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我們仍然可以控制未來的夏季極端天氣

由於化石燃料對噴氣流的影響,持續燃燒化石燃料可能會給夏季帶來比2018年更極端的氣候。產生的氣溶膠污染可能的迅速消失,然而,減輕其影響,直到本世紀中葉如果像中國這樣的國家淘汰這些燃料,根據一個國際氣候科學家小組利用氣候模型預測的變化發生所謂的准諧振放大摘要)與持續的極端天氣事件。這些急流的極端路徑導致了洪水、乾旱和野火。2018年,夏季天氣包括日本的洪水、北美、歐洲和亞洲創紀錄的熱浪、希臘甚至北極部分地區的野火。加利福尼亞的高溫和乾旱導致了有史以來最嚴重的野火季節。

QRA事件產生了極端的夏季天氣,當急流表現出廣泛的南北曲流,並成為固定與峰和槽鎖定在適當的地方。大多數固定的射流擾動會隨著時間的推移而消散,」大氣科學傑出教授、地球系統科學中心主任邁克爾·曼說。「然而,在某些情況下,波浪擾動有效地受到大氣波導的約束,類似於同軸電纜引導電視信號的方式。擾動就無法輕易消散,而急流南北的振幅非常大的波動就可以在它環繞地球的過程中保持不變。德國波茨坦氣候影響研究所(PIK)的Stefan Rahmstorf說:「如果同一種天氣在一個地區持續數周,那麼晴天會變成嚴重的熱浪和乾旱,持續的降雨會導致洪水。」

根據曼恩的說法,在2018年夏天,氣候變化對極端天氣的影響不再微妙。曼恩補充說:「我們的電視屏幕和報紙頭條實時播放了這場史無前例的特大洪水、乾旱、熱浪和野火。」曼恩指出,QRA現象在產生半球範圍內前所未有的天氣事件方面發揮了重要作用。

曼恩和他的同事先前的研究表明,極端氣候事件與氣候引起的急流變化之間存在聯繫。雖然研究人員無法準確地在氣候模型中識別QRA事件,但氣候模型很好地捕捉到的一件事是溫度變化。QRA事件在低層大氣溫度的緯度變化方面有明確的特徵。」「溫度隨緯度的變化,以及它對溫室氣體濃度增加的反應方式,取決於氣候模型很好地反映和理解的物理原理。」

研究人員發現,北極變暖的放大模式——北極放大——減慢了急流,也增加了QRA發作的頻率。研究報告的撰寫者之一、阿姆斯特丹自由大學和PIK學院的Dim Coumou說,由於模型過於粗糙,我們對氣候模型的信任度還不足以預測這些極端天氣事件。「然而,這些模型確實忠實地產生了大規模的溫度變化模式,」PIK的合作者Kai Kornhuber補充說。

研究人員在《科學進展》雜誌上報告說,北極變暖的放大,即所謂的北極放大,與人類造成的氣候變化有關,既減緩了急流,也增加了QRA發作的頻率。他們發現,當氣候模型被用於預測極端天氣行為的未來變化時——因為它們無法捕捉到QRA現象——很可能低估了未來氣候變化如何可能導致更持久的夏季極端天氣,比如2018年夏季的極端天氣。如果二氧化碳繼續增加到大氣中,QRA和相關的極端天氣事件的發生率將繼續以過去幾十年相同的速度增加。

然而,在展望地球氣候的未來時,溫室氣體並不是唯一的考慮因素。雖然美國和歐洲已經改用「更清潔」的燃煤方式,從排放中去除產生氣溶膠的污染物,但世界上許多其他地區卻沒有。氣溶膠是懸浮在空氣中的顆粒。

如果這些國家在本世紀中葉改用更清潔的燃煤技術,那麼世界中緯度地區將會變暖,北極地區的放大效應將會減弱。這是因為氣溶膠,特別是在中緯度地區,那裡有大量的太陽,通過反射地球的熱量使地球冷卻。如果沒有這些氣溶膠,地球的面積就會變暖,隨著北極和中緯度地區變暖的差異減小,QRAs的任何進一步增加都會得到緩解。

然而,到本世紀中葉,一旦氣溶膠不再產生,溫室效應將再次主導氣候。減少化石燃料的燃燒可以防止夏季極端天氣的持續增加,儘管像2018年這樣的夏季可能會持續下去。「當涉及到危險和破壞性的夏季極端天氣時,未來仍然掌握在我們手中。」曼說。「迅速從化石燃料轉向可再生能源,只是我們意志力的問題。」


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