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日志

【淇奥梦】厄尔尼诺现象和拉尼娜现象

热度 4已有 2215 次阅读2016-5-13 08:47 |个人分类:科普|系统分类:杂文| 拉尼娜现象, 厄尔尼诺, 奥梦

厄尔尼诺现象和拉尼娜现象

秋雨

  2016年,南方降水不断,因而厄尔尼诺现象频频出现在媒体语言与文字之中,故而再谈厄尔尼诺现象和拉尼娜现象。

  正常年份,赤道太平洋海区盛行热带东风,也就是信风,把赤道中、东太平洋表层暖水吹到西太平洋堆积,海面因此比东太平洋高出一米左右,使西太平洋成了世界上最暖的海域,水温可达29℃~30℃。而赤道太平洋东、中部海区则由于东风吹走了表层海水,深层冷水涌升补充,因此这里便成了世界赤道海区中水温最低的海域,一般只有23℃~24℃左右。

  赤道太平洋水温的这种西高东低分布,使得西边的印尼与澳洲东部沿岸一带,因海温高而有旺盛上升气流,气流升至高空向东西分流;东太平洋海温低而有下沉气流,到达海面再沿赤道向西运动。东西太平洋沿赤道形成了一个封闭的环流。这种在低纬度太平洋上空沿纬向流动的大气环流,是由雅各布·皮叶克尼斯(Jacob Bjerknes)1960年发现的,他认为这和早先G.T.沃克所称的南方涛动,也就是发生在东南太平洋与印度洋及印尼地区之间的反相气压振动有联系,因而以沃克的名字命名,称为沃克环流。

  地球大气的对流层中,持续的上升气流意味着气流中水汽不断凝结和大量降雨,而持续的下沉气流则相应久晴和干旱。正常年份,赤道西太平洋的澳大利亚、印尼和菲律宾等地区,由于处于沃克环流圈西端上升气流中,年雨量都在2000毫米以上。而东太平洋智利中、北部和秘鲁等地区,因处在沃克环流圈东端下沉气流区里,年雨量不足100毫米,秘鲁首都利马只有29毫米,市内大量适应干旱气候的土质房屋。

  这种正常年份的状况也会时常被打乱。如果信风减弱,甚至吹西风,赤道西太平洋的暖海水就会反向东流,同时太平洋东、中部深层冷水涌升现象便会大大减弱以至停止,太平洋东、中部海温因此而异常升高,这一现象被称为厄尔尼诺现象。如果信风异常强烈,赤道太平洋东、中部表层暖水西流加大,深层冷水上涌现象更加明显,于是西太平洋海面海水更暖,而太平洋东、中部海面海水更冷,这一现象被称为拉尼娜现象。

  厄尔尼诺现象发生时,赤道中、东太平洋海水升温,出现上升气流,而西太平洋海水降温,上升气流减弱以至出现下沉气流,使得沃克环流圈发生了东移。沃克环流圈一旦东移,西太平洋本来多雨的地区,雨量便大幅度减少,澳大利亚、印尼和菲律宾等地区便会发生严重干旱,森林火灾频发。而东太平洋秘鲁等原本干旱的地区,因为上升气流增强,却出现了大量暴雨,常造成山洪暴发,淹没土地,城市中土质房屋大量倒塌。

  厄尔尼诺现象通常发生在圣诞节之前,使该海区平均温度超过常年均值的0.5℃以上,且持续半年并出现异常事件,给非洲、中东、印度、东南亚、澳大利亚和美洲等热带地区带来暴热的天气和干旱。这种现象不是孤立的现象,它是热带海洋洋流与大气相互作用的产物,全过程分为发生期、发展期、维持期和衰减期,历时一般一年左右。1997年至1998年厄尔尼诺现象就曾使这些地区上百万人无家可归。

  厄尔尼诺是西班牙语El Nino的音译,本意是“小男孩”。秘鲁沿海海水季节性正常升温期间,渔民捕不到鱼,他们认为这是小男孩淘气引起的,便把这种现象叫做“小男孩”,现在一般都把El Nino 译为“圣婴”或“耶稣之子”。

  一般情况下,厄尔尼诺现象之后会发生拉尼娜现象。拉尼娜现象使得赤道东太平洋和中太平洋洋面异常持续低温,是冷事件,因此又称为反厄尔尼诺现象。拉尼娜也是西班牙语La Nina的音译,有“小女孩”的意思。既然厄尔尼诺译为“圣婴”或“耶稣之子”,就自然地把拉尼娜称为“圣女”了。

  对于厄尔尼诺和拉尼娜现象的成因,相关学科也有一些解释。地理学界有人认为是地下火山的作用造成的,但火山之说无法解释拉尼娜现象。厄尔尼诺和拉尼娜现象并非由人类活动所引起,有没有其他成因有待进一步探索研究。特别是20世纪90年代以来,厄尔尼诺现象几乎年年出现,造成了全球重大灾害,成为全球关注的一个新热点。

  厄尔尼诺现象一般平均每三到四年发生一次,每次持续半年至一年,然后逐渐降温消退。如果海温降到了平均值以下,并达到正常标准以下,也就发生了拉尼娜现象。从1980年到1989年,共发生了六次厄尔尼诺现象,而拉尼娜现象只在1984198519881989199519961999年发生了四次。拉尼娜现象紧跟厄尔尼诺现象出现,但并非每次厄尔尼诺现象后都会出现拉尼娜现象。

