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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太阳再次爆发X级别耀斑!厄尔尼诺预警来袭,2023年会热出新高?

已有 2473 次阅读 2023-2-20 06:21 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流|文章来源:转载

太阳再次爆发X级别耀斑!厄尔尼诺预警来袭,2023年会热出新高?

2023-02-19 17:46:52 来源: 环球科学猫 四川  

太阳又爆发了X级别耀斑,这活跃程度是不是有点高?

的确,在这样的活动之下,似乎让很多人都想到了,难道我们2023年就会热出新境界吗?毕竟不少气候中心也发出了预警,那就是今年还有厄尔尼诺现象可能出现,出现已经逼近极值。



所以,这全部都是升温地球的气候模式一样?那真的会让2023年热得更加离谱吗?我们一步一步地来看看。

太阳再次爆发X级别耀斑

没错,在上一次连续多个X级别耀斑出现之后,我们太阳处于了消停状态,也最多出现一下M级别耀斑的活动。



不过,新一轮的太阳X级别耀斑活动再次来了。在2月中旬,一个X2.2级别的太阳耀斑出现,发生在太阳东北区域。那很多人又要问了,为什么会出现如此强烈的太阳活动呢?

其实,这个问题我们也多次说明了,那就是太阳正处于第25个周期活动之中,并且预计在2025年左右达到一个巅峰。



所以,在2023年,我们太阳还是在往极大值事情发展,那必然活跃程度会很高。后续还可能出现更多的X级别耀斑。

而这次,按照观测中心来看,预计太阳这次的X2.2级别太阳耀斑,会产生G1至G3级别的地磁风暴,并且袭击地球,预计在2月20日达到。



之后,将会带来不少地区的极光,不过,从分布的区域来看,我国是看不到的。

当然,话说回来,地磁风暴的影响是不会分区域的,跟扩散范围有关,而且在极强的太阳风暴之下,还会对地球上空的卫星,航天器等带来影响。这也是为什么我们不愿意看到这些活动现象出现的原因。



但是,每次出现太阳耀斑爆发的时候,大家都会想到会不会整个2023年会更热,加上整个2023年都是处于太阳往极大值时期发展,后续预计还有厄尔尼诺现象,那2023年热是板上钉钉的事情了吗?下面就来看看。

2023年厄尔尼诺预警来袭,还有太阳耀斑爆发,2023年会热出新新高?

没错,这是双重“增温”消息一样,好像大家这样想也没有什么问题,那下面就是我们结合说明了。



首先,2023年厄尔尼诺预警来袭,这个是各国气候中心都这样认为的事实,虽然说我们说的拉尼娜现象还没有消失,但是预计在3月之后,就会回归到中性状态。

通过对热带太平洋Niño-3.4 地区的海温监测数据来看,NOAA再次指出了,该区域的数值比1月份的长期平均值低 0.75 度,同时,也是连续第二个月Niño-3.4异常减弱,一旦超过了-0.5度阈值,那就可以确定了。

所以,拉尼娜现象消失基本就是定局了。



而过后,预计在秋季时段,就可能发展出厄尔尼诺现象。新趋势也是再次提升了它的出现,概率从50%上升到60%。

所以,它的出现概率加大,厄尔尼诺的预警的确来了,同时,对于厄尔尼诺本身来讲,它是具有增强我们地球变暖的效应,会让我们变得更热,这个没有争议了。



而且NOAA,澳大利亚气候中心等已经在说明了,厄尔尼诺发展之后,不仅会提升2023年全球的平均气温。

由于它的效应会持续数个月,所以,2024年人类将可能首次出现超过《巴黎协议》的1.5度气候临界点,并且成为有史以来最热的一年,这就是它的实力。所以,单独看2023年的气候模式,从厄尔尼诺的情况来看,热就是一种趋势了。



那太阳耀斑爆发,会不会让其更热呢?其实,太阳对地球的气候来说,影响并不大。曾有对太阳活动周期变化的气候影响做过研究,在太阳约11年的周期之中,在极大值时期与极小值时期的太阳活动变化,对我们地球的气温影响来看,在太阳活动最低期与最高期之间变化为0.1℃左右。

