进入8月,第13号台风“白海豚”携风带雨,跨越超6000公里一路横穿西北太平洋,给沿海地区上了一堂震撼的自然课。这绝非一场普通的风暴,它更是2026年中国极端天气迎来3大变化的开场哨。
国家气候中心监测数据显示,一次发展快、强度强的东部型超强厄尔尼诺事件正在形成。这意味着,大自然开始“放大招”了。
我们即将面临更频繁的特大暴雨、更持久的高温热浪以及洪旱无缝切换的极端复合状况。空气变暖容纳了更多水汽,高温又加快了地表蒸发,北方防汛甚至从过去的“备多战少”变成了“常态大考”。
当时很多人认为夏天的极端只是一时的气候波动,但现实是,全球变暖叠加偏强厄尔尼诺,已经彻底重塑了天气系统的底层逻辑。
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所有的异常波动其实并非无迹可寻。这些发生在世界各地,看似彼此独立的极端天气,发生时间、地点各不相同。
每一场具体天气事件,都和当地当时的大气环流、地形、季节条件直接相关。可是顺着因果链条向上追溯,很多事件都会指向同一个源头,那就是海洋。
海洋发生的各类变化,改变了极端天气诞生的背景条件。很多人会把海洋当成幕后黑手,但其实要为海洋正名。
在全球气候变暖的进程当中,海洋一开始承担的是保护者的角色。如果地球上不存在广袤的海洋,温室气体带来的升温效应,会比现在猛烈得多。
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人类活动排放温室气体,让大量多余热量滞留在地球系统当中。这些多余滞留的热量,有大约百分之九十都被海洋吸收。
海洋就相当于地球的缓冲垫,避免全球气温短时间内急剧飙升。但大量热量被海洋储存之后,也会衍生出一连串的连锁后果。
想要理解海洋吸收巨量热量这件事,要分清两个容易混淆的概念,海表面温度,以及海洋热含量。海表面温度,顾名思义,就是海洋表层的温度,也是大众新闻报道里最常接触到的数据。
它会受到太阳辐射、风、云层、气象条件,还有厄尔尼诺这类气候现象的影响,波动速度很快。海洋热含量,指的是海洋一定深度范围之内,海水总共储存的全部热量。
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可以拿人体做通俗类比,海表面温度相当于人体皮肤温度,海洋热含量对应人体内部体温。人体内部体温稳定在三十七摄氏度,但皮肤温度不会一直维持三十七摄氏度。
仅仅依靠触摸皮肤,无法判断一个人有没有发烧,需要测量体内温度。看待海洋也是同理,只看海面表层温度,不足以判断海洋整体的热量状态。
海洋能够吸纳如此庞大的热量,核心来自基础物理特性,水的热容量远远高于空气。同等条件下,把水和空气加热到相同温度,水可以吸收的热量是空气的四倍。
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再加上海洋覆盖地球百分之七十的地表面积,能够承接规模极其巨大的太阳辐射热量。其实,关于海洋环流的争论一直没断过,之前网上就有一个观点认为厄尔尼诺现象本身不足为惧,但到了2026年,它的放大器效应已经成为了中国极端天气突变的核心驱动。
把视角收缩,来看大众更加耳熟能详的厄尔尼诺现象,这是海洋和大气相互耦合作用的产物。很多人存在误解,认为厄尔尼诺、拉尼娜发生,就等同于灾难降临。
本质上二者属于自然气候模式,以两到七年为周期循环交替,分别代表暖相位和冷相位。
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厄尔尼诺和拉尼娜,合称 ENSO,EN 代表厄尔尼诺,SO 代表南方涛动,分别对应海洋、大气两个部分,是海洋与大气耦合形成的气候模态,表现为赤道中东太平洋海表温度异常偏高或者偏低,海温异常进一步驱动大气环流改变。
它是全球年际气候波动最主要的驱动因素,深刻影响全球各地天气与气候分布。正常的气候状态之下,赤道太平洋同样存在偏东风,东风推动表层暖海水向西移动,大量暖水在西太平洋堆积,形成西太平洋暖池。
这片海域海温高,水汽充沛,是夏季台风、热带风暴的主要孕育地。表层暖海水被吹向西侧,东太平洋海域海水出现空缺,深海冷水向上涌升,降低东太平洋海面温度,就形成西太平洋偏暖、东太平洋偏冷的常态海温格局。
