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汤加火山喷发如何作用我们国家乃至全世界天气气候?

2022-2-7 16:51| 发布者: wdb| 查看: 23| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 汤加火山喷发如何作用我们国家乃至全世界天气气候?,更多理财信息关注我们。
原标题:汤加火山喷发如何作用我们国家乃至全世界天气气候? 来自:澎湃新闻

1月14日和15日,南太平洋岛国汤加一座海底火山延续二次激烈喷发并激发海啸。汤加气象局称,汤加全境因而次海底火山激烈喷发面对海啸、暴雨、洪水和强风的威胁。这次事故作用到全个泛太平洋沿岸地域,环太平洋多国如斐济、萨摩亚、新西兰、澳大利亚、日本、美国、加拿大、智利等均发表了海啸提前警告。

从1月15日由风云四号B星数据制作的1000米分辨率多渠道真彩色合成图可行瞧出,刹那喷出的火山灰云突破对流层顶,造成直径近500千米的伞形云团,附近的庞大冲撞波清楚可视。

汤加岛屿火山喷发后,对于“火山喷发会改变全世界气候”,乃至“受益于火山喷发,可行抵消全世界变暖作用、减少减排负担”等话题激发热烈讨论。对此,多位行家在接纳澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访时显示,火山喷发通常会对未来1到2年全世界和东亚气候发生持续作用,大概显露0.3℃左右的降温效应。关于我们国家而言,火山喷发可削弱次年东亚夏季风强度,继而导致我们国家夏季雨带偏南,行家提议将火山喷发的持续作用归入汛期降水预测因子中加以考量。

针对火山爆发抵消全世界变暖作用的说法,行家指明,假如无减排这种前提,只经过人为方法大尺度改变地球体系的辐射平衡,没有办法解决气候浮动难题。

火山喷发通常会对未来1到2年全世界和东亚气候发生作用

汤加岛屿火山处于低纬度地域,华夏气象科学探讨院气候与气候浮动探讨所副所长、探讨员祝从文推荐说,近100年来,有三次大范围低纬度火山喷发,区别是阿贡火山(1963年3月17日)、埃尔奇琼火山(1982年4月4日)和皮纳图博火山(1991年6月15日),“他们喷发后的当年冬季(12月至次年2月),我们国家除东北和新疆以外多数地域气温偏低。”

祝从文说,火山喷发之是以会导致降温,最重要的原因是它向大度层注入了含硫气溶胶,这点气溶胶映入平流层,帮助地球将更多的阳光反射出来,从而在大度层内发生冷却效应。只是须要注意的是,这种因果关连若成立,还必需考量“量级”这种要紧要素。曾导致全世界平均气温下调0.5℃的皮纳图博火山喷发终归解放了20000千吨二氧化硫,而依据美国国度航空航天局Aura(拉丁语为微风)号地球观测卫星的监测图显现,汤加岛屿火山喷发首日二氧化硫的解放量为62千吨,“因而假如要达到此前喷发对气温下调的作用,汤加岛屿火山须要释放更多的二氧化硫。”

祝从文显示,一系列探讨表达,火山喷发通常会对未来1到2年全世界和东亚气候发生持续作用,大概显露0.3℃左右的降温效应。关于我们国家而言,火山喷发可削弱次年东亚夏季风强度,继而导致我们国家夏季雨带偏南。因而,提议将火山喷发的持续作用归入汛期降水预测因子中加以考量。

“人造火山喷发”可行为地球降温吗?

在汤加火山喷发事故产生后,“人造火山爆发为地球降温”的话题激发热议。

对此,华夏社会科学院生态文明探讨所探讨员,IPCC第五、第六次估价汇报第三事业组最重要的作者陈迎显示:“假如无减排这种前提,只靠SRM(太阳辐射干预,即经过人为方法大尺度改变地球体系的辐射平衡以应对全世界变暖),确信是没有办法解决气候浮动难题的,同一时间还可能带来其它风险和不确定性,例如改变气温和降水分布等。”

“可行确定的是,SRM没有办法作为应对气候浮动的‘主力’。只是,依据近年全新探讨,假如构建在大幅度减排根基上,SRM有潜力作为应对气候浮动的协助举措。”陈迎补充说。

浙江大学地球科学学院大度科学系教授、IPCC第六次估价汇报第一事业组最重要的作者曹龙指明,日前提议的SRM方法最重要的包括向平流层注入气溶胶、海洋低云亮化、增添海洋和陆地外表的反照率。这点方法的根本出发点是增添地-气体系的反照率,降低到达大度和地面的太阳辐射,经过短波辐射干预的方法,抵消温室气体增添形成的暖化效应。

曹龙显示,自IPCC第五次估价汇报以来,对SRM的探讨取得长足进展。IPCC第六次估价汇报估价了SRM对气候体系和碳重复的作用,最重要的结论包括SRM可行在全世界和地域尺度上抵消一部分温室气体增添形成的气候浮动,但没有办法在全世界和地域尺度上十足抵消温室气体增添引起的气候浮动,而且SRM没有办法缓和海洋酸化。

曹龙坦言,源于日前对云-气溶胶辐射进程的相互效用和微物理进程认知仍很局限,对鉴于气溶胶的SRM冷却潜力认知另有相当大的不确定性,而且IPCC第六次估价汇报第一事业组汇报关于SRM气候效应的估价最重要的聚集在全世界尺度,缺乏针对SRM对不同地域气候作用的估价。在下一步探讨事业中,有必需应用包括更完善的云-气溶胶-辐射进程的高分辨率形式,对SRM方法发展模拟探讨,进一步认知不同SRM方法的冷却潜力和对气候体系的作用。此外还要鼎力增强在不同地点和时间实行的不同SRM方法对全世界和地域气候作用的探讨。

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