全球氣候變暖趨勢延續

2026-01-09 14:30:22 來源: 《環球》雜誌

 

2025 年 8 月 3 日,一名男孩在葡萄牙裏斯本的一處噴泉玩耍消暑

文/余榮 翟盤茂

編輯/胡艷芬

  英國氣象局新近發布的全球氣溫預測結果顯示,2026年全球平均氣溫較工業化前水平將升高1.34至1.58攝氏度,中值為1.46攝氏度。

  相關數據顯示,目前記錄中最熱年份是2024年,年平均氣溫比工業化前水平高出1.55攝氏度。

  雖然2025年數字尚未得出,但預測團隊負責人亞當·斯凱夫説,目前數據已基本確定全球平均氣溫連續3年溫升超過1.4攝氏度,預計2026年將連續第四年達到這個水平。在這一輪平均氣溫上升之前,全球氣溫與工業化前水平相比的升幅從未超過1.3攝氏度。

  這表明,全球溫室氣體累積排放不斷增加所導致的全球變暖趨勢仍在延續。

極端天氣氣候事件不斷增多

  在氣候變暖背景下,2025年全球天氣氣候繼續呈現極端事件強發、頻發、廣發等特徵,同時,極端天氣氣候事件之間的相互作用增強,促使複合型極端天氣氣候事件的發生及其影響都明顯上升。

  例如,2025年5至9月,歐洲南部、北美、西亞和東亞地區多次出現極端熱浪,導致與高溫相關的死亡風險上升,能源系統、電網負荷危機加大,勞動生産率下降。

  6至10月間,亞洲與非洲許多地方頻繁發生極端降水和洪澇災害,導致糧食系統與基礎設施受損,大規模人員被迫轉移。其中6至8月,印度北部和巴基斯坦南部地區的降水超出正常水平180%,強降雨導致尼泊爾、印度和巴基斯坦超過1300人死亡。

  6至9月間,北美與高緯度地區發生嚴重乾旱和野火,導致公共健康與交通系統受擾,碳排放增加,森林碳匯能力下降。

  及至年末,持續強降水和罕見熱帶氣旋影響東南亞、南亞多國,引發近年來最嚴重的複合型洪澇災害,受災人口眾多。

  在中國,全國平均氣溫偏高,高溫天數為1961年以來第二多。北方地區洪澇災害多發,西南地區滑坡、泥石流災情嚴重,華北雨季提前、降水強度顯著偏大且持續時間長。其中,北京、河北中北部等地的降水量更是達到常年同期的1.5倍甚至2倍以上,華北雨季的總體強度為1961年以來最強,極端性強降雨事件區域性突出、影響嚴重。2025年南方地區還頻繁遭受“樺加沙”等熱帶氣旋的影響。

這是2025 年 12 月 12 日在美國華盛頓州伯靈頓航拍的洪澇區域

2026年初全球或經歷一次弱拉尼娜過程影響

  2026年初,預計赤道東太平洋海水溫度將持續偏低,熱帶海洋大氣呈現弱的拉尼娜狀態。拉尼娜狀態並不必然發展為拉尼娜事件,但如果持續時間等於或大於5個月,將判定形成一次拉尼娜事件。預計本次拉尼娜狀態形成拉尼娜事件的可能性相對較低。弱的拉尼娜狀態通常將使全球平均地表溫度産生一個短暫下降的波動。

  在拉尼娜狀態影響下,沃克環流(一種在熱帶東太平洋下沉,西太平洋上升的低緯度緯向環流)會比正常年份更強烈些,這種增強的緯向環流容易改變全球熱帶氣候分佈。

  具體表現為:赤道中、東太平洋的表層海水溫度異常偏低,導致該地區的雲量和降雨減少;與此同時,印度尼西亞、馬來西亞和澳大利亞北部降水增加,非洲東南部與巴西亞馬孫北部也容易出現降水偏多趨勢。在北半球夏季,菲律賓地區降雨明顯偏多,而在太平洋熱帶南美西海岸地區、北美副熱帶地區以及南美亞熱帶地區均常出現降雨偏少的狀況。

