《Nature刊发多年拉尼娜与气候变化研究最新进展》

  • 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: liguiju
  • 发布时间:2023-08-20
  • 近日,由中国科学院海洋研究所贾凡副研究员为共同通讯作者,联合中国、澳大利亚和美国多位学者组成的科研团队在热带海气相互作用与气候变化研究领域取得重要进展,首次发现全球变暖将导致多年拉尼娜事件的发生频率增加。研究成果以“Increased occurrences of consecutive La Nina events under global warming”(《全球变暖下更加频发的多年拉尼娜事件》)为题发表于国际顶级学术期刊Nature(《自然》)。同时,Nature向全世界媒体做推介,并邀请同领域专家在Nature News & Views发表评述性文章对该项研究成果进行深入解读。

    厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)是地球气候系统最强的年际变异模态,对地球多圈层产生显著影响。其暖位相厄尔尼诺通常在一年内迅速成熟并衰减,但冷位相拉尼娜往往持续两年以上成为“多年拉尼娜”。类似2020-2022年的多年拉尼娜事件会给全球气候、农业生态环境及人类经济社会带来持续性和叠加性的破坏影响,并显著提高极端天气灾害的发生风险。未来全球变暖情景下多年拉尼娜事件如何变化,是气候变化研究领域持续关注的重大前沿科学问题之一,亟需解答。

    该研究利用国际气候模式比对计划CMIP6中的多模式多场景试验数据,首次发现多年拉尼娜事件的发生频率将会在全球变暖后的21世纪显著增加。强厄尔尼诺是多年拉尼娜产生的重要因素,尽管全球变暖将导致强厄尔尼诺事件频发,但该研究显示多年拉尼娜频率的增加远大于前者,表明未来厄尔尼诺可以更加有效的触发多年拉尼娜。更进一步,该高效性源自太平洋背景平均态海温变化导致的热带与热带外之间的相互作用增强。全球变暖后,有两个海区的增暖速率明显较强。一个是副热带东北太平洋,导致同样强度的热带外大气扰动更容易在该区域诱发位置更加偏北的类似“北太平洋经向模态”响应;另一个是赤道东太平洋,导致同样强度的厄尔尼诺暖海温异常可以引发更强的热带外大气扰动。二者结合,造成第一年拉尼娜的春季有更多且经向上更宽的北太平洋经向模态型响应产生,由此赤道外东风异常位置更加偏北,向赤道的热量输送(“海洋充电”过程)进一步减弱,有利于拉尼娜的冷海温异常维持到第二年,最终表现为多年拉尼娜事件更加频繁地发生。该研究意味着将来与多年拉尼娜相关的气候灾害事件很可能更加频繁地来袭,凸显了控制温室气体排放的必要性与紧迫性。

    该研究成果是深入理解全球变暖下热带-热带外相互作用过程和机理的新思路、新视角,对认知ENSO的多样性及其未来变化具有重要意义,有助于未来ENSO预测预估水平的提高,也为国际社会有效应对气候变化与制定气候政策提供了科学依据。

