 不规则的天气和气候模式也造成了25年来最严重的沙漠蝗虫入侵 , 进一步威胁到该地区的作物供应 。 到2019年底 , 仅在非洲之角 , 估计就有2200多万人严重缺乏粮食保障 。当考虑地球变暖的风险时 , 应特别需要注意高温和潮湿的极端情况对人类健康的危害 。 夏季热应激效用将会影响更多的人 。 2020年3月一项发表在《环境研究快报》(Environmental Research Letters)上的研究称 , 根据目前的全球政策 , 预计到本世纪末 , 估计将有12亿人受到全球变暖的影响 。 这是当下受影响人数的四倍多 , 是没有工业时代全球变暖的情况下受影响人数的12倍多 。 不断上升的全球气温使人们越来越多地暴露在极端炎热和潮湿的环境中 。 全球变暖的每一个微小的加剧都让炎热潮湿的天气变得更加频繁和强烈 。 热应激是由于身体不能通过出汗来适当降温而引起的 。 体温迅速上升可能会损害大脑和其他重要器官 。4更多的物种濒临灭绝人类以前所未有的力量和速度在影响着地球上的生物 。 2020年2月《美国国家科学院院刊》(PNAS)一项新的研究警告 , 由于气候变化 , 到2070年 , 地球上三分之一的动植物物种可能面临灭绝 。有些人可能记得小时候躲避飞来飞去的大黄蜂 , 或者发现蜜蜂在院前的花丛中飞来飞去 。 但2020年2月《科学》(Science)上一项新的研究发现 , 自20世纪以来 , 在气候变化的影响下 , 北美和欧洲看到大黄蜂的几率已经平均减少了30%以上 。 加拿大渥太华大学的研究人员评估了北美和欧洲66种大黄蜂在两个时期(1901年-1974年;2000年-2015年)的分布情况 , 并将其与这些地区的气候变化进行了比较 。 结果发现 , 气候变化导致温度和降雨量的增加超出了大黄蜂的承受能力 , 它们灭绝的风险也随之增加 。 与早期相比 , 2000年至2015年间 , 北美和欧洲研究区域出现大黄蜂物种的可能性分别下降了46%和17% 。 大黄蜂倾向于凉爽、稍湿的气候 , 它们数量的减少与气温升高和栖息地变干的频率增加有关 , 这增加了大黄蜂灭绝的风险 , 减少了它们在新的地区定居和创造更多物种的机会 。 除此之外 , 杀虫剂的广泛使用和土地使用的改变也是影响大黄蜂数量的因素 。 大黄蜂为黄瓜、西红柿、南瓜、蓝莓和甜瓜等植物授粉 。 如果大黄蜂的数量继续下降或完全消失 , 依赖大黄蜂授粉的植物和农作物可能会受到影响 , 这可能会给生态系统带来难以置信的后果 。南极企鹅是南大洋环境变化的“生物指示剂” , 南极半岛是南极企鹅的典型分布区 。 受气候变化和人类活动影响 , 该区域企鹅数量呈现下降趋势 。 2016年发表在《科学报告》(Scientific Reports)上的一项研究预测 , 到21世纪末 , 南极洲现有阿德利企鹅栖息地的60% , 可能都不再适合作为栖息地 。 2019年11月 , 《全球变化生物学》(Global Change Biology)也发文称 , 如果全球变暖像现在这样持续下去 , 帝企鹅的栖息地数量将减少80% , 帝企鹅数量甚至会减少81%~86% 。 当然这些发现不仅仅是为了拯救动植物 , 也是为了保护一个人类越来越难以生存的世界 。 要实现《巴黎协定》设定的目标 , 将全球温升控制在1.5°C以内 , 仍有很长一段路要走 。
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