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特别策划·“环球视野”

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今年一季度末,世界气象组织(WMO)发布了《2025年全球气候状况》报告。报告显示,2015年至2025年是有记录以来最为酷热的11年,2025年更是自1850年以来最热的三个年份之一。在全球范围内,酷暑、强降雨,以及热带气旋等极端天气事件频发,其所引发的破坏与灾难导致了巨额经济损失,充分凸显了世界经济和人类社会的脆弱性。值得关注的是,报告首次将地球能量失衡程度纳入关键气候指标。世界气象组织指出,全球气候系统正迈入一个以“能量累积”为核心特征的全新阶段。

原文 :《共同应对气候变化带来的挑战》

作者 |本报记者 青木

图片 |网络

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地球环境正被“推向极限”

截至2025年,地球大部分陆地地区的近地表温度平均值均高于1991年至2020年的平均值。显著的暖异常影响了格陵兰岛、加拿大北部、西欧、芬诺斯堪底亚和地中海地区,以及西亚、中亚和东亚的部分地区,这些地区气温较常年偏高1℃以上,部分地区甚至超过2℃。

2025年,中日韩三国迎来了有记录以来最为炎热的夏季。日本伊势崎市于8月5日记录到41.8摄氏度的最高气温。中国部分地区同样创下了高温纪录。土耳其在7月也创下全国最高气温纪录(50.5℃)。欧洲的葡萄牙(46.6℃)和西班牙(46.0℃)在6月创下全国最高气温纪录,德国部分地区的高温纪录也被刷新。

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当进入地球系统的能量超出离开地球大气层的能量时,地球系统内会有大量热量积聚,引发极端高温事件。为更有效地统计,世界气象组织采用了地球能量失衡(EEI)指标来整合全球气候系统各部分的变化信息,以及衡量气候系统积累过剩热量的速率。具体来说,地球能量失衡指标(EEI)是指地球从太阳接收的能量与地球辐射回太空的能量之间的差值。如果入射辐射量超过出射辐射量(例如温室效应),则EEI为“正值”,意味着地球正在吸收能量。如果逸散到太空的能量多于接收的能量(例如,大规模火山爆发活动),则EEI为“负值”,意味着地球正在失去能量并冷却。

报告显示,地球能量失衡指标达到了自1960年有数据记录以来的最高正值。据统计,2024年大气二氧化碳浓度相较于工业化前水平增长至152%,创下过去200万年以来的新高。与此同时,以甲烷与一氧化二氮为代表的温室气体浓度分别达到工业化前的266%与125%。在2015-2024年,约50%的温室气体滞留在大气中,有29%被海洋吸收,21%被陆地吸收。其中,2025年海洋热含量达到66年观测记录中的最高水平,超过了2024年创下的前最高纪录。海洋不仅吸收了大部分因温室气体浓度增加而吸收的能量,而且在过去十年中还吸收了约29%的人为二氧化碳排放量。虽然这有助于缓解气候变化的影响,但也改变了海水的化学成分,导致海水PH值下降,这一过程也被称为海洋酸化。

虽然2025年全球遭遇了拉尼娜现象(该现象通常具有冷却效应),但全球约90%的海洋表面至少经历了一次海洋热浪,仅有约18%的海洋表面经历了海洋冷浪。这种情况表明,即便处于自然降温事件期间,由人为因素导致的气候变化所主导的海洋变暖趋势已然极为显著。2025年,极端天气和气候事件给全球带来了重大影响。由于全球气候系统持续承受压力,或许已接近甚至越过了安全边界。针对这些情况,联合国秘书长古特雷斯指出,2015年至2025年是有记录以来最为炎热的11年。11年里类似的情况重复上演并非偶然,地球环境正被“推向极限”。他呼吁国际社会采取紧急行动,共同应对气候变化带来的挑战

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谨防极端气候影响人类福祉

2025年,全球气象灾害呈现多发、频发态势,造成严重后果。苏丹、尼日利亚、印度尼西亚以及斯里兰卡等地区受暴雨洪涝灾害重创;高温热浪席卷了北美、东亚以及南欧等地,并诱发了严重的森林火灾;热带气旋侵袭了菲律宾、越南以及加勒比海地区;北美和东亚遭遇了严寒与暴雪天气。这些气象灾害对全球经济与社会稳定造成严重冲击。气候系统的极端变化引起了一系列连锁反应,在灾害频发且生态环境极为脆弱的地区,这些变化更是加剧了疾病传播和流离失所等问题。

极端高温在全球范围内产生了广泛的影响,增加了饮水传播和经接触疫水传播疾病发生的风险,同时引发人群心理健康压力。其中,登革热是世界上增长速度最快的急性虫媒传染病。根据世界卫生组织的数据,全球约有一半人口面临登革热风险,每年估计有1亿至4亿人感染。目前报告的病例数已达到历史最高水平。高温加快了蚊虫的发育速度,提高了人畜被叮咬的概率,同时缩短了登革病毒的潜伏期。近几十年来,登革热传播的气候适宜性大幅提升,降雨模式的改变影响了蚊子的繁殖场所和种群动态,使风险蔓延至新的区域,并延长了登革热流行地区的传播周期。

