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迄今為止的歷史最熱年份為2024年,當年全球平均氣溫首次較工業化前水平升高1.5℃以上。眼下,2026年的夏天即將來到,有氣候科學家預測:受氣候變化與強厄爾尼諾效應的雙重影響,2026年將超越2024年,創下全球氣溫新紀錄。
會有史無前例的哥斯拉級厄爾尼諾嗎?
我們已經幾乎肯定,今年下半年將迎來又一次厄爾尼諾的開端,而且此次事件可能達到“超強”乃至“哥斯拉”“歷史最強”級別。
美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)的最新數據顯示,今年11、12月至明年1月期間,超強厄爾尼諾出現的概率高達37%。當然,其對全球氣溫的主要影響大概會如以往那般,滯后至次年,即2027年顯現。
厄爾尼諾一般每隔2到7年出現一次,而現代氣象觀測史上僅有的三次超強厄爾尼諾現象分別發生在1982—1983年、1997—1998年和2015—2016年。此現象會推高全球氣溫、擾亂各地天氣,其典型發生機制為:
熱帶太平洋上空自東向西的信風減弱,因此海洋深層冷水的上涌減少,溫暖的表層海水則向大洋中部和東部回流,進而引發大氣環流整體東移——這直接導致全球升溫。
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上圖呈現了NOAA氣候預測中心發布的厄爾尼諾強度概率數據,其中深紅色柱狀段對應超強厄爾尼諾的概率,灰色柱狀段對應不出現厄爾尼諾的概率,橫坐標上的字母組合代表由連續三個月組成的時間段,比如NDJ(November-December-January)代表今年11、12月和明年1月
厄爾尼諾事件開始形成的判定標準則是:熱帶太平洋中部的海表溫度較長期平均值偏高0.5℃;若偏高2℃及以上,可定義為超強厄爾尼諾。
今年3月至4月初,有一場極為強勁的赤道西風爆發,將大量暖水推向熱帶太平洋的中東部,為超強厄爾尼諾形成奠定基礎。英國氣象局的模型預測,等到今年9月,該海域溫度異常值(溫度距平)將接近2℃;而歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)判斷,到10月出現2.5℃海溫異常的概率約為50%。
值得一提的是,ECMWF模型組中的兩個模型推算出“9月熱帶太平洋中部海域溫度異常值超3℃”——若該預言成真,本次厄爾尼諾將成為史上最強。
2026年的地球熱度將接近還是突破歷史前高?
如果說氣候變化猶如漲潮般逐步抬升全球氣溫,那么厄爾尼諾就是一波巨大熱浪,能在短期內猛烈加熱地球。一次強厄爾尼諾事件足以使全球氣溫上升0.2℃。
哥倫比亞大學氣候學家詹姆斯·漢森(James Hansen)于4月末的一篇博客中指出,在厄爾尼諾推動下,“2026年會打破紀錄”“2027年則可再創新高”。
現階段氣溫正受拉尼娜現象的抑制。拉尼娜可以理解為“反向厄爾尼諾”,即熱帶太平洋的中、東部異常變冷進而導致地球降溫。
2026年前三個月的平均氣溫較2024年前三個月低了約0.1℃——若2026全年氣溫超2024年,則意味著剩余月份的氣溫必須遠高于正常水平。由此,一部分持謹慎態度的專家并不認可漢森團隊的預測。
例如,英國氣象局于2025年12月發布的年度預測顯示,2026年全球氣溫較工業化前水平將升高1.46℃,波動區間為1.34℃~1.58℃。氣象局專家亞當·斯凱夫(Adam Scaife)認為當前不足以斷言2026年是否打破氣溫紀錄,因為如此時間尺度上的預測有很大不確定性。
另一位來自非營利性研究機構伯克利地球的氣候學家齊克·豪斯法瑟(Zeke Hausfather)也給出了保守預測。他在新聞網站“碳簡報(Carbon Brief)”上發文稱:基于今年前3個月氣溫對全年的影響,推算2026年全球氣溫較工業化前水平升高1.47℃,僅次于2024年的最熱紀錄。
“2026年成為史上第二熱年份的概率達56%,成為最熱年份的概率是26%。”
漢森與同事針對這種保守觀點有充足的反對理由。正如學界認同“全球變暖正在加速”“加速的主因是人類減少了遮擋陽光的大氣污染物排放(比如:氣溶膠等掩蓋了二氧化碳排放造成的部分全球變暖,當氣溶膠等污染減少排放后,二氧化碳致暖效應進一步增強)”,他們相信“變暖速度比氣候模型測算的更快”,而且這份信念有現實數據支撐:
2023—2024年間的中等強度厄爾尼諾事件始于2023年5月,其主要影響滯后作用于次年,使2024年成為迄今最熱之年,當年全球氣溫較2023年升高0.11℃;相比之下,作為超強厄爾尼諾起始年的2026年,其相對2023年的升溫幅度顯著增加,將達到0.17℃——此數值基于受天氣波動影響較小的現有海表溫度數據推算得到。
“看到升溫差異如此顯著,我們才敢預測2026將為史上最熱年份。”
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2026年的阿根廷巴塔哥尼亞地區已爆發過大規模野火,這與極端天氣密切相關
斯凱夫認同漢森關于全球變暖速度超乎預期的擔憂。加速變暖意味著二氧化碳排放對地球的升溫效應強于模型測算。
“若氣候敏感度的確超預期,那將深刻影響未來氣候變化趨勢。”
厄爾尼諾對全球天氣的影響還有哪些?
前文提到,熱帶太平洋中東部的大氣環流變化會引發全球升溫;除此之外,它也能通過長距離的“遙相關”(teleconnections),擾亂全球天氣模式,引發作物歉收、珊瑚白化、疾病傳播等問題,造成不可估量的經濟損失。
歐洲中期天氣預報中心專家蒂姆·斯托克代爾(Tim Stockdale)解釋稱,原本的系統被打破平衡,偏離了正常狀態,后果未必是風暴來襲或降雨更猛,關鍵在于“異常天氣出現在了平時不會出現的地區”。
除了對氣溫的推升作用,厄爾尼諾的其他典型影響可歸納如下:
多雨洪澇| 在中國的東部和南方多省、南北美洲的南部沿海以及非洲東北部等地,暴雨洪澇風險上升;
干旱高溫| 澳大利亞、東南亞、非洲中南部、印度和亞馬孫林等地面臨更高的熱浪、干旱、野火風險;
非定常的氣候響應| 包括英國在內的歐洲西北部地區可能出現夏季更熱冬季更冷的情況,也可能經歷溫和潮濕的冬季——具體表現取決于其他氣候模態的協同作用;
颶風減少| 由于大氣環流增強會導致風切變加劇,加勒比海及美國東海岸的颶風活動會減少。
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1998年的超強厄爾尼諾曾在中國引發特大洪災
厄爾尼諾峰值常出現于事件形成當年12月至次年1月。峰值過后,災害影響仍會持續。舉例來說,在1997—1998年超強厄爾尼諾的次年夏季,我國長江流域遭遇特大暴雨洪澇,經濟損失達數千億人民幣。
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