所以,这直接说明了它的活动对全球的平均气温影响可以忽略不计了。



所以,综合情况来看, 太阳耀斑爆发对气候影响可以忽略不计,但是厄尔尼诺来袭的话,对2023年的气温提升必然有效应。

只不过话说回来,本身2023年在全球变暖的影响之下,也会处于增温的状态,这个是趋势。所以,全球变暖才是气候变化的根本,除非人类可以解决它,不然是没有任何办法的。



而且,我国气候中心也发布了说明。2023年我国气候年景总体偏差,极端天气气候事件仍然呈现出多发强发态势:


  • 我国南方地区重点防范夏季持续性高温天气,确保迎峰度夏能源供应

  • 沿海地区还需要重点加强台风的防御工作

  • 北方地区要重点防范暴雨、洪涝及其造成的城市内涝等次生灾害

  • 西部地区要提高防范强降雨引发的地质灾害等风险。


这个说明我们也多次引用说明,其实这就是关于我国气候的整体状态,极端性气候变得更多,高温也可能会更加地热,持续时间增强等等。



这就是趋势,它背后因素也是全球变暖占据了主要因素。那再来看看2023年热是板上钉钉的了?的确可能是这样了,改变不大了,这就是大概的情况。

总结

气候变化是人类未来面临最为重要的事情,如果人类不想办法进行全球变暖的改变,热上热都是正常的情况。近些年来大家应该也见识到了,我们那年没有热?



就算是我们遇到了极端性的寒潮气候,似乎也改变不了热的现状。所以,还在加强温室气体排放,无论是二氧化碳,还是甲烷等等,都会让我们持续面对更严峻的气候模式。

而且,变暖不仅是更热, 更冷的问题,引发冰川融化,引发水资源稀缺,引发海平面上升等问题,都是人类生存之中重要的问题。



这不是危言耸听,而是我们已经看到的一些事实,而且它们还在增强之中。所以,全球人一起来努力,一起来改变这样的气候状态吧,不要一边呼吁保护,例外一边又要进行相关性破坏,那真的是“无用功”了。

https://www.163.com/dy/article/HTV53DGQ0511JTAO.html

气象专家预测:2023年会发展出厄尔尼诺事件

已有 2016 次阅读 2023-1-6 19:19 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

气象专家预测:2023年会发展出厄尔尼诺事件

                                             吉林大学:杨学祥,杨冬红

关键提示

         中国科学院 气象学博士魏科认为,2023年会发展出厄尔尼诺事件,2023 年全球温度很快会飙升到新的峰值。

       我们的研究表明,2023年会发展出厄尔尼诺事件,但是,2023 年全球温度很快会飙升到新的峰值的观点,违背历次全球最热年的统计特征。

      三重拉尼娜发生后厄尔尼诺一定发生

历史上连续三年拉尼娜现象只有三次,分别是1998-2001年、1983-1986年、1973-1976年,其后的2002年、1986-1987年、1976-1977年都发生了厄尔尼诺。所以2020-2022年三重拉尼娜发生后,2023年就一定发生厄尔尼诺。

https://wap.sciencenet.cn/blog-2277-1355421.html

历次全球最热年的统计特征:关注2016年最热预测 

我们在2008年撰文指出,1998年是最热的年份,1997-199820世纪最强的厄尔尼诺事件和1995-1997年月亮赤纬角最小值产生的弱潮汐南北震荡是主要原因。自1998年以后,全球气温呈波动下降趋势,2005-2007年月亮赤纬角最大值产生的强潮汐南北震荡、19986月至20008月的强拉尼娜事件(1999年全球强震频发)和2004-2007年印尼苏门答腊38.5级以上地震是主要原因。下一次月亮赤纬角最小值2014-2016年产生的弱潮汐南北震荡有利于气温相对升高和中国北方的干旱;而2009-2018年特大地震集中爆发却可能使气温下降。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-854442.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-789865.html

2013年为太阳黑子峰年、2014-2016年为月亮赤纬角最小值、2015年可年发生厄尔尼诺事件,我们可能迎来又一个最热年新纪录,不过,频发的强震可以降低变暖规模。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-573747.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-711459.html

我在2014721指出,研究表明,厄尔尼诺是热事件,可导致全球平均气温升高;拉尼娜是冷事件,可导致全球平均温度降低。科学界忽视了影响全球气温的另外两个重要因素:海洋及其边缘8.5级和大于8.5级的海震,其集中爆发期的周期为55年;月亮赤纬角极大值在18.6-28.6度之间变化,其周期为18.6年。

