厄尔尼诺或达140年最强 地球三圈层揭秘
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你或许听闻过“厄尔尼诺”这个词汇许多回,这般表述你可能听过很多次,然而今年碰到的此次却是别样的情形:欧洲中期天气预报中心所构建的模型清晰显示,在2026年10月之际,出现那种海温异常达到2.5℃的强厄尔尼诺现象的概率大约为50%,而出现海温异常达到2.8℃这种超强厄尔尼诺现象的概率是22%,并且有媒体竟然声称这有极大可能是140年以来最为强烈的一回,地球似乎要去冲击高温的极限(这是否意味着地球要冲击高温极限呢)。
要理解它为什么能搅乱全球天气,得先搞懂地球的“底层逻辑”。

在地球这个庞大的系统之中,存在着最为活跃的三个圈层,分别是大气圈,还有主要为海洋的水圈,以及固体地球。在正常的状况之下,它们彼此相互配合,大气环流会去搬运热量与水汽,海洋犹如一个巨大的空调一般调节着温度,而地球的自转则对所有的运动方向产生着影响。此三者相互制约着,所以气候才得以保持稳定。
不过,每隔几年,这样的平衡就会被打破掉。厄尔尼诺并非单纯的“海水变暖”,而是三个圈层集体出现问题的信号。赤道中东太平洋海水异常升温,大气环流立刻就会跟着变得紊乱起来,全球的降水以及气温都会受到影响。一个圈层出现异常,另外两个必然会产生连锁反应,就犹如精密齿轮里掉进了一粒沙子一样。
大气当中存在着复杂的环流系统,在这些环流系统里,处于赤道附近的哈得来环流是最为活跃的,它会将赤道的热量朝着两极输送,在正常的情形下能够平衡温度之间的差异,这个环流是由热力差进行驱动的,也就是所谓的“热生风”,而这乃是大气运动的老祖宗啊。
当厄尔尼诺出现之际,赤道东太平洋的海温会升高,气压会降低,进而形成低压中心。这会产生两个关键的力矩,分别是摩擦力矩和山脉力矩。摩擦力矩比较容易理解,信风吹过地球表面时,会从固体地球“偷”走角动量。山脉力矩更为直观,南北美洲西侧的科迪勒拉山系,受到低压的影响,西侧气压低于东侧,从而形成向西的山脉力矩。这两个力矩共同作用,使得大气西风角动量增加,而固体地球自转的角动量相应减少。做个假设:要是全球几十亿人一同朝着东方行走,脚底所产生的摩擦力将会令地球的自转速度稍微降低一点儿。而厄尔尼诺现象则是致使大气与固体地球去“抢夺”角动量。
这种角动量交换会反过来对哈得来环流以及信风产生影响,进而形成循环,倘若负反馈持续发挥作用,表层海水存在变冷的可能性,如此便进入拉尼娜状态,“厄尔尼诺 - 拉尼娜”的交替,实际上是地球系统在致力于维持平衡。
提及厄尔尼诺,大气科学与之涉,海洋科学亦与之涉,甚至天文学也与之涉,其影响极为复杂。不同尺度的异常气流相互碰撞,于不同之地引发极端降水现象,有的地方因旱而死,有的地方因涝而死。依据IPCC的研究,现下主流气侯模型模拟厄尔尼诺时存在诸多系统误差,对于周期以及强度的预测并不精准,我们应对极端天气的能力当前还颇为有限。
国家气候中心作出回应,称预计今年5月的时候,将会进入厄尔尼诺状态,在夏秋季会形成中等以及在此之上强度的事件,并且这种状态会持续到年底,不过现在就宣称“140年来最强”,这样的说法为时尚早。
不论此次强度究竟怎样,它都在向我们发出警示:地球的气候系统属于一个整体,任何某一个圈层出现的细微变动,都极有可能于全球范围内引发链式反应。三个圈层共同发力,没有谁能够置身事外。
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