новости

осенние тайфуны приходят группами каждую неделю. станут ли тайфуны сильнее и многочисленнее, поскольку глобальное потепление нагревает океан?

2024-09-21

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

«пласанг» принес сильный дождь в шанхай (фото чена лонга/фото)

«бебига» только что ушла, «пласанг» снова прибыл, а осенние тайфуны приходят группами каждую неделю.

в середине сентября на нашу страну обрушились подряд два серьезных тайфуна. с 6 по 8 сентября тайфун № 11 «козерог» с самой высокой в ​​этом году скоростью ветра 17 баллов пронесся по филиппинам, китаю, вьетнаму и другим местам с ветрами уровня супертайфуна, вызвав серьёзные катастрофы накануне мид; -осенний фестиваль, сильный тайфун «бебигия» «шанхай столкнулся с самым сильным тайфуном за 75 лет, когда он обрушился на новый город линган с максимальной силой ветра 14 баллов.

в последние годы каждое лето и осень новости о сильных тайфунах появляются все чаще. тайфуны образуются над тропическими океанами, а теплые океаны обеспечивают достаточно тепла и водяного пара для возникновения и развития тайфунов. глобальное потепление привело к повышению температуры океана. возникает вопрос: означает ли это, что тайфуны становятся более многочисленными и сильными?

интенсивность возросла, а количество супертайфунов увеличилось почти вдвое.

чем проще вопрос, тем сложнее на него ответить.

что касается тайфунов, то первый вопрос — это данные наблюдений. большую часть своей жизни тайфуны проводят над океаном. в эпоху, когда не было метеорологических спутников, глобальные наблюдения человечества за тропическими циклонами были весьма ограниченными — на просторах океана многие тайфуны и ураганы, накатывавшие огромные волны, возможно, никогда и никому не были известны от их появления до гибели. в то время только в прибрежных районах люди имели определенные наблюдения за тайфунами, но большого количества информации было недостаточно. благодаря широкому использованию метеорологических спутников и повышению уровня наблюдения количество наблюдаемых тайфунов увеличилось, но это не может отражать фактическое увеличение количества тайфунов.

источник изображения: pixabay

исследования связи между глобальным потеплением и тайфунами всегда были горячей темой в международных исследованиях. самый ранний прорыв произошел в 2005 году. в этом году знаменитый ученый, изучающий тайфуны эммануэль и метеоролог вебстер опубликовали статьи в журналах «nature» и «science» соответственно, указав, что из-за воздействия глобального потепления площадь северной атлантики и северо-западной части тихого океана сократилась за последние 30 лет. потенциальная разрушительная сила тропических циклонов увеличилась более чем вдвое и увеличилась примерно на 75% соответственно. в 1970-е годы в мире ежегодно возникало в среднем около 10 супертайфунов (ураганов категорий 4–5), а после 1990-х годов их стало больше. было целых 18 в год, число почти удвоилось - с наибольшим увеличением в северной части тихого океана, индийском океане и юго-западной части тихого океана, а наименьшее увеличение - в северной атлантике.

на протяжении более 20 лет исследователи изучали эту проблему с разных точек зрения, включая наблюдения, теорию и численное моделирование. используемые данные становятся все более сложными, а разрешение численных моделей, используемых для моделирования тайфунов, также становится все выше и выше. многочисленные исследования пришли к последовательным выводам о связи между глобальным потеплением и сильными тайфунами. то есть глобальное потепление может привести к увеличению интенсивности тайфунов и ураганов, а интенсивность тропических циклонов может увеличиться, что приведет к возникновению большего количества супертайфунов. тайфуны.

количество тайфунов уменьшается, а тайфуны оказывают «тормозящее» влияние на температуру моря.

однако в академическом сообществе существуют разногласия по поводу влияния глобального потепления на количество тайфунов и ураганов. некоторые исследования предполагают, что глобальное потепление может привести к увеличению частоты тропических циклонов; другие исследования предполагают, что глобальное потепление может привести к уменьшению частоты тропических циклонов. суть разницы между ними заключается в том, как оценить «тормозное» влияние тайфунов на температуру моря.

в основном океаны нагреваются коротковолновой радиацией солнца. поэтому температура поверхности океана выше, а температура нижней воды ниже. когда тайфун проходит мимо, он вызывает бурные волны на поверхности моря, в результате чего нижняя холодная вода выкатывается на поверхность. поэтому падение температуры поверхности моря после тайфуна похоже на «тормоз» повышения температуры моря.

«тормозящее» действие тайфунов может быть сильным или слабым: при относительно сильном тайфуне может скатываться холодная вода с более низкими температурами, а при слабом тайфуне «тормозное» действие скатывается; не существует. настолько холодный, что «тормозной» эффект слабее.

другими словами, в условиях тенденции глобального потепления мощность тайфунов постепенно возрастает, и когда бушует супертайфун, температура поверхности моря, скорее всего, понизится после «тормозящего» эффекта, что повлияет на возникновение и развитие тайфунов. последующих тайфунов, что приведет к сокращению количества тайфунов.

