法国布列塔尼的田野正在失去往日的颜色。持续高温炙烤着干裂土地,生菜、西兰花和豌豆在成熟前已停止生长,西葫芦产量较往年减少约四分之一,生菜减少35%,豌豆减少40%,西兰花减少60%,部分地区的洋蓟甚至面临绝收。当地农业组织称这是一场“历史性危机”。
“通常情况下,总会有一个地区的情况好转,从而起到一定补偿作用。”法国罐装和冷冻蔬菜生产商协会负责人埃里克·勒格拉斯对《世界报》说,“但今年,所有主要产区都同时受到影响。”
全球多地同时承压
这场危机并不只属于法国,也不只发生在欧洲。当地时间8月29日,厄瓜多尔政府宣布全国进入红色警戒状态,以应对厄尔尼诺现象可能带来的影响;南亚的斯里兰卡水库已经见底,运水车每隔两三天向受旱家庭配送生活用水;在东南亚,印度尼西亚正准备应对森林和泥炭地火灾;巴拿马运河则因为干旱计划限制每日通航船舶数量,为船闸运行和居民饮水保留更多淡水。
这些看似无关的事件,背后都在受到同一股力量的推动:热带太平洋正在迅速增强的厄尔尼诺。它始于赤道太平洋海温异常升高,却能跨越数千公里,改变季风、降雨带和风暴路径。它可能让一些地区遭遇高温干旱,也可能把暴雨、洪水和泥石流带到另一些地方;它影响法国农民的收成、南亚家庭的水源、印度尼西亚的森林,也会影响一艘装载粮食或能源的货轮在巴拿马运河外等待多久。
叠加全球变暖,冲击被放大
更值得警惕的是,这次厄尔尼诺发生在一个已经显著变暖的世界。气候专家指出,大多数厄尔尼诺现象会暂时使全球平均气温升高约0.2℃。而气候变化已经使全球地表(海洋和空气)温度比工业化前水平升高了约1.3℃。当自然波动与全球变暖叠加,一次周期性的海洋异常,可能被放大为席卷农业、水资源、能源、公共卫生和全球供应链的复合危机。
因此,英国气象局警告,此次厄尔尼诺可能成为人们记忆中最强烈的一次。眼下它正在迅速增强,预计最迟在2026年10月达到通常所称的“超级厄尔尼诺”强度(这个词并非严格的科学术语,通常用于形容海温异常突出、可能对全球气候产生显著影响的强厄尔尼诺事件),到今年年底有接近70%的概率成为现代观测记录以来最强的厄尔尼诺事件。随着海洋持续向大气释放热量,2027年也极有可能再次刷新有记录以来“最热之年”的纪录。
欧洲田野里正在枯萎的蔬菜,或许只是这场全球气候事件最早露出水面的后果之一。随着太平洋海温继续上升,世界原有的天气秩序正在被重新排列。它影响的将不只是一个季节的冷暖与旱涝,还将波及全球粮食价格、国际航运成本、能源供应乃至数千万人的基本生计。
厄尔尼诺如何形成
当前,热带太平洋正在经历一次迅速发展的厄尔尼诺事件。它于2026年6月开始形成,预计将持续至2027年,并可能成为现代观测记录以来最强的事件之一。气候媒体Carbon Brief汇总全球14个主要模型预测发现,96%的预测认为,本轮厄尔尼诺可能成为现代观测记录中最强的一次。
厄尔尼诺不是一场具体的热浪、暴雨或干旱,而是一种发生在热带太平洋的海洋-大气异常现象,是“厄尔尼诺-南方涛动”(ENSO)气候循环的暖位相。ENSO还包括冷位相拉尼娜,以及介于两者之间的中性阶段。这一自然循环通常每两至七年出现一次,厄尔尼诺一般持续9至12个月,有时更久。它已存在数千年,并不是人为全球变暖直接造成的现象。
