全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

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最强厄尔尼诺如何“撩”动全球 :造成我国南方多地出现强降雨等

已有 3049 次阅读 2017-7-22 06:15 |个人分类:科技点评|系统分类:观点评述| 厄尔尼诺, 地震, 极端灾害, 洪水, 高温干旱

最强厄尔尼诺如何“撩”动全球

近期,我国南方多地出现强降雨等极端天气,这与2014年以来的全球厄尔尼诺现象具有很大联系。本次厄尔尼诺现象已经持续了近20个月,从时间、强度上都达到了65年来最高水平。它引起的天气反常现象也造就了全球各地的种种奇观。

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图为2015年5月26日,持续高温造成印度至少800人死亡,一些地方的道路被烈日“烤化”。

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厄尔尼诺是指太平洋赤道海域海水大范围持续异常升温的异常现象,往往引起太平洋周边多个地区气候异常,要么高温干旱,要么暴雨如注,甚至还会出现大面积的海洋生物死亡等罕见景象。图为2016年5月1日,智利中南部的奇洛埃岛上,死亡的蛤蜊将整个海滩铺满,景象骇人。

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本轮厄尔尼诺现象被命名为“李小龙”,自2014年9月发展至今,已经持续了近20个月,超出前两次超强厄尔尼诺现象14个月、13个月的周期,成为一个超龄“圣婴”。据美国国家海洋和大气管理局报告显示,截至今年2月为止,全球气温已连续第10个月突破同期单月全球气温纪录。图为2016年4月10日,索马里奥达勒地区的山羊尸体。

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智利阿塔卡马沙漠本是世界上最干燥的沙漠,而2015年的厄尔尼诺现象带来了一场超乎以往的大雨,沙漠土地里休眠的各种花朵种子瞬间发芽、生长、开花,在这以往死寂的沙漠绽放。

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厄尔尼诺的威力往往会造成“水火两重天”。图为2015年底,美国密苏里州部分地区遭遇史上最潮湿的12月,爆发冬季洪灾。

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2016年1月23日以来,一场“怪兽级”暴风雪席卷美国。明尼苏达州一名男子突发创意,将牛仔裤泡水取出后,放置室外冻结,之后摆出裤子造型拍照发在网上。各地民众看到后纷纷效仿,并戏称牛仔裤“成精”,“连鬼也怕冷了”。

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2016年1月26日,美国加州帕斯菲卡市,沿太平洋海岸的海景房因地基坍塌,变成危房。美国加利福尼亚州旧金山到半月湾之间的海岸风景优美,但是由于厄尔尼诺天气加快海岸侵蚀,当地部分地段有6米宽的地面崩塌,大片已临近边缘的公寓似乎随时可能掉进太平洋中。

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2016年1月25日,智利太平洋沿岸比尼亚德尔马,巨浪拍击海岸,场景骇人。

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厄尔尼诺造成的极端天气也对海洋动物的生存造成了罕见的影响。水温的升高导致水中养分减少,浮游生物难以生存,连带令依赖浮游生物的鱼类、海狮等数量减少。图为2015年9月12日,秘鲁帕洛米诺马岛上,有许多海狮因反常天气患病。

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今年3月,昔日有鱼米之乡称号的美国佛罗里达州最近陷入了一场空前的渔业危机之中。受厄尔尼诺现象影响,当地鱼类大批量死亡,尸体漂浮在河水之中,绵延几公里。这些尸体由于长期浸泡在水中无法处理,已经严重腐烂,对于当地的水质产生了严重污染。

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泰国南邦府Sobjant村在20世纪80年代修建水库时被淹没,村民搬到了附近高地。今年的严重干旱导致水库干涸,露出了原来村庄里的寺庙地基。这是该地区30多年来首次露出水面,村民们纷纷返回村庄一探究竟,并在废墟上祈祷。

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2015年夏天,美国加州遭遇1000多年来最干旱的一年。在历史性的干旱时期,必须大胆创新才能够尽可能节约水资源。为了防止水库里的水蒸发掉,洛杉矶政府把9600万个黑色塑料遮阳球投放到了水库里。

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2015年11月12日,航拍澳大利亚西部,盐田和水坝因干旱被分隔成一块块不同的区域。

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2015年5月18日,哥伦比亚西北部的安蒂奥基亚省发生因暴雨引发的山体滑坡,导致数十人遇难,附近多个村庄被摧毁。图为5月19日,当地被泥石流冲刷后的街区危房。

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2015年,我国贵州极端天气频发,全省中小河流发生超警洪水为近20年之最,共有近265万人遭受洪灾。图为2015年7月15日,贵州省松桃县,民众在被洪水淹没的街道上乘船转移。杨杰/视觉中国