当月亮在南(北)纬28.6度(月亮赤纬角最大值)时,高潮区在12小时后从南(北)纬28.6度向北(南)纬28.6度震荡一次,大气和海洋的快速南北运动将产生巨大的能量交换并搅动深海冷水上翻到海洋表面降低气温;当月亮在南(北)纬18.6度(月亮赤纬角最小值)时,高潮区在12小时后从南(北)纬18.6度向北(南)纬18.6度震荡一次,震荡幅度减少了三分之一,导致变冷作用减弱。这是以18.6年为周期的潮汐南北震荡作用比其他周期的潮汐东西震荡作用更显著的原因。

1998年是有气象记录以来最热年份,它不仅与1997-1998年最强的厄尔尼诺事件有关,也与1995-1997年月亮赤纬角最小值有关。

2014-2016年为月亮赤纬角最小值时期,2014年正在发展的厄尔尼诺有可能使其成为最热年。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-813332.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-789865.html

20148月史上最热,都是2014年月亮赤纬角最小值惹的祸。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-829906.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-846865.html

我们在2015-8-3 10:33指出,2014年最热,2015年更热,2016年刷新。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-910209.html

我们在2014年撰文指出,1998年是最热的年份,1995-1997年月亮赤纬角最小值产生的弱潮汐南北震荡是原因之一;自1998年以后,全球气温呈波动下降趋势,2005-2007年月亮赤纬角最大值产生的强潮汐南北震荡是原因之一。当月亮在南(北)纬28.6度(月亮赤纬角最大值)时,高潮区在12小时后从南(北)纬28.6度向北(南)纬28.6度震荡一次,大气和海洋的南北震荡将产生巨大的能量交换并搅动深海冷水上翻到海洋表面降低气温。这是以18.6年为周期的潮汐南北震荡作用比其他周期的潮汐东西震荡作用更显著的原因。太阳在南北回归线时也会产生潮汐南北震荡运动。2014-2016年月亮赤纬角最小值可能导致中国干旱和全球高温(杨冬红等,2008)。

事实上,2014-2016年连续三年创最热年新纪录。

参考文献

杨冬红,杨学祥。全球变暖减速与郭增建的“海震调温假说”。地球物理学进展。200823 (6): 18131818YANG Dong-hong, YANG Xue-xiang. The hypothesis of the ocesnic earthquakes adjusting climate slowdown of global warming. Progress in Geophysics. 2008, 23 (6): 18131818.

杨冬红杨学祥北半球冰盖融化与北半球低温暴雪的相关性[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(2):610-615. YANG Dong-hong, YANG Xue-xiang. Study on the relation between ice sheets melting and low temperature in Northern Hemisphere. Progress in Geophysics. 2014, 29 (1): 610615.

杨冬红杨德彬杨学祥。地震和潮汐对气候波动变化的影响。地球物理学报。2011544):926-934. Yang D H, Yang D B, Yang X X, The influence of tides and earthquakes in global climate changes. Chinese Journal of geophysics (in Chinese), 2011, 54(4): 926-934

杨冬红,杨学祥全球气候变化的成因初探地球物理学进展. 2013, 28(4): 1666-1677. Yang X X, Chen D Y. Study on cause of formation in Earth’s climatic changes. Progress in Geophysics (in Chinese), 2013, 28(4): 1666-1677.

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1028881.html


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气象专家预测「明年会发展出厄尔尼诺事件,2023 年全球温度很快会飙升到新的峰值」,如何看待这一观点?

科学有温度魏科

中国科学院 气象学博士

在全球变暖的世界里,全球表面气温有长期增加的趋势,然而实际观测中,并不是一年比一年高,而是有一定的波动,像海浪一样一波比一波高。

全球表面气温走势,图片来自NOAA (https://www.climate.gov/)

造成全球气温波动的最重要原因是海洋的热力状况,当赤道中东太平洋海温偏高的时候,即发生厄尔尼诺现象(西班牙语:El Niño,小男孩)的时候,往往会推高当年的气温,创下阶段性最高温,而当发生拉尼娜现象(西班牙语:La Niña,小女孩)的时候,赤道中东太平洋海温偏低,往往会拉低当年的气温,创下阶段性低温。例如1997底发生了一次超级厄尔尼诺现象,使得1998年成为20世纪气温最高的一年,并成为历史高温记录持续多年,一直到2010年以后才彻底摆脱这一高温区间。2015年底再次发生超强厄尔尼诺现象,推动2016年成为新的高温历史记录,并维持至今。

