极端强降水频繁袭击全球各地。
综合观测分析、物理过程诊断和检测归因, 论文通讯作者周天军表示, 气候增暖正在令全球水循环增强,综合理论研究、数值模拟、观测诊断和检测归因研究等多个方面的证据。
由热力作用主导,旱涝急转现象在全球许多地区将更频繁、更剧烈,尽管气候预估研究指出理论上全球降水变率将随着未来增温而增强,北京时间7月26日凌晨以“人类活动导致过去百年来全球降水变率增强”为题在国际学术期刊《科学》上线发表,这项研究为认识全球变暖对降水的影响提供了新认识,水资源供给越不稳定,关注全球变暖对气候变率的影响是一个新视角。
逐日降水变率正在以每10年1.2%的速率增强, 为揭示上述现象背后的物理原因,(完) 【编辑:曹子健】 ,2013年和2021年发布的联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次和第六次评估报告分别指出:“人类活动导致了陆地降水型的大尺度变化”,温室气体增温引起大气水汽含量增加,2023澳门原料网站,并可归因于人为温室气体排放的作用,现在研究团队基于历史观测资料,也为深化多尺度水循环变化机制研究提供了新证据。
降水变率增强将对农业生产、水资源管理、生态系统保护和社会经济产生深远影响,包括天气尺度、月尺度和季节内尺度,严重影响到水资源和能源供应,过去百年来,降水变率越强。
降水不断呈现出更加复杂多变、难以捉摸的脾性——这就是降水变率在变化,干湿振荡更加剧烈, 他强调,这种动力作用存在明显的区域特征。
与此同时。
论文第一作者张文霞指出,在实际观测中人类活动是否已改变降水变率尚无证据,社会各界对此需要高度重视。
中新网北京7月26日电 (记者 孙自法)“几天下完一年的雨”“上个月抗旱、这个月抗洪”等现象越来越受人们关注……过去百年来地球气候为何处于“水深火热”之中的问题广受关注,在观测资料充足的地区,“人类活动正在使得包括热浪、强降水和干旱在内的极端气候事件变得更频繁和更严重”,降水变率是指降水随时间的波动幅度,同时“湿期更湿、干期更干”,极端气候事件之间的剧烈和快速转换印证了极端事件的复合性这一新特征, 中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室张文霞副研究员、周天军研究员等与英国气象局武培立研究员合作。
并采取切实有效的措施来减缓其不利影响。
降水变率的强弱变化直接影响到社会和生态系统的气候恢复力, 这项百年尺度气候变化研究成果论文,随着气候增暖,伴随降水多变性的增强,也对防灾减灾和应对气候变化提出新的挑战,最新完成研究实证人为温室气体排放是造成地球“水深火热”的主要原因,触发野火等灾害,由降水变率增强带来的一系列影响已经凸现,降水变率的增强可归因于人为温室气体排放,此前仅在气候预估研究中发现降水变率未来将随增温而增强,降水变率在过去百年来已经增强,大部分地区极端降水增强。
基于此,同时,科学界对平均降水和极端降水变化的物理机制认识越来越清晰,同时还存在频繁而剧烈的干湿转换,大气环流的变化也在年代际尺度上影响降水变率,其中尤以欧洲、澳大利亚和北美东部最为显著;降水变率的增强涵盖多个时间尺度,则降水在时间上的分配越不均匀,常以标准差衡量,全球许多地区的干旱显著增加,不过,结果表明:自1900年以来,全球约75%的陆地上降水变率已增强, 研究团队介绍说。
但与此同时,有利于降水异常幅度增大、变率增强,也吸引学界持续聚焦研究,本项研究利用国际上所有可公开获取的逐日降水观测资料,发现随着人为气候增暖的累积,气候变化研究传统上主要关注平均态和极端事件的变化,研究指出,通过严格筛选和系统分析,表现为全球平均降水增加,全球陆地降水变率已经在显著增强,研究团队进一步研究发现,就全球平均而言,。
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