当进入厄尔尼诺也就是暖相位阶段,赤道信风东风发生减弱,向西推动海水的力量不足,大量暖海水滞留在东太平洋。东太平洋海温异常升高,加热上方大气,催生大气上升运动。
西太平洋缺少暖海水补给,海温相较常年偏低,形成大气下沉运动。海洋大气耦合完成之后,东太平洋上升运动带来充沛降雨,西太平洋下沉运动,降雨减少,出现干旱炎热的天气。
随着厄尔尼诺在2026年的持续加码,这种能量的不平衡直接兑现成了我们今天看到的3大变化。海洋分层加剧,大量热量被困在海洋表层,海水温度升高,蒸发作用增强,水汽进入大气,依靠大气环流输送到陆地。
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遵循能量守恒,海洋多出来的能量,最终会以降雨、风暴的形式释放到陆地上。海洋表层升温,给陆地带来两方面的直接后果。
第一就是海洋热浪,海洋表层热量无法向下疏散,海洋热浪的强度、覆盖范围、持续时间都会不断增加。陆地热浪大多只会持续数天,海洋热浪如果和陆地热浪发生叠加,就会进一步拉长陆地高温持续时间,同时推高高温强度,直接影响人类生存。
第二就是水汽供给增加。海水升温,海面向大气蒸发的水汽变多。
有一套已经被证实的规律,气温每上升一摄氏度,大气能够容纳的水汽总量提升百分之七。全球平均升温一摄氏度,全球平均降水就会提升百分之七。
但水汽在全球分布极度不均匀,部分区域会聚集远超平均水平的水汽,极端降水的发生概率、降水强度都会显著上涨。海洋变暖的影响,在气候敏感区域,会表现得更加突出。
海洋热浪有明确的判定标准,当某地海温日均值超过本地九十分位数,并且持续五天以上,就定义为海洋热浪。
水的比热容高,海洋温度变化节奏缓慢,一旦热量积累形成海洋热浪,消退也要耗费很长时间,时间尺度远大于陆地热浪,就好比一锅热水,降温速度远快于捞出来的肉块。当东部沿海频繁遭遇台风洗礼时,中国内陆地区也无法在气候大局面前独善其身。
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台风带来的危害,不只是沿海的狂风暴雨。台风外围环流,还可以长距离输送水汽,诱发内陆极端强降水。
二零二一年郑州暴雨,水汽来源就和台风烟花有关。西太平洋的台风烟花,外围环流借助东南急流,把巨量水汽源源不断输送到内陆,水汽在河南遇上地形阻挡,发生剧烈辐合,酿成极端暴雨。
去年华北地区的强降水事件,同样离不开台风外围环流远距离输送水汽。海面温度升高,大气当中可以被气流搬运的水汽总量变多,未来这类台风远距离输送水汽,诱发内陆暴雨的事件,发生的可能性会提升。
回看这起事件背后的深层逻辑,我们必须承认,适应这种极端天气新常态,已经成了全社会的必修课。对于内陆民众来说,海洋看起来十分遥远,但实际上海洋是很多极端天气背后的能量源头。
过去水汽总量有限,台风残余系统深入内陆之后,没有足够水汽供给,降雨就快速消退。现在海洋升温提供更多水汽,能够被输送到更远的内陆。
很多内陆城市过往缺少对应灾害的处置经验,需要完善强降水预警和应急预案。短视频、社交媒体普及,让更多极端灾害事件进入大众视野,极端天气确实在增多,同时传播渠道的发展,也放大了大家看见灾害的频次。
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国家已经在推进气候适应相关工作,出台适应气候变化战略,目标到二零三五年,基本建成气候适应型社会。两大核心方向,一是提升极端天气的监测预警能力,二是完善气候风险防范管理体系。
全国已经有三十九个城市开展气候适应城市试点,后续计划到二零三五年,试点城市拓展到一百个,覆盖国内不同地理、不同气候区域,因地制宜制定应对策略。走到2026年,气候的齿轮已经转动,任何侥幸心理都无法抵御大自然的力量。
在这个气候系统不断寻找新平衡的时代,全球变暖与超强厄尔尼诺的叠加,彻底颠覆了以往的天气规律。我们所要应对的,已不仅是单独一轮高温热浪或某一场惊蛰暴雨,而是暴雨、高温、干旱与台风之间毫无规律地疯狂交织。
气候大局定了:如果不出意外的话,2026年中国极端天气迎3大变化,这三大变化不仅是气象雷达上闪烁的数据,更是每个人必须直面的严峻考验。
在这场漫长的气候防御战中,摒弃对过去温和气象的留恋,建立更强韧的防灾意识和适应机制,才是我们在变局中唯一的出路。
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