极端气候

严重偏离标准的气候现象

极端气候

世界气象组织规定,当某个(些)气候要素达到25年一遇时才称之为极端气候。极端气候包括干旱、洪涝、高温热浪和低温冷害等。随着污染日渐严重,出现极端气候的现象将频繁,次数将大幅增加。[0]大气的温度升高是导致全球极端天气增加的重要原因。人类活动也对极端天气的发生和强度造成了巨大影响。[1]利用1961—2005年45a中国日平均温度的站点资料和累积频率的统计方法, 确定了以 90%(10%)累积频率为标准的日、 旬、 月和季四种不同时间尺度的极端高 (低)温事件的阈值。[2]

世界气象组织规定,当某个(些)气候要素达到25年一遇时才称之为极端气候。极端气候包括干旱、洪涝、高温热浪和低温冷害等。随着污染日渐严重,出现极端气候的现象将频繁,次数将大幅增加。[1]

大气的温度升高是导致全球极端天气增加的重要原因。人类活动也对极端天气的发生和强度造成了巨大影响。[2]利用1961—2005年45a中国日平均温度的站点资料和累积频率的统计方法, 确定了以 90%(10%)累积频率为标准的日、 旬、 月和季四种不同时间尺度的极端高 (低)温事件的阈值。[3]

科学研究极端灾害天气发生、包括引发次生衍生灾害的规律,它在什么时候会发生,发生以后对整个城市社会的影响,最严重的节点和社会不可承受的灾害链,是什么样一种形式表现出来,这在科学上要去做研究和准备。在行动上,要提高城市和社会的韧性,要提高监测预警能力,提高抢险救援能力,提高城市和社会的灾后恢复能力。这三个能力的建设和预判能力的提高,可以对未来可能发生的灾害做好准备。[4]

定义

世界气象组织规定,当某个(些)气候要素达到25年一遇时才称之为极端气候。极端气候包括干旱、洪涝、高温热浪和低温冷害等。随着污染日渐严重,出现极端气候的现象将变得频繁,次数也将大幅增加。[1]

自然因素

大气的温度升高是导致全球极端天气增加的重要原因。根据美国航空航天局(NASA)发布的数据,地球表面温度在过去100多年中持续上升,已经升高了1℃多。气温升高导致全球暖化,从而引发海平面上升、海洋酸化等一系列环境问题,使得极端天气事件更加频繁和严重。[2]

人为因素

人类活动也对极端天气的发生和强度造成了巨大影响。通过对过去几十年的排放数据的分析,科学家们发现,人类的工业化与城市化进程导致大量温室气体排放增加,使得温室气体浓度升高,促进了全球气候变化,成为极端天气加剧的重要因素。[2]

极端温度

2015年,位于伊朗西南部的胡齐斯坦省马赫夏赫尔港7月31日热指数飙升至74摄氏度,即考虑湿度因素后人体真正感受到的温度,达到有气象记录以来最高数值之一。[5]

极端热浪

2019年,美国多个地区这个周末遭受致命的热浪侵袭,包括纽约费城与华盛顿等主要大城市,高温均达摄氏38度,部分地区体感温度更可达43.33度至46.1度,酷热已至少夺走6条人命。[6]

测定指标

利用1961—2005年45a中国日平均温度的站点资料和累积频率的统计方法, 确定了以 90%(10%)累积频率为标准的日、 旬、 月和季四种不同时间尺度的极端高 (低)温事件的阈值。 日尺度阈值(简称 “日阈值 ”)用于检测极端高 (低)温事件最为合理。 但在日阈值的季节变化中包含系统性的天气扰动,因此需对其进行低通滤波, 滤去8日以下的波动, 最终可得到较为合理的检测极端温度事件的日阈值。 对用日阈值检测出的全国极端温度事件, 定义频数 (日平均温度等于或超过高阈值的次数)和平均强度 (极端温度事件的日平均温度总和与频数的比值)两个参数进行分析, 发现频数的线性趋势表现为:高温事件 (大于等于高阈值)中, 内蒙古和新疆北部均为大趋势区, 而西南地区为小趋势区, 低温事件 (小于等于低阈值)则相反,趋势显著的地区为高温事件中的东北、 华北和青藏高原一带。 平均强度的线性趋势表现为:高温事件中, 中国东北地区为负趋势的大值区, 云南西北部和海南省大部分地区为正趋势的大值区。 低温事件则相反, 趋势显著区则为高、 低温事件中25°N的以南地区。[3]

典型案例

2023年1月,创纪录的冬季高温席卷欧洲,在瑞士日内瓦湖旁游客排队买冰淇淋。在波兰,温暖的气候让城市里的花朵提前盛开。在法国,民众则迎来了有史以来最热的新年,跨年夜的夜间最低气温为11℃,是该国自1947年有记录以来最暖和的夜间平均气温。2月,美国东北部地区持续遭遇强寒潮天气,导致多地大规模停电、道路封锁、1946个航班延误、多所学校停课等,有超过2000万人受到影响。同月新西兰政府宣布进入国家紧急状态,以应对热带气旋“加布丽埃尔”造成的严重灾害。“加布丽埃尔”给新西兰带来强风雨天气,两天内的降水量超过400毫米。[7]

应对措施

科学研究上,要去研究极端灾害天气发生、包括引发次生衍生灾害的规律,它在什么时候会发生,发生以后对整个城市社会的影响,最严重的节点和社会不可承受的灾害链,是什么样一种形式表现出来,这在科学上要去做研究和准备。在行动上,要提高城市和社会的韧性,要提高监测预警能力,提高抢险救援能力,提高城市和社会的灾后恢复能力。这三个能力的建设和预判能力的提高,将来就可以对我们未来可能发生的灾害做好准备。[4]

相关研究

2023年9月,《中国历史极端气候事件复原研究》出版座谈会在北京举行。《中国历史极端气候事件复原研究》据国家自然科学基金项目“中国历史重大气象灾例复原研究”及后续多项研究成果写成,旨在增进对全球气候变化和极端气候事件的认识,将人们对极端气候事件的了解扩展到距今千百年的历史时期。[8]12月23日,中国工程院院士丁一汇在由人力资源社会保障部和中国气象局共同主办的专家创新大讲堂上,分析了全球气候变暖与极端天气气候事件的关系和表现,并称全球已进入一个气候变化的新常态,有必要提出和建立新的适应战略和应对机制。[9]

参考资料 9

  1. 极端天气安全小常识 — 库尔勒融媒
  2. 气象科普丨极端天气你了解多少 — 读创-深圳商报
  3. 参考 3
  4. 新闻1+1丨创纪录低温、极端暴雨……极端天气频发,我们如何应对 — 央视新闻
  5. 中东国家遇极端高温 伊朗体感温度74℃热死人 — 人民网
  6. 极端热浪席卷美国致多人死亡 体感温度飙破43度 — 中国经济网
  7. 盘点2023年上半年全球极端天气气候事件!“极端”将成新常态 — 湖南日报
  8. 《中国历史极端气候事件复原研究》出版:以历史文献纪录解气候变化之惑 — 人民网
  9. 中国工程院院士丁一汇:全球已进入气候变化新常态 冬季呈暖北极冷欧亚型 夏季频现高温热浪 — 中国气象局
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