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從干旱到洪水的突然轉(zhuǎn)變正變得越來(lái)越常見(jiàn)

 濤兒_dlwangtao 2023-10-17 發(fā)布于遼寧

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一項(xiàng)新國(guó)際研究顯示,,在世界許多地方,隨著氣候變化,,從嚴(yán)重干旱到暴雨的劇烈波動(dòng)正變得越來(lái)越普遍,,而出自陸地本身的反饋循環(huán)很可能促成了這種趨勢(shì)。
 
作者們指出,,這種極端水文事件之間的劇烈波動(dòng)——在許多情況下是破壞性的暴雨(洪積事件)結(jié)束了長(zhǎng)期的干旱——對(duì)水資源和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力有著巨大影響,。他們的研究表明,隨著氣候變暖,,這種波動(dòng)在過(guò)去四十年里已經(jīng)變得更加普遍,。
 
在這項(xiàng)7月13日發(fā)表于《通訊-地球與環(huán)境》的研究中,,作者們研究了全球范圍四十年間的氣象和水文數(shù)據(jù),,發(fā)現(xiàn)世界上有七個(gè)區(qū)域熱點(diǎn)地區(qū)的這種趨勢(shì)愈加嚴(yán)重:北美洲東部、歐洲,、東亞,、東南亞、澳大利亞南部,、非洲南部和南美洲南部。
 
“我們特別擔(dān)心從干旱到洪水的突然轉(zhuǎn)變,,”共同作者,、德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校杰克遜地球科學(xué)學(xué)院教授Zong-Liang Yang(楊宗良)說(shuō)。“社會(huì)通常難于應(yīng)對(duì)像干旱這樣的一種自然災(zāi)害,,而現(xiàn)在又突然發(fā)生了洪水,。這種情況在很多地方都發(fā)生過(guò)?!?/span>
 
該團(tuán)隊(duì)研究了1980年至2020年的三組全球氣象和水文數(shù)據(jù),,來(lái)記錄這種趨勢(shì),。“我們?cè)噲D揭示1980-2020年全球干旱和洪積轉(zhuǎn)變的模式及其時(shí)空變異,。為此我們使用了從三種再分析產(chǎn)品獲得的觀測(cè)約束土壤濕度和降水?dāng)?shù)據(jù),”作者們寫(xiě)道,。“我們并且從土壤濕度-大氣反饋的角度進(jìn)一步探討了干旱和洪積轉(zhuǎn)變發(fā)生的機(jī)制,。”

Image1980-2020年干旱和洪積事件轉(zhuǎn)變(DPTs)總數(shù)的時(shí)空模式,。(Qing et al.《通訊-地球與環(huán)境》2023)
他們發(fā)現(xiàn)在這段時(shí)期內(nèi),從干旱突然轉(zhuǎn)變?yōu)槲kU(xiǎn)暴雨的可能性每年增加了0.24%到1.03%,,具體取決于地點(diǎn),?!斑@表明近幾十年來(lái),從干旱突然轉(zhuǎn)變?yōu)楹榉e條件的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,,”該團(tuán)隊(duì)寫(xiě)道。
 
近年來(lái)有許多顯示從嚴(yán)重干旱突然轉(zhuǎn)變?yōu)闈撛谖kU(xiǎn)暴雨的著名例子,。比如,2022年12月,,加利福尼亞遇到了千年以來(lái)最嚴(yán)重的干旱,但這種局面很快被暴雨改變了,,其導(dǎo)致了2023年1月至3月的創(chuàng)紀(jì)錄洪水,。有許多因素可以促成氣候和天氣的突然變化,包括厄爾尼諾和拉尼娜氣候模式以及氣候變化本身,。而該團(tuán)隊(duì)指出該研究是首次涉及陸地本身的過(guò)程可能產(chǎn)生的影響,。
 
Image從土壤濕度-大氣反饋的角度解釋從干旱到洪積轉(zhuǎn)變的擬議機(jī)制。(Qing et al.《通訊-地球與環(huán)境》2023)
這項(xiàng)研究采用了因果推斷方法來(lái)檢測(cè)土壤濕度,、潛熱通量,、水汽輻合和降水之間的傳遞因果鏈,來(lái)解釋干旱和洪積轉(zhuǎn)變,。其發(fā)現(xiàn)在潮濕和干旱區(qū)域,,傳遞因果鏈在引發(fā)干旱和洪積轉(zhuǎn)變的發(fā)生方面具有不同的作用。
 
具體而言,,土壤濕度-潛熱通量-降水因果鏈很可能會(huì)在潮濕區(qū)的干燥之后引發(fā)降雨,,在于這些地區(qū)增強(qiáng)的蒸發(fā)增加了實(shí)際大氣濕度,有利于洪積的發(fā)生,。這一因果鏈由土壤和植被變干引發(fā),,這導(dǎo)致空氣變得更熱,這反過(guò)來(lái)又增強(qiáng)了蒸發(fā)需求,,從而可能增強(qiáng)地表潛熱通量,,增加大氣水分含量?!按送?,在全球變暖的情況下,由于能量更多向顯熱分配,,不斷升高的溫度增強(qiáng)了大氣的持水能力,,使得空氣能夠保持更多水分,”作者們寫(xiě)道,。“因此,,大氣含水量的增加以及大氣持水能力的增強(qiáng)有可能導(dǎo)致降雨甚至強(qiáng)降雨的發(fā)生,。”
 
相比之下,,雖然土壤濕度限制了干旱區(qū)域的蒸發(fā)并減少了用于降水的水分再循環(huán),,但土壤濕度的下降可以增強(qiáng)水汽輻合,從而為干旱后的降雨提供水汽,。因而,土壤濕度-水汽輻合-降水因果鏈在大氣環(huán)流動(dòng)力學(xué)的作用下增強(qiáng)了干旱區(qū)的旱后降雨,。
 
“我們的研究確定了干旱和洪積轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵區(qū)域,,并揭示了觸發(fā)從干旱到洪積條件突然轉(zhuǎn)變的基本機(jī)制,,”該團(tuán)隊(duì)寫(xiě)道。他們指出,,這些研究結(jié)果為決策者和利益攸關(guān)方提供了有意義的信息,,來(lái)了解在變化的氣候中將會(huì)經(jīng)歷更多干旱和洪積事件轉(zhuǎn)變的全球熱點(diǎn)地區(qū)?!案匾氖牵沂就寥罎穸?大氣反饋對(duì)干旱和洪積轉(zhuǎn)變的促成作用,,使我們能夠更多關(guān)注土壤濕度-大氣反饋?zhàn)饔脧?qiáng)烈的地區(qū),這不僅有助于預(yù)報(bào)的努力,,而且有助于防災(zāi)減災(zāi)的規(guī)劃,”他們總結(jié)道,。
參考來(lái)源:】
 
Qing et al.《土壤濕度-大氣反饋引發(fā)了自1980年以來(lái)從干旱到洪積條件的轉(zhuǎn)變》《通訊-地球與環(huán)境》2023(開(kāi)放獲取)
https:///10.1038/s43247-023-00922-2
 
https://www./publication/372342551_Soil_moisture-atmosphere_feedbacks_have_triggered_the_shifts_from_drought_to_pluvial_conditions_since_1980
 
https://www.jsg./news/2023/08/rapid-shifts-from-drought-to-downpour-occurring-more-often/
 
https://earthenvironmentcommunity./posts/revealing-the-contrasting-roles-of-soil-moisture-atmosphere-feedbacks-in-modulating-the-abrupt-transition-from-drought-to-pluvial-conditions 

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