高温还会诱发热应激。热应激指的是人和动物处于高温高湿环境时,因体温调节机制失衡,进而引发从代谢紊乱到器官损伤等多方面的健康危害,对农业生产、职业健康以及日常生活均有着显著影响。目前全球热浪导致的热应激影响着各大洲所有年龄段的人群,体力劳动者尤其容易受到影响。全球超过三分之一的劳动人口(约12亿人)每年都会面临工作场所的热风险,其中农业和建筑业从业人员受影响最大。气温升高会加剧疲劳、受伤、脱水、器官衰竭、精神压力,甚至死亡,并导致生产力下降和经济损失。

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海洋温度的升高,加之陆地冰川和冰盖的消融,致使全球平均海平面呈现出长期上升的态势。在一组具备长期测量数据的全球参考冰川中,自1950年起,在10个冰川物质平衡负值最大的年份里,有8个出现在2016年之后。南极洲和格陵兰岛的冰盖持续流失了大量冰川。1993年至2018年,冰川融化约占海平面上升总量的21%,格陵兰岛和南极洲冰盖的融化分别占15%和8%。海洋变暖对海平面总上升的贡献率为42%。

自1979年有卫星观测记录以来,北极海冰范围在各个季节均呈缩减趋势。2015年之前,南极洲周边的海冰范围呈现出长期的小幅增长态势,但此后,整个年度周期的海冰范围大幅缩减,过去四年是有记录以来南极海冰覆盖面积最低的四年。2025年3月,北极海冰范围较常年同期缩小了6.1%。自1993年开展卫星测量以来,全球海平面上升速度有所加快,这可能会使更多沿海居民失去家园。

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依托人类智慧积极应对气候变化

极端天气始终被全球政商界领袖视作首要的长期风险,这也是联合国近期发起加强观测与“全民预警倡议”的动因。在1970至2021年,与天气相关的极端灾害导致了4.3万亿美元的经济损失,近200万人丧生。未雨绸缪方可拯救生命。各国政府、开发银行,以及私营部门应当增加对气象基础设施的投入,从地面观测站到卫星系统全方位提升全球观测能力,并且确保数据开放共享。

全球气象系统依托陆地、海洋、大气和太空的观测网络,将数据转化为预报,再转化为预警,为各国防灾减灾提供关键支撑。然而,当前全球观测系统正面临严重压力,尤其是在最不发达国家和小岛屿发展中国家,数据获取和共享仍存在明显不足。地球上大部分地区,尤其是占地球表面70%以上的海洋,仍处在缺乏观测的状态。

全球预警体系具有极高的经济价值,它并非奢侈品,而是必需品。根据世界银行的数据,天气预警系统的广泛普及,每年至少能减少130亿美元的资产损失和220亿美元的福祉损失。若风暴、热浪等灾害的预警能提前24小时发布,便可减少高达30%的经济损失。完善全球观测网络,对广大纳税人而言并非成本支出,而是一项关乎经济安全与长期气候韧性的投资,也是联接各国、贯通世代的桥梁。

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为应对日益频发的全球性高温热浪等威胁,世界卫生组织和世界气象组织近期发布指导意见,呼吁各国政府、雇主、工人组织及卫生部门采取协调一致的行动:推行以高温为导向的职业政策;调整工作与休息的时间表;确保提供遮阴场所、降温设施以及安全的饮用水;强化工人培训;将天气和气候信息纳入工作场所风险管理。需依据高温状况制定治理、规划和行动方案,尤其是职业健康政策与防护措施,从而确保全球工人得到最大限度的保护。

尽管气候灾难所引发的健康风险规模极为庞大,但全球各地在防范与应对方面依旧存在显著差距。截至2023年,仅有约半数国家提供针对卫生部门需求的高温预警服务,而将气候信息全面融入卫生决策流程的国家更是少之又少。因此,基于气候信息的疾病监测、预警系统以及预测模型,是预测健康风险、支持及时开展公共卫生行动的重要工具。将气象和气候数据与卫生信息系统相结合,能够助力决策者从被动应对疫情转变为主动预防、精准干预、推动社区参与,以及做好卫生系统准备。

2025年5月,世界卫生组织联合世界气象组织提出了气候变化与健康全球行动计划草案,草案致力于将气候科学转化为可量化、可操作的数据信息。协调一致的技术援助和伙伴关系能够加强气候信息导向型卫生信息系统、研究、预警系统和气候适应型卫生服务,并与此前提出的全民预警倡议等保持共振。这些努力有助于合作伙伴更好地利用气候信息来预防、应对与气候和天气相关的健康风险,从而有效保护生命财产、减轻各国卫生负担。

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当前,人类正经历一场技术变革。人工智能与先进算力正重塑气候科学,在助力气候适应、降低灾害风险和推动可持续发展等方面展现出巨大潜力。借助人工智能等技术手段,天气预报的准确度与应急警报的发布速度均得到显著提升。然而,人工智能等新技术仍需被公平运用,需助力缺乏超级计算机的发展中国家提升气象技术能力。在推动技术创新的同时,必须维护信任。人工智能所提供的帮助应是补充性的,而非取代国家气象水文部门的权威地位。在科技迅猛发展的当下,请务必铭记,人工智能依托的是人类智慧。人类智能始终是人工智能的基础。我们需要在科学、技术、工程和数学领域的教育、培训方面加大投入,并为青年提供更多机会。

文章为社会科学报“思想工坊”融媒体原创出品,原载于社会科学报第2008期第1版,未经允许禁止转载,文中内容仅代表作者观点,不代表本报立场。

本期责编:程鑫云

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