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气象专家预测,本轮厄尔尼诺现象将在5月结束。虽已接近尾声,但余威犹在。今年入汛以来,我国南方地区已遭遇了多轮持续强降雨袭击,发生大洪水的可能性很大。图为2016年5月8日,湖南省永州市道县,县城低洼处发生内涝,被淹鱼塘里的鱼跑出,群众在马路上捕鱼。何红福/东方IC

http://news.qq.com/original/tuhua/elnino.html

2017720,吉林大学地球探测科学与技术学院杨学祥教授告诉记者,厄尔尼诺和拉尼娜是气象异常的最强信号,2015-2016年全球发生了超强厄尔尼诺,与1997-1998年最强厄尔尼诺属于同一量级,两者的共同点是发生在月亮赤纬角最小值时期(分别为2014-1016年和1995-1997),分别导致2014-2016年连续三年全球最热新纪录和199820世纪最热纪录,以及2015年和1997年干旱,2016-2017年和1998年洪水。就一般规律,厄尔尼诺当年中国北方干旱,次年中国将发生大洪水。月亮赤纬角变化周期和中国旱涝周期同为18.6年。土耳其的地震也具有这一周期。

721凌晨在爱琴海上发生的浅地震已造成至少2人死亡,百余人受伤。美国地质调查局(USGS)称发生这场规模6.7级强震的地点位于距离土耳其西南部海岸城市博德鲁姆以南仅10公里处,震源深度10公里。新华社则援引土耳其灾难和应急管理机构消息称,当天发生的地震为6.3级。

位于阿拉伯板块和欧亚版块之间的土耳其是地震高发区。2011年,土耳其凡省发生里氏7.2级地震,造成600多人死亡、4000多人受伤;1999年,土耳其西北部地区先后发生里氏7.4级和7.2级强震,总计造成1.8万人丧生,4.5万人受伤,60多万人无家可归。

1999年,土耳其西北部地区先后发生里氏7.4级和7.2级强震,18年后的2017年土耳其又发生了6.7级强震,这并不是巧合:2015-2016年全球发生了超强厄尔尼诺,与1997-1998年最强厄尔尼诺属于同一量级,两者的共同点是发生在月亮赤纬角最小值时期(分别为2014-1016年和1995-1997),分别导致2014-2016年连续三年全球最热新纪录和199820世纪最热纪录,以及2017年和1999年的土耳其地震。

统计表明,厄尔尼诺与火山地震活动密切相关。对1763年以来的19次强厄尔尼诺事件进行的统计表明,70%以上的厄尔尼诺事件都发生在太平洋地震活动年,特别是1900年以来的7次强厄尔尼诺事件几乎无一例外地全都出现在太平洋地震活动年,70%以上的厄尔尼诺年都为火山活跃年。

1990年战淑芸根据地震统计资料得出赤道东太平洋海水增暖的年份全球地震增多的结论。1950~1979年期间,共有15个暖水年,其中12年均发生了8级以上强震,几率高达80%

根据公元前2000~公元1979年重大地震统计结果,在厄尔尼诺年,地中海、土耳其至帕米尔、喜马拉雅东段、东南亚、中国大陆及日本、台湾一带为地震多发区;厄尔尼诺后一年,美洲西部太平洋沿岸一带为地震多发区,与东西太平洋海面反向变化相关。侯章栓等对近百年全球气候变化与外强迫因子信号检测结果表明,火山活动是影响ENSO的最重要外强迫因子。它不但揭示了地球流体、构造活动与气候变化的关系,而且使厄尔尼诺的海底火山说、引潮力说和地球扁率变化说得到有力的支持。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-516405.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-950127.html

2017年与1999年的相似性值得关注:

2015-2016年全球发生了超强厄尔尼诺,与1997-1998年最强厄尔尼诺属于同一量级,两者的共同点是发生在月亮赤纬角最小值时期(分别为2014-1016年和1995-1997),分别导致2014-2016年连续三年全球最热新纪录和199820世纪最热纪录,以及2015年和1997年干旱,2016-2017年和1998年洪水,还有及2017年和1999年的土耳其地震。

强震、气温和旱涝确实具有18.6年周期。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-864772.html

假如土耳其知道这一规律,或许可以提早预防。


2015年超级厄尔尼诺导致天灾后的人祸不断

近年来气象学家过分地渲染了全球变暖造成的气象灾害,一些言过其实的预报降低了自身在公众心目中的可信度,导致质疑之声不断升高。提高预报水平迫在眉睫。当狼来了的呼声成为习惯,人们对“真的狼来了”也将信将疑,优柔寡断,这就增大了事件发生的危害强度,导致天灾后的人祸不断。

我们必须告诉公众,这一次狼真的来了,与“不确定性”无关,我们必须做好预防的准备。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-891386.html

2015520,我在科学网博客中提出疑问,狼真的来了:为什么没人真正担心厄尔尼诺?网友的回答令我震惊:如果它不来,用不着担心;如果它来了,什么也做不了,那么担心有什么用?

2015年厄尔尼诺带来的灾害正在愈演愈烈,洪水、干旱、泥石流、滑坡等灾害影响范围更大,更值得全社会关注。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-862543.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-893365.html

中国游客的安全意识确实需要加强和提高。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-895197.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1067484.html





https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1067543.html

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