осенние тайфуны активны, а «безжалостные персонажи» более разрушительны

поскольку ураганы и тайфуны возникают в тропических океанах, более высокие температуры поверхности моря означают, что ураганы приносят более сильные осадки, что повышает вероятность экстремальных дождей. численные модели показывают, что к концу этого столетия среднее количество осадков, приносимых тропическими циклонами, увеличится примерно на 10–15%.

тайфун «бебигия» принес сильные дожди в шанхай (фото чжан тин/фото)

более сильные ураганы и тайфуны также означают более сильные ветры, которые будут более разрушительными, особенно с учетом продолжающегося повышения уровня моря в будущем. штормовые нагоны во время ураганов и тайфунов также будут более разрушительными.

глобальное потепление приводит к потеплению океана, а это означает, что тайфуны могут продолжать получать энергию из океана и усиливаться по мере продвижения к средним широтам. поэтому все больше и больше тропических циклонов перед приземлением достигнут уровня тайфунов. эта тенденция подтверждена данными наблюдений.

исследователи проанализировали данные о тайфунах, обрушившихся на берег в моей стране с июля по сентябрь с 1973 по 2017 год, и обнаружили, что с 2004 года около 9,7% тайфунов, обрушившихся на берег на юге моей страны, быстро усилились в течение 24 часов до выхода на берег, в то время как с 1973 по в 1987 году эта доля составляла всего 1,6%, а с 1988 по 2003 год — 3,1%.

кроме того, поскольку теплая температура моря сохраняется дольше, осенью тайфуны будут более активными. по сравнению с летними тайфунами осенние имеют более безжалостный характер, с высокой долей сильных тайфунов и выше. поскольку субтропический максимум на северо-западе тихого океана, который влияет на траектории тайфунов, осенью ослабевает и отступает на восток, траектория тайфуна все больше смещается в сторону японии и южной кореи.

например, с сентября по октябрь 2018 года на японию последовательно обрушились супертайфуны «цзеян», «тами» и «конни». среди них «тами» пронесся по японии, вызвав закрытие японского международного аэропорта кансай, 500 000 домохозяйств на острове кюсю и окинаве, а также около 560 000 домохозяйств, находящихся под юрисдикцией японской высокоскоростной магистральной компании tokyo electric power company, автобусов и паромов. , метро и пригородные районы. поезд был полностью разрушен, в результате чего 5 человек погибли, 1 пропал без вести и более 200 получили ранения.

сильное расширение на север, «медленный» ветер и дождь сильнее.

под влиянием глобального потепления температура океана повысилась, тропические области расширились к полюсам северного и южного полушарий, расширился и масштаб влияния тайфунов. «тайфуны усилились и даже достигли беспрецедентных размеров.

в августе 1975 года тайфун «нина» пронесся прямо на запад хэнани, моей страны, и пролил проливной дождь на обширные горные и холмистые районы между горами фуниу и горами тунбай в провинции хэнань, установив множество исторических рекордов по количеству сильных дождей в моей стране. . этот сильный дождь вызвал прорыв плотин во многих водохранилищах, скопив воду на площади 12 000 квадратных километров, смыв 102 километра железной дороги пекин-гуанчжоу, вызвав перебои в движении на 16 дней, затронув население в 10,155 миллиона человек и причинив прямые экономические потери составили почти 10 миллиардов юаней.

тайфун «бебигия» валит деревья на обочине дороги (фото чжао лижун)

исследования показывают, что тропические циклоны также движутся медленнее. с 1949 по 2016 год скорость тропических циклонов снизилась на 10%. в 1949 году средняя скорость тропических циклонов превышала 19 километров в час, а в 2016 году средняя скорость упала примерно до 17 километров в час. это замедление более очевидно на суше. тропические циклоны замедлились на 30% над сушей в северо-западной части тихого океана и на 20% над сушей вблизи северной атлантики и австралии.

когда тайфун движется медленнее, с одной стороны, он может полнее развиться в тропическом океане и перерасти в более сильный тайфун, с другой стороны, он может бушевать на суше более длительное время, принося тем самым более сильные ветровые и дождевые бедствия; когда тайфун движется медленно, его циркуляция остается более стабильной, что способствует переносу водяного пара на большие расстояния. например, до и после сильного ливня в чжэнчжоу в июле 2021 года «фейерверк» тайфуна далеко в восточно-китайском море двигался со скоростью всего 5–15 километров в час. это позволило потоку воздуха проникнуть на северную сторону тайфуна. поддерживать стабильное состояние в течение длительного времени, непрерывно доставляя водяной пар из моря в море, транспортируемый в регион центральных равнин.

текст: вэй кэ (научный сотрудник института физики атмосферы китайской академии наук)
изображения: visual china, если не указано иное.
монтажер: лю ци
ответственный редактор: сюй циминь