今年夏天,欧洲多地遭遇了罕见的热浪侵袭。当人们把目光投向大气环流和全球变暖时,一项尚在同行评审中的新研究揭示了一个此前被忽视的关键推手:格陵兰冰盖的融化。

英国国家海洋学中心的科学家发现,格陵兰冰盖融化产生的大量冷水涌入北大西洋,正在改变海洋温度,并推动急流向有利于欧洲热浪形成的方向偏移。这意味着,随着格陵兰冰盖损失加速,欧洲未来可能面临比现有气候模型预测更频繁、更强烈的热浪。

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一条新发现的“大气桥梁”

这项研究的作者之一、英国国家海洋学中心的玛丽莱娜·奥特曼斯(Marilena Oltmanns)指出,这条新发现的“大气桥梁”在今年夏天欧洲遭遇的前所未有的热浪中扮演了重要角色。她表示:“欧洲升温更快,这是因为急流的偏移。在未来几年……情况会变得更加极端。将来我们会觉得今年的热浪根本不算热浪,那算是好天气了。”

全球气温的持续上升无疑加剧了热浪的频率和强度,但关于大气环流模式的变化是否也在推波助澜,科学界一直存在争议。这项新研究为这场争论提供了新的证据,将格陵兰融冰与欧洲热浪直接联系了起来。

高压脊:欧洲热浪的“天气推手”

研究指出,在过去30年里,欧洲上空形成高压脊的频率显著增加。所谓高压脊,是指气象图上呈现为脊状或倒U形的大范围高气压区域,它带来晴朗的天空和极端高温。这些高压脊的形成与急流的波动密切相关。

急流是环绕北半球的一股强风带,通常近似直线流动。当急流在西欧附近向北蜿蜒时,它会将来自大西洋中部和撒哈拉沙漠的暖空气引入形成的高压脊中,从而为热浪的发生创造条件。研究显示,欧洲上空高压脊频繁出现的年份,往往伴随着严重的热浪事件——比如2003年那场导致7万人死亡的极端高温。

融冰如何“遥控”欧洲天气?

研究人员发现,高压脊的形成可以追溯到格陵兰岛,这是一连串气候事件连锁反应的结果。数据显示,在高压脊频繁出现年份的前一个夏天,格陵兰冰盖平均多释放了810亿吨融水。这些冰冷的淡水在秋季和冬季随着洋流扩散至北大西洋,降低了海面温度。同时,由于淡水密度较低,它抑制了与更深层更咸、更暖海水的混合,进一步加剧了海面的冷却效应。

这种由融冰脉冲引起的降温,叠加在北大西洋长期存在的“冷斑”现象之上。“冷斑”指的是该区域海水温度的长期下降趋势,一些科学家将其归因于大西洋经向翻转环流(AMOC)的减弱。两者共同作用,在北大西洋较冷的水域与南部较暖的洋面之间,形成了一个明显的温度锋面。

暖空气团在锋面南侧上升,冷空气团在锋面北侧下沉,这种运动开始旋转并生成气旋。气旋使得急流变得更加蜿蜒曲折——它倾向于在气旋南侧向南偏移,然后在西欧上空再次向北折返,从而形成持续的高压脊,并最终导致热浪的发生。

气候模型可能低估了未来的热浪强度

这项研究最令人担忧的发现是,现有的气候模型可能并未完全捕捉到这条“大气桥梁”的作用。如果格陵兰融冰对急流和高压脊的影响确实如研究所揭示的那样显著,那么欧洲未来热浪的频率和强度,可能会比当前模型的预测更为严峻。

奥特曼斯强调,随着格陵兰冰盖的融化在未来持续加速,这条“大气桥梁”的效应可能会愈发凸显。这意味着,欧洲在应对气候变化时,不仅需要考虑全球温升的直接影响,还需要将冰盖融化带来的间接但深远的区域气候反馈纳入考量。

这项研究目前正处于同行评审阶段,其结论尚待科学界的进一步验证。但它无疑为理解欧洲极端高温事件提供了一个全新的视角,也提醒人们,气候系统中的各个部分远比我们想象的更加紧密相连。