  對中國來説,預計2026年冬春季節氣溫高低起伏顯著,易發生強降溫事件。冬季大風、強降溫和降雪天氣過程對設施農業(指在環境相對可控條件下,採用工程技術手段,進行動植物高效生産的一種現代農業方式)和畜牧業可能存在凍害、白災(草原上因積雪過厚、掩埋草場,導致牲畜無法放牧採食的自然災害)和大風災害風險;階段性低溫和雨雪冰凍天氣可能對輸電線路、能源供給、交通出行等造成較大影響。此外,2026年中國或將易形成區域性的冬春連旱,夏季長江流域出現乾旱、高溫等極端天氣的風險較高,北方地區降水可能繼續偏多。

全球變暖趨勢不會出現轉折

  當前全球變暖的趨勢表現為:已突破每10年升溫0.2攝氏度的界限。在這種趨勢下,2026年全球平均氣溫仍將持續偏高。

  溫室氣體(尤其是二氧化碳)在大氣中長期存在所産生的累積效應,是當代全球變暖首要且持續的驅動因素,其正對全球生態系統和人類經濟社會産生長期且不斷加劇的影響和風險。

  同時,地球系統還受到年際、年代際氣候變率的影響。例如,以數十年為時間尺度的大西洋多年代際振蕩(AMO)和以2~7年為周期的厄爾尼諾-南方濤動(ENSO)事件等,是疊加在長期變暖趨勢上的重要的氣候變率。

  通常,拉尼娜狀態對全球地表平均氣溫有暫時的“降溫”效應;而AMO處於暖位向,也對全球(尤其北半球)溫度産生額外的“增暖”效應。因此,2026年氣候雖然會受到拉尼娜現象的短暫影響,全球變暖總體趨勢並不會扭轉。

應特別警惕複合型極端事件

  值得注意的是,拉尼娜現象並不會“逆轉”全球變暖影響,但會在持續變暖的背景上重新分配熱量和降水,結果可能導致某些區域更濕、更冷,另外一些區域則更幹、更熱。

  近年來對全球溫升趨勢、影響及其驅動因素變化的觀測表明,全球氣候變化及其影響正在加速。高溫強降水、乾旱和強熱帶氣旋等極端天氣氣候事件呈現顯著的強發、頻發、併發和廣發態勢,其中,小概率極端事件的發生及其影響不斷加強。

  在城市區域,城市化進程進一步放大了高溫熱浪、暴雨洪澇等極端天氣氣候災害的影響和風險。這要求我們高度重視韌性城市建設,努力保障人民生命財産安全和經濟社會發展。

  在氣候變暖加劇的背景下,極端天氣氣候事件之間的相互作用加強,促使複合型極端事件及其影響明顯增加。具體來看,主要表現為四種不同類型:一是多變量複合事件,即多個驅動因子或極端事件導致了複合影響,例如高溫乾旱、高溫高濕、低溫連陰雨、洪澇風暴潮等;二是先決條件複合事件,即天氣或氣候驅動的先決條件加劇了影響,例如高溫-強降水、高濕-強降水、冰凍雨雪等;三是時間複合事件,即一系列連續發生的極端事件導致了影響,例如旱澇急轉、持續性強降水等;四是空間複合事件,即多個相關聯區域的極端事件共同造成影響,例如南澇北旱等。

  無論是哪種形式,複合型極端事件的發生往往造成比單一極端事件更嚴重的影響,且涉及水資源、糧食生産、生態環境、基礎設施和人民生命財産安全等多方面。因此,亟須加強對其造成的影響和災害風險的研究,提高應對能力,保障經濟社會的可持續發展。

  同時,複合型極端事件的研究所涉及的領域和區域也極為廣泛,如複合型高溫乾旱事件,涉及氣象、水文、農業、林業、生態、衞生等多個領域;沿海複合型洪水事件,涉及氣象、海洋、水文、城市規劃、應急管理等多個研究領域;受大尺度驅動因子支配的複合型極端事件也常常在不同區域發生。因此,必須加強學科間的聯合研究,以及多部門、跨區域的聯合應對,將複合型極端事件的影響和風險降至最小。

  (余榮係中國氣象科學研究院副研究員;翟盤茂係中國氣象科學研究院研究員)

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