很多人把拉尼娜和厄尔尼诺分不清,觉得气候异常要么是拉尼娜的锅,要么是厄尔尼诺的锅,其实这两个现象几乎完全相反。发生厄尔尼诺的时候,热带东太平洋海温偏高;发生拉尼娜的时候正好相反,热带东太平洋海温偏低,从名字上看,厄尔尼诺是西班牙语里是圣婴小男孩的意思,拉尼娜是小女孩的意思,所以小男孩发烧,小女孩爱发冷,很符合二者的个性。

厄尔尼诺现象(西班牙语:El Niño,小男孩)发生时,赤道中东太平洋海温偏高,并伴随全球大气海洋环流异常,图片来自澳大利亚气象局(http://www.bom.gov.au/climate/about/australian-climate-influences.shtml?bookmark=enso)

拉尼娜现象(西班牙语:La Niña,小女孩)的时候,赤道中东太平洋海温偏低,往往会拉低当年全球气温,图片来自澳大利亚气象局(http://www.bom.gov.au/climate/about/australian-climate-influences.shtml?bookmark=enso)

尽管全球变暖持续加剧,但是最近几年温度并未创新高,这和这几年拉尼娜事件维持有一定的关系,本次拉尼娜事件是比较少见的“三重拉尼娜”,维持了2020、2021和2022年三个冬季。如果2023年这次三重拉尼娜结束,海洋进入中性或者厄尔尼诺状态,那阶段性被压制的全球变暖的威力将显现出来。根据国家气候中心、欧洲中心、澳大利亚气象局等的预报,2023年出现厄尔尼诺的概率比较大,可能从2023年春季就开始由偏冷转为偏暖的状态,这将给全球变暖起到“火上浇油”的作用,2023年成为新的高温记录的可能性会大大增加。

根据国家气候中心预测,本次拉尼娜将在2023年春季转为中性状态,到夏季开始转为厄尔尼诺,图片来自国家气候中心(http://cmdp.ncc-cma.net/pred/cn_enso.php)

BoM,CanSIPS,ECMWF,JMA,METEO,NOAA,UKMO等多个机构预测2023年春季海温转为偏暖,图片来自澳大利亚气象局(http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#)

拉尼娜和厄尔尼诺一般被合起来称作ENSO现象,这是搅动全球气候波动和异常的一对“熊孩子”。这二者的空间尺度大得惊人,引起的海温异常跨整个太平洋,东西跨度接近20000千米,如果算上受其影响的印度洋,那就超过20000千米了,所以不管谁出现,都会在全球气候异常里留点痕迹。厄尔尼诺发生除了会引起东南亚、澳大利亚和非洲的气候异常以外,一般还会导致中国南涝北旱、印度干旱、东非多雨、东南亚少雨,包括美国得克萨斯州佛罗里达州在内的墨西哥湾区湿润多雨,太平洋沿岸的美国西北部和落基山脉地区容易干旱。

2018-2020的“超长待机”厄尔尼诺期间,海温偏高数值虽然不是很高,但是持续时间比较长,从2018年夏季持续到2020年春季,给澳大利亚超长山火、非洲蝗虫爆发、台湾严重干旱、2020年我国南方洪涝灾害等提供了气候背景。

ENSO事件的发生会进一步通过农产品的供应量、商品的价格等影响到每个人的生活,玉米、小麦、水稻等世界主要农作物的产量会受气候波动的影响。例如,在世界最大的谷物交易所芝加哥交易所,大豆价格2018-2020年期间持续走低,维持在9美元/蒲式耳以下,而随着厄尔尼诺结束,拉尼娜出现,大豆行情迅速逆转,2020/2021和2021/2022冬季均维持拉尼娜状态,大豆价格即飙升到15美元/蒲式耳以上,2022年3月-8月,更是多次达到17美元/蒲式耳以上(macrotrends.net/2531/so)。

因此,ENSO事件的预测是短期气候预测的重点,关乎国计民生,在农业生产、能源调度、物资储备、期货交易、经济生产等方面。从某种意义上来说,ENSO事件是短期气候预测的旱涝密码,“小男孩”和“小女孩”任性起来,全球都会跟着“心情不好”起来,随着2023年拉尼娜事件的结束,一次新的厄尔尼诺事件的发生,全球气温将迎来下一个高温峰值,2023年的全球气候,注定不会很平常。

编辑于 2022-12-23 12:24・IP 属地北京

https://www.zhihu.com/question/573641805/answer/2812880522

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1370818.html




https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1377028.html

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