《Science:海洋变暖的速度可能比预想的更快》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: mall
  • 发布时间:2019-02-18
  • 1月11日发表在《科学》(Science)期刊上的一项研究成果表明,对最近四次海洋升温现象的研究显示:温室气体捕获的热量导致海洋变暖的速度比之前预想的更快。也进一步证明,过去15年来有关全球变暖减缓或“中断”的说法是没有科学依据的。

    加州大学伯克利分校(UC Berkeley)能源与资源组的研究生、论文合著者Zeke Hausfather提到,海洋升温是一个非常重要的气候变化指标。据估计,温室气体捕获的93%的太阳能都累积在全球海洋中。2018年是海洋深部有记录以来最热的一年。海洋深部温度不受厄尔尼诺或火山爆发等气候事件的影响,因此更容易在海洋深部(而不是表层)探测到全球变暖信号。

    该研究利用CMIP5模型预测海洋热含量的变化趋势:假设没有减排措施,到本世纪末,全球2000米处的海洋最高温度将上升0.78摄氏度。温度升高引起的热膨胀会使海平面上升30 cm,这比由冰川和冰原融化引起的海平面升高程度还严重。温暖的海洋将催生更强的风暴、飓风和极端降水。

    由近4000个漂浮的潜水机器人组成的Argo海洋监测队伍,每隔几天便下潜至2000米深度,测量海洋温度、酸碱度、盐度等信息,自21世纪中期以来一直提供海洋热含量观测数据。而在Argo出现之前,海洋温度数据的传输仅仅依赖于一种一次性深海温度计设备,这种设备只能潜入深海一次,因此温度观测数据稀少。2014年至2017年发表的四项研究,通过修正不同类型的海洋温度测量值之间的差异,考虑测量值随时间或地点的变化,提供了对早期海洋热量含量变化趋势的更佳预估。

    Hausfather提到,2013年政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的第五份评估报告显示,在过去30年中,CMIP5模型预测的海洋热量含量的增长速度,比观测结果快得多。他们发现,更正后的观测记录确实符合目前气候模型的预测结果,这消除了之前研究存在的不确定性。

    (刘雪雁 编译)

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    • 研究表明,随着海洋持续变暖和暖水性海藻种类的增加,英国和东北大西洋海带森林的生态系统功能将发生显著变化,该成果发表在《Journal of Ecology》上。 结果显示,随着海洋变暖,物种的生存环境喜好正在向两极移动。适应温水环境的物种正向以冷水为主的栖息地迁移的情况改变了人们对已有生态系统的认知。研究表明,这些新生态系统混合了热和冷亲合力物种,但不一定能保持理想生态过程和功能。英国西南部的海带森林里暖水海带种类近年来大量增加,却同时付出了失去一种冷水海带的代价,因为冷水海带对海水变暖的耐受性较差。1940年代末,在英国首次发现了温水海带ochroleuca,现如今普遍存在于西南海岸,预计在气候变化的影响下会继续向北扩张,占据大部分英国海岸和东北大西洋海岸。迄今为止,大多数研究都着眼于人类引入的入侵物种如何改变当地生态系统。但由于气候变化,物种扩张对生态系统功能的影响远没有得到足够的重视。研究发现,温水海带一年四季可生产为食品。相比之下,冷水物种只在一年中短暂而分散的时期生长。总的来说,温水物种生长更快,能被海螺和帽贝等食草动物迅速捕食,分解速度更快。研究还发现,温水海藻的扩散将通过改变食物的数量、质量和可获得性来改变东北大西洋海洋森林的动态。此前也发现暖水海带的生物多样性比冷海带低。这种栖息地和食物供应的变化最终可能会影响到具有商业价值的物种,比如螃蟹、龙虾和沿海鱼类。然而,这并不全是坏消息。诸如碳吸收或食物供应的功能,得到了维持,甚至得到了增强。此外,大西洋东北部地区的冷水海带被温水海带取代,这意味着该栖息地很可能在未来将维持下去,而在世界其他几个地区(包括日本、加拿大和澳大利亚),海带森林正在逐渐消失。 (吕钊编译;张灿影审校) 信息来自中国科学院海洋所《海洋科学快报》2018年第31期