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美國一項新研究發現,2023年冬季南極周圍海冰覆蓋范圍的創紀錄低值可以通過溫暖的南大洋環境及數月前環繞南極的風向模式來解釋。這一發現可實現提前6個月或更長時間預測南極周圍海冰覆蓋范圍,有助于改進區域和全球氣候模型。
在氣候變化的背景下,盡管全球氣溫升高,從20世紀70年代末到2015年南極冬季海冰覆蓋范圍卻保持穩定,甚至略有增加。這一趨勢從2016年開始發生變化,海冰覆蓋范圍連續幾年下降,直至2023年的創紀錄低值,海冰面積比衛星記錄的平均值少了220萬平方公里。
美國華盛頓大學的研究人員近期在英國《通訊-地球與環境》雜志上發表論文稱,上述創紀錄的低值可以通過溫暖的南大洋環境及數月前環繞南極的風向模式來解釋。研究人員使用全球氣候模型模擬海水溫度和氣溫如何影響南大洋的海冰。結果顯示,相較于2023年的厄爾尼諾事件,對2023年冬季南極海冰出現創紀錄低值影響更大的是區域風的模式,及其在創紀錄低值出現前6個月內對海水溫度帶來的效應,影響因素占70%。
這些區域風引發了南大洋的海洋混合作用,使更深層的溫暖海水上升到表面,從而抑制了海冰的生成。風還可能將海冰推向南極,使海冰邊緣難以向北擴展。
研究人員表示,研究結果證明南極海冰覆蓋范圍的變化提前6個月已具有顯著的可預測性。
南極海冰至關重要,它影響海洋和沿海生態系統,以及南大洋海洋與大氣之間的相互作用。同時,它還通過反射南半球的陽光、影響冰蓋和全球洋流,對全球氣候產生影響。
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美國一項新研究發現,2023年冬季南極周圍海冰覆蓋范圍的創紀錄低值可以通過溫暖的南大洋環境及數月前環繞南極的風向模式來解釋。這一發現可實現提前6個月或更長時間預測南極周圍海冰覆蓋范圍,有助于改進區域和全球氣候模型。
在氣候變化的背景下,盡管全球氣溫升高,從20世紀70年代末到2015年南極冬季海冰覆蓋范圍卻保持穩定,甚至略有增加。這一趨勢從2016年開始發生變化,海冰覆蓋范圍連續幾年下降,直至2023年的創紀錄低值,海冰面積比衛星記錄的平均值少了220萬平方公里。
美國華盛頓大學的研究人員近期在英國《通訊-地球與環境》雜志上發表論文稱,上述創紀錄的低值可以通過溫暖的南大洋環境及數月前環繞南極的風向模式來解釋。研究人員使用全球氣候模型模擬海水溫度和氣溫如何影響南大洋的海冰。結果顯示,相較于2023年的厄爾尼諾事件,對2023年冬季南極海冰出現創紀錄低值影響更大的是區域風的模式,及其在創紀錄低值出現前6個月內對海水溫度帶來的效應,影響因素占70%。
這些區域風引發了南大洋的海洋混合作用,使更深層的溫暖海水上升到表面,從而抑制了海冰的生成。風還可能將海冰推向南極,使海冰邊緣難以向北擴展。
研究人員表示,研究結果證明南極海冰覆蓋范圍的變化提前6個月已具有顯著的可預測性。
南極海冰至關重要,它影響海洋和沿海生態系統,以及南大洋海洋與大氣之間的相互作用。同時,它還通過反射南半球的陽光、影響冰蓋和全球洋流,對全球氣候產生影響。
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