    文章链接:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06236-9

  • 原文来源:http://www.qdio.cas.cn/2019Ver/News/kyjz/202308/t20230815_6859869.html
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    • 2月5日,国际顶级学术期刊Science(《科学》)子刊Science Advances(《科学进展》)在线发表了题为“Deep-reaching acceleration of global mean ocean circulation over the past two decades”(过去二十多年延及深海的全球平均海洋环流加速)的最新研究成果。该项成果由海洋试点国家实验室海洋动力过程与气候功能实验室(以下简称海气功能实验室)胡石建研究员为第一作者兼通讯作者,海气功能实验室王凡研究员为联合通讯作者,海气功能实验室官聪博士、海洋试点国家实验室学术委员会副主任胡敦欣院士和海洋试点国家实验室-澳大利亚联邦科工组织南半球海洋研究中心主任蔡文炬教授等为合著者的科研团队共同完成。该成果首次揭示了全球平均海洋环流在过去20多年以来的加速现象,阐明了海洋环流加速的能量来源、物理机制以及人类温室气体排放在其中的重要作用。 大尺度海洋环流是地球物质和能量再分配的主要动力过程,对海洋环境和气候系统具有非常重要的作用。在全球气候变暖背景下,大尺度海洋环流如何变化是一个重要的科学问题。由于内部动力过程和自然振荡的调节,海洋环流变化具有极强的区域性和显著的复杂性,不同区域的海洋环流对气候变暖的响应非常不同。同时,由于人类仍然缺乏对海洋环流的系统性连续直接观测,数据匮乏,导致学界一直未能解析气候变暖下海洋环流变化的趋势背景。 针对上述问题,研究团队集成多种全球海洋环流和海表面风速的数据资料,包括多源观测资料、再分析资料、同化资料和模式资料,发现自1990年代早期以来的近20年,全球积分的大尺度海洋动能存在显著增长趋势,这表明全球平均海洋环流存在显著的加速趋势。数据显示,这种大尺度海洋动能的增加主要集中在全球热带海域,并且延伸至数千米的深海。这种全球平均海洋环流加速主要是由行星尺度的海表面风加速引起的。 进一步分析表明,全球平均海洋环流的加速呈现出一种长期趋势,而温室气体持续排放在其中扮演了非常重要的角色。尽管太平洋年代际振荡(PDO)对全球积分的大尺度海洋动能具有重要影响且自上世纪90年代以来PDO发生了明显的位相转变,但PDO的位相转变在全球平均海洋环流加速过程中仅作出了较小的贡献。温室气体排放相关的外强迫是近20多年以来全球平均海洋环流加速的主要原因。文章指出,在温室气体排放持续增加的背景下,海洋和地球气候系统未来如何做出响应无疑是非常重要的问题,这对理解过去和预测未来海洋和地球气候系统的长期变化具有重要意义。 该成果是海洋试点国家实验室在全球海洋环流与气候变化研究领域取得的重要突破进展,进一步彰显了海洋试点国家实验室在全球海洋与气候变化领域的创新引领实力。成果在线发表当日即获得国际科学界的广泛关注。Science期刊新闻栏目连续发表两篇新闻对该项研究进行了报道,美国《科学家》杂志、《华盛顿邮报》等多家国际媒体报道了该研究成果及其重要意义,多位国际著名学者对该成果进行了点评。美国亚利桑那大学Joellen Russell教授评论道:“这是一篇十分令人兴奋的论文,我认为结果是强有力的,它们很重要、令人震惊”(This is quite an exciting paper. I think the results are robust, I think they’re important, and I think they are a little shocking)。美国伍兹霍尔海洋研究所Susan Wijffels研究员指出:“这项工作将激发很多后续工作” (It’s going to stimulate a lot of other work)。
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    • 8月21日,国际顶级学术期刊Science(《科学》)子刊Science Advances(《科学进展》)以Article的形式在线发表了题为“Weakening Atlantic Niño-Pacific connection under greenhouse warming ”(《温室气体增暖背景下大西洋尼诺-太平洋遥相关减弱》)的最新研究成果。该工作由青岛海洋科学与技术试点国家实验室(以下简称“海洋试点国家实验室”)海洋动力过程与气候功能实验室贾凡副研究员为第一作者,海洋试点国家实验室领军科学家蔡文炬教授和海洋试点国家实验室主任吴立新院士为联合通讯作者的科研团队共同完成。 大西洋尼诺(也称为大西洋纬向模态)是赤道大西洋年际变异的主模态,表现为年际尺度上赤道东大西洋海温异常增暖(称为大西洋尼诺)或变冷(称为大西洋尼娜),且异常峰值出现在北半球夏季(6月-8月)。大西洋尼诺(尼娜)可通过加强(减弱)沃克环流,促进当年冬季太平洋拉尼娜(厄尔尼诺)的发展,从而成为厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)的有效预测因子。极端ENSO事件因其海温异常的强度大,会对全球气候、生态系统和农业等产生显著影响。而1900年以来的三次极端厄尔尼诺事件(1982/83、1997/98和2015/16厄尔尼诺),都伴随有夏季的大西洋尼娜事件;两次极端拉尼娜事件(1988/89和1998/99拉尼娜),也都与夏季的大西洋尼诺有关。随着全球变暖,大西洋尼诺与太平洋及ENSO的关联如何变化,目前尚不清楚。 本研究利用CMIP5多模式数据及海气耦合模式实验,发现全球变暖将导致大西洋尼诺/尼娜对ENSO的影响减弱,且具有模式间一致性。其机制是全球变暖背景下大气对流层稳定性增强,造成同样强度的大西洋海温异常更难诱导出大气的对流异常,也就无法通过沃克环流影响太平洋。根据本研究结果,未来赤道大西洋海温对ENSO预测的贡献将显著下降,而前人研究已经表明将来极端ENSO事件的发生频率会加倍,这意味着有关极端ENSO的预测将更具挑战。 此项成果首次揭示了热带大西洋-太平洋跨海盆相互作用的未来变化,是海洋试点国家实验室海洋动力过程与气候研究团队继2019年3月领衔全球众多学者在《科学》发表综述性文章“泛热带气候相互作用”(Pantropical climate interactions)之后的最新研究进展,彰显出海洋试点国家实验室在海-气相互作用及气候变化领域的全球引领作用。 论文引用:F. Jia, W. -J. Cai*, L. -X, Wu*, B. -L. Gan, G. -J. Wang, F. Kucharski, P. Chang, and N. Keenlyside, 2019: Weakening Atlantic Niño–Pacific connection under greenhouse warming. Science Advances , 5, eaax4111. 全文链接:https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax4111.