  清光绪初年(18771878)发生了厄尔尼诺现象,造成我国北方地区百年不遇的特大干旱。清光绪元年(1875),我国北方地区旱象已见苗头,第二年更趋明显,1877年至1878年更是登峰造极,涉及山西、河南、鲁东、陕西、陇东、川北、苏北以及直隶等地区。《万国公报》中说:“天干地燥,烈日如焚,河道断流,沟渠俱枯,田土龟裂,赤野千里。……官仓匮,民储罄,市贩绝,客粜阻。斗米千钱,斗米三千钱,斗米五千钱……卖田,卖屋,卖牛马,卖车辆,卖农具,卖妻、卖女、卖儿。食草根,食树皮,食牛皮,食石粉,食泥,食纸,食死人肉,食死人骨。路人相食,家人相食,食人者为人食……饿殍载途,百骨盈野。”特大旱灾死亡总人数超过1000万,仅山西一省,就达500万之多,而当时山西总人口也只有1600万。

  20118月,英国研究人员说,在过去50年间,厄尔尼诺现象帮助催生了世界范围内1/5的冲突事件。最新一项研究表明,在遇上厄尔尼诺气候影响的年头,战争、内战以及各种冲突发生的可能性是平时的两倍。这种重复发作的气候现象,给地球带来的影响包括气温升高、降雨减少等。厄尔尼诺现象发生时,沃克环流圈东移,还可以通过相邻的其他环流圈的调整或其他方式,影响到世界大部分地区,这就是厄尔尼诺能引起世界性气候异常的主要原因。

  厄尔尼诺现象对世界各地气候异常的影响,大体分为直接和间接影响两类。沃克环流圈影响所及的赤道太平洋周边地区,称为直接影响区。因沃克环流圈东移,通过相邻其他环流圈而影响到的地区,或者通过海温变化和其他方式使邻近大气环流系统加强、减弱或位置发生移动而影响到的地区,称为间接影响区。与直接影响区相比,间接影响区不仅相关程度低得多,甚至影响方向也可以相反。间接影响区中影响程度的不确定性,主要是因为厄尔尼诺现象只是影响当地气候异常的一个因子,而决定一个地区气候异常最主要的因子乃是当地大气环流的变化。远处再强的天气系统,也要通过当地大气环流的改变才能起到作用。因此,间接影响区里,把所有气象灾害都归因于厄尔尼诺现象,显然是不合理的,厄尔尼诺现象发生期间,地球自然灾害并非都是厄尔尼诺现象所引起。

  世间一切事物均具有两面或者多面性,厄尔尼诺现象也不例外。厄尔尼诺虽然造成了世界许多地区的灾害,但同时也孕育了新的有利条件和机遇,对善于利用者而言,它们都是财富。世上没有绝对的坏事或好事,此时此地的坏事到了彼时彼地可能就成了好事。

  20世纪8090年代,六个厄尔尼诺现象发生的年份,以素有世界粮仓之称的阿根廷,东北方向紧邻秘鲁,在上个世纪八九十年代6个厄尔尼诺现象发生的年份,除了少数地区确实成灾外,绝大部分地区都因为降水较丰富而农牧业获得丰收。1982年至1983年,发生了强厄尔尼诺现象,阿根廷依然是大丰收年。1997年至1998年,发生了世纪最强厄尔尼诺现象,阿根廷全国粮油总产量达到6700万吨,破1982年至1983年全国历史最高纪录。

  厄瓜多尔、秘鲁和智利的干旱地区也有类似情况,智利境内素称不毛之地的阿塔卡马沙漠,厄尔尼诺现象发生年出现了250多种鲜花,争奇斗艳,吸引了许多游人前去观光。厄尔尼诺现象发生年,秘鲁鱼产量虽然剧降,但秘鲁以南的沿海区域,鱼类、扇贝和虾类的海产品却大幅度增产。

  厄尔尼诺现象引起的东亚暖冬凉夏现象,节省了冬季取暖和夏季空调降温的能耗。韩国冬季每升温1℃,取暖燃油消耗便减少1.8%1997年的暖冬使韩国能耗节省了3500亿韩元,相当于当时的2.3亿美元。凉夏本对喜热的水稻等作物不利,但29世纪6070年代的凉夏,使日本培育出了耐寒高产水稻。


气象科普讲座

秋雨

 

目录

第一部分 气象往昔

地球的时间标尺、五次灭绝、人类出现与四冷四暖

气象古今

古往今来的华夏气象台

华夏气象历史人物

四象二十八宿与龙图腾

甲骨文里的气象文化

周代以前的《易》

《周髀》里的古代测天

《诗经》中的气象文化

农耕文明与二十四节气

二十四节气之外的杂节

气候冷暖与华夏历史

气候冷暖与梅文化

时间与历法

千古黄河话河决

重大气象灾害

第二部分 地球大气

大气的形成
大气的垂直分布
大气成分的功过
大气环流
天气系统
第三部分 气象成因
太阳辐射
太阳黑子
四季的成因
复杂气候成因
物候变化的规律
厄尔尼诺现象和拉尼娜现象
拨动了花开的时钟
人工增雨的奥秘
几大古文明的消亡
所谓无春年或瞎春年
第四部分 气象现象
无形的大气压强
大气的水平流动
大气的垂直运动
千姿百态的云
如梦如幻的
天空降落的雨雪
天空降落的冰雹
震天动地的雷
多彩的大气光现象
奇妙的地面凝结物

第五部分 气象发展

气象测报的发展

气象通讯的发展

天气预报的发展

农业气象的发展

丰富多彩的专业气象

应对气候变化


路过

鸡蛋
4

鲜花

握手

雷人

刚表态过的朋友 (4 人)

发表评论 评论 (3 个评论)

回复 凯悦 2016-5-14 14:01
图文并茂,学习到了好多气象科普知识。
回复 夕雨 2016-5-17 09:54
再凉快也没有西雅图凉快。
回复 花溪 2016-5-22 21:47
佩服老师对气象专业性知识如此精通,老师的勤奋更是让人折服。敬茶!

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