要理解其形成,首先要看正常状态下的热带太平洋。在中性状态下,赤道太平洋上空的信风自东向西吹,将南美洲附近的温暖表层海水推向印度尼西亚和东南亚。暖水在西太平洋堆积,使当地海平面和海温普遍高于东太平洋。与此同时,南美洲西岸深层冷水上涌,填补暖水离开后的空间。这一“上升流”富含营养物质,支撑了秘鲁等国沿岸高生产力渔场。东西太平洋的海温差异,也塑造了热带降雨格局:温暖的西太平洋蒸发旺盛,为印度尼西亚和东南亚带来丰沛降雨;较冷的东太平洋对流受抑,南美洲西海岸相对干燥。海洋与大气由此形成相互强化的循环:信风将暖水推向西方,海温差维持气压差,气压差再支持信风继续吹拂。
厄尔尼诺通常始于这套循环减弱。受海洋内部变化和大气扰动影响,信风减弱,局部甚至短暂逆转。失去推动后,长期堆积在西太平洋的暖水开始向中东太平洋和南美洲方向回流。暖水东扩会抑制南美洲沿岸冷水上升流,使赤道中东太平洋海温继续升高;东西部海温差和气压差随之缩小,信风进一步减弱。气象学家将这一海洋与大气相互强化的过程称为正反馈,它会推动初期海温异常发展为完整的厄尔尼诺事件。
海温异常与全球影响
作为主要的判断依据,科学家主要监测赤道中太平洋的Niño3.4区域。当该区域海表温度在一定时期内持续高于长期平均值0.5℃,并伴随信风减弱、降雨带东移等大气响应时,通常可以认定厄尔尼诺已经形成。但判断厄尔尼诺事件的强度,还需综合信风、气压、降雨和海洋-大气反馈是否持续。目前,热带太平洋部分关键海域海温已比正常水平高出2℃以上。英国气象局预测,随着事件发展,部分海域温度异常可能超过3℃,其他机构甚至预计局地可能高出4℃。
几摄氏度的升温看似有限,若发生在数百万平方公里海域,意味着巨量能量正在海洋和大气之间重新分配。暖水东移后,原本位于西太平洋上空的强对流和降雨带也会东移。印度尼西亚、澳大利亚和东南亚部分地区更易出现高温、少雨和干旱;南美洲西海岸则可能遭遇强降雨、洪水和泥石流。太平洋风场变化还会通过大尺度大气环流影响季风、急流和风暴活动。这种远距离影响被称为“遥相关”。它使热带太平洋的海温异常能够跨越数千公里,重新调整世界多地天气格局。
值得注意的是,每次厄尔尼诺的影响并不完全相同。印度洋和大西洋海温、季风强弱、北极海冰以及区域天气系统,都可能放大、削弱或改变其作用。因此,厄尔尼诺虽然意味着某些极端天气的概率上升,却不代表所有地区必然以同一种方式发生灾害。
自然波动与人为变暖的叠加
此次厄尔尼诺事件尤其值得警惕,因为它发生在一个已经显著变暖的世界。厄尔尼诺本身是自然年际波动,能够把海洋热量释放到大气中,暂时推高全球平均气温;历史数据显示,大多数厄尔尼诺事件会暂时使全球平均气温升高约0.2℃。相比之下,人为活动造成的温室气体排放则持续加热整个地球,已经使全球地表温度较工业化前水平升高约1.3℃。
因此,气候专家指出,厄尔尼诺并非在一个稳定的气候环境中单独发挥作用。它叠加在长期全球变暖的背景之上,其影响也因此被显著放大。换言之,厄尔尼诺更像是短期“助推器”,而由温室气体排放造成的气候变化才是全球海温长期上升、极端天气加剧的根本驱动力。
一个更具争议性的问题是:人为气候变化是否正在让厄尔尼诺更强、更频繁或更具破坏性?争论的关键在于,气候变化究竟只是抬高了厄尔尼诺发生时的基础温度,还是已经改变了其强度、频率和影响方式。对此,现有研究尚未形成完全一致结论。一种观点认为,持续变暖可能使强厄尔尼诺更频繁或破坏性更大;另一种观点则强调,ENSO
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